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ES2643664T3 - Configuración de un identificador para un punto de acceso de una femtocélula - Google Patents

Configuración de un identificador para un punto de acceso de una femtocélula Download PDF

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Publication number
ES2643664T3
ES2643664T3 ES08852328.7T ES08852328T ES2643664T3 ES 2643664 T3 ES2643664 T3 ES 2643664T3 ES 08852328 T ES08852328 T ES 08852328T ES 2643664 T3 ES2643664 T3 ES 2643664T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
access point
pci
access
list
configuration
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
ES08852328.7T
Other languages
English (en)
Inventor
Rajarshi Gupta
Aamod D. Khandekar
Gavin B. Horn
Parag A. Agashe
Peerapol Tinnakornsrisuphap
Ravi Palanki
Rajat Prakash
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 ES2643664T3 publication Critical patent/ES2643664T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
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    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
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Description

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DESCRIPCION
Configuracion de un identificador para un punto de acceso de una femtocelula
ANTECEDENTES
Campo
[0001] Esta solicitud se refiere, en general, a comunicaciones y, mas especfficamente, aunque no exclusivamente, a configurar un nodo de comunicacion.
Introduccion
[0002] Los sistemas de comunicaciones inalambricas se despliegan ampliamente para proporcionar varios tipos de comunicacion (por ejemplo, voz, datos, servicios multimedia, etc.) a multiples usuarios. Puesto que la demanda de servicios de datos multimedia y de alta velocidad crece rapidamente, supone un desaffo implementar sistemas de comunicacion eficientes y robustos con un mayor rendimiento.
[0003] Para complementar las estaciones base de red de telefonfa movil convencionales (por ejemplo, macrocelulas), pueden implantarse estaciones base de pequena cobertura (por ejemplo, instaladas en el hogar de un usuario) para proporcionar a las unidades moviles una cobertura inalambrica mas robusta en espacios cerrados. Tales estaciones base de pequena cobertura se conocen generalmente como estaciones base de punto de acceso, nodos B domesticos, o femtocelulas. Normalmente, tales estaciones base de pequena cobertura estan conectadas a Internet y a la red del operador movil a traves de un encaminador DSL o un modem por cable.
[0004] En la practica, estas estaciones de base de pequena cobertura pueden desplegarse en una manera ad-hoc y en numeros relativamente grandes. En consecuencia, existe la necesidad de tecnicas mejoradas para configurar tales estaciones base.
[0005] El documento US 2005/0148368 describe una estacion base de radio que recopila informacion sobre la red e intercambia los datos con un dispositivo de configuracion, el administrador del sistema de Internet (iSM).
[0006] El documento US 2007/0254620 describe un nodo de estacion base de radio femto, que incluye una unidad de informacion que proporciona informacion de celula escaneada para una o mas celulas receptoras de la red de acceso de radio al nodo de control de red de radio. El nodo de control de red de radio esta dispuesto, tras la recepcion de la informacion de la celula escaneada, para proporcionar informacion de configuracion al nodo de la estacion base de radio femto.
[0007] El documento US 2007/0097939 describe la configuracion de una estacion base de radio femto. Un receptor macro de la estacion base de radio femto se utiliza para adquirir informacion de cobertura detectada de una red de acceso de radio. La informacion de cobertura detectada se transmite a un nodo de control de la red de acceso por radio. El nodo de control determina el parametro de operacion y comunica el parametro de operacion a la estacion de base de radio femto. La estacion base de radio femto se configura de acuerdo con el parametro de operacion.
RESUMEN
[0008] La divulgacion se refiere en algunos aspectos a la configuracion de un punto de acceso. En varios escenarios, este punto de acceso puede tomar la forma de un femtonodo, un nodo de retransmision, un pico nodo o algun otro tipo de nodo.
[0009] De acuerdo con la invencion, se proporciona un procedimiento de comunicacion de acuerdo con la reivindicacion 1, un aparato de acuerdo con la reivindicacion 17, y un producto de programa informatico de acuerdo con la reivindicacion 18.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
[0010] Estos y otros aspectos de ejemplo de la divulgacion se describiran en la descripcion detallada y las reivindicaciones descritas a continuacion y en los dibujos adjuntos, en los que:
La FIG. 1 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos de ejemplo de un sistema de comunicaciones donde un punto de acceso esta configurado en base a la informacion recibida;
La FIG. 2 es un diagrama simplificado que ilustra areas de cobertura de muestra de comunicacion inalambrica;
La FIG. 3 es un diagrama de flujo de varios aspectos de ejemplo de operaciones que pueden llevarse a cabo para configurar un punto de acceso;
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La FIG. 4 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos de muestra de componentes que pueden emplearse en nodos de comunicacion;
La FIG. 5 es un diagrama simplificado que ilustra operaciones de ejemplo relacionadas con el descubrimiento de vecinos;
La FIG. 6 es un diagrama simplificado que ilustra operaciones de ejemplo relacionadas con el descubrimiento de vecinos;
La FIG. 7 es un diagrama de flujo de varios aspectos de las operaciones de la muestra que se pueden realizar para configurar un punto de acceso basado en la configuracion de uno o mas nodos vecinos;
La FIG. 8 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos de muestra de componentes que pueden emplearse en nodos de comunicacion;
La FIG. 9 es un diagrama de flujo de varios aspectos de ejemplo de operaciones que pueden llevarse a cabo para configurar un punto de acceso en base a la localizacion;
La FIG. 10 es un diagrama de flujo de varios aspectos de ejemplo de operaciones que pueden llevarse a cabo para configurar un punto de acceso en base a la informacion de configuracion recibida;
La FIG. 11 es un diagrama de flujo de varios aspectos de ejemplo de operaciones que pueden llevarse a cabo para dirigir un punto de acceso a un servidor de configuracion;
La FIG. 12 es un diagrama simplificado de un sistema de comunicaciones inalambricas;
La FIG. 13 es un diagrama simplificado de un sistema de comunicaciones inalambricas que incluye femtonodos;
La FIG. 14 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos de ejemplo de componentes de comunicacion; y
Las FIGs. 15-22 son diagramas de bloques simplificados de varios aspectos de ejemplo de aparatos configurados para realizar operaciones relacionadas con la configuracion como se describe en el presente documento.
[0011] De acuerdo con la practica habitual, las diversas caracterfsticas ilustradas en los dibujos pueden no estar dibujadas a escala. Por consiguiente, las dimensiones de las diversas caracterfsticas pueden ampliarse o reducirse de forma arbitraria para una mayor claridad. Ademas, algunos de los dibujos pueden estar simplificados para una mayor claridad. Por tanto, los dibujos pueden no ilustrar todos los componentes de un aparato dado (por ejemplo, dispositivo) o de un procedimiento. Finalmente, pueden usarse numeros de referencia similares para representar caracterfsticas similares a lo largo de toda la memoria descriptiva y las figuras.
DESCRIPCION DETALLADA
[0012] A continuacion, se describen varios aspectos de la divulgacion. Resultara evidente que las ensenanzas del presente documento pueden implementarse de muchas maneras diferentes y que cualquier estructura o funcion especffica, o ambas, dada a conocer en el presente documento es simplemente representativa. Basandose en las ensenanzas del presente documento, un experto en la tecnica apreciara que un aspecto divulgado en el presente documento puede implementarse independientemente de cualquier otro aspecto, y que dos o mas de estos aspectos pueden combinarse de varias maneras. Por ejemplo, un aparato puede implementarse o un procedimiento puede llevarse a la practica usando cualquier numero de los aspectos expuestos en el presente documento. Ademas, un aparato de este tipo puede implementarse o un procedimiento de este tipo puede llevarse a la practica usando otra estructura, funcionalidad, o estructura y funcionalidad, ademas de o distintas al uno o mas de los aspectos descritos en el presente documento.
[0013] La figura 1 ilustra varios nodos de un sistema de comunicaciones 100 de ejemplo (por ejemplo, una parte de una red de comunicaciones). Con fines ilustrativos, varios aspectos de la divulgacion se describiran en el contexto de uno o mas terminales de acceso, puntos de acceso, y nodos de red que se comunican entre sf. Sin embargo, debe apreciarse que las ensenanzas del presente documento pueden aplicarse a otros tipos de aparatos o a otros aparatos similares a los que se hace referencia usando otra terminologfa. Por ejemplo, un punto de acceso tal como se ensena en el presente documento puede implementarse o denominarse estacion base, eNodoB, NodoB domestico, etc. Ademas, un terminal de acceso como se ensena en el presente documento puede implementarse o denominarse como un equipo movil de usuario, y asf sucesivamente. Ademas, se puede implementar un nodo de red o denominarlo como servidor de configuracion; una entidad de operaciones, contabilidad y administracion ("OAM"); un administrador de movilidad; y asf sucesivamente. Otro ejemplo de terminologfa se expone en la
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siguiente descripcion.
[0014] Los puntos de acceso del sistema 100 proporcionan uno o mas servicios (por ejemplo, conectividad de red) para uno o mas terminales inalambricos (por ejemplo, el terminal de acceso 102) que puede estar instalado en o puede desplazarse por un area geografica asociada. Por ejemplo, en diversos instantes de tiempo, el terminal de acceso 102 puede conectarse a un punto de acceso 104 o a un punto de acceso 106. Cada uno de los puntos de acceso 104 y 106 puede comunicarse con uno o mas nodos de red (representados, por conveniencia, por el nodo de red 108) para facilitar una conectividad de red de area extensa. Dichos nodos de red pueden adoptar varias formas tales como, por ejemplo, una o mas entidades de red central y/o de radio (por ejemplo, implementados como se ha descrito anteriormente o como algunas otras entidades de red adecuadas).
[0015] En algunos aspectos, la configuracion de un punto de acceso tal como el punto de acceso 104 se puede conseguir ventajosamente proporcionando funcionalidad de configuracion en el punto de acceso. Por ejemplo, en una red que tiene un numero relativamente grande de puntos de acceso, puede ser mas eficiente para el funcionamiento global de la red si cada punto de acceso tiene la capacidad de configurarse al menos en cierta medida. De esta manera, el operador de la red (por ejemplo, entidades centralizadas gestionadas por el operador) puede ser relevado de al menos parte de la carga de determinar las configuraciones apropiadas y de llevar un registro de las configuraciones para todos estos puntos de acceso.
[0016] En el ejemplo de la figura 1, el punto de acceso 104 incluye un controlador de configuracion 110 que configura el punto de acceso 104. Aquf, el controlador de configuracion 110 puede proporcionar uno o mas parametros de configuracion que el punto de acceso 104 utiliza para operaciones relacionadas con la comunicacion. Por ejemplo, el controlador de configuracion 110 puede proporcionar parametros de configuracion para un transceptor inalambrico 112, tal como un identificador piloto, una frecuencia operativa y una potencia de transmision.
[0017] En algunas implementaciones, el controlador de configuracion 110 define parametros de configuracion basandose en la(s) configuracion(es) de al menos otro punto de acceso (por ejemplo, un punto de acceso vecino). Para ello, el controlador de configuracion 110 puede recibir informacion de configuracion del otro(s) punto(s) de acceso y/o informacion que puede usarse para obtener informacion de configuracion desde el(los) otro(s) punto(s) de acceso.
[0018] En algunos casos, el punto de acceso 104 puede comunicarse con el punto de acceso 106 para determinar la configuracion del punto de acceso 106. Por ejemplo, el punto de acceso 104 puede comunicarse con el punto de acceso 106 mediante un una red de retorno (por ejemplo, a traves del nodo de red 108). Como un ejemplo mas especffico, un eNodoB puede recibir un informe (por ejemplo, a traves de una interfaz X2) de un PCI utilizado mediante un eNodoB vecino.
[0019] Ademas, el punto de acceso 104 puede adquirir informacion relacionada con la configuracion directamente desde el punto de acceso 106 a traves de senales inalambricas. Por ejemplo, el punto de acceso 104 puede incluir un receptor de enlace descendente (no mostrado en la FIG. 1) que recibe senales transmitidas por el punto de acceso 106. Como un ejemplo mas especffico, el PCI utilizado por un eNodoB puede ser escuchado en el aire en otro eNodoB a traves del uso de un receptor de enlace descendente.
[0020] El punto de acceso 104 tambien puede adquirir informacion relacionada con la configuracion a traves de un terminal de acceso (por ejemplo, cuando el terminal de acceso 102 esta siendo servido por el punto de acceso 104). Por ejemplo, el terminal de acceso 102 puede reenviar la informacion que adquiere del punto de acceso 106 (por ejemplo, informacion derivada de transmisiones por el punto de acceso 106) al punto de acceso 104. Como ejemplo mas especffico, el equipo de usuario puede informar al PCI utilizado por un eNodoB a otro eNodoB.
[0021] En algunos casos, el punto de acceso 104 puede recibir informacion de configuracion relacionada desde el nodo de red 108. Por ejemplo, el nodo de red 108 puede identificar cualquier vecino del punto de acceso 104 y enviar esta informacion de vecino al punto de acceso 104. El controlador de configuracion 110 utiliza entonces esta informacion de vecino para determinar la configuracion del o los vecinos indicados.
[0022] En algunos casos, el nodo de red 108 envfa una lista de identificadores de piloto al punto de acceso 104. El punto de acceso 104 puede entonces seleccionar su identificador piloto de la lista. Por ejemplo, el punto de acceso 104 puede seleccionar aleatoriamente un identificador piloto de la lista o seleccionar un identificador piloto basado en un criterio o criterios definidos. Aquf, el punto de acceso 104 puede excluir cualquier identificador piloto utilizado por otros puntos de acceso (por ejemplo, un punto de acceso vecino) de su seleccion.
[0023] Como un ejemplo mas especffico, una entidad OAM puede indicar una lista de valores de PCI a un eNodoB. Esta lista puede ser especffica de la celula. El eNodoB puede seleccionar un valor PCI para una celula de la lista de PCI. Por ejemplo, el eNodoB puede seleccionar un valor PCI aleatoriamente de la lista de PCI.
[0024] En algunos casos, el eNodoB puede restringir la lista recibida por la eliminacion de un PCI que se informa por el equipo del usuario, reportado por un eNodoB vecino, escuchado en el aire a traves de un enlace descendente,
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adquirido de alguna otra manera, o adquirido a traves de una combinacion de dos o mas de estas maneras. El eNodoB puede seleccionar un valor PCI aleatoriamente de la lista restringida de PCI o seleccionar un valor PCI de la lista restringida de alguna otra manera.
[0025] En algunos casos, el punto de acceso 104 puede proporcionar informacion a un servidor de configuracion (por ejemplo, como se representa por el nodo de red 108) para ayudar al servidor de configuracion en el suministro de informacion de configuracion para el punto de acceso 104. Por ejemplo, el punto de acceso 104 puede determinar su posicion y enviar la informacion de posicion correspondiente al nodo de red 108. El nodo de red 108 puede entonces determinar la informacion de configuracion apropiada basada en la posicion y enviar esta informacion de configuracion al punto de acceso 104, donde el controlador de configuracion 110 utiliza la informacion de configuracion para configurar el punto de acceso 104.
[0026] En algunos casos, un servidor de configuracion (por ejemplo, como se representa por el nodo de red 108) dirige un punto de acceso a otro servidor de configuracion para la informacion de configuracion. Por ejemplo, al recibir una peticion desde el punto de acceso 104 para informacion de configuracion, el nodo de red 102 puede redirigir el punto de acceso 104 a otro nodo (por ejemplo, otro servidor de configuracion). Dicha redireccion puede basarse, por ejemplo, en la posicion del punto de acceso 104 y/o la carga en uno o mas de los servidores de configuracion.
[0027] Las operaciones de configuracion, tales como las descritas anteriormente, se pueden emplear ventajosamente en una red 200 como se muestra en la figura 2, donde algunos puntos de acceso proporcionan cobertura macro y otros puntos de acceso ofrecen una cobertura mas pequena. En este caso, las areas de cobertura macro 204 pueden proporcionarse, por ejemplo, en puntos de acceso macro de una red celular de gran area, tal como una red 3G, denominada tfpicamente una red macrocelular o una red de area amplia ("WAN"). Ademas, pueden proporcionarse areas de cobertura mas pequenas 206, por ejemplo, mediante puntos de acceso de un entorno de red basado en residencia o en construccion, denominadas tfpicamente como una red de area local ("LAN"). Cuando un terminal de acceso ("AT") se desplaza a traves de una red de este tipo, el terminal de acceso puede recibir servicio en determinadas ubicaciones por medio de puntos de acceso que proporcionan macrocobertura, mientras que el terminal de acceso puede recibir servicio en otras ubicaciones por medio de puntos de acceso que proporcionan una cobertura mas pequena. En algunos aspectos, los puntos de acceso de cobertura mas pequena pueden usarse para proporcionar un mayor crecimiento en la capacidad, cobertura dentro de un edificio y diferentes servicios, lo que permite ofrecer una experiencia de usuario mas robusta.
[0028] En la descripcion en el presente documento, un nodo (por ejemplo, un punto de acceso) que proporciona cobertura en un area relativamente grande puede denominarse macronodo, mientras que un nodo que da cobertura en un area relativamente pequena (por ejemplo, un domicilio) puede denominarse femtonodo. Debe apreciarse que las ensenanzas del presente documento pueden aplicarse a nodos asociados a otros tipos de areas de cobertura. Por ejemplo, un piconodo puede dar cobertura en un area que es mas pequena que una macroarea y mayor que una femtoarea (por ejemplo, la cobertura en un centro comercial). Ademas, un nodo de retransmision puede proporcionar cobertura inalambrica que permite a un punto de acceso comunicarse con otros nodos en una red. En otras palabras, un nodo de retransmision puede proporcionar una red de retorno inalambrica que facilita la conectividad a, por ejemplo, un nodo de red u otro nodo de retransmision. En varias aplicaciones puede usarse otra terminologfa para hacer referencia a un macronodo, un femtonodo u otros nodos de tipo punto de acceso. Por ejemplo, un macronodo puede estar configurado como o denominarse nodo de acceso, estacion base, punto de acceso, eNodoB ("eNB"), macrocelula, etc. Asimismo, un femtonodo puede estar configurado como o denominarse NodoB domestico, eNodoB domestico, punto de acceso, estacion base, estacion base de punto de acceso, eNodoB, femtocelula, etc. En algunas implementaciones, un nodo puede estar asociado a (por ejemplo, estar dividido en) una o mas celulas o sectores. Una celula o sector asociada/o a un macronodo, un femtonodo o un pico nodo puede denominarse macrocelula, femtocelula o picocelula, respectivamente. Por conveniencia, la descripcion del presente documento puede referirse generalmente a operaciones y componentes de puntos de acceso y femtonodos. Debe apreciarse que estas operaciones y componentes tambien pueden ser aplicables a otros tipos de nodos (por ejemplo, nodos de retransmision y pico nodos).
[0029] En el ejemplo de la figura 2, estan definidas varias areas de seguimiento 202 (o areas de encaminamiento o areas de posicion), cada una de las cuales incluye varias macroareas de cobertura 204. Aquf, las areas de cobertura asociadas con las areas de seguimiento 202A, 202B y 202C estan delineadas mediante lfneas gruesas y las macroareas de cobertura 204 estan representadas mediante hexagonos. Como se menciono anteriormente, las areas de seguimiento 202 pueden incluir ademas femtoareas de cobertura 206. En este ejemplo, cada una de las femtoareas de cobertura 206 (por ejemplo, la femtoarea de cobertura 206C) se muestra dentro de una o mas macroareas de cobertura 204 (por ejemplo, la macroarea de cobertura 204B). Sin embargo, deberfa apreciarse que una femtoarea de cobertura 206 puede no situarse completamente dentro de una macroarea de cobertura 204. Ademas, una o mas pico o femtoareas de cobertura (no mostradas) pueden definirse dentro de un area de seguimiento 202 o de una macroarea de cobertura 204 dado.
[0030] Como se ha indicado por las pequenas celulas en el area de cobertura macro 204A, un gran numero de puntos de acceso tales como femtonodos pueden desplegarse en una red. En tal caso, las ensenanzas de la
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presente invencion se pueden emplear ventajosamente para configurar estos puntos de acceso. Con la vista anterior en mente, se describiran diversas tecnicas que se pueden emplear para configurar puntos de acceso de acuerdo con las ensenanzas del presente documento con referencia a las figuras 3 - 11. Las figuras 3 - 6 se refieren en cierto aspecto a operaciones y componentes que se pueden emplear para determinar un identificador piloto a utilizar por un punto de acceso. Las figuras 7 - 9 se refieren en cierto aspecto a operaciones y componentes que pueden emplearse para configurar un punto de acceso basado en la configuracion de al menos otro nodo. La figura 10 se refiere en cierto aspecto a operaciones que pueden emplearse para proporcionar informacion de configuracion a un punto de acceso. La figura 11 se refiere en cierto aspecto a operaciones que pueden emplearse para dirigir un punto de acceso a un servidor de configuracion.
[0031] Para propositos de ilustracion, las operaciones de las figuras 3, 5 - 7 y 9 - 11 (o cualquier otra operacion descrita o dada a conocer en el presente documento) pueden describirse como llevadas a cabo mediante componentes especfficos (por ejemplo, componentes del sistema 100, los componentes mostrados en la figura 4, o los componentes mostrados en la figura 8). Sin embargo, debe apreciarse que estas operaciones pueden llevarse a cabo por otros tipos de componentes y pueden llevarse a cabo usando un numero diferente de componentes. Tambien debe apreciarse que una o mas de las operaciones descritas en el presente documento pueden no utilizarse en una implementacion dada.
[0032] Las figuras 4 y 8 ilustran varios componentes de muestra que pueden incorporarse en nodos, tal como un punto de acceso, un nodo de red, y un terminal de acceso para realizar operaciones de configuracion como se indica en el presente documento. Los componentes descritos tambien pueden incorporarse en otros nodos en un sistema de comunicacion. Por ejemplo, otros nodos (por ejemplo, otros puntos de acceso) de un sistema pueden incluir componentes similares a los descritos para el punto de acceso 402 y/o el punto de acceso 802 para proporcionar una funcionalidad similar.
[0033] Como se muestra en la figura 4, un punto de acceso 402 y un nodo de red 404 (por ejemplo, un servidor de configuracion) pueden incluir transceptores 406 y 408, respectivamente, para comunicarse con otros nodos. El transceptor 406 incluye un transmisor 410 para enviar senales (por ejemplo, mensajes) y un receptor 412 para recibir senales (por ejemplo, incluyendo informacion relacionada con la configuracion). El transceptor 408 incluye un transmisor 414 para enviar senales y un receptor 416 para recibir senales. De forma similar, un punto de acceso 802 y un nodo de red 804 (por ejemplo, un servidor de configuracion) como se muestra en la figura 8 pueden incluir, respectivamente, un transceptor 806 (que incluye un transmisor 808 y un receptor 810) y un transceptor 812 (que incluye un transmisor 814 y un receptor 816). Ademas, un terminal de acceso 818 como se muestra en la FIG. 8 puede incluir un transceptor 820 (que incluye un transmisor 822 y un receptor 824).
[0034] Los nodos de las figuras 4 y 8 tambien incluyen otros componentes que pueden usarse junto con operaciones de configuracion como se indica en el presente documento. Por ejemplo, como se muestra en la figura 8, el punto de acceso 802, el nodo de red 804 y el terminal de acceso 818 pueden incluir controladores de comunicacion 826, 828 y 830, respectivamente, para gestionar la comunicacion con otros nodos (por ejemplo, enviar y recibir mensajes/indicaciones) y para proporcionar otras funcionalidades como se describe en el presente documento. Ademas, como se muestra en la figura 8, uno o mas del punto de acceso 802, el nodo de red 804 y el terminal de acceso 818 pueden incluir controladores de configuracion 832 (por ejemplo, que comprenden un agente de punto de referencia de integracion, IRPAgente), 834 (por ejemplo, IRPGestor), y 836, respectivamente, para realizar operaciones relacionadas con la configuracion y para proporcionar otra funcionalidad relacionada como se ensena en el presente documento. Las operaciones de muestra de los otros componentes de las figuras 4 y 8 se describen a continuacion.
[0035] Por conveniencia, los nodos de las figuras 4 y 8 se representan como incluyendo componentes que se pueden usar en los diversos ejemplos descritos a continuacion en conjuncion con las figuras 3 - 11. En la practica, uno o mas de los componentes ilustrados no se pueden usar en un ejemplo dado. Como ejemplo, en algunas implementaciones el terminal de acceso 818 puede no incluir un detector de conflictos 838 y/o el controlador de configuracion 836. Como otro ejemplo, en algunas implementaciones, el nodo de red 804 puede no incluir uno o mas del controlador de configuracion 834, un determinador de vecinos 840, o un selector de servidor de configuracion 842. Como otro ejemplo mas, en algunas implementaciones el punto de acceso 802 puede no incluir un determinador de posicion 844.
[0036] Ademas, un nodo determinado puede contener uno o mas de los componentes descritos. Por ejemplo, un nodo puede contener multiples componentes de transceptor que permiten que el nodo opere al mismo tiempo en multiples frecuencias y/o permita al nodo que se comunique a traves diferentes tipos de tecnologfa (por ejemplo, tecnologfa por cable y/o inalambrica).
[0037] Con referencia ahora a las figuras 3 y 4, se pueden emplear las ensenanzas del presente documento para configurar un punto de acceso con un identificador piloto basado en el(los) identificador(es) piloto utilizado(s) por al menos otro punto de acceso. Mediante el uso de tal esquema, los puntos de acceso en una red pueden elegir (por ejemplo, elegir de forma autonoma) los identificadores piloto de una manera distribuida. De esta manera, se puede reducir o eliminar la posibilidad de colisiones de identificadores piloto en la red (por ejemplo, cuando un nodo oye
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multiples puntos de acceso que transmiten el mismo identificador piloto). Ademas, esto puede lograrse sin el uso de un gestor centralizado que asigne y mantenga un registro de todos los identificadores piloto utilizados por todos los puntos de acceso en la red.
[0038] Un identificador piloto puede adoptar diversas formas y puede contemplarse el uso de una terminologfa diferente en diferentes implementaciones. Por ejemplo, un identificador piloto puede denominarse un identificador de celula ("ID de celula"), un identificador ffsico de celula ("PCI"), o secuencia de codificacion primaria ("PSC"). Ademas, un identificador piloto puede estar asociado con una secuencia de ruido pseudoaleatorio ("secuencia PN") que esta presente en una senal piloto.
[0039] Como se representa mediante el bloque 302 de la figura 3, en algunas implementaciones un servidor de configuracion (por ejemplo, el nodo de red 404 de la figura 4) determina una lista de identificadores piloto que pueden ser utilizados por un punto de acceso dado (por ejemplo, el punto de acceso 402) y envfa la lista al punto de acceso. En el ejemplo de la figura 4, estas operaciones pueden realizarse mediante un controlador de configuracion 418.
[0040] Aquf, la lista de identificadores piloto puede comprender un subconjunto (por ejemplo, 10 identificadores piloto) de un conjunto de todos los identificadores piloto (por ejemplo, 512 identificadores piloto) definidos para una red dada. En algunas implementaciones, la lista comprende una serie de identificadores piloto.
[0041] La lista de identificadores piloto puede ser configurable por el operador. En algunos casos, una lista dada puede ser aplicable a traves de la red del operador (por ejemplo, se puede asignar la misma lista a varios puntos de acceso en una red). En algunos casos, se pueden definir listas unicas para diferentes puntos de acceso. Por ejemplo, cada punto de acceso en una red puede tener su propia lista (todas estas listas pueden no ser unicas, sin embargo).
[0042] En algunas implementaciones, el operador puede dividir el espacio identificador piloto en diferentes subconjuntos. El espacio identificador piloto se puede dividir en funcion de varios criterios.
[0043] En algunas implementaciones, el espacio identificador piloto se divide en diferentes subconjuntos para diferentes tipos de puntos de acceso. Por ejemplo, se puede asignar a los puntos de acceso macro un primer subconjunto de identificadores piloto (por ejemplo, identificadores piloto 0 - 49), femtonodos se pueden asignar a un segundo subconjunto de identificadores piloto (por ejemplo, identificadores piloto 50 - 499) y puntos de acceso moviles se pueden asignar a un tercer subconjunto de identificadores piloto (por ejemplo, identificadores piloto 500 - 511).
[0044] En algunas implementaciones, el espacio identificador piloto se divide en diferentes subconjuntos basados en la potencia de transmision de puntos de acceso. Por ejemplo, se pueden asignar puntos de acceso de mayor potencia (por ejemplo, puntos de acceso macro) a un primer subconjunto de identificadores piloto y se puede asignar un segundo subconjunto a puntos de acceso de menor potencia (por ejemplo, femtonodos, pico nodos o nodos de retransmision) de identificadores piloto.
[0045] En algunas implementaciones, el espacio identificador piloto se pueden dividir en diferentes subconjuntos basados en la posicion. Por ejemplo, se pueden definir diferentes subconjuntos de identificadores piloto para diferentes regiones geograficas. Por lo tanto, el subconjunto de identificadores piloto asignado a un punto de acceso dado puede depender de la posicion del punto de acceso.
[0046] En vista de lo anterior, en algunas implementaciones, las operaciones del servidor de configuracion en el bloque 302 pueden basarse en informacion que el servidor de configuracion recibe desde el punto de acceso 402. Por ejemplo, en algun momento (por ejemplo, una vez que el punto de acceso 402 establece una conexion a Internet), el punto de acceso 402 utiliza su conectividad de red para contactar con el nodo de red 404 y enviar esta informacion.
[0047] El punto de acceso 402 (por ejemplo, un determinador de posicion 420) puede determinar informacion indicativa de la posicion del punto de acceso 402 y enviar esta informacion al nodo de red 404. Esta informacion puede adoptar varias formas. Por ejemplo, la informacion indicativa de la posicion de un punto de acceso puede indicar al menos una de: una ciudad dentro de la cual se encuentra el punto de acceso, un estado dentro del cual se encuentra el punto de acceso, un pais dentro del cual se encuentra el punto de acceso, un punto de acceso macro que sirve al punto de acceso, una zona con la que esta asociada el punto de acceso, una celula con la que se comunica el punto de acceso, una identidad de red u operador al que esta asociada la celula, coordenadas GPS, una posicion geografica o una direccion de calle.
[0048] Ademas, o en la alternativa, el punto de acceso 402 puede enviar informacion indicativa del tipo de punto de acceso 402 al nodo de red 404. Como se describio anteriormente, esta informacion puede adoptar diversas formas. Por ejemplo, esta informacion de tipo puede indicar una o mas de una clase de dispositivo (por ejemplo, femto, macro, movil, etc.) del punto de acceso 402, una clase de potencia (por ejemplo, alta potencia, baja potencia, etc.)
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del punto de acceso 402, si el punto de acceso esta restringido (por ejemplo, como se ensena en el presente documento), si el punto de acceso es estacionario o movil, o alguna otra caracterfstica asociada con el punto de acceso 402.
[0049] El nodo de red 404 (por ejemplo, el controlador de configuracion 418), entonces puede determinar la lista de identificadores de piloto para su uso mediante el punto de acceso 402 basado en la informacion que recibe desde el punto de acceso 402. En algunos aspectos, el nodo de red 404 puede utilizar intervalos de identificadores pilotos aprovisionados previamente por el operador para seleccionar un intervalo valido de identificadores piloto para su uso por el tipo de nodo indicado y/o para su uso en la posicion indicada.
[0050] Como se menciono anteriormente, algunas o todas de las operaciones del bloque 302 puede no utilizarse en algunas implementaciones. Por ejemplo, en algunos casos las listas de identificadores piloto (por ejemplo, intervalos) estan estandarizadas. En tal caso, el nodo de red 404 puede simplemente enviar una lista de identificadores piloto estandar al punto de acceso 402. Alternativamente, el punto de acceso 402 puede configurarse con la lista de identificadores piloto, por lo que el punto de acceso 402 no recibe esta informacion desde el nodo de red 404.
[0051] Como se representa mediante el bloque 304 de la figura 3, el punto de acceso 402 (por ejemplo, un determinador de identificador piloto 422) determina al menos un identificador piloto que es utilizado por al menos otro punto de acceso. Por ejemplo, el punto de acceso 402 puede determinar que identificadores piloto estan siendo utilizados por sus vecinos.
[0052] En algunas implementaciones, el punto de acceso 402 (por ejemplo, un controlador de descubrimiento de vecinos 424) puede realizar el descubrimiento de vecinos para identificar sus vecinos. Como se describira con mas detalle a continuacion, el punto de acceso 402 puede descubrir vecinos de un salto o vecinos de multiples saltos (por ejemplo, dos saltos, tres saltos, etc.). En este ultimo caso, el punto de acceso 402 puede elegir arrastrar dos o tres saltos o mas para obtener informacion de identificador piloto de vecinos mas distantes.
[0053] En algunas implementaciones, el punto de acceso 402 adquiere la informacion de configuracion de sus vecinos a traves de descubrimiento de vecinos. Por ejemplo, como resultado de una peticion de descubrimiento de vecino emitida por el controlador de descubrimiento de vecinos 424, el punto de acceso 402 puede recibir una respuesta de descubrimiento de vecino desde un punto de acceso vecino (por ejemplo, un vecino de un salto o de multiples saltos) que incluye el identificador piloto utilizado por ese punto de acceso vecino. Dicha operacion de descubrimiento de vecinos puede realizarse, por ejemplo, a traves de una red de retorno.
[0054] En algunas implementaciones, el punto de acceso 402 puede adquirir la informacion de identificador piloto de sus vecinos desde un servidor (por ejemplo, nodo de red 404). Por ejemplo, el nodo de red 404 (por ejemplo, un determinador de vecinos 426) puede mantener esta informacion por si misma u obtener esta informacion bajo peticion. El nodo de red 404 puede entonces enviar la informacion de identificador piloto al punto de acceso 402 en respuesta a una peticion desde el punto de acceso 402. En algunos aspectos, el nodo de red 404 puede identificar la informacion de identificador piloto que se proporcionara en base a la posicion del punto de acceso 402. Por ejemplo, en su peticion, el punto de acceso 402 puede incluir informacion que sea indicativa de su posicion. El nodo de red 404 puede entonces identificar los puntos de acceso en esa vecindad y determinar que identificadores piloto se utilizan. Ademas, el nodo de red 404 puede tener en cuenta la potencia de transmision de estos puntos de acceso cuando se determina si las senales piloto transmitidas por estos puntos de acceso pueden ser recibidas por un nodo que tambien recibe senales piloto desde el punto de acceso 402. De esta manera, solo pueden enviarse al punto de acceso 402 aquellos identificadores piloto que potencialmente pueden causar una colision de identificador piloto.
[0055] En algunas implementaciones, el punto de acceso 402 puede adquirir inicialmente una lista de sus vecinos y luego realizar la deteccion de vecinos en los puntos de acceso identificados por la lista. Por ejemplo, el nodo de red 404 (por ejemplo, el determinador de vecinos 426) puede enviar dicha lista al punto de acceso 402 en base a la posicion del punto de acceso 402 (por ejemplo, que puede proporcionarse al nodo de red 404 mediante el punto de acceso 402). Ademas, un terminal de acceso que esta asociado con (por ejemplo, servido por) el punto de acceso 402 puede enviar un informe al punto de acceso 402 que indica que puntos de acceso escucha actualmente el terminal de acceso (es decir, recibe senales de) o ha escuchado previamente.
[0056] En algunas implementaciones, el punto de acceso 402 puede determinar los identificadores piloto utilizados por sus vecinos sin realizar el descubrimiento formal de vecinos. Por ejemplo, el punto de acceso 402 puede incluir un receptor de enlace descendente (por ejemplo, tal como esta representado por el receptor 412) que esta configurado para detectar senales piloto de puntos de acceso vecinos. Es decir, el punto de acceso 402 puede recibir informacion de configuracion en el aire. En este caso, el punto de acceso 402 puede determinar los identificadores piloto utilizados por estos puntos de acceso vecinos basandose en senales detectadas (por ejemplo, basandose en la secuencia PN derivada de senales piloto recibidas) y, opcionalmente, determinar la identificacion de los vecinos (por ejemplo, mediante el analisis de informacion en otros mensajes de enlace descendente).
[0057] En algunas implementaciones, el punto de acceso 402 puede recibir el identificador piloto u otra informacion de vecinos a partir de un terminal de acceso (por ejemplo, terminal de acceso 102 de la figura 1). Por ejemplo, un
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terminal de acceso que esta asociado con el punto de acceso 402 puede enviar un informe al punto de acceso 402 indicativo de las senales piloto que el terminal de acceso esta recibiendo. Aquf, el terminal de acceso puede derivar informacion (por ejemplo, un identificador piloto, una secuencia PN u otra informacion de identidad de punto de acceso) a partir de las senales que recibe y reenviar esta informacion al punto de acceso 402.
[0058] Como se representa mediante el bloque 306 de la figura 3, el punto de acceso 402 (por ejemplo, un selector de identificador piloto 428) selecciona un identificador piloto que ha de ser utilizado por el punto de acceso 402 basado en los identificadores piloto determinados por el bloque 304 y una lista de identificadores piloto designados, si es aplicable. Por ejemplo, el punto de acceso 402 puede seleccionar un identificador piloto de la lista designada que no este en conflicto con (por ejemplo, no sea el mismo que) ningun identificador piloto utilizado por los puntos de acceso vecinos.
[0059] El punto de acceso 402 puede intentar evitar conflictos con los identificadores piloto de sus vecinos inmediatos (por ejemplo, los vecinos de un salto) y, opcionalmente, vecinos de multiples saltos. El descubrimiento de vecinos de multiples saltos se describe con mas detalle a continuacion en conjuncion con las figuras 5 y 6.
[0060] El punto de acceso 402 puede organizar los identificadores piloto de sus vecinos en varios grupos y usar estos grupos en el proceso de seleccion de identificadores piloto. Estos grupos pueden organizarse de diversas formas. Por ejemplo, un primer grupo puede incluir identificadores piloto ofdos por el punto de acceso 402 y/o los identificadores piloto comunicados por los terminales de acceso asociados con el punto de acceso 402. Un segundo grupo puede incluir a los vecinos de segundo salto identificados durante el descubrimiento de vecinos, pero solo aquellos que fueron identificados a traves de listas de vecinos proporcionados por femtonodos vecinos (por ejemplo, puntos de acceso de baja potencia). Un tercer grupo puede incluir los vecinos del segundo salto identificados durante el descubrimiento de vecinos, pero solo aquellos que fueron identificados a traves de listas de vecinos proporcionadas por puntos de acceso macro de vecinos (por ejemplo, puntos de acceso de alta potencia). En este caso, la diferenciacion entre los grupos dos y tres puede emplearse porque un punto de acceso macro vecino puede informar a un gran numero de vecinos de femtonodo, la mayorfa de los cuales pueden estar ubicados relativamente lejos del punto de acceso 402 y, por lo tanto, son menos probables de provocar un conflicto con el identificador piloto utilizado por el punto de acceso 402.
[0061] Siguiendo con el ejemplo anterior, en el caso de uno de los identificadores piloto en una lista designada no esta siendo utilizado por cualquiera de los vecinos del punto de acceso 402 (por ejemplo, cualquiera de los identificadores de los grupos uno, dos, y tres), el punto de acceso 402 puede simplemente seleccionar este identificador piloto. Por el contrario, si todos los identificadores piloto en el conjunto designado estan siendo utilizados por al menos uno de los vecinos, el punto de acceso 402 puede determinar si alguno de los identificadores piloto del conjunto designado esta en conflicto con un punto de acceso del grupo tres (es decir, no hay conflicto con el grupo uno o con el grupo dos). Si es asf, el punto de acceso 402 puede seleccionar uno de estos identificadores piloto en un intento de minimizar el riesgo de un conflicto. En el caso de que todos los identificadores piloto de la lista designada entren en conflicto con el grupo uno o con el grupo dos, el punto de acceso 402 puede seleccionar un identificador piloto que solo entre en conflicto con el grupo dos (en caso de que exista dicho identificador piloto). En algunas implementaciones, el punto de acceso 402 no puede seleccionar un identificador piloto del grupo uno. En el caso de que existan multiples identificadores piloto a elegir, el punto de acceso 402 puede seleccionar uno de los identificadores piloto de forma aleatoria o de alguna otra manera designada.
[0062] Como se representa mediante el bloque 308, el punto de acceso 402 esta configurado entonces para usar el identificador piloto seleccionado para comunicacion inalambrica. Por ejemplo, el transmisor 410 puede utilizar el identificador piloto seleccionado para generar las senales piloto que transmite.
[0063] Como se representa mediante el bloque 310, el punto de acceso 402 puede seguir vigilando los identificadores piloto utilizados por sus vecinos (por ejemplo, utilizando las operaciones del bloque 304), de modo que el punto de acceso puede continuar para asegurar que el identificador piloto que esta utilizando no esta en conflicto con el identificador piloto utilizado por un vecino. Por ejemplo, este conflicto puede ser causado por un nuevo punto de acceso que se ha instalado recientemente en las inmediaciones del punto de acceso 402 o por un punto de acceso movil que ha entrado en la proximidad del punto de acceso 402. Tambien, puede producirse un conflicto de identificador piloto (por ejemplo, colision) si dos puntos de acceso que no estan dentro del intervalo de audicion entre si eligen el mismo identificador piloto. Este conflicto puede eventualmente ser detectado, por ejemplo, por un terminal de acceso que recibe senales desde ambos puntos de acceso. En tal caso, uno o ambos puntos de acceso pueden estar configurados para cambiar su identificador piloto. Como se describe a continuacion en conjuncion con la figura 7, un terminal de acceso que detecta un conflicto puede informar a uno o a todos los puntos de acceso afectados. Por ejemplo, el terminal de acceso puede conectarse a uno de estos puntos de acceso para transmitir esta informacion o puede enviar esta informacion a los puntos de acceso afectados usando una conexion que el terminal de acceso tiene con otro punto de acceso.
[0064] En el caso de que se identifique un conflicto, el punto de acceso 402 puede realizar operaciones similares a las descritas anteriormente para seleccionar un nuevo identificador piloto que no entre en conflicto con ningun identificador piloto utilizado por cualquier punto de acceso vecino. Por lo tanto, mediante el uso de estas tecnicas, el
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punto de acceso 402 puede recuperarse independientemente de los conflictos del identificador piloto (por ejemplo, colisiones de los identificadores piloto). Por ejemplo, al recibir una notificacion de conflicto o identificar un conflicto, el punto de acceso 402 puede mover su identificador piloto actual en un grupo de identificadores que estan designados como prohibidos (por ejemplo, el grupo uno descrito anteriormente) y repetir las operaciones descritas anteriormente.
[0065] En algunos casos, cuando se cambia su identificador piloto, el punto de acceso 402 puede dejar caer todas las conexiones que posee actualmente y forzar los terminales de acceso asociados para volver a conectar. Como una optimizacion, el punto de acceso 402 puede enviar un mensaje antes de tiempo para informar a los terminales de acceso del nuevo identificador piloto y del momento en el cual el punto de acceso 402 conmutara para usar un nuevo identificador piloto. De esta manera, la conmutacion al nuevo identificador piloto se puede lograr con una interrupcion de servicio minima.
[0066] Con referencia ahora a las figuras 5 y 6, un punto de acceso puede descubrir a sus vecinos mediante el uso de descubrimiento de vecinos iniciados por puntos de acceso y/o descubrimiento de vecinos asistidos por terminales de acceso. La figura 5 representa un ejemplo de descubrimiento de vecinos iniciado por punto de acceso. La figura representa un ejemplo de descubrimiento de vecinos asistidos por el terminal de acceso.
[0067] En la figura 5, un punto de acceso A puede iniciar el descubrimiento del vecino al enterarse de la existencia de un punto de acceso vecino B. Por ejemplo, tal como se ha descrito anteriormente, el punto de acceso A puede escuchar la informacion de difusion de sus vecinos RF (por ejemplo, mediante el uso de un receptor de enlace descendente) u obtener informacion sobre sus vecinos de alguna otra manera. Como se representa mediante el bloque 502 en la figura 5, el punto de acceso A puede asi aprender un identificador (por ejemplo, la direccion) de uno de sus vecinos.
[0068] El punto de acceso A (por ejemplo, mediante la operacion de un componente controlador de descubrimiento de vecinos) puede conectarse a ese vecino directamente sobre la red de retorno y realizar un intercambio de mensajes de descubrimiento de vecinos. Por ejemplo, el punto de acceso A envia una peticion de descubrimiento de vecino ("Peticion ND") al punto de acceso B. En respuesta, el punto de acceso B (por ejemplo, mediante la operacion de un componente de controlador de descubrimiento de vecinos) envia un informe de descubrimiento de vecinos ("Informe nD") al punto de acceso A. Del mismo modo, el punto de acceso B envia una peticion de descubrimiento de vecinos al punto de acceso A y recibe un informe de descubrimiento de vecinos en respuesta.
[0069] Ventajosamente, el informe desde el punto de acceso B puede incluir informacion acerca de sus vecinos (por ejemplo, un punto de acceso C). Por ejemplo, la informacion relativa al punto de acceso C puede comprender informacion suficiente (por ejemplo, un identificador, una direccion, etc.) para permitir que otro nodo acceda al punto de acceso C. Aquf, debe apreciarse que el punto de acceso C puede ser un vecino de segundo salto (o salto mas alto) al punto de acceso A (por ejemplo, el punto de acceso A no puede ofr el punto de acceso C). En algunas implementaciones, el punto de acceso B puede incluir automaticamente informacion sobre sus vecinos en su informe. Alternativamente, el punto de acceso A puede solicitar especfficamente que el punto de acceso B incluya esta informacion en el informe.
[0070] El punto de acceso A, por lo tanto, puede utilizar cualquier informacion que recibe de un vecino de primer salto (por ejemplo, punto de acceso B) con respecto a cualesquiera vecinos de multiples saltos para comunicarse con los vecinos de multiples saltos. Por ejemplo, como se indica en la figura 5, el punto de acceso A envia una peticion de descubrimiento de vecinos al punto de acceso C y recibe un informe de descubrimiento de vecinos en respuesta. Del mismo modo, el punto de acceso C envia un informe de descubrimiento de vecinos al punto de acceso A y recibe un informe de descubrimiento de vecinos en respuesta. De una manera similar a la descrita anteriormente, el informe de descubrimiento de vecinos desde el punto de acceso C puede incluir informacion sobre vecinos (no mostrada en la figura 5) del punto de acceso C. De esta manera, el punto de acceso A puede obtener informacion sobre sus vecinos de tercer salto.
[0071] En la figura 6, un punto de acceso A aprende informacion sobre sus vecinos a traves del descubrimiento de vecinos asistido por el terminal de acceso. En este caso, el terminal de acceso envia un informe piloto a su punto de acceso de servicio (punto de acceso A) que indica a todos los pilotos que el terminal de acceso esta recibiendo (por ejemplo, ID2 de piloto y otros ID de piloto). En el caso de que un ID de piloto en el informe piloto sea nuevo para el punto de acceso A, el punto de acceso A puede usar el terminal de acceso para resolver la direccion (por ejemplo, la direccion IP) del nuevo punto de acceso. Por ejemplo, el punto de acceso A puede enviar una peticion de ID de sector u otra peticion adecuada (por ejemplo, incluyendo el ID de piloto del nuevo punto de acceso) al terminal de acceso. El terminal de acceso puede entonces enviar una respuesta de sector que incluye el ID de sector correspondiente (o el terminal de acceso envia otra respuesta adecuada) al punto de acceso A.
[0072] El punto de acceso A puede realizar a continuacion un intercambio de descubrimiento de vecinos con el nuevo punto de acceso (por ejemplo, el punto de acceso B). Como se ha descrito anteriormente en relacion con la figura 5, el punto de acceso A puede recibir informacion de vecinos de segundo salto (por ejemplo, el punto de acceso C) desde el punto de acceso B y luego conducir un intercambio de descubrimiento de vecinos con el(los)
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vecino(s) de segundo salto.
[0073] Con referencia ahora a las figuras 7 - 9, las ensenanzas del presente documento son aplicables a la configuracion de un punto de acceso en general. Por ejemplo, las tecnicas descritas anteriormente, asf como otras tecnicas descritas en el presente documento, pueden usarse para determinar una variedad de parametros de configuracion para un punto de acceso. Ejemplos de tales parametros de configuracion incluyen, sin limitacion, una banda de frecuencia, unas frecuencias de portadora, un identificador piloto, una potencia maxima de transmision y un perfil de potencia de transmision.
[0074] Como se representa mediante el bloque 702 de la figura 7, el punto de acceso 802 (por ejemplo, un controlador de descubrimiento de vecinos 846) puede determinar opcionalmente la identidad de sus vecinos. Por ejemplo, de una manera similar a la descrita anteriormente, el punto de acceso 802 puede recibir una lista de sus vecinos desde un servidor de configuracion (por ejemplo, el nodo de red 804). En este caso, un operador puede proporcionar uno o mas servidores de configuracion centralizados dentro de su red para ayudar en la configuracion de puntos de acceso en la red. Una vez que el punto de acceso 802 se ha inicializado, puede iniciar el proceso de configuracion.
[0075] En algunos aspectos, la inicializacion del punto de acceso 802 consiste en la adquisicion de conectividad de punto de acceso 802 con la red del operador. Aquf, el punto de acceso 802 puede necesitar ser autentificado antes de que se permita el acceso a la red de un operador.
[0076] Ademas, el punto de acceso 802 puede localizar un servidor de configuracion. Por ejemplo, el punto de acceso 802 puede estar preconfigurado con una direccion bien conocida (por ejemplo, direccion IP) del servidor de configuracion. Alternativamente, el punto de acceso 802 puede ser consciente del operador de la red al que esta conectado (por ejemplo, operador.com), de tal manera que el punto de acceso 802 pueda realizar una consulta DNS para el FQDn "config_servidor.operador.com" y recibir una direccion IP a cambio. En otras implementaciones, el punto de acceso 802 puede usar alguna otra tecnica para obtener la informacion de direccion apropiada. El punto de acceso 802 puede entonces establecer comunicacion con el servidor de configuracion. Por ejemplo, la comunicacion puede establecerse utilizando SNMP normalizado u otros protocolos de configuracion, tales como NetConf, OMA DM, CWMP (TR 069) o DOCSIS, o mediante el uso de una ClI propietaria sobre SSH.
[0077] Como se describio anteriormente, un servidor de configuracion puede proporcionar una lista de vecinos a un punto de acceso basado en la informacion de localizacion del servidor de configuracion que recibe del punto de acceso. Estas operaciones se describiran en mayor detalle con referencia al diagrama de flujo de la figura 9 y a los nodos 802 y 804 de la figura 8.
[0078] Como se representa mediante el bloque 902 de la figura 9, despues de la inicializacion del punto de acceso 802, el determinador de posicion 844 puede determinar la posicion del punto de acceso 802. El determinador de posicion 844 puede determinar la posicion de varias maneras. Por ejemplo, la posicion puede determinarse mediante el uso de tecnologfa del sistema de posicionamiento global (GPS), tecnologfa GPS asistida, un procedimiento de determinacion de posicion basado en la red, un procedimiento RF o cualquier otro procedimiento adecuado.
[0079] Como se representa mediante el bloque 904, el punto de acceso 802 envfa su informacion relacionada con la localizacion (por ejemplo, una estimacion de su posicion) al nodo de red 804. En algunas implementaciones, esta operacion puede ser iniciada por el punto de acceso 802 (por ejemplo, una vez que el punto de acceso 802 se conecta al servidor de configuracion). En algunas implementaciones, el servidor de configuracion puede pedir explfcitamente esta informacion de posicion como parte de su protocolo de configuracion de conexion (por ejemplo, a traves de una peticion). El punto de acceso 802 tambien puede enviar otra informacion (por ejemplo, perfil de potencia, tipo de nodo) al nodo de red 804, que el nodo de red 804 puede usar para proporcionar una respuesta apropiada.
[0080] Como se representa mediante el bloque 906, una vez que el nodo de red 804 (por ejemplo, determinador de vecinos 840) recibe la informacion de localizacion desde el punto de acceso 802, el nodo de red 804 identifica los vecinos del punto de acceso 802 y genera una lista de vecinos. Esta lista de vecinos puede incluir, por ejemplo, cualquier punto de acceso macro que este relativamente cerca del punto de acceso 802, asf como cualquier otro punto de acceso (por ejemplo, femtonodos, etc.) en la proximidad geografica del punto de acceso 802.
[0081] La lista de vecinos puede ser una funcion de las clases de potencia (o perfiles de potencia) del punto de acceso 802 y sus vecinos. Por ejemplo, un punto de acceso macro lejano que se transmite con alta potencia puede ser un vecino del punto de acceso 802. En cambio, un punto de acceso de baja potencia (por ejemplo, un femtonodo) que esta relativamente cerca del punto de acceso 802 puede no estar incluido en la lista de vecinos si las areas de cobertura del punto de acceso de baja potencia y el punto de acceso 802 no se cruzan. En consecuencia, en algunos casos, el punto de acceso 802 puede enviar informacion de clase de potencia al nodo de red 802 junto con la informacion de posicion. Ademas, el nodo de red 804 puede obtener informacion relacionada con la potencia desde otros puntos de acceso en la red. Como se representa mediante el bloque 908, una vez que
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se ha generado la lista de vecinos, el nodo de red 804 envfa la lista de vecinos al punto de acceso 802.
[0082] Con referencia de nuevo a la figura 7, como se representa mediante el bloque 704, el punto de acceso 802 (por ejemplo, el controlador de configuracion 832) determina la configuracion de sus vecinos. Como se ha descrito anteriormente, el punto de acceso 802 puede adquirir la informacion de configuracion de sus vecinos de varias maneras. Por ejemplo, el punto de acceso 802 puede conectarse directamente con un vecino a traves de una red de retorno y leer asf un conjunto selecto de parametros. El punto de acceso 802 puede escuchar en el aire para descubrir uno o mas parametros del punto de acceso vecino (por ejemplo, un identificador de piloto como se ha descrito anteriormente). El punto de acceso 802 puede usar un descubrimiento de vecinos asistido por el terminal de acceso, por lo que un terminal de acceso asociado con el punto de acceso 802 puede enviar informacion de configuracion al punto de acceso 802. Por ejemplo, el terminal de acceso 818 (por ejemplo, el controlador de configuracion 836) puede informar al punto de acceso 802 de los puntos de acceso vecinos que el terminal de acceso 818 ha escuchado. Ademas, el punto de acceso 802 puede recibir la informacion de configuracion de nodos vecinos desde un servidor de configuracion, tal como el nodo de red 804 (por ejemplo, el controlador de configuracion 834) como se describe en el presente documento. Debe apreciarse que el punto de acceso 102 puede obtener informacion de configuracion mediante el uso de una o mas de las tecnicas descritas en el presente documento o mediante el uso de otras tecnicas.
[0083] Como se representa mediante el bloque 706, el punto de acceso 802 (por ejemplo, un determinador de configuracion 848) puede especificar una configuracion para el punto de acceso 802 basado en la informacion de configuracion obtenida en el bloque 704. En algunos aspectos, el punto de acceso 802 puede elegir de forma autonoma su propio conjunto de parametros (por ejemplo, parametros RF) en funcion de los parametros (por ejemplo, parametros RF) de sus vecinos.
[0084] En algunos casos, el punto de acceso 802 puede seleccionar su perfil de potencia basado en el perfil de potencia o perfiles de potencia de sus vecinos. Por ejemplo, el punto de acceso 802 puede seleccionar el mismo perfil de potencia que se utiliza por sus vecinos. Alternativamente, el punto de acceso 802 puede seleccionar un perfil de potencia que sea complementario al perfil o perfiles de potencia usados por sus vecinos. Un perfil de potencia puede definir, por ejemplo, una potencia de transmision maxima, diferentes potencias de transmision para diferentes condiciones u otros parametros de potencia.
[0085] Como se describio anteriormente, en algunos casos, el punto de acceso 802 puede seleccionar un identificador piloto (por ejemplo, un PilotoPN) basandose en los identificadores piloto utilizados por sus vecinos. Por ejemplo, el punto de acceso 802 puede seleccionar un identificador piloto diferente que sus vecinos.
[0086] En algunos casos, el punto de acceso 802 puede seleccionar un portador (por ejemplo, una banda de frecuencia RF) en base a la(s) portadora(s) utilizada(s) por sus vecinos. Por ejemplo, los nodos vecinos de una red pueden seleccionar conjuntos complementarios de prioridades de portadora (por ejemplo, como se indica mediante una mascara de portadora u otra indicacion adecuada) para implementar un esquema de gestion de interferencias. Aquf, cada punto de acceso puede irradiar mas energfa en algunas portadoras y menos energfa (por ejemplo, o ninguna en absoluto) en otras portadoras. Si los puntos de acceso vecinos eligen estas prioridades de portadora de manera complementaria, pueden asegurar que los terminales de acceso asociados con cada uno de los puntos de acceso puedan tener entornos de interferencia mas favorables, al menos en algunas de las portadoras. Para lograr esto de manera autonoma, un nuevo punto de acceso (por ejemplo, un punto de acceso recien iniciado) puede determinar las prioridades de portadora usadas por sus vecinos y elegir sus propias prioridades de portadora para ser tan complementarias como sea posible.
[0087] En algunos aspectos, la configuracion del punto de acceso 802 puede ser dependiente de su posicion. Por ejemplo, un servidor de configuracion (por ejemplo, el controlador de configuracion 834) puede especificar una lista (por ejemplo, un subconjunto) de parametros (por ejemplo, un intervalo de parametros permitido) que puede ser utilizado por el punto de acceso. Como se ha descrito anteriormente en relacion con la figura 3, la lista especificada puede basarse en la posicion del punto de acceso 802. Por ejemplo, puede especificarse una lista particular de perfiles de potencia que puede ser utilizada por el punto de acceso 802 en base a la posicion del punto de acceso 802. De forma similar, puede especificarse una lista particular de bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas por el punto de acceso 802 en base a la posicion del punto de acceso 802. A un nivel amplio, la ciudad, estado o pais en el que el punto de acceso 802 reside actualmente puede limitar la banda de frecuencia que el punto de acceso 802 puede usar. Por ejemplo, el mismo operador puede poseer diferentes bandas de frecuencias en diferentes pafses o un operador puede designar el uso de diferentes bandas de frecuencia en diferentes ciudades.
[0088] En algunas implementaciones, la informacion de configuracion puede incluir ciertos parametros de optimizacion (por ejemplo, parametros diferentes de radio). Tales parametros pueden incluir, por ejemplo, claves de seguridad que pueden usarse para obtener acceso a uno o mas servicios (por ejemplo, conectividad de red). Tales parametros tambien pueden incluir las direcciones de otros nodos a los que el punto de acceso 802 puede necesitar conectarse.
[0089] Como se representa mediante el bloque 708 de la figura 7, el punto de acceso 802 puede entonces utilizar la
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configuracion especificada en el bloque 706 para la comunicacion u otras operaciones. Por ejemplo, tal como se ha descrito anteriormente, el transceptor 806 debe configurarse con los parametros RF determinados para determinar que identificador piloto se anuncia, para que portadoras se opera y el nivel de potencia de transmision que se utilizara en estas portadoras.
[0090] Tal como se representa mediante el bloque 710, el punto de acceso 802 puede seguir monitorizando las configuraciones de sus vecinos para detectar un conflicto (por ejemplo, una colision). Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de un conflicto, el punto de acceso 802 puede realizar operaciones de configuracion como se describio anteriormente para resolver el conflicto.
[0091] En algunas implementaciones, el punto de acceso 802 puede recibir una indicacion del conflicto de un terminal de acceso (por ejemplo, terminal de acceso 818). Por ejemplo, si el terminal de acceso 818 detecta un conflicto (por ejemplo, el detector de conflicto 838 detecta dos puntos de acceso usando el mismo identificador de piloto), el terminal de acceso 818 puede enviar un mensaje correspondiente al punto de acceso 802. Basandose en este mensaje, el controlador de configuracion 802 puede realizar operaciones como se ha descrito anteriormente para seleccionar una configuracion diferente para el punto de acceso 802.
[0092] Se debe apreciar que las operaciones y los componentes descritos anteriormente conjuntamente con las figuras 7 - 9 pueden ser aplicables a los esquemas de configuracion descritos en el presente documento con referencia a otras figuras. Por ejemplo, estas operaciones y componentes pueden usarse conjuntamente con la configuracion de un identificador piloto para un punto de acceso (por ejemplo, como se ha descrito anteriormente junto con las figuras 3 - 6).
[0093] Con referencia ahora a las figuras 10 y 11, en algunas implementaciones, un punto de acceso puede obtener informacion de configuracion de otro nodo (por ejemplo, un servidor de configuracion), por lo que la informacion de configuracion depende de la posicion del punto de acceso. Para una mayor claridad, las operaciones de las figuras 10 y 11 se describiran en el contexto del punto de acceso 802 y el nodo de red 804 de la figura 8.
[0094] Como se representa mediante los bloques 1002 y 1004 de la figura 10, el punto de acceso 802 (por ejemplo, el determinador de localizacion 844) determina su posicion y proporciona esta informacion al nodo de red 804. Esta operacion puede ser asf similar a las operaciones de determinacion de posicion descritas anteriormente (por ejemplo, en los bloques 902 y 904).
[0095] Como se ha representado mediante el bloque 1006, el nodo de red 804 (por ejemplo, el controlador de configuracion 834) determina la informacion de configuracion para el punto de acceso 802 en base a la informacion de posicion recibida. Por ejemplo, como se ha descrito anteriormente, la informacion de configuracion puede comprender parametros de Rf, parametros de optimizacion, otros parametros o una combinacion de dos o mas de estos parametros. En algunos casos, esta operacion puede dar como resultado una configuracion totalmente nueva para el punto de acceso 802. Alternativamente, el nodo de red 804 solo puede definir una porcion de los parametros utilizados por el punto de acceso 802.
[0096] Como se ha representado mediante el bloque 1008, el nodo de red 804 envfa la informacion de configuracion al punto de acceso 802. El punto de acceso 802 se configura entonces para utilizar la informacion de configuracion recibida (bloque 1010).
[0097] Con referencia ahora a la figura 11, en algunos casos un servidor de configuracion puede elegir redirigir un punto de acceso a un servidor de configuracion diferente. Dicha determinacion puede realizarse, por ejemplo, en base a la posicion del punto de acceso y/o a la carga en un servidor de configuracion.
[0098] Como se ha representado mediante el bloque 1102, el punto de acceso 802 envfa un mensaje al nodo de red 804 para obtener informacion de configuracion. Como se ha descrito anteriormente, dicho mensaje puede incluir informacion indicativa de la posicion del punto de acceso 802.
[0099] Como se ha representado mediante el bloque 1104, el nodo de red 804 (por ejemplo, el selector de servidor de configuracion 842) puede determinar si proporcionar la informacion de configuracion requerida. Por ejemplo, el nodo de red 804 puede determinar, basandose en la posicion del punto de acceso 802, que otro servidor de configuracion (por ejemplo, que este mas cerca del punto de acceso 802) debe gestionar la peticion. Ademas, el nodo de red 804 puede elegir redirigir una peticion basada en la carga en el nodo de red 804. Por ejemplo, si el nodo de red 804 esta muy cargado, el nodo de red 804 puede redirigir la peticion a otro servidor de configuracion que no esta cargado de forma tan intensa.
[0100] Tal como se representa por los bloques 1106 y 1108, en el caso de que el nodo de red 804 decida atender la peticion, el nodo de red 804 puede proporcionar la informacion de configuracion requerida al punto de acceso 802. Por ejemplo, esta operacion puede ser similar a las operaciones descritas anteriormente junto con la figura 10.
[0101] Como se ha representado mediante el bloque 1110, si el nodo de red 804 decide que no va a gestionar la
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peticion (por ejemplo, en funcion de su carga o de la proximidad del punto de acceso 802), el nodo de red 804 (por ejemplo, el selector de servidor de configuracion 842) identifica otro servidor de configuracion que puede proporcionar informacion de configuracion para el punto de acceso 802. Con este fin, el nodo de red 804 puede mantener una base de datos que incluye informacion sobre otros servidores de configuracion de la red. Ademas o alternativamente, el nodo de red 804 puede estar configurado, realizar descubrimientos o comunicarse con otro nodo para obtener esta informacion.
[0102] Como se ha representado mediante el bloque 1112, el nodo de red 804 envfa una indicacion del otro servidor de configuracion al punto de acceso 802 (por ejemplo, en forma de un mensaje de redireccion). En algunas implementaciones, la indicacion puede comprender informacion que permitira al punto de acceso 802 determinar la direccion del otro servidor de configuracion. Por ejemplo, la indicacion puede comprender una posicion (por ejemplo, una ciudad) del servidor de configuracion. Al recibir esta informacion, el punto de acceso 802 puede determinar la direccion del otro servidor de configuracion (por ejemplo, a traves de consulta DNS).
[0103] En algunas implementaciones, la indicacion puede comprender la direccion del otro servidor de configuracion. En algunas implementaciones, la redireccion puede conseguirse mediante el servidor de configuracion estableciendo un parametro que indica la direccion del servidor de configuracion diferente. Al determinar que hay entonces un cambio en este parametro, el punto de acceso 802 intentara establecer una conexion con el nuevo servidor de configuracion.
[0104] Como se ha representado mediante el bloque 1114, el punto de acceso 802 puede, por lo tanto, enviar un mensaje a otro servidor de configuracion para obtener la informacion de configuracion. Una vez que el punto de acceso 802 completa su intercambio de configuracion con un servidor de configuracion, el punto de acceso 802 puede iniciar las operaciones de comunicacion del usuario.
[0105] Como se menciono anteriormente, la ensenanza en el presente documento puede implementarse en una red que emplea puntos de acceso macro, femtonodos, nodos de retransmision, y asf sucesivamente. Las figuras 12 y 13 ilustran ejemplos de como se pueden desplegar puntos de acceso en dicha red. La figura 12 ilustra, de manera simplificada, como las celulas 1202 (por ejemplo, macrocelulas 1202A - 1202G) de un sistema de comunicaciones inalambricas 1200 pueden ser atendidas por los correspondientes puntos de acceso 1204 (por ejemplo, puntos de acceso 1204A - 1204G). Aquf, las macrocelulas 1202 pueden corresponder a las macroareas de cobertura 204 de la figura 2. Como se muestra en la figura 12, los terminales de acceso 1206 (por ejemplo, los terminales de acceso 1206A a 1206L) pueden estar dispersos en varias ubicaciones del sistema a lo largo del tiempo. Cada terminal de acceso 1206 puede comunicarse con uno o mas puntos de acceso 1204 en un enlace directo (FL) y/o en un enlace inverso (RL) en un momento dado, dependiendo de si el terminal de acceso 1206 esta activo y de si esta en una entrega suave, por ejemplo. A traves del uso de este esquema celular, el sistema de comunicacion inalambrica 1200 puede prestar servicio a traves de una gran region geografica. Por ejemplo, cada una de las macrocelulas 1202A a 1202G pueden abarcar algunos bloques de un vecindario o varios kilometros cuadrados en un entorno rural.
[0106] La figura 13 ilustra un ejemplo como uno o mas femtonodos pueden implantarse en un entorno de red (por ejemplo, el sistema 1200). En el sistema 1300 de la figura 13, multiples femtonodos 1310 (por ejemplo, femtonodos 1310A y 1310B) estan instalados en un entorno de red que da cobertura en un area relativamente pequena (por ejemplo, en uno o mas domicilios de usuario 1330). Cada femtonodo 1310 puede estar acoplado a una red de area extensa 1340 (por ejemplo, Internet) y a una red central de operador movil 1350 (por ejemplo, que comprende nodos de red como se ha descrito en el presente documento) a traves de un encaminador DSL, un modem por cable, un enlace inalambrico u otros medios de conectividad (no mostrados).
[0107] El propietario de un femtonodo 1310 puede abonarse a un servicio movil, tal como, por ejemplo, un servicio movil 3G, ofrecido a traves de la red central de operador movil 1350. Ademas, un terminal de acceso 1320 puede funcionar tanto en macroentornos como en entornos de red que dan cobertura en areas mas pequenas (por ejemplo, un domicilio). En otras palabras, dependiendo de la ubicacion actual del terminal de acceso 1320, el terminal de acceso 1320 puede recibir servicio por un punto de acceso de macrocelula 1360 asociado con la red central de operador movil 1350 o por uno cualquiera de un conjunto de femtonodos 1310 (por ejemplo, los femtonodos 1310A y 1310B que residen en un domicilio de usuario 1330 correspondiente). Por ejemplo, cuando un abonado no esta en casa, el abonado puede recibir servicio por medio de un macropunto de acceso estandar (por ejemplo, el punto de acceso1360) y cuando el abonado esta cerca de su casa o esta en la misma, el abonado puede recibir servicio por medio de un femtonodo (por ejemplo, el nodo 1310A). En este caso, un femtonodo 1310 puede ser retrocompatible con terminales de acceso heredados 1320.
[0108] Un femtonodo 1310 puede desplegarse en una unica frecuencia o, como alternativa, en multiples frecuencias. Dependiendo de la configuracion particular, la unica frecuencia o una o mas de las multiples frecuencias pueden solaparse con una o mas frecuencias usadas por un macropunto de acceso (por ejemplo, el punto de acceso 1360).
[0109] En algunos aspectos, un terminal de acceso 1320 puede estar configurado para conectarse a un femtonodo preferido (por ejemplo, el femtonodo propio del terminal de acceso 1320) siempre que dicha conectividad sea posible. Por ejemplo, cuando el terminal de acceso 1320A este en el domicilio de usuario 1330, puede desearse que
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el terminal de acceso 1320A se comunique unicamente con el femtonodo domestico 1310A o 1310B.
[0110] En algunos aspectos, si el terminal de acceso 1320 funciona dentro de la red macrocelular 1350, pero no reside en su red mas preferida (por ejemplo, como la definida en una lista de itinerancia preferida), el terminal de acceso 1320 puede continuar buscando la red mas preferida (por ejemplo, el femtonodo 1310 preferido) usando la Reseleccion de Mejor Sistema ("BSR"), lo que puede implicar una exploracion periodica de los sistemas disponibles para determinar si existen sistemas mejores actualmente disponibles y acciones posteriores para su asociacion con dichos sistemas preferidos. Con la entrada de adquisicion, el terminal de acceso 1320 puede limitar la busqueda de banda y de canal especfficos. Por ejemplo, la busqueda del sistema mas preferido puede repetirse periodicamente. Tras descubrir un femtonodo 1310 preferido, el terminal de acceso 1320 selecciona el femtonodo 1310 para establecerse en su area de cobertura.
[0111] Un femtonodo puede estar limitado en algunos aspectos. Por ejemplo, un femtonodo dado puede proporcionar solamente ciertos servicios a ciertos terminales de acceso. En despliegues con la denominada asociacion restringida (o cerrada), un terminal de acceso dado puede contar con el servicio solamente de la red movil de macrocelulas y de un conjunto definido de femtonodos (por ejemplo, los femtonodos 1310 que residen en el domicilio de usuario 1330 correspondiente). En algunas implementaciones, un NODO puede estar limitado a no proporcionar, para al menos un NODO, al menos uno de: senalizacion, acceso a datos, registro, localizacion o servicio.
[0112] En algunos aspectos, un femtonodo restringido (que puede denominarse tambien NodoB Domestico de Grupo Cerrado de Abonado) es uno que proporciona servicio a un conjunto aprovisionado restringido de terminales de acceso. Este conjunto puede ampliarse de forma temporal o permanente segun sea necesario. En algunos aspectos, un grupo cerrado de abonados ("CSG") puede definirse como el conjunto de puntos de acceso (por ejemplo, femtonodos) que compartan una lista de control de acceso comun de terminales de acceso. Un canal en el cual todos los femtonodos (o todos los femtonodos restringidos) de una region funcionen puede denominarse femtocanal.
[0113] Por tanto, pueden existir diversas relaciones entre un femtonodo dado y un terminal de acceso dado. Por ejemplo, desde la perspectiva de un terminal de acceso, un femtonodo abierto puede referirse a un femtonodo sin ninguna asociacion restringida (por ejemplo, el femtonodo permite el acceso a cualquier terminal de acceso). Un femtonodo restringido puede referirse a un femtonodo que este restringido de alguna manera (por ejemplo, restringido para la asociacion y/o el registro). Un femtonodo domestico puede referirse a un femtonodo al cual el terminal de acceso este autorizado a acceder y en el cual pueda funcionar (por ejemplo, se proporciona acceso permanente para un conjunto definido de uno o mas terminales de acceso). Un femtonodo invitado puede referirse a un femtonodo al cual un terminal de acceso este a autorizado a acceder o en el cual pueda funcionar temporalmente. Un femtonodo ajeno puede referirse a un femtonodo al cual el terminal de acceso no este autorizado a acceder ni en el que pueda funcionar, excepto quiza en situaciones de emergencia (por ejemplo, llamadas al 112).
[0114] Desde la perspectiva de un femtonodo restringido, un terminal de acceso domestico puede referirse a un terminal de acceso que este autorizado a acceder al femtonodo restringido (por ejemplo, el terminal de acceso tiene un acceso permanente al femtonodo). Un terminal de acceso invitado puede referirse a un terminal de acceso con acceso temporal al femtonodo restringido (por ejemplo, limitado por una fecha lfmite, por el tiempo de uso, por los bits, por el computo de conexiones o por otros criterios). Un terminal de acceso ajeno puede referirse a un terminal de acceso que no tenga permiso para acceder al femtonodo restringido, excepto quiza en situaciones de emergencia, tales como llamadas al 112 (por ejemplo, un terminal de acceso que no tenga las credenciales o los permisos para registrarse con el femtonodo restringido).
[0115] Por conveniencia, la divulgacion del presente documento describe diversas funcionalidades en el contexto de un femtonodo. Sin embargo, deberfa apreciarse que un pico nodo o nodo de retransmision puede proporcionar la misma funcionalidad u otra similar en un area de cobertura diferente (por ejemplo, mas grande). Por ejemplo, puede restringirse un pico nodo o nodo de retransmision, puede definirse un pico nodo o nodo de retransmision domestico para un terminal de acceso dado, etc.
[0116] Las ensenanzas en el presente documento pueden implementarse en diversos tipos de dispositivos de comunicacion. En algunos aspectos, las ensenanzas de la presente invencion pueden implementarse en dispositivos inalambricos que pueden desplegarse en un sistema de comunicacion de acceso multiple que puede soportar simultaneamente la comunicacion para multiples terminales de acceso inalambrico. Aquf, cada terminal puede comunicarse con uno o mas puntos de acceso a traves de transmisiones en el enlace directo y en el enlace inverso. El enlace directo (tambien conocido como el enlace descendente) se refiere al enlace de comunicacion desde los puntos de acceso hasta los terminales, y el enlace inverso (tambien conocido como el enlace ascendente) se refiere al enlace de comunicacion desde los terminales hasta los puntos de acceso. Este enlace de comunicacion puede establecerse a traves de un sistema de unica entrada y unica salida, de un sistema de multiples entradas y multiples salidas ("MIMO") o de algun otro tipo de sistema.
[0117] Con fines ilustrativos, la figura 14 describe componentes de comunicacion de ejemplo que pueden emplearse
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en un dispositivo inalambrico en el contexto de un sistema basado en MIMO 800. El sistema 1400 emplea multiples (Nt) antenas transmisoras y multiples (Nr) antenas receptoras para la transmision de datos. Un canal MIMO formado por las Nt antenas de transmision y las Nr antenas de recepcion puede descomponerse en Ns canales independientes, que tambien se denominan canales espaciales, donde Ns ^ mm {Nt, Nr}. Cada uno de los Ns canales independientes corresponde a una dimension. El sistema MIMO puede proporcionar un rendimiento mejorado (por ejemplo, un caudal de trafico mas alto y/o una mayor fiabilidad) si se utilizan las dimensiones adicionales creadas por las multiples antenas transmisoras y receptoras.
[0118] El sistema 1400 puede soportar duplexacion por division de tiempo ("TDD") y duplexacion por division de frecuencia ("FDD"). En un sistema TDD, las transmisiones de enlace directo y de enlace inverso estan en la misma region de frecuencia de modo que el principio de reciprocidad permite la estimacion del canal de enlace directo a partir del canal de enlace inverso. Esto permite al punto de acceso extraer una ganancia de conformacion de haces transmisora en el enlace directo cuando multiples antenas esten disponibles en el punto de acceso.
[0119] El sistema 1400 ilustra un dispositivo inalambrico 1410 (por ejemplo, un punto de acceso) y un dispositivo inalambrico 1450 (por ejemplo, un terminal de acceso). En el dispositivo 1410, los datos de trafico para una pluralidad de flujos de datos se proporcionan desde una fuente de datos 1412 hasta un procesador de datos de transmision ("TX") 1414.
[0120] En algunos aspectos, cada flujo de datos se transmite a traves de una antena de transmision respectiva. El procesador de datos TX 1414 formatea, codifica y entrelaza los datos de trafico para cada flujo de datos en base a un sistema de codificacion particular seleccionado para que ese flujo de datos proporcione datos codificados.
[0121] Los datos codificados para cada flujo de datos pueden multiplexarse con datos piloto usando tecnicas OFDM. Los datos piloto son tfpicamente un patron de datos conocido que se procesa de una manera conocida y que puede usarse en el sistema receptor para estimar la respuesta de canal. Los datos piloto multiplexados y los datos codificados para cada flujo de datos se modulan despues (por ejemplo, se asignan a sfmbolos) en funcion de un esquema de modulacion particular (por ejemplo, BPSK, QSPK, M-PSK o M-QAM) seleccionado para que ese flujo de datos proporcione sfmbolos de modulacion. La velocidad de transferencia de datos, la codificacion y la modulacion para cada flujo de datos puede determinarse mediante instrucciones realizadas por un procesador 1430. Una memoria de datos 1432 puede almacenar codigo de programa, datos y otra informacion utilizada por el procesador 1430 u otros componentes del dispositivo 1410.
[0122] Los sfmbolos de modulacion para todos los flujos de datos se proporcionan entonces a un procesador MIMO TX 1420, que puede procesar adicionalmente los sfmbolos de modulacion (por ejemplo, para el OFDM). El procesador MIMO TX 1420 proporciona despues Nt flujos de sfmbolos de modulacion a Nt transceptores (XCVR) 1422A a 1422T. En algunos aspectos, el procesador MIMo TX 1420 aplica ponderaciones de conformacion de haz a los sfmbolos de los flujos de datos y a la antena desde la cual se esta transmitiendo el sfmbolo.
[0123] Cada transceptor 1422 recibe y procesa un flujo de sfmbolos respectivo para proporcionar una o mas senales analogicas y acondiciona ademas (por ejemplo, amplifica, filtra y convierte de ascendente) las senales analogicas para proporcionar una senal modulada adecuada para su transmision a traves del canal MIMO. Nt senales moduladas de los transceptores 1422A a 1422T se transmiten despues desde Nt antenas 1424A a 1424T, respectivamente.
[0124] En el dispositivo 1450, las senales moduladas transmitidas se reciben por Nr antenas 1452A a 1452R y la senal recibida desde cada antena 1452 se proporciona a un transceptor respectivo ("XCVR") 1454A a 1454R. Cada transceptor 1454 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y convierte de manera descendente) una senal recibida respectiva, digitaliza la senal acondicionada para proporcionar muestras y procesa ademas las muestras para proporcionar un flujo de sfmbolos "recibido" correspondiente.
[0125] Despues, un procesador de datos de recepcion (RX) 1460 recibe y procesa los Nr flujos de sfmbolos recibidos desde los NR transceptores 1454 basandose en una tecnica de procesamiento de receptor particular para proporcionar Nt flujos de sfmbolos "detectados". A continuacion, el procesador de datos RX 1460 demodula, desintercala y decodifica cada flujo de sfmbolos detectado para recuperar los datos de trafico para el flujo de datos. El procesamiento del procesador de datos RX 1460 es complementario al realizado por el procesador MIMO TX 1420 y el procesador de datos TX 1414 en el dispositivo 1410.
[0126] Un procesador 1470 determina periodicamente que matriz de precodificacion utilizar (lo que se describe posteriormente). El procesador 1470 formula un mensaje de enlace inverso que comprende una porcion de fndice de matriz y una porcion de valor de rango. Una memoria de datos 1472 puede almacenar el codigo de programa, datos y otra informacion utilizada por el procesador 1470 u otros componentes del dispositivo 1450.
[0127] El mensaje de enlace inverso puede comprender diversos tipos de informacion respecto al enlace de comunicacion y/o al flujo de datos recibido. El mensaje de enlace inverso se procesa despues mediante un procesador de datos TX 1438, que tambien recibe datos de trafico para una pluralidad de flujos de datos desde una
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fuente de datos 1436, se modula por un modulador 1480, se acondiciona por los transceptores 1454A a 1454R y se transmite al dispositivo 1410.
[0128] En el dispositivo 1410, las senales moduladas del dispositivo 1450 se reciben por las antenas 1424, se acondicionan por los transceptores 1422, se demodulan por un demodulador (“DEMOD”) 1440 y se procesan por un procesador de datos RX 1442 para extraer el mensaje de enlace inverso transmitido por el dispositivo 1450. Entonces, el procesador 1430 determina que matriz de precodificacion usar para determinar las ponderaciones de conformacion de haz y entonces procesa el mensaje extrafdo.
[0129] La figura 14 ilustra tambien que los componentes de comunicacion pueden incluir uno o mas componentes que realicen operaciones de control de configuracion ("CONFIG.") como se indica en el presente documento. Por ejemplo, un componente de control de configuracion 1490 puede cooperar con el procesador 1430 y/o con otros componentes del dispositivo 1410 para enviar/recibir senales a/desde otro dispositivo (por ejemplo, el dispositivo 1450) como se muestra en el presente documento. De manera similar, un componente de control de configuracion 1492 puede cooperar con el procesador 1470 y/o con otros componentes del dispositivo 1450 para enviar/recibir senales a/desde otro dispositivo (por ejemplo, el dispositivo 1410). Deberfa apreciarse que, para cada dispositivo 1410 y 1450, la funcionalidad de dos o mas de los componentes descritos puede proporcionarse por un unico componente. Por ejemplo, un unico componente de procesamiento puede proporcionar la funcionalidad del componente de control de configuracion 1490 y del procesador 1430, y un unico componente de procesamiento puede proporcionar la funcionalidad del componente de control de configuracion 1492 y del procesador 1470.
[0130] Las ensenanzas del presente documento pueden incorporarse en varios tipos de sistemas de comunicacion y/o de componentes de sistema. En algunos aspectos, las ensenanzas del presente documento pueden utilizarse en un sistema de acceso multiple que puede soportar comunicaciones con multiples usuarios compartiendo los recursos de sistema disponibles (por ejemplo, especificando uno o mas de entre el ancho de banda, la potencia de transmision, la codificacion, el entrelazado, etc.). Por ejemplo, las ensenanzas del presente documento pueden aplicarse a una cualquiera o a combinaciones de las siguientes tecnologfas: sistemas de acceso multiple por division de codigo ("CDMA"), CDMA de multiples portadoras ("MCCDMA"), CDMA de banda ancha ("W-CDMA"), sistemas de acceso por paquetes de alta velocidad ("HSPA", "HSPA+"), sistemas de acceso multiple por division de tiempo ("TDMA"), sistemas de acceso multiple por division de frecuencia ("FDMA"), sistemas FDMA de unica portadora ("SC-FDMA"), sistemas de acceso multiple por division de frecuencia ortogonal ("OFDMA") u otras tecnicas de acceso multiple. Un sistema de comunicaciones inalambricas que utiliza las ensenanzas del presente documento puede disenarse para implementar una o mas normas, tales como IS-95, cdma2000, IS-856, W-CDMA, TDSCDMA y otras normas. Una red CDMA puede implementar una tecnologfa de radio tal como el acceso radioelectrico terrestre universal ("UTRA"), cdma2000 o alguna otra tecnologfa. UTRA incluye W-CDMA y baja velocidad de chip ("LCR"). La tecnologfa cdma2000 cubre las normas IS-2000, IS-95 e IS-856. Una red TDMA puede implementar una tecnologfa de radio tal como el Sistema Global de Comunicaciones Moviles (GSM). Una red OFDMA puede implementar una tecnologfa de radio tal como UTRA Evolucionado ("E-UTRA"), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. UTRA, EUTRA y GSM son parte del Sistema Universal de Telecomunicaciones Moviles ("UMTS"). Las ensenanzas del presente documento pueden implementarse en un sistema de Evolucion a Largo Plazo ("LTE") de 3GPP, en un sistema de Banda Ancha Ultra-movil ("UMB") y en otros tipos de sistemas. LTE es una version de UMTS que usa E-UTRA. Aunque determinados aspectos de la divulgacion pueden describirse usando terminologfa 3GPP, debe entenderse que las ensenanzas del presente documento pueden aplicarse a tecnologfa 3GPP (Re199, Re15, Re16, Re17) asf como a tecnologfas 3GPP2 (IxRTT, 1xEV-DO Re1O, RevA, RevB) y a otras tecnologfas.
[0131] Las ensenanzas del presente documento pueden incorporarse a (por ejemplo, implementarse en o realizarse por) una variedad de aparatos (por ejemplo, nodos). En algunos aspectos, un NODO (por ejemplo, un NODO inalambrico) implementado de acuerdo con las ensenanzas en el presente documento puede comprender un punto de acceso o un terminal de acceso.
[0132] Por ejemplo, un terminal de acceso puede comprender, implementarse como o conocerse como equipo de usuario, estacion de abonado, unidad de abonado, estacion movil, movil, NODO movil, estacion remota, terminal remoto, terminal de usuario, agente de usuario, dispositivo de usuario o usando otra terminologfa. En algunas implementaciones, un terminal de acceso puede comprender un telefono celular, un telefono sin cables, un telefono de protocolo de inicio de sesion ("SIP"), una estacion de bucle local inalambrico ("WLL"), un asistente digital personal ("PDA"), un dispositivo manual con capacidad de conexion inalambrica o algun otro dispositivo de procesamiento adecuado conectado a un modem inalambrico. Por consiguiente, uno o mas aspectos dados a conocer en el presente documento pueden incorporarse en un telefono (por ejemplo, un telefono celular o telefono inteligente), un ordenador (por ejemplo, un ordenador portatil), un dispositivo de comunicaciones portatil, un dispositivo informatico portatil (por ejemplo, un asistente de datos personal), un dispositivo de entretenimiento (por ejemplo, un dispositivo de musica, un dispositivo de video, o una radio por satelite), un dispositivo de sistema de posicionamiento global o cualquier otro dispositivo adecuado que este configurado para comunicarse a traves de un medio inalambrico.
[0133] Un punto de acceso puede comprender, implementarse como o denominarse NodoB, eNodoB, controlador de red de radio ("RNC"), estacion base ("BS"), estacion base de radio ("RBS"), controlador de estacion base ("BSC"),
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estacion transceptora base ("BTS"), funcion de transceptor ("TF"), transceptor de radio, enrutador de radio, conjunto de servicios basicos ("BSS"), conjunto de servicios extendidos ("ESS") o alguna otra terminologfa similar.
[0134] En algunos aspectos, un NODO (por ejemplo, un punto de acceso) puede comprender un NODO de acceso para un sistema de comunicacion. Dicho NODo de acceso puede proporcionar, por ejemplo, conectividad con una red (por ejemplo, una red de area extendida tal como Internet o una red movil) a traves de un enlace de comunicacion alambrico o inalambrico a la red. Por consiguiente, el NODO de acceso puede permitir que otro NODO (por ejemplo, un terminal de acceso) acceda a una red o alguna otra funcionalidad. Ademas, deberfa apreciarse que uno o ambos de los nodos puede ser portatil o, en algunos casos, relativamente no portatil.
[0135] Tambien, deberfa apreciarse que un nodo inalambrico puede ser capaz de transmitir y/o de recibir informacion de manera no inalambrica (por ejemplo, a traves de una conexion alambrica). Por tanto, un receptor y un transmisor como se senala en el presente documento pueden incluir componentes de interfaz de comunicacion apropiados (por ejemplo, componentes de interfaz electricos u opticos) para comunicar a traves de un medio no inalambrico.
[0136] Un nodo inalambrico puede comunicarse a traves de uno o mas enlaces de comunicaciones inalambricas que esten basados en o que den soporte a cualquier tecnologfa de comunicaciones inalambricas adecuada. Por ejemplo, en algunos aspectos, un nodo inalambrico puede asociarse con una red. En algunos aspectos, la red puede comprender una red de area local o una red de area extendida. Un dispositivo inalambrico puede soportar o usar de otra forma uno o mas de una variedad de tecnologfas, protocolos o normas de comunicaciones inalambricas, tales como los senalados en el presente documento (por ejemplo, CDMA, TDMA, OFDM, OFDMA, WiMAX, Wi-Fi, etc.). De manera similar, un NODO inalambrico puede soportar o usar uno o mas de una variedad de sistemas de modulacion o multiplexacion correspondientes. Por tanto, un NODO inalambrico puede incluir componentes apropiados (por ejemplo, interfaces aereas) para establecer y comunicarse a traves de uno o mas enlaces de comunicaciones inalambricas usando las anteriores u otras tecnologfas de comunicaciones inalambricas. Por ejemplo, un NODO inalambrico puede comprender un transceptor inalambrico con componentes de transmision y de recepcion asociados que puedan incluir diversos componentes (por ejemplo, generadores de senales y procesadores de senales) que faciliten la comunicacion a traves de un medio inalambrico.
[0137] Los componentes descritos en el presente documento pueden implementarse de una variedad de formas. Haciendo referencia a las FIGS. 15 - 22, los aparatos 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 y 2200 estan representados como una serie de bloques funcionales interrelacionados. En algunos aspectos, la funcionalidad de estos bloques puede implementarse como un sistema de procesamiento que incluya uno o mas componentes de procesamiento. En algunos aspectos, la funcionalidad de estos bloques puede implementarse usando, por ejemplo, al menos una porcion de uno o mas circuitos integrados (por ejemplo, un ASIC). Como se senala en el presente documento, un circuito integrado puede incluir un procesador, un software, otros componentes relativos o alguna combinacion de los mismos. La funcionalidad de estos bloques puede implementarse tambien de alguna otra manera como se muestra en el presente documento. En algunos aspectos, uno o mas de los bloques discontinuos de las FIGS. 15-22 son opcionales.
[0138] Los aparatos 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 y 2200 pueden incluir uno o mas modulos que puedan realizar una o mas de las funciones descritas anteriormente con respecto a varias figuras. Por ejemplo, unos medios de determinacion de identificador 1502 o unos medios de identificacion de conflictos 1516 pueden corresponder, por ejemplo, a un determinador de identificador como se describe en el presente documento. Unos medios de seleccion de identificador 1504 pueden corresponder, por ejemplo, a un selector de identificador como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo de tipo 1506 o unos medios de envfo de localizacion 1510 puede corresponder, por ejemplo, a un transmisor, como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion de listas 1508 pueden corresponder, por ejemplo, a un receptor como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion, generacion y envfo de vecinos 1512 y unos medio de identificacion de puntos de acceso 1514 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de descubrimiento de vecinos como se describe en el presente documento. Unos medios de determinacion de lista de identificador 1602 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo de listas 1604 pueden corresponder, por ejemplo, a un transmisor como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion 1606 pueden corresponder, por ejemplo, a un receptor como se describe en el presente documento. Unos medios de determinacion y envfo de vecinos 1608 pueden corresponder, por ejemplo, a un determinador de vecinos como se describe en el presente documento. Unos medios de identificacion de puntos de acceso 1702 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de descubrimiento de vecinos como se describe en el presente documento. Unos medios de determinacion de configuracion 1704 pueden corresponder, por ejemplo, a un determinador de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de especificacion de configuracion 1706 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de identificacion de conflictos 1708 pueden corresponder, por ejemplo, a un determinador de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo 1710 pueden corresponder, por ejemplo, a un transmisor como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion 1712 pueden corresponder, por ejemplo, a un receptor como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion 1802 pueden corresponder, por ejemplo, a un receptor como se describe en el presente
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documento. Unos medios de determinacion de puntos de acceso 1804 pueden corresponder, por ejemplo, a un determinador de vecinos como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo 1806 pueden corresponder, por ejemplo, a un transmisor como se senala en el presente documento. Unos medios de determinacion de configuracion 1808 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo de informacion de posicion 1902 pueden corresponder, por ejemplo, a un determinador de posicion como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion de informacion de configuracion 1904 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de localizacion de servidor 1906 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de comunicacion como se describe en el presente documento. Unos medios de informacion de localizacion 2002 pueden corresponder, por ejemplo, a un receptor como se describe en el presente documento. Unos medios de determinacion de informacion de configuracion 2004 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo de informacion de configuracion 2006 pueden corresponder, por ejemplo, a un transmisor como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo de mensajes 2102 pueden corresponder, por ejemplo, a un transmisor como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion de indicacion de servidor de configuracion 2104 pueden corresponder, por ejemplo, a un receptor como se describe en el presente documento. Unos medios de determinacion de direccion 2106 pueden corresponder, por ejemplo, a un controlador de comunicacion como se describe en el presente documento. Unos medios de recepcion de peticion 2202 pueden corresponder, por ejemplo, a un peticion receptor como se describe en el presente documento. Unos medios de identificacion de servidor de configuracion 2204 pueden corresponder, por ejemplo, a un selector de servidor de configuracion como se describe en el presente documento. Unos medios de envfo de indicaciones 2206 pueden corresponder, por ejemplo, a un transmisor como se describe en el presente documento.
[0139] Deberfa entenderse que cualquier referencia a un elemento del presente documento que use una designacion tal como "primer", "segundo", y asf sucesivamente, no limita en general la cantidad o el orden de esos elementos. En su lugar, estas designaciones pueden usarse en el presente documento como un procedimiento conveniente para distinguir entre dos o mas elementos o ejemplos de un elemento. Por lo tanto, una referencia a un primer y segundo elementos no significa que puedan usarse solamente dos elementos o que el primer elemento deba preceder al segundo elemento de alguna forma. Ademas, a menos que se indique de otra forma, un conjunto de elementos puede comprender uno o mas elementos. Ademas, la expresion "al menos uno de: A, B o C” usada en la descripcion o en las reivindicaciones significa “A o B o C o cualquier combinacion de estos elementos”.
[0140] Los expertos en la tecnica entenderan que la informacion y las senales pueden representarse usando cualquiera entre varias tecnologfas y tecnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la informacion, las senales, los bits, los sfmbolos y los chips que pueden haber sido mencionados a lo largo de la descripcion anterior pueden representarse mediante tensiones, flujos, ondas electromagneticas, campos o partfculas magneticos, campos o partfculas opticos, o cualquier combinacion de los mismos.
[0141] Los expertos en la tecnica apreciarfan ademas que cualquiera de los diversos bloques logicos, modulos, procesadores, medios, circuitos y etapas de algoritmo ilustrativos descritos en conexion con los aspectos divulgados en el presente documento pueden implementarse como hardware electronico (por ejemplo, una implementacion digital, una implementacion analogica o una combinacion de las dos que pueda disenarse usando la codificacion de fuente o alguna otra tecnica), como diversas formas de codigo de programa o de diseno que incluyan instrucciones (que pueden denominarse en el presente documento, por comodidad, “software” o "modulo de software”) o como combinaciones ambos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware y software, anteriormente se han descrito diversos componentes, bloques, modulos, circuitos y etapas ilustrativos, en general, en lo que respecta a su funcionalidad. Que dicha funcionalidad se implemente como hardware o software depende de la aplicacion especffica y las restricciones de diseno impuestas al sistema completo. Los expertos en la tecnica pueden implementar la funcionalidad descrita de diferentes maneras para cada aplicacion particular, pero no deberfa interpretarse que tales decisiones de implementacion suponen apartarse del alcance de la presente invencion.
[0142] Los diversos bloques logicos, modulos y circuitos ilustrativos descritos en relacion con los aspectos divulgados en el presente documento pueden implementarse dentro de o realizarse mediante un circuito integrado (IC), un terminal de acceso o un punto de acceso. El IC puede comprender un procesador de uso general, un procesador de senales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicaciones especfficas (ASIC), una matriz de puertas programables por campo (FPGA) u otro dispositivo logico programable, puerta discreta o logica de transistor, componentes de hardware discretos, componentes electricos, componentes opticos, componentes mecanicos o cualquier combinacion de los mismos disenada para realizar las funciones que se describen en el presente documento y que pueden ejecutar codigos o instrucciones que residen dentro del IC, fuera del IC o en ambos. Un procesador de uso general puede ser un microprocesador pero, como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o maquina de estados convencional. Un procesador tambien puede implementarse como una combinacion de dispositivos informaticos, por ejemplo, una combinacion de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o mas microprocesadores junto con un nucleo de DSP o cualquier otra configuracion de este tipo.
[0143] Deberfa entenderse que cualquier orden o jerarqufa especffico de etapas en cualquier proceso divulgado es
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un ejemplo de un enfoque de ejemplo. Basandose en preferencias de diseno, debe entenderse que el orden especffico o la jerarqufa de etapas en los procesos pueden reordenarse mientras sigan estando dentro del alcance de la presente divulgacion.
[0144] Las funciones descritas pueden implementarse en hardware, software, firmware o en cualquier combinacion de los mismos. Si se implementan en software, las funciones pueden ser almacenadas o transmitidas como una o varias instrucciones o codigos en un medio legible por ordenador. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informatico como medios de comunicacion, incluido cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informatico de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un ordenador. A modo de ejemplo, y no de manera limitativa, tales medios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otros dispositivos de almacenamiento de disco optico, almacenamiento de disco magnetico u otros dispositivos de almacenamiento magnetico, o cualquier otro medio que pueda usarse para transportar o almacenar codigo de programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que pueda accederse mediante un ordenador. Ademas, cualquier conexion recibe adecuadamente la denominacion 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 optica, un par trenzado, una lfnea de abonado digital (DSL) o tecnologfas inalambricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra optica, el par trenzado, la DSL o las tecnologfas inalambricas tales como infrarrojos, radio y microondas, se incluyen en la definicion de medio. Los discos, como se usan en el presente documento, incluyen el disco compacto (CD), el disco laser, el disco optico, el disco versatil digital (DVD), el disco flexible y el disco Blu-ray, donde los discos reproducen usualmente datos de forma magnetica, mientras que otros discos reproducen datos de forma optica con laser. Las combinaciones de lo anterior deberfan incluirse tambien dentro del alcance de los medios legibles por ordenador. En resumen, deberfa apreciarse que un medio legible por ordenador puede implementarse en cualquier producto de programa informatico adecuado.
[0145] La anterior descripcion de los aspectos divulgados se proporciona para permitir que cualquier experto en la tecnica realice o use la presente divulgacion. Diversas modificaciones de estos aspectos resultaran facilmente evidentes a los expertos en la tecnica, y los principios genericos definidos en el presente documento pueden aplicarse a otros aspectos sin apartarse del alcance de la divulgacion. Por tanto, la presente divulgacion no esta destinada para limitarse a los aspectos mostrados en el presente documento, sino que se le concede el alcance mas amplio coherente con el alcance de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (18)

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    REIVINDICACIONES
    1. Un procedimiento de comunicacion de un punto de acceso (104), que comprende:
    recibir, en el punto de acceso (104), una lista de identificadores de celulas ffsicas, PCI, desde un nodo de red (404);
    recibir, en el punto de acceso (104), al menos un PCI asociado con al menos otro punto de acceso vecino de multiples saltos desde un punto de acceso vecino (106); y
    seleccionar, en el punto de acceso (104), un PCI para el punto de acceso (104) en la lista recibida de PCI que es diferente de la al menos un PCI recibido.
  2. 2. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que el punto de acceso (104) comprende un eNodoB y el al menos otro punto de acceso comprende al menos otro eNodoB.
  3. 3. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que la seleccion comprende:
    eliminar de la lista al menos uno del grupo que consiste en: un PCI comunicado por un equipo de usuario, un PCI comunicado por un eNodoB vecino y un PCI recibido de forma inalambrica utilizando un receptor de enlace descendente; y
    seleccionar un PCI para una celula asociada con el punto de acceso (104) de la lista despues de la eliminacion.
  4. 4. El procedimiento de la reivindicacion 3, en el que la seleccion del identificador de celulas ffsicas PCI comprende la seleccion aleatoria de un identificador de celulas ffsicas PCI de la lista despues de la eliminacion de los PCI.
  5. 5. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la determinacion comprende ademas recibir la informacion de PCI desde al menos un equipo de usuario asociado.
  6. 6. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que la lista se recibe desde un servidor de configuracion (108).
  7. 7. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la lista esta asociada con al menos un tipo especificado de punto de acceso (104, 106, 402, 802).
  8. 8. El procedimiento de la reivindicacion 7, en el que al menos un tipo especificado se refiere a al menos uno del grupo que consiste en: potencia de transmision del punto de acceso; movilidad del punto de acceso; y si el punto de acceso (104) esta restringido para no proporcionar, para al menos un nodo, al menos uno de: senalizacion, acceso a datos, registro, busqueda o servicio.
  9. 9. El procedimiento de la reivindicacion 1, que comprende ademas:
    enviar informacion indicativa de un tipo o posicion del punto de acceso (104) a un servidor; y
    recibir la lista desde el servidor, en el que la lista se basa en el tipo o la informacion indicativa de la posicion.
  10. 10. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la lista esta asociada con una region geografica o se basa en una posicion del punto de acceso (104).
  11. 11. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la seleccion del PCI para el punto de acceso (104) comprende:
    clasificar cada PCI del al menos un PCI de acuerdo con un numero asociado de saltos al punto de acceso (104); y
    seleccionar el PCI basado en la clasificacion si no hay un PCI no conflictivo disponible.
  12. 12. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la determinacion del al menos un PCI comprende:
    recibir informacion relativa a un punto de acceso de segundo salto o tercer salto (104, 106, 402, 802) desde un punto de acceso de primer salto (104, 106, 402, 802); y
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    comunicarse con el punto de acceso de segundo salto o de tercer salto (104, 106, 402, 802) para determinar un PCI utilizado por el punto de acceso de segundo salto o de tercer salto (104, 106, 402, 802).
  13. 13. El procedimiento segun la reivindicacion 1, que comprende ademas:
    recibir un primer informe de vecino desde uno de al menos otro punto de acceso (104, 106, 402, 802);
    generar un segundo informe de vecino que identifica cualquier punto de acceso (104, 106, 402, 802) identificado por el primer informe de vecino; y
    enviar el segundo informe de vecino en respuesta a una peticion de descubrimiento de vecinos.
  14. 14. El procedimiento de la reivindicacion 1, que comprende ademas identificar el al menos otro punto de acceso (104, 106, 402, 802) recibiendo senales de forma inalambrica desde al menos un punto de acceso vecino (104, 106, 402, 802) o recibir una indicacion de al menos un punto de acceso vecino (104, 106, 402, 802) desde un servidor de configuracion (108, 404, 804).
  15. 15. El procedimiento segun la reivindicacion 1, que comprende ademas:
    identificar un conflicto entre el al menos un PCI determinado y un PCI previamente especificado para el punto de acceso (104); y
    especificar un PCI no conflictivo para el punto de acceso (104) en respuesta a la identificacion del conflicto.
  16. 16. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que el punto de acceso (104) comprende un femtonodo (1310) o un nodo de retransmision.
  17. 17. Un aparato para comunicacion, que comprende medios para realizar el procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16.
  18. 18. Un programa informatico que comprende instrucciones ejecutables para causar que al menos un ordenador realice un procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 16 cuando se ejecuten.
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