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ES3040033T3 - Methods and apparatus for multiple user uplink - Google Patents

Methods and apparatus for multiple user uplink

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Publication number
ES3040033T3
ES3040033T3 ES21154176T ES21154176T ES3040033T3 ES 3040033 T3 ES3040033 T3 ES 3040033T3 ES 21154176 T ES21154176 T ES 21154176T ES 21154176 T ES21154176 T ES 21154176T ES 3040033 T3 ES3040033 T3 ES 3040033T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
wireless message
user terminal
transmit
uplink
uplink data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES21154176T
Other languages
English (en)
Inventor
Simone Merlin
Gwendolyn Denise Barriac
Hemanth Sampath
Sameer Vermani
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Application granted granted Critical
Publication of ES3040033T3 publication Critical patent/ES3040033T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Abstract

Se proporciona un método de comunicación inalámbrica. El método comprende la transmisión de un primer mensaje inalámbrico que incluye una solicitud a un primer terminal de usuario para que transmita datos de enlace ascendente e indica al menos un parámetro operativo solicitado. El método también comprende la recepción de un segundo mensaje inalámbrico desde un punto de acceso en respuesta al primer mensaje inalámbrico. Este segundo mensaje inalámbrico indica si varios terminales de usuario, incluido el primero, están seleccionados para transmitir datos de enlace ascendente. El segundo mensaje inalámbrico indica al menos un parámetro operativo para la transmisión de datos de enlace ascendente en función del parámetro operativo solicitado. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimientos y aparato para enlace ascendente de múltiples usuarios
Campo
Ciertos aspectos de la presente divulgación se refieren, en general, a comunicaciones inalámbricas y, más en particular, a procedimientos y aparato para la comunicación de enlace ascendente de múltiples usuarios en una red inalámbrica.
Antecedentes
En muchos sistemas de telecomunicación, las redes de comunicaciones se usan para intercambiar mensajes entre diversos dispositivos separados espacialmente que interactúan. Las redes pueden clasificarse de acuerdo con el alcance geográfico, que podría ser, por ejemplo, un área metropolitana, un área local o un área personal. Dichas redes pueden designarse, respectivamente, red de área amplia (WAN), red de área metropolitana (MAN), red de área local (LAN) o red de área personal (PAN). Las redes difieren también de acuerdo con la técnica de conmutación/encaminamiento usada para interconectar los diversos nodos y dispositivos de red (por ejemplo, conmutación de circuitos frente a conmutación de paquetes), el tipo de medios físicos empleados para la transmisión (por ejemplo, cableados frente a inalámbricos) y el conjunto de protocolos de comunicación usados (por ejemplo, el conjunto de protocolos de Internet, SONET (Redes ópticas síncronas), Ethernet, etc.).
A menudo se prefieren las redes inalámbricas cuando los elementos de red son móviles y por tanto tienen necesidades de conectividad dinámica, o si la arquitectura de red está formada en una topología ad hoc, en lugar de una fija. Las redes inalámbricas emplean medios físicos intangibles en una modalidad de propagación no guiada, usando ondas electromagnéticas en las bandas de frecuencia de radio, microondas, infrarrojos, óptica, etc. Las redes inalámbricas facilitan de forma ventajosa la movilidad del usuario y el rápido despliegue sobre el terreno en comparación con las redes alámbricas fijas.
Con el fin de abordar la cuestión de los crecientes requisitos de ancho de banda que se demandan para los sistemas de comunicaciones inalámbricas, se están desarrollando diferentes esquemas que permiten a múltiples terminales de usuario comunicarse con un único punto de acceso compartiendo los recursos de canal, obteniendo al mismo tiempo altos caudales de datos. Con recursos de comunicación limitados, es deseable reducir la cantidad de tráfico que pasa entre el punto de acceso y los múltiples terminales. Por ejemplo, cuando múltiples terminales envían comunicaciones de enlace ascendente al punto de acceso, es deseable minimizar la cantidad de tráfico para completar el enlace ascendente de todas las transmisiones. Por lo tanto, existe la necesidad de un protocolo mejorado de transmisiones de enlace ascendente procedentes de múltiples terminales.
El documento WO 2011/112741 A1 desvela que la comunicación ascendente simultánea y multiusuario se programa en una red inalámbrica (100) transmitiendo un mensaje de sondeo (411) a una pluralidad de terminales de acceso (403-406) en respuesta a la recepción de una primera solicitud de transmisión de datos (410) a través del enlace ascendente. El mensaje de sondeo (411) incluye una solicitud de peticiones para transmitir datos desde cada uno de los terminales de acceso (403-406). El mensaje de sondeo (411) también incluye una reserva de medio y una programación para la transmisión de las solicitudes desde los terminales de acceso. Basándose en las solicitudes recibidas de los terminales de acceso, se selecciona un número de terminales de acceso (403, 404) para la transmisión simultánea de datos (418, 419) a través del enlace ascendente. Se envía un mensaje de inicio de transmisión (416) a cada uno de los terminales de acceso seleccionados (403, 404) indicando cuándo y durante cuánto tiempo los terminales de acceso seleccionados (403, 404) pueden transmitir datos a través del enlace ascendente.
El documento EP 1670 277 A1 se refiere a un procedimiento para cambiar un modo dúplex actual de una estación móvil en un sistema celular en el que una estación base admite múltiples modos dúplex.
El documento EP 2437401 B1 describe un procedimiento de salto que minimiza el cambio en las características de distribución de potencia instantánea de la forma de onda temporal de las señales de transmisión cuando se multiplexan varios canales por división de frecuencia.
y el documento US 6.850.504 B1 menciona que un terminal inalámbrico transmite paquetes de información a un controlador de sistemas de comunicaciones. Cada paquete de información comprende un campo piggy back que indica al controlador de sistemas de comunicaciones los recursos solicitados por el terminal inalámbrico para la transmisión de paquetes de información posteriores.
Se conoce otra técnica anterior a partir de los documentos US 2008/117891 A1, US 2012/224540 A1 y EP 1816883 A1.
Sumario
El problema subyacente de la presente invención se resuelve mediante la materia objeto de las reivindicaciones independientes.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 ilustra un sistema de acceso múltiple de múltiples entradas y múltiples salidas con puntos de acceso y terminales de usuario.
La FIG. 2 ilustra un diagrama de bloques del punto de acceso 110 y dos terminales de usuario 120m y 120x en un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas.
La FIG. 3 ilustra diversos componentes que se pueden utilizar en un dispositivo inalámbrico que se puede emplear dentro de un sistema de comunicación inalámbrica.
La FIG. 4 muestra un diagrama de tiempo de un intercambio de tramas de ejemplo de una comunicación de múltiples entradas y múltiples salidas de múltiples usuarios de enlace ascendente.
La FIG. 5 muestra un diagrama de secuencia de tiempo de otro intercambio de tramas de ejemplo de una comunicación de múltiples entradas y múltiples salidas de múltiples usuarios de enlace ascendente.
La FIG. 6 muestra un diagrama de secuencia de tiempo de otro intercambio de tramas de ejemplo de una comunicación de múltiples entradas y múltiples salidas de múltiples usuarios de enlace ascendente.
La FIG. 7 es un diagrama de secuencia de tiempo que muestra comunicaciones de múltiples usuarios de múltiples entradas y múltiples salidas que incluyen un terminal de usuario que envía un mensaje de solicitud a un AP para solicitar e inicializar una transmisión de UL-MU-MIMO.
La FIG. 8 muestra un diagrama de secuencia de tiempo de una comunicación de múltiples entradas y múltiples salidas de múltiples usuarios de enlace ascendente.
La FIG. 9 muestra un diagrama de un ejemplo de un formato de trama despejado para transmitir.
La FIG. 10 muestra un diagrama de un mensaje de solicitud enviado por un terminal de usuario para solicitar la transmisión de datos de enlace ascendente
La FIG. 11 muestra un diagrama de una trama de solicitud de transmisión.
La FIG. 12 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento para solicitar la transmisión de datos de enlace ascendente.
Descripción detallada
La invención se describe en modalidades que hacen referencia a la figura 12.
Las tecnologías de redes inalámbricas pueden incluir diversos tipos de redes inalámbricas de área local (WLAN). Se puede usar una WLAN para interconectar entre sí dispositivos cercanos, empleando protocolos de red ampliamente usados. Los diversos aspectos descritos en el presente documento pueden aplicarse a cualquier norma de comunicación, tal como Wi-Fi o, de forma más general, a cualquier miembro de la familia IEEE 802.11 de protocolos inalámbricos.
En algunos aspectos, las señales inalámbricas pueden transmitirse de acuerdo con un protocolo 802.11 de alta eficacia usando el multiplexado por división ortogonal de frecuencia (OFDM), comunicaciones de espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS), una combinación de OFDM y comunicaciones de DSSS u otros esquemas. Las implementaciones del protocolo 802.11 de alta eficacia pueden usarse para el acceso a Internet, sensores, medición, redes rejilla inteligentes u otras aplicaciones inalámbricas. De forma ventajosa, los aspectos de ciertos dispositivos que implementan este protocolo inalámbrico particular pueden consumir menos energía que dispositivos que implementan otros protocolos inalámbricos, pueden usarse para transmitir señales inalámbricas a través de distancias cortas y/o pueden transmitir señales con menos probabilidad de ser bloqueadas por objetos, tales como las personas.
En algunas implementaciones, una WLAN incluye diversos dispositivos que son los componentes que acceden a la red inalámbrica. Por ejemplo, puede haber dos tipos de dispositivos: puntos de acceso ("AP") y clientes (también denominados estaciones o "STA"). En general, un AP sirve como concentrador o estación base para la WLAN y una STA sirve como usuario de la WLAN. Por ejemplo, una STA puede ser un ordenador portátil, un asistente digital personal (PDA), un teléfono móvil, etc. En un ejemplo, una STA se conecta a un AP mediante un enlace inalámbrico compatible con Wi-Fi (por ejemplo, un protocolo IEEE 802.11, tal como 802.11ah) para obtener conectividad general a Internet o a otras redes de área amplia. En algunas implementaciones, se puede usar también una STA como un AP.
Las técnicas descritas en el presente documento pueden usarse para diversos sistemas de comunicación inalámbrica de banda ancha, incluidos sistemas de comunicación que están basados en un esquema de multiplexado ortogonal. Entre los ejemplos de dichos sistemas de comunicación se incluyen sistemas de acceso múltiple por división espacial (SDMA), de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), de acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia (OFDMA), de acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA), etc. Un sistema de SDMA puede utilizar direcciones suficientemente diferentes para transmitir de forma simultánea datos que pertenezcan a múltiples terminales de usuario. Un sistema de TDMA puede permitir que múltiples terminales de usuario compartan el mismo canal de frecuencia dividiendo la señal de transmisión en ranuras temporales diferentes, estando asignada cada ranura temporal a un terminal de usuario diferente. Un sistema de TDMA puede implementar el GSM o algunas otras normas conocidas en la técnica. Un sistema de OFDMA utiliza el multiplexado por división ortogonal de frecuencia (OFDM), que es una técnica de modulación que divide el ancho de banda global del sistema en múltiples subportadoras ortogonales. Estas subportadoras también pueden denominarse tonos, bins, etc. Con OFDM, cada subportadora puede modularse con datos de forma independiente. Un sistema de OFDM puede implementar la norma IEEE 802.11 o algunas otras normas conocidas en la técnica. Un sistema de SC-FDMA puede utilizar el FDMA entrelazado (IFDMA) para transmitir en subportadoras que están distribuidas por el ancho de banda del sistema, el FDMA localizado (LFDMA) para transmitir en un bloque de subportadoras adyacentes o el FDMA mejorado (EFDMA) para transmitir en múltiples bloques de subportadoras adyacentes. En general, los símbolos de modulación se envían en el dominio de frecuencia con OFDM y en el dominio de tiempo con SC-FDMA. Un sistema de SC-FDMA puede implementar la norma 3GPP-LTE (Evolución a Largo Plazo del Proyecto de Colaboración de Tercera Generación) u otras normas.
Las enseñanzas del presente documento pueden incorporarse en (por ejemplo, implementarse dentro de, o realizarse mediante) diversos aparatos cableados o inalámbricos (por ejemplo, nodos). En algunos aspectos, un nodo inalámbrico implementado de acuerdo con las enseñanzas del presente documento puede comprender un punto de acceso o un terminal de acceso.
Un punto de acceso ("AP") puede comprender, implementarse como o conocerse como, un nodo B, un controlador de red de radio ("RNC"), un eNodoB, un controlador de estación base ("BSC"), una estación transceptora base ("BTS"), una estación base ("BS"), una función transceptora ("TF"), un encaminador de radio, un transceptor de radio, un conjunto de servicios básicos ("BSS"), un conjunto de servicios ampliados ("ESS"), una estación base de radio ("RBS"), o utilizando alguna otra terminología.
Una estación "STA" también puede comprender, implementarse como o conocerse como, un terminal de usuario, un terminal de acceso ("AT"), una estación de abonado, una unidad de abonado, una estación móvil, una estación remota, un terminal remoto, un agente de usuario, un dispositivo de usuario, un equipo de usuario, o utilizando alguna otra terminología. En algunas implementaciones, un terminal de acceso puede comprender un teléfono celular, un teléfono sin cable, un teléfono del protocolo de inicio de sesión ("SIP"), una estación de bucle local inalámbrico ("WLL"), un asistente digital personal ("PDA"), un dispositivo manual con capacidad de conexión inalámbrica o algún otro dispositivo de procesamiento adecuado conectado a un módem inalámbrico. En consecuencia, uno o más aspectos divulgados en el presente documento se pueden incorporar a un teléfono (por ejemplo, un teléfono celular o un teléfono inteligente), un ordenador (por ejemplo, un ordenador portátil), un dispositivo de comunicación portátil, un auricular, un dispositivo informático portátil (por ejemplo, un asistente personal de datos), un dispositivo de entretenimiento (por ejemplo, un dispositivo de música o de vídeo o una radio por satélite), un dispositivo o sistema de juegos, un dispositivo de sistema de localización global o cualquier otro dispositivo adecuado que esté configurado para comunicarse a través de un medio inalámbrico.
La FIG. 1 es un diagrama que ilustra un sistema de acceso múltiple de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) 100 con puntos de acceso y terminales de usuario. Por motivos de simplicidad, solamente se muestra un punto de acceso 110 en la FIG. 1. Un punto de acceso es, en general, una estación fija que se comunica con los terminales de usuario y que puede denominarse también estación base, o utilizando alguna otra terminología. Un terminal de usuario o una STA puede serfijo/a o móvil y puede denominarse también estación móvil, dispositivo inalámbrico o utilizando alguna otra terminología. El punto de acceso 110 puede comunicarse con uno o más terminales de usuario 120 en cualquier momento dado en el enlace descendente y en el enlace ascendente. El enlace descendente (es decir, el enlace directo) es el enlace de comunicación desde el punto de acceso a los terminales de usuario, y el enlace ascendente (es decir, el enlace inverso) es el enlace de comunicación desde los terminales de usuario al punto de acceso. Un terminal de usuario también se puede comunicar entre pares con otro terminal de usuario. Un controlador de sistema 130 se acopla a, y proporciona coordinación y control para, los puntos de acceso.
Aunque partes de la siguiente divulgación describirán terminales de usuario 120 capaces de comunicarse mediante el acceso múltiple por división espacial (SDMA), en ciertos aspectos los terminales de usuario 120 pueden incluirtambién algunos terminales de usuario que no admiten SDMA. Por tanto, en lo que respecta a dichos aspectos, el AP 110 puede estar configurado para comunicarse con terminales de usuario, tanto de SDMA como no de SDMA. Este enfoque puede permitir de forma conveniente que versiones anteriores de terminales de usuario (estaciones "heredadas") que no admiten SDMA permanezcan desplegadas en una empresa, ampliando su vida útil, permitiendo a la vez que se introduzcan terminales de usuario de SDMA más nuevos, según se considere adecuado.
El sistema 100 emplea múltiples antenas transmisoras y múltiples antenas receptoras para la transmisión de datos en el enlace descendente y en el enlace ascendente. El punto de acceso 110 está equipado con Nap antenas y representa las múltiples entradas (MI) para transmisiones de enlace descendente y las múltiples salidas (MO) para transmisiones de enlace ascendente. Un conjunto deKterminales de usuario 120 seleccionados representa colectivamente las múltiples salidas para transmisiones de enlace descendente y las múltiples entradas para transmisiones de enlace ascendente. Para el SDMA puro, se desea tener Nap <K<1 si los flujos de símbolos de datos para losKterminales de usuario no están multiplexados en código, frecuencia o tiempo por algún medio.Kpuede ser mayor que Nap si los flujos de símbolos de datos pueden multiplexarse usando una técnica de TDMA, diferentes canales de código con CDMA, conjuntos disjuntos de subbandas con OFDM, etc. Cada terminal de usuario seleccionado puede transmitir datos específicos de usuario al punto de acceso y/o recibir datos específicos de usuario desde el punto de acceso. En general, cada terminal de usuario seleccionado puede equiparse con una o múltiples antenas (es decir,Nuts 1). Los K terminales de usuario seleccionados pueden tener el mismo número de antenas, o uno o más terminales de usuario pueden tener un número diferente de antenas.
El sistema de SDMA 100 puede ser un sistema de dúplex por división de tiempo (TDD) o un sistema de dúplex por división de frecuencia (FDD). En un sistema de TDD, el enlace descendente y el enlace ascendente comparten la misma banda de frecuencias. En un sistema de FDD, el enlace descendente y el enlace ascendente usan bandas de frecuencias diferentes. El sistema de MIMO 100 también puede utilizar una única portadora o múltiples portadoras para la transmisión. Cada terminal de usuario puede estar equipado con una única antena (por ejemplo, con el fin de mantener bajos los costes) o múltiples antenas (por ejemplo, cuando pueda soportarse el coste adicional). El sistema 100 también puede ser un sistema de TDMA si los terminales de usuario 120 comparten el mismo canal de frecuencia dividiendo la transmisión/recepción en diferentes ranuras temporales, donde cada ranura temporal puede estar asignada a un terminal de usuario diferente 120.
La FIG. 2 ilustra un diagrama de bloques del punto de acceso 110 y dos terminales de usuario 120m y 120x en el sistema de MIMO 100. El punto de acceso 110 está equipado con Nt antenas 224a a 224ap. El terminal de usuario 120m está equipado con Nut,m antenas de 252ma a 252mu, y el terminal de usuario 120x está equipado con Nut,x antenas de 252xa a 252xu. El punto de acceso 110 es una entidad transmisora para el enlace descendente y una entidad receptora para el enlace ascendente. El terminal de usuario 120 es una entidad transmisora para el enlace ascendente y una entidad receptora para el enlace descendente. Como se usa en el presente documento, una “entidad transmisora” es un aparato o dispositivo operado de forma independiente, capaz de transmitir datos mediante un canal inalámbrico, y una “entidad receptora” es un aparato o dispositivo operado de forma independiente, capaz de recibir datos mediante un canal inalámbrico. En la siguiente descripción, el subíndice "dn" denota el enlace descendente, el subíndice "up" denota el enlace ascendente, Nup terminales de usuario se seleccionan para una transmisión simultánea en el enlace ascendente y Ndn terminales de usuario se seleccionan para una transmisión simultánea en el enlace descendente. Nup puede ser igual, o no, a Ndn, y Nup y Ndn pueden ser valores estáticos o pueden cambiar para cada intervalo de planificación. Se puede usar la orientación de haces o alguna otra técnica de procesamiento espacial en el punto de acceso 110 y/o en el terminal de usuario 120.
En el enlace ascendente, en cada terminal de usuario 120 seleccionado para la transmisión de enlace ascendente, un procesador de datos de TX 288 recibe datos de tráfico desde una fuente de datos 286 y datos de control desde un controlador 280. El procesador de datos de TX 288 procesa (por ejemplo, codifica, entrelaza y modula) los datos de tráfico para el terminal de usuario basándose en los esquemas de codificación y modulación asociados a la velocidad seleccionada para el terminal de usuario y proporciona un flujo de símbolos de datos. Un procesador espacial de TX 290 realiza un procesamiento espacial en el flujo de símbolos de datos y proporciona Nut,m flujos de símbolos de transmisión para las Nut,m antenas. Cada unidad transmisora (“TMTR”) 254 recibe y procesa (por ejemplo, convierte a analógico, amplifica, filtra y aumenta en frecuencia) un respectivo flujo de símbolos de transmisión para generar una señal de enlace ascendente. Nut,m unidades transmisoras 254 proporcionan Nut,m señales de enlace ascendente para su transmisión desde Nut,m antenas 252, por ejemplo, para la transmisión al punto de acceso 110.
Pueden planificarse Nup terminales de usuario para una transmisión simultánea en el enlace ascendente. Cada uno de estos terminales de usuario puede realizar un procesamiento espacial en su respectivo flujo de símbolos de datos y transmitir al punto de acceso 110 su respectivo conjunto de flujos de símbolos de transmisión en el enlace ascendente.
En el punto de acceso 110, Nup antenas de 224a a 224ap reciben las señales de enlace ascendente desde todos los Nup terminales de usuario que transmiten en el enlace ascendente. Cada antena 224 proporciona una señal recibida a una respectiva unidad receptora (RCVR) 222. Cada unidad receptora 222 realiza un procesamiento complementario al realizado por la unidad transmisora 254 y proporciona un flujo de símbolos recibidos. Un procesador espacial de RX 240 realiza el procesamiento espacial de recepción en los Nup flujos de símbolos recibidos desde las Nup unidades receptoras 222 y proporciona Nup flujos recuperados de símbolos de datos de enlace ascendente. El procesamiento espacial de recepción puede realizarse de acuerdo con la inversión matricial de correlación de canal (CCMI), el error mínimo cuadrático medio (MMSE), la cancelación suave de interferencias (SIC) o alguna otra técnica. Cada flujo recuperado de símbolos de datos de enlace ascendente es una estimación de un flujo de símbolos de datos transmitido por un respectivo terminal de usuario. Un procesador de datos de RX 242 procesa (por ejemplo, desmodula, desentrelaza y descodifica) cada flujo recuperado de símbolos de datos de enlace ascendente, de acuerdo con la velocidad usada para ese flujo, para obtener datos descodificados. Los datos descodificados para cada terminal de usuario pueden proporcionarse a un colector de datos 244 para su almacenamiento y/o a un controlador 230 para su procesamiento adicional.
En el enlace descendente, en el punto de acceso 110, un procesador de datos de TX210 recibe datos de tráfico desde un origen de datos 208 para Ndn terminales de usuario planificados para la transmisión de enlace descendente, datos de control desde un controlador 230 y, posiblemente, otros datos desde un planificador 234. Los diversos tipos de datos pueden ser enviados en canales de transporte diferentes. El procesador de datos de TX 210 procesa (por ejemplo, codifica, entrelaza y modula) los datos de tráfico para cada terminal de usuario basándose en la velocidad seleccionada para ese terminal de usuario. El procesador de datos de TX 210 proporciona Ndn flujos de símbolos de datos de enlace descendente para los Ndn terminales de usuario. Un procesador espacial de TX 220 realiza un procesamiento espacial (tal como una precodificación o conformación de haces) en los Ndn flujos de símbolos de datos de enlace descendente y proporciona Nup flujos de símbolos de transmisión para las Nup antenas. Cada unidad transmisora 222 recibe y procesa un respectivo flujo de símbolos de transmisión para generar una señal de enlace descendente. Nup unidades transmisoras 222 pueden proporcionar Nup señales de enlace descendente para su transmisión desde Nup antenas 224, por ejemplo, para la transmisión a los terminales de usuario 120.
En cada terminal de usuario 120, Nut,m antenas 252 reciben las Nup señales de enlace descendente desde el punto de acceso 110. Cada unidad receptora 254 procesa una señal recibida desde una antena asociada 252 y proporciona un flujo de símbolos recibidos. Un procesador espacial de RX 260 realiza el procesamiento espacial de recepción en los Nut,m flujos de símbolos recibidos desde las Nut,m unidades receptoras 254 y proporciona un flujo recuperado de símbolos de datos de enlace descendente para el terminal de usuario 120. El procesamiento espacial de recepción puede realizarse de acuerdo con CCMI, MMSE o alguna otra técnica. Un procesador de datos de RX 270 procesa (por ejemplo, desmodula, desentrelaza y descodifica) el flujo recuperado de símbolos de datos de enlace descendente para obtener datos descodificados para el terminal de usuario.
En cada terminal de usuario 120, un estimador de canal 278 estima la respuesta de canal de enlace descendente y proporciona estimaciones de canal de enlace descendente, que pueden incluir estimaciones de ganancia de canal, estimaciones de SNR, varianza de ruido, etc. De manera similar, un estimador de canal 228 estima la respuesta de canal de enlace ascendente y proporciona estimaciones de canal de enlace ascendente. El controlador 280 para cada terminal de usuario obtiene típicamente la matriz de filtro espacial para el terminal de usuario basándose en la matriz de respuesta de canal de enlace descendente Hdn,m para ese terminal de usuario. El controlador 230 obtiene la matriz de filtro espacial para el punto de acceso basándose en la matriz efectiva de respuesta de canal de enlace ascendente Hup,eff. El controlador 280 para cada terminal de usuario puede enviar información de retroalimentación (por ejemplo, autovectores, autovalores, estimaciones de SNR, etc., de enlace descendente y/o de enlace ascendente) al punto de acceso 110. Los controladores 230 y 280 también pueden controlar el funcionamiento de diversas unidades de procesamiento en el punto de acceso 110 y en el terminal de usuario 120, respectivamente.
La FIG. 3 ilustra diversos componentes que pueden utilizarse en un dispositivo inalámbrico 302 que puede emplearse dentro del sistema de comunicación inalámbrica 100. El dispositivo inalámbrico 302 es un ejemplo de dispositivo que puede estar configurado para implementar los diversos procedimientos descritos en el presente documento. El dispositivo inalámbrico 302 puede implementar un punto de acceso 110 o un terminal de usuario 120.
El dispositivo inalámbrico 302 puede incluir un procesador 304 que controla el funcionamiento del dispositivo inalámbrico 302. El procesador 304 se puede denominar también unidad central de procesamiento (CPU). La memoria 306, que puede incluir tanto memoria de solo lectura (ROM) como memoria de acceso aleatorio (RAM), proporciona instrucciones y datos al procesador 304. Una parte de la memoria 306 también puede incluir memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM). El procesador 304 puede realizar operaciones lógicas y aritméticas basándose en instrucciones de programa almacenadas dentro de la memoria 306. Las instrucciones en la memoria 306 pueden ser ejecutables para implementar los procedimientos descritos en el presente documento.
El procesador 304 puede comprender, o ser un componente de, un sistema de procesamiento implementado con uno o más procesadores. Los uno o más procesadores pueden implementarse con cualquier combinación de microprocesadores de propósito general, microcontroladores, procesadores de señales digitales (DSP), matrices de puertas programables in situ (FPGA), dispositivos de lógica programable (PLD), controladores, máquinas de estados, lógica de puertas, componentes de hardware discretos, máquinas de estados finitos de hardware dedicado u otras entidades adecuadas cualesquiera que puedan realizar cálculos u otras manipulaciones de información.
El sistema de procesamiento también puede incluir medios legibles por máquina para almacenar software. Se interpretará en sentido amplio que software significa cualquier tipo de instrucciones, independientemente de si se denominan software, firmware, middleware, microcódigo, lenguaje de descripción de hardware o de otro modo. Las instrucciones pueden incluir código (por ejemplo, en formato de código fuente, formato de código binario, formato de código ejecutable o cualquier otro formato de código adecuado). Las instrucciones, cuando son ejecutadas por el uno o más procesadores, hacen que el sistema de procesamiento realice las diversas funciones descritas en el presente documento.
El dispositivo inalámbrico 302 puede incluirtambién una carcasa 308 que puede incluir un transmisor 310 y un receptor 312 para permitir la transmisión y la recepción de datos entre el dispositivo inalámbrico 302 y una ubicación remota. El transmisor 310 y el receptor 312 se pueden combinar en un transceptor 314. Una única antena o una pluralidad de antenas transceptoras 316 pueden conectarse a la carcasa 308 y acoplarse eléctricamente al transceptor 314. El dispositivo inalámbrico 302 también puede incluir múltiples transmisores, múltiples receptores y múltiples transceptores (no mostrados).
El dispositivo inalámbrico 302 puede incluirtambién un detector de señales 318 que puede usarse con la intención de detectar y cuantificar el nivel de las señales recibidas por el transceptor 314. El detector de señales 318 puede detectar dichas señales como energía total, energía por subportadora por símbolo, densidad espectral de potencia y otras señales. El dispositivo inalámbrico 302 también puede incluir un procesador de señales digitales (DSP) 320 para su uso en el procesamiento de señales.
Los diversos componentes del dispositivo inalámbrico 302 pueden acoplarse entre sí mediante un sistema de bus 322, que puede incluir un bus de potencia, un bus de señales de control y un bus de señales de estado, además de un bus de datos.
Ciertos aspectos de la presente divulgación prestan soporte a la transmisión de una señal de enlace ascendente (UL) desde múltiples UT a un AP. En algunos modos de realización, la señal de UL puede transmitirse en un sistema de MIMO de múltiples usuarios (MU-MIMO). De forma alternativa, la señal de UL puede transmitirse en un sistema de FDMA de múltiples usuarios (MU-FDMA) o un sistema de FDMA similar. Específicamente, las FIGs. 4 a 8 ilustran transmisiones de -MU-MIMO 410A, y 410Bque se aplicarían igualmente a las transmisiones de UL-FDMA. En estos modos de realización, las transmisiones de UL-MU-MIMO o de UL-FDMA pueden enviarse simultáneamente desde múltiples STA a un AP y pueden crear eficacias en la comunicación inalámbrica.
Un número creciente de dispositivos inalámbricos y móviles pone cada vez más presión en los requisitos de ancho de banda que se exigen para los sistemas de comunicaciones inalámbricas. Con recursos de comunicación limitados, es deseable reducir la cantidad de tráfico que pasa entre el AP y las múltiples STA. Por ejemplo, cuando múltiples terminales envían comunicaciones de enlace ascendente al punto de acceso, es deseable minimizar la cantidad de tráfico para completar el enlace ascendente de todas las transmisiones. Por lo tanto, los modos de realización descritos en el presente documento prestan soporte a la utilización de intercambios de comunicación, la planificación y ciertas tramas para aumentar el caudal de las transmisiones de enlace ascendente al AP.
La FIG. 4 es un diagrama de secuencia de tiempo 400 que muestra un ejemplo de un protocolo de UL-MU-MIMO 400 que se puede usar para comunicaciones de UL. Como se muestra en la FIG. 4, junto con la FIG. 1, el AP 110 puede transmitir un mensaje de "despejado para transmitir" (CTX) 402 a los terminales de usuario 120, indicando qué terminales de usuario 120 pueden participar en el esquema de UL-MU-MIMO, de manera que un UT 120 particular sepa que debe iniciar una transmisión de UL-MU-MIMO. En algunos modos de realización, el mensaje c Tx puede transmitirse en una porción de carga útil de las unidades de datos del protocolo del protocolo de convergencia de capa física (PLCP) (PPDU). Un ejemplo de una estructura de trama CTX se describe a continuación en mayor detalle con referencia a la FIG. 10.
Una vez que un terminal de usuario 120 recibe un mensaje CTX 402 desde el AP 110 en el que figura el terminal de usuario, el terminal de usuario 120 puede transmitir la transmisión de UL-MU-MIMO 410. En la FIG. 4A, la STA 120A y la STA 120B transmiten las transmisiones de UL-MU-MIMO 410A y 410B, que contienen unidades de datos de protocolo (PPDU) del protocolo de convergencia de capa física (PLCP). Tras recibir la transmisión de UL-MU-MIMO 410, el AP 110 puede transmitir acuses de recibo en bloque (BA) 470 a los terminales de usuario 120A.and 120B.
No todos los AP 110 o los terminales de usuario 120 pueden admitir el funcionamiento de UL-MU-MIMO o UL-FDMA. Una indicación de capacidad de un terminal de usuario 120 puede indicarse en un elemento de capacidad inalámbrica de alta eficacia (HEW) que se incluye en una solicitud de asociación o solicitud de sondeo y puede incluir un bit de indicación de capacidad, el número máximo de flujos espaciales que un terminal de usuario 120 puede usar en una transmisión de UL-MU-MIMO, las frecuencias que un terminal de usuario 120 puede usar en una transmisión de UL-FDMA, la potencia mínima y máxima y la granularidad en la reducción de potencia, y el ajuste de tiempo mínimo y máximo que puede realizar un terminal de usuario 120.
Una indicación de capacidad de un AP 110 puede indicarse en un elemento de capacidad HEW que se incluye en una respuesta de asociación, baliza o respuesta de sondeo y puede incluir un bit de indicación de capacidad, el número máximo de flujos espaciales que un solo terminal de usuario 120 puede usar en una transmisión de UL-MU-MIMO, las frecuencias que un solo terminal de usuario 120 puede usar en una transmisión de UL-FDMA, la granularidad de control de potencia requerida y el ajuste de tiempo mínimo y máximo requerido que un terminal de usuario 120 debería poder realizar.
En un modo de realización, los terminales de usuario capaces 120 pueden enviar un mensaje de solicitud a un AP capaz para formar parte del protocolo de UL-MU-MIMO (o UL-FDMA). En un aspecto, un AP 110 puede responder concediendo al terminal de usuario 120 el uso de la característica de UL-MU-MIMO, o el AP 110 puede denegar la solicitud del terminal de usuario. El AP 110 puede conceder el uso de UL-MU-MIMO y el terminal de usuario 120 puede esperar un mensaje CTX 402 en varios momentos. Además, una vez que un terminal de usuario 120 está habilitado para operar la característica de UL-MU-MIMO, el terminal de usuario 120 puede estar sujeto a seguir una cierta modalidad de funcionamiento. El terminal de usuario 120 y el AP 110 pueden prestar soporte a múltiples modalidades de funcionamiento y el AP 110 puede indicar al terminal de usuario 120 qué modalidad usar en un elemento de capacidad HEW, una trama de gestión o en un elemento operativo. En un aspecto, un terminal de usuario 120 puede cambiar la modalidad de funcionamiento y los parámetros dinámicamente durante el funcionamiento, enviando un elemento operativo diferente al AP 110. En otro aspecto, el AP 110 puede conmutar la modalidad de funcionamiento dinámicamente durante el funcionamiento, enviando un elemento operativo actualizado o una trama de gestión al terminal de usuario 120, o enviando el elemento operativo actualizado o la trama de gestión actualizada en una baliza. En otro aspecto, la modalidad de funcionamiento puede ser determinada por el AP 110 en la fase de establecimiento y puede ser determinada por cada terminal de usuario 120 o para un grupo de terminales de usuario 120. En otro aspecto, la modalidad de funcionamiento puede especificarse por cada identificador de tráfico (TID).
En algunas modalidades de funcionamiento de las transmisiones de UL-MU-MIMO, un terminal de usuario 120 puede recibir un mensaje CTX desde un AP 110 e inmediatamente enviar una respuesta al AP 110. La respuesta puede ser en forma de un mensaje de "despejado para enviar" (CTS) u otro tipo de mensaje. El requisito para enviar el mensaje CTS puede indicarse en el mensaje CTX o el requisito puede indicarse en la fase de establecimiento de la comunicación entre el AP 110 y el terminal de usuario 120.
La FIG. 5 es un diagrama de secuencia de tiempo 500 que, junto con la FIG. 1, muestra un ejemplo de una modalidad de funcionamiento de transmisiones de UL-MU-MIMO entre un AP 110 y los terminales de usuario 120Ay 120B. Como se muestra en la FIG. 5, un UT 120A puede transmitir un mensaje CTS 408A y un UT 120B puede transmitir un mensaje CTS 408B en respuesta a la recepción del mensaje CTX 402 desde el AP 110. El esquema de modulación y codificación (MCS) del mensaje CTS 408A y el mensaje c Ts 408B pueden basarse en el MCS del mensaje CTX 402. En este modo de realización, el mensaje CTS 408Ay el mensaje CTS 408B contienen la misma cantidad de bits y la misma secuencia de aleatorización, por lo que pueden transmitirse al AP 110 al mismo tiempo. Un campo de duración de los mensajes CTS 408A y 408B puede basarse en un campo de duración en el CTX, eliminando el tiempo para la PPDU del<c>T<x>. El terminal de usuario 120A puede enviar una transmisión de UL-MU-MIMO 410A al AP 110 de acuerdo con el mensaje CTX 402, y el terminal de usuario 120B también puede enviar una transmisión de UL-MU-MIMO 410B al AP 110 de acuerdo con el mensaje CTX 402. El AP 110 puede enviar después un mensaje de acuse de recibo (ACK) 475 a los terminales de usuario 120Ay 120B. En algunos aspectos, el mensaje ACK475 puede incluir mensajes ACK en serie enviados a cada terminal de usuario 120, o el mensaje ACK 475 puede incluir los BA. En algunos aspectos, los ACK 475 pueden ser sondeados. Este modo de realización de la FIG. 5 puede mejorar la eficacia de transmisión al proporcionar una transmisión concurrente de mensajes CTS 408 desde múltiples terminales de usuario 120 a un A<p>110, en comparación con la transmisión secuencial, ahorrando por ello tiempo y reduciendo la posibilidad de interferencia.
La FIG. 6 es un diagrama de secuencia de tiempo 600 que, junto con la FIG. 1, muestra un ejemplo de una modalidad de funcionamiento de transmisiones de UL-MU-MIMO. En este modo de realización, los terminales de usuario 120A y 120B pueden recibir un mensaje CTX 402 desde un AP 110. El mensaje CTX 402 puede indicar un tiempo (T) 406 después del final de la PPDU que transporta el mensaje CTX 402 para los terminales de usuario 120A y 120B, para transmitir las transmisiones de UL-MU-MIMO. El T 406 puede ser un espacio corto entre tramas (SIFS), un espacio puntual entre tramas (PIFS) u otro tiempo. El T puede incluir desfases de tiempo según lo indicado por el AP 110 en el mensaje CTX 402 o mediante una trama de gestión. El tiempo SIFS y PIFS puede fijarse en una norma o puede ser indicado por el AP 110 en el mensaje CTX 402 o en una trama de gestión. El T 406 puede mejorar la sincronización entre el AP 110 y los terminales de usuario 120A y 120B y puede permitir a los terminales de usuario 120A y 120B el tiempo suficiente para procesar el mensaje CTX 402, u otros mensajes, antes de enviar sus transmisiones de UL-MU-MIMO.
En algunas circunstancias, un terminal de usuario 120 puede tener datos de enlace ascendente que cargar en el AP 110, pero el terminal de usuario 120 puede no haber recibido un mensaje CTX 402 u otro mensaje que indique que el terminal de usuario 120 puede iniciar una transmisión de UL-MU-MIMO. En ciertas modalidades de funcionamiento de UL-MU-MIMO, los terminales de usuario 120 pueden no transmitir datos fuera de una oportunidad de transmisión (TXOP) de UL-MU-MIMO (por ejemplo, después de recibir el mensaje CTX). En ciertas modalidades de funcionamiento, los terminales de usuario 120 pueden transmitir un mensaje de solicitud al AP 110 para inicializar una transmisión de UL-MU-MIMO y después pueden transmitir los datos de enlace ascendente al Ap 110 durante la posterior TXOP de UL-MU-MIMO si, por ejemplo, se les indica que lo hagan en un mensaje CTX. En algunas modalidades de funcionamiento, el mensaje de solicitud pueden ser el único tipo de mensaje que un terminal de usuario 120 puede usar para iniciar una TXOP de UL-MU-MIMO. En algunos modos de realización, el terminal de usuario 120 puede no transmitir fuera de una TXOP de UL-MU-MIMO, si no es mediante el envío de un mensaje de solicitud.
La FIG. 7 es un diagrama de secuencia de tiempo 700 que muestra, junto con la FIG. 1, comunicaciones de UL-MU-MIMO que incluyen un terminal de usuario 120A que envía un mensaje de solicitud 701 al AP 110 para solicitar e inicializar una transmisión de UL-MU-MIMO. El mensaje de solicitud 701 enviado al AP 110 por el terminal de usuario 120A puede incluir información acerca de las transmisiones de UL-MU-MIMO. En otros modos de realización, el terminal de usuario 120B puede enviar el mensaje de solicitud 701. Como se muestra en la FIG. 7, el AP 110 puede responder al mensaje de solicitud 701 con un mensaje de trama de activación 702 (por ejemplo, CTX 402) que concede la transmisión de datos de enlace ascendente al terminal de usuario 120A inmediatamente después de la trama de activación 702. La trama de activación 402 también puede conceder la TXOP de UL-MU-MIMO 730 al terminal de usuario 120A y al terminal de usuario 120B para enviar simultáneamente una transmisión de UL-MU-MIMO 410B con la transmisión de UL-MU-MIMO 410A, ambas transmisiones 410A y 410B inmediatamente después de la trama de activación 702.
El mensaje de solicitud 701 que solicita una TXOP de UL-MU-MIMO puede comprender una solicitud de envío (RTS), una trama de datos, una trama nula de calidad de servicio (QoS), un sondeo de ahorro de energía (PS) o una trama de solicitud para transmitir (RTX), indicando la trama que el terminal de usuario 120 tiene datos de enlace ascendente para transmitir al AP 110. En modos de realización en los que el mensaje de solicitud 701 comprende una trama de datos o una trama nula de QoS, los bits 8-15 del campo de control de QoS pueden indicar una cola no vacía. El terminal de usuario 120 puede determinar durante la fase de establecimiento qué tramas de datos (por ejemplo, RTS, trama de datos, trama nula de QoS, sondeo de PS, etc.) desencadenarán una transmisión de UL-MU-MIMO.
En otro aspecto, el AP 110 puede responder al mensaje de solicitud 701 con un CTS que concede una TXOP de UL de usuario único (SU). En otro aspecto, el AP 110 puede responder al mensaje de solicitud 701 con una trama (por ejemplo, ACK o CTX con una indicación especial) que acusa recibo del mensaje de solicitud 701 pero no concede una TXOP de UL-MU-MIMO inmediata. En otro aspecto, el AP 110 puede responder con una trama que acusa recibo del mensaje de solicitud 701, no concede una TXOP de UL-MU-MIMO inmediata, pero concede una TXOP de UL-MU-MIMO retardada y puede identificar el momento en que se concede la TXOP. En este modo de realización, el AP 110 puede enviar un mensaje CTX 402 para iniciar UL-MU-MIMO en el tiempo concedido.
En otro aspecto, el AP 110 puede responder al mensaje de solicitud 701 con un ACK u otra señal de respuesta que no conceda al terminal de usuario 120 una transmisión de UL-MU-MIMO, sino que indique que el terminal de usuario 120 deberá esperar un tiempo (T) antes de intentar otra transmisión (por ejemplo, enviar otro mensaje de solicitud). En este aspecto, el AP 110 puede indicar el tiempo (T) en la fase de establecimiento o en la señal de respuesta. En otro aspecto, un AP 110 y un terminal de usuario 120 pueden acordar un momento en el que el terminal de usuario 120 puede transmitir un mensaje de solicitud 701 o cualquier otra solicitud para una TXOP de UL-MU-MIMO.
En otra modalidad de funcionamiento, los terminales de usuario 120 pueden transmitir mensajes de solicitud 701 para transmisiones de UL-MU-MIMO 410 de acuerdo con el protocolo de contienda normal. En otro aspecto, los parámetros de contienda para los terminales de usuario 120 que usan UL-MU-MIMO se fijan en un valor diferente al de otros terminales de usuario que no usan la característica de UL-MU-MIMO. En este modo de realización, el AP 110 puede indicar el valor de los parámetros de contienda en una baliza, en una respuesta de asociación o mediante una trama de gestión. En otro aspecto, el AP 110 puede proporcionar un temporizador de retardo que impide que un terminal de usuario 120 transmita durante un cierto tiempo después de cada TXOP de UL-MU-MIMO satisfactoria o después de cada mensaje de solicitud 701. El temporizador se puede reiniciar después de cada TXOP de UL-MU-MIMO satisfactoria. En un aspecto, el AP 110 puede indicar el temporizador de retardo a los terminales de usuario 120 en la fase de establecimiento, o el temporizador de retardo puede ser diferente para cada terminal de usuario 120. En otro aspecto, el AP 110 puede indicar el temporizador de retardo en el mensaje CTX 402 o el temporizador de retardo puede depender del orden de los terminales de usuario 120 en el mensaje CTX 402, y puede ser diferente para cada terminal.
En otra modalidad de funcionamiento, el AP 110 puede indicar un intervalo de tiempo durante el cual los terminales de usuario 120 están autorizados para transmitir una transmisión de UL-MU-MIMO. En un aspecto, el AP 110 indica un intervalo de tiempo a los terminales de usuario 120 durante el cual los terminales de usuario pueden enviar un mensaje de solicitud 701. En este aspecto, los terminales de usuario 120 pueden usar un protocolo de contienda normal. En otro aspecto, los terminales de usuario no pueden iniciar una transmisión de<u>L-MU-MIMO durante el intervalo de tiempo, pero el AP 110 puede enviar un<c>T<x>u otro mensaje a los terminales de usuario para iniciar la transmisión de UL-MU-MIMO.
La FIG. 8 es un diagrama de temporización de mensajes 800 que muestra la comunicación de enlace ascendente de múltiples usuarios. El intercambio de mensajes muestra la comunicación de mensajes inalámbricos entre un AP 110 y tres terminales de usuario 120A-C. El intercambio de mensajes puede indicar que cada uno de los terminales de usuario 120A-C puede transmitir un mensaje de solicitud (REQ) 802A-C al AP 110 solicitando una TXOP de UL-MU-MIMO. Tal como se ha descrito anteriormente, cada uno de los mensajes de solicitud 802A-C puede indicar que el terminal de usuario transmisor 120A-C tiene datos disponibles para ser transmitidos al AP 110.
Después de recibir cada uno de los mensajes de solicitud 802A-C, el AP 110 puede responder con un mensaje que indica que el AP 110 ha recibido cada uno de los mensajes de solicitud 802A-C desde los terminales de usuario 120A-C. Como se muestra en la FIG. 8, el AP 110 puede transmitir mensajes ACK 803A-C en respuesta a cada uno de los mensajes de solicitud 802A-C. En algunos modos de realización, el Ap 110 puede transmitir un mensaje de trama de activación (TF) (por ejemplo, un mensaje CTX) que indica que se ha recibido cada uno de los mensajes de solicitud 802A-C, pero que el A p 110 no ha concedido una oportunidad de transmisión a los terminales de usuario 120A-C de datos de enlace ascendente. En la FIG. 8, después de enviar el último mensaje ACK 803C, el AP 110 puede transmitir un mensaje de TF 804. En algunos aspectos, el mensaje de TF 804 se transmite al menos a los terminales de usuario 120A-C. En algunos aspectos, el mensaje de TF 804 es un mensaje de radiodifusión. El mensaje de TF 804 puede indicar a qué terminales de usuario se concede permiso para transmitir datos al AP 110 durante una oportunidad de transmisión. El mensaje de TF 804 también puede indicar un tiempo de inicio de la oportunidad de transmisión y una duración de la oportunidad de transmisión. Por ejemplo, el mensaje de TF 804 puede indicar que los terminales de usuario 120A-C deberían establecer sus vectores de asignación de red para que sean congruentes con NAV 812.
En un momento indicado por el mensaje de TF 804, los tres terminales de usuario 120A-C transmiten los datos 806A-C al AP 110. Los datos 806a-c se transmiten de forma al menos parcialmente simultánea durante la oportunidad de transmisión. Las transmisiones de datos 806A-C pueden utilizar transmisiones de múltiples usuarios de múltiples entradas y múltiples salidas de enlace ascendente (UL-MU-MIMO) o acceso múltiple por división de frecuencia de enlace ascendente (UL-FDMA).
En algunos aspectos, los terminales de usuario 120A-C pueden transmitir datos de relleno de manera que las transmisiones de cada terminal de usuario que se transmiten durante una oportunidad de transmisión tengan la misma duración o aproximadamente la misma duración. En el intercambio de mensajes de la FIG. 8, el terminal de usuario 120A puede transmitir datos de relleno 808A, el terminal de usuario 120C puede no transmitir datos de relleno y el terminal de usuario 120C puede transmitir datos de relleno 808c. La transmisión de datos de relleno garantiza que las transmisiones desde cada uno de los UT 120A-C finalicen aproximadamente al mismo tiempo. Esto puede proporcionar una potencia de transmisión más equitativa a lo largo de toda la duración de la transmisión, optimizando así la eficacia de recepción del AP 110.
Después de que el AP 110 reciba las transmisiones de datos 806A-C desde los terminales de usuario 120A-C, el AP 110 puede transmitir mensajes de acuse de recibo 810A-C a cada uno de los terminales de usuario 120A-C. En algunos aspectos, los mensajes de acuse de recibo 810A-C pueden transmitirse al menos parcialmente de forma concurrente, utilizando DL-MU-MIMO o DL-FDMA.
La FIG. 9 muestra un diagrama de un ejemplo de un formato de trama CTX 900. La trama CTX 900 puede configurarse como una trama de activación. En este modo de realización, la trama CTX 900 es una trama de control que incluye un campo de control de trama (FC) 905, un campo de duración 910, un campo de dirección de receptor 914, un campo de dirección de transmisor (TA) 915, un campo de control (CTRL) 920, un campo de duración de PPDU 925, un campo de información de UT 930 y un campo de secuencia de comprobación de trama (FCS) 980. El campo FC 905 indica un subtipo de control o un subtipo de extensión. El campo de duración 910 indica a cualquier receptor de la trama CTX 900 que establezca el vector de asignación de red (NAV). En algunos modos de realización, el campo RA914 identifica un grupo de los UT, mediante una dirección de MAC de multidifusión. El campo TA 915 indica la dirección de transmisor o un BSSID. El campo CTRL 920 es un campo genérico que puede incluir información acerca del formato de la porción restante de la trama (por ejemplo, el número de campos de información de UT y la presencia o ausencia de cualquier subcampo dentro de un campo de información de UT), indicaciones para la adaptación de la velocidad para los terminales de usuario 120, indicación del TID permitido e indicación de que se debe enviar un CTS inmediatamente después de la trama CTX 900. El campo CTRL 920 también puede indicar si la trama CTX 900 se está usando para UL-MU-MIMO o para UL FDMA, o ambos, lo que indica si un campo de asignación de Nss o de tono está presente en el campo de información de UT 930. De forma alternativa, la indicación de si el CTX es para UL-MU-MIMO o para UL FDMA puede basarse en el valor del subtipo. Obsérvese que las operaciones de UL-MU-MIMO y de UL FDMA se pueden realizar conjuntamente especificando a un UT tanto los flujos espaciales que se usarán como el canal que se usará, en cuyo caso ambos campos están presentes en el CTX; en este caso, la indicación Nss se refiere a una asignación de tono específica. El campo de duración de PPDU 925 indica una duración de enlace ascendente para la siguiente transmisión de enlace ascendente (por ejemplo, PPDU de UL-MU-MIMO). El AP 110 puede determinar la duración de la siguiente PPDU de Mu-MIMO que los terminales de usuario 120 están autorizados a enviar, en función de los campos de tiempo de TX estimado, recibidos en al menos un mensaje que solicita transmitir datos de enlace ascendente desde los terminales de usuario 120. El campo de información de UT 930 contiene información acerca de un UT particular y puede incluir un conjunto de información por cada terminal de usuario 120 (véase el campo de información de UT 1930 al campo de información de UT N 975). El campo de información de UT 930 puede incluir un campo de dirección de AID o m Ac 932 que identifica un terminal de usuario, un campo de número de flujos espaciales (Nss) 935 que indica el número de flujos espaciales que un terminal de usuario puede usar (por ejemplo, en un sistema de UL-MU-MIMO), un campo de ajuste de tiempo 936 que indica el tiempo con respecto al cual un UT debe ajustar su transmisión en comparación con la recepción de una trama de activación (el CTX en este caso), un campo de ajuste de potencia 938 que indica un valor de reducción de potencia que un UT debería tomar a partir de una potencia de transmisión declarada, un campo de asignación de tono 940 que indica los tonos o frecuencias que un UT puede usar (en un sistema de UL-FDMA), un campo TID permitido 942 que indica el TID permitido, un campo de modalidad de TX permitida 944 que indica las modalidades de TX permitidas, y un campo MCS 946 que indica el MCS que el UT debería usar. Un terminal de usuario 120 que recibe un CTX con una indicación de TID permitido 942 solo puede transmitir datos de ese TID, datos del mismo TID o de un TID superior, datos del mismo TID o de un TID inferior, cualquier dato o solo datos de ese TID en primer lugar; a continuación, si no hay datos disponibles, datos de otros TID. El campo FCS 980 indica que transporta un valor de FCS usado para la detección de errores de la trama CTX 900.
La FIG. 10 muestra un diagrama de un mensaje de solicitud 701 enviado por un terminal de usuario 120 para solicitar la transmisión de datos de enlace ascendente. El mensaje de solicitud 701 puede comprender una solicitud para transmitir datos de enlace ascendente 1010. La solicitud para transmitir datos de enlace ascendente 1010 puede comprender una solicitud para una TXOP de UL-MU-MIMO. La solicitud para transmitir datos de enlace ascendente 1010 puede comprender una trama que indica al AP 110 que el terminal de usuario 120 tiene datos de enlace ascendente almacenados en búfer para enviar. Por ejemplo, la solicitud para transmitir datos de enlace ascendente 1010 puede comprender un conjunto de tramas de r Ts , de sondeo de PS, de QoS nula, de datos o de gestión para indicar más datos. En algunos modos de realización, la trama de datos o la trama nula de QoS puede tener los bits 8 15 de la trama de control de QoS activados para indicar más datos. El terminal de usuario 120 y el AP 110 pueden determinar durante el establecimiento qué tramas pueden indicar la solicitud para transmitir datos de enlace ascendente 1010. En otros modos de realización, el terminal de usuario 120 puede enviar datos de enlace ascendente de usuario único y puede indicar una solicitud de una TXOP de UL-MU-MIMO activando bits en la trama de control de QoS de su paquete de datos.
El mensaje de solicitud 701 también puede comprender parámetros operativos solicitados 1020 para transmitir datos de enlace ascendente. Los parámetros operativos solicitados 1020 pueden comprender parámetros operativos para que el terminal de usuario 120 los emplee para transmisiones de UL-MU-MIMO. Por ejemplo, los parámetros operativos solicitados 1020 pueden indicar un modalidad de funcionamiento para cuando el terminal de usuario 120 puede transmitir un mensaje de solicitud 701, un tiempo de transmisión estimado para los datos de enlace ascendente, un estado del búfer que indica el número de bytes pendientes de transmisión, información de gestión, modalidades de funcionamiento del terminal de usuario, un parámetro de contienda, un número de flujos espaciales que el terminal de usuario 120 puede emplear para la transmisión de datos de enlace ascendente, un ajuste de tiempo en comparación con la recepción de la trama de activación para la transmisión de enlace ascendente, un valor de reducción de potencia que el terminal de usuario 120 debe tomar de una potencia de transmisión declarada, tonos, frecuencias o canales, para que el terminal de usuario 120 emplee en la transmisión, un TID permisible, modos de TX permitidos, un MCS que el terminal de usuario 120 puede emplear para transmisiones de enlace ascendente, parámetros de potencia de transmisión, e información de la cola por TID. En un modo de realización, la solicitud para transmitir datos de enlace ascendente 1010 puede comprender una trama nula de QoS y los parámetros operativos solicitados 1020 pueden incluir información de potencia de transmisión e información de cola por TID que puede insertarse en dos bytes de un campo de control de secuencia y control de QoS de la trama nula de QoS. El mensaje de solicitud 701 también puede comprender una trama de solicitud de transmisión (RTX) formateada específicamente para contener la solicitud de transmisión de datos de enlace ascendente 1010 y los parámetros operativos solicitados 1020 como se describe adicionalmente a continuación con referencia a la FIG. 11.
Como se describió anteriormente, el AP 110 puede enviar la trama de activación (por ejemplo, el mensaje CTX402) en respuesta a la recepción del mensaje de solicitud 701 desde el terminal de usuario 120. La trama de activación puede comprender parámetros operativos para que el terminal de usuario 120 los emplee para transmisiones de enlace ascendente. El AP 110 puede determinar los parámetros operativos indicados en la trama de activación en base a los parámetros operativos solicitados 1020 recibidos desde el terminal de usuario 120. En algunos modos de realización, antes de que pueda tener lugar una comunicación de UL-MU-MIMO, un AP 110 puede recopilar información de los terminales de usuario 120 que están participando en la comunicación de UL-MU-MIMO. El AP 110 puede optimizar la recopilación de información de los terminales de usuario 120, planificando las transmisiones de UL desde los terminales de usuario 120.
La FIG. 11 muestra un diagrama de una trama de solicitud de transmisión (RTX) 1100. La trama RTX 1100 puede incluir un campo de control de trama (FC) 1110, un campo de duración optativo 1115, un campo de dirección de transmisor/identificador de asignación (TA/AID) 1120, un campo de dirección de receptor/identificador de conjunto de servicios básicos (RA/BSSID) 1125, un campo TID 1130, un campo de tiempo de transmisión estimado (TX) 1135, un campo de estado del búfer 140, un campo de modalidad de funcionamiento del UT 1145 y un campo de potencia de TX 1150. El campo FC 1110 puede indicar un subtipo de control o un subtipo de extensión. El campo de duración 1115 puede indicar a cualquier receptor de la trama RTX 1100 que establezca el vector de asignación de red (NAV). En un aspecto, la trama<r>T<x>1100 puede no tener un campo de duración 1115. El campo TA/AID 1120 puede indicar una dirección de origen, que puede ser un AID o una dirección de MAC completa. El campo RA/BSSID 1125 puede indicar la RA o el BSSID. En un aspecto, la trama RTX 1100 puede no contener un campo RA/BSSID 1125. El campo TID 1130 puede indicar una categoría de acceso (AC) para la cual un terminal de usuario tiene datos. El campo de tiempo de TX estimado 1135 puede indicar un tiempo solicitado para una transmisión de enlace ascendente (por ejemplo, UL-TXOP), en función de la cantidad de tiempo requerida para que un terminal de usuario 120 envíe todos los datos en su búfer en el MCS planificado actual. El campo de estado del búfer 1140 puede indicar un número de bytes pendientes en el terminal de usuario 120 para la transmisión de enlace ascendente. El campo de modalidad de funcionamiento del UT 1145 puede indicar información de gestión o modalidades de funcionamiento establecidas para el terminal de usuario 120. El campo de potencia de TX 1150 puede indicar la potencia a la que se transmite la trama RTX 1100 y puede ser usado por el AP 110 para estimar la calidad del enlace y adaptar la indicación de reducción de potencia en una trama CTX.
En otros modos de realización, la trama RTX 1100 puede comprender campos que indican un parámetro de contienda, un número de flujos espaciales, un ajuste de tiempo para la transmisión de enlace ascendente, un valor de retroceso de potencia, tonos, frecuencias o canales, para transmisión, un TID permisible, modos de TX permitidos, un MCS, parámetros de potencia de transmisión, o información de cola por TID como se analizó anteriormente con referencia a los parámetros operativos solicitados 1020 de la FIG. 10. En otros modos de realización, la trama RTX 1100 puede incluir, además, cualquier parámetro que un terminal de usuario 120 pueda usar para transmitir datos de enlace ascendente.
La FIG. 12 muestra un diagrama de flujo 1200 de un procedimiento para solicitar la transmisión de datos de enlace ascendente. En el bloque 201, el procedimiento puede transmitir un primer mensaje inalámbrico que comprende una solicitud para que un primer terminal de usuario transmita datos de enlace ascendente y una indicación de al menos un parámetro operativo solicitado. En el bloque 1202, el procedimiento puede recibir un segundo mensaje inalámbrico que indica si se selecciona una pluralidad de terminales de usuario, que incluye el primer terminal de usuario, para transmitir datos de enlace ascendente. El primer mensaje puede recibirse desde un punto de acceso en respuesta al primer mensaje inalámbrico. El segundo mensaje inalámbrico puede indicar al menos un parámetro operativo para la transmisión de datos de enlace ascendente basándose al menos en un parámetro operativo solicitado.
Un experto en la técnica entenderá que la información y las señales pueden representarse usando cualquiera entre diversas tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la información, las señales, los bits, los símbolos y los chips que puedan haberse mencionado a lo largo de la descripción anterior pueden representarse mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos, campos o partículas ópticos o cualquier combinación de los mismos.
Expertos en la técnica podrán apreciar fácilmente diversas modificaciones de las implementaciones descritas en la presente divulgación, y los principios genéricos definidos en el presente documento podrán aplicarse a otras implementaciones sin apartarse del alcance de la presente divulgación. Por lo tanto, la divulgación no pretende limitarse a las implementaciones mostradas en el presente documento, sino que debe concedérsele el alcance más amplio posible de conformidad con las reivindicaciones, los principios y las características novedosas divulgados en el presente documento. La expresión “de ejemplo” se utiliza exclusivamente en el presente documento para significar “que sirve como ejemplo, instancia o ilustración”. Cualquier implementación descrita en el presente documento como “de ejemplo” no debe interpretarse necesariamente como preferible o ventajosa con respecto a otras implementaciones.
Ciertas características que se describen en esta memoria descriptiva en el contexto de implementaciones independientes pueden implementarse también de manera combinada en una única implementación. A la inversa, diversas características que se describen en el contexto de una única implementación pueden implementarse también en múltiples implementaciones, por separado o en cualquier subcombinación adecuada. Además, aunque las características puedan haberse descrito anteriormente como actuando en ciertas combinaciones, e incluso reivindicarse inicialmente como tales, una o más características de una combinación reivindicada pueden eliminarse en algunos casos de la combinación, y la combinación reivindicada puede orientarse a una subcombinación, o variación de una subcombinación.
Las diversas operaciones de los procedimientos descritos anteriormente pueden ser realizadas por cualquier medio adecuado, capaz de realizar las operaciones, tal como diversos componentes, circuitos y/o módulos de hardware y/o software. En general, cualquier operación ilustrada en las figuras puede ser realizada por correspondientes medios funcionales capaces de realizar las operaciones.
Los diversos bloques, módulos y circuitos lógicos ilustrativos descritos en relación con la presente divulgación se pueden implementar o realizar con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una señal de matriz de puertas programables in situ (FPGA) u otro dispositivo de lógica programable (PLD), lógica de puertas discretas o de transistores, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de estos diseñada para realizar las funciones descritas en el presente documento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados disponible en el mercado. Un procesador también puede implementarse como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra configuración de este tipo.
En uno o más aspectos, las funciones descritas pueden implementarse en hardware, software, firmware o cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software, las funciones se pueden almacenar en o transmitirse como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informático como medios de comunicación, incluido cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que se pueda acceder mediante un ordenador. A modo de ejemplo y no de limitación, dichos medios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otros dispositivos de almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que pueda utilizarse para transportar o almacenar código de programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que pueda accederse mediante un ordenador. Además, cualquier conexión recibe adecuadamente la denominación de medios legibles por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, un servidor u otra fuente remota, usando un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par trenzado, una línea digital de abonado (DSL) o tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL o las tecnologías inalámbricas, tales como infrarrojos, radio y microondas, se incluyen en la definición de medio. Los discos, como se usan en el presente documento, incluyen el disco compacto (CD), el disco láser, el disco óptico, el disco versátil digital (DVD), el disco flexible y el disco Blu-ray, donde algunos discos reproducen normalmente los datos magnéticamente, mientras que otros discos reproducen los datos ópticamente con láseres. Por tanto, en algunos aspectos, el medio legible por ordenador puede comprender un medio no transitorio legible por ordenador (por ejemplo, medios tangibles). Además, en algunos aspectos, el medio legible por ordenador puede comprender un medio transitorio legible por ordenador (por ejemplo, una señal). Las combinaciones de los anteriores también se deberían incluir dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
Los procedimientos divulgados en el presente documento comprenden una o más etapas o acciones para lograr el procedimiento descrito. Las etapas y/o acciones de procedimiento se pueden intercambiar entre sí sin apartarse del alcance de las reivindicaciones. En otras palabras, a menos que se especifique un orden específico de etapas o acciones, el orden y/o el uso de etapas y/o acciones específicas se pueden modificar sin apartarse del alcance de las reivindicaciones.
Además, se debería apreciar que los módulos y/u otros medios adecuados para realizar los procedimientos y las técnicas descritos en el presente documento se pueden descargar y/u obtener de otra forma mediante un terminal de usuario y/o una estación base, según corresponda. Por ejemplo, un dispositivo de este tipo puede estar acoplado a un servidor para facilitar la transferencia de medios para realizar los procedimientos descritos en el presente documento. De forma alternativa, diversos procedimientos descritos en el presente documento se pueden proporcionar mediante medios de almacenamiento (por ejemplo, RAM, ROM, un medio de almacenamiento físico tal como un disco compacto (CD) o un disco flexible, etc.), de tal manera que un terminal de usuario y/o una estación base puedan obtener los diversos procedimientos tras acoplarse o proporcionar los medios de almacenamiento al dispositivo. Además, se puede utilizar cualquier otra técnica adecuada para proporcionar a un dispositivo los procedimientos y técnicas descritos en el presente documento.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento (1200) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
transmitir (1201) un primer mensaje inalámbrico que comprende una solicitud para que un primer terminal de usuario (120) transmita datos de enlace ascendente y una indicación de al menos un parámetro operativo solicitado que indica un identificador de tráfico, TID, que se utiliza para indicar una categoría de acceso, y
recibir (1202) un segundo mensaje inalámbrico desde un punto de acceso (110) en respuesta al primer mensaje inalámbrico, indicando el segundo mensaje inalámbrico si se selecciona una pluralidad de terminales de usuario, incluido el primer terminal de usuario, para transmitir datos de enlace ascendente, indicando el segundo mensaje inalámbrico al menos un parámetro operativo para la transmisión de datos de enlace ascendente basándose en el al menos un parámetro operativo solicitado.
2. El procedimiento de la reivindicación 1, en donde el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de tiempo de transmisión estimado.
3. El procedimiento de la reivindicación 2, en donde el parámetro de tiempo de transmisión estimado indica una duración de tiempo para una oportunidad de transmisión de enlace ascendente de múltiples usuarios de múltiples entradas y múltiples salidas.
4. El procedimiento de la reivindicación 2, en donde el parámetro de tiempo de transmisión estimado indica una duración de tiempo necesaria para que el primer terminal de usuario transmita los datos de enlace ascendente en un esquema de modulación y codificación planificado.
5. El procedimiento de la reivindicación 2, en donde el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de duración de enlace ascendente que indica una duración de transmisión de enlace ascendente para que la pluralidad de terminales de usuario transmita datos de enlace ascendente, basándose la duración de transmisión de enlace ascendente en el tiempo de transmisión estimado.
6. Un dispositivo (120) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
un transmisor (254) configurado para transmitir un primer mensaje inalámbrico que comprende una solicitud para que un primer terminal de usuario transmita datos de enlace ascendente y una indicación de al menos un parámetro operativo solicitado que indica un identificador de tráfico, TID, que se utiliza para indicar una categoría de acceso, y
un receptor (254) configurado para recibir un segundo mensaje inalámbrico desde un punto de acceso en respuesta al primer mensaje inalámbrico, indicando el segundo mensaje inalámbrico si se selecciona una pluralidad de terminales de usuario, incluyendo el primer terminal de usuario, para transmitir datos de enlace ascendente, indicando el segundo mensaje inalámbrico al menos un parámetro operativo para la transmisión de datos de enlace ascendente basándose en el al menos un parámetro operativo solicitado.
7. El dispositivo de la reivindicación 6, en donde el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de tiempo de transmisión estimado.
8. El dispositivo de la reivindicación 7, en donde el parámetro de tiempo de transmisión estimado indica una duración para una oportunidad de transmisión de enlace ascendente de múltiples usuarios de múltiples entradas y múltiples salidas.
9. El dispositivo de la reivindicación 7, en donde el parámetro de tiempo de transmisión estimado indica una duración de tiempo necesaria para que el primer terminal de usuario transmita los datos de enlace ascendente en un esquema de modulación y codificación planificado.
10. El dispositivo de la reivindicación 7, en donde el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de duración de enlace ascendente que indica una duración de transmisión de enlace ascendente para que la pluralidad de terminales de usuario transmita datos de enlace ascendente, basándose la duración de transmisión de enlace ascendente en el tiempo de transmisión estimado.
11. Un procedimiento para la comunicación inalámbrica, que comprende:
recibir un primer mensaje inalámbrico que comprende una solicitud para que un primer terminal de usuario transmita datos de enlace ascendente y una indicación de al menos un parámetro operativo solicitado que indica un identificador de tráfico, TID, que se utiliza para indicar una categoría de acceso, y
transmitir un segundo mensaje inalámbrico en respuesta al primer mensaje inalámbrico, indicando el segundo mensaje inalámbrico si se selecciona una pluralidad de terminales de usuario, incluyendo el primer terminal de usuario, para transmitir datos de enlace ascendente, indicando el segundo mensaje inalámbrico al menos un parámetro operativo para la transmisión de datos de enlace ascendente basándose en el al menos un parámetro operativo solicitado.
12. El método de la reivindicación 11, en donde el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de tiempo de transmisión estimado que indica una duración de tiempo necesaria para que el primer terminal de usuario transmita los datos de enlace ascendente y el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de duración de enlace ascendente que indica una duración de transmisión de enlace ascendente para que la pluralidad de terminales de usuario transmitan datos de enlace ascendente, la duración de transmisión de enlace ascendente basándose en el tiempo de transmisión estimado.
13. Un dispositivo (110) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
un receptor (222) configurado para recibir un primer mensaje inalámbrico que comprende una solicitud para que un primer terminal de usuario transmita datos de enlace ascendente y una indicación de al menos un parámetro operativo solicitado que indica un identificador de tráfico, TID, que se utiliza para indicar una categoría de acceso, y
un transmisor (222) configurado para transmitir un segundo mensaje inalámbrico en respuesta al primer mensaje inalámbrico, indicando el segundo mensaje inalámbrico si se selecciona una pluralidad de terminales de usuario que incluyen el primer terminal de usuario para transmitir datos de enlace ascendente, indicando el segundo mensaje inalámbrico al menos un parámetro operativo para la transmisión de datos de enlace ascendente basado en el al menos un parámetro operativo solicitado.
14. El dispositivo de la reivindicación 13, en donde el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de tiempo de transmisión estimado que indica una duración de tiempo necesaria para que el primer terminal de usuario transmita los datos de enlace ascendente y el primer mensaje inalámbrico indica además un parámetro de duración de enlace ascendente que indica una duración de transmisión de enlace ascendente para que la pluralidad de terminales de usuario transmitan datos de enlace ascendente, la duración de transmisión de enlace ascendente basándose en el tiempo de transmisión estimado.
15. Un producto de programa informático que comprende instrucciones para realizar un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5 u 11-12 cuando se ejecuten en un ordenador.
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