ES2642810T3 - Sistemas y métodos para alineación de interferencias en Wi-Fi - Google Patents

Sistemas y métodos para alineación de interferencias en Wi-Fi Download PDF

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ES2642810T3 ES13830917.4T ES13830917T ES2642810T3 ES 2642810 T3 ES2642810 T3 ES 2642810T3 ES 13830917 T ES13830917 T ES 13830917T ES 2642810 T3 ES2642810 T3 ES 2642810T3
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Abstract

Un método para un sistema (200) que comprende un componente de red y una pluralidad de estaciones (210), para alineación de interferencias en una red de área local, LAN, inalámbrica, con un conjunto de servicios básicos solapados, OBSS, comprendiendo el método: ordenar, por parte de un componente de red, a un primero de una pluralidad de puntos de acceso, AP (202), en la LAN inalámbrica que difunda un paquete de sondeo de paquete de datos nulo, NDP, a la pluralidad de estaciones (210) cuando ningún otro AP (202) en la pluralidad de AP (202) está emitiendo, en donde el paquete de sondeo NDP comprende una pluralidad de campos de entrenamiento largo, LTF, y en donde el número total de LTF es igual al número total de flujos (208) de transmisión por cada AP (202); recibir, por parte del componente de red, información de formación de haz, BF, de canales y una relación señal más interferencia a ruido, SINR, desde cada una de la pluralidad de estaciones (210), en donde cada una de la pluralidad de estaciones (210) calcula la información de BF de los canales y la SINR a partir de los paquetes de sondeo recibidos desde cada uno de la pluralidad de AP (202) en la LAN inalámbrica; y determinar, por parte del componente de red, una planificación de transmisión en función de las SINR y la información de BF de los canales.

Description

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DESCRIPCION
Sistemas y metodos para alineacion de interferencias en Wi-Fi Campo de la invencion
La presente invencion esta relacionada con un sistema y un metodo para comunicaciones inalambricas y, en modos de realizacion particulares, con un sistema y un metodo para alineacion de interferencias en Wi-Fi.
Antecedentes
En una red de area local inalambrica (WLAN), cada estacion (STA) puede hacer una estimacion del canal formado entre dos puntos de acceso (AP), y devolver la informacion a un AP controlador, el cual puede ser un AP maestro, o uno de los AP en colaboracion. A continuacion, el AP controlador calcula la matriz de formacion de haces en funcion de la informacion recibida. La matriz de formacion de haces se divide en dos, que es el mismo numero que el numero de AP para que funcione la alineacion de interferencias (IA), en el caso de una colaboracion de dos AP, pero puede ser diferente con mas de dos AP.
Puede existir un problema de un Conjunto de Servicios Basicos Solapados (OBSS) cuando multiples AP estan densamente poblados y unicamente existe disponibilidad de un ancho de banda grande. Esto es, cada AP puede intentar transmitir los datos a sus propias STA asociadas al mismo tiempo utilizando el mismo espectro. Mientras que la IA puede ser una solucion para este problema, es necesario un desarrollo adicional como, por ejemplo, una estimacion de canales de IA, para que la IA funcione en Wi-Fi.
El documento US 2010/248635 A1 divulga sistemas, equipos y tecnicas que estan relacionados con dispositivos de red de area local inalambrica y se comunican con multiples dispositivos de comunicacion inalambrica para determinar caractensticas de los canales inalambricos espaciales, determinando matrices de grna basandose en una o mas salidas de la comunicacion, y transmitiendo senales que proporcionan datos concurrentemente a los dispositivos de comunicacion inalambrica a traves de diferentes canales inalambricos espaciales. Las senales pueden ser guiadas espacialmente a los dispositivos de comunicacion inalambrica basandose en las matrices de grna.
El documento US 2011/274003 A1 divulga un metodo y un sistema para agrupar multiples estaciones conectadas a un punto de acceso (AP). El sistema y el metodo comprenden enviar un paquete de sondeo a una pluralidad de estaciones, en donde las estaciones pueden ser todas o una parte de las estaciones que se encuentran localizadas dentro del alcance del AP. Las estaciones que reciben los paquetes de sondeo responden al AP, y el AP determina la informacion de estado de canal (CSI) a partir de las repuestas. En funcion de la CSI, el AP divide las multiples estaciones en varios grupos.
Resumen
De acuerdo con un modo de realizacion, un metodo para un sistema que comprende un componente de red y una pluralidad de estaciones, para alineacion de interferencias en una red de area local (LAN) inalambrica con un conjunto de servicios basicos solapados (OBSS) incluye ordenar, por parte del componente de red, a un primero de una pluralidad de puntos de acceso (AP) en la LAN inalambrica que difunda un paquete de sondeo de paquete de datos nulo (NDP) a la pluralidad de estaciones cuando ningun otro AP de la pluralidad de AP esta emitiendo, en donde el paquete de sondeo NDP comprende una pluralidad de campos de entrenamiento largo (LTF), y en donde el numero total de LTF es igual a un numero total de flujos de transmision; recibir, por parte del componente de red, informacion de formacion de haz (BF) de canal y una relacion de senal mas interferencia a ruido (SINR) desde cada una de la pluralidad de estaciones, en donde cada una de la pluralidad de estaciones calcula la informacion de formacion de haz (BF) de canal y la SINR a partir de los paquetes de sondeo recibidos desde cada uno de la pluralidad de AP en la LAN inalambrica; y determinar, por parte del componente de red, una planificacion de transmision de acuerdo con las SINR y los candidatos precodificadores.
De acuerdo con otro modo de realizacion, se configura un sistema que comprende un componente de red y una pluralidad de estaciones para alineacion de interferencias en una red de area local (LAN) inalambrica con un conjunto de servicios basicos solapados (OBSS), incluyendo dicho componente de red un procesador; y un medio de almacenamiento legible por un ordenador que almacena una programacion para su ejecucion por parte del procesador, incluyendo la programacion instrucciones para: ordenarle a un primero de una pluralidad de puntos de acceso (AP) en la LAN inalambrica que difunda un paquete de sondeo de paquete de datos nulo (NDP) a la pluralidad de estaciones cuando ningun otro AP en la pluralidad de AP esta emitiendo, en donde el paquete de sondeo NDP comprende una pluralidad de campos de entrenamiento largo (LTF), y en donde el numero total de LTF es igual al numero total de flujos de transmision; recibir informacion de formacion de haz (BF) de canal y una relacion de senal mas interferencia a ruido (SINR) desde cada una de la pluralidad de estaciones, en donde cada una de la pluralidad de estaciones calcula informacion de BF de canal y la SINR a partir de los paquetes de
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sondeo recibidos desde cada uno de la pluralidad de AP en la LAN inalambrica; y determinar una planificacion de transmision en funcion de las SINR y la informacion de BF de canal.
De acuerdo con otro modo de realizacion, un metodo para un sistema que comprende un punto de acceso y una pluralidad de estaciones, para alineacion de interferencias en una red de area local (LAN) inalambrica con un conjunto de servicios basicos solapados (OBSS) con multiples AP incluye difundir, por parte del AP, un paquete de sondeo de paquete de datos nulo (NDP) a la pluralidad de estaciones cuando ningun otro AP de LAN inalambrica esta emitiendo, en donde el paquete de sondeo NDP comprende una pluralidad de campos de entrenamiento largo (LTF), y en donde el numero total de LTF es igual al numero total de flujos de transmision; recibir, por parte del AP, informacion de formacion de haz (BF) de canal y una relacion de senal mas interferencia a ruido (SlNR) desde cada una de la pluralidad de estaciones, en donde cada una de la pluralidad de estaciones calcula informacion de BF de canal y la SINR a partir de los paquetes de sondeo recibidos desde al menos algunos de la pluralidad de AP en la LAN inalambrica; agrupar, por parte del AP, estaciones con una misma informacion de BF de canal en un grupo; seleccionar, por parte del AP, una estacion dentro de cada grupo que proporcione una mejor SINR; determinar, por parte del AP, una tasa suma para cada grupo de acuerdo con una correspondiente informacion de BF de canal de estaciones seleccionadas y su correspondiente SINR; determinar, por parte del AP, un grupo que proporcione una mejor tasa suma; y crear, por parte del AP, una matriz de formacion de haz en funcion de la informacion de bF de los canales determinada del grupo determinado, en donde una primera columna se corresponde con un vector de formacion de haz para el primero de los multiples AP.
Breve descripcion de los dibujos
Para una comprension mas completa de la presente invencion y sus ventajas, a continuacion, se hace referencia a las siguientes descripciones tomadas conjuntamente con los dibujos adjuntos, en los que:
la Figura 1 ilustra una red para comunicar datos;
la Figura 2 ilustra un modo de realizacion para una operacion IA global en un sistema Wi-Fi, con un diseno de LTF para estimacion de canal en modo de operacion lA;
la Figura 3A ilustra un modo de realizacion de un preambulo para sondeo NDP y una trama de paquete de datos;
la Figura 3B ilustra un modo de realizacion de un preambulo para un sondeo NDP y una trama de paquete de datos;
las Figuras 4 y 5 ilustran resultados de rendimiento de caudal y tasa de errores de bit (BER), respectivamente, en funcion de los entornos de simulacion;
la Figura 6 ilustra un sistema del modo de realizacion de cada operacion STA durante un sondeo NDP;
la Figura 7 ilustra un sistema del modo de realizacion de cada operacion STA durante una transmision de paquetes de datos utilizando CSI basado en informacion devuelta de BF;
la Figura 8 ilustra un sistema del modo de realizacion de cada operacion STA durante una transmision de paquetes de datos utilizando CQI basado en informacion devuelta de BF;
la Figura 9 ilustra un diagrama de flujo de un metodo del modo de realizacion para un sondeo NDP en una red Wi-Fi; y
la Figura 10 es un sistema de procesamiento que se puede utilizar para implementar varios modos de realizacion. Descripcion detallada
A continuacion, se describen en detalle la realizacion y la utilizacion de los modos de realizacion preferidos actualmente. Sin embargo, se debena apreciar que la presente invencion proporciona muchos conceptos inventivos aplicables que se pueden materializar en una amplia variedad de contextos espedficos. Los modos de realizacion espedficos descritos son unicamente ilustrativos de formas espedficas de realizar y utilizar la invencion, y no limitan el alcance de la invencion.
Un modo de realizacion implementa un algoritmo de alineacion de interferencias (IA) en un sistema Wi-Fi, y en particular se puede implementar cuando se produce una situacion OBSS. Un modo de realizacion incluye un diseno de preambulo para permitir que un algoritmo IA funcione en un sistema Wi-Fi. Aunque se describiran principalmente haciendo referencia a la colaboracion de dos AP, los modos de realizacion divulgados no se limitan a la colaboracion de dos AP, sino que se pueden ampliar a casos de mas de dos AP en colaboracion.
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Cuando se activa el modo IA, un AP difunde un paquete de sondeo de paquete de datos nulo (NDP) para recibir informacion sobre el canal alternativamente entre los AP en la red OBSS. El diseno del preambulo se puede ajustar a la especificacion existente, pero el numero de campos de entrenamiento largo (LTF) debena ser el mismo que el numero de flujos de transmision (TX) (N_STS TX), que es diferente del formato de paquete de sondeo NDP existente. La estimacion de canales efectivos se realiza en cada STA, y se utiliza para el calculo de la relacion senal mas interferencia a ruido (SINR) por flujo espacio tiempo TX despues de la deteccion.
La tasa suma utilizando las SINR y los candidatos precodificadores se calculan sobre todas las subportadoras, y se selecciona el precodificador que proporciona la mejor tasa suma, en el caso de informacion devuelta de formacion de haz basada en indicador de calidad de canal (CQI) (informacion del indicador de matriz de precodificacion (PMI) y la SINR). Desde cada STA se devuelve el precodificador seleccionado y sus SINR correspondientes. El AP (ambos AP pueden recibir la informacion devuelta y pasarsela al AP controlador (AP maestro)) o un controlador de retorno recibe la informacion devuelta de todas las STA, y agrupa las estaciones en funcion del mdice de precodificador preferido devuelto, esto es, se agrupan conjuntamente aquellas con el mismo precodificador preferido.
Dentro de cada grupo se compara la SINR devuelta por cada flujo TX, y se selecciona la STA que ofrece la mejor SINR. La tasa suma se calcula de nuevo en cada grupo en funcion de la STA seleccionada y su SINr correspondiente. Se calcula la tasa suma entre todos los grupos, y se selecciona el grupo que ofrezca la mejor tasa suma. El precodificador correspondiente al grupo seleccionado es el precodificador seleccionado y desde ambos AP se planifican las STA ya seleccionadas en dicho grupo. Se utiliza la mitad izquierda de las columnas para la matriz de formacion de haz para un AP (AP0) y la mitad derecha de las columnas son la matriz de formacion de haz para el otro AP (API).
Aunque se ha descrito un sistema IA del modo de realizacion con informacion devuelta de formacion de haz basada en CQI, los modos de realizacion no se limitan a un sistema basado en informacion devuelta de CQI, sino que se puede generalizar a sistemas de informacion de formacion de haz basados en informacion de estado de canal (CSI) en los que la matriz V obtenida mediante una descomposicion en valores singulares (SVD) de canales efectivos estimados se cuantifican en angulos y se devuelven conjuntamente con los valores de SINR.
Las STA seleccionadas reciben la transmision de paquetes de datos (tambien denominados paquete de transmision de datos), obtienen una deteccion MIMO de mmimo error cuadratico medio (MMSE), y calculan el rango de las transmisiones MIMO 2*(N_STS); esto es, la transmision MIMO N_STS de cada AP sera la transmision MIMO global 2*(N_STS) en la situacion de IA de 2 AP. La salida blanda de la deteccion MIMO MMSE se pasa al decodificador Viterbi, y se toman los elementos correspondientes a cada STA entre las senales decodificadas. A continuacion, se describe el calculo en cada STA durante el sondeo NDP, la operacion en cada AP para la planificacion de usuarios y la estimacion de canal y el calculo de deteccion en cada AP.
En un modo de realizacion, se posibilita que multiples AP transmitan datos concurrentemente con la ayuda de la tecnologfa de BF.
En un modo de realizacion, se divulga un conjunto de LTF para una trama preambulo. El numero de LTF depende del numero de flujos TX (N_STS) por Ap para el paquete de sondeo de canal, y para el paquete de datos, el numero de LTF es N_STS veces el numero de AP en colaboracion.
En un modo de realizacion, el flujo TX y la configuracion de antena de TX se configuran en funcion del numero de AP en colaboracion. Por ejemplo, en el caso de 4 AP y 2 flujos TX por AP que estan en el modo de colaboracion AP, habra al menos una configuracion de antena MIMO global 8x8 desde el lado del STA, lo que da como resultado el precodificador BF 8x2 por AP. Por lo tanto, en este caso, debenan existir 8 antenas TX por AP.
En un modo de realizacion, si el numero de LTF es el numero de flujos TX (N_STS) por AP para el paquete de sondeo, durante la transmision del paquete de sondeo NDP para una informacion devuelta de formacion de haz unicamente puede estar funcionando un AP mientras que en la red se encuentra apagado el resto con el mismo espectro.
La Figura 1 ilustra una red 100 para comunicar datos. La red 100 comprende multiples puntos de acceso (AP) 110 que tienen areas 112, 113 de cobertura con solapamiento, una pluralidad de equipos de usuario (UE) 120 y una red 130 de retorno. Tal como se utiliza en la presente solicitud, el termino AP tambien se puede denominar punto de transmision (TP) y los dos terminos se pueden utilizar indistintamente a lo largo de esta divulgacion. Asf mismo, tal como se utiliza en la presente divulgacion, el termino UE tambien se puede denominar STA y los dos terminos se pueden utilizar indistintamente a lo largo de esta divulgacion. El AP 110 puede comprender cualquier componente capaz de proporcionar acceso inalambrico estableciendo, entre otras, conexiones de enlace ascendente (lmea discontinua) y/o enlace descendente (lmea de puntos) con los UE 120 como, por ejemplo, una estacion base transceptora (BTS), una estacion base mejorada (eNB), una femtocelda, y otros dispositivos habilitados inalambricamente. Los UE 120 pueden comprender cualquier componente capaz de establecer una
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conexion inalambrica con el AP 110. La red 130 de retorno puede ser cualquier componente o conjunto de componentes que permitan intercambiar datos entre los AP 110 y un extremo remoto (no se muestra). En algunos modos de realization, la red 100 puede comprender varios dispositivos inalambricos adicionales como, por ejemplo, retransmisores, femtoceldas, etc.
Como multiples AP 110 estan funcionando en una zona con areas 112, 113 de cobertura con solapamiento, la interferencia entre transmisiones desde el AP 110 y los UE 120 puede provocar problemas para una comunicacion efectiva. Los AP 110 se pueden configurar para utilizar algoritmos de IA del modo de realizacion tal como se describe mas abajo con el fin de mejorar las comunicaciones entre los distintos dispositivos de la red 100.
La Figura 2 ilustra un sistema 200 del modo de realizacion de una operation de IA global aplicada en un sistema Wi-Fi, con un diseno LTF para estimation de canal en modo de operacion IA. En un modo de realizacion, el sistema 200 utiliza information devuelta de information de estado de canal (CSI) para realizar la IA. En otro modo de realizacion, el sistema 200 utiliza informacion devuelta de informacion de calidad de canal (CQI) para realizar la IA. El sistema 200 incluye multiples AP 202 (etiquetados AP0 y AP1) y multiples estaciones (StA) 210 (etiquetadas STA 1, STA 2, STA 3 y StA N). El sistema 200 tambien incluye una unidad 206 de selection de usuario y diseno de precodificador. Cada aP 202 incluye multiples antenas transmisoras 204 y cada STA 210 incluye multiples antenas receptoras 212. Los AP 202 transmiten un paquete de sondeo NDP en flujos 208 de transmision; de aqu en adelante se describe el diseno LTF para el sondeo de formation de haz.
Tal como se ve en la Figura 2, en un modo de realizacion de informacion devuelta de CSI, dos AP 202 transmiten las senales del Enlace Descendente (DL) concurrentemente, y es necesario disenar la formacion de haz en cada AP 202 teniendo en cuenta las interferencias del otro AP 202. Se divulga un diseno de LTF que permite esta colaboracion de AP en un sistema Wi-Fi utilizando la informacion devuelta de CSI desde las STA 210. La siguiente description explica un modo de realizacion utilizando dos AP 202 en colaboracion. Sin embargo, no se limitan otros modos de realizacion a un caso con dos AP sino que se pueden ampliar a un caso con mas de dos AP. En un modo de realizacion, el diseno de formacion de haz se implementa en un metodo Eigen de formacion de Haz (EGB) o Anulacion de Canales utilizando la informacion devuelta de formacion de haz (BF) basada en cuantificacion de angulo de acuerdo con el 802.11ac del Instituto de Ingenieros Electricos y Electronicos (IEEE) o la informacion de BF basada en el indicador de matriz de precodificador (PMI) como el sistema de Evolution a Largo Plazo (LTE). Sin embargo, el esquema de informacion de BF no se limita al tipo de informacion del IEEE 802.11ac o a la informacion del tipo LTE.
Cada AP 202 en el modo de colaboracion difundira el paquete de sondeo NDP uno por uno, y todas las STA 210 dentro de la red 200 obtendra una estimacion de canal utilizando el paquete de sondeo. Cada AP 202 utiliza la operacion SVD y calcula la matriz V para los Eigen-vectores y el vector S para los valores singulares. La matriz V de angulos cuantificados asi como los valores singulares se devuelven a su AP 202 asociado, donde los dos AP 202 compartiran la informacion recibida. Los valores singulares del vector S se utilizaran para el calculo de la SINR y la tasa suma. En caso de que exista un unico flujo TX por AP 202, se utilizara un valor singular dominante para el calculo de la SINR y la tasa suma, y cuando existen multiples flujos TX por cada AP 202, para el calculo de la SINR y la tasa suma se utilizara el mismo numero de valores singulares que el numero de flujos TX. La tasa suma se puede calcular en cada STA 210 y devolver al AP 202, o unicamente como en el IEEE 802.11ac actual, se devolvera el vector S y la tasa suma se puede calcular en cada AP 202. Es posible de cualquier forma.
Cada elemento del vector S singular representa los Eigen-valores de la matriz de canales formada entre 2 AP 202 y cada STA 210. Cada STA 210 obtiene el/los Eigen-valor(es) dominante(s) a partir del vector S. Se calcula la tasa suma promedio por STA 210 como sigue:
I A' Nsis
CaVg »m=-Z£i0^1 + ^)’
^ 1 z=L
donde Cavg_sum es la tasa suma promedio por STA 210, N es el numero de subportadoras por simbolo, N_STS es el numero de flujos TX por AP 202, y S, representa el i-esimo valor singular dominante del vector S singular.
El AP 202 maestro seleccionara dos STA 210 con las mejores dos tasas suma en el caso de que sea necesario seleccionar una STA 210 por AP. Con la matriz V de dichas dos STA 210 seleccionadas, cada AP 202 (o un AP 202 maestro) toma las primeras N_STS columnas de dichas dos matrices V seleccionadas, y asigna dichos dos conjuntos de N_STS columnas a cada AP 202 para la matriz de formacion de haz. Este tipo de diseno de BF se denomina EGB. El tamano de la matriz de formacion de haz por AP 202 es Ntx x N_STS donde Ntx es el numero de antenas de TX.
Si se desea disenar la matriz de BF en un metodo de Anulacion de Canales para el caso mencionado anteriormente mas arriba, entonces, en primer lugar, hay que tratar de encontrar el espacio vatio para las primeras N_STS
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columnas de cada matriz V seleccionada. Se aplicara cada espacio vado encontrado para la BF de otro AP 202, esto es, cuando V0 es una matriz EGB para el AP0 202, y V1 es una matriz EGB para el AP1 202, el espacio vado de V0 se convertira en una matriz de BF para el API 202, y el espacio vado de V1 se convertira en una matriz de BF para el AP0 202.
Una vez que se ha realizado la seleccion del usuario y el diseno de la matriz de BF, los paquetes de datos se transmitiran a aquellas STA 210 seleccionadas. Las STA seleccionadas pueden utilizar una deteccion MIMO MMSE despues de haber recibido el paquete de datos, considerando el rango 2*(N_STS) transmisiones MIMO, esto es la N_STS transmision MIMO desde cada AP 202 sera la transmision MIMO global 2*(N_STS) en una situacion de colaboracion de 2 AP 202.
A continuacion, se describe un sistema de Alineacion de Interferencias en Wi-Fi utilizando un tipo PMI de informacion devuelta BF (esto es, un modo de realizacion de informacion devuelta CQI). Se puede suponer un PMI preconfigurado. Los canales se estiman para los paquetes de sondeo difundidos por cada AP 202 respectivamente uno a uno, y se utilizara cada precodificador individual en el PMI preconfigurado de cada STA 210 para obtener los canales efectivos, el cual se utiliza para el calculo de las SINR por cada flujo TX. Se puede obtener la tasa suma con las SINR de TX para los canales efectivos, e identificar el mdice PMI que genera la mejor tasa suma. El mdice PMI y su correspondiente SINR de TX seleccionados se devolveran a cada AP 202 como un informe de BF por parte de cada STA 210. El AP 202 maestro agrupa todas las STA 210 con el mismo mdice PMI devuelto. Las SINR de TX por flujo de TX se compararan entre las STA 210 agrupadas, y para el flujo de TX se elegira la mejor SINR. Se calculara la nueva tasa suma basada en la mejor SINR elegida dentro de las STA 210 agrupadas, y estas nuevas tasas suma calculadas sobre todos los grupos se compararan entre sf y se seleccionara el precodificador que produzca la mejor tasa suma.
Una vez que se ha obtenido el precodificador utilizando el procedimiento mencionado anteriormente mas arriba, la primera mitad de las columnas del precodificador se utilizara para la matriz de BF del AP0 202, y la mitad derecha de las columnas para la matriz de BF del AP1 202. El metodo de deteccion puede ser el mismo tanto para BF basada en PMI como para BF basada EGB (o Anulacion de Canales).
En la presente solicitud se divulga un nuevo diseno de Preambulo con el fin de acomodar las comunicaciones en colaboracion de los AP propuestos. El preambulo para el penodo de sondeo de canales sera diferente del paquete de datos. El numero de Campos de Entrenamiento Largo (LTF) depende del numero de flujos de TX (Rango de Transmisiones de TX) por AP, el cual es diferente de los estandares existentes en los que el paquete de sondeo de canales tiene tantos lTf como el numero de antenas de TX, pero, aqrn, se tomara una virtualizacion de antenas entre multiples AP. Esto es, cada STA utilizara una estimacion de canal para los flujos de TX en lugar de para las antenas de TX reales. Esto se puede describir utilizando la trama de paquete Corto o la trama de paquete Largo del IEEE 802.11ah. Las Figuras 3A y 3B muestran el formato de preambulo Corto y de preambulo Largo del IEEE 802.11ah.
Las Figuras 3A y 3B ilustran un modo de realizacion de un preambulo para informacion devuelta de formacion de haz del IA. Se puede utilizar cualquier formato de paquete preambulo del IEEE 802.11 como, por ejemplo, el paquete de modo Mixto o campo Verde del IEEE 802.11n, el paquete del IEEE 802.11ac, o el paquete corto o largo del IEEE 802.11ah. A diferencia de la Wi-Fi tradicional, el numero de LTF para la estimacion de canales es identico al numero de tramas, esto es, el rango de TX. Se utiliza la Diversidad de retardo dclica (CDD); no se aplica ninguna formacion de haz. Cuando un AP difunde el paquete de formacion de haz, se supone que el otro AP se encuentra apagado. El N_STS debena ser la mitad del N_TX, por ejemplo, cuando N_STS es 2, el N_TX es 4 en el caso de una situacion de colaboracion de dos AP.
Las Figuras 3A y 3B ilustran un modo de realizacion de un preambulo para una trama de paquete de datos. Se puede utilizar cualquier formato de paquete preambulo del IEEE 802.11 como, por ejemplo, el paquete de modo Mixto o campo Verde del IEEE 802.11n, el paquete del IEEE 802.11ac, o el paquete corto o largo del IEEE 802.11ah. A diferencia de la Wi-Fi tradicional, el numero de LTF para la estimacion de canales es identico al numero de antenas TX. Los dos AP disponibles transmiten al mismo tiempo el paquete de datos de formacion de haz a las STA de destino. El numero de flujos (N_STS) debena ser la mitad del N_TX, por ejemplo, cuando N_STS es 2, el N_TX es 4, o cuando N_STS es 1, el N_TX es 2 (en el caso de una situacion de colaboracion de dos AP), etc.
La Diversidad de Retardo Cfclica (CDD) se aplicara unicamente por antena en el paquete de sondeo sin aplicar la formacion de haz. El numero de flujos de TX (N_STS) debena ser la mitad de Ntx, esto es, cuando N_STS es 2, el Ntx debena ser 4, como en el caso de colaboracion de 2 AP.
Con respecto al paquete de datos, es al reves. El numero de LTF depende del numero de antenas de TX (Ntx) por AP, o se puede decir que el numero de LTF es dos veces N_STS por antena cuando existe colaboracion de 2 Ap. Los AP en modo colaboracion transmitiran los paquetes de datos concurrentemente. El numero de flujos de TX (N_STS) debena ser la mitad de Ntx para la formacion de haz en el caso de colaboracion de 2 AP. A los paquetes de datos se les puede aplicar el mismo formato de trama de las Figuras 3A y 3B.
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Volviendo a la Figura 2, en un modo de realization, dos AP 202 pueden operar en la misma banda de frecuencia en una red Wi-Fi. Desde dos AP 202 se le puede dar servicio al mismo tiempo a multiples STA 210, lo cual aumenta el rendimiento de datos global. En un modo de realizacion, se modifica el diseno del preambulo existente para permitir una operation de IA. En un modo de realizacion, se transmite el mismo numero de LTF al numero de flujos de TX 208 por AP202 para sondeo NDP, esto es, para recibir la information sobre el canal de formation de haz. En un modo de realizacion, se transmite el mismo numero de LTF al numero de antenas de TX 204 por cada AP 202 para una transmision de paquetes de datos. En un modo de realizacion, la operacion de IA puede estar disponible unicamente para los AP 202 cuyo numero de flujos de TX 208 sea la mitad del numero de antenas de TX 204 en el caso de una situation de colaboracion de dos AP. En un modo de realizacion, en la transmision de paquetes de sondeo NDP para devolver informacion de formacion de haz, unicamente puede estar funcionando un AP 202 mientras que en la red permanecen apagados los otros con el mismo espectro.
En un modo de realizacion, las STA 210 realizan una estimation de canales efectivos, la cual se utiliza para calcular la SINR para cada flujo 208 en cada AP 202. Las STA 210 calculan la tasa suma utilizando estas SINR por Flujo de Espacio-Tiempo (STS) 208 en cada AP 202 sobre todas las subportadoras, y seleccionan el precodificador que mejor se ajuste. Las STA 210 le devuelven al AP 202 (AP maestro) el precodificador preferido y sus SINR correspondientes. En un modo de realizacion, el AP 202 maestro es el AP0 202. El AP maestro incluye la unidad 206 de selection de usuario y precodificador. En otros modos de realizacion, la unidad 206 de selection de usuario y precodificador se puede incluir en un servidor accesible mediante una red de retorno.
El AP 202 selecciona las STA 210 a planificar y el precodificador correspondiente. El AP 202 transmite un paquete de datos; el diseno de preambulo para el paquete de datos se describe posteriormente. En un modo de realizacion, la mitad izquierda de las columnas del precodificador seleccionado se utilizan para la formacion de haz del AP0 202 y la mitad derecha de las columnas del precodificador seleccionado se utilizan para la formacion de haz del AP1 202.
Las STA 210 seleccionadas utilizan una detection MIMO MMSE, y calculan las transmisiones MIMO del rango 2*(N_STS); esto es, la transmision MIMO N_STS de cada AP 202 sera la transmision MIMO global 2*(N_STS) en la situacion de IA de 2 AP. La salida blanda de la deteccion MIMO MMSE se pasa al decodificador Viterbi.
En sistemas Wi-Fi existentes, el esquema de acceso multiple es el acceso multiple de deteccion de portadoras con elusion de colisiones (CSMA/CA), donde en el caso de ObSs unicamente un AP proporciona servicio a una STA. Un modo de realizacion permite un esquema de IA en el que dos AP en el mismo espectro pueden transmitir los datos a multiples STA al mismo tiempo. Un modo de realizacion cambia el paquete preambulo, y tiene una restriction entre el numero de flujos de TX y el numero de antenas de TX.
Un modo de realizacion resuelve una situacion de OBSS en una operacion Wi-Fi de ancho de banda grande sin sacrificar el rendimiento. Los modos de realizacion se pueden implementar en puntos de acceso Wi-Fi y sistemas celulares de nueva generation como, por ejemplo, puntos de acceso empresariales Wi-Fi de nueva generation, LTE de 3GPP y/o estaciones base avanzadas, etc.
Un entorno de simulation, el cual es un modo de realizacion de ejemplo, incluye 2 AP, 1 flujo de TX - 2 antenas de TX por AP; 10 STA, 2 RX por STA; un canal de desvanecimiento plano entre cada par TX-RX; un tamano de libro de claves de dos precodificadores (dos precodificadores 2x2); QPSK y BCC ^ de tasa con un Decodificador Viterbi; y una iteration para la seleccion de vectores de formacion de haz. Las Figuras 4 y 5 ilustran los resultados de rendimiento de caudal y la tasa de errores de bit (BER), respectivamente, basandose en los entornos de simulacion.
La Figura 6 ilustra un sistema 600 del modo de realizacion del funcionamiento de cada STA durante un sondeo NDP. La ilustracion de la Figura 6 se basa en el entorno de simulacion descrito mas arriba. El sistema 600 incluye multiples AP 602 (etiquetados AP0 y AP1) y la n-esima STA 606. Cada AP 602 incluye dos antenas transmisoras 604 y transmite flujos 610 de paquetes de sondeo. Cada STA 606 incluye dos antenas receptoras 608.

r0 = s1/ig o + + N

rx - sxhxl + + N
donde ri es la senal recibida en el receptor i-esimo, h es el parametro de canal y 0 es el valor de CDD que es una funcion del mdice de subportadora.

r0 = s^oJ + + N = + eJ'eho}) +N = + N

rx - sxhXQ + s^'%1 + N = s1(/i”q + e^ehxl) + N = + N
i n1 i n1
donde nf 0 y nffi se estiman con un LTF del AP1.
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El N indicado mas arriba representa el Ruido Blanco Gausiano Aditivo (AWGN). Aqw, si es la secuencia LTF en esa subportadora. Del mismo modo, hf 0 y Kf o se estiman entre la STA n y el AP0. Despues del periodo de sondeo NDP, la STA n estimara el canal,
imagen1
h
h
ni
effO
nl
effl
La SINR para el tipo de BF EGB o Anulacion de Canal se calcula utilizando los valores singulares despues de la operation SVD del Hn. La SINR para el tipo de BF PMI se calcula con la siguiente ecuacion. En primer lugar, multiples Hn con cada precodificador candidato, de modo que
imagen2
donde Vl es el l-esimo precodificador y como
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es la matriz de canales efectivos. La SINR para el flujo de TX se calcula
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donde ij = 0,1; i * j; l = 0,..., L - 1. A continuation, se calcula la tasa suma con la siguiente ecuacion Ri = I,log(1 + D, donde Ri es la tasa suma correspondiente al l-esimo precodificador, y r es la SINR por i-esimo flujo TX, esto es, el i-esimo AP 602 para el caso de 2 AP y un unico flujo de TX por AP. Cada AP 602 devuelve el l-esimo precodificador preferido y la SINR de TX para que el AP 602 calcule la tasa suma.
En un modo de realization, cada AP 602 opera para seleccionar precodificadores y usuarios. En primer lugar, las STA 606 se agrupan en funcion del precodificador preferido devuelto, esto es, se agrupan conjuntamente aquellas STA 606 con el mismo precodificador preferido. Dentro de cada grupo, se compara la SINR devuelta por cada flujo de TX 610, esto es, por AP 602, y se selecciona la STA 606 que ofrece la mejor SINR. Se calcula de nuevo la tasa suma en cada grupo basandose en la STA 606 seleccionada y su SINR correspondiente. Se compara la tasa suma entre todos los grupos, y se selecciona el grupo que ofrece la mejor tasa suma. El precodificador correspondiente al grupo seleccionado es el precodificador seleccionado y por cada AP 602 se planifican las dos STA 606 ya seleccionadas en dicho grupo. En este caso, el precodificador seleccionado es la matriz 2x2, y la primera columna se utiliza para el vector de formation de haz para la AP0 602 y la segunda columna se utiliza para el vector de formation de haz para la API 602.
La Figura 7 ilustra un sistema 700 del modo de realizacion de operacion de cada STA durante una transmision de paquetes de datos utilizando information devuelta de BF basada en CSI. El sistema 700 incluye dos AP 702 (etiquetados AP0 y API) y multiples STA 706. Cada AP 702 incluye dos antenas transmisoras 704 y cada STA 706 incluye dos antenas receptoras 708. El sistema 700 ilustra el funcionamiento detallado de cada STA 706 durante el periodo de transmision de datos con dos AP 702. Cada STA 706 estima el canal para cada flujo de TX, y es
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Cada elemento de esta es
imagen6
donde ri es la serial recibida en el i-esimo receptor, tn es el tiempo de transmision del simbolo n-esimo, y k es el mdice de subportadora. Si la serial recibida se representa como
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y la serial transmitida
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donde do y di son las senales deseadas para la STA 706 planificada desde el APO 702 y el AP1 702, respectivamente, entonces, la deteccion MIMO MMSE produce la d detectada como sigue:
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La Figura 8 ilustra un sistema 800 del modo de realizacion de la operation de cada STA durante una transmision de paquetes de datos utilizando information devuelta de BF basada en CQI. El sistema 800 incluye dos AP 802 (etiquetados AP0 y API) y multiples STA 806. Cada AP 802 incluye dos antenas transmisoras 804 y cada STA 806 incluye dos antenas receptoras 808. Se transmiten dos LTF desde cada AP 802, esto es, LTF0 y LTF1. La
cto Cl
secuencia de LTF en la misma position de subportadora en cada LTF0 y LTF1 se denominan i y i .
jo
jo
j l 0
,tl
tO unO 00
h
O A l Li
4. qtOj.nl T U00
tOi.nO 0 n10
+ S
+ S0
1 ft10 + s0
toe;0/ioi + s[0e^9hnl + N
tOi.nl
fti
l01
t0ei9hu + s^e^hil + N
_qtli.nO qtij.ni I „
■>n 'inn 4 'inn t
tlunl
'0 n00 _qtlf1n°
n 10
1 "-00 tlLTll ,
'i-io ' A
111
Me^h^+s^e^h^+N Vhff+sfVW+iV
Lu
t}
donde 1 es la serial recibida en el receptor i-esimo y en el tiempo tj.
jo
JO
W + e'X) + s[\hfQ + e^K\) + N M(hf0 + eieh$) + sl°(h^ + + N
\h™ffn hT
jo
jo
Leff 0 neff 0
unO neff 1
uni neff 1
JO
JO
y 1 se pueden obtener de forma parecida.
Para la secuencia LTF,
cto
6o
cto
sl
ct 1 ^0
„tl
y los parametros de canal efectivo estimados son:
imagen10
Donde
To
r
ri
,Heff
hn0
neff 0
hnl
neff0
unO uni neff1 neff1
y los datos transmitidos son
imagen11
la deteccion MIMO MMSE puede proporcionar una d detectada como sigue:
imagen12
donde do es la senal deseada para la STA 806 planificada desde AP0, y d1 es la senal deseada para la STA 806 planificada desde API 802.
La Figura 9 ilustra un diagrama de flujo de un metodo 900 del modo de realizacion para sondeo NDP en una red WiFi. El metodo 900 comienza en el bloque 902 en el que un primero de una pluralidad de AP transmite un paquete de
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sondeo con cada una de una pluralidad de antenas de transmision a una pluralidad de estaciones las cuales tienen cada una dos o mas antenas receptoras. En un modo de realizacion, el paquete de sondeo es un paquete de sondeo sin datos que incluye una pluralidad de LTF en donde el numero total de LTF es igual al numero total de flujos de transmision. El primer AP transmite el paquete de sondeo cuando ningun otro AP esta transmitiendo sus paquetes de sondeo. A continuacion, el metodo 900 continua en el bloque 904 donde se determina si existe algun otro AP adicional que necesite transmitir paquetes de sondeo. Si existen AP adicionales, entonces el metodo 900 continua en el bloque 902. Si todos los AP han transmitido paquetes de sondeo, entonces el metodo 900 continua en el bloque 906. En el bloque 906, cada STA calcula un precodificador y una SINR a partir de los paquetes de sondeo recibidos desde cada uno de la pluralidad de AP y transmite la informacion de formacion de haz de canales de la STA y su SINR a al menos uno de los AP. En el bloque 908, al menos uno de los AP recibe la informacion de formacion de haz de canal y la SINR desde cada una de las STA. En el bloque 910, un AP maestro o un controlador de retorno (por ejemplo, un servidor de retorno) calcula una tasa suma en funcion de las SINR y los candidatos precodificadores y selecciona el precodificador que produce la mejor tasa suma. En el bloque 912, el AP maestro (o el controlador de retorno) agrupa las STA que tienen la misma informacion de formacion de haz de canales (por ejemplo, un precodificador preferido) en un grupo y selecciona una STA del grupo que proporcione la mejor SlNR. En el bloque 914, el AP maestro recalcula una tasa suma en cada grupo en funcion de la STA seleccionada en cada grupo y la SINR de las STA seleccionadas. En el bloque 916, el AP maestro selecciona el grupo que proporciona la mejor tasa suma y selecciona la informacion de formacion de haz de los canales (por ejemplo, un precodificador) correspondiente al grupo seleccionado. En el bloque 918, el AP maestro planifica las transmisiones desde los AP a las sTa seleccionadas mediante la informacion de formacion de haz de canales elegida (por ejemplo, un precodificador), despues de lo cual el metodo 900 termina.
La Figura 10 es un diagrama de bloques de un sistema 1000 de procesamiento que se puede utilizar para implementar los dispositivos y metodos divulgados en la presente solicitud. Los dispositivos espedficos pueden utilizar todos los componentes mostrados, o unicamente un subconjunto de los componentes, y los niveles de integracion pueden variar de dispositivo a dispositivo. Mas aun, un dispositivo puede contener multiples instancias de un componente como, por ejemplo, multiples unidades de procesamiento, procesadores, memorias, transmisores, receptores, etc. El sistema 1000 de procesamiento puede comprender una unidad 1001 de procesamiento equipada con uno o mas dispositivos de entrada/salida como, por ejemplo, un altavoz, un microfono, un raton, una pantalla tactil, un teclado numerico, un teclado, una impresora, una pantalla, etc. La unidad 1001 de procesamiento puede incluir una unidad central de procesamiento (CPU) 1010, una memoria 1020, un dispositivo de almacenamiento masivo 1030, una interfaz de red 1050, y una interfaz de E/S 1060 conectada a un bus 1040.
El bus 1040 puede ser de uno o mas de cualquier tipo de las distintas arquitecturas de bus incluyendo un bus de memoria o un controlador de memoria, un bus de perifericos, un bus de video, etc. La CPU 1010 puede comprender cualquier tipo de procesador electronico de datos. La memoria 1020 puede comprender cualquier tipo de memoria de sistema como, por ejemplo, memoria de acceso aleatorio estatica (SRAM), memoria de acceso aleatorio dinamica (DRAM), DRAM smcrona (SDRAM), memoria de solo lectura (ROM), una combinacion de las mismas, etc. En un modo de realizacion, la memoria 1020 puede incluir ROM para su utilizacion en el arranque y una DRAM para almacenamiento de programas y datos para su utilizacion cuando se ejecutan los programas.
El dispositivo de almacenamiento masivo 1030 puede comprender cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento configurado para almacenar datos, programas y otra informacion y para hacer accesible a traves del bus 1040 los datos, programas y otra informacion. El dispositivo de almacenamiento masivo 1030 puede comprender, por ejemplo, uno o mas de los siguientes: una unidad de estado solido, una unidad de disco duro, una unidad de disco magnetico, una unidad de disco optico, etc.
La interfaz de E/S 1060 puede proporcionar interfaces para acoplar a la unidad 1001 de procesamiento dispositivos de entrada y salida externos. La interfaz de E/S 1060 puede incluir un adaptador de video. Ejemplos de dispositivos de entrada y salida pueden incluir un monitor acoplado al adaptador de video y un raton/teclado/impresora acoplado a la interfaz de E/S. Se pueden acoplar otros dispositivos a la unidad 1001 de procesamiento y se pueden utilizar mas o menos tarjetas de interfaz. Se puede utilizar una interfaz serie como, por ejemplo, un Bus Serie Universal (USB) (no se muestra) para proporcionar una interfaz para una impresora.
La unidad 1001 de procesamiento tambien puede incluir una o mas interfaces 1050 de red, las cuales pueden comprender enlaces de cable como, por ejemplo, un cable Ethernet o similares, y/o enlaces inalambricos a nodos de acceso o diferentes redes. La interfaz 1001 de red permite que la unidad de procesamiento se comunique con unidades remotas a traves de redes 1080. Por ejemplo, la interfaz 1050 de red puede proporcionar una comunicacion inalambrica a traves de uno o mas transmisores/antenas de transmision y uno o mas receptores/antenas de recepcion. En un modo de realizacion la unidad 1001 de procesamiento esta acoplada a una red de area local o a una red de area amplia para el procesamiento de datos y comunicaciones con dispositivos remotos como, por ejemplo, otras unidades de procesamiento, Internet, instalaciones de almacenamiento remoto, etc.
Aunque se ha descrito en detalle la descripcion, se debena entender que se pueden realizar varios cambios, sustituciones y alteraciones sin apartarse del alcance de esta divulgacion tal como se ha definido en las reivindicaciones adjuntas. Mas aun, el alcance de la divulgacion no pretende estar limitada a los modos de realizacion particulares descritos en la presente solicitud, ya que una persona con un conocimiento normal en la 5 tecnica apreciara facilmente a partir de esta divulgacion que los procesos, maquinas, fabricacion, composicion de materiales, medios, metodos o pasos que ya existen o se desarrollen con posterioridad, pueden realizar sustancialmente la misma funcion o conseguir sustancialmente el mismo resultado que los modos de realizacion correspondientes descritos en la presente solicitud. En consecuencia, las reivindicaciones adjuntas se considerara que incluyen dentro de su alcance dichos procesos, maquinas, fabricacion, composicion de materiales, medios, 10 metodos o pasos.

Claims (15)

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    REIVINDICACIONES
    1. Un metodo para un sistema (200) que comprende un componente de red y una pluralidad de estaciones (210), para alineacion de interferencias en una red de area local, LAN, inalambrica, con un conjunto de servicios basicos solapados, OBSS, comprendiendo el metodo:
    ordenar, por parte de un componente de red, a un primero de una pluralidad de puntos de acceso, AP (202), en la LAN inalambrica que difunda un paquete de sondeo de paquete de datos nulo, NDP, a la pluralidad de estaciones (210) cuando ningun otro AP (202) en la pluralidad de AP (202) esta emitiendo, en donde el paquete de sondeo NDP comprende una pluralidad de campos de entrenamiento largo, LTF, y en donde el numero total de LTF es igual al numero total de flujos (208) de transmision por cada AP (202);
    recibir, por parte del componente de red, informacion de formacion de haz, BF, de canales y una relacion senal mas interferencia a ruido, SINR, desde cada una de la pluralidad de estaciones (210), en donde cada una de la pluralidad de estaciones (210) calcula la informacion de bF de los canales y la SINR a partir de los paquetes de sondeo recibidos desde cada uno de la pluralidad de AP (202) en la LAN inalambrica; y
    determinar, por parte del componente de red, una planificacion de transmision en funcion de las SINR y la informacion de BF de los canales.
  2. 2. El metodo de la reivindicacion 1 en donde la informacion de BF de los canales comprende candidatos precodificadores y comprende, ademas, calcular una tasa suma en funcion de las SINR y los candidatos precodificadores y seleccionar a uno de los candidatos precodificadores que proporcione la mejor tasa suma.
  3. 3. El metodo de la reivindicacion 1, en donde el componente de red comprende un AP maestro (202), en donde el AP maestro (202) es uno de la pluralidad de AP (202).
  4. 4. El metodo de la reivindicacion 1, en donde el componente de red comprende un controlador de retorno.
  5. 5. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende, ademas, agrupar las estaciones (210) en funcion de un mdice de precodificador preferido, en donde cada estacion (210) proporciona un mdice de precodificador preferido como respuesta al paquete de sondeo.
  6. 6. El metodo de la reivindicacion 5, en donde se agrupan conjuntamente las estaciones (210) con un mismo precodificador preferido.
  7. 7. El metodo de la reivindicacion 5, que comprende, ademas, comparar las SINR por flujo en un grupo y seleccionar la estacion (210) del grupo que proporciona la mejor SINR.
  8. 8. El metodo de la reivindicacion 7, que comprende, ademas:
    recalcular una tasa suma en cada grupo en funcion de una estacion seleccionada (210) en cada grupo y la SINR correspondiente a la estacion seleccionada;
    seleccionar un grupo que proporcione la mejor tasa suma;
    seleccionar un precodificador correspondiente al grupo seleccionado; y
    planificar las estaciones (210) en el grupo seleccionado desde dos AP (202).
  9. 9. Un sistema (200) que comprende un componente de red y una pluralidad de estaciones (210), configurado para alineacion de interferencias en una red de area local, LAN, inalambrica con un conjunto de servicios basicos solapados, OBSS, comprendiendo dicho componente de red:
    un procesador; y
    un medio de almacenamiento legible por un ordenador que almacena programacion para su ejecucion por parte del procesador, incluyendo la programacion instrucciones para:
    ordenarle a un primero de una pluralidad de puntos de acceso, AP (202), en la LAN inalambrica que difunda un paquete de sondeo de paquete de datos nulo, NDP, a la pluralidad de estaciones (210) cuando ningun otro AP (202) en la pluralidad de AP (202) esta emitiendo, en donde el paquete de sondeo NDP comprende una pluralidad de campos de entrenamiento largo, LTF, y en donde el numero total de LTF es igual al numero total de flujos (208) de transmision;
    recibir una informacion de formacion de haz, BF, de canales y una relacion senal mas interferencia a ruido, SINR, desde cada una de la pluralidad de estaciones (210), en donde cada una de la pluralidad de
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    estaciones (210) calcula la informacion de BF de los canales y la SINR a partir de los paquetes de sondeo recibidos desde cada uno de los AP (202) en la LAN inalambrica; y
    determinar una planificacion de transmision en funcion de las SINR y la informacion de BF de los
    canales.
  10. 10. El sistema de la reivindicacion 9 en donde la informacion de BF de los canales comprende candidatos precodificadores y en donde las instrucciones comprenden, ademas, instrucciones para calcular una tasa suma en funcion de las SINR y los candidatos precodificadores y seleccionar a uno de los candidatos precodificadores que proporcione la mejor tasa suma.
  11. 11. El sistema de la reivindicacion 9, en donde el componente de red comprende un AP maestro (202), en donde el AP maestro (202) es uno de la pluralidad de AP (202).
  12. 12. El sistema de la reivindicacion 9, en donde el componente de red comprende un controlador de retorno.
  13. 13. El sistema de la reivindicacion 9, que comprende, ademas, instrucciones para agrupar las estaciones (210) en funcion de un mdice de precodificador preferido, en donde cada estacion (210) proporciona un mdice de precodificador preferido correspondiente en respuesta al paquete de sondeo.
  14. 14. El sistema de la reivindicacion 13, en donde se agrupan conjuntamente las estaciones (210) con un mismo precodificador preferido.
  15. 15. Un metodo para un sistema (200) que comprende un punto de acceso, AP (202), y una pluralidad de estaciones (210), para alineacion de interferencias en una red de area local, LAN, inalambrica con un conjunto de servicios basicos solapados, OBSS, con multiples AP (202), comprendiendo el metodo:
    difundir, por parte del AP (202), un paquete de sondeo de paquete de datos nulo, NDP, a la pluralidad de estaciones (210) cuando ningun otro AP (202) en la LAN inalambrica esta emitiendo, en donde el paquete de sondeo NDP comprende una pluralidad de campos de entrenamiento largo, LTF, y en donde el numero total de LTF es igual al numero total de flujos (208) de transmision por AP (202);
    recibir, por parte del AP (202), informacion de formacion de haz, BF, de canales y una relacion senal mas interferencia a ruido, SINR, desde cada una de la pluralidad de estaciones (210), en donde cada una de la pluralidad de estaciones (210) calcula la informacion de BF de los canales y la SINR a partir de los paquetes de sondeo recibidos desde al menos alguno de la pluralidad de AP (202) en la LAN inalambrica;
    agrupar, por parte del AP (202), las estaciones (210) con una misma informacion de BF de los canales en un
    grupo;
    seleccionar, por parte del AP (202), la estacion (210) que proporciona la mejor SINR dentro de cada grupo;
    determinar, por parte del AP (202), la tasa suma para cada grupo en funcion de una informacion de BF de los canales correspondiente de las estaciones (210) seleccionadas y su correspondiente SINR;
    determinar, por parte del AP (202), el grupo que proporciona la mejor tasa suma; y
    crear, por parte del AP (202), una matriz de formacion de haz en funcion de la informacion de BF de los canales del grupo determinado, en donde una primera columna se corresponde con un vector de formacion de haz para un primero de los multiples AP (202).
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