Расширенный пилотный сигнал

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к технике связи. Технический результат состоит в снижении взаимных помех сигналов. Для этого в соответствии с одним вариантом осуществления предоставляется способ передачи сигналов. Формы сигналов передаются, по меньшей мере, из двух соответствующих секторов. По меньшей мере, два соответствующих сектора находятся, по меньшей мере, в двух разных наборах из расширенного набора секторов. Передаваемые формы сигналов включают в себя формы сигналов, по меньшей мере, почти взаимно ортогональные, по меньшей мере, по отдельной размерности сигнала. 12 н. и 53 з.п. ф-лы, 9 ил.

Реферат

РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТЫ

По настоящей заявке на патент испрашивается приоритет Предварительной Заявки на патент США Серийный Номер 60/939,035, поданной 18 мая 2007 года; Предварительной Заявки на патент США Серийный Номер 60/978,068, поданной 5 октября 2007 года; Предварительной Заявки на патент США Серийный Номер 61/014,706, зарегистрированной 18 декабря 2007 года; Предварительной Заявки на патент США Серийный Номер 61/038,660, поданной 21 марта 2008 года; Предварительной Заявки на патент США Серийный Номер 61/016,101, поданной 21 декабря 2007 года; права на все вышеупомянутое передано правообладателю, по заявляемым объектам, все упомянутое включено в настоящий документ путем ссылки во всей полноте. Кроме того, настоящая заявка на патент подается параллельно с Заявкой на патент США Серийный Номер 12/113,903, озаглавленной "Enhanced Pilot Signal Receiver", поданной 1 мая 2008 года, Ву (Wu) и другие, и Заявкой на патент США Серийный Номер 12/113,810, озаглавленной "Position Location for Wireless Communication System", поданной 1 мая 2008 года, Аттар (Attar) и другие; которые обе передаются правообладателю по заявляемым объектам и включаются путем ссылки во всей полноте.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее раскрытие изобретения имеет отношение к расширенным пилотным сигналам для использования в беспроводной связи или других системах.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Мобильные станции или другие приемники, такие, например, как сотовые телефоны, начинают включать в себя способность собирать информацию, которая предоставляет возможность оценивать положение мобильной станции или другого приемника. Чтобы получить эту способность, мобильное устройство, например, может принимать сигналы от спутниковой системы позиционирования (SPS), такой например, как глобальная система позиционирования (GPS - Global Positioning System). Такая информация, возможно в сочетании с другой принятой информацией, может использоваться для оценки определения местоположения. Возможно множество сценариев, в которых мобильная станция или приемник могут оценивать определение местоположения.

Однако, по ряду причин, мобильная станция может столкнуться с трудностями при приеме сигналов. Например, трудности могут испытываться, если мобильная станция располагается внутри здания, или в тоннеле и т.д. При других обстоятельствах мобильная станция может не включать в себя приемник SSP. Опять же, возможно множество сценариев. Однако, по меньшей мере, частично, вследствие трудностей, относящихся к возможности мобильной станции принимать сигналы, дающие ей возможность оценивать определение местоположения, существует потребность в альтернативных способах оценки определения местоположения для мобильной станции или другого устройства.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Вкратце, в соответствии с одним вариантом осуществления, предоставляется способ передачи сигналов. Формы сигналов передаются, по меньшей мере, из двух соответствующих секторов. Эти, по меньшей мере, два соответствующих сектора находятся, по меньшей мере, в двух разных наборах из расширенного набора секторов. Передаваемые формы сигналов включают в себя формы сигналов, по меньшей мере, почти взаимно ортогональные, по меньшей мере, по отдельной размерности сигнала. Преимущество такого варианта осуществления состоит, например, в снижении взаимных помех сигналов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Здесь описываются неограничивающие и неисчерпывающие варианты осуществления со ссылкой на следующие фигуры:

Фиг.1 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант осуществления, использующий три временных интервала для расширенной пилотной сигнализации;

Фиг.2 является схематическим представлением варианта осуществления интервала передачи мультиплексированного с временным разделением сигнала, такого, который может использоваться в технологии 1xEV-DO, например, для реализации расширенной пилотной сигнализации;

Фиг.3 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант осуществления, использующий девять временных интервалов для расширенной пилотной сигнализации;

Фиг.4 является схематическим представлением, иллюстрирующим другой вариант осуществления, использующий девять временных интервалов для расширенной пилотной сигнализации;

Фиг.5 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант осуществления, использующий девять частотно-временных интервалов для расширенной пилотной сигнализации;

Фиг.6 является таблицей, ассоциированной с вариантом осуществления, показанным на Фиг.3;

Фиг.7 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант осуществления системы для обработки сигналов;

Фиг.8 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант осуществления мобильной станции; и

Фиг.9 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант осуществления, использующий прерывистые передачи во временных интервалах для расширенной пакетной сигнализации.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В нижеследующем подробном описании изобретения излагаются многочисленные специфические детали для обеспечения полного понимания заявляемой сущности изобретения. Однако специалистам в данной области техники будет понятно, что заявляемая сущность изобретения может применяться на практике без этих специфических деталей. В иных случаях способы, устройства или системы, известные обычному специалисту в данной области техники, не описываются подробно, чтобы не затруднять понимание заявляемой сущности изобретения.

Упоминание в данном описании изобретения одной реализации, реализации, одного варианта осуществления, варианта осуществления, или подобного, может подразумевать, что отдельный признак, структура или характеристика, описываемая применительно к отдельной реализации или варианту осуществления, могут содержаться, по меньшей мере, в одной реализации или варианте осуществления заявляемой сущности изобретения. Таким образом, появления таких фраз в различных местах в данном описании изобретения не обязательно предполагают отношение к одной и той же описываемой реализации или какой-то одной отдельной реализации. Кроме того, нужно понимать, что отдельные описываемые признаки, структуры или характеристики могут по-разному сочетаться в одной или более реализациях. Вообще говоря, конечно, эти и другие предметы обсуждения могут варьироваться в зависимости от конкретного контекста. Следовательно, конкретный контекст описания или использование этих терминов может обеспечить полезное направление относительно выводов, которые будут сделаны для этого конкретного контекста.

Более того, термины "и", "и/или" и "или", как используются в данном документе, могут включать в себя ряд значений, которые опять же будут зависеть, по меньшей мере, частично, от контекста, в котором эти термины применяют. Обычно "и/или", а также "или" при применении для связывания списка, например, A, B или C, подразумевает A, B или C, применяемое в данном документе в исключающем смысле, так же, как A, B и C. В дополнение, термин "один или более", как применяемый в данном документе, может применяться для описания любого признака, структуры или характеристики в единственном числе или может применяться для описания некоторой комбинации признаков, структур или характеристик.

Некоторые части описания изобретения, которые следуют ниже, представлены в терминах алгоритмов или символических представлений операций над информационными битами или двоичными цифровыми сигналами, сохраненными в запоминающем устройстве вычислительной системы, таком как запоминающее устройство компьютера. Эти алгоритмические описания или представления охватывают технические приемы, применяемые обычными специалистами при обработке данных или в подобной области техники, чтобы передать суть их работы другим специалистам в данной области техники. Алгоритм в данном описании, и вообще, рассматривается как самосогласованная последовательность операций и/или подобная обработка, приводящая к желаемому результату. Эти операции и/или обработка предполагают физическое манипулирование физическими величинами. Обычно, хотя и не обязательно, эти величины могут принимать форму электрических или магнитных сигналов, которые можно сохранять, переносить, объединять, сравнивать или иначе манипулировать ими. Иногда оказывается удобным, преимущественно из соображений универсального использования, именовать эти сигналы как биты, данные, значения, элементы, символы, знаки, составляющие, числа, цифры или тому подобное. Нужно понимать, однако, что все эти или подобные термины должны соотноситься с соответствующими физическими величинами, и предназначены быть просто удобными обозначениями. Если особо не утверждается иное, что очевидно из последующего рассмотрения, понимается, что всюду в настоящем описании изобретения, обсуждения с использованием таких терминов, как "обработка", "вычисление", "расчет", "определение" или тому подобное, относится к действиям или обработке вычислительной платформы, такой как компьютер или подобное электронное вычислительное устройство, которое манипулирует данными или преобразует их, представленными в виде физических электронных или магнитных величин, или других физических величин, в запоминающих устройствах, регистрах или другом хранилище информации, передаче или устройствах отображения вычислительной платформы.

Как показано ранее, существует потребность в способах оценки определения местоположения для мобильной станции или другого устройства. Несмотря на то, что прием спутниковых сигналов, как показано ранее, предоставляет один подход, по-прежнему желательны другие подходы, которые могут или дополнять такие сигналы или могут использоваться вместо такого подхода.

В данном контексте, термин мобильная станция предназначен для ссылки на любое устройство, обладающее возможностью принимать сигналы беспроводной связи и отправлять сигналы беспроводной связи, и которое, к тому же, может быть мобильным относительно определения местоположения. Мобильная станция в большинстве случаев будет принимать сигналы в соединении с использованием в качестве части системы беспроводной связи. Кроме того, также в большинстве случаев, но не обязательно, мобильная станция может устанавливать связь с одной или более ячейками в системе беспроводной связи. Как правило, такие ячейки могут содержать базовые станции. Следовательно, может быть желательным использовать на мобильной станции, иногда именуемой как мобильный телефон, информацию, собранную посредством связи с базовой станцией, при оценке определения местоположения. Более того, как показано выше, такая информация может дополнять информацию, доступную через другие механизмы, как, например, через спутник или через объект определения расположения (PDE).

Тем не менее, мобильная станция на связи с одной или более базовыми станциями для сбора информации может столкнуться с трудностями при некоторых обстоятельствах вследствие, например, взаимных помех. Например, могут происходить взаимные помехи между сигналами, передаваемыми несколькими базовыми станциями. Таким образом, в этом примере, мобильная станция может быть не в состоянии установить удовлетворительную связь с одной или более базовыми станциями, что приводит к невозможности или к ослабленной возможности осуществить точную оценку определения местоположения. Это иногда называется "проблемой слышимости" в результате, по меньшей мере, частично, "эффекта близко/далеко". Например, касательно систем беспроводной связи, таких как cdma2000 и WCDMA, представляющих собой только несколько возможных примеров без ограничения, может быть трудно обнаружить пилотные сигналы в нисходящей линии связи, по меньшей мере, частично, вследствие таких взаимных помех.

Хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме каким-либо отдельным вариантом осуществления из множества иллюстративных вариантов осуществления, может обсуждаться метод передачи сигналов для решения, по меньшей мере, частично, обсужденных выше проблем. В описаниях таких иллюстративных вариантов осуществления, аспекты сигнализации могут касаться временной области, частотной области или других аспектов отдельного сигнала, упоминаемых в данном документе как размерность сигнала. Тем не менее, предполагается, что сущность формулы изобретения не ограничивается сигнализацией в этих иллюстративных областях или размерностях сигнала. Эти примеры являются просто пояснительными. Например, в других вариантах осуществления, вместо времени или частоты, могут вовлекаться другие размерности сигнала, такие, например, как фаза, амплитуда, код расширения или кодовая последовательность расширения, интенсивность сигнала или любая их комбинация. В этом контексте термин размерность сигнала предназначен для ссылки измеримому аспекту сигнала, которая может варьироваться в ряде сигналов, и это может применяться, чтобы классифицировать или разделять сигналы, которые отличаются друг от друга по этому отдельному измеримому аспекту. Заявляемая сущность изобретения не предназначен для ограничения обсуждаемыми специфическими примерами вариантов осуществления. Скорее, многие другие технологии сигнализации или походы сигнализации, которые используют другие размерности сигнала, включаются в объем заявляемой сущности изобретения. Подразумевается, что объем заявляемой сущности изобретения включает в себя все такие технологии и подходы.

В одном отдельном варианте осуществления способа передачи сигналов, например, формы сигналов могут передаваться, по меньшей мере, из двух соответствующих секторов системы беспроводной связи. Более того, эти, по меньшей мере, два соответствующих сектора, могут находиться, по меньшей мере, в двух разных наборах из расширенного набора секторов. Например, расширенный набор секторов, такой, как иллюстрировано на Фиг.1, в качестве примера, может быть разделено, по меньшей мере, на два, а как иллюстрировано на Фиг.1, в некоторых вариантах осуществления, больше чем на два набора секторов. Таким образом, в этом отдельном варианте осуществления, сектора, передающие сигналы, могут быть из обособленных наборов секторов. Более того, в этом отдельном варианте осуществления, передаваемые формы сигналов могут быть, по меньшей мере, почти взаимно ортогональными, по меньшей мере, по отдельному разрешению сигнала, такому, как время или частота, что будет более подробно обсуждаться ниже. Несмотря на то, что реализация, в которой одиночная базовая станция или сектор передает пилот местоположения в течение отдельного временного интервала или в другой размерности, обеспечивает возможность мобильной станции различать характеристики сигналов, это также увеличивает время запроса информации от желаемого числа базовых станций. Поэтому некоторые реализации могут реализовывать технологии повторного применения. Сектора ячейки могут упорядочиваться в группы или наборы, и разные группы могут передавать пилоты местоположения на протяжении различных выделенных размерностей сигнала, таких, например, как различные временные интервалы для сигналов с временным мультиплексированием.

Фиг.1, например, вместо этого, иллюстрирует вариант осуществления, в котором расширенный набор секторов разделен или разбит на 3 набора, S0, S1 и S2, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении. Компоновка секторов обозначена как 110, а отдельные временные интервалы, в которых эти сектора могут передавать расширенные пилотные сигналы, обозначены как 120. Как показано выше, этот подход мог бы употребляться к ряду размерностей сигналов, таких, например, как время и/или частота, предоставляющие только два из более двух возможных примеров. Однако, для простоты объяснения, мы будем иллюстрировать пример варианта осуществления для протокола 1xEV-DO, который использует передачи сигнала по восходящей линии связи и по нисходящей линии связи, в которых информация сегментируется по различным временным интервалам.

Протокол 1xEV-DO является частью семейства стандартов цифровой беспроводной связи CDMA2000 1x. 1xEV-DO представляет собой третье поколение или "3G" стандарта CDMA. В настоящее время существует две основных версии 1xEV-DO: "Версия 0" и "Модификация A". 1xEV-DO основывается на технологии, первоначально известной как "HDR" (High Data Rate - высокая скорость передачи данных) или "HRPD" (High Data Packet Rate - высокая скорость передачи пакетных данных), разработанной компанией Qualcomm. Международный стандарт известен как IS-856.

Фиг.2 является одним возможным примером варианта 210 осуществления мультиплексированного с временным разделением (TDM) сигнала, который может использовать расширенную пилотную сигнализацию, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме этим отдельным примером. Вариант 210 осуществления предназначен для иллюстрирования одного интервала расширенного пилотного сигнала. В нисходящей линии связи 1xEV-DO, Пилотный Канал мультиплексируют с временным разделением с другими каналами. Пилотный Канал в этом примере обозначается как 210-250. Передача по нисходящей линии связи 1xEV-DO включает в себя временные интервалы длиной 2048 элементов сигнала. Группы из 16 интервалов выравниваются со смещением псевдослучайного шума или псевдошумовой последовательности. Как иллюстрируется посредством 210, в пределах интервала мультиплексируют с временным разделением каналы: Пилотный, расширенного управления доступом к среде (MAC - media access control) и каналы Информационный или Управления. Таким образом, касательно варианта осуществления расширенной пилотной сигнализации для нисходящей линии связи 1xEV-DO, временные интервалы могут распределяться для расширенных пилотных сигналов. В данном документе Фиг.2 иллюстрирует один возможный вариант осуществления такой структуры интервалов, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме этим примером. Многие другие возможные конфигурации расширенного пилотного сигнала или структуры возможны и включаются в объем заявляемой сущности изобретения.

Для этого варианта осуществления, однако, расширенные пилотные каналы или сигналы передаются в части данных этих выделенных интервалов, в то время как традиционные Пилотный и MAC каналы держат для обратной сопоставимости. Для этого варианта осуществления расширенный пилот-сигнал может казаться непредусмотренным пакетом для традиционных мобильных станций, например, которые не имели бы возможности распознать его. Более того, для этого варианта осуществления этот интервал может передаваться с относительно низким "коэффициентом заполнения", таким как около 1%, и все же обеспечивать преимущества сигнализации. Таким образом, потенциально возможное влияние на пропускную способность нисходящей линии связи может быть несущественным.

Аспект вариантов осуществления в соответствии с заявляемой сущностью, таких как только что обсужденный вариант осуществления, относится к так называемому "повторному применению". Этот термин относится к концепции того, что ресурсы сигнализации, такие как полоса частот или длительность сигнала, например, которые могут быть доступны в отдельной сигнальной размерности (или в нескольких сигнальных размерностях в некоторых вариантах осуществления), могут использоваться (или повторно использоваться) прочими или другими секторами. Например, в описанном выше варианте осуществления выделенные временные интервалы могут быть разделены, чтобы соответствовать, например, наборам секторов, иллюстрированным на Фиг.1. В этом примере были сформированы 3 неперекрывающихся раздела, хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении. Может использоваться любое число групп, упоминаемое в данном документе как K или как коэффициент повторного использования 1/K, и не требуется, чтобы сектора были неперекрывающимися. Однако, независимо от деталей этого частного варианта осуществления, может иметь место взаимно-однозначная связь, по построению, между разделами выделенных временных интервалов и разделами наборов секторов из расширенного набора. Сектора из отдельного набора могут передавать расширенные пилотные сигналы только в своих ассоциированных сегментах. Это называется повторным использованием во времени, в данном документе, поскольку в этом варианте осуществления ресурсы сигнализации, доступные во временной сигнальной размерности, были разделены для соответствия разделенным наборам секторов, которые в совокупности охватывают расширенный набор секторов.

Одно преимущество метода этого частного варианта осуществления, который предложен выше, относится к снижению взаимных помех при передаче сигналов. Другими словами, благодаря такому разделению секторов по размерности сигналов, чтобы передаваемые формы сигналов были почти взаимно ортогональными, в результате получают пилотные сигналы, которые легче обнаруживаются мобильной станцией, например.

Разделение секторов для простоты обсуждения может упоминаться в данном документе как "расцветка", хотя использование "цветов", конечно, не является необходимым признаком заявляемой сущности изобретения или даже этого частного варианта осуществления. Скорее, термин "цвет" предназначен в данном документе для идентификации разделов или разделения. Таким образом, как подробнее описано непосредственно вслед за этим, в данном документе под "цветом", который просто обозначает раздел, который относится к сектору, например, имеется в виду 2-элементный кортеж, а не традиционное понятие цвета. Например, и без ограничения, если мы допускаем, что ячейка принимает значение из набора {Red(Красный), Green(Зеленый), Blue(Синий)} (сокращенно - {R, G, B}), сектор, в этом примере, может принимать значение из набора {R, G, B}×{α, β, γ}, где "×" обозначает декартово произведение. Таким образом, в этом примере, "цвет" ячейки влияет на "цвет" секторов этой ячейки. Конечно, принимается во внимание, что заявляемая сущность изобретения не обязательно ограничивается разделением по ячейкам или секторам. Например, в альтернативных вариантах осуществления, могут использоваться другие подразбиения или разделы. Однако, как показано выше, цвет сектора может именоваться как 2-элементный кортеж, например (R, α), сокращенно Rα, первый элемент, опять-таки, приходит от цвета ячейки, которой принадлежит сектор. На основании, по меньшей мере, частично, вышеприведенного обсуждения, теперь должно быть очевидным, что коэффициентом повторного использования для этого частного примера является K=9 или 1/9.

На Фиг.3 показывается иллюстративный вариант 310 осуществления, который отличается от варианта осуществления, показанного на Фиг.1. Фиг.3 также иллюстрирует пример запланированной или выделенной расцветки. Касательно обсуждаемого частного варианта осуществления, передаваемые формы сигналов содержат мультиплексированные с временным разделением (TDM) формы сигналов, которые обозначены как 610 на Фиг.6. При запланированной расцветке цвета назначаются установленным или выделенным образом, чтобы при помощи балансировки пропорционально снизить взаимные помехи между секторами одинакового цвета, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме применением такого метода. Таким образом, как иллюстрировано на Фиг.3 и 6, сигналы передаются в отдельных временных интервалах так, чтобы снижались потенциально возможные взаимные помехи сигналов. Как теперь можно понять из вышеприведенного обсуждения, выделенный ресурс и повторное применение снижают межканальные помехи, а следовательно, помогает смягчать эффект близко/далеко, а равно и повышать слышимость. Поэтому, по меньшей мере, для этого частного варианта осуществления, TDM-формы сигналов, которые передаются в выделенных временных интервалах, ассоциированных с отдельными секторами ячейки, содержат хорошо обнаруживаемые пилотные (HDP) сигналы. Как будет дополнительно обсуждаться ниже, это позволяет улучшить точность оценки наземного определения местоположения, хотя, опять-таки, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении.

Другое преимущество описанного выше варианта осуществления, хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении, состоит в возможности реализовать особенность, упомянутую в этом отдельном контексте как пошаговое обнаружение. Пошаговое обнаружение в данном документе касается возможности приемной части мобильной станции принуждать в реальном времени к согласованию между временем и точностью оценки определения местоположения, ожидая приема дополнительных расширенных пилотных сигналов, которые могут повысить точность определения местоположения.

Например, как описано выше применительно к иллюстративному варианту осуществления, мобильная станция, которая принимает передаваемые формы сигналов, которые включают в себя расширенную пилотную сигнализацию для одной из 9 групп или наборов секторов, обладает дополнительной возможностью ждать приема дополнительных временных интервалов, которые могут включать в себя расширенные пилотные сигналы для других групп или наборов секторов, перед вычислением оценки определения местоположения. Однако, находясь в зависимости, по меньшей мере, частично, от набора факторов, которые могут включать в себя отдельное применение, например, мобильная станция, тем не менее, если это желательно, может оценивать определение местоположения, не ожидая приема дополнительных сигналов, тем самым, отказываясь от дополнительной "слышимости" ради меньшего времени задержки. Мобильная станция может более точно оценивать определение местоположения, принимая и обрабатывая дополнительные расширенные пилотные сигналы от других секторов из других наборов или групп. Для варианта осуществления, иллюстрированного на фиг.6, в качестве просто одного примера, без ограничения, мобильная станция или другой приемник может выполнять "засечку местоположения", оценивая определение местоположения после приема 1/3, 2/3 или всех временных интервалов, выделенных для расширенных пилотных сигналов в этом частном варианте осуществления. Более длительная задержка перед обработкой сигналов будет, как правило, соответствовать более многочисленным обнаруженным базовым станциям и, следовательно, пошагово обеспечивать лучшие оценки обнаружения.

Хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении, для некоторых вариантов осуществления, может быть желательно, чтобы описанное выше согласование было постепенным или сглаженным. В одном таком варианте осуществления, как, например, вариант осуществления, показанный на Фиг.3, опять же без ограничения, мобильная станция может быть способна обнаружить приемлемое число базовых станций со всех направлений относительно рано в результате использования определенной последовательности передачи. Например, стратегия группировки или передач может иметь целью позволить мобильной станции обнаружить базовые станции с различных направлений при определенной величине временной задержки. Например, для группы распределение базовых станций около определенной точки может быть так называемым радиально симметричным. Применительно к компоновке базовых станций, конечно, может предполагаться отклонение от строгой радиальной симметрии. Таким образом, конфигурация не должна быть всегда радиально симметричной, но может быть приблизительно радиально симметричной в среднем во времени. Тем не менее, возможно и подразумевается включение в пределы объема заявляемой сущности изобретения и других вариантов осуществления, кроме варианта осуществления, показанного на Фиг.6. Кроме того, заявляемая сущность изобретения предполагает также распространение на те варианты осуществления, в которых согласование может не быть сглаженным или постепенным, или в которых не происходит согласования.

Касательно выделенной или запланированной расцветки, для системы или сети может иметься возможность информировать мобильные станции или терминалы об определенной "цветовой карте". В качестве альтернативы, возможно, что информация может загружаться в запоминающее устройство мобильной станции перед вводом в действие мобильной станции, или возможно, что мобильная станция может определить цветовую карту с учетом соседних секторов при помощи обнаружения расширенных пилотных сигналов с течением времени. Чтобы снизить потенциально возможные взаимные помехи, по меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления, может быть желательно, чтобы сектор или ячейка не использовали один и тот же цвет совместно с ближайшим соседним сектором или ячейкой. Более того, если два соседних сектора совместно используют одну и ту же псевдошумовую последовательность, это может помочь в разрешении неоднозначности в ситуациях, когда мобильная станция может обнаружить оба сектора, если они не используют совместно один и тот же цвет, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении.

Фиг.4 является схематическим представлением, иллюстрирующим вариант 410 осуществления, один из многих возможных вариантов осуществления в соответствии с заявляемой сущностью изобретения, который может использоваться, чтобы предоставить расширенные пилотные сигналы для 1xEV-DO. При этом, производятся назначения цветов, чтобы при помощи балансировки снизить взаимные помехи между секторами "одинакового цвета", как предложено ранее, например. Этот частный вариант осуществления использует запланированную или выделенную расцветку, хотя, как разъясняется ранее, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме выделенной расцветкой. Как будет подробнее описано ниже, в пределах объема заявляемой сущности изобретения могут использоваться другие подходы.

Тем не менее, возвращаясь к этому частному варианту осуществления, как иллюстрировано на Фиг.9, могут быть зарезервированы три временных интервала для каждых 256 временных интервалов, что приводит к увеличению служебных сигналов приблизительно на 1%, как предполагалось ранее. Сегменты 910 могут передаваться последовательно в одном перемежении, подобно 3-интервальному пакету, например, хотя, конечно, заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме "прерывистыми" передачами для расширенной пилотной сигнализации. Например, мобильная станция в состоянии ожидания может быстро выйти из состояния ожидания, чтобы обработать такой пакетный сигнал, а затем возвратиться к ожиданию, что потенциально дает большую эффективность мощности затрачиваемой на обнаружение.

Для этого частного варианта осуществления, последовательность пакетных сигналов представляет собой Red, Green, Blue, хотя, как иллюстрировано, α, β, γ меняются в последовательных пакетных сигналах. Более того, для этого частного варианта осуществления, пакетный сигнал из 3 временных интервалов циклически смещается через 768 сегментов, хотя заявляемая сущность изобретения не ограничивается в объеме в этом отношении. Преимущество такого метода, однако, состоит в том, что разрешает возможную неоднозначность, которая могла бы иметь место в некоторых ситуациях. Если, например, приемник может обнаруживать расширенные пилотные сигналы от одного сектора, без циклического сдвига, может присутствовать неоднозначность относительно того, какой выделенный сегмент обнаруживается.

Другая возможная особенность, которая может сопровождать этот частный вариант осуществления, будет состоять в передаче этих расширенных пилотных сигналов со сверхувеличенной мощностью. Это может привести к повышению покрытия; однако дополнительное искажение маловероятно, поскольку эти временные интервалы имеют низкое отношение пиковой к средней мощности. Также может быть выгодно кодировать расширенные пилотные сигналы с использованием псевдошумовой последовательности, отличной от используемой для кодирования нерасширенных сигналов, таких как пилотные сигналы DO. Один метод, без ограничения, который может быть относительно удобен для реализации, может охватывать использование псевдошумовой последовательности, которая представляет собой комплексно сопряженную с последовательностью, применяемой базовой станцией для нерасширенных сигналов.

В то время как выделенная или запланированная расцветка обеспечивает потенциальные преимущества, часть из которых обсуждена выше, назначение цветов для снижения взаимных помех между секторами может включать в себя некоторый объем работ по планированию. Если бы была возможность снизить или избежать этих затрат, это могло бы быть выгодно в некоторых ситуациях. Один поход может состоять в том, чтобы использовать то, что может именоваться в данном документе как изменяющаяся во времени расцветка, а не выделенную расцветку. При изменяющейся во времени расцветке, цвет различных секторов может меняться со временем. Однако назначение цветов и/или порядок передачи могут, тем не менее, быть определенными или неопределенными (например, случайными или псевдослучайными). Таким образом, в некоторых реализациях, например, могут быть фиксированы назначения цветов для базовых станций при изменяемом порядке передачи. Дополнительно, порядок передачи может меняться с течением времени предопределенным способом, или псевдослучайно. Однако, в других реализациях, может быть фиксирован порядок передачи при изменяемых назначениях цветов. В этом случае, опять же, назначения цветов могут изменяться предварительно заданным способом, или псевдослучайно.

Например, опять, но без ограничения, для простоты обсуждения, предположим, что система использует мультиплексированные во времени сигналы, хотя, как показано ранее, могут быть использованы многие другие подходы, такие как FDM (мультиплексирование с частотным разделением), OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) и т.д. Также предположим, что такая система может использовать невыделенную схему, такую как случайная или изменяющаяся во времени схема. При случайной расцветке, использующей невыделенную схему, например, может использоваться псевдослучайная обработка для назначения цветов секторам, для этого частного варианта осуществления, например. Более того, если мобильная станция имеет определенную псевдослучайную обработку и исходное начальное число, например, то она может определить отдельную связь в любой заданной точке. Таким образом, расширенные пилотные сигналы, соответствующие целевым секторам, могут быть обнаружены во временном интервале, тем самым снижая вычислительную сложность для мобильной станции. Здесь имеет смысл отметить, что для некоторых вариантов осуществления для двух секторов, которые могут быть обнаружены мобильной станцией, разделяющей псевдошумовую последовательность, может быть желательно не использовать совместно одно и то же начальное число. Это может разрешить неоднозначность в ситуациях, когда мобильная станция может обнаруживать оба сектора. Конечно, подобный псевдослучайный метод, который только что описан, может также использоваться в варианте осуществления, в котором расширенные пилотные сигналы являются FDM-сигналами, например. Опять-таки, применяя такую же псевдослучайную обработку, начиная с того же начального числа, например, мобильная станция способна определить выбранные частоты, соответствующие выбранным целевым секторам, и проверить эти частоты на этапе процесса обнаружения сигнала, тем самым сокращая обработку для осуществления таких вычислений.

Один отдельный пример случайной расцветки подробнее описывается ниже. В этом частном варианте осуществления цвета различных секторов назначаются псевдослучайно. Таким образом, в данном примере, для этого частного варианта осуществления, цвет сектора псевдослучайно изменяется со временем, при этом здесь термин цвет относится к 2-элементному кортежу, обсуждавшемуся ранее. Например, допустим, как и ранее, что расширенный пилотный сигнал разделяется на девять временных интервалов, чтобы соответствовать девяти наборам или группам секторов, которые в совокупности формируют расширенный набор, как обсуждалось ранее. В одном ч