Способ и устройство для указания желательной мощности передачи и плавного управления мощностью в беспроводной сети

Иллюстрации

Показать все

Настоящее изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей передачи сигнала за счет регулирования мощности передачи сигнала. В системе беспроводной связи краткосрочное ослабление помех может использоваться, чтобы подавить (например, предотвратить или снизить) помехи на данной линии связи, чтобы улучшить выполнение передачи данных. Подавление помех снижает мощность передачи создающих помехи передач с тем, чтобы более высокое отношение сигнал-шум + помеха (SINR) могло быть достигнуто для желательной передачи данных. Узел может прослеживать высокую помеху от создающего помехи узла, который ухудшает выполнение передачи данных, посланной по этой линии связи. Используя канал связи с создающим помехи узлом (например, беспроводной канал передачи данных/управления, соединение по магистральной сети или аналоговый широковещательный сигнал), передающий узел может успешно завершить критическую по времени связь, при этом позволяя создающему помехи узлу также одновременно осуществлять связь без снижения всех ресурсов и не обременяя какие-либо управляющие узлы. 10 н. и 60 з.п. ф-лы, 10 ил.

Реферат

Испрашивание приоритета

Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет на основании предварительной заявки № 61/035,979, озаглавленной «СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ И ПЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ», поданной 12 марта 2008 г., права на которую принадлежат правообладателю настоящей заявки и которая, таким образом, включена в данный документ посредством ссылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее раскрытие относится, в общем случае, к беспроводной связи, и более конкретно, но не исключительно, к различным алгоритмам для обмена сообщениями об управлении помехами в беспроводной сети.

Предшествующий уровень техники

Системы беспроводной связи широко развертываются, чтобы предоставить абонентам различные услуги, такие как телефония, данные, видео, звук, обмен сообщениями, широковещательная рассылка и т.д. Беспроводные сети делают возможной широковещательную связь по зональной, общенациональной или даже глобальной зоне. Такие сети иногда называются беспроводными глобальными сетями (WWAN). Одним общим примером WWAN является сотовая сеть, которая поддерживает телекоммуникационный стандарт CDMA2000, который использует множественный доступ с кодовым разделением (CDMA), чтобы посылать голос, данные и сигнализирование между мобильными подписчиками. Другим примером WWAN является сотовая сеть, которая предоставляет доступ к широкополосной сети Интернет для мобильных подписчиков, такой как Evolution-Data Optimized (EV-DO) или сверхмобильная широкополосная сеть (UMB), обе из которых являются частью семейства стандартов радиоинтерфейса CDMA2000. Другие примеры включают в себя WCDMA, HSPA и LTE. Эти сотовые сети, в общем, обеспечивают покрытие по множеству сотовых зон с расположенными в каждой соте для обслуживания мобильных подписчиков стационарными базовыми станциями.

Меньшие беспроводные сети, известные как беспроводные локальные сети (WLAN), были стандартизированы, например, комитетом IEEE 802.11. WLAN развертываются, чтобы покрывать небольшие области с географической зоной покрытия в пределах от нескольких десятков метров до нескольких сотен метров. WLAN использует нелицензированный спектр, чтобы обеспечить доступ к сети, покрывая, как правило, только личные владения оператора сети. Посредством примера, множество кафе, отелей и центров транспортировки содержат WLAN точки доступа к Интернету.

Беспроводные системы, развернутые в пределах таких беспроводных сетей, всегда подвержены проблеме помех. Например, узел A, желающий принять сигналы от узла B, может испытывать помехи со стороны третьего узла C в пределах сети. Одно предложенное решение предусматривает механизмы предотвращения помех. В таких случаях узел A может запросить узел C не выполнять передачу в определенном временном интервале или определенном диапазоне частот или обоих. Если узел C и другие такие источники помех подчиняются этому запросу, узел A может принять информацию от узла C.

Сущность изобретения

Нижеследующее представляет упрощенную сущность изобретения для того, чтобы обеспечить основное понимание некоторых положений раскрытых аспектов. Эта сущность изобретения не является обширным обзором и не предназначается ни для определения ключевых или критических элементов, ни для установления объема таких аспектов. Его назначение заключается в том, чтобы представить некоторые концепции описанных особенностей в упрощенной форме в качестве вступления в более подробное описание, которое представляется позже.

В соответствии с одним или более аспектами и соответствующим раскрытием их различные аспекты описываются применительно к тому, что один из подмеченных недостатков такой схемы относится к неэффективному использованию полосы пропускания. В вышеупомянутом примере узел C ничего не передает, когда узел A желает осуществить связь с узлом B. Однако, возможно, что узел C может попросту понизить свою мощность передачи и тем самым уменьшить помехи, наводимые на узел A. Более низкий уровень помех может быть достаточным для узла A, чтобы осуществлять прием сигнала от узла B с желательным качеством.

В одном аспекте способ беспроводной связи обеспечивается путем обнаружения помех от создающего помехи узла, сигнализирования запроса, принимаемого создающим помехи узлом, чтобы осуществить передачу на уровне мощности так, чтобы достичь желательного уровня помех, и путем беспроводной передачи связи с пакетами данных к принимающему узлу.

В другом аспекте обеспечивается, по меньшей мере, один процессор для беспроводной связи. Первый модуль сигнализирует запрос, принятый создающим помехи узлом, чтобы осуществить передачу при уровне мощности так, чтобы достигнуть желательного уровня помех. Второй модуль беспроводным образом передает связь с пакетами данных принимающему узлу.

В дополнительном аспекте обеспечивается компьютерный программный продукт для беспроводной связи. Компьютерно-считываемый носитель хранения содержит первый набор кодов для предписывания компьютеру сигнализировать запрос, принятый создающим помехи узлом, чтобы осуществить передачу на уровне мощности так, чтобы достигнуть желательного уровня помех. Второй набор кодов предписывает компьютеру беспроводным образом передать связь с пакетами данных принимающему узлу получения.

В другом дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной связи. Обеспечиваются средства для сигнализирования запроса, принятого создающим помехи узлом, чтобы осуществить передачу на уровне мощности так, чтобы достигнуть желательного уровня помех. Обеспечиваются средства для беспроводной передачи связи с пакетами данных принимающему узлу.

В дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной связи. Вычислительная платформа определяет сигнализирование запроса, принятого создающим помехи узлом, чтобы выполнить передачу на уровне мощности так, чтобы достигнуть желательного уровня помех. Передатчик беспроводным образом осуществляет передачу связи с пакетами данных принимающему узлу.

В еще одном аспекте способ беспроводной связи обеспечивается путем приема от второго узла запроса на снижение мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи передаче второго узла, и снижения мощности передачи в соответствии с требуемым уровнем мощности.

В еще одном аспекте, по меньшей мере, один процессор обеспечивается для беспроводной связи. Первый модуль принимает от второго узла запрос на снижение мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи передаче второго узла. Второй модуль снижает мощность передачи в соответствии с запрошенным уровнем мощности.

В еще дополнительном аспекте компьютерный программный продукт обеспечивается для беспроводной связи. Компьютерно-считываемый носитель хранения содержит первый набор кодов для предписывания компьютеру принимать от второго узла запрос на снижение мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи передаче, осуществляемой вторым узлом. Второй набор кодов предписывает компьютеру снижать мощность передачи в соответствии с запрошенным уровнем мощности.

В еще одном дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной связи. Средства обеспечиваются для приема от второго узла запроса на снижение мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи передаче второго узла. Средства обеспечиваются для снижения мощности передачи в соответствии с запрошенным уровнем мощности.

В еще дополнительном аспекте обеспечивается устройство для беспроводной связи. Приемник принимает от второго узла запрос на снижение мощности передачи для узла третьей стороны, который создает помехи передаче, осуществляемой вторым узлом. Вычислительная платформа снижает мощность передачи в соответствии с запрошенным уровнем мощности.

К реализации вышеизложенных и сопутствующих задач один или более аспектов содержат особенности, полностью описанные в дальнейшем и конкретно указанные в формуле изобретения. Нижеследующее описание и прилагаемые чертежи подробно формулируют определенные иллюстративные аспекты, но лишь немногие из различных способов, в которых могут использоваться принципы аспектов. Другие преимущества и новые особенности станут очевидными из нижеследующего подробного описания, рассматриваемого совместно с чертежами, и раскрытые аспекты предназначаются, чтобы включать в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей

Признаки, сущность и преимущества настоящего раскрытия станут более очевидными из подробного описания, сформулированного ниже, при рассмотрении его совместно с чертежами, на которых подобные ссылочные позиции идентифицируются соответствующим образом по всему тексту и на которых:

Фиг.1 изображает блок-схему системы беспроводной связи с передающим узлом, который беспроводным образом осуществляет передачу в присутствии создающего помехи узла.

Фиг.2 изображает блок-схему системы беспроводной связи множественного доступа, включающей в себя множество базовых станций и множество терминалов.

Фиг.3 изображает беспроводную сеть, состоящую из узлов доступа, ретрансляционных узлов и терминалов доступа.

Фиг.4 изображает блок-схему функциональности беспроводного узла.

Фиг.5 изображает блок-схему последовательности операций методики или последовательность операций для указания желательного уровня помех посредством информации, включенной в сообщение, посланное узлу источника помех.

Фиг.6 изображает блок-схему последовательности операций методики или последовательность операций для снижения помех путем указания желательной мощности передачи для создающего помехи узла посредством аналогового кодирования.

Фиг.7 изображает блок-схему последовательности операций методики или последовательность операций обеспечивается для кодирования сниженного уровня мощности для создающего помехи узла в сообщение наряду с другой информацией.

Фиг.8 изображает блок-схему последовательности операций методики или последовательность операций, которая адресуется к ошибкам односторонней оценки в выполнении сообщений использования ресурсов (RUM).

Фиг.9 изображает блок-схему узла, имеющего вычислительную платформу для выполнения способа для запроса сниженной мощности помех.

Фиг.10 иллюстрирует блок-схему системы, имеющей логическую группировку электрических компонентов для выполнения подавления помех.

Подробное описание

В одном конкретном примерном использовании в гетерогенной сети терминал может осуществлять связь обслуживающей базовой станцией по прямой и/или обратной линии связи. По прямой линии связи терминал может прослеживать высокие помехи от создающей помехи базовой станции. Это может иметь место, например, если обслуживающая базовая станция покрывает пикосоту или фемтосоту и имеет намного более низкую мощность передачи, чем создающая помехи базовая станция. По обратной линии связи обслуживающая базовая станция может прослеживать высокие помехи от создающего помехи терминала. Помеха на каждой линии связи может ухудшить выполнение передачи данных, посланной по этой линии связи. Подавление помех может также направлять создающую помехи передачу далеко от станции, прослеживающей высокие помехи.

В аспекте краткосрочное подавление помех может использоваться, чтобы подавить (например, избежать или снизить) помехи по данной линии связи, чтобы улучшить выполнение передачи данных. Подавление помех снижает мощность передачи создающих помехи передач так, чтобы более высокое отношение сигнал/шум + помеха (STNR) могло быть достигнуто для желательной передачи данных.

Система беспроводной связи может включать в себя некоторое количество базовых станций и других сетевых субъектов. Базовая станция может быть стационарной станцией, которая осуществляет связь с терминалами и может также упоминаться как точка доступа, Узел B, развитый Узел B и т.д. Каждая базовая станция может обеспечить зону радиосвязи для конкретной географической области. Термин «сота» может именоваться зоной охвата базовой станции и/или подсистемы базовой станции, обслуживающей эту зону охвата, в зависимости от контекста, в котором используется термин. Базовая станция может обеспечить зону радиосвязи для макросоты, пикосоты, фемтосоты и/или других типов сот. Макросота может покрывать относительно большую географическую область (например, несколько километров в радиусе) и может поддержать связь для всех терминалов с подпиской на обслуживание в системе. Пикосота может покрывать относительно небольшую географическую область и может поддержать связь для всех терминалов с помощью подписки на обслуживание. Фемтосота может покрыть относительно небольшую географическую область (например, местожительство) и может поддержать связь для ряда терминалов, имеющих связь с фемтосотой (например, терминалы, принадлежащие жителям дома). Терминалы, поддерживаемые фемтосотой, могут относиться к закрытой группе подписчиков (CSG). Технологии, описанные здесь, могут использоваться для всех типов сот.

Терминалы могут быть рассредоточены по всей системе, и каждый терминал может быть неподвижным или мобильным. Терминал может также упоминаться как терминал доступа, мобильная станция, пользовательское оборудование, абонентская установка, станция и т.д. Терминал может представлять собой сотовый телефон, личный цифровой помощник (PDA), беспроводной модем, устройство беспроводной связи, карманное устройство, компактный портативный компьютер, радиотелефон, станцию местной беспроводной связи (WLL) и т.д. Терминал может осуществлять связь с обслуживающей базовой станцией и может вызывать помехи к и/или принимать помехи от одной или более создающих помехи базовых станций. Обслуживающая базовая станция является базовой станцией, назначенной для обслуживания терминала по прямой и/или обратной линии связи. Создающая помехи базовая станция является базовой станцией, вызывающей помехи к терминалу по прямой линии связи. Создающий помехи терминал является терминалом, вызывающим помехи к базовой станции по обратной линии связи.

Термин «примерный» используется в данной заявке, чтобы означать «служащий в качестве образца, примера или иллюстрации». Любой вариант осуществления, описанный в данной заявке в качестве «примерного», не должен быть обязательно истолкован как предпочтительный или преимущественный по отношению к другим вариантам осуществления. Раскрытые варианты осуществления могут быть применены к любой одной или комбинациям следующих технологий: системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), CDMA с множеством несущих (MC-CDMA), Широкополосный CDMA (W-CDMA), Высокоскоростной пакетированный доступ (HSPA, HSPA+), системы множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) или другие технологии множественного доступа. Система беспроводной связи может быть предназначена для осуществления одного или более стандартов, таких как IS-95, cdma2000, IS-856, W-CDMA, TD-SCDMA и другие стандарты.

Подробное описание, сформулированное ниже в связи с приложенными чертежами, предназначается в качестве описания различных конфигураций изобретения и не предназначено представлять только конфигурации, в которых изобретение может быть осуществлено. Подробное описание включает в себя конкретные подробности с целью обеспечения полного понимания изобретения. Однако для специалистов в данной области техники будет очевидно, что изобретение может быть осуществлено без этих конкретных подробностей. В некоторых случаях известные структуры и компоненты показываются в форме блок-схемы, чтобы избежать затенения концепций изобретения.

Ссылаясь теперь на чертежи, на Фиг.1, система 100 беспроводной связи способствует передающему узлу (или Узел A как используется здесь) 102 успешно осуществлять передачу критичной по времени связи с пакетами данных, как изображено позицией 103, к принимающему узлу (или Узлу B, как используется здесь) 104 путем запрашивания создающего помехи узла (узлов) (или Узел C, как используется здесь) 106, 108, 110 снизить свою мощность передачи. Если более низкий уровень мощности может позволить и передающему узлу 102, и создающему помехи узлу 106, 108, 110 продолжать, то радиоресурсы сохраняются и критичная по времени связь успешно завершается. В одном аспекте узел может решить не выполнять передачу, если его мощность падает ниже определенного минимального уровня.

В иллюстративном примере система 100 беспроводной связи является гетерогенной, в которой различные классы (то есть различные уровни максимальной мощности передачи) узлов (например, фемтосота, макросота, ретрансляционный терминал, пикосота, терминал доступа, базовая станция, точка доступа и т.д.) находятся вблизи друг от друга (то есть могут создавать помехи друг для друга). Один узел 104, изображенный как точка доступа, обслуживает передающий узел 102, который изображается как терминал (AT) доступа или пользовательское оборудование (UE) и таким образом находится вблизи беспроводной связи, как изображено позицией 111, которая позволяет осуществлять обмен сообщениями об использовании ресурсов (RUM) через радиоканал 112 управления или передачи данных. В отличие от этого создающий помехи узел 108 может представлять собой узел высокой мощности, для которого передающий узел 102 имеет недостаточную мощность, чтобы беспроводным образом осуществить соединение, и таким образом вынужден воспользоваться посылкой RUM посредством магистрального соединения 114 через магистральную сеть 116. В качестве дополнительного примера, создающий помехи узел 110 может содержать фемтосоту, которая находится вблизи как от передающего узла 102, так и от принимающего узла 104 (например, собственная фемтосота пользователя), чем они друг от друга. Однако передающий узел 102 имеет авторизации на осуществление беспроводной связи с создающим помехи узлом 110 в том смысле, что у него отсутствуют надлежащие защитные ключи аутентификации. Следовательно, передающий узел 102 может преимущественно выполнить RUM запрос путем широкополосной передачи 118, которая в иллюстративном осуществлении для упрощения интерпретирования RUM запроса может содержать аналоговый сигнал, соответствующий желательной мощности помех. В примерном аспекте эта информация может содержать коэффициент «R», возведенный в квадрат, разделенный на желательную мощность помех R2/IDESIRED, где «R» может быть константой или выборочно изменяемой, чтобы соответствующим образом ввести поправку на различные классы создающих помехи узлов. Дополнительно, достаточные данные относительно потерь в тракте передачи и т.д. могут существовать таким образом, чтобы желательная мощность помех могла быть дополнительно адресована к этим потерям в тракте передачи, а также ошибкам калибровки вследствие несоответствия потерь в тракте передачи восходящей линии связи и нисходящей линии связи.

В другом аспекте каждый соответствующий создающий помехи узел 106, 108, 110 может иметь отличающуюся номинальную мощность IWNOMINAL, IBNOMINAL, IANOMINAL помех соответственно. Этот номинальный уровень мощности не обязательно должен быть одинаковым или постоянным, но вместо этого обращается к уровню мощности, который каждый узел будет использовать, но для подчинения запросу на сокращение согласно настоящему раскрытию. Это отличие может относиться к мощности передачи на соответствующем узле 106, 108, 110, предсказанной или обнаруженной принятой мощностью на принимающем узле 104 или принятой мощности на передающем узле 102. Передающий узел 102 может запрашивать желательную мощность IWDESIRED, IBDESIRED, IADESIRED помех соответственно, которая является постоянной величиной, выбираемой, чтобы быть обычно или в наихудшем случае удовлетворительной. Запрошенный уровень может отражать предсказанные или опытным путем определенные потери в тракте передачи между передающим узлом 102 и создающим помехи узлом 106, 108, 110 или потери в тракте передачи между принимающим узлом 104 и создающим помехи узлом 106, 108, 110.

Передающий узел 102 преимущественно содержит компонент 120 квантования для редуцированных требований полосы пропускания, чтобы передавать желательный уровень помех, значение 'R', или определенные потери 'G' в тракте передачи. Желательный уровень помех на компоненте 122 частотного канала преимущественно определяет, какие каналы являются относящимися к источнику помех или к желательной передаче при выполнении надлежащего запроса. Адаптивный компонент 124 желательных помех преимущественно может изменять требуемый уровень помех, принимая во внимание коэффициенты, такие как относительные потери в тракте передачи между передающими и создающими помехи узлами 102, 106, 108, 110, между создающими помехи и принимающими узлами 106, 108, 110, 104 или между передающими и принимающими узлами 102, 104. Адаптивный компонент 124 желательных помех может использовать объединенные измерения по множеству узлов при выверке потерь в тракте передачи. Компонент 126 калибровки канала может преимущественно внести поправку на несоответствие в субъективных потерях в тракте передачи прямой линии связи и обратной линии связи между передающим узлом 102 и создающим помехи узлом 106, 108, 110, обусловленных потерями электронных компонентов в приемной и передающей цепях.

Также следует иметь в виду, что передающий узел (Узел A) 102 в некоторых случаях обнаруживает помехи, не идентифицируя источник помех. Узел 102 может послать общий запрос на снижение уровня мощности без специальных познаний о получателе и соответствии создающему помехи узлу. Альтернативно или в дополнение, Узел 102 перспективно может объявить желательную максимальную мощность помех перед тем, как фактически ощутит создающую помехи передачу. Альтернативно или в дополнение, подслушивающий узел 140, который еще не выполнил создающую помехи передачу, может подслушать запрос Узла A 102 и подчиниться.

Следует дополнительно понимать, что Узел A 102 может испытать мощность помех, которая происходит от множества создающих помехи узлов. Узел 102 может выполнить нацеленный или общий широковещательный запрос(ы) так, чтобы скомбинированная мощность помех была ниже желательного уровня или вероятностно ожидалась ниже желательного уровня. Практически, обслуживающий Узел (не изображен) может указать узлам, таким как пользовательское оборудование (UE) или свой общий целевой уровень помех (либо явным образом, либо косвенно через назначение скорости) или целевой уровень помех по каждому узлу. В последнем случае UE может вывести целевые помехи по узлу. В конечном итоге, UE может послать сообщения об использовании ресурсов (RUM) с управлением PTXcontrol мощностью передачи, установленных соответствующим образом, чтобы достигнуть целевого уровня помех в определенном вероятностном смысле. Узлы, которые принимают этот RUM, могут соблюдать его согласно обеспеченному правилу. В случае общего широковещательного запроса обслуживающий Узел может осуществить попытку управления макро, общим уровнем помех посредством RUM будучи неосведомленным или предупрежденным о помехах, вызванных каким-либо конкретным источником помех UE.

В другом аспекте Узел 102 может быть неспособным или нежелающим измерять помехи, предпочитая в перспективе осуществлять широковещательную передачу своей желательной мощности помех. Альтернативно или в дополнение, Узел A 102 может иметь косвенное указание помех, основанное на запросах повторной передачи от Узла B 104 или основанное на частоте ошибок в данных, испытываемых Узлом A 102 по сигналам, которые он принимает в данный момент. Альтернативно или в дополнение, помеха может быть нерегулярной таким образом, чтобы Узел A 102 в текущий момент не измерял создающий помехи сигнал, но побуждался снизить вероятность того, что она произойдет в критическое время, что предотвратит успешную передачу.

На основании вышеизложенного и как описано дополнительно ниже, передающий узел 102 обеспечивает одно или более, а также другие преимущества из: (1) указания на квантованное значение постоянной «G» потерь в тракте передачи; (2) наложения RUM с различными значениями желательного уровня помех на различные части полосы пропускания (например, каналы), что преимущественно достигает указания «G» в неявном виде, когда значение запроса (PTX-CONTROL) мощности передачи зависит от частотно-временных ресурсов, используемых для сигнализирования создающему помехи узлу; и (3) калибровки, такой как для обслуживающей соты, калибруя до средней величины соседствующих сот, которые могут выполнять точную настройку работы. Таким образом, указание желательной информации о помехах сообщается создающим помехи узлам, которые могут совместно согласиться на снижение мощности, если целесообразно, децентрализуя оптимизацию сети и равнодоступность с ответом «мягких» помех (то есть не только ответом включения-выключения). В некоторых реализациях обеспечение аналогового механизма для указания IDESIRED, использующего взаимность каналов, может расширить совокупность создающих помехи устройств, которые могут взаимодействовать при сокращении воздействий помех.

Фиг.2 представляет собой иллюстрацию системы 200 беспроводной связи множественного доступа в соответствии с различными аспектами. В одном примере система 200 беспроводной связи множественного доступа включает в себя множество базовых станций 210 и множество терминалов 220. Дополнительно, одна или более базовых станций 210 могут осуществлять связь с одним или более терминалами 220. Каждая из станций 210 и терминалов 220, находящихся вблизи друг от друга, может быть одним из создающих помехи узлов, таким как изображено позицией 223, передающим узлом 224 и принимающим узлом 225, как обсуждалось выше. В качестве неограничивающего примера базовая станция 210 может быть точкой доступа, Узлом B и/или другим надлежащим сетевым субъектом. Каждая базовая станция 210 обеспечивает зону радиосвязи для конкретной географической области 202а-с. Как используется в данной заявке и в целом в уровне техники, термин «сота» может относиться к базовой станции 210 и/или ее области 202а-с покрытия в зависимости от контекста, в котором используется термин.

С тем чтобы повысить пропускную способность системную, область 202a, 202b, или 202c покрытия, соответствующая базовой станции 210, может быть секционирована на множество меньших областей (например, области 204a, 204b, и 204c). Каждая из меньших областей 204a, 204b и 204c может обслуживаться соответствующей базовой приемопередающей подсистемой (BTS, не показана). Как используется здесь и в целом в технике, термин «сектор» может относиться к BTS и/или ее области покрытия в зависимости от контекста, в котором используется термин. В одном примере секторы 204a, 204b, 204c в соте 202a, 202b, 202c могут быть сформированы группами антенн (не показаны) на базовой станции 210, где каждая группа антенн ответственна за связь с терминалами 220 в части соты 202a, 202b, или 202c. Например, базовая станция 210, обслуживающая соту 202a, может иметь первую группу антенн, соответствующую сектору 204a, вторую группу антенн, соответствующую сектору 204b, и третью группу антенн, соответствующую сектору 204c. Однако следует понимать, что различные аспекты, раскрытые здесь, могут использоваться в системе, имеющей секторизованные и/или несекторизованные соты. Кроме того, следует понимать, что все подходящие сети беспроводной связи, имеющие любое число секторизованных и/или несекторизованных сот, предназначаются, чтобы находиться в объеме приложенной к данному документу формулы изобретения. Для простоты используемый здесь термин «базовая станция» может относиться как к станции, которая обслуживает сектор, так и к станции, которая обслуживает соту. Следует понимать, что, как используется здесь, сектор нисходящей линии связи в сценарии непересекающейся линии связи является соседним сектором. Несмотря на то, что для простоты нижеследующее описание в общем относится к системе, в которой каждый терминал осуществляет связь с одной обслуживающей точкой доступа, следует понимать, что терминалы могут осуществлять связь с любым числом обслуживающих точек доступа.

В соответствии с одним аспектом терминалы 220 могут быть распределены по всей системе 200. Каждый терминал 220 может быть неподвижным или мобильным. В качестве неограничивающего примера терминал 220 может представлять собой терминал доступа (AT), мобильную станцию, пользовательское оборудование, абонентский пункт и/или другой соответствующий системный субъект. Терминал 220 может быть беспроводным устройством, сотовым телефоном, персональным цифровым помощником (PDA), беспроводным модемом, переносным устройством или другим соответствующим устройством. Более того, терминал 220 может осуществлять связь с любым числом базовых станций 210 или не с одной базовой станцией 210 в любой данный момент.

В другом примере система 200 может использовать централизованную архитектуру, используя системный контроллер 230, который может быть соединен с одной или более базовыми станциями 210, и обеспечивать координацию и управление для базовых станций 210. В соответствии с альтернативными аспектами системный контроллер 230 может представлять собой единственный сетевой субъект или совокупность сетевых субъектов. Дополнительно, система 200 может использовать распределенную архитектуру, чтобы позволить базовым станциям 210 осуществлять связь друг с другом по мере необходимости. Связь 235 магистральной сети может облегчить прямую связь между базовыми станциями, использующими такую распределенную архитектуру. В одном примере системный контроллер 230 может дополнительно содержать одно или более соединений с множеством сетей. Эти сети могут включать в себя Интернет, другие сети на основе пакетной передачи данных и/или сети с коммутацией каналов на передачу речевой информации, которые могут предоставлять информацию к и/или от терминалов 220, находящихся во взаимодействии с одной или более базовыми станциями 210 в системе 200. В другом примере системный контроллер 230 может включать в себя или быть присоединенным к планировщику (не показан), который может планировать передачи к и/или от терминалов 220. Альтернативно, планировщик может находиться в каждой отдельной соте 202, каждом секторе 204 или их комбинации.

В примере система 200 может использовать одну или более схем множественного доступа, например CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, FDMA с единственной несущей (SC-FDMA), и/или другие подходящие схемы множественного доступа. TDMA использует временное мультиплексирование (TDM), при котором передачи для различных терминалов 220 ортогонализируются путем передачи в различных интервалах времени. FDMA использует частотное мультиплексирование (FDM), при котором передачи для различных терминалов 220 ортогонализируются посредством передачи на различных поднесущих. В одном примере TDMA и FDMA могут также использовать кодовое мультиплексирование (CDM), при котором передачи для множества терминалов могут быть ортогонализированы с помощью различных ортогональных кодов (например, кода Уолша), даже если они отправляются в одном и том же интервале времени или на одной и той же поднесущей. OFDMA использует ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM), и SC-FDMA использует частотное мультиплексирование с единственной несущей (SC-FDM). OFDM и SC-FDM могут делить полосу пропускания системы на множество ортогональных поднесущих (например, тоны, бины, …), каждая из которых может быть модулирована данными. Как правило, символы модуляции посылаются в частотной области с OFDM и во временной области с SC-FDM. Дополнительно и/или в качестве альтернативы, полоса пропускания системы может быть разделена на одну или более несущих, каждая из которых может содержать одну или более поднесущих. Система 200 может также использовать комбинацию схем множественного доступа, таких как OFDMA и CDMA. Несмотря на то, что техники управления мощностью, обеспеченные здесь, в общем случае, описываются для OFDMA системы, следует понимать, что техники, описанные здесь, могут подобным образом быть применены к любой системе беспроводной связи.

В другом примере базовые станции 210 и терминалы 220 в системе 200 могут передавать данные при помощи одного или более каналов передачи данных и сигнализировать с помощью одного или более каналов управления. Каналы передачи данных, используемые системой 200, могут быть назначены активным терминалам 220 таким образом, чтобы каждый канал передачи данных был использован только одним терминалом в любой момент времени. В качестве альтернативы, каналы передачи данных могут быть назначены множеству терминалов 220, которые могут быть наложены или ортогонально спланированы на канал передачи данных. С тем чтобы сберечь системные ресурсы, каналы управления, используемые системой 200, могут также быть разделены среди множества терминалов 220 при помощи, например, кодового мультиплексирования. В одном примере каналы передачи данных, ортогонально мультиплексированные только по частоте и времени (например, каналы передачи данных не мультиплексированы с помощью CDM), могут быть менее подвержены потере при ортогональности из-за состояний канала и недостатков приемника, чем соответствующие каналы управления.

На фиг.3 показана беспроводная сеть 300 с несколькими узлами беспроводной связи, обозначенными в общем как узлы 302 беспроводной связи и терминалы 304 доступа. Узел беспроводной связи может осуществлять прием, передачу или то и другое. В обсуждении, которое следует ниже, термин «принимающий узел» может использоваться, чтобы ссылаться на узел беспроводной связи, который осуществляет прием, и термин «передающий узел» может использоваться, чтобы обратиться к узлу беспроводной связи, который выполняет передачу. Эти обозначения не означают, что узел беспроводной связи неспособен к выполнению функций и приема, и передачи.

Узел беспроводной связи может функционировать как точка доступа (AP) или сектор, ретрансляционная точка, терминал доступа или любая комбинация этого. В примере беспроводной сети 300, показанной на Фиг.3, группа узлов 302 беспроводной связи функционирует совместно, чтобы обеспечить магистральные службы некоторому количеству терминалов 304 доступа. Группа включает в себя узел 302A беспроводной связи, который функционирует как точка доступа посредством обеспечения магистрального соединения с сетью 330 (например, WWAN, такой как сотовая сеть, WLAN, ISP, Интернет и т.д.). Этот узел 302a беспроводной связи, однако, может функционировать в качестве ретрансляционной точки для других точек доступа, не показанных на Фиг.3, или обеспечивать релейную функцию в ответ на динамическую реконфигурацию беспроводной сети 300. Группа также включает в себя два узла 302b1 и 302b2 беспроводной связи, которые функционируют как ретрансляционные точки, чтобы соединить терминалы 304 доступа с точкой 302a доступа. Хотя не показано, эти узлы 302b1 и 302b2 беспроводной связи могут также предоставить возможность соединения другим точкам доступа и ретрансляционным точкам. Те же самые узлы 302b1 и 302b2 беспроводной связи могут функционировать как точки доступа для других групп узлов беспроводной связи в сети 300.

На Фиг.3 показаны четыре терминала 304 доступа. В этом примере два терминала 3021 и 3022 доступа соединяются с точкой 302a доступа через ретрансляционную точку 302b1, одна точка 3043 доступа соединяется с точкой 302A доступа через ретрансляционную точку 302b2, а оставшаяся точка 3044 доступа соединяется напрямую с точкой доступа 302a. Терминал 304 доступа может быть любым мобильным пользовательским устройством, способным к поддержанию радиосвязи с узлом 302 беспроводной связи, в том числе, в качестве примера, мобильным или сотовым телефоном, персональным цифровым помощником (PDA), переносным портативным компьютером, устройством цифровой звукозаписи (например, MP3-плейером), игровой консолью, цифровой камерой или другим голосовым, информационным,