ES2821933T3 - Método y aparato para comunicar información de configuración de antenas - Google Patents
Método y aparato para comunicar información de configuración de antenas Download PDFInfo
- Publication number
- ES2821933T3 ES2821933T3 ES18178447T ES18178447T ES2821933T3 ES 2821933 T3 ES2821933 T3 ES 2821933T3 ES 18178447 T ES18178447 T ES 18178447T ES 18178447 T ES18178447 T ES 18178447T ES 2821933 T3 ES2821933 T3 ES 2821933T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- mask
- bit
- antenna configuration
- bits
- pbch
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
- H04B7/0689—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0619—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0061—Error detection codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0014—Three-dimensional division
- H04L5/0023—Time-frequency-space
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
Abstract
Un método que comprende: obtener (610) una máscara de bits de un conjunto predeterminado de tres máscaras de bits, en el que cada máscara del conjunto predeterminado de tres máscaras está asociada con una configuración de antenas diferente de tres configuraciones de antenas, en la que una primera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antena única, una segunda máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de dos antenas, y una tercera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de cuatro antenas; y en el que se maximiza la distancia de Hamming entre la primera máscara de bits y la segunda máscara de bits; y enmascarar (615) con la máscara de bits obtenida una pluralidad de bits de código de redundancia cíclica que iban a ser transmitidos para impartir así información respecto a la configuración de antenas asociada con la máscara de bits obtenida.
Description
DESCRIPCIÓN
Método y aparato para comunicar información de configuración de antenas
Campo tecnológico
Las realizaciones de la presente invención se refieren en general a comunicaciones entre una entidad de red, como una estación base, y un receptor, como un terminal móvil, y, más específicamente, se refieren a un método y aparato para comunicar información de configuración de antenas.
Antecedentes
En los sistemas de comunicaciones inalámbricas convencionales, los dispositivos móviles u otros equipos de usuario transmiten información a una red y reciben información de una red, pudiendo ser a través de una estación base. En algunas redes, las estaciones base u otras entidades de la red que transmiten información al equipo de usuario pueden incluir diferentes configuraciones de antenas, como diferentes números de antenas, por ejemplo, una antena, dos antenas o cuatro antenas, y/o pueden transmitir la información de acuerdo con diferentes esquemas de diversidad de transmisión. En este sentido, una estación base con una sola antena puede transmitir información sin ningún esquema de diversidad de transmisión, mientras que las estaciones base con dos o cuatro antenas pueden transmitir información de acuerdo con un esquema de diversidad de transmisión o un esquema de diversidad de transmisión específico de entre un conjunto de diferentes esquemas de diversidad de transmisión disponibles. En este documento se denomina “ información de configuración de antenas” de forma conjunta (tanto de forma individual como colectiva) a la información relativa a la configuración de antenas, por ejemplo, el número de antenas, y/o al esquema de diversidad de transmisión. Para recibir información de forma eficaz desde una estación base, por ejemplo, el equipo de usuario ha debido conocer o reconocer la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión utilizado por la estación base. Un dispositivo móvil es capaz de demodular correctamente una señal recibida solo después de determinar correctamente la configuración de antenas, es decir, el número de antenas de transmisión y/o el esquema de diversidad de transmisión de una estación base. Dado que la información de configuración de antenas es necesaria para demodular correctamente la señal recibida, la información de configuración de antenas debe ser determinada por el equipo de usuario con una fiabilidad muy alta.
Por ejemplo, en una Red de Acceso de Radio Terrestre (E-UTRAN) del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles Evolucionado (UMTS), el equipo de usuario puede recopilar información de configuración de antenas con respecto a la estación base, denominada eNodeB en E-UTRAN, utilizando los datos contenidos en los símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de un mensaje. A modo de ejemplo, las especificaciones técnicas del Proyecto de Colaboración para la Tercera Generación (3GPP) y, en particular, 3GPP TS 36.211, REL 8 y 3GPP TS 36.212, REL 8 permiten un enfoque para proporcionar información de configuración de antena. En este sentido, el equipo de usuario puede extraer información de configuración de antenas a partir de señales de referencia que se proporcionen o intentando decodificar los datos de un canal físico de difusión (PBCH).
Las FIGs. 1a - 1f representan subtramas dentro de un prefijo cíclico convencional para varias configuraciones de antenas y esquemas de diversidad de transmisión en un sistema E-UTRAN. Las subtramas de las FIGs. 1a - 1f incluyen seis bloques de recursos físicos (PRBs), es decir, 1080 kHz (72 subportadoras), cada uno de los cuales comprende una subtrama #0. Cada subtrama puede consistir en una pluralidad de elementos de recursos que ocupan dos ranuras, en concreto, una ranura #0 y una ranura #1. Cada ranura puede, a su vez, estar compuesta por una serie de símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) que representan los respectivos canales de información. En este sentido, las subtramas de las FIGs. 1a - 1f pueden incluir un canal físico de control descendente (o de descarga) (PDCCH), un canal físico compartido descendente (PDSCH), un canal de sincronización primario (P-SCH), un canal de sincronización secundario (S-SCH), un canal físico de difusión (PBCH) y subportadoras no utilizadas.
La subtrama #0 de E-UTRAN también incluye una pluralidad de señales de referencia que rellenan elementos de recursos predeterminados que dependen de la configuración de antenas. Por ejemplo, en las subtramas de las FIGs.
1a - 1f, las señales de referencia se denominan R0, R1, R2 y R3 y se transmiten desde una primera, segunda, tercera y cuarta antena del eNodeB, respectivamente. En un sistema E-UTRAN, un eNodeB puede incluir una, dos o cuatro antenas, cada una de las cuales utiliza un esquema de diversidad de transmisión diferente. Como se muestra, la subtrama #0 puede ubicar las señales de referencia dentro de diferentes elementos de recursos predeterminados dependiendo del número de antenas utilizadas por el eNodeB.
Además, E-UTRAN suporta subtramas tanto con prefijos cíclicos convencionales como con prefijos cíclicos extendidos. Como tal, las FIGs. 1a - 1c muestran subtramas con prefijos cíclicos convencionales con subtramas que tienen catorce símbolos. Por otro lado, las FIGs. 1d - 1f representan subtramas con prefijos cíclicos extendidos con subtramas que comprenden doce símbolos.
En E-UTRAN, el eNodeB no informa explícitamente al equipo de usuario del número de antenas ni, a su vez, del esquema de diversidad de transmisión. En cambio, el equipo de usuario puede analizar generalmente las señales de referencia que se le proporcionan en un esfuerzo por determinar el número de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión empleados por el eNodeB. En general, las señales de referencia están ubicadas a lo largo de una subtrama, dentro del PBCH y en otras ubicaciones, en función del número de antenas de transmisión de la estación base. El objetivo principal de las señales de referencia es utilizarlas para la estimación del canal. Independientemente de la ubicación de una señal de referencia dentro de la subtrama, detectar la presencia de una señal de referencia puede permitir a los equipos de usuario determinar el número de antenas de transmisión de la estación base. Sin embargo, existe evidencia de que dicho procedimiento no es fiable en condiciones de baja relación señal/ruido en las que el PBCH está diseñado para operar. Con referencia ahora a las FIGs. 1a - 1c, el PBCH está compuesto por el símbolo #3 y el símbolo #4 de la ranura #0, y el símbolo #0 y el símbolo #1 de la ranura #1. En la configuración de antena única de la FIG. 1a, el símbolo #4 de la ranura #0 y el símbolo #0 de la ranura #1 contienen señales de referencia que proporcionan información de configuración de antenas. Con referencia ahora a la configuración de dos antenas de la FIG. 1b, el símbolo #4 de la ranura #0 y el símbolo #0 de la ranura #1 contienen señales de referencia asociadas con la primera y segunda antenas del eNodeB denominadas R0 y R1, respectivamente. De manera similar, con referencia a la configuración de cuatro antenas de la FIG. 1c, el símbolo #4 de la ranura #0 y los símbolos #0 y #1 de la ranura #1 contienen señales de referencia asociadas con cuatro antenas, denominadas R0, R1, R2 y R3. Analizando las señales de referencia, el equipo de usuario puede intentar determinar el número de antenas y, a su vez, el esquema de diversidad de transmisión empleados por el eNodeB, como los códigos bloque espacio-frecuencia (SFBC) utilizados por eNodeBs de dos antenas y la diversidad de transmisión por conmutación de frecuencia (SFBC-FSTBC) utilizada por eNodeBs de cuatro antenas. El equipo de usuario puede igualmente analizar el PBCH o las señales de referencia en las subtramas con prefijos cíclicos extendidos de las FIGs. 1d - 1f en un esfuerzo por determinar la información de configuración de antenas, excepto que en los casos de prefijo cíclico extendido el PBCH está asociado con el símbolo #3 de la ranura #0 y los símbolos #0, #1 y #2 de la ranura #1.
Sin embargo, aunque la información de configuración de antenas puede obtenerse de las señales de referencia, el equipo de usuario, al menos inicialmente, no conoce la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión antes de recibir y demodular el PBCH. Además, dado que la información de configuración de antenas es necesaria para demodular correctamente los canales de datos y de control, pueden producirse pérdidas de datos y latencia si el equipo de usuario identifica incorrectamente la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión, o si el equipo de usuario tarda en identificar la configuración de antenas y/o del esquema de diversidad de transmisión. Como resultado, algunos equipos de usuario están diseñados para hacer suposiciones sobre la configuración de antenas y/o sobre el esquema de diversidad de transmisión. Estas suposiciones de configuración de antenas y/o del esquema de diversidad de transmisión pueden hacerse antes o durante la demodulación del PBCH y pueden no ser siempre correctas. En este sentido, el equipo de usuario puede hacer una suposición con respecto a la configuración de antenas y/o al esquema de diversidad de transmisión basándose en un subconjunto de la información en el PBCH. Por ejemplo, en algunos casos, se puede utilizar un esquema de decodificación PBCH temprano que usa información recopilada de la primera de las cuatro ráfagas de información que comprenden el PBCH. De manera similar, el ruido en la señal recibida también puede afectar la suposición del equipo de usuario con respecto a una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión.
La tasa de error asociada con la suposición del equipo de usuario de la configuración de antenas y/o del esquema de diversidad de transmisión, o al menos las consecuencias adversas que surgen de una suposición incorrecta, pueden exacerbarse debido a la asignación convencional del PBCH dentro de una subtrama. Por ejemplo, véase el PBCH de las subtramas de la FIG. 1b (para una estación base de dos antenas) y de la FIG. 1c (para una estación base de cuatro antenas). Téngase en cuenta que los primeros tres símbolos del PBCH son idénticos con respecto a las señales de referencia, a saber, los símbolos #3 y #4 de la ranura #0 y el símbolo #0 de la ranura #1. No es hasta el último símbolo del PBCH que se puede determinar una diferencia en la configuración de antenas como resultado de la provisión de R2 y R3 que proporcionan información con respecto a la tercera y cuarta antenas, respectivamente. Por ello, las similitudes del PBCH para una configuración de dos antenas y una configuración de cuatro antenas pueden aumentar la tasa de error asociada con la suposición del equipo de usuario de la configuración de antenas y/o del esquema de diversidad de transmisión, o al menos las consecuencias adversas que surgen de una suposición incorrecta.
Además, los esquemas de diversidad habituales para PBCH comparten grandes porciones de señales. Por ello, una selección incorrecta de un esquema de diversidad utilizado para decodificar el PBCH puede dar como resultado una decodificación correcta del PBCH. La selección incorrecta se puede utilizar posteriormente, lo que puede resultar en errores sustanciales en las comunicaciones. Con la configuración habitual del PBCH, este resultado puede ocurrir con relativa frecuencia al tener en cuenta que las diversas configuraciones de antenas comparten un gran número de elementos de recursos.
Por lo tanto, para evitar o reducir la pérdida de datos y la latencia de comunicación, sería deseable proporcionar una técnica mejorada para determinar de manera más fiable la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión de una entidad de red, como una estación base.
La solicitud de patente US 2007/0135161 A1 describe un teléfono móvil que tiene control (o al menos control parcial) sobre qué antena(s) virtual(es) en una o más estaciones base deben usarse para transmisiones. En una realización, el teléfono móvil realiza los siguientes pasos: (1) recibir una lista de un subconjunto de antenas (de la unidad de planificación) que identifica una configuración de antenas virtuales que está asociada con la(s) estación(es) base; (2) usar la lista de un subconjunto de antenas para seleccionar qué antena(s) virtual(es) en la configuración de antenas virtuales deben usarse para las transmisiones; y (3) enviar una señal de selección de antenas (a la unidad de planificación) que contiene información que instruye/solicita a la(s) estación(es) base/unidad de planificación que utilicen las antena(s) virtual(es) seleccionadas para las transmisiones. La unidad de planificación de la estación base puede usar una máscara de subconjunto de antenas para evitar que una o más de las antenas identificadas en la lista de un subconjunto de antenas estén disponibles para ser seleccionadas por el teléfono móvil.
Breve sumario
Por lo tanto, se proporcionan un método y un aparato de acuerdo con realizaciones de la presente invención para proporcionar información adicional relacionada con una configuración de antenas y/o con un esquema de diversidad de transmisión. Como tales, las realizaciones del método y el aparato permiten que un receptor distinga en forma fiable entre una pluralidad de configuraciones de antenas y/o de esquemas de diversidad de transmisión, permitiendo así que los datos transmitidos sean demodulados e interpretados en forma más fiable. Además, las realizaciones del método y el aparato están configuradas para proporcionar esta información adicional sin transmitir ningún bit adicional ni añadir en modo alguno sobrecarga asociada con la transmisión de los datos.
Según un aspecto, se proporciona un método y un aparato que incluye un procesador para obtener una máscara de bits en base a una configuración de antenas y/o a un esquema de diversidad de transmisión, y posteriormente enmascarar con la máscara de bits una pluralidad de bits que se transmitirán para impartir así información sobre la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión. La pluralidad de bits que están enmascarados pueden ser bits de un canal físico de difusión. En una realización, por ejemplo, la pluralidad de bits que están enmascarados puede ser una pluralidad de bits de código de redundancia cíclica (CRC). En una realización, la máscara de bits es suficiente para permitir que se distingan en forma única al menos tres configuraciones de antenas o esquemas de diversidad de transmisión diferentes.
En otro aspecto, se proporcionan un método y un aparato que incluye un procesador para analizar una pluralidad de bits que se recibieron para determinar cuál de una pluralidad de máscaras de bits predefinidas se ha aplicado a los bits, y para luego determinar una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión en base a la máscara de bits correspondiente que se determina que se ha aplicado a los bits. La pluralidad de bits que se analizan pueden ser bits de un canal físico de difusión. En una realización, por ejemplo, la pluralidad de bits que se analizan puede ser una pluralidad de bits de CRC. En una realización, la máscara de bits es suficiente para permitir que se distingan en forma única al menos tres configuraciones de antenas o esquemas de diversidad de transmisión diferentes.
En otro aspecto más, se proporcionan un método y un aparato que incluye un procesador para asignar una pluralidad de símbolos que comprenden un canal físico de difusión a una pluralidad de elementos de recursos. En este sentido, se reservan elementos de recurso predefinidos para señales de referencia indicativas de una configuración de antenas y/o de un esquema de diversidad de transmisión. El método y aparato de este aspecto se configuran, además, para asignar la pluralidad de símbolos de modo que se incluyan suficientes señales de referencia dentro de los dos primeros símbolos del canal físico de difusión para permitir que al menos tres configuraciones de antenas diferentes o esquemas de diversidad de transmisión se distingan unívocamente. En los casos en los que el canal físico de difusión está incluido en una subtrama que tiene una primera y una segunda ranura, el método y el aparato pueden configurarse para asignar todos los símbolos que comprenden el canal físico de difusión en la segunda ranura de la subtrama. En una realización, el método y el aparato pueden configurarse para asignar todos los símbolos que comprenden el canal físico de difusión a una pluralidad de símbolos contiguos.
En un aspecto adicional, se proporcionan un método y un aparato que incluye un procesador para recibir una pluralidad de símbolos que comprenden un canal físico de difusión, y para luego determinar una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión en base a diferencias en un canal de difusión debido a las señales de referencia incluidas dentro de los dos primeros símbolos del canal físico de difusión. En este aspecto, el método y el aparato están configurados, además, para distinguir de forma única entre al menos tres configuraciones de antenas o esquemas de diversidad de transmisión diferentes en base a los símbolos de referencia incluidos dentro de los dos primeros símbolos del canal físico de difusión. En los casos en los que el canal físico de difusión está incluido en una subtrama que tiene una primera y una segunda ranura, el método y el aparato pueden configurarse, además, para asignar todos los símbolos correspondientes al canal físico de difusión en la segunda ranura de la subtrama. En una realización, el método y el aparato pueden configurarse, además, para asignar todos los símbolos correspondientes al canal físico de difusión en una pluralidad de símbolos contiguos.
Breve descripción de las diversas vistas de los dibujos
Habiendo descrito así las realizaciones de la invención en términos generales, ahora se hará referencia a los dibujos adjuntos, que no están necesariamente dibujados a escala, y en los que:
FIG. 1a es diagrama de una subtrama convencional con un prefijo cíclico normal para una estación base de antena única;
FIG. 1b es diagrama de una subtrama convencional con un prefijo cíclico normal para una estación base de dos antenas;
FIG. 1c es un diagrama de una subtrama convencional con un prefijo cíclico normal para una estación base de cuatro antenas;
FIG. 1d es diagrama de una subtrama convencional con un prefijo cíclico extendido para una estación base de antena única;
FIG. 1e es diagrama de una subtrama convencional con un prefijo cíclico extendido para una estación base de dos antenas;
FIG. 1f es diagrama de una subtrama convencional con un prefijo cíclico extendido para una estación base de cuatro antenas;
FIG. 2 es un diagrama de bloques esquemático de un terminal móvil de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 3 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema de comunicaciones de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 4a es diagrama de una subtrama con un prefijo cíclico normal para una estación base de antena única de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 4b es diagrama de una subtrama con un prefijo cíclico normal para una estación base de dos antenas de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 4c es diagrama de una subtrama con un prefijo cíclico normal para una estación base de cuatro antenas de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 4d es diagrama de una subtrama con un prefijo cíclico extendido para una única estación base de antena de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 4e es diagrama de una subtrama con un prefijo cíclico extendido para una estación base de dos antenas de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 4f es diagrama de una subtrama con un prefijo cíclico extendido para una estación base de cuatro antenas de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 5 es un diagrama de flujo de las operaciones asociadas con la transmisión y recepción del canal de difusión de acuerdo con una realización de la presente invención;
FIG. 6 es un diagrama de flujo de las operaciones asociadas con la transmisión y recepción del canal de difusión de acuerdo con una realización de la presente invención; y
FIG. 7 es un diagrama de flujo del diagrama de flujo asociado a la operación de un procedimiento de utilización de versiones de redundancia para determinar la configuración de antenas y/o de esquemas de diversidad de transmisión.
Descripción detallada
Las realizaciones de la presente invención se describirán a continuación de forma más completa con referencia a los dibujos adjuntos, en los que se muestran algunas, pero no todas, las realizaciones de la invención. De hecho, la invención puede realizarse en muchas formas diferentes y no debe interpretarse como limitada a las realizaciones establecidas en este documento; antes bien, estas realizaciones se proporcionan para que esta descripción satisfaga los requisitos legales aplicables. Iguales números de referencia se refieren a iguales elementos en todas partes.
FIG. 2 ilustra un diagrama de bloques de un terminal móvil 10 que se beneficiaría de las realizaciones de la presente invención. Sin embargo, debe entenderse que un teléfono móvil como se ilustra y se describe a continuación en el presente documento es meramente ilustrativo de un tipo de terminal móvil (también conocido como equipo de usuario) que se beneficiaría de las realizaciones de la presente invención y, por lo tanto, no debe considerarse que limita el alcance de las realizaciones de la presente invención. Si bien se ilustra una realización del terminal móvil 10 y se describirá a continuación con fines ilustrativos, otros tipos de terminales móviles, tales como asistentes digitales portátiles (PDA), buscapersonas, computadoras móviles, televisores móviles, dispositivos de juego, computadoras portátiles, cámaras, grabadoras de video, dispositivos GPS y otros tipos de sistemas de comunicaciones de voz y texto, pueden emplear fácilmente realizaciones de la presente invención. Además, los equipos de usuario que no sean móviles también pueden emplear fácilmente realizaciones de la presente invención.
El sistema y el método de las realizaciones de la presente invención se describirán principalmente a continuación junto con aplicaciones de comunicaciones móviles. Sin embargo, debe entenderse que el sistema y el método de las realizaciones de la presente invención se pueden utilizar junto con una variedad de otras aplicaciones, tanto en las industrias de comunicaciones móviles como fuera de las industrias de comunicaciones móviles.
El terminal móvil 10 incluye una antena 12 (o múltiples antenas) en comunicación operativa con un transmisor 14 y un receptor 16. El terminal móvil 10 incluye, además, un aparato, tal como un controlador 20 u otro elemento de procesamiento que proporciona señales a, y recibe señales de, el transmisor 14 y el receptor 16, respectivamente. Las
señales incluyen información de señalización de acuerdo con el estándar de interfaz aérea del sistema celular aplicable, y también voz del usuario, datos recibidos y/o datos generados por el usuario. En este sentido, el terminal móvil 10 es capaz de funcionar con uno o más estándares de interfaz aérea, protocolos de comunicación, tipos de modulación y tipos de acceso. De modo ilustrativo, el terminal móvil 10 es capaz de funcionar de acuerdo con cualquier número de protocolos de comunicación de primera, segunda, tercera y/o cuarta generación, o similares. Por ejemplo, el terminal móvil 10 puede funcionar de acuerdo con los protocolos de comunicación inalámbrica de segunda generación (2G) IS-136 (acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)), GSM (sistema global para comunicaciones móviles) e IS-95 (acceso múltiple por división de código (CDMA)), o con protocolos de comunicación inalámbrica de tercera generación (3G), como el Sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS), incluido evolución a largo plazo de UMTS (UMTS LTE), CDMA2000, CDMA de banda ancha (WCDMA) y Cd Ma síncrono por división de tiempo (TD-SCDMA), con protocolos de comunicación inalámbrica de cuarta generación (4G), o similares.
Se entiende que el aparato tal como el controlador 20 incluye medios, tales como circuitos, deseables para implementar funciones de audio y lógicas del terminal móvil 10. Por ejemplo, el controlador 20 puede estar compuesto por un dispositivo procesador de señales digitales, un dispositivo microprocesador y varios convertidores analógico a digital, convertidores digital a analógico y otros circuitos de soporte. Las funciones de control y procesamiento de señales del terminal móvil 10 se asignan entre estos dispositivos de acuerdo con sus respectivas capacidades. Por tanto, el controlador 20 también puede incluir la funcionalidad para codificación convolucional y entrelazado de mensajes y datos antes de la modulación y transmisión. El controlador 20 puede incluir adicionalmente un codificador de voz interno y puede incluir un módem de datos interno. Además, el controlador 20 puede incluir funcionalidad para operar uno o más programas de software, que pueden almacenarse en la memoria. Por ejemplo, el controlador 20 puede ser capaz de operar un programa de conectividad, como un navegador web convencional. El programa de conectividad puede permitir que el terminal móvil 10 transmita y reciba contenido web, como contenido basado en la ubicación y/u otro contenido de la página web, de acuerdo con un Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP), Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y/o similares, por ejemplo.
El terminal móvil 10 también puede incluir una interfaz de usuario que incluye un dispositivo de salida como un auricular o altavoz 24 convencional, un micrófono 26, una pantalla 28 y una interfaz de entrada de usuario, todos los cuales están acoplados al controlador 20. La interfaz de entrada de usuario, que permite que el terminal móvil 10 reciba datos, puede incluir cualquiera de una serie de dispositivos que permiten que el terminal móvil 10 reciba datos, como un teclado 30, una pantalla táctil (no mostrada) u otro dispositivo de entrada. En realizaciones que incluyen el teclado 30, el teclado 30 puede incluir las teclas numéricas convencionales (0-9) y relacionadas (#, *), y otras teclas físicas y/o programables utilizadas para operar el terminal móvil 10. Alternativamente, el teclado 30 puede incluir una disposición de teclado QWERTY convencional. El teclado 30 también puede incluir varias teclas programables con funciones asociadas. Adicional o alternativamente, el terminal móvil 10 puede incluir un dispositivo de interfaz tal como un joystick u otra interfaz de entrada de usuario. El terminal móvil 10 incluye, además, una batería 34, tal como un paquete de batería vibratorio, para alimentar varios circuitos que se requieren para operar el terminal móvil 10, además de proporcionar opcionalmente vibración mecánica como salida detectable.
El terminal móvil 10 puede incluir, además, un módulo de identidad de usuario (UIM) 38. El UIM 38 es típicamente un dispositivo de memoria que tiene un procesador incorporado. El UIM 38 puede incluir, por ejemplo, un módulo de identidad de abonado (SIM), una tarjeta de circuito integrado universal (UICC), un módulo de identidad de abonado universal (USIM), un módulo de identidad de usuario extraíble (R-UIM), etc. El UIM 38 normalmente almacena elementos de información relacionados con un abonado móvil. Además del UIM 38, el terminal móvil 10 puede estar equipado con memoria. Por ejemplo, el terminal móvil 10 puede incluir una memoria volátil 40, tal como una memoria de acceso aleatorio (RAM) volátil que incluye un área de caché para el almacenamiento temporal de datos. El terminal móvil 10 también puede incluir otra memoria 42 no volátil, que puede integrarse y/o ser extraíble. La memoria 42 no volátil puede comprender adicional o alternativamente una memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente (EEP-ROM), memoria flash, o similar. Las memorias pueden almacenar cualquiera de una serie de elementos de información y datos, utilizados por el terminal móvil 10 para implementar las funciones del terminal móvil 10. Por ejemplo, las memorias pueden incluir un identificador, como un código de identificación internacional de equipo móvil (IMEI), capaz de identificar en forma única el terminal móvil 10.
Con referencia ahora a la FIG. 3, se proporciona una ilustración de un tipo de sistema que se beneficiaría de las realizaciones de la presente invención. El sistema incluye una pluralidad de dispositivos de red, tales como terminales móviles 10 u otros tipos de equipos de usuario. Como se muestra, uno o más terminales móviles 10 pueden incluir cada uno una antena 12 para transmitir señales hacia, y para recibir señales desde, un sitio base o estación base (BS) 44, tal como un eNodeB en E-UTRAN. La estación base 44 puede ser parte de una o más redes celulares o móviles, cada una de las cuales incluye elementos necesarios para operar la red, tales como un centro de conmutación de móviles (MSC) 46. Como bien saben los expertos en la técnica, la red también se puede denominar estación base/MSC/función de interoperabilidad (BMI). En funcionamiento, el MSC 46 es capaz de enrutar llamadas hacia y desde el terminal móvil 10 cuando el terminal móvil 10 está realizando y recibiendo llamadas. El MSC 46 también puede proporcionar una conexión a troncales de líneas terrestres cuando el terminal móvil 10 está involucrado en una llamada. Además, el MSC 46 puede ser capaz de controlar el reenvío de mensajes hacia y desde el terminal móvil 10, y también puede controlar el reenvío de mensajes para el terminal móvil 10 hacia y desde un centro de mensajería.
Cabe señalar que, aunque el MSC 46 se muestra en el sistema de la FIG. 2, el MSC 46 es simplemente un dispositivo de red de ejemplo y las realizaciones de la presente invención no se limitan al uso en una red que emplea un MSC.
BS 44 puede utilizar varias configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión. Las configuraciones de antenas pueden incluir BS 44 que tengan una o más antenas que utilizan varios esquemas de diversidad de transmisión. Por ejemplo, en algunas realizaciones, BS 44 puede tener una sola antena de transmisión. En otros ejemplos de realizaciones, BS 44 puede tener dos antenas de transmisión que pueden usar códigos bloque espacio-frecuencia (SFBC) como un esquema de diversidad de transmisión. En otros ejemplos adicionales de realizaciones, BS 44 puede tener cuatro antenas de transmisión que pueden usar un esquema de diversidad de transmisión “diversidad de transmisión conmutada de frecuencia SFBc ” (FSTD).
En una realización, el MSC 46 puede acoplarse a una red de datos, tal como una red de área local (LAN), una red de área metropolitana (MAN) y/o una red de área amplia (WAN). El MSC 46 se puede acoplar directamente a la red de datos. En una realización típica, sin embargo, el MSC 46 está acoplado a un dispositivo de pasarela (GTW) 48, y el GTW 48 está acoplado a una WAN, como Internet 50. A su vez, dispositivos tales como elementos de procesamiento (por ejemplo, ordenadores personales, ordenadores servidor, o similares) se pueden acoplar al terminal móvil 10 a través de Internet 50. Por ejemplo, los elementos de procesamiento pueden incluir uno o más elementos de procesamiento asociados con un sistema informático 52, servidor de origen 54 y/o similares, como se describe abajo.
El BS 44 también se puede acoplar a un nodo 56 de soporte de señalización GPRS (Servicio general de paquetes vía radio) (SGSN). Como saben los expertos en la técnica, el SGSN 56 normalmente es capaz de realizar funciones similares al MSC 46 para servicios de conmutación de paquetes. El SGSN 56, como el MSC 46, puede acoplarse a una red de datos, como Internet 50. El SGSN 56 puede acoplarse directamente a la red de datos. En una realización más típica, sin embargo, el SGSN 56 está acoplado a un núcleo de red de conmutación de paquetes, como un núcleo de red GPRS 58. El núcleo de red de conmutación de paquetes se acopla entonces a otro GtW 48, como un nodo 60 de soporte GTW GPRS (GGSN), y el GGSN 60 está acoplado a Internet 50. Además del GGSN 60, el núcleo de red de conmutación por paquetes también se puede acoplar a un GTW 48. Además, el GGSN 60 se puede acoplar a un centro de mensajería. En este sentido, el GGSN 60 y el SGSN 56, como el MSC 46, pueden ser capaces de controlar el reenvío de mensajes, tales como mensajes MMS. El GGSN 60 y el SGSN 56 también pueden ser capaces de controlar el reenvío de mensajes para el terminal móvil 10 hacia y desde el centro de mensajería.
Además, al acoplar el SGSN 56 al núcleo de red GPRS 58 y al GGSN 60, los dispositivos como un sistema informático 52 y/o un servidor de origen 54 pueden acoplarse al terminal móvil 10 a través de Internet 50, SGSN 56 y GGSN 60. En este sentido, dispositivos tales como el sistema informático 52 y/o el servidor de origen 54 pueden comunicarse con el terminal móvil 10 a través del SGSN 56, el núcleo de red GPRS 58 y el GGSN 60. Conectando directa o indirectamente terminales móviles 10 y los otros dispositivos (por ejemplo, sistemas informáticos 52, servidores de origen 54, etc.) a Internet 50, los terminales móviles 10 pueden comunicarse con los otros dispositivos y entre sí, de acuerdo con el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y/o similar, para realizar de ese modo diversas funciones de los terminales móviles 10.
Aunque no todos los elementos de todas las posibles redes móviles se muestran y describen en este documento, debe tenerse en cuenta que el terminal móvil 10 puede estar acoplado a una o más de una serie de redes diferentes a través de BS 44. En este sentido, la o las redes pueden ser capaces de soportar la comunicación de acuerdo con cualquiera de una variedad de protocolos de comunicación, como uno o más de un número de protocolos de comunicación móvil de primera generación (1G), segunda generación (2G), 2.5G, de tercera generación (3G), 3.9G, cuarta generación (4G), o similares. Por ejemplo, una o más de las redes pueden ser capaces de soportar la comunicación de acuerdo con los protocolos de comunicación inalámbrica 2G IS-136 (TDMA), g Sm e IS-95 (CDMA). Además, por ejemplo, una o más de las redes pueden ser capaces de soportar la comunicación de acuerdo con los protocolos de comunicación inalámbrica 2.5G GPRS, Velocidad de Datos mejorada para la evolución de GSM (EDGE), o similares. Además, por ejemplo, una o más de las redes pueden ser capaces de soportar la comunicación de acuerdo con protocolos de comunicación inalámbrica 3G tales como E-UTRAN o una red UMTS que emplee tecnología de acceso por radio WCDMA. Algunos servicios de telefonía móvil analógica de banda estrecha (NAMPS), así como el sistema de comunicación de acceso total (TACS), las redes también pueden beneficiarse de las realizaciones de la presente invención, al igual que las estaciones móviles de modo dual o superior (por ejemplo, teléfonos digitales/analógicos o TDMA/CDMA/analógicos).
El terminal móvil 10 se puede acoplar, además, a uno o más puntos de acceso inalámbricos (AP) 62. Los AP 62 pueden comprender puntos de acceso configurados para comunicarse con el terminal móvil 10 de acuerdo con técnicas tales como, por ejemplo, radiofrecuencia (RF), Bluetooth (BT), infrarrojos (IrDA) o cualquiera de las diferentes técnicas de redes inalámbricas, incluidas las técnicas de LAN inalámbrica (WLAN) como IEEE 802.11 (por ejemplo, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, etc.), interoperabilidad mundial para técnicas de acceso por microondas (WiMAX) como IEEE 802.16 y/o técnicas de banda ultraancha (UWB) como IEEE 802.15, y/o similares. Los AP 62 pueden acoplarse a Internet 50. Al igual que con el MSC 46, los AP 62 pueden acoplarse directamente a Internet 50. En una realización, sin embargo, los AP 62 están acoplados indirectamente a Internet 50 mediante un GTW 48. Además, en una realización, la BS 44 puede considerarse como otro AP 62. Como se apreciará, conectando directa o
indirectamente los terminales móviles 10 y el sistema informático 52, el servidor de origen 54 y/o cualquiera de varios otros dispositivos, a Internet 50, los terminales móviles 10 pueden comunicarse entre sí, el sistema informático, etc., para llevar a cabo diversas funciones de los terminales móviles 10, tales como transmitir datos, contenido o similares y/o recibir contenido, datos o similares desde el sistema informático 52. Como se usa en este documento, los términos “datos”, “contenido”, “ información” y términos similares pueden usarse indistintamente para referirse a datos que pueden ser transmitidos, recibidos y/o almacenados de acuerdo con realizaciones de la presente invención.
Como puede apreciarse, conectando directa o indirectamente los terminales móviles 10 y el sistema informático 52, el servidor de origen 54, y/o cualquiera de varios otros dispositivos, a Internet 50, los terminales móviles 10 pueden comunicarse entre sí, el sistema informático 52, el servidor de origen 54, etc., para llevar a cabo de ese modo diversas funciones de los terminales móviles 10, tales como transmitir datos, contenido o similares, y/o recibir contenido, datos o similares desde el sistema informático 52 y/o el servidor de origen 54, etc.
Para proporcionar diversa información de señalización, una estación base 44 puede proporcionar al equipo 10 de usuario subtramas que tienen un formato predefinido o estandarizado. Para proporcionar información de configuración de antenas al equipo de usuario de una manera que mejore la fiabilidad con la que el equipo de usuario determina la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión de la estación base, la estación base y el equipo de usuario pueden configurarse de acuerdo con una realización de la presente invención para transmitir y recibir, respectivamente, el PBCH que está asignado a elementos de recursos dentro de una subtrama de una manera diferente a las representadas en las FIGs. 1a-1f. En este sentido, las FIGs. 4a - 4f representan ejemplos de diagramas de asignación de PBCH para diversas configuraciones de antenas y esquemas de diversidad de transmisión de acuerdo con realizaciones de la presente invención. Las subtramas de las FIGs. 4a - 4f incluyen seis bloques de recursos físicos (PRB), es decir, 72 subportadoras que son 1040 kHz, incluidas en la subtrama #0. La subtrama #0 se compone de dos ranuras designadas como ranura #0 y ranura #1. Cada ranura puede estar compuesta por una serie de símbolos que, a su vez, están compuestos por una pluralidad, por ejemplo, setenta y dos, de elementos de recursos y asociados con un canal respectivo, tal como un canal físico de control descendente (o de descarga) (PDCCH), un canal físico compartido descendente (PDSCH), un canal de sincronización primario (P-SCH), un canal de sincronización secundario (S-SCH), un canal físico de difusión (PBCH) y subportadoras no utilizadas. Las subtramas de las FIGs. 4a - 4f también incluyen señales de referencia, a saber, r 0, R1, R2 y R3 que proporcionan información relativa a una primera, segunda, tercera y cuarta antenas de la estación base. Además, las FIGs. 4a - 4c representan ejemplos de subtramas con prefijos cíclicos que tienen una longitud normal donde la subtrama puede contener catorce símbolos OFDM. Por otro lado, las FIGs. 4d - 4f representan ejemplos de subtramas con prefijos cíclicos extendidos donde la subtrama puede contener doce símbolos OFDM.
El PBCH en las subtramas de las FIGs. 4a - 4f se pueden usar para detectar información de configuración de antenas para una estación base, que puede incluir el número de antenas utilizadas por la estación base y/o el esquema de diversidad de transmisión utilizado por la estación base. El PBCH en las subtramas de las FIGs. 4a - 4f puede facilitar la detección de la configuración de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión asignando símbolos dentro del PBCH de manera que se produzcan ubicaciones o colocaciones de señales de referencia suficientemente diferentes para diferentes configuraciones de antenas, a través de las asignaciones. En algunas realizaciones, dentro de los dos primeros símbolos del PBCH, pueden darse ubicaciones de señales de referencia suficientemente diferentes a través de las asignaciones para diferentes configuraciones de antenas. Como se discutió anteriormente junto con las Figs.
1a-1f, la asignación convencional del PBCH a los elementos de recursos o, en otras palabras, la posición de las señales de referencia dentro del PBCH, puede causar una mayor tasa de error asociada con la determinación del equipo de usuario de la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión de la estación base porque la asignación convencional da como resultado señales de referencia idénticas que se incluyen en los primeros tres símbolos PBCH en casos en los que la estación base tiene dos o cuatro antenas con señales de referencia asociadas con las antenas adicionales de una estación base de cuatro antenas, es decir, R2 y R3, solo se proporcionan en el cuarto símbolo PBCH. Como tal, una asignación de PBCH, de acuerdo con una realización de la presente invención donde las señales de referencia asociadas con varias configuraciones de antenas difieren sustancialmente tanto en tiempo como en frecuencia o al menos más que la asignación convencional, puede resultar en una disminución de la tasa de error asociada con la determinación por parte del equipo de usuario de la configuración de antenas y/o del esquema de diversidad de transmisión de la estación base. En particular, las asignaciones de PBCH que son significativamente diferentes entre, por ejemplo, una configuración de dos antenas y una configuración de cuatro antenas, pueden permitir que el equipo de usuario determine de manera más confiable y quizás más rápida la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión de la estación base. Diversas realizaciones de la invención pueden generar una relación de uno a uno entre una configuración de antenas seleccionada y un procedimiento de decodificación exitoso, evitando la propagación de selecciones de configuración de antenas incorrectas. Al aumentar la diferenciación entre los símbolos del PBCH, se puede reducir la probabilidad de configuraciones de antenas incorrectas que proporcionen una decodificación satisfactoria del PBCH. Como tales, las subtramas de las Figs. 4a - 4f proporcionan un ejemplo de asignación de PBCH que aumenta la diferenciación entre las asignaciones de PBCH a elementos de recursos respecto a las asignaciones de PBCH convencionales sin cambiar la estructura de la señal de referencia debido a las señales de referencia. El incremento de diferenciación resultante puede identificarse en los símbolos iniciales del PBCH que se proporcionan de acuerdo con diversas configuraciones de antenas.
En algunas realizaciones, la asignación del PBCH puede ser implementada por una estación base, tal como BS 44, u otra entidad o medio de red. En algunas realizaciones, el equipo de usuario, como el terminal móvil 10, u otros medios, pueden utilizar la asignación de PBCH para obtener la información de configuración de antenas, como el número de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión de una estación base. En algunas realizaciones, el equipo de usuario puede utilizar la asignación de PBCH para realizar múltiples suposiciones paralelas con respecto a la configuración de antenas y múltiples pruebas de decodificación de PBCH para determinar la configuración correcta de la antena.
Con referencia ahora a las FIGs. 4a - 4c, pueden destacarse las diferencias en los símbolos asociados con la asignación de PBCH de una realización asociada con un prefijo cíclico normal en comparación con una asignación convencional representada en las FIGs. 1a-1c. En las FIGs. 4a - 4c, el PBCH puede utilizar desde el símbolo #0 hasta el símbolo #3 de la ranura #1. En contraste con una asignación convencional, todos los símbolos del PBCH pueden ubicarse en la ranura #1. Como contrapunto adicional, todos los símbolos del PBCH pueden asignarse a símbolos contiguos, tales como, por ejemplo, símbolos OFDM contiguos. Nótese que el primer símbolo de la asignación de PBCH para un prefijo cíclico normal, a saber, el símbolo #0 de la ranura #1, puede causar diferencias en la asignación de PBCH entre la configuración de antena única de la FIG. 4a y las configuraciones de múltiples antenas de la FIG. 4b y FIG. 4c. Esto puede deberse a la ubicación o la colocación de las señales de referencia dentro de los símbolos del PBCH. Como tal, en algunas realizaciones, la colocación o ubicación de las señales de referencia dentro de los símbolos del PBCH puede usarse para crear una mayor diversidad entre los contenidos de los símbolos del PBCH. Por consiguiente, la mayor diversidad puede ayudar a determinar la configuración de antenas de una estación base. En algunas realizaciones, las señales de referencia pueden tener ubicaciones suficientemente diferentes en distintas configuraciones de antenas para permitir que cada configuración de antenas se identifique en forma única.
En la subtrama con el prefijo cíclico normal de la FIG. 4a, el primer símbolo del mapa de PBCH puede contener sólo señales de referencia R0 que proporcionan información sobre la primera antena. Como resultado, en los casos en los que la asignación de PBCH incluye un primer símbolo OFDM que comprende solo señales de referencia R0, se puede determinar que se está utilizando una única configuración de antena. Sin embargo, en las subtramas de las FIGs. 4b y 4c para configuraciones de dos y cuatro antenas, respectivamente, el primer símbolo del PBCH no solo puede contener señales de referencia R0, sino también señales de referencia R1 que proporcionan información sobre la segunda antena. Como resultado, en los casos en los que la asignación de PBCH incluye un primer símbolo OFDM que comprende señales de referencia tanto R0 como R1, se puede determinar que se está utilizando una configuración de múltiples antenas.
Además, la diferenciación entre la configuración de dos antenas, representada en la FIG. 4b, y la configuración de cuatro antenas, representada en la FIG. 4c, también se puede identificar considerando el segundo símbolo, a saber, el símbolo #1 de la ranura #1, del PBCH. En la subtrama asociada con la configuración de dos antenas de la FIG. 4b, el segundo símbolo del PBCH no puede contener señales de referencia. Como resultado, en los casos en los que la asignación de PBCH incluye un primer símbolo OFDM que indica una configuración de múltiples antenas, e incluye un segundo símbolo OFDM que no contiene señales de referencia, se puede determinar que se está utilizando una configuración de dos antenas. Sin embargo, en la subtrama asociada con la configuración de cuatro antenas de la FIG.
4c, el segundo símbolo del PBCH puede contener señales de referencia R2 y R3 que proporcionan información con respecto a la tercera y cuarta antenas, respectivamente. Como resultado, en los casos en que la asignación de PBCH incluye un primer símbolo OFDM que indica una configuración de múltiples antenas, e incluye un segundo símbolo OFDM que comprende señales de referencia R2 y R3, se puede determinar que se está utilizando una configuración de cuatro antenas.
De manera similar, haciendo referencia ahora a las FIGs. 4d - 4f, las diferencias en los símbolos asociados con la asignación de PBCH de otra realización asociada con un prefijo cíclico extendido pueden resaltarse en comparación con una asignación convencional representada en las FIGs. 1d - 1f. Como se describió anteriormente junto con las FIGs. 4a - 4c, las señales de referencia en el primer símbolo del PBCH permiten distinguir una configuración de antena única de una configuración de antenas múltiple, mientras que las señales de referencia en el segundo símbolo del PBCH permiten distinguir una configuración de dos antenas de una configuración de cuatro antenas.
Como tal, la asignación de PBCH de las FIGs. 4a - 4f soportado por entidades de red, tales como estaciones base y equipo de usuario de acuerdo con una realización de la presente invención proporciona sustancialmente más diferenciación entre las distintas configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión dentro de los dos primeros símbolos del PBCH cuando se compara con la asignación de PBCH convencional. En este sentido, la asignación de PBCH asociada con las subtramas de las FIGs. 4a - 4f proporcionan un número diferente de señales de referencia en el PBCH para cada configuración de antenas diferente. Además, en comparación con la asignación de PBCH convencional representada en las FIGs. 1a - 1f que proporciona diferencias solo en el cuarto símbolo OFDM de PBCH para distinguir una configuración de dos antenas de una configuración de cuatro antenas, cabe destacar que la asignación de PBCH de acuerdo con las realizaciones de la invención incorpora un número suficiente de señales de referencia dentro de los dos primeros símbolos del PBCH para permitir que al menos diferentes configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión se distingan unívocamente.
Además, dado que la asignación de PBCH de acuerdo con una realización agrupa todos los símbolos OFDM del PBCH juntos, el equipo de usuario puede incluir un modo de microrreposo. En el modo de microrreposo, el equipo de usuario puede desactivar diversas funcionalidades, como componentes de la cadena de recepción, por ejemplo, convertidor de analógico a digital, mezclador, osciladores, amplificadores, o similares, de manera que el equipo de usuario no gaste recursos para recibir símbolos que el equipo de usuario no requiere. Además, el recurso utilizado para detectar el PBCH se puede encender y apagar con menos frecuencia, ya que todo el PBCH se agrupa sin interrupciones. Como tal, es posible que la conmutación no se realice en forma instantánea, sino que lleve algún tiempo, lo que provocará alguna sobrecarga en el tiempo. La agrupación de todo el PBCH puede eliminar así un ciclo de conmutación y puede reducir el tiempo total de encendido de los componentes conmutados en un tiempo de sobrecarga por subtrama.
La FIG. 5 es un diagrama de flujo que describe las operaciones asociadas con la transmisión y recepción del canal de difusión de acuerdo con una realización de la presente invención que tiene una asignación de PBCH como se describe con respecto a las FIGs. 4a - 4f, de acuerdo con una realización de la invención. El procedimiento de la FIG. 5 puede comprender asignar símbolos a elementos de recursos para generar una ráfaga de PBCH en 500 y transmitir la ráfaga de PBCH en 510. Como también se muestra en la FIG. 5, después de la transmisión, el equipo de usuario puede recibir la ráfaga de PBCH en 520 y determinar la configuración de antenas o la diversidad de transmisión en 530.
En 500, los símbolos se pueden asignar a elementos de recursos. Los símbolos pueden ser asignados por una estación base, como BS 44 u otros medios. En algunas realizaciones, los símbolos pueden correlacionarse con elementos de recursos que dan como resultado la generación de una ráfaga de PBCH. En algunas realizaciones, una pluralidad de símbolos se pueden asignar a una pluralidad de elementos de recursos predefinidos, donde la pluralidad de símbolos comprende un PBCH. Los elementos de recursos predefinidos pueden reservarse para símbolos de recursos donde la ubicación de los elementos de recursos, por ejemplo, con respecto al tiempo y la frecuencia, es indicativa de una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión. En algunas realizaciones, la pluralidad de símbolos se puede asignar a una pluralidad de elementos de recursos predefinidos de acuerdo con realizaciones de la invención descritas con respecto a las FIGs. 4a - 4f. Además, en algunas realizaciones, la asignación se puede definir de manera que los dos primeros símbolos del PBCH puedan permitir la identificación de al menos tres configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión. En este sentido, en algunas realizaciones, las tres distintas configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad pueden asociarse con una, dos y cuatro configuraciones de antenas en un ejemplo de entorno E-UTRAN. Además, en algunas realizaciones, los símbolos se pueden asignar a un PBCH en una subtrama que tiene una primera y una segunda ranura. En este sentido, en algunas realizaciones, la pluralidad de símbolos se puede asignar para ubicar el PBCH en la segunda ranura de la subtrama. Además, en algunas realizaciones, se puede asignar la pluralidad de símbolos que comprenden el PBCH de manera que todos los símbolos que comprenden el PBCH se asignan con una pluralidad de elementos de recursos contiguos.
En 510, se puede transmitir una ráfaga de PBCH. La ráfaga de PBCH puede tener la forma de una pluralidad de símbolos que comprenden un PBCH. La ráfaga de PBCH puede ser transmitida por una estación base, como BS 44, u otros medios. En algunas realizaciones, la ráfaga de PBCH se puede transmitir en forma de cuatro ráfagas autodecodificables. En algunas realizaciones, la transmisión de la ráfaga de PBCH puede incluir asignar los elementos de recursos reservados para el PBCH y enviar la ráfaga de PBCH a través de una interfaz aérea de acuerdo con la configuración de antenas y el esquema de diversidad de transmisión. Además, en algunas realizaciones, la codificación de canal, la igualación de tasa, la modulación de la ráfaga de PBCH y la codificación de diversidad de transmisión también se pueden realizar en 510.
En 520, el equipo de usuario, como el terminal móvil 10, u otros medios pueden recibir la ráfaga de PBCH. La ráfaga de PBCH puede tener la forma de una pluralidad de símbolos que comprenden un PBCH. En algunas realizaciones, la ráfaga de PBCH se puede recibir en forma de cuatro ráfagas autodecodificables.
En 530, se puede determinar una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión. La configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión se pueden determinar basándose en símbolos de referencia dentro de un PBCH. En este sentido, los símbolos del PBCH se pueden decodificar en serie. En algunas realizaciones, la decodificación del PBCH puede implicar la selección de una configuración de antenas de prueba y/o un esquema de diversidad de transmisión para decodificar el PBCH. En algunas realizaciones, la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión pueden determinarse basándose en el contenido de la señal de referencia de los símbolos OFDM recibidos que componen el PBCH. El resultado de decodificar el PBCH se puede comparar con las subtramas descritas con respecto a las FIGs. 4a - 4f para determinar las configuraciones de antenas asociadas y los esquemas de diversidad de transmisión. En algunas realizaciones, si se encuentra una coincidencia satisfactoria entre el PBCH decodificado y las asignaciones de PBCH en las subtramas de las FIGs. 4a - 4f, el equipo de usuario seleccionó una configuración de antenas de prueba correcta. En este sentido, se puede establecer una relación uno a uno entre una selección de configuración de antenas de prueba y una operación de decodificación exitosa. Además, en algunas realizaciones, la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión se pueden determinar basándose en las señales de referencia incluidas dentro de los dos primeros símbolos del PBCH. Además, en algunas realizaciones, los dos primeros símbolos del PBCH pueden distinguir en forma única al
menos tres configuraciones diferentes de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión. En este sentido, en algunas realizaciones, se pueden determinar las tres configuraciones diferentes de antenas y/o esquemas de diversidad que están asociadas con una, dos y cuatro configuraciones de antenas en un ejemplo de entorno E-UTRAN. Además, en algunas realizaciones, los símbolos del PBCH recibido pueden incluirse en una subtrama que tiene una primera y una segunda ranuras. En este sentido, en algunas realizaciones, la pluralidad de símbolos que comprenden el PBCH recibido se puede ubicar en la segunda ranura de la subtrama. Además, en algunas realizaciones, la pluralidad de símbolos que comprenden el PBCH recibido puede disponerse de tal manera que todos los símbolos que comprenden un PBCH con una pluralidad de elementos de recursos contiguos.
En algunas realizaciones, pueden proporcionarse asignaciones cuando exista una diferencia suficiente en las asignaciones para diferentes configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión. Por lo tanto, en realizaciones en las que se asumen configuraciones de antenas o esquemas de diversidad diferentes o incorrectos, estas asignaciones pueden reducir el riesgo de que el PBCH pueda decodificarse incluso con una suposición incorrecta. Como tal, puede ser beneficioso si las señales de referencia se ubican bastante al principio del flujo de bits, por ejemplo, en el primer símbolo OFDM que lleva PBCH. En este sentido, la mayoría de los bits no se asociarán correctamente con una hipótesis errónea sobre la configuración de antenas y/o la diversidad de transmisión.
Esto se muestra en el siguiente ejemplo que incluye una secuencia de bits transmitidos. La “R” dentro de la secuencia de bits indica una posición ocupada por una señal de referencia transmitida por la antena asociada, y los números denotan los bits en orden numérico. 1 ANT y 2 ANT indican una configuración de 1 o 2 antenas, respectivamente.
2 ANT: 1 R R 2 3 4 5 6 7 8
Como puede verse, dada una suposición a ciegas de la configuración de antenas, solo se interpreta correctamente el bit 1 cuando la suposición de la configuración de antenas es incorrecta. Téngase también en cuenta que el bit 9 no se transmite en el ejemplo de secuencia de bits de dos antenas.
Sólo con fines comparativos, una asignación de caso peor puede ser ubicar las señales de referencia al final del flujo de bits como se indica a continuación.
Aquí, todos los bits, excepto el bit 9, coinciden en ambos supuestos. Como tal, aumenta la posibilidad de un desajuste, particularmente en una situación en la que se utiliza la decodificación FEC, que está diseñada para corregir errores esporádicos en los bits. Por consiguiente, la diferenciación entre las dos secuencias en el bit 9 puede corregirse en el proceso de decodificación FEC y una suposición incorrecta sobre la configuración de antenas puede considerarse erróneamente una suposición correcta. Por lo tanto, en este ejemplo de caso peor, la detección de la configuración correcta de la antena puede ser prácticamente imposible de determinar.
Como tal, diversas realizaciones de la invención logran diferencias en la asignación mediante la selección inteligente de la ubicación donde se insertan las señales de referencia. Dado que, en algunas realizaciones, las señales de referencia tienen que insertarse en ubicaciones particulares dentro de una secuencia de bits, como las secuencias de bits dentro de las subtramas de las FIGs. 4a - 4f, el proceso de insertar una señal de referencia en ubicaciones inteligentes puede no aumentar la complejidad. Por tanto, puede ser ventajoso implementar la asignación, tal como la asignación del PBCH, de esta manera. Una realización adicional puede ser colocar señales de referencia dentro de un área donde se transmite el PBCH para algunas configuraciones de antenas, y fuera para otras configuraciones.
Sin embargo, debe entenderse que la invención también puede realizarse por otros medios que pueden incurrir en alguna complejidad adicional. Un ejemplo de este tipo puede ser asignar los bits en la secuencia en un orden diferente, por ejemplo, en orden numérico inverso a la ubicación de las señales de referencia descrita con anterioridad, como se muestra a continuación.
R
Este ejemplo de asignación también puede evitar cualquier coincidencia, a pesar de la ubicación de las señales de referencia al final de la secuencia de bits. Un caso más general que realizar la asignación en el orden inverso de este ejemplo puede ser intercalar los bits en forma adecuada. Como tal, dependiendo de la ubicación de las señales de referencia, varios entrelazados pueden proporcionar mejores resultados. Algunas opciones simples de entrelazado pueden ser asignar en orden inverso en el dominio de tiempo y/o frecuencia o ambos. Además, en algunas
realizaciones, una opción de entrelazado puede ser desplazar cíclicamente los bits en un número predeterminado de bits.
Otra variante de realización puede ser usar diferentes patrones de entrelazado para diferentes configuraciones de antenas, por ejemplo, asignación directa o numérica y asignación inversa o numérica inversa como se muestra a continuación.
1 ANT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
2 ANT: 8 7 6 5 4 3 2 1 R R
En consecuencia, en algunas realizaciones, puede ser posible distinguir diferentes configuraciones de antenas, incluso si usan el mismo número de señales de referencia (no mostradas).
Además, también hay otras opciones para lograr suficientes diferencias en el orden de los bits. Por ejemplo, en UMTS se prevé utilizar diferentes versiones de redundancia para diferentes retransmisiones de paquetes de datos. Con respecto a la generación de versiones de redundancia, una entidad de red, como una estación base, puede generar cualquier número de versiones de redundancia de un conjunto de paquetes de datos. Además, las diferentes versiones de redundancia se pueden generar mediante pequeñas variaciones en una etapa de igualación de tasa. En algunas realizaciones, se puede utilizar un enfoque de memoria intermedia virtual en el que los bits después de la codificación se escriben de forma intercalada en una memoria intermedia virtual y luego se lee el número requerido de bits de la memoria intermedia virtual. Si se alcanza el final de la memoria intermedia, la lectura continúa cíclicamente desde el principio. Como tal, se pueden obtener diferentes versiones de redundancia iniciando el proceso de lectura desde diferentes puntos de partida predefinidos. Si bien esta es una posibilidad para generar diferentes versiones de redundancia, se pueden implementar diversos métodos para generar versiones de redundancia de acuerdo con la presente invención. Esto puede permitir la implementación de un HARQ (Híbrido de Solicitud Automática de Retransmisión) óptimo en el receptor. Como resultado, en algunos casos, por ejemplo, se pueden generar versiones de redundancia primera, segunda y tercera con respecto a un conjunto particular de paquetes de datos. Las versiones de redundancia se utilizan típicamente en situaciones en las que una estación base solicita un acuse de recibo del equipo de usuario después de que los paquetes de datos se hayan recibido y decodificado. Para que el equipo de usuario decodifique una versión de redundancia, el equipo de usuario no solo debe utilizar la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión adecuados, sino que el equipo de usuario también debe utilizar una indicación, como un número, de la versión de redundancia que ha sido recibida. En situaciones en las que el equipo de usuario no puede decodificar la versión de redundancia, se puede transmitir otra versión de redundancia desde la estación base. Esta segunda versión de redundancia recibida se puede combinar con la primera versión de redundancia para decodificar y descifrar los datos recibidos.
La FIG. 7 representa un diagrama de flujo de un procedimiento de utilización de versiones de redundancia para determinar la configuración de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión. El método de la FIG. 7 comprende las operaciones de obtener un número de versión de redundancia basado en la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión en 700, utilizar el número de versión de redundancia para generar una versión de redundancia en 710 y transmitir la versión de redundancia en 720. Como también se muestra en la FIG. 7, después de la transmisión, el equipo de usuario puede recibir la versión de redundancia en 730, decodificar una versión de redundancia recibida usando un número de versión de redundancia en 740 y determinar una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión en 750.
En algunas realizaciones, se pueden utilizar versiones de redundancia con el PBCH para proporcionar información de configuración de antena. Por ejemplo, se puede desarrollar un esquema en el que las estaciones base de antena única transmitan las primeras versiones de redundancia como parte de las transmisiones iniciales de paquetes de datos, como el PBCH. En este sentido, las estaciones base con dos antenas pueden transmitir segundas versiones de redundancia como parte de las transmisiones iniciales de paquetes de datos, como el PBCH. Además, las estaciones base con cuatro antenas pueden transmitir terceras versiones de redundancia como parte de una transmisión inicial de algunos paquetes de datos, como el PBCH. Téngase en cuenta que las configuraciones de una, dos y cuatro antenas están asociadas con las versiones de redundancia primera, segunda y tercera, respectivamente, en este ejemplo de realización con fines ilustrativos. En varias realizaciones, las asociaciones entre las configuraciones de antenas y el número de la versión de redundancia pueden ser predefinidas y conocidas por diversas entidades de red, incluyendo, pero sin limitación, estaciones base y equipo de usuario. Sin embargo, se contempla que se pueda implementar cualquier combinación de configuraciones de antenas y versiones de redundancia.
Como tal, el equipo de usuario selecciona inicialmente una combinación de configuración de antenas y versión de redundancia, por ejemplo, una estación base de una antena y una primera versión de redundancia, y luego intenta decodificar los datos, como el PBCH, en consecuencia. Si el equipo de usuario usa la configuración de antenas adecuada y/o el esquema de diversidad de transmisión y, en consecuencia, usa la indicación o el número adecuados de la versión de redundancia, entonces la decodificación de los paquetes de datos puede tener éxito y el equipo de usuario también habrá descubierto la configuración de antenas adecuada. Si el equipo de usuario no tiene éxito en la
decodificación de la versión de redundancia, entonces el equipo de usuario puede usar una configuración de antenas diferente y el número de versión de redundancia asociado para decodificar los datos para determinar la configuración de antenas adecuada considerando los intentos de decodificación anteriores. En algunas realizaciones, el equipo de usuario puede recibir una versión de redundancia adicional, después de haber recibido la versión de redundancia original y haber seleccionado una configuración de antenas incorrecta para decodificar la versión de redundancia original y, a continuación, puede seleccionar una nueva configuración de antenas y el número de versión de redundancia asociado en función de los intentos de decodificación fallidos anteriores para decodificar la versión de redundancia adicional. Como tal, se pueden usar diferentes versiones de redundancia para distintas configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad. En algunas realizaciones, se pueden utilizar versiones de redundancia con respecto a la información proporcionada en el PBCH. De manera similar al uso de diferentes entrelazadores, como se explicó anteriormente, el uso de diferentes versiones de redundancia también puede garantizar que no haya o que haya poca coincidencia en los bits si se utiliza una suposición incorrecta. Una ventaja de este enfoque puede ser que la coincidencia de velocidad también se puede utilizar para el PBCH, y una implementación de coincidencia de velocidad también puede soportar la generación de diferentes versiones de redundancia que se necesitan para los canales de datos. Como tal, se puede evitar una complejidad adicional utilizando una configuración diferente de los componentes existentes.
Si bien las realizaciones anteriores proporcionan un mecanismo para aumentar la fiabilidad con la que el equipo de usuario puede obtener información de configuración de antena, el método y aparato de otra realización proporcionan información de configuración de antenas utilizando diferentes máscaras para cada configuración de antenas distinta. Al identificar la máscara que se utilizó, el equipo de usuario puede determinar, a su vez, la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión. En este sentido, la FIG. 6 es un diagrama de flujo de un procedimiento de transmisión y recepción PBCH de acuerdo con otra realización de la presente invención. El procedimiento de la FIG. 6 se refiere al uso de una máscara, tal como una máscara CRC, para proporcionar información de configuración de antenas y puede utilizarse para verificar que el equipo de usuario haya identificado una configuración de antenas correcta. La realización de la presente invención que se describe con respecto a la FIG. 6 puede funcionar en combinación con la asignación de PBCH descrito con respecto a las FIGs. 4a - 4f, así como otras asignaciones de PBCH, como la proporcionada por el PBCH convencional a la asignación de elementos de recursos en las subtramas de las FIGs. 1a - 1f.
En esencia, se predefine una máscara diferente para cada configuración de antenas y/o esquema de diversidad de transmisión diferente, como una primera máscara para una configuración de antena única, una segunda máscara para una configuración de dos antenas utilizando SFBC y una tercera máscara para una configuración de cuatro antenas utilizando FSTD. Al menos algunos de los bits transmitidos por la entidad de red, tal como la estación base 44, y recibidos por el equipo de usuario están enmascarados con la máscara asociada con la configuración de antenas particular de la entidad de red. En una realización, los bits del PBCH pueden estar enmascarados. Más específicamente, el PBCH se compone típicamente de bits de información y bits de código de redundancia cíclica (CRC) que se calculan basándose en los bits de información para permitir la verificación de los bits de información. En esta realización, los bits de CRC pueden estar enmascarados.
En una realización en la que los bits de CRC están enmascarados, el procedimiento de transmisión y recepción de PBCH de la FIG. 6 puede comprender los bits de cálculo de la entidad de red, como, por ejemplo, bits de CRC en 600, obtener una máscara basada en una configuración de antenas y/o en un esquema de diversidad de transmisión de una entidad de red, por ejemplo, estación base o eNodeB en 610, aplicar la máscara de bits obtenida en 615, combinar los bits enmascarados y los bits de información de PBCH para generar una ráfaga de PBCH en 620 y transmitir la ráfaga de PBCH en 630. Como también se muestra en la FIG. 6, después de la transmisión, el equipo de usuario puede recibir la ráfaga de PCBH en 640 y luego determinar la máscara que se utilizó antes de verificar los bits de información, en algunas realizaciones, realizando una verificación CRC con los bits de CRC sin enmascaramiento. En una realización, la máscara se determina seleccionando una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión asumidos, y una máscara asociada en 650 y luego desenmascarando los bits recibidos usando la máscara seleccionada en 660 antes de analizar los bits recibidos en 670 y determinar la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión en 680. En base a la máscara que el equipo de usuario determina que se ha utilizado, se puede determinar la información de configuración de antenas asociada con la máscara para permitir que los bits de información sean demodulados de manera correcta y confiable y/o permitir que se verifique una suposición previa sobre la configuración de antenas.
En 600, se pueden calcular bits, como, por ejemplo, bits de CRC. Los bits de CRC se pueden calcular con respecto a los bits de información del PBCH tales como, por ejemplo, el PBCH de la FIG. 4a. Se puede calcular un CRC del PBCH usando cualquier técnica conocida. Los bits de CRC pueden ser calculados por una estación base, como BS 44, un dispositivo informático conectado a una estación base o cualquier otro medio.
En 610, se puede obtener una máscara de un conjunto predeterminado de máscaras. La máscara se puede obtener del conjunto predeterminado de máscaras donde cada máscara en el conjunto de máscaras se puede asociar con una configuración de antenas diferente y/o un esquema de diversidad de transmisión diferente. Se puede obtener la máscara que está asociada con una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión deseado.
En algunas realizaciones, se puede obtener una máscara de modo que, cuando se aplique, se puedan distinguir en forma única al menos tres configuraciones de antenas y/o esquemas de diversidad de transmisión diferentes. Dado que las máscaras dentro del conjunto predeterminado de máscaras se pueden asociar con diferentes configuraciones de antenas y esquemas de diversidad de transmisión, en algunas realizaciones, se puede obtener una máscara basándose en la configuración de antenas y el esquema de diversidad de transmisión de la estación base. Además, el conjunto de máscaras y las configuraciones de antenas asociadas y los esquemas de diversidad de transmisión pueden ser conocidos no solo por la estación base, sino también por el equipo de usuario con el que se comunicará la estación base. En algunas realizaciones, la máscara puede ser una máscara de bits con una secuencia de igual longitud que el número de bits por enmascarar, tal como, por ejemplo, el número de bits de CRC por enmascarar.
Al desarrollar el conjunto predeterminado de máscaras, de acuerdo con algunas realizaciones, se puede utilizar una distancia de Hamming máxima para determinar cada máscara dentro del conjunto predefinido de máscaras. Una distancia de Hamming puede describir el número de sustituciones u otras operaciones que se pueden realizar para convertir una primera entidad, como una primera secuencia de máscara, en una segunda entidad, como una segunda secuencia de máscara. Por ejemplo, una primera máscara podría ser una secuencia de bits 000. Una segunda máscara que tenga una distancia de Hamming máxima respecto a la primera máscara sería, por lo tanto, la secuencia de bits 111. En algunas realizaciones, cuando la máscara seleccionada es una secuencia de bits igual a cero, la aplicación de la máscara puede ser innecesaria y, por lo tanto, el procesamiento puede acelerarse, ya que la aplicación de la máscara no tiene ningún efecto sobre los bits a enmascarar. Para dos máscaras, seleccionar una como todos ceros y otra como todos unos, como se describió con anterioridad, maximiza la distancia de Hamming entre las dos. Sin embargo, si se requieren más de dos máscaras, no es posible tener selecciones tan simples, sino que se puede utilizar una generación de máscaras más avanzada. En algunos casos, puede que tampoco sea posible lograr distancias de Hamming iguales entre todas las máscaras. En algunas realizaciones, las distancias de Hamming desiguales resultantes pueden aprovecharse al identificar diferentes configuraciones de antenas. Como se ha explicado anteriormente, también durante la demodulación y el procesamiento de las señales de referencia, se puede obtener alguna información con respecto a la probabilidad de las posibles configuraciones de antenas. La información obtenida puede no ser suficiente para basar únicamente la selección de la configuración de antenas en esta evaluación, pero puede combinarse, por ejemplo, con la verificación del CRC para mejorar el rendimiento de ambos esquemas. Como tal, en algunos casos, las configuraciones de antenas particulares pueden distinguirse más fácilmente que otras basándose en las señales de referencia. Por tanto, en algunas realizaciones, la maximización de la distancia de Hamming puede sacrificarse si se tiene en cuenta esta probabilidad de diferentes probabilidades de error entre configuraciones de antenas. Por ejemplo, si se determina que se da la probabilidad de error más alta para confundir una configuración de antena única con una configuración de dos antenas, la máscara puede desarrollarse de manera que maximice la distancia de Hamming entre la configuración de antena única y la configuración de dos antenas, incluso si el resultado es una distancia de Hamming menor que la máxima con respecto a la máscara para una configuración de cuatro antenas. Definir las distancias de Hamming de esta manera puede garantizar que todas las configuraciones de antenas se puedan distinguir unas de otras con alta fiabilidad, ya sea haciendo uso de la información obtenida durante, por ejemplo, una demodulación o una comprobación del CRC. En algunas realizaciones, se puede determinar que una de entre la demodulación y la verificación del CRC puede proporcionar resultados más fiables que la otra. Como tal, se puede implementar una combinación de demodulación y verificaciones del CRC para proporcionar un rendimiento aceptable en todos los casos.
Además, el conjunto de máscaras puede desarrollarse basándose en las posibles configuraciones de antenas y esquemas de diversidad de transmisión en un sistema de comunicaciones como el sistema de comunicaciones de la FIG. 3. En el ejemplo de entorno E-UTRAN, se pueden definir tres máscaras para las configuraciones de una, dos y cuatro antenas. Sin embargo, las realizaciones de la presente invención no se limitan a los entornos E-UTRAN y, como tal, se puede utilizar cualquier número de máscaras como posibles selecciones basadas en diversas configuraciones de antenas y esquemas de diversidad de transmisión. Además, en algunas realizaciones, el cálculo del CRC puede modificarse para facilitar la generación de máscaras, por ejemplo, utilizando diferentes polinomios CRC y considerando la distancia de Hamming. Además, en lugar de enmascarar la salida del generador de CRC y obtener así una salida diferente según la configuración de antenas, se emplean tres generadores de CRC diferentes. Téngase en cuenta que, si consideramos que el enmascaramiento es parte del generador de CRC, entonces las tres máscaras diferentes pueden considerarse para definir tres generadores de CRC distintos. Sin embargo, también se pueden diseñar diferentes generadores de CRC aplicando diferentes elementos al proceso de generación de CRC. Los ejemplos pueden incluir el uso de diferentes polinomios generadores para los generadores de CRC, o el uso de un entrelazador antes de calcular el CRC a partir de los datos de entrada, o el uso de cualquier combinación de los mismos, incluida una combinación que también aplica máscaras sobre las diferencias mencionadas con anterioridad. Como tal, el uso de tres generadores de CRC diferentes puede ser un superconjunto o, en otras palabras, un concepto más general del uso de máscaras diferentes.
En 615, los bits se pueden enmascarar aplicando la máscara obtenida a los bits. La aplicación de la máscara en 610, por ejemplo, a los bits de CRC, se puede realizar usando cualquier técnica conocida, tal como mediante una operación lógica OR-exclusivo. Dado que, en algunas realizaciones, la máscara se selecciona basándose en la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión, la aplicación de la máscara puede impartir información al resultado con respecto a al menos una configuración de antenas y/o esquema de diversidad de transmisión. Si bien
este ejemplo de realización de la invención está dirigida a la aplicación de la máscara obtenida a bits del CRC, se contempla que las realizaciones de la invención se puedan aplicar a cualquier secuencia de bits. En algunas realizaciones, la máscara obtenida se puede aplicar a bits dentro del PBCH. En algunas realizaciones, el enmascaramiento se puede realizar después de f Ec , lo que puede dar como resultado el enmascaramiento de los datos codificados en una configuración de antenas de una manera específica, a veces denominada reordenación.
En 620, los bits enmascarados se pueden combinar con información del PBCH para generar una ráfaga de PBCH. En algunas formas de realización, los bits de CRC enmascarados se pueden añadir a los bits de información del PBCH después de enmascararse. En otras realizaciones, la aplicación de la máscara de CRC, en 610, puede ocurrir después de que los bits de CRC se hayan agregado a los bits de información del PBCH. Además, en algunas realizaciones, se puede aplicar más de una máscara en un cálculo paralelo de CRC. Además, en algunas realizaciones, en 620, se puede emprender una operación de codificación de corrección de errores (FEC) que opera sobre los bits de información PBCH y los bits de CRC enmascarados. Los bits de información PBCH y los bits de CRC enmascarados pueden codificarse a una tasa de codificación baja como, por ejemplo, un noveno.
En 630, se puede transmitir la ráfaga de PBCH. La ráfaga de PBCH puede ser transmitida por una estación base, como BS 44, u otros medios. En algunas realizaciones, la ráfaga de PBCh se puede transmitir en forma de cuatro ráfagas autodecodificables. En algunas realizaciones, la transmisión de la ráfaga de PBCH puede incluir asignar los elementos de recursos reservados para el PBCH y enviar la ráfaga de PBCH a través de una interfaz aérea según la configuración de antenas y el esquema de diversidad de transmisión que están asociados con la máscara seleccionada. Además, en algunas realizaciones, la codificación de canal, la igualación de tasa, la modulación de la ráfaga de PBCH y la codificación de diversidad de transmisión también se pueden realizar en 630.
En 640, el equipo de usuario, como el terminal móvil 10, u otros medios pueden recibir la ráfaga de PBCH. En algunas realizaciones, la ráfaga de PBCH se puede recibir en forma de cuatro ráfagas autodecodificables. En algunas realizaciones, las operaciones posteriores a la recepción de la ráfaga de PBCH en 640 pueden implementarse de forma especular, por ejemplo, en un terminal móvil, a las implementadas por, por ejemplo, una estación base, con respecto a las operaciones 600, 610, 615 y 620.
En 650, se puede suponer una configuración de antenas y/o un esquema de diversidad de transmisión y se puede seleccionar una máscara asociada (es decir, asociada con la configuración de antenas asumida y el esquema de diversidad de transmisión) del conjunto predeterminado de máscaras. La demodulación de la ráfaga de PBCH se puede lograr utilizando la información de configuración de antenas supuesta en 650. En algunas realizaciones, la suposición puede ser usar la configuración de antenas más robusta, es decir, la configuración con la mayoría de las antenas, para realizar la demodulación. Además, en algunas realizaciones, basándose en la asignación de elementos de recursos dentro de la ráfaga de PBCH como se describió con anterioridad junto con las FIGs. 4a - 4f, se puede determinar una supuesta configuración de antena. En realizaciones en las que se produjo la codificación FEC, el equipo de usuario puede realizar la decodificación FEC después de realizar una demodulación. Además, en algunas realizaciones, el equipo de usuario también puede realizar la decodificación de canales, la igualación de tasa, en 650.
En 660, el equipo de usuario puede desenmascarar los bits recibidos. La operación de desenmascaramiento puede utilizar la máscara que está asociada con la supuesta configuración de antenas de la estación base. En algunas realizaciones, la operación de desenmascaramiento se puede aplicar a los bits enmascarados, tales como los bits de CRC enmascarados, utilizando cualquier técnica conocida, tal como mediante una operación lógica OR-exclusivo.
En 670, se puede realizar un análisis de los bits recibidos para determinar qué máscara se utilizó para enmascarar los bits antes de la transmisión. En algunas realizaciones, el análisis de los bits recibidos puede comprender realizar una verificación de los bits de CRC. En algunas realizaciones, se puede calcular un CRC a partir de los bits de información PBCH recibidos. Los bits de CRC calculados a partir de los bits de información PBCH recibidos se pueden comparar luego con los bits de CRC sin enmascaramiento como parte del análisis. En algunas realizaciones, la comparación se puede realizar haciendo el OR-exclusivo de los bits de CRC desenmascarados y los bits de CRC calculados por el equipo de usuario a partir de los bits de información de PBCH recibidos. En otras realizaciones, el análisis puede incluir realizar una comparación entre los bits de CRC que han sido calculados por el equipo de usuario y los bits de CRC recibidos que todavía están enmascarados como, por ejemplo, realizando una operación lógica OR-exclusivo. En este sentido, si el resultado de una operación lógica OR-exclusivo es, es decir “coincide con”, la máscara asociada con la configuración de antenas y el esquema de diversidad de transmisión asumidos, entonces la suposición con respecto a la información de configuración de antenas es correcta y se determina cuál de la pluralidad de máscaras de bits predefinidas se aplicó a los bits.
En 680, se puede determinar la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión. Si resulta una coincidencia del análisis en 670, entonces se conoce la máscara utilizada para enmascarar los bits y se puede determinar que el equipo de usuario asumió la información de configuración de antenas adecuada. Como tal, cuando, en algunas realizaciones, la verificación del CRC da como resultado una coincidencia, la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión seleccionado por el equipo de usuario pueden considerarse altamente confiables.
Si el resultado del análisis en 670 no coincide, entonces, en algunas realizaciones, para determinar la configuración de antenas y/o el esquema de diversidad de transmisión, el procedimiento puede volver a la operación 650 y puede hacerse una demodulación de la ráfaga del PBCH usando una máscara diferente y, como tal, una supuesta información de configuración de antenas diferente. En otras realizaciones, si el resultado del análisis en 670 no encuentra ninguna coincidencia, entonces el procedimiento puede volver a la operación 660 y puede usarse una máscara diferente para desenmascarar los bits de CRC. En este sentido, no se realiza ninguna demodulación adicional de la ráfaga de PBCH recibida. Además, en algunas realizaciones en las que se utiliza el enmascaramiento de bits de CRC, el cálculo del CRC con diferentes máscaras se puede implementar de manera muy eficiente. Primero, el CRC se puede calcular sin ninguna máscara, es decir, de manera equivalente con una máscara que contenga todos ceros. Si el CRC resulta ser todo ceros, entonces se ha utilizado la máscara de todo ceros y se puede determinar la configuración de antenas correspondiente. De lo contrario, el CRC se puede comparar con las otras posibles máscaras. Si resulta una coincidencia de estas comparaciones, entonces se pueden determinar las configuraciones de antenas correspondientes. Téngase en cuenta que, en esta realización, puede que no sea necesario volver a calcular el CRC para diferentes máscaras. En particular, puede que no sea necesario ejecutar todos los bits de datos a través del polinomio generador de CRC, que puede ser una parte compleja de la generación de CRC. Como tal, puede ser necesaria una simple comparación del resultado del CRC con el conjunto de máscaras predefinidas, lo que puede ser una operación muy simple.
Además, en algunas realizaciones, cuando no se encuentra ninguna coincidencia, la decisión de volver a la operación de demodulación 650, o de simplemente desenmascarar los bits del CRC con una máscara diferente en 660, puede basarse en la relación señal-ruido. En situaciones, en las que la relación señal/ruido es alta, simplemente volver a desenmascarar los bits puede ser más eficiente, sin embargo, cuando la relación señal/ruido es baja, volver a la demodulación de la ráfaga de PBCH usando una nueva suposición puede ser más eficaz. De acuerdo con diversas realizaciones, se pueden considerar otros factores, tales como la complejidad del procesamiento, para determinar si volver a la demodulación usando una nueva suposición o volver al desenmascaramiento usando una nueva suposición. En una realización adicional, los bits del CRC se pueden desenmascarar primero con una máscara diferente en 660, y si esto no tiene éxito, se decide volver a la operación de demodulación en 550. Independientemente de la reversión a la operación 650 o 660, este procedimiento se puede repetir hasta que se encuentre una coincidencia que defina la configuración de antenas y el esquema de diversidad de transmisión.
Según un aspecto de la presente invención, la entidad de red, como la estación base 44, y el equipo de usuario, como el terminal móvil 10, que implementan realizaciones de la presente invención, generalmente operan bajo el control de un programa informático. El producto de programa informático para realizar los métodos de las realizaciones de la presente invención incluye un medio de almacenamiento legible por ordenador y partes de código de programa legibles por ordenador, tales como una serie de instrucciones informáticas, incorporadas en el medio de almacenamiento legible por ordenador.
En este sentido, las FIGs. 5 y 6 son diagramas de flujo de métodos, aparatos y productos de programa de acuerdo con ejemplos de realizaciones de la presente invención. Se entenderá que cada bloque o paso de los diagramas de flujo, y las combinaciones de bloques en los diagramas de flujo, pueden implementarse mediante instrucciones de programa informático. Estas instrucciones del programa informático pueden cargarse en un ordenador u otro aparato programable, como el controlador 20, para producir una máquina, de modo que las instrucciones que se ejecutan en el ordenador u otro aparato programable crean medios para implementar las funciones especificadas en el o los bloques o el o los pasos del diagrama de flujo. Estas instrucciones del programa informático también pueden almacenarse en una memoria legible por ordenador que puede hacer que un ordenador u otro aparato programable funcione de una manera particular, de modo que las instrucciones almacenadas en la memoria legible por ordenador produzcan un proceso implementado por ordenador que incluya medios de instrucción que implementen la función especificada en el o los bloques o paso o pasos del diagrama de flujo. Las instrucciones del programa informático también se pueden cargar en un ordenador u otro aparato programable para hacer que se realicen una serie de pasos operativos en el ordenador u otro aparato programable para producir un proceso implementado por ordenador de manera que las instrucciones que se ejecutan en el ordenador u otro aparato programable proporcionan pasos para implementar las funciones especificadas en el(los) bloque(s) o paso(s) del diagrama de flujo.
En consecuencia, los bloques o pasos de los diagramas de flujo admiten combinaciones de medios para realizar las funciones especificadas, combinaciones de pasos para realizar las funciones especificadas y medios de instrucciones de programa para realizar las funciones especificadas. También se entenderá que cada bloque o paso del diagrama de flujo, y las combinaciones de bloques o pasos en el diagrama de flujo, pueden ser implementados por sistemas informáticos basados en hardware para propósitos especiales que realizan las funciones o pasos especificados, o combinaciones de hardware e instrucciones del ordenador.
Muchas modificaciones y otras realizaciones de las invenciones expuestas en este documento le vendrán a la mente a un experto en la técnica a la que pertenecen estas invenciones teniendo el beneficio de las enseñanzas presentadas en las descripciones anteriores y los dibujos asociados. Por lo tanto, debe entenderse que las realizaciones de la
invención no deben limitarse a las realizaciones específicas descritas y que se pretende que las modificaciones y otras realizaciones estén incluidas dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Claims (13)
1. Un método que comprende:
obtener (610) una máscara de bits de un conjunto predeterminado de tres máscaras de bits, en el que cada máscara del conjunto predeterminado de tres máscaras está asociada con una configuración de antenas diferente de tres configuraciones de antenas, en la que una primera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antena única, una segunda máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de dos antenas, y una tercera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de cuatro antenas; y
en el que se maximiza la distancia de Hamming entre la primera máscara de bits y la segunda máscara de bits; y enmascarar (615) con la máscara de bits obtenida una pluralidad de bits de código de redundancia cíclica que iban a ser transmitidos para impartir así información respecto a la configuración de antenas asociada con la máscara de bits obtenida.
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que enmascarar la pluralidad de bits de código de redundancia cíclica comprende enmascarar con la máscara de bits una pluralidad de bits de código de redundancia cíclica de un canal físico de difusión.
3. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en el que la primera máscara de bits, la segunda máscara de bits y la tercera máscara de bits son máscaras de bits de igual longitud que el número de bits de código de redundancia cíclica a enmascarar.
4. Un aparato que comprende:
un procesador configurado para obtener una máscara de bits de un conjunto predeterminado de tres máscaras de bits,
en el que cada máscara en el conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antenas diferente de tres configuraciones de antenas,
en el que una primera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antena única, una segunda máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de dos antenas y una tercera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de cuatro antenas, y en el que se maximiza la distancia de Hamming entre la primera máscara de bits y la segunda máscara de bits; dicho procesador también está configurado para enmascarar con la máscara de bits obtenida una pluralidad de bits de código de redundancia cíclica que iban a ser transmitidos para así impartir información sobre la configuración de antenas asociada con la máscara de bits obtenida.
5. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 4, en el que los bits de código de redundancia cíclica enmascarados con la máscara de bits obtenida son bits de código de redundancia cíclica de un canal físico de difusión.
6. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 5, en el que la primera máscara de bits, la segunda máscara de bits y la tercera máscara de bits son máscaras de bits de igual longitud que el número de bits de código de redundancia cíclica a enmascarar.
7. Un método que comprende:
analizar (670) una pluralidad de bits que se recibieron para determinar qué máscara de bits de un conjunto predeterminado de tres máscaras de bits se ha utilizado para enmascarar una pluralidad de bits de código de redundancia cíclica; en el que cada máscara del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antenas diferente de tres configuraciones de antenas,
en el que una primera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antena única, una segunda máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de dos antenas, una tercera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de cuatro antenas, y en el que se maximiza la distancia de Hamming entre la primera máscara de bits y la segunda máscara de bits; y determinar una configuración (680) de antena basándose al menos en parte en la máscara de bits correspondiente que se ha determinado que ha sido aplicada a la pluralidad de bits de código de redundancia cíclica.
8. Un método de acuerdo con la reivindicación 7, en el que analizar la pluralidad de bits incluye analizar una pluralidad de bits de un canal físico de difusión.
9. Un método de acuerdo con la reivindicación 7, en el que analizar una pluralidad de bits también incluye aplicar una máscara de bits predeterminada diferente del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits a la pluralidad de bits si un análisis anterior resultó en haber determinado que se había seleccionado una máscara de bits incorrecta.
10. Un aparato que comprende:
un procesador (20) configurado para analizar una pluralidad de bits que se recibieron para determinar qué máscara de bits de un conjunto predeterminado de tres máscaras de bits se ha utilizado para enmascarar una pluralidad de bits de código de redundancia cíclica, donde cada máscara en el conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antenas diferente de tres configuraciones de antenas, en el que una primera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de antena única, una segunda máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de dos antenas, una tercera máscara de bits del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits está asociada con una configuración de cuatro antenas, y en el que se maximiza la distancia de Hamming entre la primera máscara de bits y la segunda máscara de bits; dicho procesador (20) está configurado para determinar una configuración de antenas basándose, al menos en parte, en la máscara de bits correspondiente que se ha determinado que ha sido aplicada a la pluralidad de bits de código de redundancia cíclica.
11. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 10, en el que dicha pluralidad de bits analizados es una pluralidad de bits de un canal físico de difusión.
12. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 10, en el que dicho análisis de una pluralidad de bits incluye, además, aplicar una máscara de bits predeterminada diferente del conjunto predeterminado de tres máscaras de bits a la pluralidad de bits si un análisis anterior resultó en haber determinado que se había seleccionado una máscara de bits incorrecta.
13. Un terminal móvil, que comprende un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US11/969,794 US8135359B2 (en) | 2008-01-04 | 2008-01-04 | Method and apparatus for conveying antenna configuration information |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2821933T3 true ES2821933T3 (es) | 2021-04-28 |
Family
ID=40844969
Family Applications (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES08870731.0T Active ES2687994T3 (es) | 2008-01-04 | 2008-12-18 | Método y aparato para transportar información de configuración de antenas |
| ES18178447T Active ES2821933T3 (es) | 2008-01-04 | 2008-12-18 | Método y aparato para comunicar información de configuración de antenas |
| ES20185196T Active ES2999433T3 (en) | 2008-01-04 | 2008-12-18 | Method and apparatus for conveying antenna configuration information |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES08870731.0T Active ES2687994T3 (es) | 2008-01-04 | 2008-12-18 | Método y aparato para transportar información de configuración de antenas |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES20185196T Active ES2999433T3 (en) | 2008-01-04 | 2008-12-18 | Method and apparatus for conveying antenna configuration information |
Country Status (17)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US8135359B2 (es) |
| EP (4) | EP3396868B1 (es) |
| JP (1) | JP5158899B2 (es) |
| KR (1) | KR101084564B1 (es) |
| CN (1) | CN101919176B (es) |
| AU (1) | AU2008348043B2 (es) |
| BR (1) | BRPI0821122B1 (es) |
| CA (1) | CA2709607C (es) |
| DK (1) | DK3396868T3 (es) |
| ES (3) | ES2687994T3 (es) |
| HU (2) | HUE070069T2 (es) |
| IL (1) | IL206573A0 (es) |
| MY (1) | MY164258A (es) |
| PL (2) | PL3800801T3 (es) |
| RU (1) | RU2468514C2 (es) |
| TW (1) | TWI449360B (es) |
| WO (1) | WO2009090482A2 (es) |
Families Citing this family (43)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TWM321179U (en) * | 2006-01-30 | 2007-10-21 | Interdigital Tech Corp | Wireless transmit/receive unit configured for dual mode paging |
| PT2153565T (pt) * | 2007-05-08 | 2019-10-10 | Ericsson Telefon Ab L M | Seleção de modo de transmissão |
| US8290088B2 (en) | 2007-08-07 | 2012-10-16 | Research In Motion Limited | Detecting the number of transmit antennas in a base station |
| US8538335B2 (en) | 2007-12-07 | 2013-09-17 | Samsung Electronics Co., Ltd | Physical broadcast channel (PBCH) transmission for reliable detection of antenna configuration |
| US8135359B2 (en) | 2008-01-04 | 2012-03-13 | Nokia Corporation | Method and apparatus for conveying antenna configuration information |
| CN101222300B (zh) * | 2008-01-25 | 2014-04-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种天线数量的传输方法 |
| BRPI0906165B1 (pt) | 2008-02-04 | 2020-03-31 | Nokia Technologies Oy | Método e aparelho para transportar a informação de configuração de antena através de máscara |
| US9088985B2 (en) * | 2008-03-28 | 2015-07-21 | Ntt Docomo, Inc. | Mobile station, base station, basic frequency block specifying method and band control method |
| US8458558B2 (en) | 2008-04-30 | 2013-06-04 | Motorola Mobility Llc | Multi-antenna configuration signaling in wireless communication system |
| US8295868B2 (en) * | 2008-06-09 | 2012-10-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Downlink control information format for multiple codeword transmission |
| EP2293472A1 (en) * | 2008-06-23 | 2011-03-09 | Panasonic Corporation | Wireless communication base station apparatus and reference signal allocation method |
| WO2010015127A1 (en) * | 2008-08-07 | 2010-02-11 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for transmit diversity encoding |
| US8144712B2 (en) | 2008-08-07 | 2012-03-27 | Motorola Mobility, Inc. | Scheduling grant information signaling in wireless communication system |
| US8638722B2 (en) * | 2008-09-18 | 2014-01-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and arrangement in a mobile communications network |
| WO2010062238A1 (en) * | 2008-11-03 | 2010-06-03 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods and arrangements for performing cell measurements in a cellular communication system having multiple antenna ports |
| CN101741420B (zh) | 2008-11-12 | 2013-08-07 | 华为技术有限公司 | 信道估计方法、装置及系统 |
| US9215036B2 (en) * | 2008-12-16 | 2015-12-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus to identify the accessibility of base stations in communication systems |
| BRPI1007299A8 (pt) | 2009-01-29 | 2017-07-11 | Panasonic Corp | Método para mapeamento de sinais de referência e aparelho de estação base de comunicação sem fio |
| US11218194B2 (en) | 2009-03-23 | 2022-01-04 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting reference signal in multi-antenna system |
| CN102362443B (zh) | 2009-03-23 | 2015-10-07 | Lg电子株式会社 | 在多天线系统中发射参考信号的方法和设备 |
| WO2010137872A2 (en) * | 2009-05-27 | 2010-12-02 | Lg Electronics Inc. | Method of indicating number of antennas in network broadcast system |
| KR101334774B1 (ko) * | 2009-06-24 | 2013-12-02 | 블랙베리 리미티드 | Lte-a 통신 시스템에서의 안테나 관리를 수행하는 방법 및 대응하는 장치 |
| US8902858B2 (en) * | 2009-07-15 | 2014-12-02 | Qualcomm Incorporated | Low reuse preamble |
| US8416891B2 (en) * | 2009-07-16 | 2013-04-09 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Optimized physical broadcast channel reception |
| CN102036260B (zh) * | 2009-09-28 | 2014-10-29 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种演进系统中发射天线配置的检测方法及装置 |
| US9100897B2 (en) * | 2010-01-12 | 2015-08-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for efficient station identification |
| GB2498767A (en) | 2012-01-27 | 2013-07-31 | Renesas Mobile Corp | Identifying a specific antenna port using a CRC masking encoding scheme |
| CN103686987A (zh) * | 2012-09-26 | 2014-03-26 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 发送和接收同步信道、广播信道的方法和设备 |
| CN103906139B (zh) | 2012-12-27 | 2018-10-30 | 夏普株式会社 | 系统信息的发送和接收方法以及基站和用户设备 |
| US9294951B2 (en) * | 2013-06-06 | 2016-03-22 | Intel Deutschland Gmbh | Method for joint cell measurement and system information identification |
| US9839018B2 (en) * | 2013-07-03 | 2017-12-05 | Futurewei Technologies, Inc. | Systems and methods for transmitting data information messages on a downlink of a wireless communication system |
| TWI540788B (zh) * | 2014-01-15 | 2016-07-01 | 啟碁科技股份有限公司 | 無線通訊裝置及調整天線匹配的方法 |
| WO2016118765A1 (en) * | 2015-01-25 | 2016-07-28 | Titus Lo | Collaborative transmission by mobile devices |
| US10999794B2 (en) * | 2015-04-10 | 2021-05-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods of UE power saving with multiple receivers |
| JP2018137491A (ja) * | 2015-06-29 | 2018-08-30 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
| JP2018137493A (ja) * | 2015-06-29 | 2018-08-30 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
| EP3484225A4 (en) * | 2016-08-09 | 2020-02-26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING CHANNELS IN A WIRELESS CELLULAR COMMUNICATION SYSTEM |
| CN118054824A (zh) * | 2016-09-28 | 2024-05-17 | 交互数字专利控股公司 | 用于nr的波束形成系统中的有效广播信道 |
| EP3454476A4 (en) * | 2016-09-30 | 2019-06-12 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | DATA TRANSMISSION PROCESS AND DEVICE |
| CN106792922B (zh) | 2016-12-20 | 2021-01-01 | 北京小米移动软件有限公司 | 通信方法及装置 |
| US11006376B2 (en) * | 2017-04-21 | 2021-05-11 | Qualcomm Incorporated | Techniques to encode or decode a self-decodable portion of a physical broadcast channel in a synchronization signal block |
| US11005620B2 (en) * | 2017-06-16 | 2021-05-11 | Qualcomm Incorporated | Uplink reference signal sequence design in 5G new radio |
| CN114762374A (zh) | 2019-12-06 | 2022-07-15 | Oppo广东移动通信有限公司 | 用于信道占用时间共享的方法、用户设备、基站和计算机可读介质 |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2966821B2 (ja) * | 1997-11-12 | 1999-10-25 | 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 | 伝送制御信号送信方式と送受信装置 |
| RU2145152C1 (ru) * | 1998-10-08 | 2000-01-27 | Гармонов Александр Васильевич | Способ ортогональной разнесенной передачи-приема сигнала в сотовой системе радиосвязи с кодовым разделением каналов |
| RU2233032C2 (ru) * | 2000-05-25 | 2004-07-20 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Устройство и способ разнесения передачи с использованием более двух антенн |
| EP1376920B1 (de) * | 2002-06-27 | 2005-10-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Anordnung und verfahren zur Datenübertragung in einem mehrfacheingabe mehrfachausgabe Funkkommunikationssystem |
| KR20040046322A (ko) * | 2002-11-27 | 2004-06-05 | 엘지전자 주식회사 | 다중 입출력 이동 통신 시스템에서의 신호처리 장치 및방법 |
| US7254373B2 (en) * | 2003-01-28 | 2007-08-07 | Conexant, Inc. | Antenna diversity based on packet errors |
| KR100981554B1 (ko) * | 2003-11-13 | 2010-09-10 | 한국과학기술원 | 다중 송수신 안테나들을 구비하는 이동통신시스템에서,송신 안테나들을 그룹핑하여 신호를 전송하는 방법 |
| US7684372B2 (en) * | 2004-05-04 | 2010-03-23 | Ipwireless, Inc. | Signaling MIMO allocations |
| KR100706634B1 (ko) * | 2004-11-12 | 2007-04-11 | 한국전자통신연구원 | 성능이 향상된 다중 안테나 시스템 |
| EP1679814B1 (en) | 2005-01-11 | 2018-01-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting fast feedback information in a wireless communication system |
| US8134996B2 (en) | 2005-07-21 | 2012-03-13 | Texas Instruments Incorporated | Downlink synchronization for a cellular OFDM communication system |
| WO2007023524A1 (ja) * | 2005-08-22 | 2007-03-01 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 基地局装置および移動局装置 |
| CA2620067C (en) * | 2005-08-22 | 2012-08-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for selection of virtual antennas |
| US8068872B2 (en) * | 2005-10-06 | 2011-11-29 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Signaling support for antenna selection using subset lists and subset masks |
| MY187399A (en) * | 2006-04-28 | 2021-09-22 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for enhanced paging |
| US8295243B2 (en) | 2006-08-21 | 2012-10-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system |
| US8290088B2 (en) * | 2007-08-07 | 2012-10-16 | Research In Motion Limited | Detecting the number of transmit antennas in a base station |
| US8538335B2 (en) * | 2007-12-07 | 2013-09-17 | Samsung Electronics Co., Ltd | Physical broadcast channel (PBCH) transmission for reliable detection of antenna configuration |
| US8135359B2 (en) | 2008-01-04 | 2012-03-13 | Nokia Corporation | Method and apparatus for conveying antenna configuration information |
-
2008
- 2008-01-04 US US11/969,794 patent/US8135359B2/en not_active Ceased
- 2008-12-16 TW TW097148920A patent/TWI449360B/zh active
- 2008-12-18 CA CA2709607A patent/CA2709607C/en active Active
- 2008-12-18 EP EP18178447.1A patent/EP3396868B1/en active Active
- 2008-12-18 ES ES08870731.0T patent/ES2687994T3/es active Active
- 2008-12-18 EP EP20185196.1A patent/EP3800801B1/en active Active
- 2008-12-18 ES ES18178447T patent/ES2821933T3/es active Active
- 2008-12-18 MY MYPI2010003167A patent/MY164258A/en unknown
- 2008-12-18 BR BRPI0821122A patent/BRPI0821122B1/pt active IP Right Grant
- 2008-12-18 JP JP2010540183A patent/JP5158899B2/ja active Active
- 2008-12-18 PL PL20185196.1T patent/PL3800801T3/pl unknown
- 2008-12-18 PL PL18178447T patent/PL3396868T3/pl unknown
- 2008-12-18 RU RU2010132264/08A patent/RU2468514C2/ru active
- 2008-12-18 AU AU2008348043A patent/AU2008348043B2/en active Active
- 2008-12-18 HU HUE20185196A patent/HUE070069T2/hu unknown
- 2008-12-18 KR KR1020107017354A patent/KR101084564B1/ko active Active
- 2008-12-18 EP EP08870731.0A patent/EP2232727B1/en active Active
- 2008-12-18 WO PCT/IB2008/003554 patent/WO2009090482A2/en not_active Ceased
- 2008-12-18 CN CN200880123829.3A patent/CN101919176B/zh not_active Ceased
- 2008-12-18 EP EP24213838.6A patent/EP4525325A3/en active Pending
- 2008-12-18 HU HUE18178447A patent/HUE050373T2/hu unknown
- 2008-12-18 DK DK18178447.1T patent/DK3396868T3/da active
- 2008-12-18 ES ES20185196T patent/ES2999433T3/es active Active
-
2010
- 2010-06-23 IL IL206573A patent/IL206573A0/en unknown
-
2012
- 2012-05-01 US US13/461,337 patent/USRE44649E1/en active Active
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2821933T3 (es) | Método y aparato para comunicar información de configuración de antenas | |
| ES2888912T3 (es) | Método y aparato para trasportar información de configuración de antena mediante enmascaramiento | |
| ES2867852T3 (es) | Dispositivo de transmisión, dispositivo de recepción y método de comunicación | |
| WO2017171929A1 (en) | Systems, methods, and devices for transmission of network information in the physical broadcast channel (pbch) | |
| ES2926842T3 (es) | Método y dispositivo para la demodulación de canal de control conformado por haz | |
| HK1262916B (en) | Method and apparatus for conveying antenna configuration information | |
| HK1262916A1 (en) | Method and apparatus for conveying antenna configuration information | |
| HK40006000B (en) | Method and apparatus for conveying antenna configuration information via masking | |
| HK40006000A (en) | Method and apparatus for conveying antenna configuration information via masking |


