BRPI0710020A2 - método para controlar um nìvel de potência de sinais transmitidos, método para gerar comandos de controle de potência em um transceptor, transceptor para receber sinais transmitidos, programa de computador, e, meio legìvel por computador - Google Patents
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Abstract
MéTODO PARA CONTROLAR UM MVEL DE POTêNCIA DE SINAIS TRANSMITIDOS, METODO PARA GERAR COMANDOS DE CONTROLE DE POTêNCIA EM UM TRANSCEPTOR, TRANSCEPTOR PARA RECEBER SINAIS TRANSMITIDOS, PROGRAMA DE COMPUTADOR, E, MEIO LEGíVEL POR COMPUTADOR Um nível de potência de sinais transmitidos em um sistema de comunicações sem fio sob um primeiro ou um segundo código de embaralhar, é controlada em uma malha interna de controle de potência, onde a medida de qualidade (51) é estimada de forma repetitiva e comandos de controle gerados a partir da medida de qualidade (51) e de um valor de referência da medida de qualidade (56), que em uma malha de controle de potência externa é ajustada na dependência de um nível de desempenho (52) calculado para sinais recebidos durante um intervalo de tempo. Um primeiro valor (54) é ajustado na dependência em um nível de desempenho (52) para intervalos de tempo com todos os sinais transmitidos sob o primeiro código de embaralhar, e usado durante tais intervalos de tempo. Um segundo valor (55) é ajustado na dependência em um nível de desempenho (52) para intervalos de tempo com pelo menos, alguns sinais transmitidos sob o segundo código de embaralhar, e usado durante pelo menos, uma parte de tais intervalos de tempo.
Description
"MÉTODO PARA CONTROLAR UM NÍVEL DE POTÊNCIA DE SINAISTRANSMITIDOS, MÉTODO PARA GERAR COMANDOS DECONTROLE DE POTÊNCIA EM UM TRANSCEPTOR, TRANSCEPTORPARA RECEBER SINAIS TRANSMITIDOS, PROGRAMA DECOMPUTADOR, E, MEIO LEGÍVEL POR COMPUTADOR"
Campo Técnico da Invenção
A invenção se relaciona a um método para controlar um nívelde potência de sinais transmitidos a partir de um primeiro transceptor para umsegundo transceptor em um sistema de comunicações sem fio, onde os mencionados sinais são transmitidos sob o uso de um de pelo menos, umprimeiro e um segundo código de embaralhar. O método compreende ospassos de, em uma malha de controle de potência interna estimando de formarepetitiva a medida de qualidade para sinais recebidos no segundo transceptor;gerar um comando de controle de potência na dependência da mencionadamedida de qualidade e do valor de referência da medida de qualidade;transmitir o comando de controle de potência para o primeiro transceptor; eajustar, no primeiro transceptor, o mencionado nível de potência nadependência do comando de controle de potência; e em uma malha decontrole de potência externa calcular um nível de desempenho para sinaisrecebidos no segundo transceptor durante um intervalo de tempo; e ajustar omencionado valor de referência da medida de qualidade na dependência domencionado nível de desempenho. A invenção ainda se relaciona a ummétodo de gerar comandos de controle de potência em um transceptor parareceber sinais transmitidos a partir de um transceptor remoto em um sistemade comunicações sem fio, a um transceptor para receber sinais a partir de umtransceptor remoto em um sistema de comunicações sem fio, e a um programade computador e meio legível por computador correspondentes.
Descrição da técnica Relacionada
Nos sistemas de comunicações sem fio, o canal físico entre umtransmissor e um receptor é tipicamente formado através de um enlace derádio. Como um exemplo, o transmissor poderia ser uma estação base, e oreceptor poderia ser uma estação de comunicação móvel, ou vice versa. Nestecaso a estação base tipicamente corresponde a uma célula do sistema. Já que aantena de transmissão não é estreitamente focada em direção ao receptor, ossinais transmitidos podem propagar sobre múltiplos caminhos. Em adição aum caminho direto possível a partir do transmissor to o receptor, muitosoutros caminhos de propagação causados através de reflexões de objetos noscontornos existem. Assim sendo, o receptor pode receber múltiplos exemplosdo mesmo sinal em tempos diferentes, i. e. com retardos diferentes, porqueporções diferentes do sinal são refletidos a partir de vários objetos, tais comoedifícios, veículos em movimento ou detalhes da paisagem. O enlace de rádioentre uma estação base e um terminal de comunicação móvel é um enlace nosdois sentidos, i. e. informação é transmitida a partir da estação base para oterminal de comunicação móvel (enlace descendente) assim como a partir doterminal de comunicação móvel para a estação base (enlace ascendente).
Muitos sistemas de transmissão tentam reduzir o efeito depropagação de múltiplos caminhos e desvanecimento usando receptores quecombinam a energia dos símbolos de dados de todos os componentes demúltiplos caminhos. Em sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Código(CDMA) e Acesso Múltiplo por Divisão de Código de Banda Larga(WCDMA), a energia das diferentes porções recebidas do sinal pode serutilizada no receptor usando e. g. um receptor de RAKE.
Nesses sistemas, espalhamento e reagrupamento são usados.Os dados são transmitidos a partir do lado do transmissor usando uma técnicade modulação de espalhamento de espectro onde os dados são espalhadosatravés de um intervalo amplo de freqüências. O espalhamento de cada canalcompreende uma operação de canalização seguida de uma operação deembaralhar. Na operação de canalização cada símbolo de dados étransformado em um número de assim chamado chips através damultiplicação com o código de canalização composto de uma seqüênciabinária de l's e O's. O número de chips por símbolo de dados é chamado, ofator de espalhamento (SF). Códigos de canalização são normalmente Fatorde Espalhamento Variável Ortogonal (OVSF) com fatores de espalhamentoaté 512. O esquema de OVSF é uma espécie de uma árvore de código, ondecada nível na árvore é um conjunto de códigos que são mutuamenteortogonais e correspondem a um dado fator de espalhamento. Na operação deembaralhar a seqüência de espalhamento de chips é então embaralhadoatravés da multiplicação dos chips por um código de embaralhar de valorcomplexo, que é um pseudo-código de ruído. O código de embaralhar éprincipalmente usado para separar estações base ou células cada uma da outra,enquanto os códigos de canalização são usados para separar diferentes canaisfísicos (terminais ou usuários) em cada célula. No receptor, o sinal recebido éentão reagrupado e demodulado usando os mesmos códigos para recuperar osdados transmitidos.
Em uma estrutura de tempo para um sistema de WCDMA, oschips são transmitidos nos Intervalos de Tempo de Transmissão (TTI), cadaum consistindo de 1 a 8 quadros de rádio. Cada quadro de rádio tem umaduração de 10 ms e é dividido em 15 pedaços. Um pedaço contém 2560 chips.Assim sendo um TTI pode conter de 15 à 120 pedaços. Um TTI pode tambémser dividido em um número de Blocos de Transporte tendo uma duraçãovariável dependendo da informação a ser transmitida.
Para transmissão por enlace descendente, os códigos deembaralhar possíveis são divididos em conjuntos de um código de embaralharprimário e 15 códigos de embaralhar correspondentes secundários. A cadacélula do sistema é alocado um código de embaralhar primário e oscorrespondendo 15 códigos de embaralhar secundários correspondentes.Alguns canais físicos, tal como o Canal Piloto Comum (CPICH), de um dadoenlace entre um transmissor e um receptor em uma célula são sempretransmitidos usando o código de embaralhar primário alocado para aquelacélula, enquanto outro canais físicos, tal como o Canal Físico Dedicado(DPCH), podem ser transmitidos com, ou o código de embaralhar primário ouum dos códigos de embaralhar secundários correspondentes, i. e. um códigode embaralhar secundário do conjunto associado com o código de embaralharprimário da célula. Assim sendo, para esses canais físicos deslocamentos vãoocorrer entre o código de embaralhar primário e um dos códigos deembaralhar secundários, já que alguns quadros de rádio são transmitidosusando o código de embaralhar primário e outros quadros de rádio sãotransmitidos usando o código de embaralhar secundário. O código deembaralhar secundário pode e. g. ser usado para DPCHs, quando a árvore decódigo de canalização está cheia do código de embaralhar primário, emboracapacidade de transmissão está ainda disponível no transmissor.
Um outro exemplo de deslocamentos entre diferentes códigosde embaralhar ocorre quando a estação de comunicação móvel entra em umassim chamado modo comprimido, na qual códigos de embaralharalternativos podem ser usados. Dois códigos de embaralhar alternativos sãoassociados com cada um dos códigos de embaralhar primário e secundário, eeles são designados para uso no modo comprimido. Modo comprimido ocorrequando alguns pedaços de um quadro são alocados para a estação decomunicação móvel para fazer as medidas necessárias em freqüências deportadora diferentes durante a troca de inter-freqüências . Assim sendo em umquadro comprimido menos pedaços estão disponíveis para transmissão normaldevido ao vão de transmissão usado para as medidas. Para compensar isto, ofator de espalhamento pode ser reduzido, mas uma mudança no fator deespalhamento é mais provavelmente para requerer a re-alocação de vários outodos os códigos de canalização no árvore de código para manter aortogonalidade. Para evitar esta re-alocação o transmissor pode em vez disso,comutar para um código de embaralhar alternativo correspondendo a umaárvore de código diferente. Já que as correlações dos códigos de embaralharsão como ruído, as correlações dos códigos de canalização mesmo sob omesmo ramo do árvore de código são ainda mais propriamente baixas se elasestão sob códigos de embaralhar diferentes.
Em tais sistemas de comunicações sem fio, controle depotência é empregado para compensar variações no canal (tal como retardosde propagação e efeitos de desvanecimento) e para assegurar que umaqualidade de transmissão aceitável para todos os usuários no sistema seja mantida.
De forma típica, malhas de controle de potência fechados sãousadas, os quais ajustam os níveis de potência transmitidos de modo a manteruma medida de qualidade para os sinais recebidos em um dado valor alvo.Uma malha de controle de potência fechado para WCDMA, enlaceascendente ou enlace descendente, tipicamente compreende elementos paraformar uma malha de controle de potência interna relativamente rápido e umamalha de controle de potência externa relativamente lento em um receptor deum dispositivo no sistema de comunicação sem fio. Na referência a seguir éfeita para a transmissão de enlace descendente, i. e. transmissão a partir deuma estação base para um terminal de comunicação móvel ou equipamento deusuário (UE), mas malhas de controle similares são usadas para transmissãopor enlace ascendente.
A malha interna calcula um valor de Relação Sinal paraInterferência (SIR) uma vez por pedaço e então o compara (ou o valorfiltrado) com um valor de referência de SIR (SIR alvo). Se o SIR estimado émenor do que a referência, o equipamento de usuário vai enviar comandos deControle de Potência de Transmissão (TPC) através do Canal de ControleFísico Dedicado (DPCCH) de enlace ascendente para pedir a estação basepara aumentar a potência de transmissão para o Canal Físico Dedicado(DPCH) de enlace descendente. Por outro lado, se o SIR estimado é maior doque a referência, o equipamento de usuário vai pedir a estação base paradiminuir a potência de transmissão. A atualização da potência de transmissãopode ser efetuada em cada pedaço ou uma vez a cada três pedaços e os passosde mudança de potência são por padrão 1,0 dB com as opções de 0,5, 1,5 ou2,0 dB.
O controle de potência da malha externa de receptores deWCDMA determina as referências de SIR usando as relações entre a Taxa deErro de Bloco (BLER) estimada e a BLER alvo. A BLER pode ser estimadafazendo uma Verificação de Redundância Cíclica (CRC) em cada Bloco deTransporte (TB) para pegar um sinalizador de 0 ou 1 para um bloco recebidocorretamente ou incorretamente, e então efetivamente fazer filtragem sobreuma certa quantidade de Intervalos de Tempo de Transmissão (TTIs) parapegar a BLER filtrado. A BLER momentânea para o presente TTI pode serestimada como a proporção do número dos Blocos de Transporte errados parao total de Blocos de Transporte do TTI. Os valores de BLER estimados sãoentão comparados com a BLER alvo.
Basicamente falando, o controle de potência da malha externatenta ajustar a referência de SIR comparando a BLER estimada e a BLERalvo. Se a BLER estimada é maior do que a BLER alvo pré-determinada, areferência de SIR é aumentada para o próximo TTI a fim de pegar maispotência do BS, e então diminuir os erros de bloco. Da mesma forma, se aBLER estimada é mais baixa do que a BLER alvo, a referência de SIR édiminuída tal que BS não necessita colocar muita potência no equipamento deusuário alvo. Assim sendo, no fim de cada TTI, uma nova referência de SIR écalculada com base na BLER estimada para aquele TTI, e esta novareferência de SIR é então usada pela malha interna durante o próximo TTI.
Como mencionado acima, os canais físicos de um enlace entreum transmissor e um receptor em um sistema de comunicações sem fio sãonormalmente transmitidos sob o mesmo código de embaralhar, i. e. o códigode embaralhar primário alocado para a célula, mas há situações onde umcódigo de embaralhar secundário pode ser usado para alguns canais (e. g. parao DPCH), para alguns quadros de rádio, enquanto o código de embaralharprimário é usado para outros quadros de rádio, ou onde um código deembaralhar alternativo é usado para quadros comprimidos, enquanto o códigode embaralhar primário ou secundário é usado para quadros normais.
Contudo, esta comutação entre os códigos de embaralhar causaproblema para o para o controle de potência, porque a referência de SIRcalculada para sinais recebidos sob um código de embaralhar provou não serótima para os sinais recebidos sob um código de embaralhar diferente. Assimsendo a comutação entre os códigos de embaralhar resulta em uma referênciade SIR que não é ótima para qualquer dos dois códigos de embaralhar.Tipicamente, uma quantidade aumentada de erros de bloco vai ocorrer, tal quea referência de SIR é aumentada para um nível maior do que necessárioefetivamente. O resultado final é um desperdício na potência de transmissão.
No caso de modo comprimido mencionado acima, éconhecido, e. g. da WO 00/48335 para aumentar a potência transmitidadurante um quadro comprimido de modo a compensar a perda de potência detransmissão durante o vão de transmissão. De forma simultânea, o limite decontrole de potência no receptor é aumentado, tal que a malha de controle depotência vai continuar a trabalhar, apenas em um nível de potência maior.Embora este sistema melhoraria o controle de potência no modo comprimido,se o código de embaralhar não foi mudado durante o quadro comprimido, elenão faz a comutação entre em códigos de embaralhar em consideração, já queo limite de controle de potência é apenas aumentada de uma valor fixocalculado a partir do comprimento do vão de transmissão.
US 2003/0036403 sugere manter múltiplos malhas externasindividuais para formatos de transporte diferentes, tal como comprimentosdiferentes dos blocos de transporte transmitidos. Para cada formato detransporte, sua malha externa associada tenta configurar uma SNIR (Relaçãode Sinal para Ruído mais interferência) alvo, tal que a BLER alvoespecificada é alcançada. As múltiplas malhas externas individuais formamuma malha externa global que opera em conjunto com a malha interna paraderivar os comandos de controle de potência apropriados. Contudo, tambémeste sistema não leva em conta o problema relacionado aos códigos deembaralhar.
Por conseguinte, é um objeto da invenção, fornecer um métodoque melhore o controle de potência em um sistema de comunicações sem fioquando deslocamentos entre códigos de embaralhar diferentes ocorre natransmissão, tal que a potência e/ou o número transmitido de erros detransmissão nesta situação pode ser diminuída.
Sumário
De acordo com a invenção o objeto é alcançado no fato que ométodo ainda compreende os passos de ajustar mencionada malha externa, deforma seletiva, os primeiro e segundo valores de referência da medida dequalidade, onde o primeiro valor de referência da mencionada medida dequalidade é ajustada na dependência de um nível de desempenho calculadopara intervalos de tempo nos quais todos os sinais são transmitidos sob uso domencionado primeiro código de embaralhar, e o segundo mencionado valorde referência da medida de qualidade é ajustado na dependência de um nívelde desempenho calculado para intervalos de tempo nos quais pelo menos,alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo código deembaralhar; de usar, como o valor de referência da medida de qualidade nomencionado passo de gerar um comando de controle de potência, o primeirovalor de referência da mencionada medida de qualidade durante intervalos detempo nos quais todos os sinais são transmitidos sob uso do mencionadoprimeiro código de embaralhar, e o segundo valor de referência damencionada medida de qualidade durante pelo menos, uma parte dosintervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar.
Quando dois valores de referência da medida de qualidadeseparados são mantidos na malha de controle de potência externa e o maisapropriado de um deles é usado na malha de controle de potência interna emum dado tempo na dependência do código de embaralhar usado, é possíveladaptar o controle de potência para os deslocamentos entre códigos deembaralhar diferentes, tal que a potência total transmitida pode ser reduzidasem sacrificar o nível requerido de desempenho, i. e. sem aumentar aquantidade de erros de transmissão.
Como mencionado, a invenção também se relaciona a umcorrespondente método de geração de comandos de controle de potência emum transceptor para receber sinais transmitidos a partir de um transceptorremoto em um sistema de comunicações sem fio.
Em uma modalidade da invenção, os sinais são transmitidosem um sistema de Acesso Múltiplo por divisão de Código de Banda Larga.Neste caso, a medida de qualidade pode ser estimada como uma Proporção deSinal para Interferência, o nível de desempenho pode ser calculado como umaTaxa de Erro de Bloco.
Em uma modalidade, o mencionado primeiro código deembaralhar pode ser um código de embaralhar primário e o mencionadosegundo código de embaralhar pode ser um código de embaralhar secundário.De modo alternativo, o mencionado primeiro código de embaralhar pode serum de um código de embaralhar primário e secundário e o mencionadosegundo código de embaralhar pode ser um código de embaralhar alternativo.
Quando o segundo código de embaralhar é um código deembaralhar alternativo, e quando o mencionado intervalo de tempo é umintervalo de tempo de transmissão compreendendo um número de quadros,cada intervalo de tempo de transmissão no qual pelo menos, alguns sinais sãotransmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar podecompreender pelo menos, um quadro no qual, os sinais são transmitidos emum modo comprimido sob uso do mencionado código de embaralharalternativo.
Quando o segundo valor de referência da mencionada medidade qualidade é usado como o valor de referência da medida de qualidade emtodos os quadros de um intervalo de tempo de transmissão no qual pelomenos, alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo códigode embaralhar, uma solução simples é alcançado na qual somente um valor dereferência da medida de qualidade é usado em cada intervalo de tempo detransmissão. Um valor de referência da medida de qualidade é usado paraintervalos de tempo de transmissão tendo somente o primeiro código deembaralhar, e o outro um para intervalos de tempo de transmissão tendo umamistura de códigos de embaralhar ou somente o segundo código deembaralhar.
Em uma modalidade alternativa, o segundo valor de referênciada mencionada medida de qualidade é usado como o valor de referência damedida de qualidade nos quadros de modo comprimido de um intervalo detempo de transmissão no qual pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar, enquanto para o primeirovalor de referência da mencionada medida de qualidade é usado como o valorde referência da medida de qualidade em outros quadros de tal intervalo detempo de transmissão. Desta maneira, potência adicional pode sereconomizada, já que o primeiro valor de referência da medida de qualidade,que é tipicamente o mais baixo, é também usado naqueles quadros deintervalos de tempo de transmissão misturados que são transmitidos sob oprimeiro código de embaralhar.
O método pode ainda compreender os passos de ajustar, emadição ao segundo valor de referência da mencionada medida de qualidade,pelo menos, um valor de referência da medida de qualidade adicional nadependência de um nível de desempenho calculado para intervalos de temponos quais pelo menos, alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionadosegundo código de embaralhar, onde cada um de segundo e valor dereferência da medida de qualidade adicional mencionado é ajustado paraquantidades de diferentes de sinais transmitidos sob uso do mencionadosegundo código de embaralhar; de usar, como o valor de referência da medidade qualidade no passo de gerar um comando de controle de potência, durantepelo menos, uma parte dos intervalos de tempo nos quais pelo menos, algunssinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo código deembaralhar, um do segundo e valor de referência da medida de qualidadeadicional, na dependência de uma quantidade de sinais transmitidos sob usodo mencionado segundo código de embaralhar. Desta maneira, o método podemelhor adaptar quantidades diferentes dos sinais transmitidos sob uso domencionado segundo código de embaralhar.
Conforme mencionado, a invenção também se relaciona a umtransceptor para receber sinais transmitidos a partir de um transceptor remotoem um sistema de comunicações sem fio sob uso de um de pelo menos, umprimeiro e um segundo código de embaralhar, o mencionado transceptorcompreendendo um controlador para gerar comandos de controle de potência,o mencionado controlador compreendendo meios para estimar, de formarepetitiva, uma medida de qualidade para sinais recebidos no transceptor;meios para gerar um comando de controle de potência na dependência damedida de qualidade e de um valor de referência da mencionada medida dequalidade; meios para transmitir o comando de controle de potência para otransceptor remoto; meios para calcular um nível de desempenho para sinaisrecebidos no transceptor durante um intervalo de tempo; e meios para ajustaro valor de referência da mencionada medida de qualidade na dependência domencionado nível de desempenho.
Quando os mencionados meios de ajuste são arranjados paraajustar, de forma seletiva, o primeiro e segundo valor de referência da medidade qualidade, tal que o primeiro valor de referência da mencionada medida dequalidade é ajustado na dependência de um nível de desempenho calculadopara intervalos de tempo nos quais todos os sinais são transmitidos sob uso domencionado primeiro código de embaralhar, e o segundo valor de referênciada mencionada medida de qualidade é ajustado na dependência de um nívelde desempenho calculado para intervalos de tempo nos quais pelo menos,alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo código deembaralhar; e mencionados meios de geração são arranjados para uso, como ovalor de referência da medida de qualidade, o primeiro valor de referência damencionada medida de qualidade durante intervalos de tempo nos quais todosos sinais são transmitidos sob uso do mencionado primeiro código deembaralhar, e o segundo valor de referência da mencionada medida dequalidade durante pelo menos, uma parte dos intervalos de tempo nos quaispelo menos, alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundocódigo de embaralhar, um transceptor é alcançado o qual melhora o controlede potência em um sistema de comunicações sem fio quando deslocamentosentre códigos de embaralhar diferentes ocorre na transmissão, tal que apotência e/ou o número de erros de transmissão transmitidos nesta situaçãopode ser diminuído.
Em uma modalidade da invenção, o transceptor é arranjadopara receber sinais que são transmitidos em sistema de Acesso Múltiplo pordivisão de Código de Banda Larga. Neste caso, os meios de estimativa podemser arranjados para estimar a mencionada medida de qualidade como umaProporção de Sinal para Interferência, e os meios de cálculo podem serarranjados para calcular o mencionado nível de desempenho como uma Taxade Erro de Bloco.Em uma modalidade, o mencionado primeiro código deembaralhar é um código de embaralhar primário e o mencionado segundocódigo de embaralhar é um código de embaralhar secundário. De modoalternativo, mencionado primeiro código de embaralhar é um de um código deembaralhar primário e secundário e o mencionado segundo código deembaralhar é um código de embaralhar alternativo.
Quando o segundo código de embaralhar é um código deembaralhar alternativo, e quando o mencionado intervalo de tempo é umintervalo de tempo de transmissão compreendendo um número de quadros, otransceptor pode ser arranjado para receber sinais onde, cada intervalo detempo de transmissão no qual pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar compreende pelo menos,um quadro no qual os sinais são transmitidos em um modo comprimido sobuso de mencionado código de embaralhar alternativo,
Quando mencionados meios de geração são arranjados parausar o segundo valor de referência da mencionada medida de qualidadecomo o valor de referência da medida de qualidade em todos os quadros deum intervalo de tempo de transmissão no qual pelo menos, alguns sinaissão transmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar,uma solução simples é alcançada no qual somente um valor de referênciada medida de qualidade é usado em cada intervalo de tempo detransmissão. Um valor de referência da medida de qualidade é usado paraIntervalos de Tempo de Transmissão tendo somente o primeiro código deembaralhar, e o outro um para intervalos de tempo de transmissão tendouma mistura de códigos de embaralhar ou somente o segundo código deembaralhar.
Em uma modalidade alternativa, mencionados meios degeração são arranjado para usar o segundo valor de referência da mencionadamedida de qualidade como o valor de referência da medida de qualidade nosquadros do modo comprimido de um intervalo de tempo de transmissão noqual pelo menos, alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionadosegundo código de embaralhar, e para usar o primeiro valor de referência damencionada medida de qualidade como o valor de referência da medida dequalidade em outros quadros de tal intervalo de tempo de transmissão. Destamaneira, potência adicional pode ser economizada, já que o primeiro valor dereferência da medida de qualidade, que é tipicamente o mais baixo, é tambémusado naqueles quadros dos Intervalos de Tempo de Transmissão misturadosque são transmitidos sob o primeiro código de embaralhar.
Os meios de ajuste podem ainda ser arranjados para ajustar,em adição ao segundo valor de referência da mencionada medida dequalidade, pelo menos, um valor de referência da medida de qualidadeadicional na dependência de um nível de desempenho calculado paraintervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar, e para ajustar cada um dosegundo e valor de referência da mencionada medida de qualidades paraquantidades diferentes dos sinais transmitidos sob uso do segundo código deembaralhar menor; e os meios de geração podem ser arranjados para usar,como o valor de referência da medida de qualidade, durante pelo menos, umaparte dos intervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais sãotransmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar, um dosegundo e valor de referência da medida de qualidade adicional mencionadosna dependência da quantidade dos sinais transmitidos sob uso do mencionadosegundo código de embaralhar. Desta maneira o transceptor pode melhoradaptar quantidades diferentes de sinais transmitidos sob uso do mencionadosegundo código de embaralhar.
A invenção também se relaciona a um programa decomputador e a um meio legível por computador com meios de código deprograma para efetuar o método descrito acima.Descrição Breve dos Desenhos
A invenção será agora descrita mais totalmente abaixo comreferência aos desenhos, nos quais
figura 1 mostra comunicações entre dois transceptores em umsistema de comunicações sem fio,
figura 2 mostra uma estrutura de tempo para um DPCH deenlace descendente de um sistema de WCDMA,
figura 3 mostra uma conhecida unidade de controle depotência para um transceptor do sistema da figura 1,
figura 4 ilustra uma operação de espalhamento em umtransmissor do sistema da figura 1,
figura 5 mostra um árvore de código para códigos decanalização OVSF de um sistema de WCDMA,
figura 6 ilustra o uso de modo comprimido em um sistema deWCDMA,
figura 7 mostra uma unidade de controle de potênciamodificada para manter duas separadas referências de SIR,
figura 8 mostra um fluxograma ilustrando os cálculosefetuados numa unidade de controle da figura 7,
figura 9 ilustra um exemplo de como duas referências de SIRsão atualizados durante uma série de TTIs,
figura 10 ilustra o efeito de usar duas separadas referências deSIR, e
figura 11 ilustra um exemplo alternativo de como duasreferências de SIR são atualizadas e usadas durante uma série de TTIs.
Descrição Detalhe das Modalidades
Figura 1 ilustra a comunicação entre dois transceptores 11 e 12em um sistema de comunicações sem fio, o qual como um exemplo pode serum sistema de Acesso Múltiplo por divisão de Código de Banda Larga(WCDMA), onde os dois transceptores se comunicam um com o outro sobreum canal de transmissão sem fio 13 com sinais de rádio transportandodiferentes tipos de informação. Os dois transceptores podem ser, uma estaçãobase lie um terminal de comunicação móvel ou estação de comunicação móvel 12. A estação de comunicação móvel pode também ser designadaequipamento de usuário (UE). A estação base 11 pode também se comunicarcom outras (não mostradas) estações de comunicação móvel. Informação étransmitida em uma direção a partir do transmissor 14 na estação base 11através do canal 13 para o receptor 15 na estação de comunicação móvel 12 (enlace descendente), e na direção oposta a partir do transmissor 16 naestação de comunicação móvel 12 através do canal 13 para o receptor 17 naestação base 11 (enlace ascendente). O canal de transmissão sem fio 13 afetaos sinais transmitidos de uma maneira aleatória e desconhecida antes deserem recebidos pelos receptores 15 e 17, respectivamente. Por conseguinte,os receptores processam os sinais recebidos, e. g. amplificar, filtrar, converterfreqüência para baixo, amostrar, reagrupamento, decodificar e desfazerintercalação dos sinais de modo a formar um recebido sinal recebidoprocessado e regenerar a informação transmitida.
Figura 1 também ilustra o controle de potência da transmissãodo enlace descendente. Com base na qualidade dos sinais recebidos noreceptor 15, uma unidade de controle de potência 18 no terminal decomunicação móvel 12, que será descrita in mais detalhe abaixo, gera um oumais comandos de Controle de Potência de Transmissão (TPC) indicando se onível de potência do transmissor 14 na estação base deve ser aumentada oudiminuída para fornecer uma qualidade suficiente dos sinais recebidos noterminal de comunicação móvel. Os comandos de TPC são então transmitidosa partir do transmissor 16 através do canal 13 para o receptor 17 na estaçãobase 11, no qual eles são processados e usados para controlar o nível depotência do transmissor 14. De forma similar, uma unidade de controle depotência é usada na estação base 11 para controle de potência da transmissãodo enlace ascendente. Contudo, para razões de clareza esta unidade não émostrada na figura 1.
Os sinais transmitidos no sistema de WCDMA são transmitidos de acordo com uma bem definida estrutura de tempo, que nafigura 2 é ilustrada para um Canal Físico Dedicado (DPCH) de enlacedescendente. Um intervalo de tempo de transmissão (TTI) consiste de 1 à 8quadros de rádio. Cada quadro de rádio tem uma duração de 10 ms e édividida em 15 pedaços. Um pedaço contém 2560 chips, correspondendo a um período de controle de potência, como será descrito abaixo. Assim sendoum TTI pode conter de 15 à 120 pedaços. No DPCH, cada pedaço inclui doiscampos de dados, Datai e Data2, que juntos constituem o Canal de DadosFísicos Dedicados (DPDCH), e três campos de controle, um campo deControle de Potência de Transmissão (TPC), um campo de Indicador deCombinação de Formato de Transporte (TFCI) e um campo de piloto, quejuntos constituem o Canal de Controle Físico Dedicado (DPCCH). O DPCHde enlace descendente pode assim sendo ser visto como um multiplex notempo de um DPDCH de enlace descendente e um DPCCH de enlacedescendente. O campo de TPC é usado para transmitir os mencionados comandos de TPC acima, mas os comandos de TPC transmitidos no enlacedescendente DPCH são, naturalmente, usados para controle de potência datransmissão do enlace ascendente transmissão, enquanto os comandos de TPCrelacionando o controle de potência da transmissão do enlace descendente sãotransmitidos a partir do transmissor 16 para o receptor 17 e um correspondente campo de TPC do DPCCH do enlace ascendente. Os chipsdos campos de dados (e o campo de piloto) são reagrupados e decodificadosno receptor como símbolos de dados correspondendo aos bits de dadosoriginais que foram espalhados e codificados no transmissor. O número totalde símbolos em um pedaço é determinado pelo fator de espalhamento (SF).Um TTI pode também ser dividido em um número de Blocos de Transportetendo uma duração variável dependendo da informação a ser transmitida.
A unidade de controle de potência 18 será agora descrita emmais detalhes com referência a figura 3. Como mencionado, malhas decontrole de potência fechados são usadas, que ajustam os níveis de potênciatransmitidos de modo a manter uma dada qualidade dos sinais recebidos. Aunidade de controle 18 compreende elementos para uma malha de controle depotência interna relativamente rápido e para uma malha de controle depotência externa relativamente lento no receptor do terminal de comunicaçãomóvel 12.
Na malha interna um valor de Relação de Sinal paraInterferência (SIR) 51 é calculado no estimador de SIR 23 uma vez porpedaço. As entradas para o estimador de SIR 23 são fornecidas a partir de umestimador de potência 21, que estima a potência do sinal do pedaço a partirdos símbolos d piloto dedicados, e um estimador de interferência 22, queestima as interferências de ou do Canal Piloto Comum (CPICH) ou dossímbolos de piloto dedicados. A partir dessas duas entradas, o SIR pode sercalculado. O valor do SIR estimado no estimador de SIR 23 (ou um valorfiltrado dele) é então comparado no regulador de malha interna 24 com umvalor de referência de SIR 53 (SIR alvo). Se o SIR estimado é menor do que areferência, o regulador de malha interna 24 vai enviar os comandos deControle de Potência de Transmissão (TPC) através do Canal de ControleFísico Dedicado (DPCCH) do enlace ascendente para pedir a estação basepara aumentar a potência de transmissão para o Canal Físico Dedicado(DPCH) do enlace descendente. Por outro lado, se o SIR estimado é maior doque a referência, o regulador de malha interna 24 vai pedir a estação base paradiminuir a potência de transmissão. A atualização da potência de transmissãoé efetuada a cada pedaço ou uma vez a cada três pedaços e os passos demudança de potência são por padrão 1,0 dB com as opções de 0,5, 1,5 ouestação de trabalho 2,0 dB.
O valor de referência de SIR usado pelo regulador de malhainterna 24 é determinado pelo regulador de malha externa 26 usando asrelações entre a Taxa de Erro de Bloco (BLER) estimada para um TTI e umvalor de BLER alvo. O valor de BLER momentâneo 52 para um TTI éestimado no estimador de BLER 25 fazendo uma Verificação de RedundânciaCíclica (CRC) em cada Bloco de Transporte (TB) para pegar um sinalizadorde 0 ou 1 para um bloco recebido corretamente ou incorretamente. O BLERmomentâneo para o presente TTI pode então ser estimado como a proporçãodo número dos Blocos de Transporte errados para o total de Blocos deTransporte do TTI. Assim sendo, se o equipamento de usuário está no k-ésimo TTI, no qual NTB(k) blocos de transporte são enviados da estação base,e Nerr(k) deles são encontrados serem errados efetuando o CRC no receptor, oBLER momentâneo para o corrente TTI é simplesmente:
BLERmmOc)* tr„{k)tNn{k). [11
Os valores de BLER momentâneo (ou os sinalizadores deCRC) pode ser filtrados sobre uma certa quantidade de TTIs para criar aBLER estimada sobre um tempo longo, i. e. o valor BLERf1Jt.
Os valores de BLER estimados (momentâneos e/ou filtrados)são então comparados com o valor de BLER alvo no regulador de malhaexterna 26 para obter um valor atualizado de referência de SIR. O valor deBLER alvo BLERtarg é fornecido pelo sistema. Um típico algoritmo decontrole de potência de malha externa é com base em uma generalização deum controlador de Proporção Integral (controlador de PI), no qual uma parteintegral é calculado como
<formula>formula see original document page 20</formula>
e a referência de SIR pode então ser atualizado para o próximoTTI, i. e. o (k+l)-ésimo TTI, em termos de<formula>formula see original document page 21</formula>
com o valor inicial da parte integral I(O) e valor inicial dareferência de SIR, SIRre(O). As constantes nas equações acima podem serdiferentes para diferentes valores de BLER alvo para acelerar a convergênciado controle de potência, especialmente para valores baixos de BLER alvo.
Assim sendo o controle de potência da malha externa tentaajustar a referência de SIR comparando a BLER estimada e a BLER alvo. Sea BLER estimada para uma TTI é maior do que o valor pré-determinado daBLER alvo, a referência de SIR é aumentada para o próximo TTI a fim depegar mais potência da estação base, e então reduzir os erros de bloco. Damesma forma, se a BLER estimada é mais baixa do que a BLER alvo, areferência de SIR é diminuída tal que a estação base não necessita colocarmuita potência no equipamento de usuário alvo. Assim sendo ao final de cadaum TTI uma nova referência de SIR é calculada com base em uma BLERestimada para aquele TTI, e esta nova referência de SIR é então usada pelamalha interna durante o próximo TTI.
Conforme mencionado, os dados do enlace descendente sãoespalhados antes de serem transmitidos do transmissor 14 na estação base 11.A operação de espalhamento no transmissor é ilustrada na figura 4. Ela incluium estágio de dispositivo de mapeamento de modulação 31, no qual osdígitos de entrada são mapeados para símbolos de valor real, i. e. o valorbinário "10 " é mapeado para o valor real +1, enquanto o valor binário " 1 " émapeado para o valor real -1. A seguir, em um estágio de canalização 32 osdados no formato I-Q (em fase e quadratura) são espalhados para a taxa dechip multiplicando por um código de canalização de valor real CCh,SF,m> ondeSF é o fator de espalhamento. O mesmo código de canalização é usado noramo I assim como no ramo Q. Assim sendo a saída para cada símbolo deentrada nos ramos I e Q, será uma seqüência de chips de SF correspondendo aseqüência de chip de código de canalização multiplicada pelo símbolo devalor real. O código de canalização será descrito em mais detalhes a seguir.
A seqüência de chip de valor real no ramo é então multiplicadode modo complexo com o operador imaginário j no multiplicador 33 esomada com a correspondente seqüência de chip de valor real no ramo I nodispositivo de combinação de IQ 34, assim sendo resultando em uma únicaseqüência de chip de valor complexo. Finalmente, no estágio de embaralhar35, a seqüência de chips de valor complexo é embaralhada (multiplicaçãointeligente de chip complexa) por um código de embaralhar de valorcomplexo Sdi,n-
Os códigos de canalização são códigos de Fator deEspalhamento Variável Ortogonal (OVSF) que preservam a ortogonalidadeentre diferentes canais físicos. O fator de espalhamento pode ser de até 512.Os códigos de OVSF são definidos de acordo com uma árvore de codificaçãocomo ilustrada na figura 5. A árvore de código primeiro se divide em doisramos com SF=2, e então cada um desses ainda se dividem em dois ramoscom SF=4. Isto continua até os ramos com SF=512 sejam alcançados comomostrado in figuras 4 e 5, os códigos de canalização são de modo único,descritos como Cch,SF,m, onde SF é o fator de espalhamento do código e m é onúmero de código, O < m < SF-1. Os códigos de canalização em diferentesramos são ortogonais, mesmo se eles tem diferentes fatores de espalhamento,ao passo que os códigos de canalização não são ortogonais para seus códigosoriginais, por exemplo. CCh.4.o= (1,1.1,1) é ortogonal para Cch, 4,1 = (1,1,-1,-1)assim como Cch,4,2= (1,- 1,1,-1), Gch, 4,3 = (1,-1,-1,1) e mesmo Cch,2,1 = (1,-1),mas ele não é ortogonal para Cch,2,o = (1-1)· Por conseguinte, se um código decanalização é designado em uma dada árvore de código, todos os códigos sobaquele código com maior fator de espalhamento não devem ser usados demodo a assegurar a ortogonalidade. Como uma conseqüência do requisito deortogonalidade, o número de códigos de canalização disponíveis sob umaárvore de código é mais propriamente limitada, especialmente para taxas dedados maiores, i. e. fatores de espalhamento menores.
Os códigos de embaralhar são, como mencionados, códigos devalor complexo Sdlst,? através dos quais a seqüência de chips com valorcomplexo é multiplicado inteligente por chip complexo no estágio deembaralhar 35. Embora um bem alto número de diferentes códigos deembaralhar poderia ser gerados, Ele não são todos usados. Os códigos deembaralhar são divididos em 512 conjuntos, cada conjunto compreendendoum código de embaralhar primário e 15 códigos de embaralhar secundários.Os códigos de embaralhar primários consistem de códigos de embaralhar η =16*i, onde i = O...511. O i-ésimo conjunto de códigos de embaralharsecundários consiste de códigos de embaralhar 16*i+k, onde k = 1... 15. Háum mapeamento um para um entre cada código de embaralhar primário e os15 códigos de embaralhar secundários em um conjunto tal que o i-ésimocódigo de embaralhar corresponde ao i-ésimo conjunto de códigos deembaralhar secundários. A cada célula é alocada um e somente um código deembaralhar primário. Alguns canais físicos, tal como para Canal PilotoComum (CPICH), são sempre transmitidos usando o código de embaralharprimário, enquanto outros canis físicos do enlace descendente podem sertransmitidos com, ou o código de embaralhar primário ou um código deembaralhar secundário do conjunto associado com o código de embaralharprimário da célula.
Assim sendo 8191 códigos de embaralhar são usados comocódigos de embaralhar primários ou secundários. Ainda, cada código deembaralhar primário e secundário é associado com dois códigos deembaralhar alternativos, i. e. um código de embaralhar esquerdo alternativo eum código de embaralhar direito alternativo, que pode ser usado para quadroscomprimidos.
Modo comprimido é usado in WCDMA quando oequipamento de usuário durante a troca de inter-freqüência necessita tempopara fazer medidas necessárias em diferentes freqüências de portadora. Parapermitir ao equipamento de usuário para efetuar essas medidas, algunspedaços de um quadro - tipicamente 1 à 7 pedaços per quadro - são alocadospara este propósito, tal que um vão de transmissão ocorre no quadro. Taisquadros são chamados quadros comprimidos, já que somente os pedaçosremanescentes do quadro estão disponíveis para a transmissão normal dainformação. Tipicamente, os quadros comprimidos ocorrem de formaperiódica, mas eles podem também ser solicitados sob demanda. A taxa e tipode quadros comprimidos são vaiáveis e depende do ambiente e requisitos demedida.
Figura 6 ilustra o modo comprimido. Na figura, uma série deTTIs, cada um dos quais neste caso consiste de quatro quadros, sãotransmitidos. E visto que enquanto alguns TTIs contêm quatro quadrosnormais, outros TTIs contêm quadros comprimidos. Como um exemplo, osegundo quadro do k-ésimo TTI é comprimido com um vão de transmissãoocorrendo no meio do quadro. Como mostrado, a potência de transmissãoinstantânea é aumentada para os pedaços remanescente do quadrocomprimido de modo a manter a qualidade e. g. a BLER) não afetada pelonúmero reduzido de pedaços. O aumento da quantidade de potência dependeda redução do tempo de transmissão. Quando, e. g. 7 pedaços, são usados parao vão de transmissão significa que somente aproximadamente metade doquadro comprimido está disponível para transmissão dos dados.Conseqüentemente, na figura 6 a quantidade de potência do quadrocomprimindo é aumentada para um nível aproximadamente duas vezes o nívelde potência normal.
Adicionalmente, de modo a manter uma quantidade deinformação transmitida, mesmo em um quadro comprimido, o fator deespalhamento pode ser reduzido por 2:1, porque este vai aumentar a taxa dedados, tal que os símbolos de dados serão enviados duas vezes mais rápido.Contudo, uma mudança no fator de espalhamento é mais provavelmenterequerer uma localização real de vários ou de todos os códigos de canalizaçãona árvore de código para manter a ortogonalidade. Assim sendo, se a estaçãobase tem de usar o código de canalização com fator de espalhamento igual ametade do fator de espalhamento SF original, algum dos códigos sob o ramoscom SF/2 poderia já ser pego por outros canais. Como um exemplo, aortogonalidade é destruída se Cch,2,o tem de ser usado para modo comprimidoem vez do código Cch,4,0 para o modo normal e alguns códigos sob o ramoCch,4,1 são usados por outros canais. Mesmo se os códigos sob o ramo Cch,4,1estejam livres para uso no modo normal, eles estarão agora bloqueados devidoao modo comprimido com redução de fator de espalhamento.
Para evitar esta re-alocação o transmissor pode por sua vezcomutar para um código de embaralhar alternativo para quadros comprimidos,porque um código de embaralhar diferente significa que um código decanalização de uma outra árvore de código pode ser usado. Já que ascorrelações dos códigos de embaralhar são como ruído, as correlações doscódigos de canalização mesmo sob o mesmo ramo da árvore de código sãoainda mais propriamente baixas se elas são sob códigos de embaralhardiferentes. Assim sendo os quadros comprimidos são transmitidos com umcódigo de embaralhar alternativo, enquanto os outros quadros sãotransmitidos com o código de embaralhar normal, i. e o código de embaralharprimário ou um secundário. Já que os quadros comprimidos, como mostradosna figura 6, ocorrem com padrões determinados pela rede (tipicamente, masnão necessariamente, os quadros comprimidos estarão na mesma posição dequadro naqueles TTIs que têm quadros comprimidos), haverá uma comutaçãoentre códigos de embaralhar normais e alternativos. Assim sendo para algunsTTIs todos os quadros serão transmitidos com o mesmo código deembaralhar, enquanto outros TTIs são transmitidos com uma mistura decódigos de embaralhar diferentes. Uma situação similar ocorre quando aestação base em modo normal comuta entre os códigos de embaralharprimário e um dos secundários. Usando mais do que um árvore de códigopermite a estação base fornecer a muitos usuários a taxas de dados tanto altaquanto possível. Como discutido antes, as estações base necessitam de umasuficientemente grande quantidade de código de canalização disponível paraeste propósito. Por conseguinte, se necessário, é benéfico para a estação baseusar um código de embaralhar secundário em adição ao código de embaralharprimário, e comutação entre códigos de embaralhar irá ocorrer.
O fato que alguns TTIs são transmitidos com o mesmo códigode embaralhar para todos os quadros, enquanto outros TTIs são transmitidoscom uma mistura de códigos de embaralhar diferentes, causa problemas parao para o controle de potência, porque a referência de SIR calculada para sinaisrecebidos sob um código de embaralhar provou não ser ótima para sinaisrecebidos sob um diferente código de embaralhar. Assim sendo a comutaçãoentre códigos de embaralhar resulta em uma referência de SIR isto é nãoótima para qualquer dos dois códigos de embaralhar. Tipicamente, umaquantidade aumentada de erros de bloco vai ocorrer, tal que a referência deSIR é aumentada para um maior nível do que efetivamente necessário. Oresultado final é um desperdício de potência de transmissão.
Figura 7 mostra um exemplo de como a unidade de controle depotência 18 pode ser modificada para melhorar o controle de potência nestasituação. Na unidade de controle de potência modificada 40, o controle depotência é feito de modo independente para os dois tipos de TTIs, i. e. aquelesnos quais todos os quadros são transmitidos com o mesmo código de embaralhare aqueles contendo quadros transmitidos com códigos de embaralhar diferentes .Na descrição abaixo a unidade de controle de potência modificada 40 é descritacom referência a situação de modo comprimido mencionada acima, onde algunsquadros são transmitidos sob um código de embaralhar alternativo, mas a mesmasolução pode ser usada quando a estação base comuta entre os códigos deembaralhar primário e um dos secundários.
Comparada à unidade de controle de potência 18 da figura 3,os elementos para a malha de controle de potência externa foram modificadosna unidade de controle de potência 40. Um estimador de BLER 25 aindaestima um valor 52 de BLER para cada TTI5 mas o regulador da malhaexterna 46 agora atualiza duas diferentes referências de SIR 54, 55, i. e.SIRrefi para TTIs onde todos os quadros estão em modo normal eembaralhado com o primário (ou um secundário) código de embaralhar eSIRreQ para TTIs onde pelo menos, um quadro é in modo comprimido eembaralhado com um código de embaralhar alternativo. As duas referênciasde SIR são armazenadas nos registros 47 e 48, respectivamente. Uma entradaindicando o tipo de código de embaralhar usado no TTI corrente para oregulador de malha externa 46 determina qual a referência de SIR paraatualizar. Assim sendo no final de e. g. um TTI onde todos os quadros estãoem modo normal SIRreA e atualizado com base em uma BLER estimada paraaquele TTI e o valor anterior de SIRreH, que não tem necessariamente sidocalculado para o imediatamente precedente TTI, já que podem ter sidos TTIscom quadros comprimidos entre eles. De forma similar, SIRreQ é atualizadano final dos TTIs onde pelo menos, um quadro está em modo comprimido.Assim sendo o algoritmo de controle de potência da malha externa, em termosdo qual as referências de SIR são atualizadas, pode agora ser escritas como;
<formula>formula see original document page 27</formula>
e
<formula>formula see original document page 27</formula>
de novo como o valor inicial da parte integral I(O) e valorinicial da referência de SIR, SIRref(0), e onde m indica que a referência de SIRcalculada no final do k-ésimo TTI não é necessariamente usada para oimediatamente próximo TTI.
As constantes usadas nas equações [4] e [5], i. e. Q, CB e Cs,pode ser diferente para o modo comprimido sob código de embaralharalternativo e para o modo normal de modo a otimizar o desempenho.Alternativamente, as mesmas constantes podem ser usadas para ambos osmodos, tal que a somente diferença entre normal e modo comprimido é que avelha referência de SIR, SIRref(k) na equação [5] é diferente para os doismodos, e as referências de SIR atualizadas são somente aplicadas para opróximo TTI com o mesmo modo.
No seletor de referência de SIR 49, uma entrada indicando otipo de código de embaralhar usado no TTI corrente/próximo determina qualdas duas referências de SIR usar como a referência de SIR 56 no regulador demalha interna 24 para este TTI. Este sinal de entrada é com base nainformação recebida da estação base.
Figura 8 mostra um fluxograma 100 ilustrando os cálculosefetuados no estimador de BLER 25, no regulador de malha externa 46 e noseletor de referência de SIR 49. No passo 101, os valores da BLERmomentâneos e filtrados são calculados no final de um TTI a partir dossinalizadores de CRC para este TTI. No passo 102 é decidido se este TTIsomente contém quadros normais, ou se quadros comprimidos foramincluídos. Se todos os quadros do TTI são de modo normal, o valor dereferência de SIR, SIRren é atualizado no passo 103. Se, por outro lado,quadros comprimidos foram incluídos, o valor de referência de SIR SIRreQ éatualizado no passo 104. No passo 105, é então decidido se o próximo TTIsomente contém quadros normais, ou se quadros comprimidos serãoincluídos. Se todos os quadros do próximo TTI são de modo normal, o valorSIRrefi será selecionado como a referência de SIR no passo 106. Se, por outrolado, quadros comprimidos são incluídos o próximo TTI, o valor SIRreQ seráselecionado como a referência de SIR no passo 107. Finalmente, o valor dereferência de SIR selecionado é fornecido para o regulador de malha interna24 no passo 108.Figura 9 ilustra como as duas referências de SIR sãoatualizadas e usadas durante uma série de TTIs dos quais alguns tem todos osquadros em modo normal, enquanto outros incluem quadros comprimidos.Para propósitos de ilustração, os TTIs são mostrados na figura como tendoquatro quadros cada, embora o número de quadros em um TTI pode variarentre um e oito. Como um exemplo, TTIk inclui um quadro comprimido, eassim sendo durante este TTI o regulador de malha interna usa a SIRreC comoa referência de SIR para a malha interna. No final do TTIk, SIRreG é atualizadacom base em um valor estimado de BLER para este TTI. Este valor atualizadode SIRreQ é então usado no TTIk+2, que também inclui um quadro de modocomprimido, enquanto SIRrefi é usado durante TTIk+i, no qual todos osquadros estão em modo normal.
Figura 10 ilustra o efeito de fazer o controle de potência de modoindependente para os dois tipos de TTIs. As curvas mostram o nível dasreferências de SIR durante o decorrer do tempo de controle de potência, i. e. sobreum alto número de TTIs, quando um código de embaralhar alternativo é usadopara o DPCH durante os quadros comprimidos, e eles são as simulaçõesresultantes, nas quais as constantes das equações [4] e [5] foram configuradas paraCi = 0, Cb = 0,25 e Cs = 0,25, e a BLER alvo foi configurada para 1 %. A curvasuperior é para o caso onde somente uma referência de SIR comum é atualizadapara ambos os TTIs normais e os TTIs com quadros comprimidos, enquanto asduas curvas mais abaixo são para o caso onde duas referências de SIR sãoatualizadas para TTIs nos quais todos os quadros estão em modo normal (SIR^n)e para TTIs que incluem quadros comprimidos (SIRreQ), respectivamente. E vistoque no último caso, as duas referências de SIR separadas, elas mesmasautomaticamente durante o decorrer do tempo de controle de potência. Ainda,comparadas com a situação de somente uma referência de SIR comum, osexcessos são diminuídos e as referências de SIR convergidas se tornam menosruidosas. A partir das curves pode ser visto que se todos os TTIs foramtransmitidos sob e. g. o código de embaralhar primário, a solução conhecida comsomente uma referência de SIR sendo atualizada teria após e. g. 5000 TTIs, umareferência de SIR de cerca de 4. Se, contudo, houve uma comutação entre oscódigos de embaralhar, aquela solução teria em vez ter uma referência de SIR decerca de 19 sob as mesmas condições de canal com uma quantidade de potênciatransmitida sendo conseqüentemente aumentada. Por outro lado, a solução comduas referências de SIR sendo atualizada manteria, como pode ser visto da figura,a referência de SIR de cerca de 4 para TTIs contendo somente quadrostransmitidos sob o código de embaralhar original, enquanto a referência de SIRseparada para TTIs incluindo quadros transmitidos sob um código de embaralharalternativo seriam de cerca de 16. Isto significa que uma quantidade considerávelde potência de transmissão pode ser economizada sem degradar a BLER. Estasimulação mostrou que sob estas condições, o nível de potência médio transmitidopoderia ser reduzido quando usando duas referências de SIR separadas em vez deum, enquanto no mesmo tempo uma BLER estimada foi reduzida.
Na solução descrita acima, uma das referências de SIRatualizadas separadamente, i. e. SIRreA, é usado no regulador de malha interna24 durante TTIs tendo todos os quadros em modo normal, enquanto a outra, i.e. SIRref2, é usada para TTIs tendo uma mistura de quadros normais ecomprimidos, como é também mostrado na figura 9. Contudo, durante oúltimo tempo de quadros, também seria possível comutar entre as referênciasde SIR tal que a SIRren, é usada para os quadros normais e SIRreQ somentepara os quadros comprimidos. Isto é mostrado na figura 11. Como tambémmostrado na figura, as duas referências de SIR_são ainda atualizadas comodescrito acima, i. e. SIRrefi, é atualizada no final dos TTIs tendo somentequadros normais, enquanto SIRref2 é atualizada no final dos TTIs tendo pelomenos, um quadro comprimido. Desta maneira a potência transmitida podeainda ser reduzida, já que a menor SIRrefi é usada para todos os quadrosnormais e a maior SIRref2 somente para os quadros comprimidos.No exemplo descrito acima, um modelo de dois estados foiusado, no qual um estado está descrevendo o valor de referência de SER. paraTTIs que se sobrepõe com parte da transmissão feita no código de embaralharalternativo e o outro estado é usado para TTIs que se sobrepõe completamentecom parte da transmissão feita no código de embaralhar primário. Contudo, amodelagem poderia também ser estendida para cobrir mais do que os doisestados. Um número de estados de SIR poderia ser definido dependendo deuma quantidade de TTIs se sobrepondo com a transmissão feita no código deembaralhar alternativo. Assim sendo, como um exemplo, para os TTIs dafigura 9, cada um tendo quatro quadros, referências de SIR para TTIs tendoum, dois, três ou quatro quadros comprimidos poderiam ser definidas emadição à referência de SIR para TTIs tendo somente quadros de modo normal.Contudo, quando mais estados são definidos, a estatística dos estados seráatualizada menos freqüentemente, que poderia conduzir à resposta do sistemamais lenta. Assim sendo os dois modelos de estado descritos parecem ser umbom compromisso. Já que os quadros de modo comprimido ocorrem maispropriamente freqüentemente, e. g. a cada terceiro ao sétimo quadro, nãohaverá perda de dados quando atualizando um modelo de dois estados.
Acima a invenção foi descrita em relação a comutação entreum código de embaralhar (primário ou secondary) usado em quadros de modonormal e um código de embaralhar alternativo usado em quadroscomprimidos. Contudo, a solução descrita é tão adequada em outras situaçõescom deslocamentos entre diferente códigos de embaralhar, e. g. quando aestação base comuta entre o código de embaralhar primário e um doscorrespondentes códigos de embaralhar secundários
Embora uma modalidade preferida da presente invenção foidescrita e mostrada, a invenção não é restrita a isto, mas pode também serincorporada em outras maneiras dentro do escopo do assunto definido nasseguintes reivindicações.
Claims (23)
1. Método para controlar um nível de potência de sinaistransmitidos a partir de um primeiro transceptor para um segundo transceptorem um sistema de comunicações sem fio, onde mencionados sinais sãotransmitidos sob uso de um de pelo menos, um primeiro e um segundo códigode embaralhar, compreendendo os passos de:• em uma malha de controle de potência internao estimar de forma repetitiva uma medida de qualidade (51)para sinais recebidos no segundo transceptor;o gerar um comando de controle de potência na mencionadadependência da medida de qualidade (51) e de um valor de referência damedida de qualidade (56);o transmitir o comando de controle de potência para oprimeiro transceptor; eo ajustar no primeiro transceptor mencionado nível depotência na dependência do comando do controle de potência comando; e• em uma malha de controle de potência externao calcular um nível de desempenho (52) para sinais recebidosno segundo transceptor durante um intervalo de tempo; eo ajustar mencionado valor de referência da medida dequalidade (56) na dependência do mencionado nível de desempenho (52),o método caracterizado no fato que compreende ainda ospassos de:• ajustar mencionada malha externa, de forma seletiva, osprimeiro e segundo valores de referência da medida de qualidade, ondeprimeiro mencionado valor de referência da medida de qualidade (54) éajustado na dependência em um nível de desempenho (52) calculado paraintervalos de tempo no qual todos os sinais são transmitidos sob uso domencionado primeiro código de embaralhar, e o mencionado segundo valorde referência da medida de qualidade (55) é ajustado na dependência de emum nível de desempenho (52) calculado para intervalos de tempo no qual pelomenos, alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo códigode embaralhar; e• usar, como o valor de referência da medida de qualidade(56) no mencionado passo de geração de um comando de controle depotência, o primeiro mencionado valor de referência da medida de qualidade(54) durante os intervalos de tempo no qual todos os sinais são transmitidossob uso do mencionado primeiro código de embaralhar, e o mencionadosegundo valor de referência da medida de qualidade (55) durante pelo menos,uma parte dos intervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais sãotransmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar .
2. Método para gerar comandos de controle de potência em umtransceptor para receber sinais transmitidos a partir de um transceptor remotoem um sistema de comunicações sem fio sob uso de um de pelo menos, umprimeiro e um segundo código de embaralhar, o método compreendendo ospassos de:• estimar, de forma repetitiva, uma medida de qualidade (51)para sinais recebidos no método;• gerar um comando de controle de potência na dependênciada mencionada medida de qualidade (51) e de um valor de referência damedida de qualidade (56);• transmitir o comando de controle de potência para oprimeiro transceptor; e• calcular um nível de desempenho (52) para sinais recebidosno método durante um intervalo de tempo; e• ajustar mencionado valor de referência da medida dequalidade (56) na dependência do mencionado nível de desempenho (52),caracterizado no fato que o método ainda compreende ospassos de:• ajustar, de forma seletiva, os primeiro e segundo valores dereferência da medida de qualidade, onde o primeiro mencionado valor dereferência da medida de qualidade (54) é ajustado na dependência em umnível de desempenho (52) calculado para intervalos de tempo nos quais todosos sinais são transmitidos sob uso do mencionado primeiro código deembaralhar, e o mencionado segundo valor de referência da medida dequalidade (55) é ajustado na dependência de um nível de desempenho (52)calculado para intervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais sãotransmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar; e• usar, como o valor de referência da medida de qualidade(56) no mencionado passo de geração de um controle de potência comando, oprimeiro mencionado valor de referência da medida de qualidade (54) duranteintervalos de tempo nos quais todos os sinais são transmitidos sob uso domencionado primeiro código de embaralhar, e o mencionado segundo valorde referência da medida de qualidade (55) durante pelo menos, uma parte dosintervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar .
3. Método de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizadono fato que os sinais são transmitidos em um sistema de Acesso Múltiplo pordivisão de Código de Banda Larga.
4. Método de acordo com a reivindicação 3, caracterizado nofato que a mencionada medida de qualidade é estimada como uma Proporçãode Sinal para Interferência.
5. Método de acordo com a reivindicação 3 ou 4, caracterizadono fato que o mencionado nível de desempenho é calculado como uma Taxade Erro de Bloco.
6. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 5, caracterizado no fato que o mencionado primeiro código de embaralhar éum código de embaralhar primário e o mencionado segundo código deembaralhar é um código de embaralhar secundário.
7. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a-5, caracterizado no fato que o mencionado primeiro código de embaralhar éum de um primário e um secundário código de embaralhar e o mencionadosegundo código de embaralhar é um código de embaralhar alternativo.
8. Método de acordo com a reivindicação 7, onde omencionado intervalo de tempo é um intervalo de tempo de transmissãocompreendendo um número de quadros, caracterizado no fato que cada intervalo de tempo de transmissão no qual pelo menos, alguns sinais sãotransmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralharcompreende pelo menos um quadro no qual os sinais são transmitidos em ummodo comprimido sob uso do mencionado código de embaralhar alternativo.
9. Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizado no fato que, o mencionado segundo valor de referência da medida de qualidade(55) é usado, como o valor de referência da medida de qualidade em todos osquadros de um intervalo de tempo de transmissão no qual pelo menos, algunssinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo código deembaralhar.
10. Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizado nofato que o segundo valor de referência da medida de qualidade (55) é usado,como o valor de referência da medida de qualidade nos quadros de modocomprimido de um intervalo de tempo de transmissão no qual pelo menos,alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar, enquanto o primeiro mencionado valor de referência da medidade qualidade (54) é usado como o valor de referência da medida de qualidadeem outros quadros de tal intervalo de tempo de transmissão.
11. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1a 10, caracterizado no fato que o método ainda compreender os passos de:• ajustar, em adição ao mencionado segundo valor dereferência da medida de qualidade (55), pelo menos, um valor de referênciada medida de qualidade adicional na dependência de um nível de desempenho(52) calculado para intervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinaissão transmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar, ondecada um do segundo e valor de referência da medida de qualidade adicional éajustado para diferentes quantidades de sinais transmitidos sob uso domencionado segundo código de embaralhar; e• usar, como o valor de referência da medida de qualidade(56) no passo de geração de um comando de controle de potência comando,durante pelo menos, uma parte dos intervalos de tempo no qual pelo menos,alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo código deembaralhar, um do segundo e valor de referência da medida de qualidadeadicional na dependência de uma quantidade de sinais transmitidos sob uso domencionado segundo código de embaralhar.
12. Transceptor para receber sinais transmitidos a partir detransceptor remoto em um sistema de comunicações sem fio sob uso de um depelo menos, um primeiro e um segundo código de embaralhar, o mencionadotransceptor compreendendo um controlador (40) para gerar comandos decontrole de potência, o mencionado controlador compreendendo:• meios (23) para estimar, de forma repetitiva, uma medida dequalidade (51) para sinais recebidos no método;• meios (24) para gerar um comando de controle de potênciana dependência da mencionada medida de qualidade (51) e do valor dereferência da medida de qualidade (56);• meios (16) para transmitir o comando de controle depotência para o transceptor remoto;• meios (25) para calcular um nível de desempenho (52) parasinais recebidos no método durante um intervalo de tempo; emeios (46) para ajustar mencionado valor de referência damedida de qualidade (56) na dependência do mencionado nível dedesempenho (52),caracterizado no fato quemencionados meios de ajuste (46) são arranjados paraajustar de forma seletiva, os primeiro e segundo valores de referência damedida de qualidade, tal que o primeiro mencionado valor de referência damedida de qualidade (54) é ajustado na dependência de um nível dedesempenho (52) calculado para intervalos de tempo nos quais todos os sinaissão transmitidos sob uso do mencionado primeiro código de embaralhar, e omencionado segundo valor de referência da medida de qualidade (55) éajustado na dependência de um nível de desempenho (52) calculado paraintervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar; emencionados meios de geração (24) são arranjados para uso,como o valor de referência da medida de qualidade (56), o primeiromencionado valor de referência da medida de qualidade (54) durante osintervalos de tempo nos quais todos os sinais são transmitidos sob uso domencionado primeiro código de embaralhar, e o mencionado segundo valorde referência da medida de qualidade (55) durante pelo menos, uma parte dosintervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar.
13. Transceptor de acordo com a reivindicação 12,caracterizado no fato que o transceptor é arranjado para receber sinais que sãotransmitidos em um sistema de Acesso Múltiplo por divisão de Código deBanda Larga.
14. Transceptor de acordo com a reivindicação 13,caracterizado no fato que os mencionados meios de estimativa (23) sãoarranjados para estimar a mencionada medida de qualidade como umaProporção de Sinal para Interferência.
15. Transceptor de acordo com a reivindicação 13 ou 14,caracterizado no fato que os mencionados meios de cálculo (25) sãoarranjados para calcular o mencionado nível de desempenho como uma Taxade Erro de Bloco.
16. Transceptor de acordo com qualquer uma dasreivindicações 13 a 15, caracterizado no fato que o mencionado primeirocódigo de embaralhar é um código de embaralhar primário e o mencionadosegundo código de embaralhar é um código de embaralhar secundário.
17. Transceptor de acordo com qualquer uma dasreivindicações 13 a 15, caracterizado no fato que o mencionado primeirocódigo de embaralhar é um de um código de embaralhar primário esecundário e o mencionado segundo código de embaralhar é um código deembaralhar alternativo.
18. Transceptor de acordo com a reivindicação 17, onde omencionado intervalo de tempo é um intervalo de tempo de transmissãocompreendendo um número de quadros, caracterizado no fato que otransceptor é arranjado para receber sinais onde cada intervalo de tempo detransmissão no qual pelo menos, alguns sinais são transmitidos sob uso domencionado segundo código de embaralhar compreende pelo menos, umquadro no qual os sinais são transmitidos em um modo comprimido sob usodo mencionado código de embaralhar alternativo.
19. Transceptor de acordo com a reivindicação 18,caracterizado no fato que mencionados meios de geração (24) são arranjadospara usar o mencionado segundo valor de referência da medida de qualidade(55) como o valor de referência da medida de qualidade em todos os quadrosde um intervalo de tempo de transmissão no qual pelo menos, alguns sinaissão transmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar.
20. Transceptor de acordo com a reivindicação 18,caracterizado no fato que mencionados meios de geração (24) são arranjadospara usar o mencionado segundo valor de referência da medida de qualidade(55) como o valor de referência da medida de qualidade nos quadros de modocomprimido de um intervalo de tempo de transmissão no qual pelo menos,alguns sinais são transmitidos sob uso do mencionado segundo código deembaralhar, e para usar o primeiro mencionado valor de referência da medidade qualidade (54) como o valor de referência da medida de qualidade emoutros quadros de tal intervalo de tempo de transmissão.
21. Transceptor de acordo com qualquer uma dasreivindicações 12 a 20, caracterizado no fato que• mencionados meios de ajuste (46) são arranjados paraajustar, em adição ao mencionado segundo valor de referência da medida dequalidade (55), pelo menos, um valor de referência da medida de qualidadeadicional na dependência de um nível de desempenho (52) calculado paraintervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais são transmitidos sobuso do mencionado segundo código de embaralhar, e para ajustar cada um dosegundo e valor de referência da medida de qualidade adicional paradiferentes quantidades de sinais transmitidos sob uso do mencionado segundocódigo de embaralhar; emencionados meios de geração (24) são arranjados para uso,como o valor de referência da medida de qualidade (56), durante pelo menos,uma parte dos intervalos de tempo nos quais pelo menos, alguns sinais sãotransmitidos sob uso do mencionado segundo código de embaralhar, um dosegundo e valor de referência da medida de qualidade adicional nadependência de uma quantidade de sinais transmitidos sob uso do mencionadosegundo código de embaralhar.
22. Programa de computador, caracterizado pelo fato decompreender meios de codificação de programa para efetuar os passos comodefinidos em qualquer uma das reivindicações Iall quando o mencionadoprograma de computador é executado em um computador.
23. Meio legível por computador, caracterizado pelo fato de terarmazenado nele os meios de codificação de programa para efetuar o métodocomo definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 11 quando os meiosde codificação de programa estão sendo executados em um computador.
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