Abstract:
Se describen sistemas y metodologías que facilitan la definición de nuevos canales de control en redes inalámbricas de legado; los recursos de datos de control para nuevos sistemas pueden ser definidos sobre recursos reservados para comunicaciones de datos generales en la especificación de red inalámbrica de legado; en este aspecto, los dispositivos de legado pueden seguir siendo soportados por dispositivos que implementan recursos de nuevos datos de control, y los recursos de nuevos datos de control pueden evitar la interferencia sustancial que típicamente es mostrada sobre recursos de señal de referencia y/o control de legado mediante la utilización, mas bien, de recursos de datos generales; además, los nuevos dispositivos de sistema pueden evitar la programación de recursos de comunicación de datos sobre los nuevos recursos de control para crear un segmento de control global sustancialmente no interferido; los datos de control pueden ser transmitidos sobre el segmento utilizando tecnologías basadas en radiobaliza, esquemas de reutilización y/o similar.
Abstract:
Se configura un punto de acceso con base en la información adquirida. Puede configurarse un punto de acceso con base en la(s) configuración(es) de al menos otro punto de acceso. Puede seleccionarse un identificador a transmitirse por un punto de acceso con base en el(los) identificador(es) transmitido(s) por al menos otro punto de acceso. Un punto de acceso puede configurarse a sí mismo con ayuda de un servidor de configuración. Por ejemplo, el punto de acceso puede enviar información tal como la ubicación del punto de acceso a un servidor de configuración y el servidor de configuración puede responder con una lista de puntos de acceso vecinos para ese punto de acceso. Un servidor de configuración puede proporcionar información de configuración a un punto de acceso con base en la ubicación del punto de acceso. Un servidor de configuración también puede dirigir un punto de acceso a un servidor de configuración diferente.
Abstract:
Se describen técnicas para combatir la alta interferencia en un escenario de interferencia dominante; una terminal puede observar una alta interferencia desde una estación base de interferencia en un escenario de interferencia dominante; en un aspecto, la alta interferencia puede ser combatida reservando intervalos de tiempo para una estación base en servicio; la terminal puede establecer comunicación con la estación base en servicio en los intervalos de tiempo reservados y puede evitar la alta interferencia que puede desensibilizar un receptor en la terminal; en un diseño, la terminal puede medir la potencia recibida de las estaciones base y puede reportar su condición de interferencia; la estación base en servicio puede recibir un reporte desde la terminal, determinar que la terminal está observando una alta interferencia, y enviar una solicitud de re5ervación a la estación base de interferencia para reservar intervalos de tiempo; la estación base de interferencia puede otorgar la solicitud y devolver una respuesta; la estación base en servicio puede entonces establecer comunicación con la terminal en los intervalos de tiempo reservados.
Abstract:
Aspects describe communicating grant information in a multicarrier wireless communication system. The grant in-formation can be transmitted to mobile devices that have single carrier capability and/or mobile devices that have multicarrier ca-pability. Grant information can be sent in a legacy control region and/or a non-legacy control region.
Abstract:
Techniques for sending control information in a wireless network are described. In an aspect, a hierarchical control channel structure may be used, a first group of control channels may be sent in a low reuse segment, and a second group of control channels may be sent in a non-reuse segment. In another aspect, a first control channel is sent in the low reuse segment and is used to configure a second control channel sent in the non-reuse segment so that the second control channel can be reliably received in dominant interference scenarios. In one design, a first base station sends a first message on a first control channel to a user equipment (UE). The UE sends a second message to an interfering base station to request it to reduce interference to a second control channel. The first base station sends control information on the second control channel to the UE.
Abstract:
A wireless communication network uses backhaul negotiation based upon static and dynamic resource assignment on jamming graphs. Static reuse factor design methods including fractional frequency reuse (FFR) are addressed. The jamming graph is used to summarize the interfering relationship between transmitters (nodes in the jamming graph). Negotiation-based algorithm is used to arrive at a static resource assignment so that a large reuse factor can be achieved while jamming scenario can be avoided. As a result of such algorithm, each transmitter is assigned some resources, over which traffic transmission can be done instantaneously to reduce the packet delay for short packets. Based on the result of static resource negotiation algorithm, a dynamic resource algorithm can be run, such that the resources assigned to different nodes can be share in a bursty traffic scenario to further reduce packet delay for larger packet size cases, while jamming be also avoided.
Abstract:
Techniques for sending low reuse preambles in a wireless network are described. In an aspect, a base station may send a low reuse preamble on reserved frequency resources to allow terminals to detect the base station even in the presence of strong interfering base stations. The base station may generate the low reuse preamble to include a pilot portion and a data portion. The base station may determine frequency resources reserved for sending low reuse preambles by base stations. The base station may then send the low reuse preamble on the reserved frequency resources, e.g., at a pseudo-randomly selected time. A terminal may detect for low reuse preambles sent by the base stations on the reserved frequency resources. The terminal may recover information for a base station from a detected low reuse preamble.
Abstract:
Collisions in a wireless network are detected and resolved through the use of transmissions by access points in the network. In some aspects, each access point may select a resource from a set of resources and transmit an indication of a unique identifier (e.g., a long identifier) of that access point on the selected resource. In some aspects, each access point may select a bit and append that bit to a reused identifier (e.g., a short identifier) of that access point to provide a channelization parameter that is used to channelize signals transmitted by the access point. The selection by a given access point may be based on a unique identifier assigned to that access point. The selection by a given access point may be a pseudorandom selection (e.g., based on a corresponding unique identifier). Another node (e.g., an access terminal) in the network may identify a collision based on the transmissions by the access points. In this case, the node may transmit an indication of the collision to cause one of the access points to cease transmitting. The node may then inform one colliding access point of the existence and identity of the other colliding access point to enable the access points to resolve the collision.
Abstract:
Techniques for synchronizing devices in a wireless network are described. In an aspect, a device determines a receive time for a base station, obtains a time offset for the base station from a network entity, and sets its transmit time based on the receive time and the time offset for the base station. The time offset compensates for the degree by which the base station is asynchronous with respect to a reference time, e.g., UTC time. In another aspect, a device determines and sends time difference information (e.g., a time offset or a TDOA measurement) for at least one base station to support synchronization of other devices. In yet another aspect, a network entity supports synchronization of devices, receives time difference information for at least one base station, and determines at least one time offset for the at least one base station based on the time difference information.