Abstract:
A composite signal includes a high power beacon signal and low power corresponding wideband synchronization signal and is communicated over a time interval exceeding a single OFDM transmission time interval. A base station transmits one or more different such composite broadcast signals in a recurring timing structure. Each different potential beacon signal, e.g., a single tone signal, is paired with a unique wideband synchronization signal. A wideband synchronization signal includes at least some predetermined null tones and at least some predetermined non-null tones. For a given wideband synchronization signal, the predetermined null tones carry predetermined modulation symbol values, A wireless terminal receives a composite signal, identifies a beacon, determines a corresponding known wideband synchronization signal, compares received to known wideband synchronization signals, and determines at least one of a timing adjustment, frequency adjustment and channel estimation.
Abstract:
Methods and apparatus related to communicating advertisements and/or service announcements to devices in a communications system are described. In various embodiments mobile devices are used as mobile advertisement transmission platforms. Advertisements may be downloaded to the wireless communications device along with transmission constraints. Transmission of an advertisement is made when a transmission constraint, e.g., target audience constraint is satisfied. The wireless terminal may change its transmission frequency, coding rate and/or other transmission characteristics to satisfy a transmission constraint and/or optimize revenue. The mobile device reports advertisements transmissions to a network device, e.g., advertisement server and the owner of the device is compensated for the transmissions. Transmission constraints may involve a number of devices to be reached, the type of devices to be reached, and/or other constraints relating to the demographics of device users. Information may be obtained from peer discovery signals and used to determine if a constraint is satisfied.
Abstract:
Un método (500) para operar un terminal inalámbrico (300) en una celda sectorizada, cada sector está adyacente al menos a otro sector en la celda y en donde los sectores adyacentes forman pares del sector, cada celda incluye una estación base (102) acoplada a una antena de múltiples caras (118, 120, 122), cada cara de dicha antena de la estación base corresponde a un sector diferente de dicha celda, dichos sectores están sincronizados en el tiempo, el método comprende, en el terminal inalámbrico: transmitir información de pérdida de trayectoria correspondiente a una primera cara de la antena en un par de caras de la antena a la estación base transmitir información de pérdida de trayectoria correspondiente a una segunda cara de la antena en dicho par de caras de la antena a dicha estación base, en donde dichas primera y segunda caras de la antena son caras de antena adyacentes, en donde la información de pérdida de trayectoria correspondiente a la primera cara de la antena en el par de caras de la antena y la información de pérdida de trayectoria correspondiente a la segunda cara de la antena se transmiten en un único informe codificado de manera conjunta; recibir (506) en respuesta a la información de pérdida de trayectoria transmitida, una determinación de la estación base que indica si dicho terminal inalámbrico va a estar en un estado del sector durante el cual el terminal inalámbrico se comunica con la estación base a través de una sola cara de la antena y la comunicación es en un modo de funcionamiento no MIMO o estado de par del sector en donde el terminal inalámbrico se comunica con la estación base en un modo de funcionamiento MIMO a través de un par de caras de la antena adyacentes utilizando al menos dos antenas del terminal inalámbrico; mantener (508) información basada en la determinación de la estación base recibida (507) que indica si dicho terminal inalámbrico está en un sector o en un estado de par del sector, y comunicar (518,520) con dicha estación base en uno de los modos de funcionamiento MIMO (518) y en el modo de funcionamiento no MIMO (520), siendo el modo de funcionamiento utilizado para la comunicación una función de si dicha información mantenida indica que dicho terminal inalámbrico está en un sector o estado de par del sector.
Abstract:
Un procedimiento de comunicaciones inalámbricas por un terminal inalámbrico (102), que comprende: fijar un temporizador (502) para supervisar mensajes de radiolocalización; sintonizarse a una banda de comunicaciones de no infraestructura (204) para llevar a cabo comunicaciones de igual a igual (504) con uno o más otros terminales inalámbricos (104); y cuando el temporizador expira, sintonizarse (506) a una banda de comunicaciones de infraestructura (202) y supervisar un canal de radiolocalización para detectar la presencia de señales de radiolocalización procedentes de una estación base (108); recibir y detectar (312) una señal de baliza procedente de la estación base (108); usar (314) la señal de baliza detectada para la sincronización con la estación base; recibir (318) una señal de radiodifusión transmitida además de la señal de baliza por la estación base (108) y recuperar información de sistema para obtener información de ubicación de la banda de comunicaciones de no infraestructura (204); obtener (320) información de tiempo y/o frecuencia para la banda de comunicaciones de no infraestructura (204); y sintonizarse (322) a la ubicación de frecuencia de la banda de comunicaciones de no infraestructura usando (324) la información de tiempo y/o frecuencia obtenida.
Abstract:
Methods and apparatus implementing communications using different types of symbols, e.g. different characteristic OFDM symbols, at different times for different purposes are described. A first type of symbol is used for control signaling including conveying transmission request signals and/or transmission request response signals. A second type of symbol is used for conveying user data, e.g., traffic signals. The symbol period for a first type symbol is larger than the symbol period for a second type symbol. The tone spacing for a first type symbol is larger than the tone spacing for a second type symbol. The methods and apparatus are well suited for peer to peer communications systems in which a peer to peer communications device operates in a half-duplex mode of operation.
Abstract:
Systems and methodologies are described that facilitate transmitting beacon symbols comprising static and dynamic information about the beacon and/or a transmitter thereof (or substantially any information a beacon transmitter desires to send). In this regard, the beacon symbol transmitter can select a subcarrier of bandwidth for transmitting the beacon symbol where the subcarrier is indicative of data and is in one of a plurality of subcarrier groups related to the total available subcarriers. Thus, the groups can have common virtual subcarriers such that a subcarrier index can be found in each group. In this way, the selected group can indicate additional information that can change based on what group is selected for transmitting a given beacon symbol.
Abstract:
Methods and apparatus for improved utilization of air link resources are discussed in wireless communications systems employing multi-sector base stations and wireless terminals with multiple antennas. Timing synchronization is maintained across the base station sectors, and the same set of tones are used in adjacent sectors. In a sector boundary region, which is typically a high interference region, a wireless terminal is set to a sector pair state and operated in a MIMO mode of operation, communicating with two adjacent base station antenna faces of the same base station concurrently, the two different adjacent base station antenna faces corresponding to different adjacent sectors. Thus, typically high interference sector boundary regions, are converted into high capacity regions by having the sectors coordinated and utilizing MIMO techniques.
Abstract:
Un procedimiento para hacer funcionar un primer terminal inalámbrico (102, 202, 1036, 1038, 1044, 1046, 1052, 1054, 1200) en una red de punto a punto, que comprende: recibir (702) una primera señal procedente de una fuente de señales desde el exterior de la red de punto a punto, donde la fuente de señales es al menos una de entre una estación base (104, 1006, 1008, 1100), un nodo de acceso o un satélite GPS; y determinar (704) posiciones de tiempo de una primera secuencia de intervalos de búsqueda de dispositivos homólogos (302) en función de la primera señal recibida.