BRPI0809246B1 - métodos e equipamento para controle de ganho de aquisição inicial em sistema de comunicação - Google Patents
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Abstract
"métodos e equipamento para controle de ganho de aquisição inicial em um sistema de comunicação". métodos e equipamento para controle de ganho de aquisição inicial em um sistema e um método de comunicação para utilização em um sistema de comunicação sem fio são descritos. urna metodologia descrita inclui medir a potência de um sinal recebido por um transceptor um número de vezes ao longo de um período de tempo prescrito, o sinal incluindo um número de símbolos. um ganho do transceptor pode somente ser diminuído quando uma potência medida atual for maior que a potência medida anteriormente durante o período de tempo prescrito até que um nível de potência máxima seja medido. ao diminuir iterativamente o ganho para acomodar o valor de potência máxima, que é idêntico ao nível de potência de um símbolo piloto de aquisição, a sobreoscilação e a distorção pelo transceptor são evitadas durante a aquisição inicial de temporização e frequência. equipamentos correspondentes são também descritos.
Description
“MÉTODOS E EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE GANHO DE AQUISIÇÃO INICIAL EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO”.
Campo da Invenção
[0001] A presente invenção refere-se de maneira geral a métodos e equipamento para controle de ganho de aquisição inicial em um sistema de comunicação e, mais particularmente, a métodos e equipamento para ajustar o ganho de um transceptor ao receber símbolos de aquisição inicial em um sistema de comunicação sem fio para impedir a sobreoscilação (overshoot) devido a configurações de ganho incorretas.
Descrição da Técnica Anterior
[0002] Em sistemas de comunicação específicos, tais como os sistemas de comunicação de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM), é conhecido transmitir um ou mais símbolos OFDM específicos para utilização no auxílio à parte de receptor de um transceptor na aquisição inicial de temporização e frequência. Um ou mais símbolos OFDM específicos, que são símbolos piloto de aquisição, são transmitidos repetidamente a um valor de potência completa ou máxima em um intervalo de tempo fixo. A parte de receptor de um transceptor utiliza os símbolos para obter aquisição inicial de temporização e frequência, tal como quando o transceptor é ativado ou desperta do modo de repouso.
[0003] Em transceptores típicos, contudo, o controle de ganho, como, por exemplo, o controle de ganho automático (AGC), é utilizado para fixar um ganho da parte de receptor com base na potência medida do símbolo recebido. Em determinadas situações, um símbolo OFDM pode preceder o símbolo ou símbolos piloto de aquisição e pode não ser transmitido à potência total, como no caso em que o símbolo OFDM precedente é carregado apenas parcialmente com dados.
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Em tal caso, a configuração de ganho do controle de ganho pode ser fixada em uma faixa muito elevada para resolver apropriadamente o próximo símbolo piloto de aquisição OFDM, conduzindo assim a sobreoscilação ou a distorção da amplificação do sinal. Isto leva a uma falha na aquisição inicial, deteriorando o desempenho da parte de receptor do transceptor.
Sumário da Invenção
[0004] De acordo com um aspecto da presente invenção, um método para utilização em um sistema de comunicação sem fio é descrito. O método inclui medir a potência de um sinal recebido por um transceptor uma pluralidade de vezes ao longo de um período de tempo prescrito a incrementos de tempo predeterminados, o sinal incluindo uma pluralidade de símbolos. Além disso, o método inclui ajustar undirecionalmente o ganho do transceptor quando a potência atual medida é mais elevada que a potência medida anteriormente com base no valor de potência máxima do sinal medido durante o período de tempo prescrito.
[0005] De acordo com outro aspecto da presente invenção, um equipamento operável em um sistema de comunicação sem fio é descrito. O equipamento inclui um processador configurado para medir a potência de um sinal recebido por um transceptor uma pluralidade de vezes ao longo de um período de tempo prescrito, o sinal incluindo uma pluralidade de símbolos. O processador é também configurado para ajustar unidirecionalmente o ganho do transceptor quando a potência medida atual é mais elevada que a potência medida anteriormente; e uma memória acoplada ao processador.
[0006] De acordo com ainda outro aspecto da presente invenção, outro equipamento operável em um sistema de comunicação sem fio é descrito. O equipamento inclui
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3/15 mecanismos para medir a potência de um sinal recebido por um transceptor uma pluralidade de vezes ao longo de um período de tempo prescrito, o sinal incluindo uma pluralidade de símbolos; e mecanismos para ajustar unidirecionalmente o ganho do transceptor quando a potência medida atual é mais elevada que a potência medida anteriormente.
[0007] De acordo com ainda outro aspecto da presente invenção, um produto de programa de computador é descrito. O produto de programa de computador inclui um meio legível por computador possuindo códigos para fazer com que pelo menos um computador opere para medir a potência de um sinal recebido por um transceptor uma pluralidade de vezes ao longo de um período de tempo prescrito, o sinal incluindo uma pluralidade de símbolos. O meio legível por computador inclui também códigos para fazer com que pelo menos um computador opere para ajustar unidirecionalmente o ganho do transceptor quando a potência medida atual é mais elevada que a potência medida anteriormente.
Breve Descrição das Figuras
[0008] As características, a natureza e as vantagens da presente invenção se tornarão mais evidentes com a descrição detalhada apresentada a seguir quando considerada em conjunto com os desenhos, nos quais as mesmas referências identificam os mesmos elementos e nos quais:
[0009] Figura 1 - é um gráfico exemplar dos níveis de potência de múltiplos símbolos OFDM recebidos ao longo do tempo em um sistema de comunicação;
[0010] Figura 2 - é um fluxograma de um processo para ajustar o ganho em um transceptor durante aquisição inicial de temporização e frequência;
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[0011] Figura 3 - ilustra um fluxograma de outro método exemplar para controle de ganho durante aquisição inicial; e
[0012] Figura 4 - ilustra um equipamento transceptor exemplar que pode implementar os métodos ilustrados nas Figuras 1 e 2.
Descrição Detalhada da Invenção
[0013] A presente invenção inclui métodos e um equipamento que asseguram uma configuração de ganho na parte de receptor de um transceptor para ser fixada suficientemente baixa para impedir a sobreoscilação ou a distorção durante a aquisição inicial de temporização e frequência. Os métodos e o equipamento fixam o ganho do
| receptor ao | medir os valores | de | potência dos símbolos | |||
| recebidos em | um | sinal que ocorre | ao | longo de um | período | de |
| tempo igual | à | periodicidade | dos | símbolos | piloto | de |
aquisição inicial. O ganho é ajustado (isto é, reduzido) unidirecionalmente para dar conta do símbolo de potência mais elevado recebido, assegurando assim que o ganho seja fixado apropriadamente baixo o suficiente para a potência total ou máxima do símbolo piloto de aquisição inicial sem sobreoscilação ou distorção pelo amplificador.
[0014] A Figura 1 mostra um gráfico exemplar dos níveis de potência de múltiplos símbolos OFDM recebidos ao longo do tempo em um sistema de comunicação. Como pode ser visto na Figura 1, os níveis de potência dos símbolos específicos em um sinal OFDM tipicamente variam de símbolo para símbolo. Símbolos piloto de aquisição, que são tipicamente transmitidos no preâmbulo de um super-quadro, são transmitidos a um nível de potência conhecido e uma periodicidade de T. O exemplo da Figura 1 mostra dois símbolos de aquisição 102 e 104 vizinhos, e que eles ocorrem a cada período de tempo T (ver a seta 106) . Os
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5/15 símbolos de aquisição, tais como 102 e 104, são sempre transmitidos a um valor de potência predeterminado, que é o valor de potência máxima (Pmáxima) neste exemplo.
[0015] Como brevemente explicado acima, os símbolos que intervêm entre os pilotos de aquisição 102 e 104, como, por exemplo, 108, 110, 112 e 114, não são transmitidos à potência total ou máxima. Em transceptores convencionais, o controle de ganho automático (AGC) ajustará o ganho para cada símbolo com base em seu nível de potência medido. Por conseguinte, no caso de um símbolo de potência mais baixa preceder o símbolo de aquisição de potência total, como, por exemplo, os símbolos 116 e 118, que ocorrem imediatamente antes dos símbolos de aquisição 102 e 104, respectivamente, a configuração de ganho para os símbolos 116 e 118 será bastante elevada em comparação com a configuração de ganho necessária para os símbolos de potência total 102 e 104. Por conseguinte, os transceptores nem sempre podem responder rápido o suficiente, particularmente durante a aquisição inicial de temporização e frequência depois que um transceptor desperta ou é ativado, para ajustar o ganho de maneira decrescente, de modo a evitar sobreoscilação ou distorção. Tal sobreoscilação e distorção podem fazer com que o transceptor estime incorretamente o símbolo, o que resulta em uma aquisição mal-sucedida de temporização e frequência. A maior diferença nos níveis de potência entre o símbolo precedente e o símbolo de aquisição aumenta a probabilidade de erro.
[0016] A Figura 2 ilustra um fluxograma de um processo para ajustar o ganho em um transceptor durante a aquisição inicial de temporização e frequência. O processo 200 começa ao medir a potência de um sinal recebido por um transceptor uma pluralidade de vezes ao longo de um período de tempo
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6/15 prescrito, como mostrado no bloco 202. No procedimento do bloco 202, o período de tempo prescrito pode ser o período T entre os símbolos piloto de aquisição. Observa-se que a fixação do período de tempo em T assegura que pelo menos um símbolo piloto de aquisição seja recebido e medido. Além disso, a pluralidade de vezes ou ocorrências em que a potência do sinal é medida pode ser a intervalos fixados em uma duração de tempo para assegurar que cada símbolo do sinal seja representado na medição de potência. Novamente com referência à Figura 1, como exemplo, pode-se ver que se o período de tempo prescrito igual à periodicidade T do piloto de aquisição inicial começa e termina em algum momento entre os pilotos de aquisição, como mostrado pelo período de tempo 120, assegura-se que pelo menos um piloto de aquisição (por exemplo, 104) seja medido.
[0017] O fluxo prossegue do bloco 202 até o bloco 204, onde o ganho do transceptor é ajustado unidirecionalmente quando a potência medida atual é mais elevada que a potência medida anteriormente. Observa-se também que o ganho é ajustado unidirecionalmente de maneira decrescente até um valor mínimo, de modo a dar conta do símbolo de potência total ou máxima (isto é, o símbolo de aquisição) sem sobreoscilação e distorção do amplificador. Observa-se que, diferentemente de um controle de ganho típico, tal como AGC, o processo 200 ajusta o ganho em uma direção (isto é, unidirecional). Assim, por exemplo, se um primeiro símbolo medido resultar em um ajuste de ganho decrescente, o ajuste unidirecional do processo 200 assegura que o ganho não seja posteriormente aumentado se o símbolo medido em seguida tiver uma potência mais baixa que a do primeiro símbolo, o que seria o caso no AGC convencional.
[0018] Embora o processo 200 mostre o processo de fixar o ganho como ocorrendo após a medição da pluralidade de
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7/15 símbolos, deve ficar entendido que o ganho do receptor (por exemplo, o ganho AGC) pode ser fixado após cada símbolo ser medido. Assim, os processos nos blocos 202 e 204 seriam realizados repetidamente durante o período de tempo prescrito, antes do transceptor adquirir o símbolo piloto de aquisição para aquisição inicial de temporização e frequência. Outro exemplo que ilustra este processo será mais completamente explicado mais adiante em conexão com a Figura 3.
[0019] Após o ganho ter sido apropriadamente fixado no bloco 204, o fluxo prossegue até o bloco 206, onde o transceptor tenta adquirir o piloto de aquisição 206. Depois que o transceptor tenta adquirir o piloto de aquisição, uma determinação pode ser feita se a aquisição foi bem-sucedida, como indicado pelo bloco de decisão 208. Se a aquisição for bem-sucedida, a temporização e a frequência tem sido adquiridas e o processo 200 termina. Se a aquisição não for bem-sucedida, o fluxo prossegue de volta ao bloco 202, onde o procedimento pode ser repetido por um ou mais períodos de tempo prescritos subseqüentes até que a aquisição de temporização e frequência seja realizada com sucesso. Uma vez que o processo 200 termina com a aquisição bem-sucedida, o controle de ganho do AGC volta ao funcionamento normal para receber e processar símbolos recebidos.
[0020] Embora, para simplificar a explicação, o processo 200 mostrado e descrito como uma série ou número de atos, deve ficar entendido que estes atos descritos não estão limitados pela sua ordem, e podem ocorrer em ordens diferentes ou concomitantemente com outros atos descritos.
Por exemplo, os versados na técnica entenderão que uma metodologia pode ser alternativamente representada como uma série de estados ou eventos inter-relacionados, tal como em
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8/15 um diagrama de estados. Além do mais, não é necessário que todos os atos mostrados implementem uma metodologia de acordo com as metodologias presentemente descritas. Notase também que os processos mostrados na Figura 2 podem ser implementados por um ou mais processadores, um módulo de controle de ganho automático (AGC), ou uma combinação destes.
[0021] A Figura 3 ilustra um fluxograma de outro método exemplar para controle de ganho durante a aquisição inicial. Como mostrado, o método 300 começa com a fixação de um tempo t igual a zero (0), como mostrado no bloco 302. Após a inicialização do tempo t, o fluxo prossegue até o bloco 304, onde a potência de sinal no tempo zero (E(0)) é
| medida. | Após a | medição da | potência de | sinal, | o fluxo | |
| prossegue até o | bloco 306, | onde o ganho | g da | parte | de | |
| receptor | de um | transceptor | é ajustado | como | função | da |
| potência | medida | (por exemplo, | g = f(E(0)) ). |
[0022] Após o ganho do receptor ser fixado no bloco 306, o fluxo prossegue até o bloco 308, onde a contagem de tempo é incrementada por um intervalo de tempo predeterminado. Como exemplo, a duração do intervalo pode ser 1/4 do intervalo de tempo de símbolo para assegurar que cada símbolo recebido seja medido. Após incrementar o tempo t , o fluxo prossegue até o bloco 310, onde a potência do sinal recebido é medida no tempo incrementado (E(t)). Após a medição de potência no bloco 310, o fluxo prossegue até o bloco de decisão 312, onde a determinação é feita se a potência de sinal medida atual (E(t)) é maior que a maior medição anterior. Dito de outro modo, a determinação pode ser feita se a função de ganho da potência de sinal medida atual f(E(t)) for menor que o ganho fixado atual g . Se o ganho como uma função da potência medida atual for menor que o ganho fixado atual g , isto significa que o nível de
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9/15 potência E(t) é maior e que o ganho fixado correspondente é reduzido para acomodar o nível de potência mais elevado. Por conseguinte, se a potência de sinal medida não for maior que a maior medição anterior, o fluxo prossegue de volta ao bloco 308 para incrementar até o tempo t seguinte e medir a potência de sinal nesse tempo.
[0023] Por outro lado, se a potência de sinal medida no bloco 312 for maior que a maior medição anterior, o fluxo prossegue até o bloco 314, onde o ganho g do receptor é fixado como igual à função de ganho da potência medida atual (isto é, f(E(t))). Após o bloco 314, o fluxo prossegue até o bloco 316, onde é determinado se o tempo incrementado atual t é maior que o período de tempo prescrito T, que é a periodicidade de tempo dos símbolos piloto de aquisição dentro do sinal. Se o período de tempo T ainda não tiver expirado, o fluxo reverte para o bloco 308 para o incremento seguinte do tempo t .
[0024] Se o período de tempo T tiver decorrido como determinado no bloco 316, o fluxo prossegue até o bloco 318, onde o receptor inicia a aquisição de temporização e frequência. Observa-se que o ganho fixado g é agora fixado para acomodar o nível de potência maior ou máximo do sinal recebido, aumentando assim a probabilidade de que erros não ocorram devido a uma fixação de ganho baseada nos símbolos de potência mais baixa. Após iniciar a aquisição de temporização e frequência, o fluxo prossegue até o bloco de decisão 320, para determinar se a aquisição de temporização e frequência foi bem-sucedida. Se não tiver sido, o fluxo prossegue de volta ao bloco 302, onde o processo de medições de potência e fixação do ganho é repetido até uma aquisição bem-sucedida. Se a aquisição for bem-sucedida, o processo 300 termina, e o funcionamento do transceptor e do
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10/15 controle de ganho volta ao normal para receber e processar sinais.
[0025] A Figura 4 ilustra um exemplo de um equipamento de transceptor que pode implementar os métodos ilustrados nas Figuras 2 e 3. O equipamento 400 inclui um módulo de processamento de front-end 402, que recebe um sinal RF de entrada, tal como um sinal OFDM. O processamento de frontend inclui uma conversão A/D, assim como um controle de ganho automático (AGC), como ilustrado pelo módulo 404. Sinais são então passados para um amostrador 406, que estabelece uma janela de amostragem para resolver os símbolos passados, por sua vez, para uma Transformada Rápida de Fourier (FFT) 408. A FFT 408 realiza uma transformada rápida de Fourier do sinal para efetuar conversão do domínio da frequência para o do tempo, por exemplo. O sinal convertido é enviado ao demodulador 410 para demodular o sinal de acordo com qualquer número de esquemas de modulação conhecidos.
[0026] A saída da FFT 408 é também entregue para um processador 412, tal como um processador de sinal digital (DSP), como exemplo, ou qualquer outro processador adequado. O processador pode incluir o desempenho da estimação de canal 414 e o rastreamento de tempo 416. Embora a estimação de canal e o rastreamento de tempo sejam mostrados como um módulo no processador 412, estes módulos podem ser também implementados por hardware, software ou firmware separados.
[0027] Em conexão com a implementação das metodologias discutidas acima com relação às Figuras 2 e 3, o processador pode estar em comunicação com o AGC 404 de modo a implementar controle de ganho. Em particular, o AGC 404 pode ser configurado para medir a potência do sinal entrante e comunicar estas medições de potência ao
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11/15 processador, como mostrado pela conexão de comunicação 418. Por sua vez, o processador 412 pode ser configurado para determinar se a potência medida do sinal é menor que a maior medição atual, e ou computar o ganho ou sinalizar ao AGC 404 que compute o ganho com base na potência de sinal medida que tem um valor maior que a potência mais elevada medida anteriormente. Esta comunicação é indicada pela linha de comunicação 420 na Figura 4.
[0028] Após o período de tempo prescrito T, discutido anteriormente, o processador 412, em conjunto com FFT, com a estimação de canal 414 e o rastreamento de tempo 316, pode então adquirir o canal-piloto de aquisição para determinar a temporização e a frequência iniciais. Após a aquisição inicial, o processador 412 pode sinalizar ao AGC 404 que retomar o funcionamento normal de controle de ganho.
[0029] A Figura 4 mostra também que o processador 412 comunica com o amostrador 406 para estabelecer a janela de temporização para a FFT 408, e comunica também com o demodulador 410 para demodular os dados nos símbolos recebidos e em seguida passar os símbolos decodificados para o decodificador 422 para decodificação de acordo com qualquer número de esquemas de codificação adequados. O decodificador 422 transmite um fluxo de bits para outros elementos de processamento do transceptor para processamento adicional. Observa-se que um dispositivo de memória 424, que pode consistir em qualquer número de dispositivos de armazenamento conhecidos, é incluído para
| armazenar instruções | que | fazem com que o | processador | 412 | |
| opere para | executar | as | metodologias e | operações | aqui |
| descritas. | |||||
| [0030] A | Figura | 5 | ilustra outro | exemplo de | um |
| equipamento | que pode | ser | utilizado em um | transceptor | para |
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12/15 fixar o ganho durante a aquisição inicial de temporização e frequência. Como ilustrado, o equipamento 500 inclui um processador 502 para medir uma pluralidade de vezes a potência de um sinal (por exemplo, sinal RF) recebido ao longo de um período de tempo prescrito (por exemplo, T). Observa-se que o processador 500 pode ser implementado pelo AGC 404 e pelo processador 414, como um exemplo. As medições de potência determinadas pelo processador 502 são transmitidas para o processador 504 para ajustar unidirecionalmente o ganho do transceptor quando a potência medida atual é mais elevada que a potência medida anteriormente. O processador 504 pode ser implementado pelo AGC 404, pelo processador 412 ou uma combinação destes, como exemplos. Observa-se aqui que, embora a implementação do processador 504 por um AGC possa ser incorporada, o funcionamento do AGC seria alterado do funcionamento normal para efetuar um ajuste unidirecional durante o período de aquisição inicial.
[0031] O equipamento 500 inclui também um processador 506 para adquirir um símbolo piloto de aquisição depois que o ganho tiver sido fixado ou ajustado pelo processador 504. Observa-se que o processador 506 pode ser implementado com a utilização do amostrador 406, da FFT 408 e do processador 412, como exemplos.
[0032] Deve ficar entendido que a ordem ou hierarquia específica das etapas nos processos descritos é um exemplo de abordagens exemplares. Com base nas preferências de projeto, deve ficar entendido que a ordem ou hierarquia específica das etapas nos processos pode ser re-disposta enquanto permanecendo dentro do alcance da presente invenção. As reivindicações de método apensas apresentam elementos das diversas etapas em uma ordem de amostra, e
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13/15 não pretendem estar limitadas à ordem ou hierarquia apresentada.
[0033] Os versados na técnica entenderão que as informações e os sinais podem ser representados com a utilização de qualquer uma de diversas tecnologias e técnicas diferentes. Por exemplo, os dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips referidos ao longo de toda a descrição acima podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, campos ou partículas magnéticas, campos ou partículas ópticas ou qualquer combinação destes.
[0034] Os versados na técnica também apreciarão que os diversos blocos, módulos, circuitos e etapas de algoritmo lógicos ilustrativos descritos em conexão com a presente invenção podem ser implementados como hardware eletrônico, software de computador ou combinações de ambos. Para ilustrar claramente esta intercambialidade de hardware e software, diversos componentes, blocos, módulos, circuitos e etapas ilustrativas foram descritos acima genericamente em termos de sua funcionalidade. Se tal funcionalidade for implementada como hardware ou software depende da aplicação específica e das limitações de projeto impostas ao sistema como um todo. Os versados na técnica podem implementar a funcionalidade descrita de diversas maneiras para cada aplicação específica, mas tais decisões de implementação não devem ser interpretadas como provocando um afastamento do escopo da presente invenção.
[0035] Os diversos blocos, módulos e circuitos lógicos ilustrativos descritos em conexão com a presente invenção podem ser implementados ou realizados com um processador de propósito geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um arranjo de portas programável em campo (FPGA) ou outro
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14/15 dispositivo lógico programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos ou qualquer combinação destes projetada para realizar as funções aqui descritas. Um processador de propósito geral pode ser um microprocessador, mas alternativamente, o processador pode ser qualquer processador, controlador, microcontrolador ou máquina de estado convencional. Um processador pode ser também implementado como uma combinação de dispositivos de computação, como, por exemplo, uma combinação de DSP e microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo DSP ou qualquer outra configuração.
[0036] As etapas de método ou algoritmo descritas em conexão com a presente invenção podem ser incorporadas diretamente em hardware, em um módulo de software executado por um processador ou em uma combinação dos dois. Um módulo de software pode residir em memória RAM, memória flash, memória ROM, memória EPROM, memória EEPROM, registradores, um disco rígido, um disco removível, um CD-ROM, ou qualquer forma de meio de armazenamento que seja conhecido na técnica. Um meio de armazenamento exemplar (por exemplo, memória 424 na Figura 4) é acoplado ao processador (por exemplo, processador 412 na Figura 4) tal que o processador possa ler informações de, e gravar informações no, meio de armazenamento. Alternativamente, o meio de armazenamento pode ser integrado ao processador. O processador e o meio de armazenamento podem residir em um ASIC. O ASIC pode residir em um terminal de usuário. Alternativamente, o processador e o meio de armazenamento podem residir como componentes discretos em um terminal de usuário.
[0037] Os exemplos descritos acima são meramente exemplares e os versados na técnica podem fazer agora inúmeros usos e modificações dos exemplos acima descritos
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15/15 sem abandonarem os conceitos da invenção aqui descritos. Várias modificações nestes exemplos podem ser prontamente evidentes aos versados na técnica, e os princípios genéricos aqui definidos podem ser aplicados a outros exemplos, como, por exemplo, em um serviço de troca instantânea de mensagens ou em quaisquer aplicações de comunicação de dados sem fio gerais, sem que se abandone o conceito inventivo ou escopo da invenção. Assim, o alcance da invenção não pretende estar limitado aos exemplos aqui mostrados, mas deve receber o escopo mais amplo compatível com os princípios e os novos aspectos aqui descritos. A palavra exemplar é utilizada aqui exclusivamente como significando servindo como exemplo, ocorrência ou ilustração. Qualquer exemplo aqui descrito como exemplar não deve ser necessariamente interpretado como preferido ou vantajoso comparado com outros exemplos. Por conseguinte, os novos aspectos aqui descritos devem ser definidos unicamente pelo escopo das reivindicações apensas.
Claims (12)
1. Método (300) para utilização em um sistema de comunicação sem fio, o método caracterizado por compreender:
medir (310) uma potência de um sinal recebido por um transceptor em uma pluralidade de tempos de medida discreta dentro um período de tempo prescrito para produzir uma pluralidade de respectivos valores de potência de medida discreta correspondentes temporalmente, em que o sinal inclui uma pluralidade de símbolos, e em que o período de tempo prescrito engloba a periodicidade de símbolos piloto adquiridos inicialmente;
ajustar (314) unidirecionalmente o ganho do transceptor em resposta a uma determinação de que um dos ditos valores de potência de medida discreta é mais elevado do que o maior anterior dos ditos valores de potência de medida discreta, em que ajustar (314) o ganho do transceptor compreende ainda medir adicionalmente uma potência do sinal e reduzir o ganho até que um valor de potência máximo seja medido; e adquirir (318) um símbolo de aquisição inicial após o período de tempo prescrito ter terminado e o ganho ter sido ajustado.
2. Método (300), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo símbolo de aquisição inicial ter um valor de potência que é igual a um valor de potência máxima medido ao longo do período de tempo prescrito.
3. Método (300), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender ainda:
iniciar a aquisição de temporização e frequência do transceptor depois de terminado o período de tempo prescrito.
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4. Método (300), de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por ajustar o ganho do transceptor ser repetido durante um ou mais períodos de tempo prescritos subsequentes quando a aquisição de temporização e frequência do transceptor não for bem-sucedida.
5. Método (300), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo período de tempo prescrito ser igual a um período de tempo periódico fixo entre dois símbolos de aquisição inicial vizinhos no sinal.
6. Método (300), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo método ser realizado pelo menos antes de ou durante um período de aquisição inicial de temporização e frequência do transceptor.
7. Método (300), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela pluralidade de símbolos compreender símbolos multiplexados por divisão de frequência ortogonal.
8. Equipamento (500) operável em um sistema de comunicação sem fio, o equipamento caracterizado por compreender:
mecanismos (502) para medir uma potência de um sinal em uma pluralidade de tempos de medida discreta recebidos por um transceptor em uma pluralidade de tempos de medida discreta dentro um período de tempo prescrito para produzir uma pluralidade de respectivos valores de potência de medida discreta correspondentes temporalmente, em que o sinal inclui uma pluralidade de símbolos, e em que o período de tempo prescrito engloba a periodicidade de símbolos piloto adquiridos inicialmente;
mecanismos (504) para ajustar unidirecionalmente o ganho do transceptor em resposta a uma determinação de que um dos ditos valores de potência de medida discreta é mais elevado do que o maior anterior dos ditos valores de potência de medida discreta, em que os mecanismos para
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3/3 ajustar o ganho do transceptor compreendem ainda medir adicionalmente uma potência do sinal e reduzir o ganho até que um valor de potência máximo seja medido; e mecanismos (506) para adquirir um símbolo de aquisição inicial após o período de tempo prescrito ter terminado e o ganho ter sido ajustado.
9. Equipamento (500), de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo símbolo de aquisição inicial ter um valor de potência que é igual a um valor de potência máxima medido ao longo do período de tempo prescrito.
10. Equipamento (500), de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por compreender ainda:
mecanismos para iniciar a aquisição de temporização e frequência do transceptor depois de terminado o período de tempo prescrito.
11. Equipamento (500), de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por ajustar o ganho do transceptor ser repetido durante um ou mais períodos de tempo prescritos subsequentes quando a aquisição de temporização e frequência do transceptor não for bemsucedida.
12. Memória caracterizada por compreender instruções para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 7.
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