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ES2364434T3 - Procedimientos y dispositivos referentes a la temporización y/o sincronización que incluyen el uso de señales de baliza de terminal inalámbrico. - Google Patents

Procedimientos y dispositivos referentes a la temporización y/o sincronización que incluyen el uso de señales de baliza de terminal inalámbrico. Download PDF

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ES2364434T3
ES2364434T3 ES07710045T ES07710045T ES2364434T3 ES 2364434 T3 ES2364434 T3 ES 2364434T3 ES 07710045 T ES07710045 T ES 07710045T ES 07710045 T ES07710045 T ES 07710045T ES 2364434 T3 ES2364434 T3 ES 2364434T3
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Rajiv Laroia
Frank A. Lane
Sundeep Rangan
Arnab Das
Junyi Li
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Qualcomm Inc
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Abstract

Un procedimiento de operación de un dispositivo de comunicaciones, comprendiendo el procedimiento: durante un periodo de tiempo de recepción de baliza llevar a cabo una operación de detección de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542) para detectar la recepción de por lo menos una parte de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542); durante un periodo de tiempo de transmisión de baliza, transmitir (1104, 1206, 1346, 2620) por lo menos una parte de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542), incluyendo dicha parte transmitida por lo menos un símbolo de baliza (306, 1512, 16161707, 1709, 1711, 1807, 1809, 1811, 2206,2306,2416,2556) caracterizado por ajustar el instante de inicio de por lo menos uno de dicho periodo de tiempo de transmisión de baliza y dicho período de tiempo de recepción de baliza en una secuencia recurrente de tales períodos de tiempo durante los cuales no se recibe una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542) y dicho dispositivo de comunicación no está sincronizado con respecto a otro dispositivo de comunicación.

Description

CAMPO
Diversas formas de realización se refieren a procedimientos y dispositivos para la comunicación inalámbrica y, más concretamente, a procedimientos y dispositivos relacionados con la temporización y/o la sincronización, que incluyen el uso de señales de baliza de terminal inalámbrico en una red inalámbrica, p. ej., una red inalámbrica ad hoc.
ANTECEDENTES
En una red inalámbrica, p. ej., una red ad hoc, en la que no existe una infraestructura de red, un terminal tiene que combatir ciertos desafíos a fin de establecer un enlace de comunicación con otro terminal par. Uno reto es que cuando un terminal acaba de conectarse o se desplaza a una nueva área, el terminal puede tener que averiguar primero si está presente otro terminal en los alrededores antes de que pueda comenzar cualquier comunicación entre los dos terminales.
La solución general al problema anterior de la identificación y adquisición va a dejar que el terminal transmita y/o reciba señales según ciertos procedimientos y protocolo como por ejemplo los descritos en US 2005/0117530 A1 o US 2004/0008661 A1. Adviértase que el protocolo y la señal deben diseñarse cuidadosamente de manera que la solución sea sólida y de bajo consumo. La solidez es esencial. Por ejemplo, los terminales no suelen tener una referencia de temporización común, p. ej., debido a la falta de infraestructura de red. Por lo que es posible que cuando un primer terminal está transmitiendo una señal y un segundo terminal no está en el modo de recepción, la señal transmitida no ayude al segundo terminal a detectar la presencia del primer terminal. El bajo consumo tiene gran impacto en la vida de la batería de los terminales y es por tanto otra cuestión importante en el sistema inalámbrico.
Además de resolver el problema anterior de identificación y adquisición, los terminales deben sincronizarse entre sí para habilitar la comunicación punto a punto adecuada.
En vista del análisis anterior, se entenderá que hay una necesidad de nuevas formas y mejoradas para la identificación, la adquisición, o la sincronización, especialmente en un sistema inalámbrico en el que la infraestructura de red no está disponible.
RESUMEN
Esta necesidad se satisface mediante el objeto de las reivindicaciones independientes de la presente invención. Según diversas formas de realización, un terminal inalámbrico, p. ej., un terminal inalámbrico portátil alimentado por batería, transmite una señal especial, llamada señal de baliza. Una señal de baliza incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza, incluyendo cada ráfaga de señales de baliza uno o más símbolos de baliza, ocupando cada símbolo de baliza una unidad de transmisión de símbolos de baliza. Los recursos de enlace aéreo asociados con una ráfaga de señales de baliza incluyen un conjunto de unidades de transmisión de símbolos de baliza, algunos de los cuales están ocupados por símbolos de baliza y algunos de los cuales son valores nulos. En algunas formas de realización, los símbolos de baliza en una ráfaga de señales de baliza ocupan menos del 10% de las unidades de transmisión de símbolos de baliza disponibles de la ráfaga de señales de baliza. Un recurso de enlace aéreo total, p. ej., una combinación de frecuencia y tiempo, disponible para la comunicación incluye, desde la perspectiva del terminal inalámbrico, partes disponibles para la transmisión de señales de ráfaga de baliza y partes designadas para otros usos, p. ej., monitorización de la señal de baliza, señalización de los datos de usuario, y/o partes silenciosas. En términos del recurso total disponible para la comunicación, los símbolos de baliza de la señal de baliza ocupan una pequeña fracción, p. ej., en algunas formas de realización no más del 1% del recurso de enlace aéreo total disponible para la comunicación. En algunas de tales formas de realización, los símbolos de baliza de la señal de baliza no ocupan más del 0,1% del recurso de enlace aéreo total disponible para la comunicación. En términos de energía, el nivel de potencia de transmisión por símbolo medio asociado con un símbolo de baliza de la señal de baliza es mucho mayor, p. ej., en algunas formas de realización por lo menos 10dB superior, que el nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de un símbolo de datos. En algunas formas de realización, el nivel de potencia de transmisión por símbolo medio asociado con un símbolo de baliza de la señal de baliza es por lo menos 16 dB superior al nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de un símbolo de datos.
En diversas formas de realización de sistema de multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFMD), una unidad de transmisión básica es un tono-símbolo OFDM, es decir, un único tono durante un período de símbolo de transmisión único. En algunas de tales formas de realización, una unidad de transmisión de símbolo de baliza es un único tono-símbolo OFDM. En otras tales formas de realización, una unidad de transmisión de símbolo de baliza es un conjunto de tono-símbolos OFDM contiguos, p. ej., dos o tres tono-símbolos adyacentes utilizando el mismo tono.
La señal de baliza, en algunas formas de realización, incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza, cada una de las ráfagas de señal de baliza incluye uno o más símbolos de baliza, cada símbolo de baliza puede corresponderse con un único tono, durante un pequeño número de períodos de símbolo de transmisión, p. ej., uno o dos períodos de símbolo. El terminal transmite las ráfagas de señal de baliza de manera intermitente (es decir, no continua) de manera que hay un número de períodos de símbolo entre unas ráfagas de señal de baliza primera y segunda. En una forma de realización, el número de períodos de símbolo entre dos ráfagas de señal de baliza sucesivas es fijo y constante, en cuyo caso la señal de baliza incluye ráfagas periódicas de energía. En otra forma de realización, el número de períodos de símbolo entre dos ráfagas de señal de baliza sucesivas es una secuencia de tiempo variable, escogida de un conjunto de secuencias predeterminadas o pseudoaleatorias. El tono de la señal de baliza en algunas formas de realización varía de una ráfaga a otra.
Según diversas formas de realización, un receptor explora el espectro de interés para buscar una señal de baliza con el fin de detectar la presencia de otro transmisor, p. ej., un terminal inalámbrico, obtener alguna identificación de ese transmisor, y estimar la información de sincronización de frecuencia y/o temporización relacionada con el transmisor. En una forma de realización, la etapa de exploración incluye estimar la energía de la señal recibida en cada una de una pluralidad de unidades de transmisión correspondientes al espectro de intereses y detectar un valor atípico de energía comparando la energía estimada con cierto umbral. En algunas formas de realización, la etapa de exploración incluye estimar la energía de la señal recibida en una pluralidad de unidades de transmisión y detectar un valor atípico de energía comparando la energía estimada con cierto umbral.
Puesto que un símbolo de baliza puede detectarse fácilmente en un receptor, ya que es un valor atípico de energía, puede utilizarse una señal de baliza para llevar una pequeña cantidad de información. La información en una señal de baliza puede descodificarse determinando qué unidad o unidades de transmisión de baliza llevan los símbolos de baliza. Por ejemplo la información puede incluirse en la frecuencia del(de los) tono(s) del símbolo de baliza en una ráfaga dada, la posición de tiempo del(de los) símbolo(s) de baliza en una ráfaga dada, el número de símbolos de baliza en una ráfaga dada, el intervalo entre ráfagas, y/o las secuencias de salto de tono. Entre otras cosas, esta información también puede utilizarse para identificar el transmisor y/o el tipo de transmisor. En otra forma de realización, la información puede ser sobre la potencia máxima que el transmisor es capaz de transmitir.
La señal de baliza ocupa una pequeña fracción de los recursos de enlace aéreo totales disponibles. En una forma de realización OFDM, supongamos que N indica el número total de tonos en el espectro de interés. En cualquier intervalo de tiempo razonablemente largo, p. ej., unos pocos segundos, supóngase que el número de períodos de símbolo OFDM es T. Entonces el número total de tono-símbolos OFDM es N*T. El número de tono-símbolos ocupado por la señal de baliza en ese intervalo de tiempo es significativamente menor que N*T, p. ej., en algunas formas de realización no más del 0,1% de N*T.
Además, en cualquier intervalo de tiempo razonablemente largo, p. ej., de unos pocos segundos o la duración de toda la ráfaga de transmisión durante la cual el terminal está en una sesión de datos y transmitiendo (es decir, el terminal está enviando información de los datos de usuario y/o información de control utilizando el espectro de interés), supongamos que el nivel de potencia de transmisión por tono-símbolo medio es Pmed. A continuación, la potencia de transmisión de cada símbolo de baliza es muy superior, p. ej., en algunas formas de realización por lo menos 10 dB superior, a Pmed. En algunas formas de realización, la potencia de transmisión de cada símbolo de baliza es por lo menos 16dB superior a Pmed. En una forma de realización, la potencia de transmisión de un símbolo de baliza es constante, es decir, no varía con el tiempo, para un transmisor dado. En otra forma de realización, la potencia de transmisión por tono-símbolo de la señal de baliza es la misma para múltiples transmisores, de manera que un receptor pueda deducir información, como la pérdida de ruta de aquellos transmisores al receptor, de la potencia de las señales de baliza recibidas de aquellos transmisores.
En una forma de realización, el terminal inalámbrico sigue transmitiendo la señal de baliza incluso si el terminal determina que no hay otro terminal en los alrededores.
Según diversas formas de realización, el terminal inalámbrico escucha el espectro de interés e intenta detectar una señal de baliza, que puede ser enviada por un terminal diferente. El terminal puede estar continuamente en el modo de escucha (es decir, tiempo de conexión) para un intervalo de tiempo de unos pocos períodos de símbolo. El tiempo de conexión es seguido por un tiempo de desconexión durante el cual el terminal está en modo de ahorro de energía y no recibe ninguna señal, p. ej., desactivar los módulos de recepción. En una forma de realización, la duración del tiempo de conexión es una función del patrón de transmisión de señal de baliza, que incluye la duración de la transmisión de una ráfaga de señal de baliza y/o la duración entre ráfagas de señal de baliza sucesivas.
Si el (primer) terminal detecta la presencia de otro segundo terminal, el primer terminal debe utilizar la señal de baliza detectada para deducir la temporización utilizada por el segundo terminal. La información utilizada para deducir la temporización que incluye la ubicación de la frecuencia de los tonos utilizados en las ráfagas de señal de baliza detectadas y/o el intervalo de tiempo entre las ráfagas de señal de baliza sucesivas detectadas. El primer terminal debe sincronizar su transmisor y receptor con la temporización deducida, y a continuación enviar una señal al segundo terminal utilizando la temporización deducida, a fin de establecer un enlace de comunicación entre los dos terminales.
Un procedimiento de operación de un dispositivo de comunicaciones, según diversas formas de realización incluye: durante un período de tiempo de recepción de baliza llevar a cabo una operación de detección de señal de baliza para detectar la recepción de por lo menos una parte de una señal de baliza; y durante un período de tiempo de transmisión de baliza, transmitir por lo menos una parte de una señal de baliza, incluyendo dicha parte transmitida por lo menos un símbolo de baliza. El procedimiento comprende adicionalmente, en algunas formas de realización, ajustar el tiempo de las transmisiones del dispositivo de comunicación en base a una parte detectada de una señal de baliza recibida y transmitir una señal según la temporización de la transmisión del dispositivo de comunicaciones ajustada.
Un dispositivo de comunicaciones, según diversas formas de realización, incluye un módulo de detección de señal de baliza para llevar a cabo una operación de detección de señal de baliza durante un período de tiempo de recepción de baliza para detectar la recepción de por lo menos una parte de una señal de baliza; y un módulo de transmisión para transmitir durante un período de tiempo de transmisión de baliza por lo menos una parte de una señal de baliza, incluyendo dicha parte transmitida por lo menos un símbolo de baliza. En algunas formas de realización, el dispositivo de comunicaciones comprende adicionalmente: un módulo de ajuste de la temporización de la transmisión para ajustar la temporización de la transmisión del dispositivo de comunicación en base a una parte detectada de una señal de baliza recibida.
Aunque se han analizado diversas formas de realización en el resumen anterior, debe entenderse que no necesariamente todas la formas de realización incluyen las mismas características y algunas de las características descritas anteriormente no son necesarias, pero pueden ser deseables en algunas formas de realización. Numerosas características, formas de realización y beneficios adicionales se analizan en la descripción detallada que sigue.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS
La Figura 1 ilustra una red de comunicación ad hoc de ejemplo implementada según diversas formas de realización.
La Figura 2 ilustra un problema de error de detección de usuario de ejemplo en una red ad hoc cuando no hay ninguna referencia de temporización común.
La Figura 3 ilustra un recurso de enlace aéreo de ejemplo que se está utilizando para comunicar una señal de baliza que incluye tres ráfagas de señal de baliza de ejemplo, incluyendo cada ráfaga de señal de baliza un símbolo de baliza.
La Figura 4 ilustra unos niveles de potencia de transmisión relativa de ejemplo entre un símbolo de baliza y una señal de datos/control según diversas formas de realización.
La Figura 5 ilustra una forma de realización de ejemplo de la transmisión de ráfagas de señal de baliza.
La Figura 6 ilustra una forma de realización de ejemplo en la que la recepción de las ráfagas de señal de baliza puede darse durante ciertos intervalos de tiempo designados, mientras que otras veces el receptor está desactivado para ahorrar energía.
La Figura 7 se utiliza para describir cómo se resuelve un problema de error de detección de usuario cuando dos terminales transmiten y reciben ráfagas de señal de baliza, implementado según diversas formas de realización.
La Figura 8 ilustra una forma de realización de ejemplo de un diagrama de estado implementado en un terminal.
La Figura 9 ilustra una ilustración detallada de un terminal inalámbrico de ejemplo implementado según diversas formas de realización.
La Figura 10 es un dibujo de un diagrama de flujo de un procedimiento de ejemplo de operación de un terminal inalámbrico portátil según diversas formas de realización.
La Figura 11 es un dibujo de un diagrama de flujo de un procedimiento de ejemplo de operación de un terminal inalámbrico portátil según diversas formas de realización.
La Figura 12 es un dibujo de un diagrama de flujo de un procedimiento de ejemplo de operación de un terminal inalámbrico portátil, p. ej., un nodo móvil alimentado por batería, según diversas formas de realización.
La Figura 13 es un dibujo de un diagrama de flujo de un procedimiento de ejemplo de operación de un terminal inalámbrico portátil, p. ej., nodo móvil alimentado por batería, según diversas formas de realización.
La Figura 14 incluye dibujos que ilustran una señalización de baliza de ejemplo de un terminal inalámbrico portátil, según diversas formas de realización
La Figura 15 ilustra que diferentes terminales inalámbricos, en algunas formas de realización, transmiten señales de baliza diferentes que incluyen señales de ráfaga de baliza diferentes.
La Figura 16 es un dibujo y su leyenda correspondiente que ilustran una característica de algunas formas de realización, en las que una unidad de transmisión de símbolo de baliza incluye una pluralidad de unidades de transmisión de símbolo OFDM.
La Figura 17 es un dibujo utilizado para ilustrar una señal de baliza de ejemplo que comprende una secuencia de señales de ráfaga de baliza y para ilustrar las relaciones de temporización de algunas formas de realización.
La Figura 18 es un dibujo utilizado para ilustrar una señal de baliza de ejemplo que comprende una secuencia de señales de ráfaga de baliza y para ilustrar las relaciones de temporización de algunas formas de realización.
La Figura 19 es un dibujo que ilustra una partición de recursos de enlace aéreo de ejemplo por un terminal inalámbrico en un modo de operación en el que el terminal inalámbrico transmite una señal de baliza.
La Figura 20 describe una parte de recurso de enlace aéreo de ejemplo asociada a usos distintos de la transmisión de señal de baliza para un modo de ejemplo de operación de terminal inalámbrico en el que el terminal inalámbrico transmite una señal de baliza y puede recibir y/o transmitir los datos de usuario, p. ej., un modo de operación activo.
La Figura 21 ilustra dos modos de ejemplo de operación de terminal inalámbrico en los que el terminal inalámbrico transmite una señal de baliza, p. ej., un modo inactivo y un modo activo.
La Figura 22 incluye un dibujo y su leyenda correspondiente que ilustra la utilización del recurso de enlace aéreo del terminal inalámbrico de ejemplo durante un primer intervalo de tiempo de ejemplo que incluye dos ráfagas de baliza.
La Figura 23 incluye un dibujo y su leyenda correspondiente que ilustra la utilización del recurso de enlace aéreo del terminal inalámbrico de ejemplo durante un primer intervalo de tiempo de ejemplo que incluye dos ráfagas de baliza.
La Figura 24 ilustra una representación descriptiva alternativa con respecto a las señales de baliza, según diversas formas de realización.
La Figura 25 es un dibujo de un terminal inalámbrico portátil de ejemplo, p. ej., un nodo móvil, según diversas formas de realización.
La Figura 26 es un dibujo de un diagrama de flujo de un procedimiento de ejemplo del funcionamiento de un dispositivo de comunicaciones, p. ej., un terminal inalámbrico alimentado por batería, según diversas formas de realización.
La Figura 27 es un dibujo de un terminal inalámbrico portátil de ejemplo, p. ej., un nodo móvil, según diversas formas de realización.
La Figura 28 es un dibujo que ilustra una línea de tiempo de ejemplo, una secuencia de sucesos, y las operaciones con respecto a dos terminales inalámbricos en una red ad hoc que saben de la presencia unos de los otros y consiguen la sincronización de la temporización mediante la utilización de señales de baliza del terminal inalámbrico.
La Figura 29 ilustra la temporización sincronizada de ejemplo entre dos terminales inalámbricos en base a señales de baliza según una forma de realización de ejemplo.
La Figura 30 ilustra la temporización sincronizada de ejemplo entre dos terminales inalámbricos en base a señales de baliza según otra forma de realización de ejemplo.
La Figura 31 muestra la temporización sincronizada de ejemplo entre dos terminales inalámbricos en base a señales de baliza según otra forma de realización de ejemplo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
La Figura 1 ilustra una red de comunicación ad hoc de ejemplo 100 implementada según diversas formas de realización. Dos terminales inalámbricos de ejemplo, es decir un primer terminal inalámbrico 102 y un segundo terminal inalámbrico 104 están presentes en un área geográfica 106. Alguna banda de espectro está disponible para ser utilizada por los dos terminales inalámbricos para fines de comunicación. Los dos terminales inalámbricos utilizan la banda de espectro disponible para establecer un enlace de comunicación punto a punto entre sí.
Dado que la red ad hoc puede no tener una infraestructura de red, los terminales inalámbricos pueden no tener una referencia de frecuencia o una temporización común. Esto resulta en ciertos retos en la red ad hoc. Para describirlo en detalle, considérese el problema de cómo cualquiera de los terminales detecta la presencia del otro.
En aras de la descripción, a continuación se da por hecho que en un momento dado, el terminal inalámbrico puede transmitir o recibir, pero no ambos. Se entiende que las personas expertas en la materia pueden aplicar los mismos principios para el caso de que el terminal pueda transmitir y recibir al mismo tiempo.
La Figura 2 incluye un dibujo 200 utilizado para describir un posible esquema que los dos terminales inalámbricos pueden utilizar para encontrar uno al otro. El primer terminal transmite alguna señal en el intervalo de tiempo 202, y recibe una señal en el intervalo de tiempo 204. Mientras tanto, el segundo terminal inalámbrico transmite alguna señal en el intervalo de tiempo 206, y recibe una señal en el intervalo de tiempo 208. Adviértase que si el primer terminal inalámbrico puede transmitir y recibir al mismo tiempo entonces los intervalos de tiempo 202 y 204 pueden superponerse entre sí.
Adviértase que debido a que los dos terminales no tienen una referencia de temporización común, sus temporizaciones TX (de transmisión) y RX (de recepción) no están sincronizadas. En particular, la Figura 2 muestra que los intervalos de tiempo 204 y 206 no se superponen. Cuando el primer terminal inalámbrico está escuchando el segundo terminal inalámbrico no transmite, y cuando el segundo terminal inalámbrico está transmitiendo el primer terminal inalámbrico no escucha. Por lo tanto, el primer terminal inalámbrico no detecta la presencia del segundo terminal. Del mismo modo, los intervalos de tiempo 202 y 208 no se superponen. Por lo tanto, el segundo terminal inalámbrico tampoco detecta la presencia del primer terminal inalámbrico.
Hay formas de superar el problema de error de detección anterior. Por ejemplo, un terminal inalámbrico puede aleatorizar el intervalo de tiempo en el que se lleva a cabo el procedimiento TX y RX, de manera que a lo largo del tiempo los dos terminales inalámbricos detectarán uno al otro en términos de probabilidad. Sin embargo, el costo es el retardo y el consumo de energía de la batería resultante. Además, el consumo de energía también se determina por el requerimiento de energía en el procedimiento TX y RX. Por ejemplo, puede requerir menos potencia de procesamiento detectar una forma de la señal que detectar otra forma.
Es una ventaja de diversas formas de realización que se implemente un nuevo procedimiento TX y RX de señal y se utilice para reducir el retardo en la detección de la presencia de otro terminal y el consumo de energía asociado.
Según diversas formas de realización, un terminal inalámbrico transmite una señal especial, llamada señal de baliza, que ocupa una pequeña fracción, p. ej., en algunas formas de realización no más del 0,1%, de la cantidad total del recurso de comunicación de enlace aéreo disponible. En algunas formas de realización, los recursos de comunicación de enlace aéreo se miden en términos de unidades de transmisión mínimas o básicas, p. ej., tono-símbolos OFDM en un sistema OFDM. En algunas formas de realización, los recursos de comunicación de enlace aéreo pueden medirse en términos de grados de libertad, donde un grado de libertad es la unidad mínima de recurso que puede utilizarse para la comunicación. Por ejemplo, en un sistema CDMA, un grado de libertad puede ser un código de propagación, un tiempo correspondiente a un período de símbolo. En general, los grados de libertad en un sistema dado son ortogonales entre sí.
Considérese una forma de realización de ejemplo de un sistema de multiplexación por división de frecuencia, p. ej., un sistema OFDM. En ese sistema, la información se transmite símbolo por símbolo. En un período de transmisión de símbolo, el ancho de banda total disponible se divide en un número de tonos, cada uno de los cuales puede utilizarse para llevar información.
La Figura 3 incluye el dibujo 300 que muestra el recurso disponible en un sistema OFDM de ejemplo. El eje horizontal 301 representa el tiempo y el eje vertical 302 representa la frecuencia. Una columna vertical representa cada uno de los tonos en un período de símbolo dado. Cada recuadro pequeño 304 representa un tono-símbolo, que es el recurso de enlace aéreo de un único tono durante un único período de símbolo de transmisión. Una unidad de transmisión mínima en el símbolo OFDM es un tono-símbolo.
La señal de baliza incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza (308, 310, 312), que se transmiten secuencialmente a lo largo del tiempo. Una ráfaga de señal de baliza incluye un número pequeño de símbolos de baliza. En este ejemplo, cada ráfaga de símbolo de baliza (308, 310, 312) incluye un símbolo de baliza y 19 valores nulos. En este ejemplo, cada símbolo de baliza es un único tono durante un período de transmisión. Una ráfaga de señal de baliza incluye, en algunas formas de realización, símbolos de baliza del mismo tono durante un pequeño número de períodos de símbolo de transmisión, p. ej., uno o dos períodos de símbolo. La Figura 3 muestra tres recuadros negros pequeños, cada uno de los cuales (306) representa un símbolo de baliza. En este caso, un símbolo de baliza utiliza el recurso de enlace aéreo de un tono-símbolo, es decir, una unidad de transmisión de símbolo de baliza es un tono-símbolo OFDM. En otra forma de realización, un símbolo de baliza comprende un tono transmitido durante dos períodos de símbolo consecutivos, y una unidad de transmisión de símbolo de baliza comprende dos tono-símbolos OFDM adyacentes.
La señal de baliza ocupa una pequeña fracción de las unidades de transmisión mínimas totales. Denomínese N el número total de tonos del espectro de interés. En cualquier intervalo de tiempo razonablemente largo, p. ej., de uno
o dos segundos, supóngase que el número de períodos de símbolo es T. Entonces el número total de unidades de transmisión mínimas es N*T. Según diversas formas de realización, el número de tono-símbolos ocupados por la señal de baliza en el intervalo de tiempo es significativamente inferior a N*T, p. ej., en algunas formas de realización no superior al 0,1% de N*T.
El tono del símbolo de baliza en una ráfaga de señal de baliza, en algunas formas de realización, varía (salta) de una ráfaga a otra. Según diversas formas de realización, el patrón de salto de tono del símbolo de baliza en algunas formas es una función del terminal inalámbrico y puede utilizarse, y a veces se utiliza, como una identificación del terminal o una identificación del tipo al que pertenece el terminal. En general, puede descodificarse la información en una señal de baliza determinando qué unidades de transmisión mínimas transmiten los símbolos de baliza. Por ejemplo, la información puede incluirse en la frecuencia del(de los) tono(s) del (de los) símbolo(s) de baliza en una ráfaga de señal de baliza dada, el número de símbolos de baliza en una ráfaga dada, la duración de una ráfaga de señal de baliza, y/o el intervalo entre ráfagas, además de las secuencias de salto de tono.
La señal de baliza también puede caracterizarse desde la perspectiva de la potencia de transmisión. Según diversas formas de realización, la potencia de transmisión de la señal de baliza por unidad de transmisión mínima es mucho mayor, p. ej., en algunas formas de realización por lo menos 10 dB superior, que la potencia de transmisión media de datos y señales de control por grado de libertad cuando el transmisor terminal está en una sesión de datos común. Según algunas formas de realización, la potencia de transmisión de la señal de baliza por unidad de transmisión mínima es por lo menos 16 dB superior a la potencia de transmisión media de datos y señales de control por grado de libertad cuando el transmisor terminal está en una sesión común de datos. Por ejemplo, el dibujo 400 de la Figura 4 representa gráficamente las potencias de transmisión utilizadas en cada uno de los tono-símbolos en un intervalo de tiempo razonablemente largo, p. ej., de uno o dos segundos, en el que el terminal inalámbrico está en una sesión de datos, es decir, el terminal está enviando datos e información de control utilizando el espectro de interés. El orden de esos tono-símbolos, representado por el eje horizontal 401, es irrelevante para los fines de este análisis. Un rectángulo vertical pequeño 404 representa la potencia de los tono-símbolos individuales que transmiten información de control y/o los datos de usuario. Como comparación, también se incluye un rectángulo negro alto 406 para mostrar la potencia de un tono-símbolo de baliza.
En otra forma de realización, una señal de baliza incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza transmitidas en períodos de tiempo intermitentes. Una ráfaga de señal de baliza incluye uno o más (un pequeño número) de impulsos de dominio temporal. Una señal de impulso de dominio temporal es una señal especial que ocupa un tiempo de duración de transmisión muy pequeño por un determinado ancho de banda de espectro de interés. Por ejemplo, en un sistema de comunicación en el que el ancho de banda disponible es de 30 kHz, una señal de impulso de dominio temporal ocupa una parte significativa del ancho de banda de 30 kHz para una duración corta. En cualquier intervalo de tiempo razonablemente largo, p. ej., unos pocos segundos, la duración total de los impulsos de dominio temporal es una fracción pequeña, p. ej., en algunas formas de realización no más del 0,1%, de la tiempo de duración total. Además, la potencia de transmisión por grado de libertad en el intervalo de tiempo durante el cual se transmite la señal de impulso es significativamente superior, p. ej., en algunas formas de realización 10 dB superior, a la potencia de transmisión media por grado de libertad cuando el transmisor está en una sesión de datos común. En algunas formas de realización, la potencia de transmisión por grado de libertad en el intervalo de tiempo durante el cual se transmite la señal de impulso es por lo menos 16 dB superior a la potencia de transmisión media por grado de libertad cuando el transmisor está en una sesión de datos común.
La Figura 4 muestra que la potencia de transmisión puede variar de un tono-símbolo a otro. Denomínese Pmed la potencia de transmisión media por tono-símbolo (408). Según diversas formas de realización, la potencia de transmisión por tono-símbolo de la señal de baliza es mucho mayor, p. ej., por lo menos 10 dB superior, a Pmed. En algunas formas de realización, la potencia de transmisión por tono-símbolo de la señal de baliza es por lo menos 16 dB superior a Pmed. En una forma de realización de ejemplo, la potencia de transmisión por tono-símbolo de la señal de baliza es 20 dB superior a Pmed.
En una forma de realización, la potencia de transmisión por tono-símbolo de la señal de baliza es constante para un terminal dado. Es decir, la potencia no varía con el tiempo o con el tono. En otra forma de realización, la potencia de transmisión por tono-símbolo de la señal de baliza es la misma para múltiples terminales, o incluso cada uno de los terminales de la red.
El dibujo 500 de la Figura 5 ilustra una forma de realización de la transmisión de ráfagas de señal de baliza. Un terminal inalámbrico mantiene la transmisión de ráfagas de señal de baliza, p. ej., la ráfaga de señal de baliza A 502, la ráfaga de señal de baliza B 504, la ráfaga de señal de baliza C 506, etc., incluso si el terminal inalámbrico determina que no hay ningún otro terminal en los alrededores o incluso si el terminal ya ha detectado otros terminales y puede que incluso haya establecido enlaces de comunicación con ellos.
El terminal transmite las ráfagas de señal de baliza de manera intermitente (es decir, no continua) de manera que haya un número de períodos de símbolo entre dos ráfagas de señal de baliza sucesivas. En general, el tiempo de duración de una ráfaga de señal de baliza es mucho más corto, p. ej., en algunas formas de realización por lo menos 50 veces más corto, que el número de períodos de símbolo en medio de dos ráfagas de señal de baliza sucesivas, indicado como L 505. En una forma de realización, el valor de L es fijo y constante, en cuyo caso la señal de baliza es periódica. En algunas formas de realización el valor de L es el mismo y conocido para cada uno de los terminales.
En otra forma de realización, el valor de L varía con el tiempo, p. ej., según un patrón predeterminado o pseudoaleatorio. Por ejemplo, el número puede ser un número, p. ej., un número aleatorio, distribuido entre las constantes L0 y L1.
El dibujo 600 de la Figura 6 ilustra una forma de realización de ejemplo en la que la recepción de ráfagas de señal de baliza puede darse durante ciertos intervalos de tiempo designados, mientras que otras veces el receptor está desconectado para ahorrar energía. El terminal inalámbrico escucha el espectro de interés e intenta detectar una señal de baliza, que puede ser enviada por un terminal diferente. El terminal inalámbrico puede estar continuamente en el modo de escucha durante un intervalo de tiempo de unos pocos períodos de símbolo, que se llama tiempo de conexión. El tiempo de conexión 602 es seguido por un tiempo de desconexión 606 durante el cual el terminal inalámbrico está en modo de ahorro de energía y no recibe ninguna señal. En el tiempo de desconexión, el terminal inalámbrico, en algunas formas de realización, desconecta completamente los módulos de recepción. Cuando se termina el tiempo de desconexión 606, el terminal reanuda el tiempo de conexión 604 y empieza a detectar nuevamente una señal de baliza. El procedimiento anterior se repite.
Preferentemente, la longitud de un intervalo de tiempo de conexión es más corto que el de un intervalo de tiempo de desconexión. En una forma de realización, un intervalo de tiempo de conexión puede ser inferior a 1/5 de un intervalo de tiempo de desconexión. En una forma de realización, la longitud de cada uno de los intervalos de tiempo de conexión es la misma, y la longitud de cada uno de los intervalos de tiempo de desconexión también es la misma.
En algunas formas de realización la longitud de un intervalo de tiempo de desconexión depende del requisito de latencia para un primer terminal inalámbrico para detectar la presencia de otro (segundo) terminal inalámbrico, si el segundo terminal inalámbrico está realmente presente en las proximidades del primer terminal inalámbrico. La longitud de un intervalo de tiempo se determina de manera que el primer terminal inalámbrico tenga una gran probabilidad de detectar por lo menos una señal de baliza en el intervalo de tiempo de conexión. En una forma de realización, la longitud del intervalo de tiempo de conexión es una función de por lo menos una de la duración de transmisión de una ráfaga de señal de baliza y la duración entre ráfagas de señal de baliza sucesivas. Por ejemplo, la longitud del intervalo de tiempo de conexión es por lo menos la suma de la duración de la transmisión de una ráfaga de señal de baliza y la duración entre ráfagas de señal de baliza sucesivas.
El dibujo 700 de la Figura 7 ilustra cómo un terminal detecta la presencia de un segundo terminal cuando los dos terminales utilizan el procedimiento de recepción y transmisión de señal de baliza implementado según diversas formas de realización.
El eje horizontal 701 representa el tiempo. El primer terminal inalámbrico 720 llega a la red ad hoc antes de que aparezca el segundo terminal inalámbrico 724. El primer terminal inalámbrico 720, que utiliza el transmisor 722, inicia la transmisión de la señal de baliza, que incluye una secuencia, de ráfagas de señal de baliza 710, 712, 714, etc. El segundo terminal inalámbrico 724 aparece después de que el primer terminal inalámbrico 720 haya transmitido ya la ráfaga 710. Supóngase que el segundo terminal inalámbrico 724, que incluye el receptor 726, inicia el intervalo de tiempo de conexión 702. Adviértase que el intervalo de tiempo de conexión es lo suficientemente grande para cubrir la duración de la transmisión de una ráfaga de señal de baliza 712 y la duración entre las ráfagas 712 y 714. Por lo tanto, el segundo terminal inalámbrico 724 puede detectar la presencia de la ráfaga de señal de baliza 712 en el intervalo de tiempo de conexión 702, aunque los terminales inalámbricos primero y segundo (720, 724) no tengan una referencia de temporización común.
La Figura 8 ilustra una forma de realización de un diagrama de estado de ejemplo 800 implementado en un terminal inalámbrico según diversas formas de realización.
Cuando se enciende el terminal inalámbrico, el terminal inalámbrico entra en el estado 802, en el que el terminal determina el tiempo de inicio de la siguiente ráfaga de señal de baliza a transmitir. Además, el terminal inalámbrico determina el tiempo de inicio del siguiente intervalo de tiempo de conexión para el receptor. El terminal inalámbrico puede utilizar, y en algunas formas de realización lo hace, un temporizador del transmisor y un temporizador del receptor para gestionar los tiempos de inicio. El terminal inalámbrico espera hasta que cualquier temporizador agota su tiempo. Adviértase que cualquier temporizador puede agotar su tiempo instantáneamente, lo que significa que el terminal inalámbrico va a transmitir o detectar una ráfaga de señal de baliza tras el encendido.
Tras agotarse el tiempo del temporizador de TX, el terminal entra en el estado 804. El terminal inalámbrico determina la forma de la señal de la ráfaga que incluye el tono de frecuencia a utilizar por la ráfaga, y transmite la ráfaga de señal de baliza. Una vez que se ha efectuado la transmisión, el terminal regresa al estado 802.
Tras agotarse el tiempo del temporizador de RX, el terminal inalámbrico entra en el estado 806. El terminal inalámbrico está en el modo de escucha y busca una ráfaga de señal de baliza. Si el terminal inalámbrico no ha encontrado una ráfaga de señal de baliza cuando termina el intervalo de tiempo de conexión, el terminal inalámbrico vuelve al estado 802. Si el terminal inalámbrico detecta una ráfaga de señal de baliza de un nuevo terminal inalámbrico, el terminal inalámbrico puede proceder al estado 808 si el terminal inalámbrico tiene la intención de comunicarse con el nuevo terminal. En el estado 808, el terminal inalámbrico deduce la temporización y/o la frecuencia del nuevo terminal inalámbrico a partir de la señal de baliza detectada, y a continuación sincroniza su propia temporización y/o frecuencia al nuevo terminal inalámbrico. Por ejemplo, el terminal inalámbrico puede utilizar la ubicación de baliza en el tiempo y/o en la frecuencia como base para estimar la fase de temporización y/o frecuencia del nuevo terminal inalámbrico. Esta información puede utilizarse para sincronizar los dos terminales inalámbricos.
Una vez efectuada la sincronización, el terminal inalámbrico puede enviar (810) señal adicional al nuevo terminal y establecer un enlace de comunicación. A continuación, el terminal inalámbrico y el nuevo terminal inalámbrico pueden establecer una sesión de comunicación punto a punto. Cuando el terminal inalámbrico ha establecido un enlace de comunicación con otro terminal, el terminal debe seguir transmitiendo de manera intermitente la señal de baliza de manera que otros terminales, p. ej., nuevos terminales inalámbricos puedan detectar el terminal inalámbrico. Además, el terminal inalámbrico, en algunas formas de realización, sigue entrando periódicamente en los intervalos de tiempo de conexión para detectar nuevos terminales.
La Figura 9 proporciona una ilustración detallada de un terminal inalámbrico de ejemplo 900, p. ej., un nodo móvil portátil, implementado según diversas formas de realización. El terminal inalámbrico de ejemplo 900, representado en la Figura 9, es una representación detallada de un dispositivo que puede utilizarse como cualquiera de los terminales 102 y 104 representados en la Figura 1. En la forma de realización de la Figura 9, el terminal 900 incluye un procesador 904, un módulo de interfaz de comunicación inalámbrico 930, una interfaz de entrada/salida de usuario 940 y una memoria 910 acoplados entre sí por el bus 906. Por consiguiente, a través del bus 906 los diversos componentes del terminal 900 pueden intercambiar información, señales y datos. Los componentes 904, 906, 910, 930, 940 del terminal 900 se encuentran dentro de un alojamiento 902.
El módulo de interfaz de comunicación inalámbrico 930 proporciona un mecanismo por el cual los componentes internos del terminal inalámbrico 900 pueden enviar y recibir señales a/de los dispositivos externos y otro terminal inalámbrico. El módulo de interfaz de comunicación inalámbrico 930 incluye, p. ej., un módulo receptor 932 y un módulo transmisor 934, que se conectan con un duplexor 938 con una antena 936 utilizada para acoplar el terminal inalámbrico 900 a otras terminales, p. ej., a través de canales de comunicaciones inalámbricos.
El terminal inalámbrico de ejemplo 900 también incluye un dispositivo de entrada de usuario 942, p. ej., un teclado numérico, y un dispositivo de salida de usuario 944, p. ej., una pantalla, que se acoplan al bus 906 a través de la interfaz de entrada/salida de usuario 940. De esta manera, los dispositivos de entrada/salida de usuario 942, 944 pueden intercambiar información, señales y datos con otros componentes del terminal 900 a través de la interfaz de entrada/salida de usuario 940 y del bus 906. La interfaz de entrada/salida de usuario 940 y los dispositivos asociados 942, 944 proporcionan un mecanismo por el cual un usuario puede operar el terminal inalámbrico 900 para ejecutar diversas tareas. En particular, el dispositivo de entrada de usuario 942 y el dispositivo de salida de usuario 944 proporcionan la funcionalidad que permite a un usuario controlar el terminal inalámbrico 900 y las aplicaciones, p. ej., módulos, programas, rutinas y/o funciones, que se ejecutan en la memoria 910 del terminal inalámbrico 900.
El procesador 904 bajo el control de diversos módulos, p. ej., rutinas, incluidos en la memoria 910 controla la operación del terminal inalámbrico 900 para llevar a cabo diversas señalizaciones y procesamientos. Los módulos incluidos en la memoria 910 se ejecutan durante el arranque o a medida que son llamados por otros módulos. Los módulos pueden intercambiar datos, información, y señales cuando se ejecutan. Los módulos también pueden compartir datos e información cuando se ejecutan. En la forma de realización de la Figura 9, la memoria 910 del terminal inalámbrico de ejemplo 900 incluye un módulo de control/señalización 912 y los datos de control/señalización 914.
El módulo de control/señalización 912 controla el procesamiento referente a la recepción y el envío de señales, p. ej., mensajes, para la gestión del almacenamiento de la información de estado, recuperación y procesamiento. Los datos de control/señalización 914 incluyen información de estado, p. ej., parámetros, estado y/u otra información relacionada con la operación del terminal. En particular, el control de datos/señalización 914 incluye información de configuración de señal de baliza 916, p. ej., los períodos de símbolo en los que se transmitirán las ráfagas de señal de baliza y las formas de señal de las ráfagas de señal de baliza que incluyen los tonos de frecuencia a utilizar, y la información de configuración del tiempo de conexión y del tiempo de desconexión del receptor 918, p. ej., los tiempos de inicio y finalización de los intervalos del tiempo de conexión. El módulo 912 puede acceder y/o modificar los datos 914, p. ej., actualizar la información de configuración 916 y 918. El módulo 912 también incluye el módulo de generación y transmisión de ráfagas de señal de baliza 911, el módulo de detección de ráfagas de señal de baliza 913, y el módulo de sincronización 915 para determinar y/o implementar la información de sincronización de frecuencia y/o temporización como una función de la información de señal de baliza recibida.
La Figura 10 es un dibujo de un diagrama de flujo 1000 de un procedimiento de ejemplo de operación de un terminal inalámbrico portátil según diversas formas de realización. La operación del procedimiento de ejemplo se inicia en la etapa 1002, donde el terminal inalámbrico se enciende y se inicializa y pasa a la etapa 1004. En la etapa 1004, el terminal inalámbrico se opera para transmitir, durante un primer intervalo de tiempo, una señal de baliza y los datos de usuario. La etapa 1004 incluye la subetapa 1006 y la subetapa 1008.
En la subetapa 1006, el terminal inalámbrico se opera para transmitir una señal de baliza que incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza, incluyendo cada ráfaga de señal de baliza uno o más símbolos de baliza, ocupando cada símbolo de baliza una unidad de transmisión de símbolo de baliza, transmitiéndose uno o más símbolos de baliza durante cada ráfaga de símbolo de baliza. En diversas formas de realización, la potencia de transmisión utilizada para transmitir la señal de baliza es de una fuente de alimentación por batería. En algunas formas de realización, el número de símbolos de baliza en una ráfaga de señal de baliza ocupa menos del 10 por ciento de las unidades de transmisión de símbolo de baliza disponibles. En algunas formas de realización, cada una de las ráfagas de señal de baliza transmitidas en la secuencia de las ráfagas de señal de baliza tiene el mismo período. En otras formas de realización, por lo menos algunas de las ráfagas de señal de baliza transmitidas en la secuencia de ráfagas de señal de baliza tienen períodos de distinta longitud.
La subetapa 1006 incluye la subetapa 1010. En la subetapa 1010, el terminal inalámbrico se opera para transmitir dichas ráfagas de señal de baliza a intervalos, en los que un período de tiempo entre dos ráfagas de señal de baliza adyacentes en dicha secuencia de ráfagas de señal de baliza es por lo menos 5 veces la duración de cualquiera de las dos ráfagas de señal de baliza adyacentes. En algunas formas de realización, la distancia temporal entre ráfagas de señal de baliza que se dan durante el primer periodo de tiempo es constante con las ráfagas de señal de baliza que se dan de manera periódica durante el primer periodo de tiempo. En algunas de tales formas de realización, la duración de las ráfagas de señal de baliza durante dicho primer período es constante. En algunas formas de realización, la distancia temporal entre las ráfagas de señal de baliza que se dan durante el primer periodo de tiempo varía con las ráfagas de señal de baliza que se dan durante el primer periodo de tiempo según un patrón predeterminado. En algunas de tales formas de realización, la duración de las ráfagas de señal de baliza durante dicho primer período es constante. En algunas formas de realización, el patrón predeterminado varía dependiendo del terminal inalámbrico que lleva a cabo la etapa de transmisión. En diversas formas de realización, el patrón predeterminado es el mismo para todos los terminales inalámbricos del sistema. En algunas formas de realización, el patrón es un patrón pseudoaleatorio.
En la subetapa 1008, el terminal inalámbrico se opera para transmitir los datos de usuario durante el primer intervalo de tiempo, transmitiéndose dichos datos de usuario utilizando símbolos de datos transmitidos en un nivel de potencia por símbolo medio que es por lo menos un 50% inferior al nivel de potencia por símbolo de baliza medio de los símbolos de baliza transmitidos durante el primer intervalo de tiempo. En algunas formas de realización, el nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de cada símbolo de baliza es por lo menos 10 dB superior al nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de los símbolos utilizados para transmitir datos durante el primer período de tiempo. En algunas formas de realización, el nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de cada símbolo de baliza es por lo menos 16 dB superior al nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de los símbolos utilizados para transmitir datos durante el primer período de tiempo.
En diversas formas de realización, los símbolos de baliza se transmiten utilizando tono-símbolos OFDM, ocupando dichos símbolos de baliza un porcentaje inferior al 1 por ciento de los tono-símbolos de un recurso de transmisión utilizado por dicho terminal inalámbrico durante un período de tiempo que incluye múltiples ráfagas de símbolo de baliza. En algunas de tales formas de realización, los símbolos de baliza ocupan menos del 0,1 por ciento de los tono-símbolos en una parte de dicho período de tiempo que incluye una ráfaga de señal de baliza y un intervalo entre ráfagas de señal de baliza sucesivas.
En la subetapa 1008, en algunas formas de realización, el terminal inalámbrico se opera para transmitir los datos de usuario en por lo menos el 10 por ciento de los tono-símbolos del recurso de transmisión utilizado por dicho terminal inalámbrico durante dicho primer período de tiempo. En algunas de tales formas de realización, el tiempo de duración de un período de tiempo de ráfaga de señal de baliza que se da en dicho primer período de tiempo es por lo menos 50 veces más corto que un período de tiempo que se da entre dos ráfagas de señal de baliza consecutivas durante dicho primer período de tiempo.
En algunas formas de realización, el terminal inalámbrico portátil incluye un transmisor OFDM que transmite dicha señal de baliza y la señal de baliza se comunica utilizando un recurso que es una combinación de frecuencia y tiempo. En algunas formas de realización, el terminal inalámbrico portátil incluye un transmisor CDMA que transmite dicha señal de baliza y la señal de baliza se comunica utilizando un recurso que es una combinación de código y tiempo.
La Figura 11 es un dibujo de un diagrama de flujo 1100 de un procedimiento de ejemplo de la operación de un terminal inalámbrico portátil, p. ej., un nodo móvil alimentado por batería según diversas formas de realización. La operación se inicia en la etapa 1102, donde el terminal inalámbrico portátil se enciende y se inicializa. La operación pasa de la etapa de inicio 1102 a la etapa 1104, donde el terminal inalámbrico portátil se opera para transmitir una señal de baliza, que incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza, incluyendo cada ráfaga de símbolo de baliza uno o más símbolos de baliza, ocupando cada símbolo de baliza una unidad de transmisión de símbolo de baliza, transmitiéndose uno o más símbolos de baliza durante cada ráfaga. En algunas de tales formas de realización, los símbolos de baliza se transmiten utilizando tono-símbolos OFDM, y los símbolos de baliza ocupan menos del 1 por ciento de los tono-símbolos de un recurso de transmisión utilizado por dicho terminal inalámbrico durante un período de tiempo que incluye múltiples ráfagas de señal. La operación pasa de la etapa 1104 a la etapa 1106.
En la etapa 1106, el terminal inalámbrico portátil se opera para transmitir los datos de usuario en por lo menos el 10 por ciento de los tono-símbolos utilizados por dicho terminal inalámbrico durante un período de tiempo que incluye múltiples ráfagas de señal. En algunas de tales formas de realización, el tiempo de duración de una ráfaga de señal de baliza que se da en dicho período de tiempo es por lo menos 50 veces más corto que un período de tiempo que se da entre dos ráfagas de señal de baliza consecutivas durante dicho período de tiempo.
La Figura 12 es un dibujo de un diagrama de flujo 1200 de un procedimiento de ejemplo de la operación de un terminal inalámbrico portátil, p. ej., un nodo móvil alimentado por batería, según diversas formas de realización. La operación se inicia en la etapa 1201, donde el terminal inalámbrico se enciende y se inicializa. La operación pasa de la etapa de inicio 1201 a la etapa 1202, donde el terminal inalámbrico verifica si el terminal inalámbrico va a transmitir las señales de baliza. Si se determina en la etapa 1202 que el terminal inalámbrico va a transmitir las señales de baliza, p. ej., el terminal inalámbrico está en un modo de operación o estado de operación en el que el terminal inalámbrico va a transmitir señales de baliza, la operación pasa de la etapa 1202 a la etapa 1204; de lo contrario la operación pasa de nuevo a la entrada de la etapa 1202 para otra verificación de si se va a transmitir una señal de baliza.
En la etapa 1204, el terminal inalámbrico verifica si es o no el momento de transmitir una ráfaga de señal de baliza. Si en la etapa 1204 se determina que es el momento de transmitir una ráfaga de señal de baliza, entonces la operación pasa a la etapa 1206, donde el terminal inalámbrico transmite una ráfaga de señal de baliza que incluye uno o más símbolos de baliza, ocupando cada símbolo de baliza una unidad de transmisión de símbolo de baliza. La operación pasa de la etapa 1206 a la etapa 1202.
Si en la etapa 1204 se determina que no es el momento de transmitir una ráfaga de señal de baliza, entonces la operación pasa a la etapa 1208, en la que el terminal inalámbrico determina si es o no el momento para la transmisión de datos de usuario potencial. Si en la etapa 1208 se determina que es el momento asignado para las transmisiones de los datos de usuario potencial, entonces la operación pasa de la etapa 1208 a la etapa 1210, de lo contrario la operación pasa de la etapa 1208 a la etapa 1202.
En la etapa 1210, el terminal inalámbrico determina si el terminal inalámbrico va a transmitir los datos de usuario. Si el terminal inalámbrico va a transmitir los datos de usuario, la operación pasa de la etapa 1210 a la etapa 1212, donde el terminal inalámbrico transmite los datos de usuario utilizando símbolos de datos transmitidos en un nivel de potencia por símbolo medio que es por lo menos un 50 por ciento inferior al nivel de potencia por símbolo de baliza medio de los símbolos de baliza transmitidos por dicho terminal inalámbrico. Si en la etapa 1210 se determina que el terminal inalámbrico no va a transmitir los datos de usuario en este momento, p. ej., el terminal inalámbrico no tiene ningún atraso de los datos de usuario a la espera de ser transmitidos y/o un nodo par al que el terminal inalámbrico quiere enviar los datos no está listo para recibir los datos de usuario, entonces la operación pasa de nuevo a la etapa 1202.
La Figura 13 es un dibujo de un diagrama de flujo 1300 de un procedimiento de ejemplo de la operación de un terminal inalámbrico portátil, p. ej., un nodo móvil alimentado por batería, según diversas formas de realización. La operación se inicia en la etapa 1302, donde el terminal inalámbrico se enciende y se inicializa. La operación pasa de la etapa de inicio 1302 a las etapas 1304, 1306, 1308, nodo de conexión A 1310 y nodo de conexión B 1312.
En la etapa 1304, que se lleva a cabo de forma continua, el terminal inalámbrico rastrea la temporización, devolviendo la información del tiempo actual 1314. La información del tiempo actual 1314 identifica, p. ej., un valor de índice en una estructura recurrente de temporización que está siendo utilizada por el terminal inalámbrico.
En la etapa 1306, el terminal inalámbrico determina si el terminal inalámbrico va a transmitir o no una señal de baliza. El terminal inalámbrico utiliza información de estado y/o modo 1316 y/o información de prioridad 1318 para determinar si el terminal inalámbrico debe transmitir o no una señal de baliza. Si en la etapa 1306 el terminal inalámbrico decide que el terminal inalámbrico va a transmitir una señal de baliza, la operación pasa a la etapa 1320, donde el terminal inalámbrico establece un indicador activo de baliza 1324. Sin embargo, si en la etapa 1306 el terminal inalámbrico decide que el terminal inalámbrico no va a transmitir una señal de baliza, la operación pasa a la etapa 1322, donde el terminal inalámbrico desactiva el indicador activo de baliza 1324. La operación pasa de la etapa 1320 o la etapa 1322 de nuevo a la etapa 1306, donde el terminal inalámbrico prueba nuevamente si debe transmitirse o no una señal de baliza.
En la etapa 1308, el terminal inalámbrico determina si el terminal inalámbrico es o no liberado para las transmisiones de datos. El terminal inalámbrico utiliza información de estado y/o modo 1326, información de prioridad 1328, y/o información de nodo par 1330, p. ej., información que indica si un terminal inalámbrico par es receptivo o no y puede recibir los datos de usuario, para determinar si el terminal inalámbrico es o no liberado para la transmisión de datos. Si en la etapa 1308 el terminal inalámbrico decide que el terminal inalámbrico es liberado para transmitir los datos de usuario, la operación pasa a la etapa 1332, donde el terminal inalámbrico establece el indicador de transmisión de datos 1336. Sin embargo, si en la etapa 1308 el terminal inalámbrico decide que el terminal inalámbrico no es liberado para las transmisiones de los datos de usuario, la operación pasa a la etapa 1334, donde el terminal inalámbrico desactiva el indicador de transmisión de datos 1336. La operación pasa de la etapa 1332 o la etapa 1334 de nuevo a la etapa 1308, donde el terminal inalámbrico prueba nuevamente si el terminal inalámbrico es o no liberado para la transmisión de datos.
Volviendo al nodo de conexión A 1310, la operación pasa del nodo de conexión A 1310 a la etapa 1338. En la etapa 1338, el terminal inalámbrico verifica si la información de tiempo actual 1314 indica un intervalo de ráfaga de baliza con respecto a la información de estructura de tiempo 1340 y si se establece o no el indicador activo de baliza 1324. Si el tiempo indica que es un intervalo de ráfaga de baliza y que se establece el indicador activo de baliza, entonces la operación pasa de la etapa 1338 a la etapa 1342; de lo contrario la operación pasa de nuevo a la entrada de la etapa 1338 para otra prueba de condiciones.
En la etapa 1342, el terminal inalámbrico genera una ráfaga de señal de baliza, incluyendo dicha ráfaga de señal de baliza uno o más símbolos de baliza, ocupando cada símbolo de baliza una unidad de transmisión de símbolo de baliza. El terminal inalámbrico utiliza la información de tiempo actual 1314 y la información de definición de señal de baliza almacenada 1344 en la generación de la ráfaga de señal de baliza. La información de definición de señal de baliza 1344 incluye, p. ej., información de definición de señal de ráfaga y/o información de patrón. En algunas formas de realización, la información de ráfaga de señal de baliza incluye información que identifica un subconjunto de tono-símbolos OFDM utilizado para transmitir símbolos de baliza correspondientes a la señal de ráfaga de baliza generada para el terminal inalámbrico dentro de un conjunto de tono-símbolos OFDM potenciales que pueden utilizarse para llevar símbolos de baliza. En algunas formas de realización, el subconjunto para una ráfaga de señal de baliza puede ser, y a veces es, diferente de una ráfaga de señal de baliza a la siguiente dentro de la misma señal de baliza, p. ej., según un patrón de salto predeterminado. En algunas formas de realización, la información de señal de baliza incluye información que identifica los valores de símbolo de modulación a transmitir por los tono-símbolos de baliza de la señal de ráfaga de baliza generada. En algunas formas de realización, se utiliza una secuencia de ráfagas de señal de baliza para definir una señal de baliza, p. ej., correspondiente a un terminal inalámbrico concreto. En algunas formas de realización, un patrón de símbolos de baliza se utiliza para definir la señal de baliza,
p. ej., un patrón concreto dentro de la señal de ráfaga de baliza.
La operación pasa de la etapa 1342 a la etapa 1346, en la que el terminal inalámbrico transmite la señal de ráfaga de baliza generada. El terminal inalámbrico utiliza la información del nivel de potencia de símbolo de baliza almacenada 1348 para determinar el nivel de potencia de transmisión de los símbolos de baliza dentro de la señal de ráfaga de baliza transmitida. A continuación la operación pasa de la etapa 1346 a la etapa 1338.
Volviendo al nodo de conexión B 1312, la operación pasa del nodo de conexión B 1312 a la etapa 1350. En la etapa 1350, el terminal inalámbrico verifica si la información de tiempo actual 1314 indica un intervalo de transmisión de datos con respecto a la información de estructura de tiempo 1340, si se establece o no el indicador de transmisión de datos 1336, y si el terminal inalámbrico tiene datos para transmitir según lo indicado por la información de atraso de usuario 1352. Si las indicaciones son que es un intervalo de transmisión de datos, que se establece el indicador de transmisión de datos 1336 y que el terminal inalámbrico tiene datos esperando a ser transmitidos, entonces la operación pasa de la etapa 1350 a la etapa 1354; de lo contrario la operación pasa de nuevo a la entrada de la etapa 1350 para otra prueba de condiciones.
En la etapa 1354, el terminal inalámbrico genera señales que incluyen los datos de usuario 1356. Los datos de usuario 1356 incluyen, p. ej., audio, imagen, archivo, y/o datos/información de texto previstos para un terminal inalámbrico par.
La operación pasa de la etapa 1354 a la etapa 1358, en la que el terminal inalámbrico transmite las señales generadas que incluyen los datos de usuario. El terminal inalámbrico utiliza información de nivel de potencia de símbolo de datos de usuario almacenada 1360 para determinar el nivel de potencia de transmisión de los símbolos de datos de usuario a transmitir. La operación pasa de la etapa 1358 a la etapa 1350 donde el terminal inalámbrico lleva a cabo verificaciones relativas a la transmisión de datos de usuario.
En algunas formas de realización, el número de símbolos de baliza dentro de una ráfaga de señal de baliza ocupa menos del 10 por ciento de las unidades de transmisión de símbolo de baliza disponibles. En diversas formas de realización, los símbolos de datos de usuario se transmiten a un nivel de potencia por símbolo medio que es por lo menos un 50 por ciento inferior al nivel de potencia por símbolo de baliza medio de los símbolos de baliza transmitidos.
La Figura 14 incluye un dibujo 1400 que ilustra una señalización de baliza de ejemplo desde un terminal inalámbrico portátil, según una forma de realización de ejemplo en la que la misma señal de ráfaga de baliza, la ráfaga de baliza 1, se repite entre intervalos de baliza de no ráfaga. Cada ráfaga de señal de baliza incluye uno o más símbolos de baliza, ocupando cada símbolo de baliza una unidad de transmisión de símbolo de baliza, transmitiéndose uno o más símbolos de baliza durante cada ráfaga de señal de baliza. La frecuencia, p. ej., los tonos OFDM, se representa gráficamente en el eje vertical 1402, mientras que el tiempo se representa gráficamente en el eje horizontal 1404. La secuencia siguiente se ilustra en el dibujo 1400: el intervalo de señal de ráfaga de baliza 1 que incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1406, el intervalo de no ráfaga 1408, el intervalo de señal de ráfaga de baliza 1 que incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1410, el intervalo de no ráfaga 1412, el intervalo de señal de ráfaga de baliza 1 que incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1414, el intervalo de no ráfaga 1416, el intervalo de señal de ráfaga de baliza 1 que incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1418, el intervalo de no ráfaga 1420. En este ejemplo, cada señal de ráfaga de baliza (1406, 1410, 1414, 1418) se corresponde con una señal de baliza (1422, 1424, 1426, 1428). Además, en este ejemplo, cada señal de ráfaga de baliza (1422, 1424, 1426, 1428) es la misma; cada señal de ráfaga de baliza incluye los mismos símbolos de baliza.
La Figura 14 también incluye un dibujo 1450 que ilustra la señalización de baliza de ejemplo desde un terminal inalámbrico portátil en el que una señal de baliza es una señal compuesta que incluye una secuencia de señales de ráfaga de baliza. Cada ráfaga de señal de baliza incluye uno o más símbolos de baliza, ocupando cada símbolo de baliza una unidad de transmisión de símbolo de baliza, transmitiéndose uno o más símbolos de baliza durante cada ráfaga de señal de baliza. La frecuencia, p. ej., los tonos OFDM, se representan gráficamente en el eje vertical 1452, mientras que el tiempo se representa gráficamente en el eje horizontal 1454. La secuencia siguiente se ilustra en el dibujo 1450: el intervalo de señal de ráfaga de baliza 1 que incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1456, el intervalo de no ráfaga 1458, el intervalo de señal de ráfaga de baliza 2 que incluye la señal de ráfaga de baliza 2 1460, el intervalo de no ráfaga 1462, el intervalo de señal de ráfaga de baliza 3 que incluye la señal de ráfaga de baliza 3 1464, el intervalo de no ráfaga 1466, el intervalo de señal de ráfaga de baliza 1 que incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1468, el intervalo de no ráfaga 1470. En este ejemplo, la señal de baliza 1472 es una señal compuesta que incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1456, la señal de ráfaga de baliza 2 1460 y la señal de ráfaga de baliza 3 1464. Además, en este ejemplo, cada señal de ráfaga de baliza (señal de ráfaga de baliza 1 1456, señal de ráfaga de baliza 2 1460, señal de ráfaga de baliza 3 1464) es diferente; p. ej., cada señal de ráfaga de baliza incluye un conjunto de símbolos de baliza que no coincide con ningún conjunto correspondiente a las otras dos señales de ráfaga de baliza.
En algunas formas de realización, los símbolos de baliza ocupan menos del 0,3 por ciento del recurso aéreo que incluye una ráfaga de señal de baliza y un intervalo entre ráfagas de señal de baliza sucesivas. En algunas de tales formas de realización, los símbolos de baliza ocupan menos del 0,1 por ciento del recurso aéreo que incluye una ráfaga de señal de baliza y un intervalo entre ráfagas de señal de baliza sucesivas. El recurso aéreo en algunas formas de realización incluye un conjunto de tono-símbolos OFDM correspondientes a un conjunto de tonos para un intervalo de tiempo predeterminado.
La Figura 15 ilustra que diferentes terminales inalámbricos, en algunas formas de realización, transmitan señales de baliza diferentes que incluyen señales de ráfaga de baliza diferentes. Diferentes señales de baliza transmitidas desde los terminales inalámbricos pueden utilizarse, y a veces se utilizan, para la identificación del terminal inalámbrico. Por ejemplo, considérese que el dibujo 1500 incluye una representación de una señal de ráfaga de baliza asociada con un terminal inalámbrico A, mientras que el dibujo 1550 incluye una representación de una señal de ráfaga de baliza asociada con un terminal inalámbrico B. La leyenda 1502 se corresponde con el dibujo 1500, mientras que la leyenda 1552 se corresponde con el dibujo 1550.
La leyenda 1502 indica que con respecto a la señal de ráfaga de baliza para el WT A, el recuadro cuadriculado 1510 representa una unidad de transmisión de símbolo de baliza, mientras que la letra grande B 1512 representa un símbolo de baliza transmitido por una unidad de transmisión de baliza. En el dibujo 1500, el eje vertical 1504 representa la frecuencia, p. ej., el índice de tono OFDM, mientras que el eje horizontal 1506 representa el índice de tiempo de unidad de transmisión de baliza dentro de la señal de ráfaga de baliza. La señal de ráfaga de baliza 1508 incluye 100 unidades de transmisión de símbolo de baliza 1510. Dos de esas unidades de transmisión de símbolo de baliza llevan un símbolo de baliza B 1512. Un primer símbolo de baliza tiene un índice de frecuencia = 3 y un índice de tiempo = 0; un segundo símbolo de baliza tiene un índice de frecuencia = 9 y un índice de tiempo = 6. Las demás unidades de transmisión de símbolo de baliza se quedan sin usar. De esta manera en este ejemplo el 2% de los recursos de transmisión de la ráfaga de baliza se utilizan para transmitir símbolos de baliza. En algunas formas de realización los símbolos de baliza ocupan menos del 10 por ciento de los recursos de transmisión de la ráfaga de baliza.
La leyenda 1552 indica que con respecto a la señal de ráfaga de baliza para el WT B, el recuadro cuadriculado 1510 representa una unidad de transmisión de símbolo de baliza, mientras que la letra grande B 1512 representa un símbolo de baliza transmitido por una unidad de transmisión de baliza. En el dibujo 1550, el eje vertical 1504 representa la frecuencia, p. ej.; índice de tono OFDM, mientras que el eje horizontal 1556 representa el índice de tiempo de la unidad de transmisión de baliza dentro de la señal de ráfaga de baliza. La señal de ráfaga de baliza 1558 incluye 100 unidades de transmisión de símbolo de baliza 1510. Dos de esas unidades de transmisión de símbolo de baliza llevan un símbolo de baliza B 1512. Un primer símbolo de baliza tiene el índice de frecuencia = 3 y un índice de tiempo = 2; un segundo símbolo de baliza tiene un índice de frecuencia = 7 y un índice de tiempo = 6. Las demás unidades de transmisión de símbolo de baliza se quedan sin usar. De esta manera en este ejemplo el 2% de los recursos de transmisión de la ráfaga de baliza se utilizan para transmitir símbolos de baliza.
La Figura 16 es un dibujo 1600 y su leyenda correspondiente 1602 que ilustra una característica de algunas formas de realización, en la que una unidad de transmisión de símbolo de baliza incluye una pluralidad de unidades de transmisión de símbolo OFDM. En este ejemplo, una unidad de transmisión de símbolo de baliza ocupa dos unidades de transmisión de símbolo OFDM adyacentes. En otras formas de realización, una unidad de transmisión de símbolo de baliza ocupa un número diferente de unidades de transmisión OFDM, p. ej., 3 ó 4. Esta característica de utilizar múltiples unidades de transmisión OFDM para una unidad de transmisión de símbolo de baliza puede facilitar la fácil detección de una señal de baliza, p. ej., donde no puede existir una temporización y/o sincronización de frecuencia precisa entre terminales inalámbricos. En algunas formas de realización, el símbolo de baliza incluye una parte de símbolo de baliza inicial seguida de una parte de símbolo de baliza de extensión. Por ejemplo, la parte de símbolo de baliza inicial incluye una parte de prefijo cíclico seguida de una parte de cuerpo, y la parte de símbolo de baliza de extensión es una continuación de la parte de cuerpo.
La leyenda 1602 ilustra que para la señal de ráfaga de baliza de ejemplo 1610, una unidad de transmisión OFDM se representa mediante el recuadro cuadrado 1612, mientras que una unidad de transmisión de símbolo de baliza se representa mediante el recuadro rectangular 1614 con bordes gruesos. Las letras grandes BS 1616 representan un símbolo de baliza transmitido por una unidad de transmisión de baliza. En el dibujo 1600, el eje vertical 1604 representa la frecuencia, p. ej., el índice tono OFDM, mientras que el eje horizontal 1606 representa el índice de tiempo de unidad de transmisión de baliza dentro de la señal de ráfaga de baliza, y el eje horizontal 1608 representa el índice de intervalo de tiempo de símbolo OFDM dentro de la señal de ráfaga de baliza. La señal de ráfaga de baliza 1610 incluye 100 las unidades de transmisión de símbolo OFDM 1612 y 50 las unidades de transmisión de símbolo de baliza 1614. Dos de esas unidades de transmisión de símbolo de baliza llevan un símbolo de baliza BS 1616. Un primer símbolo de baliza tiene un índice de frecuencia = 3, un índice de tiempo de unidad de transmisión de baliza = 0, y un índice de tiempo OFDM 0-1; un segundo símbolo de baliza tiene un índice de frecuencia = 9, un índice de tiempo de unidad de transmisión de baliza = 3, y un índice de tiempo OFDM 6-7. Las demás unidades de transmisión de símbolo de baliza se dejan sin usar. De esta manera en este ejemplo el 4% de los recursos de transmisión de la ráfaga de baliza se utilizan para transmitir símbolos de baliza. En algunas formas de realización los símbolos de baliza ocupan menos del 10% de los recursos de transmisión de la ráfaga de baliza.
La Figura 17 es un dibujo 1700 utilizado para ilustrar una señal de baliza de ejemplo que comprende una secuencia de señales de ráfaga de baliza y para ilustrar las relaciones de temporización de algunas formas de realización. El dibujo 1700 incluye un eje vertical 1702 que representa la frecuencia, p. ej., el índice de tono OFDM, mientras que el eje horizontal 1704 representa el tiempo. La señal de baliza de ejemplo del dibujo 1700 incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1706, la señal de ráfaga de baliza 2 1708 y la señal de ráfaga de baliza 3 1710. La señal de baliza de ejemplo del dibujo 1700 es, p. ej., la señal de baliza compuesta 1472 del dibujo 1450 de la Figura 14.
La señal de ráfaga de baliza 1706 incluye dos símbolos de baliza 1707; la señal de ráfaga de baliza 1708 incluye dos símbolos de baliza 1709; la señal de ráfaga de baliza 1710 incluye dos símbolos de baliza 1711. En este ejemplo, los símbolos de baliza en cada ráfaga se dan en diferentes posiciones de la unidad de transmisión de baliza en la cuadrícula de tiempo/frecuencia. Además, en este ejemplo, el cambio de posiciones está de acuerdo con una secuencia de salto de tono predeterminada.
A lo largo del eje de tiempo 1704, hay un intervalo de tiempo de señal de ráfaga de baliza 1 TB1 1712 correspondiente a la señal de ráfaga de baliza 1 1706, seguido de un intervalo de tiempo entre ráfagas TBB1/2 1718, seguido de un intervalo de tiempo de señal de ráfaga de baliza 2 TB2 1714 correspondiente a la señal de ráfaga de baliza 2 1708, seguido de un intervalo de tiempo entre ráfagas TBB2/3 1720, seguido de un intervalo de tiempo de señal de ráfaga de baliza 3 TB3 1716 correspondiente a la señal de ráfaga de baliza 3 1710. En este ejemplo, el tiempo entre ráfagas de baliza es por lo menos 5 veces mayor que el tiempo de una ráfaga adyacente. Por ejemplo, TBB1/2 ≥ 5 TB1 y TBB1/2 ≥ 5 TB2; TBB2/3 ≥ 5 TB2 y TBB2/3 ≥ 5 TB3. En este ejemplo, cada una de las ráfagas de baliza (1706, 1708, 1710) tiene la misma duración de tiempo, p. ej., TB1 = TB2 = TB3.
La Figura 18 es un dibujo 1800 utilizado para ilustrar una señal de baliza de ejemplo que comprende una secuencia de señales de ráfaga de baliza y para ilustrar las relaciones de temporización de algunas formas de realización. El dibujo 1800 incluye un eje vertical 1802 que representa una frecuencia, p. ej., el índice de tono OFDM, mientras que el eje horizontal 1804 representa el tiempo. La señal de baliza de ejemplo del dibujo 1800 incluye la señal de ráfaga de baliza 1 1806, la señal de ráfaga de baliza 2 1808 y la señal de ráfaga de baliza 3 1810. La señal de baliza de ejemplo del dibujo 1800 es, p. ej., la señal de baliza compuesta 1472 del dibujo 1450 de la Figura 14.
La señal de ráfaga de baliza 1806 incluye dos símbolos de baliza 1807; la señal de ráfaga de baliza 1808 incluye dos símbolos de baliza 1809; la señal de ráfaga de baliza 1810 incluye dos símbolos de baliza 1811. En este ejemplo, los símbolos de baliza en cada ráfaga se dan en diferentes posiciones de la unidad de transmisión de baliza en la cuadrícula de tiempo/frecuencia. Además, en este ejemplo, el cambio de posiciones está de acuerdo con una secuencia de salto de tono predeterminada.
A lo largo del eje de tiempo 1804, hay un intervalo de tiempo de señal de ráfaga de baliza 1 TB1 1812 correspondiente a la señal de ráfaga de baliza 1 1806, seguido de un intervalo de tiempo entre ráfagas TBB1/2 1818, seguido de un intervalo de tiempo de señal de ráfaga de baliza 2 TB2 1814 correspondiente a la señal de ráfaga de baliza 2 1808, seguido de un intervalo de tiempo entre ráfagas TBB2/3 1820, seguido de un intervalo de tiempo de señal de ráfaga de baliza 3 TB3 1816 correspondiente a la señal de ráfaga de baliza 3 1810. En este ejemplo, el tiempo entre ráfagas de baliza es por lo menos 5 veces mayor que el tiempo de una ráfaga adyacente. Por ejemplo, TBB1/2 ≥ 5 TB1 y TBB1/2 ≥ 5 TB2 TBB2/3 ≥ 5 TB2 y TBB2/3 ≥ 5 TB3. En este ejemplo, cada una de las ráfagas de baliza (1806, 1808, 1810) tiene la duración de tiempo diferente, p. ej., TB1 ≠ TB2 ≠ TB3 ≠ TB1. En algunas formas de realización, por lo menos dos de las señales de ráfaga de baliza en la señal de baliza compuesta tienen diferente duración.
La Figura 19 es un dibujo 1900 que ilustra una partición de recursos de enlace aéreo de ejemplo por un terminal inalámbrico en un modo de operación en el que el terminal inalámbrico transmite una señal de baliza. El eje vertical 1902 representa la frecuencia, p. ej., los tonos OFD, mientras que el eje horizontal 1904 representa el tiempo. En este ejemplo, hay un recurso de transmisión de balizas 1906, seguido de un recurso de otro uso 1908, seguido de un recurso de transmisión de balizas 1906', seguido de un recurso de otro uso 1908', seguido de un recurso de transmisión de balizas 1906", seguido de un recurso de otro uso 1908", seguido de un recurso de transmisión de balizas 1906"', seguido de un recurso de otro uso 1908"'. Un recurso de transmisión de balizas de la Figura 19 se corresponde, p. ej., con una ráfaga de baliza de la Figura 14, mientras que un recurso de otro uso de la Figura 19 se corresponde, p. ej., con un intervalo de no ráfaga de la Figura 14.
La Figura 20 describe un recurso de ejemplo de otro uso, p. ej., el recurso 2000, para un modo de ejemplo de operación de terminal inalámbrico en el que el terminal inalámbrico transmite una señal de baliza y puede recibir y/o transmitir los datos de usuario, p. ej., un modo de operación activo. El recurso de otro uso 2000 se produce durante el intervalo de no ráfaga 2002 e incluye: un recurso de monitorización de balizas 2004, un recurso de transmisión/recepción de datos de usuario 2006 y un recurso de silencio o sin usar 2008. El recurso de monitorización de balizas 2004 representa recursos de enlace aéreo, p. ej., una combinación de frecuencia y tiempo, en que el terminal inalámbrico detecta la presencia de otras señales de baliza, p. ej., de otros terminales inalámbricos y/o transmisores de señal de baliza de referencia de posición fija. El recurso de datos de usuario 2006 representa recursos de enlace aéreo, p. ej., una combinación de frecuencia y tiempo, en el que el terminal inalámbrico puede transmitir datos de usuario y/o recibir datos de usuario. El recurso de enlace aéreo de silencio 2008 representa recursos de enlace aéreo sin usar, p. ej., donde el terminal inalámbrico no recibe ni transmite. Durante el recurso de silencio 2008, el terminal inalámbrico puede encontrarse y se encuentra a veces, en un estado de suspensión en el que se reduce el consumo energético para ahorrar energía.
La Figura 21 ilustra dos modos de ejemplo de operación de terminal inalámbrico en los que el terminal inalámbrico transmite una señal de baliza, p. ej., un modo inactivo y un modo activo. El dibujo 2100 se corresponde con el modo de operación inactivo de ejemplo, mientras que el dibujo 2150 se corresponde con el modo de operación activo.
En el modo de operación inactivo de ejemplo, el terminal inalámbrico no transmite o recibe datos de usuario. En el dibujo 2100, el recurso de enlace aéreo utilizado por el terminal inalámbrico ocupa N tonos 2108. En algunas formas de realización, N es mayor o igual que 100. En el dibujo 2100, hay un recurso de ráfaga de transmisión de balizas 2102 con una duración de tiempo de correspondiente T1inactivo 2110, seguido de un recurso de monitorización y recepción de información de baliza 2104 con una duración de tiempo correspondiente T2inactivo 2112, seguido de un recurso de silencio 2106 con una duración de tiempo correspondiente T3inactivo 2114. En diversas formas de realización, T1inactivo < T2inactivo < T3inactivo. En algunas formas de realización, T2inactivo ≥ 4T1inactivo. En algunas formas de realización, T3inactivo ≥ 10T2inactivo. Por ejemplo, en una forma de realización de ejemplo N > 100, p. ej., 113, T1inactivo = 50 intervalos de tiempo de transmisión de símbolos OFDM, T2inactivo = 200 intervalos de tiempo de transmisión de símbolos OFDM y T3inactivo = 2000 intervalos de tiempo de transmisión de símbolos OFDM. En dicha forma de realización, si los símbolos de baliza pueden ocupar como máximo el 10% de los recursos de señal de ráfaga de baliza, los símbolos de baliza ocupan aproximadamente como máximo el 0,22% del recurso total.
En el modo de operación activo de ejemplo, el terminal inalámbrico puede transmitir y recibir datos de usuario. En el dibujo 2150, el recurso de enlace aéreo utilizado por el terminal inalámbrico ocupa N tonos 2108. En algunas formas de realización, N es mayor o igual que 100. En el dibujo 2150, hay un recurso de ráfaga de transmisión de balizas 2152 con una duración de tiempo correspondiente T1activo 2162, seguido de un recurso de monitorización y recepción de información de baliza 2154 con una duración de tiempo correspondiente T2activo 2164, seguido de un recurso de transmisión/recepción de datos de usuario 2156 con una duración de tiempo correspondiente T3activo 2166, seguido de un recurso de silencio 2158 con una duración de tiempo correspondiente T4activo 2168. En diversas formas de realización, T1activo < T2activo < T3activo. En algunas formas de realización, T2activo ≥ 4T1activo. En algunas formas de realización, (T3activo + T4activo) ≥ 1 10T2inactivo. En diversas formas de realización T1inactivo = T1activo. En algunas formas de realización, hay intervalos de seguridad entre por lo menos algunos de los diferentes tipos de intervalos.
La Figura 22 es un dibujo 2200 y su leyenda correspondiente 2202 que ilustra la utilización del recurso de enlace aéreo del terminal inalámbrico de ejemplo durante un primer intervalo de tiempo de ejemplo 2209 que incluye dos ráfagas de baliza. La leyenda 2202 indica que un cuadrado 2204 indica un tono-símbolo OFDM, la unidad de transmisión básica del recurso de enlace aéreo. La leyenda 2202 también indica que: (i) un símbolo de baliza es indicado por un cuadrado sombreado 2206 y se transmite a un nivel de potencia de transmisión medio PB, (ii) un símbolo de datos de usuario se indica mediante una letra D 2208 y que los símbolos de datos se transmiten para tener un nivel de potencia de transmisión medio PD, y (iii) PB ≥ 2PD.
En este ejemplo, el recurso de transmisión de baliza 2210 incluye 20 tono-símbolos OFDM; el recurso de monitorización de balizas 2212 incluye 40 tono-símbolos FDM; el recurso de transmisión/recepción de datos de usuario 2214 incluye 100 tono-símbolos OFDM; y el recurso de transmisión de baliza 2216 incluye 20 tono-símbolos OFDM.
Los recursos de transmisión de baliza 2210 y 2216 cada uno llevan un símbolo de baliza 2206. Esto representa el 5% de los recursos de transmisión asignados para la señalización de ráfaga de baliza. Cuarenta y ocho (48) de los 100 símbolos OFDM del recurso de TX/RX de datos de usuario 2214 llevan un símbolo de datos del usuario que se transmite por el terminal inalámbrico. Esto representa 48/180 símbolos OFDM que están siendo utilizados por el terminal inalámbrico durante el primer intervalo de tiempo 2209. Asúmase que el WT cambia de TX para recibir el 6º intervalo de tiempo de transmisión de símbolos OFDM de la parte de los datos de usuario, entonces los símbolos de los datos de usuario se transmiten en 48/90 tono-símbolos OFDM utilizados por el terminal inalámbrico para la transmisión durante el primer intervalo de tiempo. En algunas formas de realización, cuando el terminal inalámbrico transmite los datos de usuario, el terminal inalámbrico transmite los datos de usuario en por lo menos el 10% de los recursos de transmisión utilizados por el terminal inalámbrico durante un período de tiempo, incluyendo múltiples ráfagas de señal de baliza.
En algunas formas de realización, en diferentes momentos el recurso de transmisión/recepción de datos de usuario puede ser, y en algún momento es utilizado de forma diferente, p. ej., exclusivamente para la transmisión que incluye los datos de usuario, exclusivamente para la recepción que incluye los datos de usuario, repartido entre la recepción y la transmisión, p. ej., en base a un reparto del tiempo.
La Figura 23 es un dibujo 2300 y su leyenda correspondiente 2302 que ilustra la utilización del recurso de enlace aéreo del terminal inalámbrico de ejemplo durante un primer intervalo de tiempo 2315 de ejemplo que incluye dos ráfagas de baliza. La leyenda 2302 indica que un cuadrado 2304 indica un tono-símbolo OFDM, la unidad de transmisión básica del recurso de enlace aéreo. La leyenda 2302 también indica que: (i) un símbolo de baliza se indica mediante una flecha vertical grande 2306 y se transmite a un nivel de potencia de transmisión medio PB, (ii) los símbolos de datos de usuario se indican mediante flechas pequeñas 2308, 2310, 2312,2314, que se corresponden con diferentes fases (Ө1, Ө2, Ө3, Ө4), respectivamente, p. ej., correspondientes a QPSK, y que los símbolos de datos se transmiten para tener un nivel de potencia de transmisión medio PD, y (iii) PB ≥ 2PD.
En este ejemplo, el recurso de transmisión de baliza 2316 incluye 20 tono-símbolos OFDM; el recurso de monitorización baliza 2318 incluye 40 tono-símbolos OFDM; el recurso de transmisión/recepción de datos de usuario 2320 incluye 100 tono-símbolos OFDM; y el recurso de transmisión de baliza 2322 incluye 20 tono-símbolos OFDM.
Los recursos de transmisión de baliza 2316 y 2322 llevan cada uno un símbolo de baliza 2306. En esta forma de realización, los símbolos de baliza tienen la misma amplitud y fase. Esta cantidad de símbolos de baliza representa el 5% de los recursos de transmisión asignados para la señalización de ráfaga de baliza. Cuarenta y ocho (48) de los 100 símbolos OFDM del recurso de TX/RX de datos de usuario 2320 llevan un símbolo de datos de usuario. En esta forma de realización, diferentes símbolos de datos pueden tener, y a veces tienen, diferente fase. En algunas formas de realización, diferentes símbolos de datos pueden y a veces tienen diferente amplitud. Esta cantidad de símbolos de datos representa 48/180 símbolos OFDM que están siendo utilizados por el terminal inalámbrico durante el primer intervalo de tiempo 2315. Asúmase que el WT cambia de TX para recibir el 6º intervalo de tiempo de transmisión de símbolos OFDM de la parte de los datos de usuario, entonces los símbolos de datos de usuario se transmiten en 48/90 tono-símbolos OFDM utilizados por el terminal inalámbrico de transmisión durante el primer intervalo de tiempo. En algunas formas de realización, cuando el terminal inalámbrico transmite datos de usuario, el terminal inalámbrico transmite datos de usuario en por lo menos el 10% del recurso de transmisión utilizado por el terminal inalámbrico durante un período de tiempo, incluyendo varias ráfagas de señal de baliza.
En algunas formas de realización, en diferentes momentos el recurso de transmisión/recepción de los datos de usuario puede ser y en algún momento es utilizado de forma diferente, p. ej., exclusivamente para la transmisión que incluye los datos de usuario, exclusivamente para la recepción que incluye los datos de usuario, repartido entre la recepción y la transmiten, p. ej., en base a un reparto del tiempo.
La Figura 24 ilustra una representación descriptiva alternativa con respecto a las señales de baliza. El dibujo 2400 y la leyenda asociada 2402 se utilizan para describir una señal de baliza de ejemplo según diversas formas de realización. El eje vertical 2412 representa frecuencia, p. ej., índice de tono OFDM, mientras que el eje horizontal 2414 representa el índice de tiempo de recursos de baliza. La leyenda 2402 identifica que una ráfaga de señal de baliza se identifica por el rectángulo de línea gruesa 2404, una unidad de transmisión de símbolo de baliza se identifica por un recuadro cuadrado 2406, y un símbolo de baliza es representado por una letra negrita B 2416. El recurso de señal de baliza 2410 incluye 100 unidades de transmisión de símbolo de baliza 2406. Se muestran tres señales de ráfaga de baliza 2404 que se corresponden con valores de índice de tiempo = 0, 4 y 8. Un símbolo de baliza 2416 se produce en cada señal de ráfaga de baliza, y la ubicación del símbolo de baliza cambia de una señal de ráfaga a la siguiente dentro de la señal de baliza, p. ej., según una ecuación y/o un patrón predeterminado. En esta forma de realización, la posición del símbolo de baliza sigue una pendiente. En este ejemplo, las ráfagas de baliza están separadas entre sí por tres veces la duración de una ráfaga de baliza. En diversas formas de realización, las ráfagas de baliza están separadas unas de otras por al menos dos veces la duración de un símbolo de baliza. En algunas formas de realización, una ráfaga de baliza puede ocupar dos o más intervalos de tiempo de recurso de baliza sucesivos, p. ej., utilizándose el mismo tono para múltiples índices de tiempo de baliza sucesivos. En algunas formas de realización, una ráfaga de baliza incluye múltiples símbolos de baliza. En algunas de tales formas de realización, los símbolos de baliza ocupan el 10% o menos del recurso de señal de baliza.
La Figura 25 es un dibujo de un terminal inalámbrico portátil 2500 de ejemplo, p. ej., un nodo móvil, según diversas formas de realización. El terminal inalámbrico portátil de ejemplo 2500 puede ser cualquiera de los terminales inalámbricos de la Figura 1.
El terminal inalámbrico de ejemplo 2500 incluye un módulo receptor 2502, un módulo de transmisión 2504, un módulo dúplex 2503, un procesador 2506, dispositivos de E/S de usuario 2508, un módulo de fuente de alimentación 2510 y una memoria 2512 acoplados a través de un bus 2514 sobre el que los diversos elementos pueden intercambiar datos e información.
El módulo receptor 2502, p. ej., un receptor OFDM, recibe señales de otros terminales inalámbricos y/o transmisores de baliza de ubicación fija, p. ej., señales de baliza y/o señales de datos de usuario.
El módulo de transmisión 2504, p. ej., un transmisor OFDM, transmite señales a otros terminales inalámbricos, incluyendo dichas señales transmitidas señales de baliza y señales de datos de usuario. Una señal de baliza incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza, incluyendo cada ráfaga de señal de baliza uno o más símbolos de baliza, y cada símbolo de baliza ocupa una unidad de transmisión de símbolo de baliza. El módulo de transmisión 2504 transmite uno o más símbolos de baliza por cada ráfaga de señal de baliza transmitida.
En diversas formas de realización, el módulo de transmisión 2504 es un transmisor OFDM que transmite señales de baliza y la señal de baliza se comunica utilizando un recurso que es una combinación de frecuencia y tiempo. En diversas otras formas de realización, el módulo de transmisión 2504 es un transmisor CDMA que transmite señales de baliza y la señal de baliza se comunica utilizando un recurso que es una combinación de código y tiempo.
El módulo dúplex 2503 es controlado para cambiar la antena 2505 entre el módulo receptor 2502 y el módulo de transmisión 2504, como parte de una implementación de sistema de espectro dúplex por división de tiempo (TDD). El módulo dúplex 2503 se acopla a la antena 2505 a través del cual el terminal inalámbrico 2500 recibe señales 2582 y transmite señales 2588. El módulo dúplex 2503 se acopla al módulo receptor 2502 a través del enlace 2501 sobre el que se transmiten las señales recibidas 2584. La señal 2584 es, en algunas formas de realización, una representación filtrada de la señal 2582. La señal 2584 equivale, en algunas formas de realización, a la señal 2582,
p. ej., el módulo 2503 funciona como un dispositivo de transmisión sin filtrado. El módulo dúplex 2503 se acopla al módulo 2504 de transmisión a través del enlace 2507 sobre el que se transmiten las señales de transmisión 2586. La señal 2588 es, en algunas formas de realización, una representación filtrada de la señal 2586. La señal 2588 equivale, en algunas formas de realización, a la señal 2586, p. ej., el módulo dúplex 2503 funciona como un dispositivo de transmisión sin filtrado.
Los dispositivos de E/S de usuario 2508 incluyen, p. ej., micrófono, teclado, teclado numérico, conmutadores, cámara, altavoz, pantalla, etc. Los dispositivos de usuario 2508, permiten a un usuario introducir datos/información, acceder a datos/información de salida, y controlar por lo menos algunas operaciones del terminal inalámbrico, p. ej., iniciar una secuencia de encendido, intentar establecer una sesión de comunicaciones, terminar una sesión de comunicación.
El módulo de fuente de alimentación 2510 incluye una batería 2511 utilizada como fuente de alimentación para el terminal inalámbrico portátil. La salida del módulo de fuente de alimentación 2510 se acopla a los diversos componentes (2502, 2503, 2504, 2506, 2508 y 2512) a través del bus de alimentación 2509 para proporcionar energía. Por lo tanto, el módulo de transmisión 2504 transmite señales de baliza utilizando alimentación por batería.
La memoria 2512 incluye unas rutinas 2516 y unos datos/información 2518. El procesador 2506, p. ej., una CPU, ejecuta las rutinas 2516 y utiliza los datos/la información 2518 en memoria 2512 para controlar la operación del terminal inalámbrico 2500 e implementar procedimientos. Las rutinas 2516 incluyen un módulo de generación de señal de baliza 2520, un módulo de generación de señal de los datos de usuario 2522, un módulo de control de la potencia de transmisión 2524, un módulo de control de la transmisión de señal de baliza 2526, un módulo de control de modo 2528 y un módulo de control dúplex 2530.
El módulo de generación de señal de baliza 2520 utiliza la información de datos 2518 en memoria 2512 que incluye la información características de la señal de baliza almacenada 2532 para generar señales de baliza, incluyendo una señal de baliza una secuencia de ráfagas de señal de baliza, incluyendo cada ráfaga de señal de baliza uno o más símbolos de baliza.
El módulo de generación de señal de datos de usuario 2522 utiliza los datos/la información 2518 que incluye la información característica de los datos de usuario 2534 y los datos de usuario 2547 para generar una señal de datos de usuario, incluyendo dicha señal de datos de usuario símbolos de datos de usuario. Por ejemplo, los bits de información que representan los datos de usuario 2547 son asignados a un conjunto de símbolos de datos, p. ej., símbolos de la modulación de datos OFDM según la información de constelación 2564. El módulo de control de la potencia de transmisión 2524 utiliza los datos/la información 2518 que incluye la información de potencia de baliza 2562 y la información de potencia de datos de usuario 2566 para controlar el nivel de potencia de transmisión de los símbolos de baliza y símbolos de datos. En algunas formas de realización, durante un primer período de tiempo, el módulo de control de la potencia de transmisión 2524 controla los símbolos de datos a transmitirse a un nivel de potencia por símbolo medio que es por lo menos un 50% inferior al nivel de potencia por símbolo de baliza medio de los símbolos de baliza transmitidos. En algunas formas de realización, el módulo de control de potencia de transmisión 2524 controla que el nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de cada símbolo de baliza transmitido durante un primer período de tiempo sea por lo menos 10dB superior al nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de los símbolos utilizados para transmitir los datos de usuario durante un primer período de tiempo. En algunas formas de realización, el módulo de control de potencia de transmisión 2524 controla que el nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de cada símbolo de baliza transmitido durante un primer período de tiempo sea por lo menos 16dB superior al nivel de potencia de transmisión por símbolo medio de los símbolos utilizados para transmitir los datos de usuario durante un primer período de tiempo. En algunas formas de realización, el nivel de potencia de símbolo de baliza y uno o más niveles de potencia de símbolo de datos están interrelacionados con respecto a una referencia que utiliza el terminal inalámbrico, y la referencia puede ser y a veces cambia. En algunas de tales formas de realización, el primer período de tiempo es un intervalo de tiempo durante el cual el nivel de referencia no cambia.
El módulo de control de transmisión de señal de baliza 2526 utiliza los datos/la información 2518 que incluyen la información de estructura de temporización 2536 para controlar que el módulo de transmisión 2504 transmita ráfagas de señal de baliza a intervalos. En algunas formas de realización, el período de tiempo entre dos ráfagas de señal de baliza adyacentes en una secuencia de ráfagas de señal de baliza es controlado para que sea por lo menos 5 veces la duración de cualquiera de las dos ráfagas de señal de baliza adyacentes. En diversas formas de realización, por lo menos algunas ráfagas de señal de baliza diferentes tienen períodos de diferentes longitudes.
El módulo de control de modo 2528 controla el modo del terminal inalámbrico de operación con el modo de operación actual que está siendo identificado por la información de modo 2540. En algunas formas de realización, los diversos modos de operación incluyen un modo OFF, un modo de sólo recepción, un modo inactivo y un modo activo. En el modo inactivo, el terminal inalámbrico puede enviar y recibir señales de baliza pero no se le permite transmitir datos de usuario. En el modo activo, el terminal inalámbrico puede enviar y recibir señales de los datos de usuario además de las señales de baliza. En el modo inactivo, el terminal inalámbrico se encuentra en un estado de silencio, p. ej., suspensión, de bajo consumo energético, por más tiempo que en un modo de operación activo.
El módulo de control dúplex 2530 controla que el módulo dúplex 2503 cambie la conexión de antena entre el módulo receptor 2502 y el módulo de transmisión 2504 en respuesta a la información de temporización del sistema TDD y/o a las necesidades del usuario. Por ejemplo, un intervalo de los datos de usuario en una estructura de temporización se encuentra, en algunas formas de realización, disponible para recibir o transmitir siendo la selección una función de las necesidades del terminal inalámbrico. En diversas formas de realización, el módulo de control dúplex 2530 también opera para desconectar por lo menos algunos circuitos en el módulo receptor 2502 y/o módulo de transmisión 2504, cuando no se encuentran en uso para ahorrar energía.
Los datos/la información 2518 incluyen información característica de la señal de baliza almacenada 2532, información característica de los datos de usuario 2534, información de la estructura de temporización 2536, información del recurso de enlace aéreo 2538, información de modo 2540, información de la señal de baliza generada 2542, información de la señal de datos generada 2544, información de la señal de control dúplex 2546, y datos de usuario 2547. La información característica de la señal de baliza almacenada 2532 incluye uno o más conjuntos de información de ráfaga de baliza (información 2548 de la ráfaga de baliza 1,..., información 2550 de la ráfaga de baliza N), información de los símbolos de baliza 2560, e información de potencia 2562.
La información 2548 sobre la ráfaga de baliza 1 incluye la identificación de las unidades de transmisión de baliza que llevan un símbolo de baliza 2556 e información sobre la duración de la ráfaga de baliza 2558. La Información de identificación de las unidades de transmisión de baliza que llevan un símbolo de baliza 2556 es utilizada por el módulo de generación de señal de baliza 2520 en la identificación de las unidades de transmisión de baliza que en una ráfaga de señal de baliza deben ser ocupadas por símbolos de baliza. En diversas formas de realización, las demás unidades de transmisión de la ráfaga de baliza se establecen a un valor nulo, p. ej., no se aplica ninguna potencia de transmisión con respecto a las otras unidades de transmisión de baliza. En algunas formas de realización, el número de símbolos de baliza en una ráfaga de señal de baliza ocupa menos del 10 por ciento de las unidades de transmisión del símbolo de baliza disponibles. En algunas formas de realización, el número de símbolos de baliza en una ráfaga de señal de baliza ocupa menos que o igual que el 10 por ciento de las unidades de transmisión del símbolo de baliza disponibles. La información de duración de la ráfaga de señal de baliza 2558 incluye información que define la duración de la ráfaga de baliza 1. En algunas formas de realización cada una de las ráfagas de baliza tiene la misma duración, mientras que en otras formas de realización, diferentes ráfagas de baliza dentro de la misma señal de baliza compuesta pueden tener, y a veces tienen una duración diferente. En algunas formas de realización, una ráfaga de baliza en una secuencia de ráfagas de baliza tiene una duración diferente, y esto puede ser útil para fines de sincronización.
La Información de símbolo de baliza 2560 incluye información que define el símbolo de baliza, p. ej., la característica y/o el valor de modulación del símbolo de baliza. En diversas formas de realización, el mismo valor de símbolo de baliza se utiliza para cada una de las posiciones identificadas para llevar un símbolo de baliza en la información 2556, p. ej., el símbolo de baliza tiene la misma amplitud y fase. En diversas formas de realización, diferentes valores de símbolo de baliza pueden utilizarse, y a veces se utilizan para que por lo menos algunas de las posiciones identificadas lleven un símbolo de baliza en la información 2556, p. ej., el valor del símbolo de baliza tiene la misma amplitud pero puede tener una de dos fases potenciales, facilitando así la comunicación de información adicional a través de la señal de baliza. La información sobre potencia 2562 incluye, p. ej., información del factor de escala de la ganancia de potencia utilizada con respecto a las transmisiones de símbolo de baliza.
La información característica de los datos de usuario 2534 incluye información de constelación 2564 e información de potencia 2566. La información de constelación 2564 identifica, p. ej., la QPSK, QAM 16, QAM 64, y/o QAM256, etc. y valores de símbolo de modulación asociados a la constelación. La información sobre potencia 2566 incluye, p. ej., información del factor de escala de la ganancia de potencia utilizada con respecto a las transmisiones de símbolo de datos.
La información de la estructura de temporización 2536 incluye información que identifica intervalos asociados con diversas operaciones, p. ej., un intervalo de tiempo de transmisión de baliza, un intervalo de monitorización de señales de baliza de otros terminales inalámbricos y/o transmisores de baliza de ubicación fija, un intervalo de los datos de usuario, un intervalo de silencio, p. ej., de suspensión, etc. La información de la estructura de temporización 2536 incluye información de la estructura de temporización de transmisión 2572 que incluye información de duración de la ráfaga de baliza 2574, información de espaciado de la ráfaga de baliza 2576, información del patrón 2578 e información de señalización de datos 2580.
En algunas formas de realización, la información de duración de la ráfaga de baliza 2574 identifica que la duración de una ráfaga de baliza es una constante, p. ej., 100 intervalos de tiempo de transmisión OFDM sucesivas. En algunas formas de realización, la información de duración de la ráfaga de baliza 2574 identifica que la duración de una ráfaga de baliza varía, p. ej., según un patrón predeterminado especificado por la información de patrón 2578. En diversas formas de realización, el patrón predeterminado es una función de un identificador terminal inalámbrico. En otras formas de realización, el patrón predeterminado es el mismo para todos los terminales inalámbricos en el sistema. En algunas formas de realización, el patrón predeterminado es un patrón pseudoaleatorio.
En algunas formas de realización, la información de duración de la ráfaga de baliza 2574 y la información de espaciado de la ráfaga de baliza 2576 indican que la duración de una ráfaga de baliza es por lo menos 50 veces más corto que el intervalo de tiempo desde el final de la ráfaga de baliza hasta el inicio de la próxima ráfaga de baliza. En algunas formas de realización, la información de espaciado de la ráfaga de baliza 2576 indica que el espaciado entre ráfagas de baliza es constante con ráfagas de baliza que se producen en forma periódica durante un período de tiempo en que el terminal inalámbrico transmite señales de baliza. En algunas formas de realización, la información de espaciado de la ráfaga de baliza 2576 indica que las ráfagas de baliza se transmiten con el mismo espaciado de intervalo independientemente de si el terminal inalámbrico está en un modo inactivo o un modo activo. En otros formas de realización, la información de espaciado de la ráfaga de baliza 2576 indica que las ráfagas de baliza se transmiten utilizando un espaciado de intervalo diferente como una función del modo operacional del terminal inalámbrico, p. ej., dependiendo de si el terminal inalámbrico está en un modo inactivo o un modo activo.
La información del recurso de enlace aéreo 2538 incluye información del recurso de transmisión de baliza 2568 e información de recursos de otros usos 2570. En algunas formas de realización, los recursos de enlace aéreo se definen en términos de tono-símbolos OFDM en una cuadrícula de frecuencia y tiempo, p. ej., como parte de un sistema de comunicación inalámbrico, como un sistema TDD. La información del recurso de transmisión de baliza 2568 incluye información de identificación de recursos de enlace aéreo asignados al WT 2500 para señales de baliza, p. ej., un bloque de tono-símbolos OFDM a utilizar para transmitir una ráfaga de baliza que incluya por lo menos un símbolo de baliza. La información del recurso de transmisión de baliza 2568 también incluye información de identificación de unidades de transmisión de baliza. En algunas formas de realización una unidad de transmisión de baliza es un único tono-símbolo OFDM. En algunas formas de realización, una unidad de transmisión de baliza es un conjunto de unidades de transmisión OFDM, p. ej., un conjunto de tono-símbolos OFDM contiguos. La información de recursos de otro uso 2570 incluye información de identificación de recursos de enlace aéreo a ser utilizados por el WT 2500 para otros fines, como, p. ej., la monitorización de la señal de baliza, datos de usuario de recepción/transmisión. Algunos de los recursos de enlace aéreo pueden no ser y a veces no son, intencionalmente utilizados, p. ej., correspondientes a un estado de silencio, p. ej., un estado de suspensión, que ahorra energía. En algunas formas de realización un símbolo de baliza se transmite mediante el recurso de enlace aéreo de tono-símbolos OFDM, y los símbolos de baliza ocupan menos del 1 por ciento de los tono-símbolos del recurso de transmisión utilizados por dichos terminales inalámbricos durante un período de tiempo que incluye múltiples ráfagas de señal de baliza y por lo menos una señal de datos de usuario. En diversas formas de realización, las señales de baliza ocupan menos del 0,3 por ciento de los tono-símbolos en una parte de un período de tiempo, incluyendo dicha parte de dicho período de tiempo una ráfaga de señal de baliza y un intervalo entre ráfagas de señal de baliza sucesivas. En diversas formas de realización, las señales de baliza ocupan menos del 0,1 por ciento de los tono-símbolos en una parte de un período de tiempo, incluyendo dicha parte de dicho período de tiempo una ráfaga de señal de baliza y un intervalo entre ráfagas de señal de baliza sucesivas. En diversas formas de realización, durante por lo menos algunos modos de operación, p. ej., un modo de operación activo, el módulo de transmisión 2504 puede transmitir datos de usuario, y cuando el terminal inalámbrico transmite datos de usuario, los datos de usuario se transmiten en por lo menos el 10 por ciento de los tono-símbolos del recurso de transmisión utilizados por dicho terminal inalámbrico durante un período de tiempo que incluye la transmisión de la señal de los datos de usuario y dos ráfagas de señal de baliza adyacentes.
La señal de baliza generada 2542 es una salida del módulo de generación de señal de baliza 2520, mientras que la señal de datos generada 2544 es una salida del módulo de generación de señal de datos de usuario 2522. Las señales generadas (2542, 2544) son dirigidas al módulo de transmisión 2504. Los datos de usuario incluyen 2547, p. ej., datos/información de audio, voz, imagen, texto y/o archivo que se utilizan como entrada por el módulo de generación de la señal de datos de usuario 2522. La señal de control dúplex 2546 representa la salida del módulo de control dúplex 2530, y la señal de salida 2546 es dirigida al módulo dúplex 2503 para controlar la conmutación de la antena y/o a un módulo receptor 2502 o un módulo transmisor 2504 para desconectar por lo menos algunos circuitos y ahorrar energía.
La Figura 26 es un dibujo de un diagrama de flujo 2600 de un procedimiento de ejemplo del funcionamiento de un dispositivo de comunicaciones, p. ej., un terminal inalámbrico alimentado por batería, según diversas formas de realización. La operación se inicia en la etapa 2602, donde el dispositivo de comunicaciones se enciende e inicializa. La operación pasa de la etapa de inicio 2602 a la etapa 2604 y a la etapa 2606.
En la etapa 2604, que se lleva a cabo de forma continua, el dispositivo de comunicaciones mantiene información de tiempo. La información de tiempo 2605 se proporciona desde la etapa 2604 y se utiliza en la etapa 2606. En la etapa 2606, el dispositivo de comunicaciones determina si un período de tiempo es un periodo de tiempo de recepción de baliza, un periodo de tiempo de transmisión de baliza, o un período de tiempo de silencio, y continúa de forma diferente dependiendo de la determinación. Si el período de tiempo es un período de tiempo de recepción de baliza, entonces la operación pasa de la etapa 2606 a la etapa 2610, donde el dispositivo de comunicaciones lleva a cabo una operación de detección de señal de baliza.
Si el período de tiempo es un período de tiempo de transmisión de baliza, entonces la operación pasa de la etapa 2606 a la etapa 2620, donde el dispositivo de comunicaciones transmite por lo menos una parte de una señal de baliza, incluyendo dicha parte transmitida por lo menos un símbolo de baliza.
Si el período de tiempo es un período de tiempo de silencio, entonces la operación pasa de la etapa 2606 a la etapa 2622, donde el dispositivo de comunicaciones se abstiene de transmitir y se abstiene de operar para detectar señales de baliza. En algunas formas de realización, el dispositivo de comunicaciones entra en un modo de silencio,
p. ej., de suspensión, en la etapa 2622 y ahorra la energía de la batería.
Volviendo a la etapa 2610, la operación pasa de la etapa 2610 a la etapa 2612. En la etapa 2612, el dispositivo de comunicaciones determina si se ha detectado una baliza. Si se ha detectado una baliza, la operación pasa de la etapa 2612 a la etapa 2614. Sin embargo, si no se ha detectado una baliza, la operación pasa de la etapa 2612 a través del nodo de conexión A 2613 a la etapa 2606. En la etapa 2614, el dispositivo de comunicaciones ajusta el tiempo de transmisión del dispositivo de comunicaciones en base a una parte detectada de una señal recibida. La información de ajuste 2615, obtenida desde la etapa 2614 se utiliza para mantener la información del tiempo para el dispositivo de comunicaciones en la etapa 2604. En algunas formas de realización, los ajustes de la temporización ajustan que el período de tiempo de la transmisión de la señal de baliza se produzca durante un período de tiempo conocido a ser utilizado por el dispositivo que transmitió la parte de la señal de baliza recibida para recibir las señales de baliza. La operación pasa de la etapa 2614 a la etapa 2616, donde el dispositivo de comunicaciones transmite una señal según la temporización de la transmisión del dispositivo de comunicaciones ajustado, p. ej., una señal de baliza. A continuación, en la etapa 2618, el dispositivo de comunicaciones estableció una sesión de comunicación con el dispositivo desde el que recibió la parte detectada de una señal de baliza. La operación pasa de cualquiera de las etapas 2618, 2620 ó 2622 a través del nodo de conexión A 2613 a la etapa 2606.
En algunas formas de realización, la etapa 2604 incluye por lo menos una de las subetapas 2608 y 2609. En la subetapa 2608, el dispositivo de comunicaciones ajusta pseudoaleatoriamente el inicio de por lo menos uno de un periodo de tiempo de transmisión de baliza y un periodo de tiempo de recepción de baliza en una secuencia recurrente de tales períodos de tiempo. Por ejemplo, en algunas formas de realización, un dispositivo de comunicación en un momento determinado, p. ej., después del encendido o de entrar en una región nueva, puede que no esté sincronizado con respecto a cualquier otro dispositivo de comunicación, y puede llevar a cabo la subetapa 2608 una o más veces, a fin de aumentar la probabilidad de detectar una señal de baliza de otro dispositivo de comunicaciones al tener un intervalo de tiempo de detección de baliza limitado en una estructura de tiempo recurrente. Por lo tanto la subetapa 2608 puede de hecho cambiar la temporización relativa entre dos pares.
En la subetapa 2609, el dispositivo de comunicaciones establece que los períodos de tiempo de recepción y transmisión de baliza se produzcan de forma periódica.
En diversas formas de realización, el período de tiempo de recepción de baliza es más largo que el período de tiempo de transmisión de baliza. En algunas formas de realización, los períodos de tiempo de recepción y transmisión de baliza no se superponen, y el período de tiempo de recepción de baliza es por lo menos dos veces el periodo de tiempo de transmisión de baliza. En algunas formas de realización, el período de tiempo de silencio se produce entre los períodos de tiempo de recepción de baliza y transmisión de baliza. En diversas formas de realización, el período de silencio es por lo menos dos veces uno de los períodos de tiempo de transmisión de baliza y los períodos de tiempo de recepción de baliza.
La Figura 27 es un dibujo de un dispositivo de comunicaciones de ejemplo que es un terminal inalámbrico portátil 2700, p. ej., un nodo móvil, según diversas formas de realización. El terminal inalámbrico portátil de ejemplo 2700 puede ser cualquiera de los terminales inalámbricos de la Figura 1. El terminal inalámbrico de ejemplo 2700 es, p. ej., un dispositivo de comunicación que es parte de sistema de comunicaciones inalámbrico de multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) dúplex por división de tiempo (TDD) que soporta comunicaciones directas de par-par entre nodos móviles. Un terminal inalámbrico de ejemplo 2700 puede tanto transmitir como recibir señales de baliza. Un terminal inalámbrico de ejemplo 2700 lleva a cabo ajustes de la temporización en base a las señales de baliza detectadas, p. ej., desde un terminal inalámbrico par que transmite señales de baliza y/o desde un transmisor de baliza fijo, para establecer la sincronización de la temporización.
El terminal inalámbrico de ejemplo 2700 incluye un módulo receptor 2702, un módulo de transmisión 2704, un módulo dúplex 2703, un procesador 2706, dispositivos de E/S de usuario 2708, un módulo de fuente de alimentación 2710 y una memoria 2712 acoplados a través de un bus 2714 sobre el que los diversos elementos pueden intercambiar datos e información.
El módulo receptor 2702, p. ej., un receptor OFDM, recibe señales de otros terminales inalámbricos y/o transmisores de baliza de ubicación fija, p. ej., señales de baliza y/o señales de datos de usuario.
El módulo de transmisión 2704, p. ej., un transmisor OFDM, transmite señales a otros terminales inalámbricos, incluyendo dichas señales transmitidas señales de baliza y señales de datos de usuario. Una señal de baliza incluye una secuencia de ráfagas de señal de baliza, incluyendo cada ráfaga de señal de baliza uno o más símbolos de baliza, y cada símbolo de baliza ocupa una unidad de transmisión de símbolo de baliza. El módulo de transmisión 2704 transmite uno o más símbolos de baliza por cada ráfaga de señal de baliza transmitida. El módulo de transmisión 2704 transmite durante un período de tiempo de transmisión de baliza por lo menos una parte de una señal de baliza, p. ej., una señal de ráfaga de baliza, incluyendo dicha parte transmitida por lo menos un símbolo de baliza, p. ej., un tono de potencia relativamente alta con respecto al nivel de potencia de los símbolos de los datos de usuario.
En diversas formas de realización, el módulo de transmisión 2704 es un transmisor OFDM que transmite señales de baliza y la señal de baliza se comunica utilizando un recurso que es una combinación de frecuencia y tiempo. En diversas otras formas de realización, el módulo de transmisión 2704 es un transmisor CDMA que transmite señales de baliza y la señal de baliza se comunica utilizando un recurso que es una combinación de código y tiempo.
El módulo dúplex 2703 es controlado para cambiar la antena 2705 entre el módulo receptor 2702 y el módulo de transmisión 2704, como parte de una implementación dúplex por división de tiempo (TDD). El módulo dúplex 2703 se acopla a la antena 2705 a través de la cual el terminal inalámbrico 2700 recibe señales 2778 y transmite señales 2780. El módulo dúplex 2703 se acopla al módulo receptor 2702 a través del enlace 2701 sobre el que se transmiten las señales recibidas 2782. La señal 2782 es, en algunas formas de realización, una representación filtrada de la señal 2778. La señal 2782 equivale, en algunas formas de realización, a la señal 2778, p. ej., donde el módulo 2703 funciona como un dispositivo de transmisión sin filtrado. El módulo dúplex 2703 se acopla al módulo 2704 de transmisión a través del enlace 2707 sobre el que se transmiten las señales de transmisión 2784. La señal 2780 es, en algunas formas de realización, una representación filtrada de la señal 2784. La señal 2780 equivale, en algunas formas de realización, a la señal 2784, p. ej., donde el módulo dúplex 2703 funciona como un dispositivo de transmisión sin filtrado.
Los dispositivos de E/S de usuario 2708 incluyen, p. ej., micrófono, teclado, teclado numérico, conmutadores, cámara, altavoz, pantalla, etc. Los dispositivos de usuario 2708, permiten a un usuario introducir datos/información, acceder a datos/información de salida, y controlar por lo menos algunas operaciones del terminal inalámbrico, p. ej., iniciar una secuencia de encendido, intentar establecer una sesión de comunicaciones, terminar una sesión de comunicación.
El módulo de fuente de alimentación 2710 incluye una batería 2711 utilizada como fuente de alimentación para el terminal inalámbrico portátil. La salida del módulo de fuente de alimentación 2710 se acopla a los diversos componentes (2702, 2703, 2704, 2706, 2708 y 2712 a través del bus de alimentación 2709 para proporcionar energía. Por lo tanto, el módulo de transmisión 2704 transmite señales de baliza utilizando alimentación por batería.
La memoria 2712 incluye unas rutinas 2716 y unos datos/información 2718. El procesador 2706, p. ej., una CPU, ejecuta las rutinas 2716 y utiliza los datos/la información 2718 en memoria 2712 para controlar la operación del terminal inalámbrico 2700 e implementar procedimientos. Las rutinas 2716 incluyen un módulo de detección de señal de baliza 2720, un módulo de control de estado de silencio 2722, un módulo de ajuste del tiempo de transmisión 2724, un módulo de control de transmisión 2726, un módulo de inicio de sesión de comunicación 2728, un módulo de control de detección de baliza 2730, un módulo de ajuste de la temporización 2732, un módulo de control de modo 2734, un módulo de generación de señal de baliza 2736, un módulo de generación de señal de los datos de usuario 2738, un módulo de recuperación de los datos de usuario 2740, y un módulo de control dúplex 2742.
El módulo de detección de señal de baliza 2720 lleva a cabo una operación de detección de señal de baliza durante un período de tiempo de recepción de baliza para detectar la recepción de por lo menos una parte de una señal de baliza. Además, el módulo de detección de señal de baliza 2720 establece el indicador de baliza detectada 2750 indicando la recepción de una parte de señal de baliza en respuesta a una parte de señal de baliza detectada. La parte de señal de baliza detectada 2754 es una salida del módulo de detección de señal de baliza 2720. Además, el módulo de detección de señal de baliza 2720 establece que el indicador de baliza detectada 2750 indique la recepción de una parte de señal de baliza en respuesta a una parte de señal de baliza detectada. En algunas formas de realización, el módulo de detección de señal de baliza 2720 lleva a cabo detecciones como una función de comparaciones del nivel de energía. En algunas formas de realización, el módulo de detección de señal de baliza 2720 lleva a cabo las detecciones como una función de la información de patrón del símbolo de baliza detectado, p. ej., en un recurso de enlace aéreo monitorizado correspondiente a una ráfaga de baliza. El módulo de detección de señal baliza 2720, en algunas formas de realización, recupera la información de la parte de señal de baliza detectada, p. ej., información de identificación de la fuente, p. ej., terminal inalámbrico, que transmitió la señal de baliza. Por ejemplo, diferentes terminales inalámbricos pueden tener, y a veces tienen firmas y/o patrones de ráfaga de baliza diferentes.
El módulo de control del estado de silencio 2722 controla la operación del terminal inalámbrico durante un período de silencio, que se produce, p. ej., entre los períodos de tiempo de recepción de baliza y de transmisión de baliza, para no transmitir ni operar para detectar señales de baliza.
El módulo de ajuste del tiempo de transmisión 2724 ajusta el tiempo de transmisión del dispositivo de comunicaciones en base a una parte detectada de una señal de baliza recibida. Por ejemplo, considere que el sistema de comunicaciones es, p. ej., una red ad hoc, y que la parte de señal de baliza recibida es de otro terminal inalámbrico. Como otro ejemplo, considere que el sistema incluye transmisores de baliza de ubicación fija que sirven como referencia, y que la parte de señal de baliza detectada procede de uno de dichos transmisores; el módulo de ajuste del tiempo de transmisión 2724 ajusta el tiempo de transmisión del terminal inalámbrico para sincronizarse con respecto a la referencia. Alternativamente, considere que el sistema no incluye transmisores de baliza de ubicación fija, o que el terminal inalámbrico no puede detectar actualmente dicha señal de baliza, y que la parte de señal de baliza detectada es de otro terminal inalámbrico, entonces, el módulo de ajuste del tiempo de transmisión 2724 ajusta el tiempo de transmisión del terminal inalámbrico para sincronizarse con respecto al terminal inalámbrico par que había transmitido la señal de baliza. En algunas formas de realización, incluyendo tanto las balizas de ubicación fija como las balizas de terminal inalámbrico, las balizas de ubicación fija se utilizan, cuando están disponibles, para lograr un nivel aproximado de sincronización del sistema, y las balizas de terminal inalámbrico son utilizadas para lograr un mayor grado de sincronización entre pares. El desfase de la temporización detectado en base a la parte de la señal de baliza detectada 2756 es una salida del módulo de ajuste del tiempo de transmisión 2724.
En diversas formas de realización, el módulo de ajuste del tiempo de transmisión 2724 ajusta que el período de tiempo de transmisión de señales de baliza se produzca durante un período de tiempo conocido a ser utilizado por el dispositivo, p. ej., otro terminal inalámbrico, que transmitió la parte recibida para recibir señales de baliza. Así, el módulo de ajuste del tiempo de transmisión 2724 establece que la baliza del WT 2700 sea transmitida de manera que se espera que coincida con la ventana temporal en que el par intenta detectar balizas. El módulo de control de transmisión 2726 controla el módulo de transmisión 2704 para transmitir una señal, p. ej., una señal de una baliza, según la temporización de transmisión del dispositivo de comunicaciones ajustada. Cuando la información de estado de sesión de comunicación almacenada 2758 indica que hay una sesión establecida en curso, a través del indicador de sesión activa 2760 que está siendo establecido, el módulo de control de transmisión 2726 controla que el módulo de transmisión 2704 repita operaciones de transmisión de la parte de señal de baliza. En algunas formas de realización, el módulo de control de transmisión 2726 controla que el terminal inalámbrico repita la operación de transmisión de la parte señal de baliza tanto en el modo de operación inactivo como el activo del terminal inalámbrico.
El módulo de inicio de sesión de comunicación 2728 se utiliza para controlar que las operaciones establezcan una sesión de comunicación con otro terminal inalámbrico, desde el que se recibió una señal de baliza. Por ejemplo, después de una detección de señal de baliza, en la que la señal de baliza procede de otro terminal inalámbrico, si el terminal inalámbrico 2700 desea establecer una sesión de comunicación con dicho otro terminal inalámbrico, el módulo 2728 se activa para empezar a iniciar la sesión de comunicación, p. ej., generando y procesando señales de protocolo de establecimiento según un protocolo predeterminado.
El módulo de control de detección de baliza 2730 controla la operación del módulo de detección de señal de baliza 2720. Por ejemplo, cuando la información del estado de la sesión de comunicación almacenada 2758 indica que hay una sesión establecida en curso, a través del indicador de sesión activa 2760 que está siendo establecido, el módulo de control de detección de baliza 2730 controla que el módulo de detección de señal de baliza 2720 repita las operaciones de detección. En algunas formas de realización, el módulo de control de detección de baliza 2730 controla que el terminal inalámbrico repita las operaciones de detección de baliza en el modo de operación tanto inactivo como activo del terminal inalámbrico.
El módulo de ajuste de la temporización 2732 ajusta pseudoaleatoriamente el inicio de por lo menos uno de un periodo de tiempo de transmisión de baliza y un período de tiempo de recepción de baliza en una secuencia recurrente de tales períodos de tiempo. El desfase de temporización de base pseudoaleatoria 2752 es una salida del módulo de ajuste de la temporización 2732. El módulo de ajuste de la temporización 2732, en algunas formas de realización, se utiliza para cambiar la estructura de la temporización del terminal inalámbrico con respecto a otros terminales inalámbricos, que operan de manera independiente, para aumentar la probabilidad de que el terminal inalámbrico y un par puedan detectar la presencia mutua limitando los intervalos de tiempo de transmisión de baliza y/o de detección de baliza.
El módulo de control de modo 2734 controla que el dispositivo de comunicaciones opere en distintos momentos, en un primer y en un segundo modo de operación, en el que el dispositivo de comunicaciones transmite señales de baliza. Por ejemplo, el primer modo de operación es un modo inactivo en el que el dispositivo de comunicaciones transmite señales de baliza, detecta señales de baliza, pero tiene restringido transmitir datos de usuario; el segundo modo de operación es un modo activo en el que el dispositivo de comunicaciones transmite señales de baliza, detecta señales de baliza y se le permite transmitir datos de usuario. Otro modo de operación, en algunas formas de realización, en el que el módulo de control de modo 2734 puede controlar que el dispositivo de comunicaciones opere, es un modo de búsqueda en el que el terminal inalámbrico busca señales de baliza, pero no está autorizado a transmitir.
El módulo de generación de señal de baliza 2736 genera partes de señal de baliza 2748, p. ej., ráfagas de baliza que incluyen por lo menos un símbolo de baliza, que son transmitidos por el módulo de transmisión 2704. El módulo de generación de señal de los datos de usuario 2738 genera señales de datos de usuario 2774, p. ej., señales que transmiten bloques codificados de los datos de usuario, como datos de voz, otros datos de audio, datos de imagen, datos de texto, datos de archivo, etc. El módulo de generación de señal de los datos de usuario 2738 está activo cuando el terminal inalámbrico está en modo activo y las señales de los datos de usuario generadas 2774 son transmitidas a través del módulo de transmisión 2704 durante intervalos de tiempo reservados para las señales de transmisión/recepción de los datos de usuario. El módulo de recuperación de datos de usuario 2740 recupera los datos de usuario desde las señales de datos de usuario recibidas 2776 recibidas desde un par en una sesión de comunicación con el terminal inalámbrico 2700. Las señales de datos de usuario recibidas 2776 se reciben a través del módulo receptor 2702, mientras el terminal inalámbrico está en un modo de operación activo durante intervalos de tiempo reservados para señales de transmisión/recepción de los datos de usuario.
El módulo de control dúplex 2742 controla la operación del módulo dúplex 2703, p. ej., controlando que la antena 2705 se acople al módulo receptor 2702 para intervalos de tiempo de recepción, p. ej., intervalos de tiempo de monitorización de baliza e intervalos para la recepción de los datos de usuario, y que se acople al módulo de transmisión 2704 para intervalos de tiempo de transmisión, p. ej., intervalos de tiempo de transmisión de baliza e intervalos para la transmisión de los datos de usuario. El módulo de control dúplex 2742 también controla que por lo menos algunos circuitos en por lo menos uno del módulo receptor 2702 y el módulo de transmisión 2704 queden desconectados durante ciertos intervalos de tiempo, ahorrando así energía de la batería.
Los datos/la información 2718 incluyen la información del modo actual 2744, información del tiempo actual 2746, la parte de la señal de baliza generada 2748, el indicador de baliza detectada 2750, el desfase de la temporización de base pseudoaleatoria 2752, la parte de la señal de baliza detectada 2754, el desfase de la temporización determinada en base a la parte de la señal de baliza detectada 2756, información del estado de la sesión de comunicación 2758, información de la estructura de la temporización 2764, información del modo 2768, la señal de los datos de usuario generada 2774; y la señal de los datos de usuario recibida 2776.
La información del modo actual 2744 incluye información que identifica el modo de operación actual del terminal inalámbrico, los sub-modos y/o el estado de la operación, p. ej., si el terminal inalámbrico está en un modo en el que recibe pero no transmite, si el terminal inalámbrico está en un modo inactivo que incluya la transmisión de señales de baliza pero no permita las transmisiones de los datos de usuario, o si el terminal inalámbrico está en un modo activo que incluya las transmisiones de señal de baliza y permita las transmisiones de los datos de usuario.
La información del tiempo actual 2746 incluye información que identifica el tiempo del terminal inalámbrico con respecto a su posición dentro de una estructura de sincronización recurrente que está manteniendo el terminal inalámbrico, p. ej., un período de tiempo para la transmisión de un símbolo OFDM indexado dentro de la estructura. La información del tiempo actual 2746 también incluye información que identifica el tiempo del terminal inalámbrico con respecto a otra estructura de temporización, p. ej., de otro terminal inalámbrico o de un transmisor de baliza de ubicación fija.
La información del estado de la sesión de comunicación 2758 incluye un indicador de sesión activa 2760 e información de identificación de un nodo par 2762. El indicador de sesión activa 2760 indica si la sesión está aún activa. Por ejemplo, un nodo par en una sesión de comunicación con el WT 2700 se apaga, el terminal inalámbrico 2700 deja de detectar la señal de baliza del par, y el indicador de sesión activa se borra. La información de identificación del nodo par 2762 incluye información de identificación del par. En diversas formas de realización, la información de ID del nodo par se transmite, por lo menos en parte, a través de las señales de baliza.
La información de la estructura de temporización 2764 incluye información que define la duración, el ordenamiento y el espaciado de diversos intervalos como, p. ej., intervalos de transmisión de baliza, intervalos de detección de baliza, intervalos de señalización de los datos de usuario e intervalos de silencio. La información de la estructura de la temporización 2764 incluye información de relación de temporización de los intervalos 2766. La información de relación de temporización de los intervalos 2766 incluye, p. ej., información que define: (i) que un período de tiempo de recepción de baliza sea mayor que un período de tiempo de transmisión de baliza; (ii) que los períodos de tiempo de recepción de y transmisión de baliza no se superponen; (iii) que el período de tiempo de recepción de baliza es por lo menos dos veces el período de tiempo de transmisión de baliza en duración; (iv) el periodo de silencio es por lo menos dos veces uno del período de tiempo de transmisión de baliza y el período de tiempo de recepción de baliza.
La información de modo 2768 incluye información del modo de búsqueda inicial 2769, información del modo inactivo 2770 e información del modo activo 2772. La información del modo de búsqueda inicial 2769 incluye información que define un modo de búsqueda de duración prolongada inicial para señales de baliza. En algunas formas de realización, la duración de la búsqueda inicial supera el intervalo esperado entre transmisiones de ráfaga de baliza sucesivas por otros terminales inalámbricos que están transmitiendo secuencias de señales de ráfaga de baliza. En algunas formas de realización, la información del modo de búsqueda inicial 2769 se utiliza para llevar a cabo una búsqueda inicial en el encendido. Además, en algunas formas de realización el terminal inalámbrico entra en el modo de búsqueda inicial desde el modo inactivo de vez en cuando, p. ej., si no se han detectado otras señales de baliza en el modo inactivo y/o si el terminal inalámbrico quiere llevar a cabo una búsqueda de baliza más rápida y/o más minuciosa que la que se logra utilizando el modo inactivo. La información del modo inactivo 2770 define un modo inactivo de la operación del terminal inalámbrico que incluye un intervalo de señal de baliza, un intervalo de monitorización de baliza y un intervalo de silencio. El modo inactivo es un modo de ahorro de energía en el que el terminal inalámbrico ahorra energía en el modo de silencio, pero es capaz de indicar su presencia por la señal de baliza y es capaz de mantener el conocimiento situacional de la presencia de otros terminales inalámbricos durante un intervalo de monitorización de baliza de duración limitada. La información del modo activo 2772 define un modo activo de la operación del terminal inalámbrico que incluye un intervalo de transmisión de señal de baliza, un intervalo de monitorización de baliza, un intervalo de TX/RX de los datos de usuario, y un intervalo de silencio. La Figura 28 es un dibujo 2800 que ilustra una línea de tiempo de ejemplo, una secuencia de sucesos, y las operaciones con respecto a dos terminales inalámbricos en una red ad hoc que saben de la presencia unos de los otros y consiguen la sincronización de la temporización mediante la utilización de señales de baliza del terminal inalámbrico. El eje horizontal 2801 representa una línea de tiempo. En el instante 2802, el terminal inalámbrico 1 se enciende e inicia una monitorización inicial de las señales de baliza, como indica el bloque 2804. La monitorización continúa hasta el instante 2806, en cuyo punto el terminal inalámbrico completa su búsqueda inicial, con el resultado de que no se han encontrado otros terminales inalámbricos; a continuación, el terminal inalámbrico 1 entra en modo de operación inactivo que incluye repeticiones de intervalos de transmisión de baliza en los que el terminal inalámbrico 1 transmite una ráfaga de señales de baliza, intervalos de monitorización de baliza en los que el terminal inalámbrico monitoriza las señales de baliza, e intervalos de silencio en los que el terminal inalámbrico no transmite ni recibe, ahorrando así energía, como es ilustrado por el bloque 2808.
A continuación, en el instante 2810, el terminal inalámbrico 2 se enciende e inicia una monitorización inicial de baliza como se indica por el bloque 2812. A continuación, en el instante 2814, el terminal inalámbrico 2 detecta una señal de baliza desde el terminal inalámbrico 1, decide que pretende establecer una sesión de comunicación con el terminal inalámbrico 1, y determina un desfase de tiempo tal que el terminal inalámbrico recibirá una ráfaga de señales de baliza desde el terminal inalámbrico 2 durante un intervalo de monitorización de baliza del terminal inalámbrico 1, como se indica por el bloque 2815.
En el instante 2816, el terminal inalámbrico 2 ha entrado en un modo activo que incluye repeticiones de: intervalos de transmisión de baliza, intervalos de monitorización de baliza, e intervalos de datos de usuario, y en el instante 2816 el terminal inalámbrico 2 transmite una señal de baliza según el desfase de tiempo determinado de la etapa 2815, como se indica por el bloque 2818. A continuación, el terminal inalámbrico 1 detecta la señal de baliza desde el terminal inalámbrico 2 y cambia al modo activo, como se indica por el bloque 2820. Entre los intervalos de tiempo 2816 y 2824 el terminal inalámbrico 1 y el terminal inalámbrico 2 intercambian señales para establecer una sesión de comunicaciones y, a continuación, participar en la sesión intercambiando los datos de usuario, como se indica por el bloque 2822. Además, durante este intervalo de tiempo las señales de baliza recibidas durante la sesión se utilizan para actualizar la temporización y mantener la sincronización. El terminal inalámbrico 1 y el terminal inalámbrico 2 pueden ser, y a veces son, nodos móviles que pueden estar moviéndose durante las sesiones de comunicaciones.
En el instante 2824, el terminal inalámbrico 1 se apaga, como se indica por el bloque 2826. A continuación, en el instante 2828, el terminal inalámbrico 2 determina que la señal se ha perdido desde el terminal inalámbrico 1 y el terminal inalámbrico efectúa la transición a un modo inactivo, como se indica por el bloque 2830. La señal puede ser también y en algún momento es, perdida debido a otras condiciones, p. ej., los terminales inalámbricos 1 y 2 se alejaron lo suficientemente entre sí, tal que las condiciones del canal fueron insuficientes para mantener la sesión.
La secuencia de flechas 2832 ilustra las ráfagas de señal de baliza del terminal inalámbrico 1, mientras que la secuencia de flechas 2834 ilustra las ráfagas de señal de baliza del terminal inalámbrico 2. Cabe señalar que la temporización entre los dos terminales inalámbricos ha sido sincronizada, como una función de una señal de baliza recibida desde el terminal inalámbrico 1, tal que el terminal inalámbrico 1 es capaz de detectar una ráfaga de señal de baliza desde el terminal inalámbrico 2, durante el intervalo de monitorización de su señal de baliza.
En este ejemplo, un terminal inalámbrico, que se ha encendido, lleva a cabo la monitorización durante un período de monitorización de baliza inicial hasta que se detecta una baliza o hasta que se agota el período de monitorización de baliza inicial, según lo que se dé primero. El período de monitorización de baliza inicial es, p. ej., un período de monitorización de duración prolongada de una duración superior a una iteración que incluye un intervalo de transmisión de baliza. En este ejemplo, el período de monitorización de baliza inicial se lleva a cabo antes de entrar en un modo en el que se transmiten señales de baliza. En algunas formas de realización, un terminal inalámbrico en un modo inactivo, incluyendo dicho modo inactivo intervalos de transmisión de baliza, intervalos de monitorización de baliza e intervalos de silencio, ocasionalmente entra en un intervalo de monitorización de baliza de larga duración, p. ej., para cubrir una condición de un caso extremo en el que deberían ponerse en marcha simultáneamente dos terminales inalámbricos. En alguna otra forma de realización, un terminal inalámbrico entra en un modo inactivo, incluyendo dicho modo inactivo intervalos de transmisión de baliza e intervalos de monitorización de baliza de duración limitada tras el encendido sin tener primero un intervalo de monitorización de baliza extendido. En algunas de tales formas de realización, un terminal inalámbrico puede llevar a cabo, y a veces lleva a cabo cambios de tiempo pseudoaleatorios mientras busca otras señales de baliza para facilitar la alineación entre sus propios intervalos de monitorización de baliza e intervalos de transmisión de baliza de otros terminales inalámbricos.
El dibujo 2900 de la Figura 29 ilustra una temporización sincronizada de ejemplo entre dos terminales inalámbricos en base a señales de baliza según una forma de realización de ejemplo. El dibujo 2902 ilustra información de estructura de temporización con respecto al terminal inalámbrico 1, mientras el dibujo 2904 incluye información de estructura de temporización con respecto al terminal inalámbrico 2. El dibujo 2900 puede corresponderse con la Figura 28 después de que los terminales inalámbricos hayan sincronizado su temporización, p. ej., en base a que el terminal inalámbrico 2 detecta una señal de baliza del terminal inalámbrico 1. El dibujo 2902 incluye un intervalo de transmisión de baliza 2906 del terminal inalámbrico 1, un intervalo de tiempo de recepción de baliza 2908 del terminal inalámbrico 1, un intervalo de TX/RX de datos usuario 2910 del terminal inalámbrico 1 y un intervalo de silencio 2912 del WT 1. El dibujo 2904 incluye un intervalo de transmisión de baliza 2914 del terminal inalámbrico 2, un intervalo de tiempo de recepción de baliza 2916 del terminal inalámbrico 2, un intervalo de TX/RX de datos usuario 2918 del terminal inalámbrico 2 y un intervalo de silencio 2920 del WT 2. Cabe señalar que el terminal inalámbrico 2 ha ajustado su temporización tal que cuando transmite una ráfaga de señal de baliza durante el intervalo de transmisión de baliza 2914 del WT 2, el WT 1 recibirá la ráfaga de señal de baliza durante su intervalo de recepción de baliza 2908. También cabe señalar que existe una parte de las regiones de TX/RX de los datos de usuario 2922 que se superpone que puede utilizarse para la señalización de los datos de usuario. Este procedimiento mantiene la misma estructura de temporización básica para diferentes terminales inalámbricos y utiliza un cambio de tiempo determinado de la temporización de uno de los terminales inalámbricos para alcanzar la sincronización.
El dibujo 3000 de la Figura 30 ilustra una temporización sincronizada de ejemplo entre dos terminales inalámbricos en base a señales de baliza según otra forma de realización de ejemplo. El dibujo 3002 incluye información de la estructura de temporización con respecto al terminal inalámbrico 1, mientras que el dibujo 3004 incluye información de la estructura de temporización con respecto al terminal inalámbrico 2. El dibujo 3000 puede corresponderse con la Figura 28 después de que los terminales inalámbricos hayan sincronizado su temporización, p. ej., en base a que el terminal inalámbrico 2 detecte una señal de baliza del terminal inalámbrico 1. El dibujo 3002 incluye un intervalo de recepción de baliza 3006 del terminal inalámbrico 1, un intervalo de transmisión de baliza 3008 del terminal inalámbrico 1, un intervalo de tiempo de recepción de baliza 3010 del terminal inalámbrico 1, un intervalo de TX/RX de datos de usuario 3012 del terminal inalámbrico 1 y un intervalo de silencio 3014 del WT 1. El dibujo 3004 incluye, un intervalo de recepción de baliza 3016 del terminal inalámbrico 2, un intervalo de transmisión de baliza 3018 del terminal inalámbrico 2, un intervalo de tiempo de recepción de baliza 3020 del terminal inalámbrico 2, un intervalo de TX/RX de datos de usuario 3022 del terminal inalámbrico 2 y un intervalo de silencio 3024 del WT 2. Cabe señalar que el terminal inalámbrico 2 ha ajustado su temporización tal que cuando transmite una ráfaga de señal de baliza durante el intervalo de transmisión de baliza 3018 del WT 2, el WT 1 recibirá la ráfaga de señal de baliza durante su intervalo de recepción de baliza 3010. También cabe señalar que, en esta forma de realización, a continuación del ajuste de temporización del terminal inalámbrico 2, el terminal inalámbrico 2 recibe una ráfaga de baliza transmitida por el terminal inalámbrico 1 durante el intervalo de transmisión de baliza 3008 del terminal inalámbrico 1 durante su intervalo de recepción de baliza 3016. También cabe señalar que hay una parte de las regiones de TX/RX de los datos de usuario 3026 que se superpone que puede utilizarse para la señalización de los datos de usuario. Este procedimiento mantiene la misma estructura de temporización básica para diferentes terminales inalámbricos, y utiliza un cambio de temporización determinado de una de las temporizaciones del terminal inalámbrico para alcanzar la sincronización, y ambos terminales inalámbricos pueden recibir ráfagas de señal de baliza entre sí, de manera continua a continuación de la sincronización.
El dibujo 3100 de la Figura 31 ilustra una temporización sincronizada de ejemplo entre dos terminales inalámbricos en base a señales de baliza según otra forma de realización de ejemplo. El dibujo 3102 incluye información de la estructura de temporización con respecto al terminal inalámbrico 1, mientras que el dibujo 3104 incluye información de la estructura de temporización con respecto al terminal inalámbrico 2. El dibujo 3100 puede corresponderse con la Figura 28 después de que los terminales inalámbricos hayan sincronizado su temporización, p. ej., en base a que el terminal inalámbrico 2 detecte una señal de baliza del terminal inalámbrico 1. El dibujo 3102 incluye un intervalo de transmisión de baliza 3106 del terminal inalámbrico 1, un intervalo de tiempo de recepción de baliza 3108 del terminal inalámbrico 1, un intervalo de TX/RX de datos de usuario 3110 del terminal inalámbrico 1 y un intervalo de silencio 3112 del WT 1. El dibujo 3104 incluye, un intervalo de transmisión de baliza 3114 del terminal inalámbrico 2, un intervalo de tiempo de recepción de baliza 3116 del terminal inalámbrico 2, un intervalo de TX/RX de datos de usuario 3118 del terminal inalámbrico 2 y un intervalo de silencio 3120 del WT 2. Cabe señalar que el terminal inalámbrico 2 ha ajustado su temporización tal que cuando transmite una ráfaga de señal de baliza durante el intervalo de transmisión de baliza 3116 del WT 2, el WT 1 recibirá la ráfaga de señal de baliza durante su intervalo de recepción de baliza 3108. También cabe señalar que, en esta forma de realización, a continuación del ajuste de la temporización del terminal inalámbrico 2, el terminal inalámbrico 2 recibe una ráfaga de baliza transmitida por el terminal inalámbrico 1 durante el intervalo de transmisión de baliza 3106 del terminal inalámbrico 1 durante su intervalo de recepción de baliza 3114. También cabe señalar que los intervalos de TX/RX de los datos de usuario 3110, 3118 se superponen. Este procedimiento utiliza una estructura de la temporización diferente para los dos terminales inalámbricos, p. ej., el terminal inalámbrico que llevó a cabo la primera detección de la otra baliza y ajusta su temporización interna, p. ej., WT 2, utiliza el ordenamiento de intervalos del dibujo 3104. En algunos de estos casos, una vez que el terminal inalámbrico 2 ha finalizado la sesión de comunicaciones y entra en un estado inactivo que incluye las transmisiones de señal de baliza el terminal inalámbrico 2 procede a la secuencia de temporización ordenada representada por la Figura 3102.
Mientras que se describen en el contexto de un sistema de OFDM TDD, los procedimientos y dispositivos de diversas formas de realización son aplicables a una amplia gama de sistemas de comunicaciones que incluyen muchos sistemas no OFDM, muchos sistemas no TDD, y muchos sistemas no celulares.
En diversas formas de realización los nodos descritos en la presente memoria se implementan utilizando uno o más módulos para llevar a cabo las etapas correspondientes a uno o más procedimientos, por ejemplo, generación de una señal de baliza, transmisión de una señal de baliza, recepción de señales de baliza, monitorización de señales de baliza, recuperación de información de la señal de baliza recibida, determinación de un ajuste de la temporización, implementación de un ajuste de la temporización, cambio de un modo de operación, inicio de una sesión de comunicación, etc.. En algunas formas de realización diversas características se implementan utilizando módulos. Tales módulos pueden implementarse utilizando software, hardware o una combinación de software y hardware. Muchos de los procedimientos o etapas de procedimiento anteriormente descritos pueden implementarse utilizando instrucciones ejecutables por máquina, como software, incluido en un medio legible por máquina, como por ejemplo, un dispositivo de memoria RAM, diskette, etc. para controlar una máquina, p. ej., un ordenador de propósito general con o sin hardware adicional, para implementar todo o partes de los procedimientos anteriormente descritos, p. ej., en uno o más nodos. Por consiguiente, entre otras cosas, diversas formas de realización se refieren a un medio legible por máquina que incluye las instrucciones ejecutables por máquina para que hacen que una máquina, p. ej., un procesador y el hardware asociado, lleve a cabo una o más de las etapas del(de los) procedimiento(s) anteriormente descrito(s).
Numerosas variaciones adicionales sobre los procedimientos y dispositivos descritos anteriormente se pondrán de manifiestos para los expertos en la materia en vista de las anteriores descripciones. Dichas variaciones deben considerarse dentro del alcance. Los procedimientos y dispositivos de diversas formas de realización pueden ser y en diversas formas de realización son, utilizados con CDMA, multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) y/u otros diversos tipos de técnicas de comunicaciones que pueden utilizarse para proporcionar enlaces de comunicaciones inalámbricos entre nodos de acceso y nodos móviles. En algunas formas de realización los nodos de acceso se implementan como estaciones de base que establecen enlaces de comunicaciones con nodos móviles utilizando OFDM y/o CDMA. En diversas formas de realización los nodos móviles se implementan como ordenadores portátiles, asistentes digitales personales (PDAs) u otros dispositivos portátiles que incluyen circuitos receptores/transmisores y lógica y/o rutinas, para la implementación de los procedimientos de diversas formas de realización.

Claims (15)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un procedimiento de operación de un dispositivo de comunicaciones, comprendiendo el procedimiento:
    durante un periodo de tiempo de recepción de baliza llevar a cabo una operación de detección de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542) para detectar la recepción de por lo menos una parte de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542); durante un periodo de tiempo de transmisión de baliza, transmitir (1104, 1206, 1346, 2620) por lo menos una parte de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542), incluyendo dicha parte transmitida por lo menos un símbolo de baliza (306, 1512, 16161707, 1709, 1711, 1807, 1809, 1811, 2206,2306,2416,2556)
    caracterizado por
    ajustar el instante de inicio de por lo menos uno de dicho periodo de tiempo de transmisión de baliza y dicho período de tiempo de recepción de baliza en una secuencia recurrente de tales períodos de tiempo durante los cuales no se recibe una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542) y dicho dispositivo de comunicación no está sincronizado con respecto a otro dispositivo de comunicación.
  2. 2.
    El procedimiento de la reivindicación 1 en el que el período de tiempo de recepción de baliza es mayor que el período de tiempo de transmisión de baliza.
  3. 3.
    El procedimiento de la reivindicación 2, que comprende adicionalmente:
    ajustar el tiempo de transmisión del dispositivo de comunicaciones en base a una parte detectada de una señal de baliza recibida (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542); y transmitir (1104, 1206, 1346, 2620) una señal según la temporización de transmisión de dicho dispositivo de comunicaciones ajustada.
  4. 4.
    El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:
    ajustar pseudoaleatoriamente (2608) el inicio de por lo menos uno de dicho período de tiempo de transmisión de baliza y dicho período de tiempo de recepción de baliza en una secuencia recurrente de tales períodos de tiempo.
  5. 5.
    El procedimiento de la reivindicación 1, en el que períodos de tiempo de recepción y transmisión se producen de forma periódica.
  6. 6.
    Un dispositivo de comunicaciones que comprende:
    medios para llevar a cabo una operación de detección de señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542) durante un período de tiempo de recepción de baliza para detectar la recepción de por lo menos una parte de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 14281472, 1700, 1800, 2400, 2542); medios para transmitir durante un período de tiempo de transmisión de baliza por lo menos una parte de una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542), incluyendo dicha parte transmitida por lo menos un símbolo de baliza (306, 1512, 1616, 1707, 1709, 1711, 1807, 1809, 1811, 2206, 2306, 2416, 2556)
    caracterizado por
    medios para ajustar el instante de inicio de por lo menos uno de dicho período tiempo de transmisión de baliza y dicho período de tiempo de recepción de baliza en una secuencia recurrente de tales períodos durante los cuales no se recibe una señal de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542) y dicho dispositivo de comunicación no está sincronizado con respecto a otro dispositivo de comunicación.
  7. 7.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 6 en el que el período de tiempo de recepción de baliza es mayor que el período de tiempo de transmisión de baliza.
  8. 8.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 7, en el que períodos de tiempo de recepción de baliza y de transmisión de baliza no se superponen y en el que el período de tiempo de recepción de baliza es por lo menos dos veces el período de transmisión de baliza en duración.
  9. 9.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 8, que comprende adicionalmente:
    medios para controlar la operación del terminal inalámbrico (102, 104, 720, 724, 900, 2500, 2700) durante un período de silencio que se produce entre dichos períodos de tiempo de recepción de baliza y de transmisión de baliza, para no transmitir ni operar para detectar señales de baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542).
  10. 10.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 7, que comprende adicionalmente:
    medios para ajustar el tiempo de transmisión del dispositivo de comunicaciones en base a una parte detectada de una señal de baliza recibida (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542); y medios para controlar que los medios de transmisión transmitan una señal según dicha temporización de transmisión del dispositivo de comunicaciones ajustada.
  11. 11.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 6, que comprende adicionalmente:
    un procesador (904, 2506, 2706) configurado como medio para llevar a cabo la detección y como medio para el control de las transmisiones.
  12. 12.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 11 en el que dicho procesador (904, 2506, 2706) es configurado adicionalmente para:
    controlar que el período de tiempo de recepción de baliza sea mayor que el período de tiempo de transmisión de baliza.
  13. 13.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 12, en el que dicho procesador (904, 2506, 2706) es configurado adicionalmente para:
    controlar que los períodos de tiempo de recepción de baliza y de transmisión de baliza no se superpongan; y para controlar que el período de tiempo de recepción de baliza sea por lo menos dos veces el período de transmisión de baliza en duración.
  14. 14.
    El dispositivo de comunicaciones de la reivindicación 13, en el que dicho procesador (904, 2506, 2706) es configurado adicionalmente para:
    ajustar el tiempo de transmisión del dispositivo de comunicaciones en base a una parte detectada de una señal recibida baliza (406, 1422, 1424, 1426, 1428, 1472, 1700, 1800, 2400, 2542); y controlar la transmisión de una señal según dicha temporización de transmisión del dispositivo de comunicaciones ajustada.
  15. 15.
    Un medio legible por ordenador que incorpora la instrucción ejecutable por máquina para controlar que un dispositivo de comunicaciones implemente un procedimiento, comprendiendo el procedimiento las etapas de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
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