Независимое от защитного тона преобразование сигналов

Иллюстрации

Показать все

Изобретения относятся к беспроводной связи, а более конкретно к способам и устройствам прямого и обратного преобразования в тоны сигнала вещания, который является независимым от местоположений защитных тонов. Достигаемый технический результат - уменьшение процессорного времени, затрачиваемого на прямое и обратное преобразования символов сигнала вещания в тоны. При преобразовании символов, связанных с сигналом вещания в тоны, во время преобразования производится обнуление тех символов, которые должны быть преобразованы в защитные тоны. При обратном преобразовании производится преобразование только центральной части принятого сигнала без преобразования заранее оцененного количества защитных тонов. 10 н. и 32 з.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Перекрестная ссылка на родственные заявки

Данная заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент (США) порядковый номер 60/862687, озаглавленной "GUARD TONE INDEPENDENT SYMBOL TO TONE MAPPING STRUCTURE FOR WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS", которая подана 24 октября 2006 года. Вышеупомянутая заявка полностью включается в данный документ по ссылке.

Уровень техники

Область техники, к которой относится изобретение

Последующее описание, в целом, относится к беспроводной связи, а более конкретно к независимому от защитного тона преобразованию и обратному преобразованию символов в тоны в системе беспроводной связи.

Уровень техники

Системы беспроводной связи широко развернуты с тем, чтобы предоставлять различные типы содержимого связи, такие как, например, речь, данные и т.п. Типичные системы беспроводной связи могут быть системами множественного доступа, допускающими поддержку связи с несколькими пользователями посредством совместного использования доступных системных ресурсов (к примеру, полосы пропускания, мощности передачи и т.п.). Примеры таких систем множественного доступа включают в себя системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), системы множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (FDMA) и т.д.

В общем системы беспроводной связи с множественным доступом могут поддерживать одновременную связь для нескольких мобильных устройств. Каждое мобильное устройство может обмениваться данными с одной или более базовыми станциями через передачи по прямой и обратной линии связи. Прямая линия связи (или нисходящая линия связи) относится к линии связи от базовых станций к мобильным устройствам, а обратная линия связи (или восходящая линия связи) относится к линии связи от мобильных устройств к базовым станциям. Дополнительно связь между мобильными устройствами и базовыми станциями может осуществляться через системы с одним входом и одним выходом (SISO), системы со многими входами и одним выходом (MISO), системы со многими входами и многими выходами (MIMO) и т.д.

В таких системах базовые станции, или другие точки доступа, могут отправлять сигналы вещания, используемые множеством мобильных устройств (к примеру, сотовыми телефонами и т.п.), чтобы предоставлять информацию, касающуюся наличия базовой станции, и другую информацию, связанную с ней. Например, информация может содержать протокол для инициирования связи с базовой станцией. Базовые станции могут быть предусмотрены для нескольких несущих, например, каждая из которых может отправлять сигналы вещания по прямой линии связи во множество мобильных устройств в конфигурации MIMO. Сигналы вещания могут отправляться по аналогичным каналам, использующим смежные или соседние частоты.

С этой целью защитная полоса частот может быть предоставлена между смежными или соседними частотами, чтобы предотвратить утечку (попадание) данных из одной несущей в полосу частот другой несущей. Чтобы упростить работу с защитной полосой частот, рыночные силы направлены на передачу в режиме вещания данных, начинающихся после защитной полосы частот, и декодирование данных посредством определения местоположения начала защитной полосы частот после их приема. Такое определение местоположения может приводить к множеству циклов процессора, поскольку части полосы частот должны быть интерпретированы до тех пор, пока местоположение конца защитной полосы частот в начале полной полосы частот и/или начало защитной полосы частот в конце полной полосы частот не будет определено.

Сущность изобретения

Ниже представлена упрощенная сущность одного или более вариантов осуществления для того, чтобы предоставить базовое понимание этих вариантов осуществления. Эта сущность не является всесторонним обзором всех рассматриваемых вариантов осуществления, и она не имеет намерением ни то, чтобы определить ключевые или важнейшие элементы всех вариантов осуществления, ни то, чтобы обрисовать область применения каких-либо или всех вариантов осуществления. Ее единственная цель - представить некоторые понятия одного или более вариантов осуществления в упрощенной форме в качестве вступления к более подробному описанию, которое представлено далее.

В соответствии с одним или более вариантами осуществления и их раскрытием различные аспекты описываются в связи с упрощением независимого от защитного тона (тонального сигнала) преобразования символов в сигнале вещания в системах беспроводной связи. Множество символов, связанных с сигналом вещания, может быть инициализировано по всем тонам полосы частот, не принимая во внимание, например, возможные местоположения защитного тона. Символы, преобразованные в местоположения защитного тона, могут быть впоследствии обнулены, и символы фактически игнорируются. Таким образом, сигнал инициализируется, например, независимо от местоположений защитных тонов.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя, по меньшей мере, один процессор, выполненный с возможностью преобразовывать множество символов вещания в полосе частот и обнулять части символов вещания, которые преобразованы в защитную полосу частот. Устройство беспроводной связи также может включать в себя запоминающее устройство, соединенное, по меньшей мере, с одним процессором.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое упрощает независимое от защитного тона преобразование сигнальных символов по ширине полосы частот. Устройство беспроводной связи может включать в себя средство создания множества символов для сигнала и средство преобразования множества символов, по существу, во все тоны полосы частот. Устройство беспроводной связи также может включать в себя средство прореживания символов, преобразованных в защитные тоны с нулевой энергией.

Еще один другой аспект относится к компьютерному программному продукту, который может иметь машиночитаемый носитель, включающий в себя код для инструктирования, по меньшей мере, одного компьютера формировать множество символов, связанных с сигналом. Код также может инструктировать, по меньшей мере, один компьютер преобразовывать множество символов в предварительно определенное множество тонов по ширине полосы частот. Кроме того, код дополнительно может инструктировать, по меньшей мере, один компьютер обнулять один или более из множества символов, преобразованных в защитные тоны.

В соответствии с другим аспектом устройство в системе беспроводной связи может включать в себя процессор, выполненный с возможностью создавать множество символов для сигнала, преобразовывать множество символов, по существу, во все тоны полосы частот, и прореживать символы, преобразованные в защитные тоны с нулевой энергией. Кроме того, устройство может включать в себя запоминающее устройство, соединенное с процессором.

Согласно связанным аспектам способ, который упрощает независимое от защитного тона декодирование сигнала вещания, описывается в данном документе. Сигнал может быть принят как множество тонов, некоторые из которых могут быть защитными тонами. Защитные тоны могут существовать на любом конце полосы частот, используемой для того, чтобы передавать сигнал, и число защитных тонов может быть оценено так, что центральная часть полосы частот, исключая оцененные защитные тоны с обоих концов, может быть обратно преобразована, чтобы интерпретировать сигнал.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство беспроводной связи может включать в себя, по меньшей мере, один процессор, выполненный с возможностью оценивать число защитных тонов с обеих сторон принимаемой полосы частот и выполнять обратное преобразование центральной части полосы частот, свободной от оцененных местоположений защитного тона, чтобы сформировать множество символов. Устройство беспроводной связи также может включать в себя запоминающее устройство, соединенное, по меньшей мере, с одним процессором.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое декодирует независимую от защитного тона часть сигнала. Устройство может содержать средство приема сигнала по полосе частот и средство оценки размера защитной части полосы частот. Устройство беспроводной связи также может содержать средство декодирования центральной части сигнала независимо от оцененного размера защитной полосы частот.

Другой аспект относится к компьютерному программному продукту, который может иметь машиночитаемый носитель, включающий в себя код для инструктирования, по меньшей мере, одного компьютера принимать сигнал как множество тонов по полосе частот. Код также может инструктировать, по меньшей мере, один компьютер оценивать число защитных тонов, которые возможно передаются по полосе частот, и выполнять обратное преобразование центральной части множества тонов, не содержащей оцененные защитные тоны, чтобы интерпретировать множество символов.

В соответствии с другим аспектом может быть предоставлено в системе беспроводной связи устройство, включающее в себя процессор, выполненный с возможностью принимать сигнал по полосе частот, оценивать размер защитной части полосы частот и декодировать центральную часть сигнала независимо от оцененного размера защитной полосы частот. Дополнительно устройство может содержать запоминающее устройство, соединенное с процессором.

Для достижения вышеуказанных и связанных целей один или более вариантов осуществления содержат признаки, далее полностью описанные и конкретно указанные в формуле изобретения. Последующее описание и прилагаемые чертежи подробно излагают конкретные иллюстративные аспекты одного или более вариантов осуществления. Тем не менее, эти аспекты указывают только на некоторые из множества способов, которыми могут быть использованы принципы различных вариантов осуществления, и описанные варианты осуществления имеют намерение включать в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 является иллюстрацией системы беспроводной связи в соответствии с различными аспектами, представленными в данном документе.

Фиг.2 является иллюстрацией примерного устройства связи для использования в рамках среды беспроводной связи.

Фиг.3 является иллюстрацией примерной системы беспроводной связи, которая осуществляет независимое от защитного тона преобразование и обратное преобразование символов вещания.

Фиг.4 является иллюстрацией примерных тонов полосы частот, в которые преобразуются символы, и защитные тоны обнуляются.

Фиг.5 является иллюстрацией примерной методологии, которая упрощает преобразование символов в полосу частот независимо от защитных тонов.

Фиг.6 является иллюстрацией примерной методологии, которая упрощает преобразование и декодирование центральной части полосы частот, независимо от защитных тонов.

Фиг.7 является иллюстрацией примерного мобильного устройства, которое упрощает независимое от защитной полосы частот обратное преобразование сигнала.

Фиг.8 является иллюстрацией примерной системы, которая упрощает независимое от защитного тона преобразование полосы частот вещания.

Фиг.9 является иллюстрацией примерной беспроводной сетевой среды, которая может использоваться вместе с различными системами и способами, описанными в данном документе.

Фиг.10 является иллюстрацией примерной системы, которая преобразует символы вещания в тоны независимо от защитной полосы частот.

Фиг.11 является иллюстрацией примерной системы, которая преобразует и декодирует свободную от защитных тонов центральную часть полосы частот, связанную с сигналом.

Подробное описание изобретения

Ниже описываются различные варианты осуществления со ссылками на чертежи, в которых одинаковые номера ссылок используются для того, чтобы ссылаться на одинаковые элементы. В последующем описании для целей пояснения многие конкретные детали пояснены для того, чтобы обеспечить полное понимание одного или более вариантов осуществления. Тем не менее, может быть очевидным, что эти варианты осуществления могут применяться на практике без этих конкретных деталей. В других случаях на модели блок-схемы показаны распространенные структуры и устройства, чтобы упростить описание одного или более вариантов осуществления.

При использовании в данной заявке термины "компонент", "модуль", "система" и т.п. имеют намерение ссылаться на связанный с компьютером объект, будь то аппаратные средства, микропрограммное обеспечение, комбинация аппаратных средств и программного обеспечения, программное обеспечение или программное обеспечение в ходе исполнения. Например, компонент может быть, но не только, процессом, запущенным на процессоре, процессором, объектом, исполняемым файлом, потоком исполнения, программой и/или компьютером. В качестве иллюстрации, и приложение, запущенное на вычислительном устройстве, и вычислительное устройство может быть компонентом. Один или более компонентов могут постоянно размещаться внутри процесса и/или потока исполнения, и компонент может быть локализован на компьютере и/или распределен между двумя и более компьютерами. Кроме того, эти компоненты могут приводиться в исполнение с различных машиночитаемых носителей, имеющих сохраненными различные структуры данных. Компоненты могут обмениваться данными посредством локальных и/или удаленных процессов, например, в соответствии с сигналом, имеющим один или более пакетов данных (к примеру, данных из одного компонента, взаимодействующего с другим компонентом в локальной системе, распределенной системе и/или по сети, например по Интернету, с другими системами посредством сигнала).

Помимо этого различные варианты осуществления описываются в данном документе в связи с мобильным устройством. Мобильное устройство также можно называть системой, абонентским устройством, абонентской станцией, мобильной станцией, мобильным устройством, удаленной станцией, удаленным терминалом, терминалом доступа, пользовательским терминалом, терминалом, устройством беспроводной связи, пользовательским агентом, пользовательским устройством или пользовательским оборудованием (UE). Мобильным устройством может быть сотовый телефон, беспроводной телефон, телефон для работы по протоколу инициирования сеанса (SIP), станция беспроводного абонентского доступа (WLL), персональное цифровое устройство (PDA), карманное устройство с поддержкой беспроводных соединений, вычислительное устройство или другое обрабатывающее устройство, подключенное к беспроводному модему. Помимо этого, различные варианты осуществления описываются в данном документе в связи с базовой станцией. Базовая станция может быть использована для обмена данными с мобильным(и) устройством(ами) и также может упоминаться как точка доступа, узел B или какой-либо другой термин.

Более того различные аспекты или признаки, описанные в данном документе, могут быть реализованы как способ, устройство или изделие производства с помощью стандартных методик программирования и/или разработки. Термин "изделие производства" при использовании в данном документе имеет намерение включать в себя компьютерную программу, доступную из любого машиночитаемого устройства, носителя или среды. Например, машиночитаемые носители могут включать в себя, но не только, магнитные устройства хранения (к примеру, жесткий диск, гибкий диск, магнитную ленту и т.д.), оптические диски (к примеру, компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD) и т.д.), смарт-карты и устройства флэш-памяти (к примеру, EPROM, карточка, карта, флэш-диск и т.д.). Дополнительно различные носители хранения, описанные в данном документе, могут представлять одно или более устройств и/или других машиночитаемых носителей для хранения информации. Термин "машиночитаемый носитель" может включать в себя, без ограничений, беспроводные каналы и различные другие носители, допускающие хранение, размещение и/или перенос команд(ы) и/или данных.

Ссылаясь теперь на фиг.1, проиллюстрирована система 100 беспроводной связи в соответствии с различными вариантами осуществления, представленными в данном документе. Система 100 содержит базовую станцию 102, которая может включать в себя несколько групп антенн. Например, одна группа антенн может включать в себя антенны 104 и 106, другая группа может содержать антенны 108 и 110, и дополнительная группа может включать в себя антенны 112 и 114. Две антенны проиллюстрированы для каждой группы антенн; тем не менее, больше или меньше антенн может быть использовано для каждой группы. Базовая станция 102 дополнительно может включать в себя цепочку передающих устройств и цепочку приемных устройств, каждое из которых, в свою очередь, может содержать множество компонентов, ассоциативно связанных с передачей и приемом сигналов (к примеру, процессоров, модуляторов, мультиплексоров, демодуляторов, демультиплексоров, антенн и т.д.), что должно быть очевидным специалистам в данной области техники.

Базовая станция 102 может обмениваться данными с одним или более мобильных устройств, таких как мобильное устройство 116 и мобильное устройство 122; тем не менее, следует принимать во внимание, что базовая станция 102 может обмениваться данными практически с любым числом мобильных устройств, подобных мобильным устройствам 116 и 122. Мобильные устройства 116 и 122 могут быть, например, сотовыми телефонами, смартфонами, портативными компьютерами, карманными устройствами связи, карманными вычислительными устройствами, спутниковыми радиоприемниками, системами глобального позиционирования, PDA и/или любым другим подходящим устройством для обмена данными по системе 100 беспроводной связи. Как проиллюстрировано, мобильное устройство 116 поддерживает связь с антеннами 112 и 114, при этом антенны 112 и 114 передают информацию в мобильное устройство 116 по прямой линии 118 связи и принимают информацию от мобильного устройства 116 по обратной линии 120 связи. Кроме того, мобильное устройство 122 поддерживает связь с антеннами 104 и 106, при этом антенны 104 и 106 передают информацию в мобильное устройство 122 по прямой линии 124 связи и принимают информацию от мобильного устройства 122 по обратной линии 126 связи. В системе дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD), например, прямая линия 118 связи может использовать полосу частот, отличную от используемой обратной линией 120 связи, и прямая линия 124 связи может использовать полосу частот, отличную от используемой полосы обратной линией 126 связи. Дополнительно в системе дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD) прямая линия 118 связи и обратная линия 120 связи могут использовать общую полосу частот, и прямая линия 124, связи и обратная линия 126 связи могут использовать общую полосу частот.

Каждая группа антенн и/или область, в которой они предназначены обмениваться данными, может называться как сектор базовой станции 102. Например, группы антенн могут быть выполнены с возможностью обмениваться данными с мобильными устройствами в секторе областей, обслуживаемых базовой станцией 102. При связи по прямым линиям 118 и 124 связи передающие антенны базовой станции 102 могут использовать формирование лучей, чтобы улучшить отношение "сигнал-шум" прямых линий 118 и 124 связи для мобильных устройств 116 и 122. Кроме того, хотя базовая станция 102 использует формирование лучей, чтобы передавать в мобильные устройства 116 и 122, случайно распределенные по ассоциативно связанной зоне охвата, мобильные устройства в соседних сотах могут быть подвержены меньшим помехам по сравнению с передачей базовой станции через одну антенну во все свои мобильные устройства.

Согласно примеру система 100 может быть системой связи со многими входами и многими выходами (MIMO). Дополнительно система 100 может использовать любой тип методики дуплексирования, чтобы разделять каналы связи (к примеру, прямая линия связи, обратная линия связи и т.д.), такой как FDD, TDD и т.п. Кроме того, система 100 может использовать методики защитной полосы частот, дающие возможность несколько несущим обмениваться данными по смежным каналам связи без влияния на передачи; такие помехи могут приводить к ошибкам и нежелательным результатам в связи. В качестве примера базовая станция 102 может кодировать и передавать прямые линии 118 и 124 связи в мобильные устройства 116 и 122 независимо от существующей защитной полосы частот так, что мобильные устройства 116 и 122 не должны определять размер защитной полосы частот и, следовательно, начало передачи для того, чтобы надлежащим образом декодировать передачу. Наоборот, мобильные устройства 116 и 122 могут предположить, что часть полосы частот в середине не защищена, и могут преобразовывать среднюю часть в частотную область, чтобы определять, например, достаточна ли эта часть для надежного декодирования обмена данными. Это исключает зависимость от преобразования защитных тонов от мобильных устройств 116 и 122, поскольку процесс определения может быть однократным преобразованием и декодированием вместо попытки определять местоположение защитного тона через несколько этапов преобразования и/или декодирования.

Базовая станция 102 может передавать сигнал вещания по каналу, игнорируя защитную часть. Например, если символы вещания преобразуются в тоны для трансформации во временную область, базовая станция 102 может обнулять (к примеру, понижать энергию практически до нуля или низкого значения, модулировать символы с нулевой энергией и т.п.) символы, преобразованные в защитные тоны. В этом случае защитные тоны остаются незатронутыми, но базовая станция 102 не должна определять, где защитные тоны находятся, чтобы начинать передачу в той точке. Аналогично мобильные устройства 116 и 122 не должны определять местоположение начала передачи посредством предположения местоположения защитных тонов. Наоборот, мобильные устройства 116 и 122 могут преобразовывать и декодировать пакет из средней части передачи, например, при предположении числа защитных тонов и при чтении всего кроме этого числа. Предположение обоснованного числа защитных тонов может практически гарантировать то, что защитные тоны не будут декодированы посредством мобильных устройств 116 и 122 и что достаточная часть из передачи будет декодирована, чтобы различить, по меньшей мере, один аспект передачи согласно одному примеру. Дополнительно, согласно другому примеру, если успешное декодирование произошло, мобильные устройства 116 и 122 могут попытаться преобразовать и/или декодировать пакет из более широкой части при следующей передаче, пока корректный размер не будет определен, например. В этом связь не теряется или не задерживается при попытке логически вывести число защитных тонов посредством мобильных устройств 116 и 122.

На фиг.2 проиллюстрировано устройство 200 связи для среды беспроводной связи. Устройство 200 связи может быть, например, мобильным устройством или его частью. Устройство 200 связи может содержать модуль 202 оценки защитной полосы частот, который может оценивать или предварительно определять размер защитной полосы частот сигнала вещания, чтобы упрощать преобразование распознаваемой части сигнала в частотную область, вместе с декодером 204, чтобы декодировать часть в пакет данных. Согласно примеру устройство 200 связи может принимать сигнал вещания от базовой станции. Устройство 200 связи может использовать модуль оценки защитной полосы частот для того, чтобы оценивать размеры и позиции защитной полосы частот и преобразовывать центральную часть сигнала, которая, вероятно, не содержит защитную полосу частот, и декодировать эту часть, чтобы сформировать пакет данных, с помощью декодера 204. Например, защитная полоса частот может использоваться на каждой стороне сигнала, чтобы дать возможность другим несущим передавать по практически аналогичным каналам. В этом отношении устройство 200 связи может принимать сигнал и использовать модуль 202 оценки защитной полосы частот для того, чтобы оценивать размер защитной полосы частот, которая может быть аналогичной по размеру на каждой стороне полной полосы частот. Используя эту оценку, декодер 204 может быть применен для того, чтобы декодировать преобразованную центральную часть полосы частот, например, для того, чтобы уменьшить обнаружение защитной полосы частот. В примере модуль 202 оценки защитной полосы частот может оценивать меньший размер защитной полосы частот в последующих запросах, пока защитная полоса частот не будет обнаружена, чтобы, например, в конечном счете достичь корректного полного размера полосы частот. Следует принимать во внимание, что модуль 202 оценки защитной полосы частот дополнительно или альтернативно может оценивать размер полосы частот, не имеющей защитную полосу частот.

Согласно примеру устройство 200 связи может быть использовано в системе FDD MIMO, где сигнал вещания прямой линии связи может быть передан посредством базовой станции. Сигнал вещания может быть модулированной последовательностью тонов, имеющих ряд защитных тонов на границах, например, чтобы упрощать связь без прерываний смежных несущих. Устройство 200 связи может декодировать/выполнять обратное преобразование центральной части сигнала вещания в последовательность символов и декодировать пакет данных из символов с помощью декодера 204, что достаточно для того, чтобы получить релевантную часть сигнала и уменьшить потребность определять точную позицию защитного тона. Например, в системе, использующей x тонов или элементов разрешения сигнала, первые и последние y элементов разрешения могут использоваться для защитных тонов. Устройство 200 связи может принимать сигнал вещания от базовой станции с вышеупомянутой конфигурацией и может распознавать оцененное число тонов в центре, чтобы исключить преобразование и/или декодирование защитных тонов. Например, модуль 202 оценки защитной полосы частот может оценивать или предварительно определять произвольное число защитных тонов, n, и преобразовывать центральные x-n тонов и/или декодировать их в пакет данных, чтобы оценивать сигнал вещания. Дополнительно быстрое преобразование Фурье (FFT) может быть выполнено в отношении тонов перед декодированием, например, для того, чтобы преобразовывать тоны. Следует принимать во внимание, что если защитные тоны не распознаны во время преобразования/декодирования, модуль 202 оценки защитной полосы частот может сократить оцененное число защитных тонов, например, для одного или более последующих декодирований сигнала. Кроме того, модуль 202 оценки защитной полосы частот дополнительно или альтернативно может оценивать число незащитных тонов и увеличивать это число после успешного преобразования и/или декодирования.

Согласно другому примеру модуль 202 оценки защитной полосы частот может оценивать размер защитной полосы частот и дискретизировать сигнал, пока соответствующий размер полосы частот не будет определен. Дополнительно, если полоса частот оставлена не преобразованной или не декодированной как не являющаяся частью оцененной центральной части полной фактической полосы частот, декодер 204 может продолжать декодировать или преобразовывать полосу частот до тех пор, пока, например, не будет обнаружена защитная полоса частот. Кроме того, хотя не показано, следует принимать во внимание, что устройство 200 связи может включать в себя запоминающее устройство, которое сохраняет оцененную защитную полосу частот, чтобы использовать в последующих запросах. В этом отношении защитная полоса частот не должна оцениваться модулем 202 оценки защитной полосы частот для каждого запроса, вместо этого могут быть использованы оценки от предыдущего декодирования сигнала, если предыдущая оценка имела результатом достаточную интенсивность сигнала. Дополнительно эта информация может быть сохранена для различных несущих, чтобы создавать, например, обучающую среду для устройства 200 связи.

Теперь ссылаясь на фиг.3, проиллюстрирована система 300 беспроводной связи, которая осуществляет независимую от защитного тона передачу сигнала в режиме вещания. Система 300 беспроводной связи включает в себя базовую станцию 302, которая обменивается данными с мобильным устройством 304 (и/или любым числом различных мобильных устройств (не показаны)). Базовая станция 302 может передавать информацию в мобильное устройство 304, например, по каналу прямой линии связи; дополнительно базовая станция 302 может принимать информацию от мобильного устройства 304 по каналу обратной линии связи. Кроме того, система 300 беспроводной связи может быть системой MIMO в одном примере.

Базовая станция 302 может включать в себя модуль 306 преобразования тонов, который преобразует множество символов в полосе частот в тоны для их передачи. Дополнительно базовая станция 302 может содержать кодер 308, чтобы преобразовывать пакет данных, например, во множество символов. В примере, сообщение (такое как сообщение вещания) может быть инициализировано и закодировано во множество символов посредством кодера 308. Символы могут быть преобразованы в предварительно определенный набор тонов по ширине полосы частот для передачи в мобильное устройство 304 посредством модуля 306 преобразования тонов. Полоса частот может иметь один или более ассоциативно связанных защитных тонов на концах полосы частот, например, для того, чтобы давать возможность дополнительным несущим передавать на той же самой частоте. Таким образом, символы, которые преобразовываются в защитные тоны в процессе символьного преобразования, выполняемого посредством модуля 306 преобразования тонов, могут быть обнулены (к примеру, понижение мощности до нуля или другого низкого значения и/или модулирование символа с нулевой энергией). Затем результирующие тоны могут быть преобразованы во временную область (к примеру, посредством IFFT), например, и переданы в режиме вещания в одно или более мобильных устройств 304. В примере, символы, которые преобразуются в обнуленные тоны, могут быть необязательными для интерпретации данных в сигнале вещания так, что данные в обнуленных символах не должны передаваться. Согласно одному примеру несущая сигнала может быть, например, несущей на 5 МГц, имеющей 512 тонов преамбулы. Символы вещания могут преобразовываться во все 512 тонов посредством модуля 306 преобразования тонов, как если бы они все существовали, хотя некоторые из них могут быть защитными тонами (к примеру, число тонов на каждом конце полосы частот согласно конфигурации развертывания). Символы, которые совпадают с защитными тонами, могут быть прорежены, например, для того, чтобы понизить энергию (мощность) до нуля или какого-либо другого низкого значения или модулировать символ с нулевой энергией. Символы могут быть преобразованы во временную область, например, с помощью IFFT для последующей передачи в режиме вещания по незащитным тонам.

Мобильное устройство 304 может включать в себя модуль 310 оценки защитного тона, чтобы оценивать число защитных тонов в полосе частот сигнала вещания, и декодер 312, чтобы декодировать часть преобразованного сигнала вещания. В одном примере мобильное устройство 304 может принимать сигнал вещания (такой как аналогичный описанному выше) от базовой станции 302 и оценивать или предварительно определять число защитных тонов в сигнале вещания с помощью модуля 310 оценки защитного тона. Дополнительно или альтернативно модуль 310 оценки защитного тона может предварительно определять или оценивать число полных тонов данных в полосе частот. Затем определенные незащитные тоны могут быть преобразованы в частотную область (например, посредством использования FFT), чтобы сформировать часть символов. Символы могут быть декодированы в пакет данных или его часть посредством декодера 312, например, чтобы получить информацию, содержащуюся в сигнале вещания. Это позволяет упрощать дальнейший обмен данными посредством предоставления возможности мобильному устройству 304 принимать и использовать информацию, касающуюся базовой станции 302, содержащуюся, например, в сигнале вещания. Согласно примеру, как описано выше, сигнал вещания на 5 МГц может быть отправлен из базовой станции 302, имеющей 512 тонов преамбулы. Модуль 310 оценки защитного тона может предварительно определять число защитных тонов на каждом конце полосы частот, например, и преобразовывать и/или декодировать результирующую центральную последовательность тонов/символов. Если считано достаточно тонов для мобильного устройства 304, чтобы успешно декодировать пакет с помощью декодера 312, распознавание может быть успешным. Это уменьшает необходимость для мобильного устройства 304 определять то, где сигнал вещания начинается за пределами защитных тонов, например, чтобы правильно распознавать сигнал вещания. Если больше тонов необходимо для успешно декодированного пакета данных, модуль 310 оценки защитного тона может сократить предварительно определенное число защитных тонов до получения успешных результатов считывания (или до тех пор, пока один или более защитных тонов не будут обнаружены, например). Дополнительно, если защитные тоны обнаружены, модуль 310 оценки защитного тона может адаптивно увеличивать оцененное число защитных тонов. Используя этот подход, распознавание может не содержать тонов, которые имеют шум или символы от других секторов, например, что может предотвратить ошибку декодирования. Дополнительно может быть упрощена обработка определения в мобильной системе посредством уменьшения зависимости преобразования от защитных тонов (к примеру, постоянного предположения того, где заканчиваются защитные тоны и начинается передача). Кроме того, мобильное устройство 304 или его компонент может помнить число предварительно определенных защитных тонов, приводящих к предыдущему успешному декодированию сообщения вещания для одной или более несущих, и может идентифицировать несущую после приема нового сигнала вещания. Мобильное устройство 304 или его компонент (такой как, например, модуль 310 оценки защитного тона) может использовать предыдущее число предварительно определенных защитных тонов для преобразования и/или декодирования нового сигнала вещания. В этом отношении декодирование сигнала вещания также может стать более эффективным.

Теперь ссылаясь на фиг.4, показана примерная полоса 400 частот для сообщений вещания, имеющая N элементов разрешения по частоте, которые могут содержать символы или преобразовывать символы в тоны для их передачи (где N может быть целым числом, больше 0, но на этом примерном чертеже должны равняться, по меньшей мере, 10). Временные кванты A0, A1, AN-2 и AN-1 (представленные соответственно посредством ссылок с номером 402, 404, 406 и 408) могут представлять защитные тоны в этом примере так, что, например, другая несущая может передавать с обеих сторон полосы частот без «утечки» тонов или символов к проиллюстрированной полосе частот. Как описано выше, базовая станция или другая точка доступа/передающее устройство сигналов могут инициализировать сообщение вещания как пакет данных, кодировать пакет во множество символов и преобразовать символы в полосу частот независимо от позиций защитного тона. В этом случае полоса частот может быть преобразована с помощью всех отображаемых элементов разрешения (к примеру, от A0, представленного как 402, до AN-1, представленного как 408). В одном примере число элементов разрешения может быть, например, 512 для несущей на 5 МГц, и практически все 512 элементов разрешения могут быть использованы в преобразовании символов в тоны для их трансформации и передачи. Символы, которые преобразовываются в элементы 402, 404, 406 и 408 разрешения защитного тона, например, могут быть обнулены (к примеру, посредством понижения энергии до нуля или какого-либо другого низкого уровня и/или посредством модуляции символов с нулевой энергией). В одном примере, они просто отбрасываются, если они не требуются для успешной передачи. Тоны, представляющие сообщение вещания или сигнал, могут затем, например, быть преобразованы и переданы.

После приема полосы частот сигнала вещания мобильное уст