BRPI0106879B1 - Aparelho de rede de acesso e aparelho terminal de acesso em sistema de comunicação móvel de velocidade de dados alta - Google Patents
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Description
APARELHO DE REDE DE ACESSO E APARELHO TERMINAL DE ACESSO EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE VELOCIDADE DE DADOS ALTA HISTÓRICO DA INVENÇÃO Campo da Invenção A presente invenção relaciona-se genericamente a um aparelho e método para transmitir um canal de controle de velocidade de dados (DRC) em um sistema de comunicação móvel que emprega uma técnica de velocidade de dados alta (HDR) e, em particular, a um aparelho e método para portalizar ou repetir a transmissão de um canal DRC. Descrição da tecnologia relacionada Em um sistema de comunicação IS-2000, em um bom estado de canal, uma estação base e uma estação móvel efetuam o controle de potência para efetuar a comunicação a uma velocidade de dados prevista. Por outro lado, em um sistema de comunicação móvel HDR, terminais de acesso (que correspondem às estações móveis no sistema IS-2000) transmitem DRC a uma rede de acesso (que corresponde à estação base no sistema IS-2000) a intervalos de um número predeterminado de intervalos, e a rede de acesso então analisa os DRCs recebidos dos terminais de acesso e transmite seletivamente dados apenas aos terminais de acesso em bom estado de canal após controlar uma velocidade de dados. 0 sistema HDR tem um enlace de encaminhamento com produtividade altamente aumentada, de modo que ele transmite uma grande quantidade de dados por tempo unitário em um bom estado de canal e transmite uma pequena quantidade de dados por tempo unitário em um mau estado de canal, ao variar o comprimento de um pacote utilizando um único canal de dados comum dentro do limite da potência máxima da rede de acesso. Isto é, o sistema HDR transmite dados a apenas um dos terminais de acesso dentro de uma rede de acesso em questão a um determinado tempo, através de um canal de dados comum. O sistema de comunicação móvel HDR transmite informação de estado de canal e informação de controle de velocidade de dados (DRC) utilizando um canal DRC. Sobre o DRC, o terminal de acesso mede uma proporção portadora-a-interferência ÍC/I) de um sinal piloto transmitido por um enlace de encaminhamento, cria o DRC com base no C/I medido, e depois reporta o DRC criado para a rede de acesso pelo canal DRC. 0 sinal piloto é utilizado para aquisição de sincronia inicial dos dados transmitidos do terminal de acesso para a rede de acesso, para recuperação de canal, e para indicar informação de controle de potência inversa. Nesse intervalo, um indicador de velocidade de dados inverso (RRI), utilizado no sistema HDR, é um sinal para indicar uma velocidade de dados de um enlace inverso e sincronizar (ou alinhar com o tempo) quadros, cada um compreendido de 16 intervalos. 0 DRC e o sinal piloto são transmitidos em base de multíplexação de divisão por tempo (TDM), Ainda, o sinal RRI fornece um índice inserido em uma parte perfurada de um pacote codificado do sinal piloto, de modo a ajudar a rede de acesso a determinar uma velocidade de dados. A Tabela 1 abaixo mostra os índices de velocidade de dados inversa de acordo com as velocidades de dados inversa. Tabela 1 Na Tabela 1, quando o enlace inverso é transmitido a uma velocidade de dados de 153,6 Kbps, um símbolo de 3 bits é transmitido à rede de acesso por um canal de indice de velocidade de dados através da repetição de símbolo Walsh utilizando um código ortogonal de comprimento 4. A Tabela 2 abaixo mostra uma tabela de codificação do canal DRC.
Tabela 2 0 terminal de acesso mede um C/I de um sinal transmitido da rede de acesso, converte o C/I medido em uma palavra de código associada à velocidade de dados necessária pela rede de acesso de acordo com a Tabela 2, e depois reporta os resultados para a rede de acesso. Como é mostrado na Tabela 2, o sinal DRC é compreendido de um símbolo de 4 bits. 0 símbolo de 4 bits é convertido em uma palavra de código de 8 bits por codificação de bloco. As palavras de código são mapeadas com as velocidades de dados necessária do canal de tráfego de encaminhamento em base de um-para-um. A Figura 1 ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace inverso em um sistema de comunicação móvel HDR comum. Com referência à Figura 1, um multiplicador 102 espalha por canal um canal piloto 101 ao multiplicá-lo por uma função ortogonal W04 de comprimento 4 em cada intervalo, e emite um sinal não modulado de 1024 chips tendo um valor '0' . RRI 103 é fornecida a um modulador ortogonal 8-ário 105. O modulador ortogonal 8-ário 105 efetua a modulação ortogonal 8-ária no RRI fornecido e emite um símbolo Walsh. Um repetidor de símbolo Walsh 107 repete o símbolo Walsh emitido do modulador ortogonal 8-ário 105, e fornece sua saída para um multiplicador 109. O multiplicador 109 multiplica o símbolo Walsh emitido do repetidor de símbolo Walsh 107 por uma função ortogonal W04 de comprimento 4 em cada intervalo, e emite 64 chips por intervalo. Um codificador de bloco (8, 4, 4) 117 codifica por bloco um DRC de entrada 115. Um repetidor de palavra de código 119 repete o DRC codificado por bloco um número predeterminado de vezes. Um multiplicador 121 espalha os símbolos emitidos do repetidor de palavra de código 119 ao multiplicá-los por uma função ortogonal W0 de comprimento 2. Um gerador de capa Walsh 113 emite uma função ortogonal de comprimento 8 que corresponde a um índice de capa Walsh de DRC de entrada 111. Um multiplicador 123 multiplica uma saída do multiplicador 121 por uma saída do gerador de capa Walsh 113. Um multiplicador 125 multiplica os dados emitidos do multiplicador 123 por uma função ortogonal W04 de comprimento 4. Um multiplexador de divisão por tempo (TDM) 127 multiplexa por tempo o sinal de canal piloto, o sinal de canal RRI e o sinal de canal DRC emitidos respectivamente dos multiplicadores 102, 109 e 125, e fornece sua saída para um espalhador complexo 141 como um componente em fase. Um codificador 131 codifica um sinal de canal de tráfego de entrada 12 9. Um modulador 133 efetua modulação BPSK (Binary Phase Shift Keying - Chaveamento de Deslocamento de Fase Binário) nos dados de tráfego codificados. Um entrelaçador 135 entrelaça os dados modulados por BPSK. Uma controladora de ganho de canal de dados 137 controla por ganho a saída do entrelaçador 135. Um multiplicador 139 espalha por canal o sinal emitido da controladora de ganho do canal de dados 137 ao multiplicá-lo por uma função ortogonal W24 de comprimento 4, e fornece sua saída para o espalhador complexo 141 como um componente de fase de quadratura. O espalhador complexo 141 espalha complexo o sinal componente em fase e o sinal componente de fase de quadratura. Um filtro de banda base 143 filtra por banda base o sinal de espalhamento complexo do espalhador complexo 141.
Conforme descrito acima, o sinal de canal piloto, o sinal de canal RRI e o sinal de canal DRC são transmitidos à rede de acesso após a multiplexação por tempo. A Figura 2 ilustra um método para transmitir um canal DRC em um sistema HDR geral. Conforme é ilustrado, cada quadro é compreendido de 16 intervalos cada um deles tendo um comprimento de 2048 chips (=1,66 mseg). Em cada intervalo, o sinal de canal piloto e o sinal de canal DRC são multiplexados por tempo em uma unidade de 46 chips, antes da transmissão. Cada usuário (independentemente de qual grupo de usuário ele pertence) transmite continuamente o sinal multiplexado por tempo do sinal de canal piloto e o sinal de canal DRC. Neste caso, ocorre interferência entre os usuários.
Isto é, como foi dito acima, o sistema HDR transmite continuamente o piloto e o DRC para a rede de acesso enquanto o serviço de dados estiver conectado. Neste intervalo, para a transmissão de dados de alta velocidade, a informação no C/I e o sinal DRC, transmitidos pelo enlace inverso, precisam estar corretos. Entretanto, como é mostrado na Figura 2, como cada usuário reporta continuamente o sinal multiplexado por tempo do sinal piloto e o DRC à rede de acesso, ocorre interferência entre os pilotos. Se a rede de acesso deixa de detectar corretamente o DRC, a rede de acesso não pode cronogramar corretamente a velocidade de dados e o setor necessário pelo terminal de acesso, de modo que não é possível servir novos usuários adicionais. Isto é, no sistema HDR convencional, quando o número de usuários é aumentado, é difícil para a rede de acesso detectar o DRC corretamente, tornando impossível servir usuários novos.
Embora a Figura 2 mostre um caso em que o sinal de canal piloto e o sinal de canal DRC são submetidos a multiplexação por tempo, o mesmo problema pode ocorrer mesmo no caso em que o sinal de canal piloto e o sinal de canal DRC são submetidos a multiplexação de divisão por código.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Portanto, é um objeto da presente invenção fornecer um aparelho e método para portalizar a transmissão de um canal DRC para impedir a interferência entre os canais DRC em um sistema de comunicação móvel HDR. É outro objeto da presente invenção fornecer um aparelho e método para transmitir um canal DRC a uma potência de transmissão inferior a de um canal piloto ao repetir o canal DRC, para impedir a interferência entre canais DRC em um sistema de comunicação móvel HDR. É ainda outro objeto da presente invenção fornecer um aparelho e método para determinar uma velocidade de intervalo em que um terminal de acesso porteia a transmissão de um canal DRC ao inverter o comprimento da informação DRC em um sistema de comunicação móvel, em que uma rede de acesso transmite o comprimento da informação DRC indicando uma freqüência de informação DRC repetida a uma pluralidade de intervalos de tempo, para o terminal de acesso durante o estabelecimento da chamada.
Para alcançar os objetos acima e outros objetos, é fornecido um método de comunicação em um sistema de comunicação móvel em que um terminal de acesso transmite para uma rede de acesso (informação DRC) indicando uma velocidade de dados de encaminhamento selecionada solicitada pelo terminal de acesso. A rede de acesso designa um comprimento de informação DRC (DRCLength) indicando um número de intervalos em que a informação DRC é repetida e transmite o comprimento da informação DRC designada para o terminal de acesso. 0 terminal de acesso porteia a transmissão da informação DRC para o terminal de acesso em um intervalo de tempo em cada comprimento de informação DRC recebido da rede de acesso.
DESCRIÇÃO SUCINTA DOS DESENHOS
Os objetos acima e outros objetos, recursos e vantagens da presente invenção tornar-se-ão mais aparentes da seguinte descrição detalhada quando tomados em conjunto com os desenhos acompanhantes, em que: A Figura 1 é um diagrama que ilustra uma estrutura de um enlace inverso em um sistema de comunicação móvel HDR geral; A Figura 2 é um diagrama que ilustra um método para transmitir um canal DRC em um sistema de comunicação móvel HDR geral; A Figura 3 é um diagrama que ilustra como uma rede de acesso aplica uma velocidade de dados exigida por um terminal de acesso aos dados de transmissão com base em um canal DRC recebido do terminal de acesso no sistema de comunicação móvel HDR geral; A Figura 4 é um diagrama que ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace inverso para transmitir um canal DRC em um sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 5 é um diagrama que ilustra uma operação de portalizar a transmissão de um canal DRC à rede de acesso e aplicar um recuo aos pilotos do usuário antes da transmissão no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 6 é um diagrama que ilustra uma operação de transmissão por portal de um canal DRC à rede de acesso e aplicar nenhum recuo aos pilotos do usuário antes da transmissão no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 7 é um diagrama que ilustra um método para transmitir canais DRC divididos em 4 grupos de usuários e sinais de piloto tendo um recuo no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 8 é um diagrama que ilustra um método para transmitir canais DRC divididos em 4 grupos de usuários e sinais de piloto não tendo nenhum recuo no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 9 é um diagrama que ilustra um exemplo de um receptor de rede de acesso no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 10 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um receptor de rede de acesso no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 11 é um fluxograma que ilustra um método para a transmissão por portal de um canal DRC com base em um valor Eb , recebido na rede de acesso do sistema de Ntmeasure comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 12 é um fluxograma que ilustra um método para comutar de um modo de transmissão DRC por portal de um enlace inverso a um modo de transmissão continuo no terminal de acesso do sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 13 é um diagrama que ilustra um valor fronteira entre um valor medido Eb e um valor Eb , Ntmeasure Ntmeasure para determinar uma velocidade de erro de símbolo de canal DRC e um modo de transmissão na rede de acesso do sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 14 é um fluxograma que ilustra um método para a transmissão por portal de um canal DRC de um enlace inverso no terminal de acesso do sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 15 é um diagrama que ilustra um método para transmitir a mesma informação de canal DRC por 4 intervalos consecutivos a 25% da potência de transmissão do piloto no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 16 é um diagrama que ilustra um caso em que um método para transmitir a mesma informação DRC por 4 intervalos consecutivos à potência de transmissão inferior à do piloto e outro método para a transmissão por portal da informação DRC são simultaneamente aplicadas ao sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 17 é um diagrama que ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace inverso para transmitir um canal DRC no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com outra versão da presente invenção; A Figura 18 é um fluxograma que ilustra um método para comutar do modo de transmissão DRC continuo existente para um modo de transmissão para transmitir a mesma informação de canal DRC por pelo menos 2 intervalos consecutivos a uma potência de transmissão inferior àquela do piloto, quando um valor calculado pela rede de acesso ao medir um sinal transmitido de cada usuário superar uma capacidade do enlace inverso; A Figura 19 é um fluxograma que ilustra um procedimento para transmitir uma mensagem de sinalização que inclui informação de velocidade de intervalo na rede de acesso em um modo de transmissão DRC com portal de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 20 é um fluxograma que ilustra um procedimento para determinar um intervalo inicial de transmissão de informação DRC ao receber uma mensagem de sinalização que inclui a informação de velocidade de intervalo no terminal de acesso no modo de transmissão DRC por portal de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 21 é um diagrama que ilustra um ponto inicial da aplicação de informação DRC no método de transmissão em que a velocidade de intervalo=l/4 do modo de transmissão intervalado é aplicado no caso em que o mesmo DRC é repetido 4 vezes (DRCLength=4) de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 22 é um diagrama que ilustra um ponto inicial de aplicação de informação DRC em um método de transmissão em que uma velocidade de intervalo=l/2 do modo de transmissão intervalado para o caso em que a mesma informação DRC é repetida 2 vezes (DRCLength=2) de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 23 é um diagrama que ilustra um ponto inicial de aplicação de informação DRC em que uma velocidade de intervalo=l/4 do modo de transmissão DRC para o caso em que a mesma informação DRC é repetida 4 vezes (DRCLength=4) de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 24 é um diagrama que ilustra um método para transmitir canais DRC divididos em 4 grupos de usuários no caso em que o piloto e o canal DRC são submetidos a multiplexação de divisão por código no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 25 é um diagrama que ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace inverso para transmitir um canal DRC, no caso em que o piloto e o canal DRC são submetidos a multiplexação de divisão por código no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 26 é um diagrama que ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace de encaminhamento no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção; A Figura 27 é um fluxograma que ilustra um procedimento para determinar uma velocidade de dados e um terminal de acesso para receber o canal de encaminhamento descrito na Figura 28; A Figura 28 é um diagrama que ilustra um intervalo para verificação de um canal de dados de encaminhamento até que o terminal de acesso crie a próxima informação DRC após reportar a informação DRC à rede de acesso; e A Figura 2 9 é um fluxograma que ilustra um procedimento para detectar o tráfego de encaminhamento após transmitir a informação DRC no terminal de acesso de acordo com uma versão da presente invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA VERSÃO PREFERIDA
Será descrita aqui abaixo uma versão preferida da presente invenção com referência aos desenhos acompanhantes. Na descrição seguinte, funções ou construções bem conhecidas não são descritas em detalhes pois elas obscureceriam a invenção em detalhes desnecessários.
Na descrição seguinte, o termo "velocidade de intervalo (DRCSlotRate)" refere-se a uma velocidade que indica quantos intervalos o canal DRC é transmitido durante a transmissão por portal do canal DRC. Além disso, o termo "grupo de usuário" refere-se a um conjunto de usuários que transmitem o canal DRC à rede de acesso no mesmo período de intervalo, e possuem o mesmo ponto inicial de transmissão dentro do quadro. Aqui, não um mas vários usuários existem em cada um dos grupos de usuários.
Ainda, o termo "freqüência de repetição (DRCLength) à freqüência de transmissão dos mesmos canais DRC, que indica a cada quantos intervalos o mesmo canal DRC é repetido durante a transmissão repetida do mesmo canal DRC. A velocidade de intervalo (DRCSlotRate) é definida como um recíproco da freqüência de repetição (DRCLength) de acordo com a presente invenção.
Além disso, o termo "modo de transmissão continua" refere-se a um modo em que o usuário transmite continuamente o canal DRC em cada intervalo, e o termo "modo de transmissão por portal (ou intervalado)" refere-se a um modo em que o usuário periodicamente efetua a transmissão por portal do canal DRC de acordo com a velocidade de intervalo (ou velocidade de portal) designada pela rede de acesso. Ainda, o termo "modo de transmissão repetida" refere-se a um modo em que o usuário transmite repetidamente o mesmo canal DRC de acordo com a freqüência de repetição DRCLength designada pela rede de acesso. A presente invenção pode comutar do modo de transmissão continua para o modo de transmissão por portal, do modo de transmissão continua para o modo de transmissão repetida e do modo de transmissão repetida para o modo de transmissão por portal, e vice versa. A Figura 3 ilustra o tempo para o qual um terminal de acesso (AT) mede um C/I de um sinal transmitido de uma rede de acesso (AN) e transmite um canal DRC que necessita de uma velocidade de dados especifica à rede de acesso, e a rede de acesso então aplica a velocidade de dados necessitada pelo terminal de acesso aos dados de transmissão com base no canal DRC recebido do terminal de acesso. Na Figura 3, a rede de acesso aplica a velocidade de dados necessitada através do canal DRC, um meio intervalo após receber o canal DRC do terminal de acesso. Portanto, o sistema HDR cronograma os DRCs do usuário para serem transmitidos meio intervalo antes de um pacote de codificador ser terminado, e fornece um serviço de dados ao usuário em um bom estado de canal no próximo pacote de codificador na potência máxima.
Agora, será feita uma descrição sobre um método para a transmissão por portal de um canal DRC para reduzir a interferência entre os DRCs do usuário quando uma capacidade do enlace inverso é superada, de acordo com uma versão da presente invenção. A Figura 4 ilustra uma estrutura do transmissor de enlace inverso para transmitir um canal DRC em um sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção.
Com referência à Figura 4, um multiplicador 102 espalha ortogonalmente dados de canal piloto 101 ao multiplicá-lo por um código ortogonal predeterminado Wo4. Um comutador 401, sob o controle de uma controladora (não mostrada), comuta a saida do multiplicador 102 para um multiplexador de divisão por tempo (TDM) 127 ou um retardo de 64 chips 403. O retardo de 64 chips 403 retarda (ou guarda) a saida do multiplicador 102 por um tempo predeterminado (por exemplo, o intervalo de 64 chips) e fornece sua saida para o multiplexador 127.
Um modulador ortogonal 8-ário 105 efetua a modulação ortogonal 8-ária em um indicador de velocidade inversa de entrada (RRI) 103 e fornece um simbolo de saida. Um repetidor de simbolo Walsh 107 repete o simbolo emitido do modulador ortogonal 8-ário 105 um número predeterminado de vezes. Um multiplicador 109 espalha ortogonalmente a saida do repetidor de simbolo Walsh 107 ao multiplicá-lo pelo código Walsh Wq4.
Um codificador de bloco (8,4,4) 117 efetua a codificação de bloco (8,4,4) na informação DRC de 4 bits emitida 115. Um repetidor de palavra de código 119 repete a palavra de código emitida do codificador de bloco (8,4,4) 117 um número predeterminado de vezes. Um multiplicador 121 espalha ortogonalmente a saida do repetidor de palavra de código 119 ao multiplicá-lo por um código Walsh dado Wo2 de comprimento 2. Um gerador de capa Walsh 113 emite uma capa Walsh para a divisão do setor ao receber um índice de capa Walsh DRC. Um multiplicador 123 multiplica a saída do multiplicador 121 pela saída do gerador de capa Walsh 113. Um comutador 405, sob o controle da controladora, faz portal da saída do multiplicador 123. Um multiplicador 125 multiplica a saída do comutador 405 pelo código Walsh W04. O multiplexador 127 multiplexa por tempo as saídas do multiplicador 102 (ou o retardo 403), do multiplicador 109 e do multiplicador 125.
Um codificador 131 codifica dados de tráfego de entrada, e um modulador 133 modula por BPSK a saída do codificador 131. Um entrelaçador 135 entrelaça a saída do modulador 133. Uma controladora de ganho de canal 137 controla o ganho da saída do entrelaçador 135. Um multiplicador 139 multiplica a saída da controladora de ganho de canal 137 por um código Walsh predeterminado W24 de comprimento 4. Um espalhador complexo 141 espalha complexamente a saída (sinal do canal I) do multiplexador 127 e a saída (sinal de canal Q) do multiplicador 139 ao multiplicá-los por um código PN (Pseudo Ruído) predeterminado. Um filtro de banda base 143 filtra a banda base da saída do espalhador complexo 141. O sinal filtrado é convertido em um sinal de freqüência de rádio (RF) por conversão para cima da freqüência, e então transmitido à rede de acesso.
No sistema de comunicação móvel HDR comum, o enlace inverso é estruturado tal que cada usuário deve reportar o DRC à rede de acesso em cada intervalo. Na presente invenção, quando a capacidade do enlace inverso é superada (ou saturada), o terminal de acesso faz a transmissão por portal do DRC para a rede de acesso. Para fazer a transmissão por portal do DRC para a rede de acesso, o terminal de acesso precisa primeiro saber informação sobre uma velocidade de intervalo, um ponto inicial (ou de portal) de intervalo e um recuo piloto. A informação sobre a velocidade de intervalo, o ponto inicial de intervalo e o recuo piloto é transmitida direta ou indiretamente da rede de acesso para o terminal de acesso através de uma mensagem de sinalização. Quando a informação é transmitida diretamente ao terminal de acesso, a informação relacionada à velocidade de intervalo, ao ponto inicial de intervalo e ao recuo piloto, determinados pela rede de acesso, é transmitida ao terminal de acesso utilizando a mensagem de sinalização. Quando a informação é transmitida indiretamente ao terminal de acesso, a rede de acesso transmite a velocidade de intervalo e um indice MAC (Media Access Control - Controle de Acesso de Midia) ao terminal de acesso, e o terminal de acesso então determina o ponto inicial de intervalo e o recuo piloto utilizando a informação da rede de acesso.
Como é ilustrado na Figura 4, cada usuário transmite o canal DRC e o canal piloto com base na informação sobre velocidade de intervalo designada, o ponto inicial de intervalo e o recuo piloto. Mais especificamente, na Figura 4, o piloto espalhado por canal e o DRC espalhado por canal são fornecidos a uma parte de recuo de sinal piloto e uma parte de portal de sinal DRCs, respectivamente. A parte de portal de sinal DRC pode ser compreendida do comutador 405, como é mostrado na Figura 4. A parte de recuo do sinal piloto pode ser compreendida do comutador 401 e o retardo de 64 chips 403 para retardar o sinal piloto por um intervalo de chip predeterminado, como é mostrado na Figura 4. 0 comutador 401 e o comutador 405, sob o controle da controladora, controlam um ponto inicial de transmissão do sinal piloto e a transmissão por portal do canal DRC de acordo com a informação sobre a velocidade de intervalo, o ponto inicial de intervalo e o recuo piloto, recebidas da rede de acesso, assim minimizando a interferência entre os canais DRC.
As Figuras 5 e 6 ilustram um método para transmitir continuamente o sinal piloto e a transmissão por portal do canal DRC de acordo com uma versão da presente invenção. Este método é dividido em um método para transmitir o sinal piloto com um recuo e outro método para transmitir o sinal piloto sem qualquer recuo. No primeiro caso em que o sinal piloto tem um recuo, os usuários são agrupados em uma pluralidade de grupos de usuários e os canais DRC são portalizados tais que eles devem ser transmitidos em intervalos diferentes de acordo com os grupos de usuários, como é mostrado na Figura 5. Por exemplo, um primeiro grupo de usuário UG_1 transmite o canal DRC no primeiro intervalo, e um segundo grupo de usuário UG_2 transmite o canal DRC no segundo intervalo. Os canais DRC são transmitidos a intervalos predeterminados determinados de acordo com a velocidade de intervalo. Como os grupos de usuários possuem pontos iniciais de transmissão do sinal piloto diferentes, a potência de transmissão é distribuída uniformemente no intervalo em que o canal DRC é portalizado. Quando um grupo de usuário específico recebe um recuo piloto de 64 chips como é mostrado na Figura 5, é possível reduzir a interferência entre sinais pilotos dos usuários que transmitem apenas o sinal piloto mas não o canal DRC. A Figura 6 ilustra um método para a transmissão por portal de um canal DRC e a transmissão contínua de um sinal piloto sem qualquer recuo. Neste caso, quando o segundo usuário transmite o canal DRC não ocorre nenhuma interferência entre o canal DRC e o canal DRC de outro usuário como na Figura 5.
Embora as Figuras 5 e 6 mostrem um caso em que o sinal piloto e o canal DRC são submetidos à multiplexação de divisão por tempo, a invenção também pode ser aplicado a outro caso em que o sinal piloto e o canal DRC são submetidos à multiplexação de divisão por código. Isto é, ao portalizar a transmissão do canal DRC, é possível reduzir a interferência ao enlace inverso. Quando o sinal piloto e o canal DRC são submetidos à multiplexação de divisão por código, nenhum recuo é dado aos sinais piloto contínuos.
As Figuras 7 e 8 ilustram um método para a transmissão por portal do canal DRC a uma velocidade de intervalo DRCSlotRate=l/4 de acordo com uma versão da presente invenção. Especificamente, a Figura 7 mostra um caso em que um recuo é dado aos sinais piloto de acordo com os grupos de usuários, e a Figura 8 mostra outro caso em que nenhum recuo é dado aos sinais piloto. Quando a velocidade de intervalo é 1/4, os usuários são divididos em 4 grupos de usuários. Cada usuário é provido da velocidade de intervalo 1/4 e o ponto inicial de intervalo através de uma mensagem de sinalização transmitida da rede de acesso.
Com referência à Figura 7, os usuários no primeiro grupo de usuários UG_1 são designados a velocidade de intervalo 1/4 e o ponto inicial de intervalo (primeiro intervalo) através da mensagem de sinalização. De modo similar, os usuários no segundo grupo de usuários UG_2 também são designados a velocidade de intervalo 1/4 e o ponto inicial de intervalo (segundo intervalo). No mesmo método, os usuários que pertencem aos terceiro e quarto grupos de usuários UG_3 e UG_4 também são designados a velocidade de intervalo 1/4 e os terceiro e quarto intervalos como seus pontos iniciais de intervalo. Os usuários fazem a transmissão por portal dos canais DRC para a rede de acesso nos períodos designados iniciando em seus pontos iniciais de intervalo de acordo com a velocidade de intervalo designada e os pontos iniciais de intervalo. Na Figura 3 acima, o DRC é aplicado após um meio intervalo. Portanto, se um pacote codificado é compreendido de quatro intervalos como é mostrado na Figura 7, o DRC é aplicado apenas ao primeiro grupo de usuário UG_1. Especificamente, sobre o ponto de aplicação DRC de cada usuário recebido na rede de acesso, o DRC transmitiu um meio intervalo antes de um pacote de codificador ser terminado é aplicado.
Portanto, quando a velocidade de intervalo é 1/4, apenas o primeiro grupo de usuários UG_1 transmite o DRC, meio intervalo antes de um pacote de codificador ser terminado. Isto é, o DRC aplicado aos dados transmitidos da rede de acesso torna-se o DRC transmitido pelo primeiro grupo de usuário UG_1. Portanto, para que a rede de acesso cronograme o DRC em cada intervalo, é preferível determinar uma velocidade de dados do enlace de encaminhamento em consideração do DRC do grupo de usuário aplicado no intervalo correspondente e a informação DRC mais recente do grupo de usuários anterior durante um período que corresponde à velocidade de intervalo antes do intervalo correspondente.
Embora a Figura 7 mostre um caso em que o sinal piloto e o canal DRC são submetidos à multiplexação de divisão por tempo, a transmissão por portal também pode ser igualmente aplicada a outro caso em que o sinal piloto e o canal DRC são submetidos à multiplexação de divisão por código. Pela transmissão por portal do canal DRC, é possível reduzir a interferência no enlace inverso. A Figura 8 ilustra um método para a transmissão por portal dos canais DRC a uma velocidade de intervalo dada iniciando a um ponto inicial de intervalo dado de acordo com os grupos de usuários e a transmissão continua dos sinais piloto sem qualquer recuo, conforme descrito com referência à Figura 7. Quando um recuo é dado ao sinal piloto como é mostrado nas Figuras 5 e 7, não ocorre qualquer interferência com os sinais pilotos dos usuários nos outros grupos de usuários. Entretanto, existe interferência com os usuários que transmitem os canais DRC.
Quando nenhum recuo é dado ao sinal piloto, o desempenho é o mesmo que no sistema HDR convencional exceto para o caso em que a transmissão do DRC é por portal. Neste caso, a interferência entre os sinais piloto pode aumentar comparada com o caso em que um recuo é dado aos sinais piloto, mas a interferência pode ser reduzida em um intervalo em que o DRC é transmitido.
Embora a Figura 8 mostre um caso em que o sinal piloto e o canal DRC são submetidos à multiplexação de divisão por tempo, a transmissão por portal também pode ser igualmente aplicada a outro caso em que o sinal piloto e o canal DRC são submetidos à multiplexação de divisão por código. Ao transmitir por portal o canal DRC, é possível reduzir a interferência ao enlace inverso.
No método de transmissão DRC por portal proposta pela presente invenção, quando a capacidade do enlace inverso é superada (ou saturada), cada usuário faz transmissão por portal do canal DRC, assim diminuindo a interferência entre usuários e também diminuindo a capacidade do enlace inverso.
No sistema HDR convencional, cada terminal de acesso (AT) transmite o DRC em cada intervalo, como mencionado acima, e a capacidade do enlace inverso é limitada. Portanto, se o número de usuários para o enlace inverso superar a capacidade, o novo terminal de acesso (AT) não pode receber dados pelo enlace de encaminhamento. Portanto, o terminal de acesso (AT) precisa aumentar a capacidade do enlace inverso ao comutar do modo de transmissão DRC contínua para o modo de transmissão DRC por portal (ou intervalado).
Quando a capacidade do enlace inverso supera um valor de referência predeterminado, a rede de acesso (AN) precisa determinar uma proporção de um valor de potência DRC para interferência pelos outros terminais de acesso (ATs). Um valor limite para uma velocidade de erro por quadro do canal DRC é definido como DRCser e uma proporção de sinal-a-ruído que corresponde ao valor limite DRCser é definido como Eb/NtThresh- Ainda, a potência de recepção da rede de acesso (AN) antes do desespalhamento por cada terminal de acesso (AT) é definido como Pui (i=l, . . ., N) , a soma das potências de sinais recebidos incluindo ruídos antes do desespalhamento por cada terminal de acesso (AT) é definida como I0, e a potência DRC no receptor de um certo terminal de acesso (AT) é definida como EDRCuírx· Portanto, no processo de detectar o DRC para o primeiro usuário, a interferência é representada por I0-PUi. Portanto, uma proporção da potência de recepção DRC EDRCuírxí a um valor determinado ao subtrair a potência de sinal PUi da interferência I0, incluindo os ruídos, dos outros terminais de acesso é representado pela Equação (1) abaixo. A Equação (1) representa uma proporção da potência DRC à interferência total de um certo usuário.
Um método para determinar um valor para comutar do modo de transmissão DRC contínuo para o modo de transmissão DRC por portal, isto é, uma proporção sinal-a-ruído padrão Eb/Ntmeasure de um sinal DRC utilizando a Equação (1) , é dividido em dois métodos: um primeiro método define uma proporção média da potência de recepção DRC de cada usuário para a interferência com outros usuários como Eb/Ntmeasure, e um segundo método define a proporção mínima da potência de recepção DRC de cada usuário para a interferência com outros usuários como Eb/Ntmeasure· As Figuras 9 e 10 ilustram uma estrutura de um receptor de enlace inverso para determinar o valor Eb/Ntmeasure de modo a comutar para o modo de transmissão DRC por portal quando a capacidade do enlace inverso superar um valor de referência predeterminado de acordo com uma versão da presente invenção. Como todo usuário tem a mesma estrutura de recepção, apenas a estrutura do receptor do primeiro usuário será descrita abaixo com referência às Figuras 9 e 10. O primeiro método será descrito com referência à Figura 9. O receptor da rede de acesso mede a potência de sinal Pui recebida do primeiro usuário USERl do primeiro terminal de acesso ATI, utilizando um quadrador I 1001, um quadrador Q 1003 e um somador 1005. Da mesma maneira, a potência de sinal PuN dos outros usuários é medida através do quadrador I e do quadrador Q associados. A potência de sinal medida é fornecida a um somador 1007 que mede o valor I0 ao somar a potência de sinal de todos os usuários. Um subtraidor 1023 subtrai o Pui do I0, obtendo, assim, o valor I0-Pui (interferência) equivalente a um valor determinado ao subtrair sua potência de sinal da potência de sinal de todos (os demais) usuários. O quadrador I 1001, o quadrador Q 1003, o somador 1005, o somador 1007 e o subtraidor 1023 constituem uma "parte de medição de potência" para medir a interferência entre o terminal de acesso e os demais terminais de acesso. Além disso, os sinais I e Q do primeiro usuário USERl são fornecidos a um desespalhador complexo 1009 para desespalhamento complexo. Um multiplicador 1011 desespalha por canal o sinal I desespalhado complexo por uma função ortogonal [W4°]Wo4 de comprimento 4, e um multiplicador 1013 desespalha por canal o sinal Q desespalhado complexo por uma função ortogonal [W42]W24 de comprimento 4. O sinal I desespalhado por canal tem o sinal piloto, o DRC e o RRI. Um extrator DRC 1015 extrai o DRC do sinal I desespalhado por canal e fornece o DRC extraído a um decodificador 1019. O decodificador 1019 decodifica o DRC em o DRC original. Um decodif icador 1017 decodifica o sinal Q desespalhado por canal e emite dados de tráfego. Um medidor DRC 1021 mede a potência de recepção EdrcW1 do DRC fornecido do decodif icador 1019. Um medidor Eb/Nt DRC 1025 calcula um Eb/Nt DRC para o primeiro usuário USERl ao receber o valor de saída Io-Pui do subtraidor 1023 e o valor de saída EDRCW1 do medidor DRC 1021. Uma média da parte da medição Eb/Nt DRC para medir um Eb/Nt médio (proporção sinal-a-ruído) dos canais DRC ao receber as proporções de sinal-a-ruído dos canais DRC de todos os usuários é compreendido de um somador 102 9 e um multiplicador 1031 como está mostrado na Figura 9. O somador 102 9 soma o Eb/Nt dos canais DRC dos respectivos usuários, e o multiplicador 1031 divide o sinal somado pelo número N dos usuários e emite um Eb/Nt médio dos canais DRC. Uma controladora 1035 compara o Eb/Nt médio dos canais DRC, emitido do multiplicador 1031, com um valor de referência predeterminado para determinar se o canal DRC será portalizado e também para determinar uma velocidade de intervalo correspondente. A seguir, o segundo método será descrito abaixo com referência à Figura 10. O primeiro método da Figura 9 calcula o Eb/Nt DRC (ou a potência de recepção DRC) ao tirar a média dos valores Eb/Nt DRC dos respectivos usuários, enquanto a parte de medição de Eb/Nt DRC média no segundo método da Figura 10 é compreendida de um detector de valor mínimo (MIN) 1101. O detector de valor mínimo 1101 recebe os valores Eb/Nt DRC dos respectivos usuários e emite o valor Eb/Nt DRC mínimo como Eb/Ntmeasure · A controladora 1035 então compara o Eb/Nt DRC mínimo emitido do detector de valor mínimo 1101 com o valor de referência predeterminado para determinar se o canal DRC será portalizado e também para determinar uma velocidade de intervalo correspondente.
Isto é, o valor Eb/Ntmeasure calculado pelo método da Figura 9 ou da Figura 10 é fornecido à controladora 1035. A controladora 1035 efetua uma operação de um algoritmo de determinação da velocidade de intervalo da Figura 11 ao receber o valor Eb/Ntmeasure · A Figura 11 ilustra um procedimento para determinar uma velocidade de intervalo do canal DRC ao medir a força de um sinal recebido de cada usuário na rede de acesso de acordo com uma versão da presente invenção. Com referência à Figura 11, a controladora 1035 da rede de acesso (AN) recebe o Eb/Ntmeasure da proporção de sinal-a-ruído padrão do canal DRC, calculado na Figura 9 ou na Figura 10. Dai em diante, na etapa 1101, a controladora 1035 compara o Eb/Ntmeasure da proporção de sinal-a-ruido padrão do canal DRC com o Eh/NtThresh+Δ. Se Eb/Ntmeasure for maior do que Eb/NtThresh+A, a controladora 1035 prossegue para a etapa 1111, e, caso contrário, prossegue para a etapa 1103. Na etapa 1103, a controladora 1035 compara Eb/Ntmeasure com Eb/NtThresh—^2 · Se Eb/NbmeagUre for maior do gue Eb/NbThresh— ^2, <3-controladora 1035 fixa a velocidade de intervalo para 1/2 na etapa 1107. Caso contrário, a controladora 1035 prossegue para a etapa 1105. Na etapa 1105, a controladora 1035 determina se Eb/Ntmeasure é maior do que Eb/NtThresh-Õ3. Se Eb/Ntmeasure for maior do que Eb/NtThresh_õ3, a controladora 1035 fixa a velocidade de intervalo para 1/4 na etapa 1109. Se a condição da etapa 1105 não é satisfeita, a controladora 1035 repetidamente efetua o mesmo processo enquanto muda a margem de erro Δ. Aqui, como um quadro é compreendido de 16 intervalos, a velocidade de intervalo pode ser estabelecida até 1/16. Por exemplo, com relação a uma unidade de dados transmitida do terminal de acesso para a rede de acesso, os dados são transmitidos em uma unidade de pacote de codificador compreendido de 32 intervalos. Como a rede de acesso está sincronizada por quadro com o terminal de acesso, a velocidade de intervalo máxima possível é 1/16, e o ponto inicial de intervalo também pode tornar-se uma de 16 posições. Δ, Õ2 e õ3 indicam margens de erro. Após determinar a velocidade de intervalo através do processo acima, a controladora 1035 determina, na etapa 1111, a velocidade de intervalo, o ponto inicial de intervalo e o recuo piloto para cada terminal de acesso que utiliza a velocidade de dados do enlace inverso e a informação de velocidade de intervalo recebidas do terminal de acesso (AT). Ainda, a controladora 1035 agrupa os DRCs do enlace inverso de acordo com a velocidade de intervalo determinada. Na etapa 1113, a controladora 1035 cria uma mensagem de sinalização que inclui a velocidade de intervalo, o ponto inicial de intervalo e o recuo piloto, e transmite a mensagem de sinalização criada para os terminais de acesso respectivos (ATs). Após transmitir a mensagem de sinalização, a controladora 1035 efetua o processo acima novamente para o próximo intervalo na etapa 1115, A mensagem de sinalização tem o formato seguinte. Por exemplo, a mensagem de sinalização é efetuada utilizando um campo reservado da mensagem de designação de canal de tráfego existente. Isto é, é possível quer efetuar uma mensagem de controle de intervalo DRC utilizando a mensagem definida anteriormente, ou definir uma nova mensagem. A mensagem de designação de canal de tráfego tem um formato mostrado na Tabela 3 abaixo.
Tabela 3 No formato de mensagem de designação de canal de tráfego- convencional da Tabela 3, o campo DRCSlotMode de modo- de transmissão DRC intervalado, o campo DRCSlotRate de velocidade de intervalo, o campo DKCStarting_Point de ponto inicial de intervalo DEC e o campo Pilot_OFFset de recuo piloto- são acrescentados à transmissão DRC intervalada. Cada campo- será descrito abaixo em detalhe. 0 campo DRCSlotMode registra se vai portalizar o canal DRC inverso.
-DRCSlotMode-'0' indica o modo de transmissão DRC continuo -DRCSlotMode='1' indica o modo de transmissão DRC intervalado-. O campo DRCSlotRate registra uma velocidade de intervalo- do canal DRC inverso. -DRCSlotRate-'00' indica uma 1/2 velocidade de intervalo -DRCSlotRate='01' indica um 1/4 velocidade de intervalo -DRCSlotRate='10' indica um 1/8 velocidade de intervalo -DRCSlotRate='11' indica um 1/16 velocidade de intervalo- O campo DRCStarting_Point registra um intervalo inicial em que o canal DRC é primeiro transmitido quando o canal DRC inverso é submetido à transmissão intervalada. -DRCStarting_Point='0000' indica o primeiro intervalo -DRCStarting_Point='0001' indica o segundo intervalo -DRCStarting_Point='0010' indica o terceiro intervalo -DRCStarting_Point='1110' indica o décimo quinto intervalo -DRCStarting_Point='1111' indica o décimo sexto intervalo 0 campo Pilot_OFFset registra se aplica um recuo quando· da transmissão· do sinal piloto inverso, -Pilot_OFFset='0' indica que nenhum recuo· é aplicado -Pilot_OFFset=' 1' indica que um recuo· é aplicado. A Tabela 4 abaixo mostra os campos acrescentados para o controle de intervalo DRC na mensagem de designação· de canal existente. Como é mostrado na Tabela 4, também é possível transmitir apenas os campos para o controle de intervalo DRC através da mensagem de designação de canal. Isto é, a Tabela 4 mostra um formato de mensagem utilizado quando da transmissão apenas da mensagem de controle de intervalo DRC em vez de retransmitir a mensagem de designação de canal. Na Tabela 4, o campo MessagelD é utilizado para identificar a mensagem de controle de intervalo DRC.
Tabela 4 As mensagens de sinalização das Tabelas 3 e 4 transmitem DRCSlotMode=' 0' para o modo de transmissão DRC continuo, e DRCSlotMode='l' para comutar para o modo de transmissão DRC intervalado. Para fornecer um serviço para um assinante novo, o campo DRCSlotMode é fixado em '1' . A Figura 12 ilustra um procedimento para comutar do modo de transmissão DRC intervalado do enlace inverso para o modo de transmissão DRC continuo quando a capacidade do enlace inverso é melhorada por causa de uma diminuição no número de usuários, de acordo com uma versão da presente invenção.
Com referência à Figura 12, a controladora 1035 determina na etapa 1201 se uma condição de Eb/Ntmeasure>Eb/Ntthresh+A+õi é satisfeita. Se a condição é satisfeita, a controladora 1035 comuta do modo de transmissão DRC intervalado ao modo de transmissão DRC
continuo na etapa 1203. Aqui, "δι" indica uma margem do valor limite em que a comutação ocorre do modo de transmissão DRC intervalado ao modo de transmissão DRC continuo.
Após comutar do modo de transmissão DRC intervalado ao modo de transmissão DRC continuo na etapa 1203, a controladora 1035 informa ao terminal de acesso (AT) da comutação para o modo de transmissão DRC continuo através da mensagem de designação de canal da Tabela 3 ou 4, na etapa 1205. No entanto, se a condição não for satisfeita na etapa 1201, a controladora 1035 determina, na etapa 1207, Se Uma COndiçãO de Eb/Ntmeasure>Eb/Ntthresh-Õ2 + Ói Eb/Ntmeasure>Eb/Ntthresh-õ2 é satisfeita. Se a condição é satisfeita, a controladora 1035 comuta para uma velocidade de intervalo=l/2 modo de transmissão DRC na etapa 1209. No entanto, se a condição não for satisfeita na etapa 1207, a controladora 1035 comuta para uma velocidade de intervalo=l/4 modo de transmissão DRC na etapa 1213. Após a comutação do modo, a controladora 1305 informa o terminal de acesso do modo de transmissão comutado através da mensagem de designação de canal da Tabela 3 ou 4 na etapa 1211. Após as etapas 1205 e 1211, a controladora 1035 efetua o mesmo processo novamente para o próximo intervalo na etapa 1215. Nesse intervalo, quando do recebimento da mensagem da Tabela 3 ou 4, o terminal de acesso efetua o procedimento da Figura 14.
Para uma melhor compreensão da invenção, o processo para comutar do modo de transmissão continuo ao modo de transmissão intervalado e do modo de transmissão intervalado ao modo de transmissão continuo será descrito em detalhe com referência à Figura 13. A Figura 13 ilustra valores limites para comutar do modo de transmissão DRC continuo ao modo de transmissão DRC intervalada devido a uma diminuição na capacidade do enlace inverso, ou do modo de transmissão DRC intervalada ao modo de transmissão DRC continuo devido a um melhoramento na capacidade do enlace inverso.
Como é ilustrado, o número de referência 13-1 indica uma variação do valor de erro do símbolo DRC de acordo com Eb/Ntmeasurer e o número de referência 13-3 indica um limite de Eb/Ntthresh que corresponde a uma velocidade de erro de símbolo preferível DRCSer na rede de acesso. O número de referência 13-2 indica um limite em que a velocidade de intervalo é modificada de 1/4 para 1/2, e a potência de recepção DRC correspondente a este limite torna-se Eb/Ntthresh“52. Por exemplo, se o valor Eb/Ntmeasure medido na rede de acesso é maior do que Eb/Ntthresh-52, a velocidade de intervalo é fixada em 1/2. Porém, se o valor Eb/Ntmeasure medido for menor do que Eb/Ntthresh_Õ2, é possível modificar a velocidade de intervalo de acordo com a capacidade medida do enlace inverso.
Ainda, o número de referência 13-4 indica um limite para comutar do modo de transmissão DRC contínuo ao modo de transmissão DRC intervalada se a capacidade do enlace inverso for superada. A proporção sinal-a-ruído (ou potência de recepção) do canal DRC que corresponde a este limite torna-se Eb/Ntthresh+A. Isto é, se Eb/Ntmeasure for menor do que Eb/Ntthresh+A, comutar da transmissão DRC contínua ao modo de transmissão DRC intervalada ocorre. Além disso, o número de referência 13-5 indica um limite para comutar de volta ao modo de transmissão DRC contínuo se a capacidade do enlace inverso for inferior a um valor de referência no modo de transmissão DRC intervalada. A proporção sinal-a-ruído do canal DRC que corresponde a este limite torna-se Eb/Ntthresh+A+õi. Neste caso, se Eb/Ntmeasure for maior do que Eb/Ntthresh+Δ+δι, ocorre a comutação para o modo de transmissão DRC contínua.
Como foi mencionado acima, a comutação do modo de transmissão DRC contínua ao modo de transmissão DRC intervalada ocorre no ponto em que Eb/Ntmeasure é menor do que Eb/Ntthresh+Δ. Ainda, no modo de transmissão DRC intervalado, se Eb/Ntmeasure é maior do que Eb/Ntthresh-52, mas menor do que Eb/Ntthresh+A, a velocidade de intervalo é fixada em 1/2; se Eb/Ntmeasure ® menor do que Eb/Ntthresh—δ2 + δι Eb/Ntthresh_Õ2, 3. velocidade de intervalo é fixada em 1/4. Aqui, Õ2 indica uma margem para mudar a velocidade de intervalo para 1/4.
Além disso, o ponto em que ocorre a comutação do modo de transmissão DRC intervalada de volta ao modo de transmissão DRC continuo por causa de um melhoramento na capacidade do enlace inverso é conforme segue. No caso em que Eb/Ntmeasure tem uma margem δι para aumentar uma velocidade de dados, se o número de usuários do enlace inverso for diminuído aumentando a capacidade do enlace inverso enquanto o usuário escolhe o modo de transmissão intervalada para o enlace inverso porque Eb/Ntmeasure é medido como sendo menor do que Eb/Ntthresh+A+õi, ocorre a comutação de volta para o modo de transmissão contínua. Neste caso, se Eb/Ntmeasure é maior do que Eb/Ntthresh+A+õi, ocorre a comutação do modo de transmissão DRC intervalada ao modo de transmissão DRC contínuo. Aqui, δχ indica uma margem do valor limite em que ocorre a comutação do modo de transmissão DRC intervalada ao modo de transmissão DRC contínuo. A Figura 14 ilustra um procedimento para detectar uma velocidade de intervalo do canal DRC ao analisar uma mensagem de sinalização da rede de acesso no terminal de acesso de acordo com uma versão da presente invenção.
Com referência à Figura 14, quando do recebimento de uma mensagem de sinalização da rede de acesso (AN) na etapa 1401, o terminal de acesso (AT) detecta, na etapa 1403, o modo de transmissão DRC intervalada DRCSlotMode, o ponto inicial de intervalo DRCStarting_Point, a velocidade de intervalo DRCSlotRate e o recuo piloto Pilot_OFFset da mensagem de sinalização recebida, ou determina o ponto inicial de intervalo DRCStarting_Point e o recuo piloto Pilot_OFFset utilizando o modo de transmissão DRC intervalada DRCSlotMode, o índice MAC Maclndex e a velocidade de intervalo DRCSlotRate incluída na mensagem de designação de canal. Após detectar a informação acima, o terminal de acesso (AT) ainda determina na etapa 1403 se o canal DRC é submetido à transmissão intervalada (DRCSlotMode=l) , com base na informação de modo de transmissão intervalada (DRCSlotMode detectada da mensagem de designação de canal. Se DRCSlotMode=l, o terminal de acesso (AT) transmite por portal o canal DRC de acordo com o ponto inicial de intervalo detectado e a velocidade de intervalo na etapa 1405. Dai em diante, o terminal de acesso (AT) determina na etapa 1407 se transmite o sinal piloto com um recuo (Pilot_PFFset=l), com base na informação de recuo piloto Pilot_OFFset incluída na mensagem de designação de canal. Se o sinal piloto tiver um recuo (isto é, Pilot_OFFset=l), o terminal de acesso (AT) transmite o sinal piloto com um recuo conforme é mostrado nas Figuras 5 e 7, na etapa 1409. Se DRCSlotMode^l na etapa 1403, ou se Pilot_OFFset#l na etapa 1407 ou após transmitir o sinal piloto com um recuo na etapa 1409, então o terminal de acesso (AT) prepara-se para controlar o próximo intervalo na etapa 1411.
Na versão da presente invenção, o canal DRC inverso é portalizado (ou intervalada) para melhorar a capacidade de detecção DRC da rede de acesso. Como outro método para reduzir a interferência inversa devida ao canal DRC, o sistema HDR transmite os mesmos canais DRC por pelo menos 2 intervalos consecutivos a uma potência de transmissão inferior a do canal piloto. Doravante, um caso em que a saida de transmissão do canal DRC é baixa será descrita em detalhe. A Figura 15 ilustra um método para transmitir repetidamente os mesmos canais DRC no sistema de comunicação móvel HDR de acordo com uma versão da presente invenção. Como é ilustrado, o número de intervalos repetidos é 4. Portanto, o terminal de acesso (AT) transmite os mesmos canais DRC por 4 intervalos de acordo com o número de intervalos repetidos, especificados pela rede de acesso. Neste momento, o canal DRC é transmitido a uma potência de transmissão inferior àquela do sinal piloto. Isto é, os mesmos canais DRC são transmitidos pelos 4 intervalos consecutivos a 25% da potência de transmissão do canal piloto, assim reduzindo a interferência devida ao canal DRC transmitido pelos terminais de acesso no enlace inverso. A rede de acesso adquire um canal DRC tendo a mesma potência que a do canal de piloto inverso ao acumular os canais DRC recebidos nos 4 intervalos. Isto é, o canal DRC adquirido tem a potência suficiente necessária para demodulação.
Embora a Figura 15 mostre um caso em que os mesmos canais DRC são transmitidos nos quatro intervalos consecutivos, o mesmo método também pode ser aplicado a outro caso em que os mesmos canais DRC são transmitidos a um número predeterminado de intervalos consecutivos. Por exemplo, o número de intervalos repetidos pode ser 1, 2 ou 4, como é mostrado na Tabela 5 abaixo. Além disso, a informação no número de intervalos consecutivos em que a mesma informação DRC sé transmitida e a informação na potência de transmissão para a informação DRC são transmitidas da rede de acesso para o terminal de acesso através da mensagem de sinalização. Alternativamente, a rede de acesso· transmite informação no número de intervalos repetidos, e o terminal de acesso então determina a potência de transmissão para a informação DRC utilizando a informação· recebida da rede de acesso.
Por exemplo, se a freqüência de repetição dos mesmos canais DRC é 4, a potência de transmissão para cada canal DRC é fixada a 25% da potência de transmissão do canal piloto, como· é mostrado na Tabela 5.
Tabela 5 O método para transmitir os mesmos canais DRC a 2 ou mais intervalos consecutivos a uma potência de transmissão reduzida também pode ser aplicado ao modo de transmissão DRC intervalada descrito na versão da presente invenção. Neste caso, um ou mais dos mesmos canais DRC são intervalados, e a potência de transmissão para os canais DRC não intervalados é fixada para ser igual ou inferior à potência de transmissão para o canal piloto, A Figura 16 ilustra um método para sulcar pelo menos um dos mesmos canais DRC no sistema de comunicação móvel HDR que transmite repetidamente os mesmos canais DRC de acordo com uma versão da presente invenção. Como é ilustrado, o número de intervalos repetidos é 4. Portanto, o terminal de acesso (AT) transmite os mesmos canais DRC para um intervalo de 4 intervalos. Neste caso, o terminal de acesso sulca os canais DRC nos intervalos de número par (isto é, o segundo e quarto intervalos), e transmite apenas os canais piloto nos intervalos de número impar. Ainda, a potência de transmissão para os canais DRC transmitidos nos intervalos de número impar (isto é, primeiro e terceiro intervalos) é ajustada para ser inferior à potência de transmissão para os canais piloto. Por exemplo, a potência de transmissão para os canais DRC é ajustada para 50% da potência de transmissão para os canais piloto. Isto é, os canais DRC de dois intervalos dos 4 intervalos consecutivos que transmitem os mesmos canais DRC são intervalados, e os canais DRC dos dois outros intervalos são transmitidos a uma potência de transmissão inferior à dos canais piloto.
Isto é, em outra versão da presente invenção, quando a capacidade do enlace inverso é superada, o terminal de acesso transmite os mesmos canais DRC em dois ou mais intervalos consecutivos a uma potência de transmissão inferior à do canal piloto. Para transmitir repetidamente os canais DRC à rede de acesso, o terminal de acesso deve primeiro saber o número de intervalos em que os mesmos canais DRC são repetidos, e a potência de transmissão para os canais DRC. A informação do número de intervalos em que os mesmos canais DRC são repetidos e a informação sobre a potência de transmissão para os canais DRC são transmitidas da rede de acesso para o terminal de acesso através da mensagem de sinalização. Alternativamente, a rede de acesso transmite informação no número de intervalos repetidos DRC, e o terminal de acesso então determina a potência de transmissão para os canais DRC utilizando a informação fornecida da rede de acesso. A Figura 17 ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace inverso de acordo com uma versão da presente invenção. Especificamente, a Figura 17 ilustra um aparelho para diminuir a potência de transmissão dos canais DRC abaixo da potência de transmissão dos canais piloto, quando da transmissão dos mesmos canais DRC em dois ou mais intervalos consecutivos.
Como é ilustrado, o transmissor da Figura 17 é similar na estrutura ao transmissor da Figura 1, exceto pela estrutura do transmissor de canal DRC. Portanto, referência será feita apenas ao transmissor de canal DRC na descrição seguinte.
Um codificador de bloco (8,4,4) 117 efetua a codificação de bloco (8,4,4) em informação DRC de 4 bits. Nesta versão, o codificador de bloco (8,4,4) 117 codifica repetidamente a mesma informação DRC de 4 bits um número predeterminado de vezes sob o controle da controladora. Um repetidor de palavra de código 119 repete uma palavra de código emitida do codificador de bloco (8,4,4) 117 um número predeterminado de vezes. Um multiplicador 121 faz o espalhamento ortogonal da saida do repetidor de palavra de código 119 ao multiplicá-lo por um código Walsh dado Wo2 de comprimento 2. Um gerador de capa Walsh 113 emite uma capa Walsh ao receber um indice de capa Walsh DRC. Um multiplicador 123 multiplica a saida do multiplicador 121 pela saida do gerador de capa Walsh 113. Uma controladora de ganho DRC 1700 controla por ganho a saida do multiplicador 123. Por exemplo, quando os mesmos canais DRC são repetidos quatro vezes em um intervalo de 4 intervalos, a controladora de ganho DRC 1700 ajusta a potência de transmissão para os canais DRC para 25% da potência de transmissão para o canal piloto. Um multiplicador 125 multiplica a saida da controladora de ganho DRC 1700 por um código ortogonal predeterminado W04, e emite um sinal de canal DRC. Para comutar do modo de transmissão repetida para o modo de transmissão intervalada, isto é, para suportar um método de transmissão da Figura 21 que será descrito posteriormente, um dispositivo de portal (comutador 405 da Figura 4) pode ser fornecido entre a controladora de ganho DRC 1700 e o multiplicador 125. Quando do recebimento de um pedido para comutar do modo de transmissão repetido atual para o modo de transmissão intervalada da rede de acesso, o terminal de acesso sulca pelo menos um dos canais DRC repetidos ao controlar o dispositivo de portal. Ainda, o terminal de acesso também reajusta um ganho do sinal de canal DRC utilizando a controladora de ganho DRC 1700. Isto é, o terminal de acesso ajusta o ganho dos sinais de canal DRC, de modo que a potência de transmissão determinada pela acumulação dos mesmos sinais de canal DRC na rede de acesso deve ser igual à potência de transmissão do canal piloto.
Como é descrito acima, cada usuário transmite os canais DRC e os sinais piloto com base na informação sobre o número de intervalos repetidos DRC e a informação sobre a potência de transmissão para os canais DRC, isto é, a informação sendo fornecida da rede de acesso. O sinal de canal DRC espalhado por canal é fornecido para a controladora de ganho DRC 1700. A controladora de ganho DRC 1700 controla a potência de transmissão dos canais DRC com base na potência de transmissão da informação DRC determinada, dependendo do número de intervalos em que a mesma informação DRC é repetida. Ao controlar a potência de transmissão dos canais DRC desta maneira, é possível reduzir a interferência entre os canais DRC dos usuários.
Mesmo no método para transmitir os mesmos canais DRC em dois ou mais intervalos consecutivos a uma potência de transmissão inferior a do canal piloto, é possível reduzir a interferência entre os sinais piloto que utilizam o recuo piloto no enlace inverso. Neste caso, se fixar o recuo do piloto pode ser informado diretamente ao terminal de acesso utilizando um campo predeterminado da mensagem de sinalização, ou pode ser determinado indiretamente no terminal de acesso utilizando o índice MAC designado pela rede de acesso. Por exemplo, o recuo piloto é fixado de acordo se o índice MAC é um número par ou um número ímpar. A Figura 18 ilustra um procedimento para comutar do modo de transmissão DRC contínuo existente para um modo de transmissão para transmitir os mesmos canais DRC por pelo menos 2 intervalos consecutivos a uma potência de transmissão inferior àquela do canal piloto, quando um valor calculado pela rede de acesso ao medir um sinal transmitido de cada usuário superar uma capacidade do enlace inverso de acordo com uma versão da presente invenção.
Com referência à Figura 18, a rede de acesso (AN) compara o valor Eb/Ntmeasure medido na Figura 9 ou 10 com Eb/Ntthresh+Δ na etapa 1801. Se Eb/Ntmeasure for maior do que Eb/Ntthresh+Δ, a rede de acesso prossegue para a etapa 1811 e, caso contrário, determina transmitir repetidamente os canais DRC inversos duas vezes à 50% da potência de transmissão do canal piloto na etapa 1807, e então prossegue para a etapa 1811. Caso contrário, a rede de acesso prossegue para a etapa 1805. A rede de acesso compara Eb/Ntmeasure com Eb/Ntthresh-ó3 na etapa 1805. Se Eb/Ntmeasure for maior do que Eb/Ntthresh_õ3, a rede de acesso determina transmitir repetidamente os canais DRC quatro vezes à 25% da potência de transmissão do canal piloto na etapa 1809, e depois prossegue para a etapa 1811. Isto é, se a freqüência de repetição do mesmo DRC for N, a potência de transmissão dos canais DRC torna-se 1/N vezes a potência de transmissão do canal piloto. Aqui, Δ, Õ2 e δ3 indicam margens de erro. Após determinar a freqüência de repetição do canal DRC e a potência de transmissão desta maneira, a rede de acesso designa um decodificador de acordo com a freqüência de repetição determinada do canal DRC e a potência de transmissão determinada na etapa 1811. Dai em diante, na etapa 1813, a rede de acesso transmite ao terminal de acesso (AT) a mensagem de sinalização que inclui a freqüência de repetição DRC determinada e a informação de potência de transmissão. Subseqüentemente, a rede de acesso coleta os canais DRC recebidos de acordo com a freqüência de repetição e depois determina a potência de recepção dos canais DRC na etapa 1815.
Nas Figuras 15 a 18, a freqüência de repetição DRC e a potência de transmissão DRC são determinadas após a mensuração da interferência ao enlace inverso. No entanto, alternativamente, também é possível reduzir a interferência no enlace inverso ao diminuir a potência de transmissão dos canais DRC abaixo da potência de transmissão do canal piloto, se os mesmos canais DRC são transmitidos em intervalos consecutivos antes da aplicação do método acima. Isto é, quando a freqüência de repetição DRC DRCLength é 2 ou 4, é possível reduzir a interferência no enlace inverso ao diminuir a potência de transmissão dos canais DRC abaixo da potência de transmissão do canal piloto. Por exemplo, antes da aplicação do método para transmitir os mesmos canais DRC por pelo menos dois intervalos consecutivos a uma potência de transmissão DRC diminuída, se os mesmos canais DRC tiverem sido transmitidos anteriormente em um intervalo de intervalo N-consecutivo, é possível reduzir a interferência no enlace inverso ao diminuir a potência de transmissão dos canais DRC para 1/N vezes a potência de transmissão do canal piloto. Em outras palavras, quando os canais DRC são transmitidos repetidamente na mesma potência de transmissão que a do canal piloto, a potência de transmissão dos canais DRC pode ser ajustada para ser inferior a do canal piloto através da mensagem de sinalização durante a transmissão. Além disso, durante a transmissão DRC repetida, a rede de acesso também pode enviar um pedido de transmissão intervalado ao terminal de acesso através da mensagem de sinalização. Por exemplo, se a interferência inversa aumenta para superar um valor limite durante a transmissão DRC repetida, a rede de acesso pode mandar o terminal e a transmissão por intervalo dos canais DRC. Neste caso, o terminal de acesso determina a velocidade de intervalo DRCSlotRate ao inverter a freqüência de repetição DRCLength do canal DRC designada pela rede de acesso durante o estabelecimento da chamada. Um método para controlar a transmissão DRC intervalada utilizando a freqüência de repetição DRCLength será descrita abaixo·. A Figura 19 ilustra um procedimento para informar o terminal de acesso de uma velocidade de intervalo através da mensagem de sinalização na rede de acesso de acordo com «roa versão da presente invenção. Com referência à Figura 19, a rede de acesso determina a freqüência de repetição DRC DRCLength e também determina a velocidade de intervalo DRCSlOtRate ao inverter a freqüência de repetição DRC DRCLength na etapa 1901. A velocidade de intervalo DRCSlotRate é igual a um reciproco da freqüência de repetição· DRC DRCLength. A tabela 6 abaixo mostra as velocidades de intervalo DRCSlotRate associadas às frequências de repetição DRCLength que indica o número de intervalos em que a mesma informação DRC é transmitida repetidamente.
Tabela 6 Dai em diante, na etapa 1903, a rede de acesso cria uma mensagem de sinalização que inclui o índice MAC {MacIndex), o modo de transmissão intervalado DRCSlotMode {modo de transmissão contínua ou modo de transmissão intervalada) e a velocidade de intervalo DRCSlotRate [ou DRCLength) dos terminais de acesso respectivos. Na etapa 1905, a rede de acesso transmite a mensagem de sinalização criada para o terminal de acesso. A Figura 20 ilustra um procedimento para determinar a velocidade de intervalo e o ponto inicial de intervalo para a transmissão intervalada dos canais DRC inversos utilizando a informação incluída na mensagem de sinalização recebida no terminal de acesso. A mensagem de sinalização que inclui o índice MAC dMadndex e a freqüência de repetição DRC DRCLength é transmitida ao terminal de acesso durante um acesso inicial ao sistema. Enquanto transmite repetidamente os canais DRC de acordo com a freqüência de repetição DRC incluída na mensagem de sinalização, quando do recebimento de um pedido de transmissão intervalada da rede de acesso, o terminal de acesso efetua a transmissão DRC intervalada de acordo com a velocidade de intervalo DRCSlotRate determinada ao inverter a freqüência de repetição DRC DRCLength.
Com referência à Figura 20, o terminal de acesso recebe a mensagem de sinalização que inclui o índice MAC Maclndex e a freqüência de repetição DRC DRCLength da rede de acesso na etapa 2001. Quando da recepção da freqüência de repetição DRC DRCLength, o terminal de acesso determina a velocidade de intervalo DRCSlotRate ao inverter a freqüência de repetição DRC DRCLength. Entretanto, quando a velocidade de intervalo DRCSlotRate é recebida, o terminal de acesso determina a freqüência de repetição DRC DRCLength ao inverter a velocidade de intervalo DRCSlotRate. Isto é, a rede de acesso é obrigada a fornecer ao terminal de acesso qualquer uma da velocidade de intervalo DRCSlotRate e a freqüência de repetição DRC DRCLength. Dai em diante, na etapa 2003, o terminal de acesso calcula um periodo de intervalo utilizando a velocidade de intervalo determinada DRCSlotRate. O periodo de intervalo é um reciproco da velocidade de intervalo DRCSlotRate. Portanto, a freqüência de repetição DRC tem o mesmo valor que o periodo de intervalo. Na etapa 2005, o terminal de acesso calcula um valor de índice que é equivalente a um restante obtido pela divisão do índice MAC designado (ou índice de capa DRC) pelo período de intervalo. O terminal de acesso determina na etapa 2007 se o valor do índice determinado é '0'. Se o valor do índice é '0' , o terminal de acesso determina o ponto inicial de intervalo DRCStarting_Point dos canais DRC que passam pela transmissão intervalada como um intervalo inicial de um quadro na etapa 2009. Caso contrário, o terminal de acesso determina, na etapa 2011, se o valor de índice é '1' . Se o valor de índice é '1', o terminal de acesso determina o ponto inicial de intervalo DRCStarting_Point dos canais DRC que passam pela transmissão intervalada como um segundo intervalo de um quadro na etapa 2013. Após repetir tal processo, o terminal de acesso determina na etapa 2015 se o valor de índice é 'N-2'. Se o valor de índice é 'N-2', o terminal de acesso determina o ponto inicial de intervalo DRCStarting_Point dos canais DRC que passam pela transmissão intervalada como um (N-l)esimo intervalo de um quadro na etapa 2019. Caso contrário, o terminal de acesso determina o ponto inicial de intervalo como um Nésim° intervalo de um quadro na etapa 2017. Por exemplo, quando a velocidade de intervalo é 1/4 (DRCSlotRate=l/4), o período de intervalo torna-se 4 (=l/DRCSlotRate), e quando o terminal de acesso é designado um índice MAC de 27, ele começa a transmitir os canais DRC, após um lapso de 3 intervalos do ponto inicial de um quadro.
Nas Figuras 19 e 20, o modo de transmissão intervalado é aplicado ao caso em que os mesmos canais DRC são transmitidos repetidamente em dois ou mais intervalos consecutivos. Entretanto, mesmo no modo de transmissão DRC contínuo, a rede de acesso determina a velocidade de intervalo ao medir a interferência do enlace inverso através dos processos das Figuras 9 e 10 e fornece a informação da velocidade de intervalo determinada ao terminal de acesso, e o terminal de acesso então calcula o intervalo inicial de um quadro para a transmissão DRC intervalada ao efetuar as etapas 2001 a 2019 da Figura 20.
Embora a Figura 20 mostre como o terminal de acesso determina o intervalo inicial do canal DRC dentro de um quadro, também é possível determinar se fixa um recuo piloto utilizando o mesmo método. Neste caso, o recuo é fixado até o piloto de acordo com se um restante obtido pela divisão do índice MAC designado ao terminal de acesso pelo período de intervalo é um número ímpar ou um número par. Além disso, é possível decidir se fixa o recuo piloto de acordo com se o restante obtido pela divisão do índice MAC designado ao terminal de acesso pelo período de intervalo é maior do que um valor limite. Por exemplo, para a velocidade de intervalo DRCSlotRate=l/4, se o restante for menor do que 2, o recuo piloto é fixado. Caso contrário, se o restante for maior ou igual a 2, o recuo piloto não é fixado.
Embora a invenção tenha sido descrita com referência a uma versão em que o terminal de acesso determina o ponto inicial de intervalo DRC DRCStarting_Point e se fixar o recuo piloto Pilot_OFFset utilizando a velocidade de intervalo DRC DRCSlotRate e o indice MAC Maclndex, também é possível para a rede de acesso determinar a velocidade de intervalo DRC e o índice MAC e transmiti-los ao terminal de acesso utilizando a mensagem de sinalização. Neste caso, a rede de acesso mede os níveis de potência dos sinais de interferência gerados pelos grupos de usuários respectivos dos sinais inversos recebidos, determina o ponto inicial de transmissão DRC tal que o ponto inicial de intervalo DRC DRCStarting_Point e o índice MAC Maclndex devem pertencer ao grupo de usuário gerador da potência de interferência mínima, e transmite esta informação ao terminal de acesso através da mensagem de sinalização. Neste caso, se fixar um recuo ao canal piloto pode ser determinado de acordo com o ponto inicial de intervalo DRC DRCStarting_Point ou o grupo de usuário ao qual o terminal de acesso pertence. Além do método em que a rede de acesso determina o intervalo inicial de transmissão DRC DRCStarting_Point e o recuo piloto Pilot_OFFset e os transmite ao terminal de acesso, a rede de acesso também pode calcular o número de usuários nos grupos de usuários recebidos e depois transmitir o intervalo inicial de transmissão DRC e o recuo piloto do grupo de usuário tendo o menor número de usuários ao terminal de acesso. A Figura 21 ilustra um ponto inicial de aplicação de informação DRC no método de transmissão em que o modo de transmissão intervalado DRCLength=4 é aplicado de acordo com uma versão da presente invenção. Neste caso, a informação DRC é aplicada ao enlace de encaminhamento, um meio intervalo após a informação DRC de cada grupo de usuário ser recebida na rede de acesso. Isto é, a rede de acesso aplica a informação DRC ao enlace de encaminhamento após receber a informação DRC que pertence a cada grupo de usuário, transmitida no mesmo intervalo de intervalo (4 intervalos) . Embora a Figura 21 mostre um caso em que a rede de acesso aplica a informação DRC ao enlace de encaminhamento após receber a informação DRC de cada grupo de usuário, transmitida no mesmo intervalo de intervalo (4 intervalos), a rede de acesso também pode determinar a velocidade de dados do enlace de encaminhamento utilizando a última informação DRC dos grupos de usuários respectivos antes de receber a informação DRC de cada grupo de usuário, transmitida no mesmo intervalo de intervalo (4 intervalos). Embora a Figura 21 ilustre uma aplicação do modo de transmissão intervalada para o caso em que a mesma informação DRC é repetida 4 vezes (DRCLength=4) , o modo de transmissão intervalada também pode ser aplicado mesmo quando a mesma informação DRC é repetida N vezes. Quando a freqüência de repetição é DRCLength=N, a velocidade de intervalo torna-se DRCSlotRate=l/N e a rede de acesso aplica a informação DRC ao enlace de encaminhamento após receber toda a informação DRC transmitida no mesmo intervalo de intervalo (N intervalos). Mesmo neste caso, é possível reduzir a interferência ao enlace inverso ao aplicar o recuo piloto no mesmo método. A Figura 22 ilustra um ponto inicial de aplicação de informação DRC no método de transmissão em que um modo de transmissão intervalada DRCLength=2 de acordo com uma versão da presente invenção. Neste caso, a informação DRC é aplicada ao enlace de encaminhamento, meio intervalo após a informação DRC de cada grupo usuário ser recebida na rede de acesso. Isto é, a rede de acesso aplica a informação DRC ao enlace de encaminhamento após receber a informação DRC que pertence a cada grupo de usuário, transmitida no mesmo intervalo de intervalo (2 intervalos). Embora a Figura 22 mostre um caso em que a rede de acesso aplica a informação DRC ao enlace de encaminhamento após receber a informação DRC de cada grupo de usuário, transmitida no mesmo intervalo de intervalo (2 intervalos), a rede de acesso também pode determinar a velocidade de dados do enlace de encaminhamento utilizando a última informação DRC recebida dos grupos de usuários respectivos antes de receber a informação DRC de cada grupo de usuário, transmitida no mesmo intervalo de intervalo (2 intervalos). A Figura 23 ilustra um método em que o receptor da rede de acesso aplica a informação DRC ao enlace de encaminhamento a um ponto dado no intervalo de intervalo antes de receber a informação DRC de cada grupo de usuário que corresponde ao mesmo intervalo de intervalo (4 intervalos) de acordo com uma versão da presente invenção. Quando os canais DRC são submetidos à transmissão intervalada, a rede de acesso pode receber a informação DRC ou pode não receber a informação DRC em certo ponto no tempo. Para a informação DRC não recebida do grupo de usuário, a rede de acesso determina a velocidade de dados do enlace de encaminhamento utilizando a última informação DRC recebida. Neste estado, a rede de acesso recebeu apenas a informação DRC do primeiro e do segundo grupos de usuários UG1 e UG2 no intervalo de intervalo DRC n+1 do terminal de acesso, mas não recebeu a informação DRC do terceiro e do quarto grupos de usuários UG3 e UG4 no intervalo de intervalo n+1. Neste caso, a rede de acesso determina a velocidade de dados do enlace de encaminhamento utilizando a última informação DRC recebida, isto é, a informação DRC no intervalo de intervalo n. Isto é, a rede de acesso seleciona o terminal de acesso que se espera receber os dados de encaminhamento ao comparar a informação DRC dos grupos de usuários UG3 e UG4s, recebidos no nesimo intervalo, com a informação DRC dos grupos de usuários UG1 e UG2, recebidas no (n+l)esimo intervalo, e depois transmite os dados ao terminal de acesso selecionado na velocidade de dados determinada.
Embora a Figura 23 mostre um caso em que a rede de acesso deixa de receber a informação DRC dos terceiro e quarto grupos de usuários UG3 e UG4, a invenção também pode ser igualmente aplicada ao caso em que a rede de acesso deixa de receber a informação DRC de outros grupos de usuários. Além disso, a invenção também pode ser aplicada ao caso em que o número de grupos de usuários não é 4. Embora a invenção tenha sido descrita com referência a uma versão em que os sinais piloto e os canais DRC são submetidos a multiplexação de divisão por tempo, a invenção também pode ser aplicada no caso em que os sinais piloto e os canais DRC são submetidos à multiplexação de divisão por código.
A Figura 24 ilustra um exemplo do modo de transmissão intervalada para o caso em que o sinal piloto e o canal DRC são submetidos a multiplexação de divisão por código de acordo com uma versão da presente invenção. Especificamente, a Figura 24 ilustra um método de transmissão ao qual o modo de transmissão intervalada DRCSlotRate=l/4 em que a mesma informação DRC é repetida 4 vezes (DRCLength=4). Neste caso, como o sinal piloto e o canal DRC são submetidos a multiplexação de divisão por código, não é necessário alocar um recuo ao sinal piloto. Portanto, quando o modo de transmissão intervalada é aplicado, o terminal de acesso transmite continuamente os canais DRC sem multiplexação de divisão por tempo com os canais piloto, utilizando todas as 2.048 chips no intervalo designado ao próprio terminal de acesso. A intervalo de qual dos quatro intervalos com a mesma informação é determinada utilizando a mensagem de sinalização transmitida da rede de acesso. A Figura 25 ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace inverso para transmitir o sinal piloto e o canal DRC em base de multiplexação de divisão por código de acordo com uma versão da presente invenção.
Com referência à Figura 25, um modulador Walsh ortogonal 2601 efetua modulação ortogonal n-ária em um indicador de velocidade inversa (RRI) e emite um símbolo. Um repetidor de símbolo (ou repetidor de palavra de código) 2602 repete o símbolo emitido do modulador Walsh ortogonal 2601 um número predeterminado de vezes. Um multiplexador de divisão por tempo (TDM) 2603 multiplexa por tempo a saída do repetidor de símbolo 2602 com dados piloto de tudo Os (ou de tudo ls) de acordo com uma regra predeterminada. Um mapeador de ponto de sinal 2604 mapeia os dados emitidos do multiplexador de divisão por tempo 2603 em +1 ou -1. Um multiplicador 2606 espalha ortogonalmente a saida do mapeador de ponto de sinal 2604 ao multiplicá-lo por um código Walsh predeterminado Wo16. Uma controladora de ganho 2606, sob o controle da controladora, controla por ganho a saida do multiplicador 2605.
Um codificador biortogonal 2607 efetua a codificação biortogonal na informação DRC de entrada. Um repetidor de palavra de código 2608 repete uma palavra de código emitida do codificador biortogonal 2607 um número predeterminado de vezes. Um mapeador de ponto de sinal 2609 mapeia os dados emitidos do repetidor de palavra de código 2608 em +1 ou -1. Um gerador de capa Walsh 2614 emite uma capa Walsh para a divisão de setor ao receber um indice de capa Walsh DRC. Um multiplicador 2610 multiplica a saida do mapeador de ponto de sinal 2609 pela saida do gerador de capa Walsh 2614. Um multiplicador 2622 espalha ortogonalmente a saida do multiplicador 2610 ao multiplicá-la por um código ortogonal predeterminado W016. Um comutador 2612, sob o controle da controladora, faz portal da saida do multiplicador 2611. Uma controladora de ganho 2613 controla por ganho a saida do comutador 2612. Um somador 2615 soma as saidas das controladoras de ganho 2606 e 2613. um repetidor de bit 2 616 repete dados de canal ACK (confirmação) um número predeterminado de vezes. Um mapeador de ponto de sinal 2617 mapeia os dados emitidos do repetidor de bit 2616 em +1 ou -1. Um multiplicador 2618 espalha ortogonalmente o sinal emitido do mapeador de ponto de sinal 2617 ao multiplicá-lo por um código ortogonal predeterminado. Uma controladora de ganho 2619 controla por ganho a saida do multiplicador 2618.
Um codificador 2620 codifica dados de tráfego de entrada, e um entrelaçador de canal 2621 entrelaça a saida do codificador de canal 2620. Um repetidor de pacote entrelaçado 2622 repete os dados do pacote entrelaçado emitido do entrelaçador de canal 2621 um número predeterminado de vezes. Um mapeador de ponto de sinal 2623 mapeia os dados emitidos do repetidor de pacote entrelaçado 2622 em +1 ou -1. Um multiplicador 2624 espalha ortogonalmente o sinal emitido do mapeador de ponto de sinal 2623 ao multiplicá-lo por um código ortogonal predeterminado W24. Uma controladora de ganho 2625 controla um ganho do sinal emitido do multiplicador 2624. Um somador 2626 soma as saidas das controladoras de ganho 2619 e 2625. Um modulador HPSK 2 627 efetua a modulação HSPK das saidas dos somadores 2615 e 2626. Um filtro 2628 filtra por banda base a saida do modulador HPSK 2627. O sinal filtrado é convertido em um sinal RF por conversão para cima da freqüência e depois transmitido para a rede de acesso. A Figura 26 ilustra uma estrutura de um transmissor de enlace de encaminhamento de acordo com uma versão da presente invenção. O transmissor é compreendido de um transmissor de canal de tráfego, um transmissor de preâmbulo, um transmissor de canal MAC e um transmissor de canal piloto.
Primeiro, com relação ao transmissor de canal de tráfego, um codificador 2701 codifica os dados de canal de tráfego de encaminhamento. Por exemplo, um codificador convolucional ou um codificador turbo com uma velocidade de código R=l/3 ou 1/5 é tipicamente utilizado para o codificador 2701. Um gerador de código de mistura 2702 gera um código de mistura para misturar os dados de tráfego, e um misturador 2703 mistura a saída do codificador 2701 ao fazer XOR com a saída do gerador de código de mistura 2702. Um entrelaçador de canal 2704 entrelaça a saída do misturador 2703. Um modulador 2705 modula a saída do entrelaçador de canal 2704 e emite um símbolo entrelaçado. O modulador 2705 serve como um modulador QPSK (Quadrature Phase Shift Keying - Chave de Deslocamento de Fase de Quadratura), um modulador 8-PSK (Chave de Deslocamento de 8 fases) ou um modulador 16-QAM (Modulação de Amplitude de Quadratura 16). Um repetidor de símbolo 2706 repete a saída do modulador 2705 um número predeterminado de vezes. Um demultiplexador de símbolo (DEMUX) 2707 demultiplexa a saída do repetidor de símbolo 2706 para N canais de código Walsh disponíveis. Um gerador de capa Walsh 16-ário 2708 espalha ortogonalmente as N saídas do demultiplexador de símbolo 2707. Uma controladora de ganho de canal Walsh 2709 controla o ganho das saídas do gerador de capa Walsh 16-ário 2708. Um somador de nível de chip Walsh 2710 soma as saídas da controladora de ganho de canal Walsh 2709 em nível de chip. Várias informações de sinal (informação de velocidade de intervalo, informação de freqüência de repetição, informação de ponto inicial de intervalo, informação de recuo piloto e MAC ID (identificação)) e os dados do usuário aqui mencionados são transmitidos ao terminal de acesso através do transmissor de canal de tráfego. Isto é, a mensagem de sinalização aqui definida é transmitida através do transmissor de canal de tráfego. A seguir, sobre o transmissor de preâmbulo, um mapeador de ponto de sinal 2711 mapeia os dados de preâmbulo de todos os Os para +1 ou -1. Um multiplicador 2712 espalha ortogonalmente a saida do mapeador de ponto de sinal 2711 ao multiplicá-lo por um código Walsh biortogonal 64-ário especifico (ou seqüência) associado à MAC ID (ou índice MAC) unitário do usuário. A seguir, sobre o transmissor de canal MAC, um mapeador de ponto de sinal 2713 mapeia informação RPC (Controle de Potência Inversa) de 1 bit para +1 ou -1. Uma controladora de ganho de canal Walsh PRC 2714 controla o ganho da saída da controladora de ganho de canal Walsh PRC 2714 ao multiplicá-lo por um código ortogonal predeterminado associado ao MAC ID singular do usuário. Um repetidor de bit 2716 repete a informação RAP de 1 bit predeterminadas vezes. Um mapeador de ponto de sinal 2717 mapeia a saida do repetidor de bit 2716 para +1 ou -1. Um multiplicador 2718 espalha ortogonalmente a saída do mapeador de ponto de sinal 2717 ao multiplicá-lo por um código ortogonal predeterminado. Um somador de nível de chip Walsh 2719 suma as saídas dos multiplicadores 2715 e 2718 em nivel de chip. Um repetidor de seqüência 2720 repete a seqüência emitida do somador de nível de chip Walsh 2719 um número predeterminado de vezes. A seguir, com relação ao transmissor de canal piloto, um mapeador de ponto de sinal 2721 mapeia dados de canal piloto de todos os Os para +1 ou -1. Um multiplicador 2722 espalha ortogonalmente a saída do mapeador de ponto de sinal 2721 ao multiplicá-lo por um código Walsh predeterminado.
Um multiplexador de divisão por tempo (TDM) 272 9 multiplexa em divisão por tempo as saídas do transmissor de canal de tráfego, do transmissor de preâmbulo, do transmissor de canal MAC e do transmissor de canal piloto de acordo com uma regra predeterminada. Um espalhador de quadratura 2723 espalha complexo a saída do multiplexador de divisão por tempo 2729 ao multiplicá-lo por um código PN dado. Os filtros de banda base 2724 e 2725 filtram por banda base o sinal de componente I e o sinal de componente Q emitidos do espalhador de quadratura 2723, respectivamente. Para a modulação RF, os moduladores 2726 e 2727 multiplicam as saídas de seus filtros de banda base associados 2724 e 2725 por um sinal de portadora. Um somador 2728 soma as saídas dos moduladores 2726 e 2727, e envia o sinal modulado para o terminal de acesso através de uma antena. A Figura 27 ilustra um procedimento para determinar o terminal de acesso para receber o canal de encaminhamento e a velocidade de dados, descritos com referência à Figura 28. Com referência à Figura 27, a rede de acesso recebe o canal DRC transmitido do terminal de acesso na etapa 2901, e detecta informação DRC ao demodular o canal DRC recebido na etapa 2903. A rede de acesso decide se aplica imediatamente a informação DRC recebida ao canal de encaminhamento na etapa 2904. Se a rede de acesso determinou aplicar imediatamente a informação DRC recebida ao canal de encaminhamento, a rede de acesso determina o terminal de acesso para receber o canal de encaminhamento e a velocidade de dados utilizando a informação DRC recebida na etapa 2907. Caso contrário, a rede de acesso armazena a informação DRC detectada para utilizá-la quando da tomada de decisão relacionada ao canal de encaminhamento posteriormente, na etapa 2905. Após determinar o terminal de acesso para receber o canal de encaminhamento e a velocidade de dados, a rede de acesso transmite dados para o terminal de acesso determinado na velocidade de dados determinada na etapa 2909.
Para uma melhor compreensão da invenção, será feita referência separadamente a uma operação de transmissão e a uma operação de recepção do terminal de acesso. O terminal de acesso determina uma velocidade de dados de encaminhamento ao medir a força do canal piloto de encaminhamento, cria informação DRC incluindo a velocidade de dados determinada e depois transmite a informação DRC criada para a rede de acesso. Com base na freqüência de repetição DRC DRCLength (=1,2 ou 4) e o modo de transmissão DRC intervalada DRCSlotMode (=ativado ou desativado) anteriormente especificados pela rede de acesso, o terminal de acesso transmite nova informação DRC a cada intervalo (DRCLength=l); cria informação DRC a cada dois intervalos e transmite a informação DRC criada em um dos dois intervalos (DRCLength=2) ; ou cria a informação DRC a cada quatro intervalos e transmite a informação DRC criada em um dos quatro intervalos (DRCLength=4) . Isto é, para DRCLength=l, o terminal de acesso mede recentemente a potência de recepção do canal piloto em cada intervalo, determina a velocidade de dados de encaminhamento, e depois transmite a informação DRC correspondente para a rede de acesso; para DRCLength=2, o terminal de acesso mede recentemente a potência de recepção do canal piloto a cada dois intervalos, determina a velocidade de dados de encaminhamento, e depois transmite a informação DRC correspondente para a rede de acesso; e para DRCLength=4, o terminal de acesso mede recentemente a potência de recepção do canal piloto a cada quatro intervalos, determina a velocidade de dados de encaminhamento, e depois transmite a informação DRC correspondente para a rede de acesso.
Após transmitir a informação DRC à rede de acesso, o terminal de acesso precisa determinar repetidamente por um período de tempo predeterminado se a rede de acesso transmite dados de encaminhamento à velocidade de dados especificada na informação DRC transmitida. 0 período de tempo predeterminado é variável dependendo do tempo que a rede de acesso utilizará a informação DRC recebida quando da seleção do terminal de acesso para o qual os dados de encaminhamento devem ser transmitidos. Se a rede de acesso informou anteriormente ao terminal de acesso do intervalo de tempo em que ela utiliza a informação DRC na seleção da velocidade de dados de encaminhamento e o terminal de acesso, utilizando a mensagem de sinalização, o terminal de acesso não é obrigado a determinar se os dados de encaminhamento que correspondem à informação DRC transmitida é recebido, em cada intervalo até antes da transmissão da próxima informação DRC. Isto é, como o terminal de acesso sabe o tempo que a rede de acesso utiliza eficientemente a informação DRC transmitida, o terminal de acesso pode parar de receber os dados de encaminhamento utilizando a informação de sinalização da rede de acesso. Se a rede de acesso não informou o terminal de acesso do intervalo de tempo em que ela utiliza a informação DRC, o terminal de acesso precisa verificar o canal de dados de encaminhamento em cada intervalo até gerar a próxima informação DRC após reportar a informação DRC para a rede de acesso. A Figura 28 ilustra os intervalos de tempo válidos em que o terminal de acesso recebe o canal de tráfego de encaminhamento em resposta à informação DRC transmitida. No primeiro caso, o intervalo de tempo válido torna-se um intervalo após a informação DRC ser transmitida. Portanto, o terminal de acesso determina se os dados de tráfego de encaminhamento são recebidos, apenas para o período de um intervalo após transmitir a informação DRC, e pára a operação de recepção se deixar de receber o tráfego de encaminhamento neste período. Após transmitir a informação DRC no próximo período de transmissão DRC, o terminal de acesso repete o processo seguinte. A Figura 29 ilustra um procedimento para transmitir a informação DRC e detectar o tráfego de encaminhamento no terminal de acesso de acordo com uma versão da presente invenção. Com referência à Figura 29, o terminal de acesso mede a potência de recepção do canal piloto de encaminhamento na etapa 3001. Dai em diante, o terminal de acesso determina uma velocidade de dado de encaminhamento com base na potência de recepção medida do canal piloto na etapa 3003 e cria a informação DRC que corresponde a velocidade de dado determinada na etapa 3005. Subseqüentemente, o terminal de acesso transmite a informação DRC criada para a rede de acesso pelo canal DRC inverso na etapa 3007. Após transmitir a informação DRC, o terminal de acesso determina na etapa 3009 se o dado de tráfego de encaminhamento é recebido da rede de acesso. Se o dado de tráfego de encaminhamento é recebido na velocidade de dados solicitada, o terminal de acesso recebe os dados de tráfego de encaminhamento na etapa 3015. Entretanto, quando da omissão de receber os dados de tráfego de encaminhamento, o terminal de acesso determina na etapa 3011 se o intervalo válido da informação DRC expirou. Se o intervalo válido da informação DRC não expirou na rede de acesso, o terminal de acesso retorna à etapa 3009 para determinar se os dados de encaminhamento são recebidos no intervalo seguinte. Entretanto, se o intervalo de informação DRC válido tiver expirado na rede de acesso, o terminal de acesso determina na etapa 3013 se o tempo passado após a transmissão da informação DRC é mais longo do que o período de transmissão DRC DRCLength. Neste processo, o terminal de acesso pode ou repetir ou parar a recepção do canal de encaminhamento. Se o tempo passado é mais longo do que o período de transmissão, o terminal de acesso retorna à etapa 3001, para medir a potência de recepção do canal piloto de encaminhamento novamente e depois efetuar as etapas sucessivas. Aqui supõe-se que a rede de acesso reporta o intervalo de informação DRC válido para o terminal de acesso através da mensagem de sinalização. Se a informação de intervalo válido não é fornecida para o terminal de acesso, a etapa 3011 precisa ser cancelada.
Para resumir, no modo de transmissão DRC intervalado e no modo de transmissão DRC repetido, quando a capacidade do enlace inverso é saturada devido à interferência DRC entre os usuários, os terminais de acesso fazem a transmissão por portal dos canais DRC a períodos predeterminados, ou transmite repetidamente os mesmos canais DRC na potência de transmissão reduzida, assim contribuindo para a redução da interferência entre usuários e um aumento na capacidade do enlace inverso.
Como foi descrito acima, o método de transmissão DRC intervalado e o método de transmissão DRC repetido de acordo com a presente invenção pode resolver o problema de redução de capacidade do enlace inverso, que pode ocorrer no sistema HDR. Na invenção, se a capacidade do enlace inverso é saturada, o terminal de acesso comuta para o modo de transmissão DRC intervalada ou o modo de transmissão DRC repetido. 0 modo de transmissão DRC intervalado pode contribuir para uma redução na interferência entre os usuários e um aumento na capacidade do enlace inverso, e o modo de transmissão DRC repetido também pode contribuir para uma redução na interferência devida aos canais DRC no enlace inverso, assim aumentando a capacidade do enlace inverso.
Nas versões citadas acima, o terminal de acesso mede o ambiente de canal de encaminhamento (canal piloto) e na base do qual, transmitir inversamente a informação DRC de encaminhamento máxima que o terminal de acesso pode receber é revelado. Entretanto, o terminal de acesso pode transmitir o valor de medição de sinal de recepção do sinal piloto de encaminhamento, isto é, o sinal piloto C/I. A invenção também pode ser aplicada a outro caso em que o terminal de acesso transmite o sinal piloto C/I. Neste caso, o terminal de acesso transmite o valor da força de recepção da medição do sinal piloto de encaminhamento de acordo com informação que pode tornar análogo um período de atualização C/I (correspondente a DRC_Length) ou outra velocidade de intervalo instruída da controladora.
Embora esta invenção tenha sido mostrada e descrita com referência a uma certa versão preferida da mesma, será compreendido por aqueles habilitados na tecnologia que várias modificações na forma e nos detalhes podem nela serem feitos sem desviar do espírito e escopo da invenção conforme definida pelas reivindicações apensas.
Claims (19)
1. Aparelho de rede de acesso em sistema de comunicação móvel de velocidade de dados alta, caracterizado pelo fato de compreender: uma parte de medição (1021) adaptada para medir a potência de recepção de um canal DRC (Data Rate Control -Controle de Velocidade de Dados) inverso; um transmissor de canal adaptado para transmitir uma mensagem de sinalização que inclui informação indicando uma velocidade de intervalo determinada para um terminal de acesso; e uma controladora (1035) adaptada para determinar a velocidade de intervalo do canal DRC inverso ao comparar a potência de recepção medida do canal DRC inverso com uma pluralidade de valores limites predeterminados.
2. Aparelho de rede de acesso, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a mensagem de sinalização ainda incluir informação sobre um intervalo em que a transmissão do canal DRC inverso é iniciada, e informação sobre se um recuo é aplicado a um canal piloto.
3. Aparelho de rede de acesso, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a potência de recepção do canal DRC inverso ser definida como uma média de proporção sinal-a-ruido determinado pela mensuração de uma proporção sinal-a-ruido de cada canal DRC inverso recebido de cada usuário e depois dividir as proporções sinal-a-ruido medidas pelo número dos usuários.
4. Aparelho de rede de acesso, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a potência de recepção do canal DRC inverso ser definida como um valor mínimo de uma pluralidade de proporções de sinal-a-ruído medidas para canais DRC recebidos de cada usuário.
5. Aparelho de rede de acesso, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a mensagem de sinalização ainda incluir MAC ID (Médium Access Control Identification - Identificação de Controle de Acesso de Mídia).
6. Aparelho de rede de acesso, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de o terminal de acesso ser adaptado para determinar um intervalo em que a transmissão do canal DRC inverso é iniciada, e se um recuo é aplicado a um canal piloto, utilizando a velocidade de intervalo e a MAC ID incluída na mensagem de sinalização.
7. Aparelho terminal de acesso em um sistema de comunicação móvel de velocidade de dados alta, compreendendo: um transmissor de canal DRC adaptado para criar um sinal de canal DRC (115) ao espalhar por canal informação DRC que indica uma de velocidades de dados de encaminhamento; e uma controladora adaptada para determinar uma velocidade de intervalo de um canal DRC ao utilizar uma mensagem de sinalização de uma rede de acesso, e controlar um dispositivo de portal (405) tal que o canal DRC é intervalado em cada número predeterminado de intervalos de acordo com a velocidade de intervalo determinada; um dispositivo de portal (405), sob o controle da controladora, adaptado para intervalar o sinal de canal DRC criado; o aparelho terminal de acesso caracterizado por compreender ainda: um multiplexador adaptado para multiplexar um sinal de canal piloto espalhado por canal e o sinal de canal DRC emitido pelo dispositivo de portal (405) .
8. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de ainda compreender um transmissor de canal piloto para criar o dito sinal de canal piloto espalhado por canal (101).
9. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de o dito multiplexador ser um multiplexador por divisão de tempo (127) para multiplexar por divisão de tempo o sinal de canal DRC do transmissor de canal DRC e o sinal de canal piloto espalhado por canal do transmissor de canal piloto.
10. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de o dito multiplexador ser um multiplexador por divisão de código para multiplexar por divisão de código o sinal de canal DRC do transmissor de canal DRC e o sinal de canal piloto espalhado por canal do transmissor de canal piloto.
11. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de a mensagem de sinalização compreender informação de velocidade de intervalo e informação sobre um intervalo em que a transmissão do canal DRC é iniciada.
12. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de a mensagem de sinalização compreender informação de velocidade de intervalo e informação MAC ID.
13. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de a controladora determinar o intervalo em que a transmissão do canal DRC é iniciada, utilizando a informação de velocidade de intervalo e a informação MAC ID.
14. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de a controladora determinar uma velocidade de intervalo ao inverter uma freqüência de repetição e controlar o dispositivo de portal na velocidade de intervalo determinada, durante a transmissão intervalada do sinal de canal DRC dentro da rede de acesso.
15. Aparelho de rede de acesso em um sistema de comunicação móvel de velocidade de dados alta, compreendendo: uma parte de medição adaptada para medir a potência de recepção de um canal DRC (Data Rate Control - Controle de Velocidade de Dados) inverso; um transmissor de canal adaptado para transmitir uma mensagem de sinalização que inclui informação que indica a potência de transmissão e informação que indica a frequência de repetição do canal DRC inverso; o aparelho de rede de acesso caracterizado por compreender ainda: uma controladora adaptada para determinar a frequência de repetição (DRCLength) do dito canal DRC inverso ao comparar a potência de recepção medida do canal DRC inverso com uma pluralidade de valores limites predeterminados, e para ajustar a potência de transmissão do canal DRC inverso abaixo da potência de transmissão de um canal piloto inverso (101) .
16. Aparelho de rede de acesso, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de a mensagem de sinalização ainda compreender informação que indica se o canal DRC inverso é intervalado.
17. Aparelho de rede de acesso, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de a potência de transmissão do canal DRC reverso ser determinada como valor obtido pela multiplicação de uma potência de transmissão do canal piloto inverso (101) por um reciproco da freqüência de repetição do canal DRC inverso.
18. Aparelho terminal de acesso em sistema de comunicação móvel de velocidade de dados alta, caracterizado pelo fato de compreender: uma controladora adaptada para determinar uma freqüência de repetição de um canal DRC (Data Rate Control Controle de Velocidade de Dados) e a potência de transmissão do canal DRC inverso ao utilizar uma mensagem de sinalização de uma rede de acesso; um transmissor de canal DRC adaptado para repetir um sinal de canal DRC inverso que indica uma das velocidades de dados de encaminhamento tantas vezes quanto a freqüência de repetição, sob o controle da controladora; e uma controladora de ganho, sob o controle da controladora, adaptada para ajustar a potência de transmissão do sinal de canal DRC inverso do transmissor de canal DRC abaixo da potência de transmissão de um canal piloto inverso (101).
19. Aparelho terminal de acesso, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de a potência de transmissão do canal DRC inverso ser transmitida como um valor obtido pela multiplicação de uma potência de transmissão do canal piloto inverso (101) por um reciproco da freqüência de repetição do canal DRC.
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