BRPI1014263A2 - deslocamento de tempo de transmissões de dados co-canal para reduzir interferência co-canal. - Google Patents
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Abstract
DESLOCAMENTO DE TEMPO DE TRANSMISSÕES DE DADOS CO-CANAL PARA REDUZIR INTERFERÊNCIA CO-CANAL
É apresentado um sistema de comunicação celular no qual a transmissão de sinais de controle para várias estações remotas diferentes é deslocada no tempo de modo que a transmissão de sinais de controle para uma estação remota não interfira com a transmissão de sinais de controle para outra estação remota, o deslocamento sendo suficiente para impedir a recepção contemporânea por uma estação remota de sinais de controle destinados à outra estação remota.
Description
oe “DESLOCAMENTO DE TEMPO DE TRANSMISSÕES DE DADOS CO-CANAL PARA REDUZIR INTERFERÊNCIA CO-CANAL” Reivindicação de Prioridade o presente pedido de patente reivindica prioridade para o pedido provisório No. 61/177 207, intitulado “DESLOCAMENTO DE TEMPO DE TRANSMISSÕES DE DADOS DE CO-CANAL PARA REDUZIR INTERFERÊNCIA DE CO-CANAL”, B depositado a 11 de maio de 2009, cedido ao cessionário deste e por ele expressamente aqui incorporado à guisa de referência.
FUNDAMENTOS Campo A presente invenção refere-se de maneira geral a um sistema de comunicação. A presente invenção refere-se em particular a um transmissor para utilização no sistema de comunicação, a um método para transmitir dados de controle e dados de informação no sistema de comunicação e a uma estação remota para utilização no sistema de comunicação. Antecedentes Telefones celulares móveis modernos são capazes de prover chamadas de voz e chamadas de dados convencionais. A procura por ambos os tipos de chamada continua a aumentar, colocando demandas crescentes sobre a capacidade de rede. As operadoras de rede resolvem esta demanda aumentando sua capacidade. Isto é obtido, por exemplo, dividindo-se ou adicionando-se células e, Ú portanto, adicionando-se mais estações base, o que aumenta os custos do hardware. É desejável aumentar a capacidade de rede sem aumentar indevidamente os custos do hardware, em particular para lidar com a procura de pico invulgarmente grande durante grandes eventos, tais como um jogo de futebol internacional ou um grande festival, nos quais oa .
muitos usuários ou assinantes que estão localizados dentro de uma área pequena desejam acessar a rede de uma vez. Quando para uma primeira estação remota é alocado um canal para comunicação, uma segunda estação remota só pode utilizar o canal alocado depois que a primeira estação remota tiver terminado a utilização do canal. A capacidade celular máxima é alcançada quando todos os canais alocados são utilizados na célula. Isto significa que qualquer usuário de estação remota adicional não será capaz de obter serviço. A interferência de co-canal (CCI) e a interferência de canal adjacente (ACI) também limitam a capacidade de rede e serão discutidas a seguir.
As operadoras de rede têm resolvido este problema de várias maneiras, todas elas com a utilização de recursos adicionais e custo adicional. Por exemplo, uma abordagem é a de dividir as células em setores pela utilização de arranjos de antenas setorizados, ou direcionais. Cada setor pode prover comunicação para um subconjunto de estações remotas dentro da célula, e a interferência entre as estações remotas em setores diferentes é menor do que se a célula não fosse dividida em setores. Outra abordagem é a de dividir as células em células menores, cada nova célula menor tendo uma estação base. Ambas estas abordagens são dispendiosas de implementar devido ao equipamento de rede adicional, Além disto, adicionar células ou dividir células em células menores pode resultar em que estações remotas dentro de uma célula experimentem mais interferência CCI e ACI de células vizinhas porque a distância entre as células é reduzida.
De acordo com outra abordagem, uma estação base 110, 112, 114 pode transmitir dois sinais no mesmo canal, cada sinal para um de dois usuários, pelo funcionamento de acordo com métodos conhecidos coletivamente ou como Vários o Usuários em uma Partição (MUROS) ou como serviços de Voz através de Vários Usuários Adaptativos em uma PartiçãoDetempo (VAMOS). De acordo com os métodos, uma sequência de treinamento diferente é utilizada para cada sinal.
Uma estação remota pode receber seus próprios dados SACCH desejados e dados SACCH não desejados para outra estação remota contemporaneamente no mesmo canal. Se a estação remota receber os dados SACCH não desejados a um nível de potência mais elevado que o nível ao qual ela recebe seus próprios dados SACCH desejados, digamos 10 dB . mais elevado, então os dados SACCH não desejados podem interferir com os dados SACCH desejados, de modo que a qualidade dos dados SACCH desejados recebidos é deteriorada em demasia para uma chamada a ser mantida pela estação remota.
O pedido de patente internacional pendente que tem o número de pedido PCT/US2008/085569, depositado a 4 de dezembro de 2008 e cedido ao cessionário deste, descreve que codecs mais novos, tais como AMR, permitem a utilização de modos com taxas de bits mais baixas em canais que experimentam condições de rádio-canal precárias. Não há geralmente tal mecanismo de ajuste da taxa de bits para canais de sinalização (SACCH, por exemplo) e, portanto, os dados de sinalização são menos bem protegidos contra deterioração de canal do que dados de tráfego. Os dados SACCH são afetados de maneira pior pelo funcionamento de co-canal do que os dados de tráfego (TCH), uma vez que o SACCH não tem redundância, isto é, cada quadro SACCH deve ser recebido com poucos erros, A DTX é um método que aperfeiçoa a eficácia total de um aparelho sem fio descontinuando momentaneamente a transmissão de dados de voz quando não há entrada de voz
CA significativa no microfone do aparelho sem fio (uma estação remota, por exemplo). Tipicamente, em uma conversa bidirecional, o usuário de uma estação remota fala durante ligeiramente menos que metade do tempo. O ciclo operacional da transmissão pode ser cortado para menos que 50 por cento se o sinal transmissor estiver ligado apenas durante os períodos de entrada de voz. Isto aperfeiçoa a eficácia pela redução da interferência e pela conservação da energia da ' bateria.
Uma chamada de voz em andamento é mantida pela troca de mensagens no canal de controle conexo lento (SACCH). O SACCH é transmitido uma vez durante cada período de SACCH. A DTX é acionada durante quadros de fala. O quadro de sinalização SACCH não utiliza este modo de DTX, Isto quer dizer que o SACCH pode não obter benefício da DTX da mesma maneira que o TCH não obtém benefício da DTX. A interferência do SACCH para uma primeira de duas estações remotas — emparelhadas está continuamente “presente no receptor da segunda estação remota emparelhada.
Há, portanto, necessidade de obter proteção aperfeiçoada de dados sensíveis à interferência destinados a um receptor específico contra outros dados interferentes não destinados ao receptor específico.
SUMÁRIO As feições da invenção são apresentadas com especificidade nas reivindicações anexas e, juntamente com as vantagens delas, se tornarão mais claras a partir da consideração da descrição detalhada seguinte de exemplos da invenção. Diversas alterações e modificações dentro do alcance da invenção se tornarão evidentes aos versados na técnica. Os exemplos são descritos com referência aos desenhos anexos.
CS A Figura 1 mostra um diagrama de blocos de um transmissor e um receptor; A Figura 2 mostra um diagrama de blocos de uma unidade de receptor e do demodulador do receptor mostrado na Figura 1;
A Figura 3 mostra formatos de quadro e rajada exemplares em um sistema TDMA;
A Figura 4 mostra parte de um sistema celular TDMA;
A Figura 5 mostra uma disposição exemplar de partições de tempo para um sistema de comunicação TDMA;
A Figura 6 mostra uma representação simplificada de parte de um sistema celular TDMA adaptado para atribuir o mesmo canal a duas estações remotas;
A Figura 7 mostra disposições exemplares para armazenamento de dados dentro de um subsistema de memória que pode residir dentro do controlador de estação base (BSC) de um sistema de comunicação celular;
A Figura 8 mostra um fluxograma de um método para atribuir um canal já em uso por uma estação remota a outra estação remota;
A Figura 9 é um diagrama esquemático de um equipamento no qual o método representado pela Figura 8 reside em um controlador de estação base;
A Figura 10 mostra uma arquitetura de receptor para uma estação remota que tem capacidade de rejeição de co-canal aperfeiçoada;
A Figura 11 é um diagrama esquemático de (a) um equipamento de transmissão e (b) um equipamento de recepção, os dois juntos adequados para selecionar um equipamento de recepção para funcionamento de co-canal;
A Figura 12A é um diagrama esquemático que mostra sequências de quadros de dados, cada um contendo, ou não eo .. contendo, rajadas de descoberta que compreendem dados de co-canal;
A Figura 12B é outro diagrama esquemático que mostra sequências de quadros de dados, cada um contendo, ou não contendo, rajadas de descoberta que compreendem dados de co-canal;
A Figura 13 é um diagrama de fluxos de um método para selecionar um equipamento de recepção para funcionamento de co-canal;
A Figura 14 é outro diagrama de fluxos de um método para selecionar um equipamento de recepção para funcionamento de co-canal;
A Figura 15 é um gráfico de desempenho de FER de acordo com níveis diferentes de relação sinal-ruído para diferentes codecs;
A Figura 16 é um gráfico de desempenho de FER de acordo com níveis diferentes de portadora para interferência para diferentes codecs;
A Figura 17 é um diagrama de fluxos de um método para aumentar progressivamente o número de rajadas de descoberta dentro de um período de SACCH para uma série de períodos de SACCH;
A Figura 18 mostra um equipamento para funcionar em um sistema de comunicação de acesso múltiplo para produzir um primeiro e um segundo sinais que compartilham um único canal;
A Figura 19 mostra um exemplo de mapeamento de quadros TDMA para fala de meia taxa de canal de tráfego (TCH/HS) e canal de controle conexo lento/Fala de Meia Taxa
—(SACCH/HS) no modo VAMOS legado;
A Figura 20 mostra um exemplo de mapeamento de quadros TDMA para fala de meia taxa de canal de tráfego
(TCH/HS) e canal de controle conexo lento/Fala de Meia Taxa (SACCH/HS) no modo SACCH-Deslocado; A Figura 21 mostra uma análise de desempenho de DTX da C/I utilizada pelo SACCH para 1% de FER versus a C/I utilizada para o TCH para 1% de FER; A Figura 22A é um gráfico do desempenho do TCCH e do SACCH sem DTX; A Figura 22B é um gráfico do desempenho do TCH e do SACCH com e sem DTX.
DESCRIÇÃO DETALHADA A interferência devida a outros usuários limita o desempenho de redes sem fio. Esta interferência pode assumir a forma ou da interferência de células vizinhas na mesma frequência, conhecida como interferência de co-canal (CCI), discutida acima, ou de frequências vizinhas na mesma célula, conhecida como interferência de canal adjacente (ACI), também discutida acima. A Figura 1 dos desenhos anexos mostra um diagrama de blocos de um transmissor 118 e de um receptor 150 em um sistema de comunicação sem fio. Para o downlink, o transmissor 118 pode ser parte de uma estação base, e o receptor 150 pode ser parte de uma estação base. Uma estação base é geralmente uma estação fixa que se comunica com os aparelhos sem fio e pode ser também referida como Nó B, Nó B evoluído (eNÓB), ponto de acesso, etc. Um aparelho sem fio pode ser estacionário ou móvel e pode ser também referido como estação remota, estação móvel, equipamento de usuário, equipamento móvel, terminal, terminal de acesso, estação, etc. Um aparelho sem fio pode ser um telefone celular, um assistente digital pessoal (PDA), um modem sem fio, um aparelho de comunicação sem fio, um aparelho de mão, uma unidade de assinante, um computador laptop, etc.
8/86 : No transmissor 118, um processador de dados de transmissão (TX) 120 recebe e processa (formata, codifica e intercala, por exemplo) dados e gera dados codificados.
Um modulador 130 efetua modulação nos dados codificados e gera um sinal modulado.
Uma unidade de transmissor (TMTR) 132 condiciona (filtra, amplifica e efetua modulação ascendente, por exemplo) o sinal modulado e gera um sinal modulado RF, que é transmitido por meio de uma antena 134. No receptor 150, uma antena 152 recebe o sinal . 10 modulado RF transmitido do transmissor 110 juntamente com sinais modulados RF transmitidos de outros transmissores.
A antena 152 envia um sinal RF recebido à uma unidade de receptor (RCVR) 154. A unidade de receptor 154 condiciona (filtra, amplifica e efetua conversão descendente, por exemplo) o sinal RF recebido, digitaliza o sinal condicionado e gera amostras.
Um demodulador 160 processa as amostras e gera dados modulados.
Um processador de dados de recepção (RX) 170 processa (desintercala e decodifica, por exemplo) os dados demodulados e gera dados decodificados.
Em geral, o processamento pelo demodulador 160 e pelo processador de dados RX 170 é complementar ao processamento pelo modulador 130 e pelo processador de dados TX 120, respectivamente, no transmissor 110. Em um sistema de comunicação sem fio, dados são multiplexados utilizando-se uma técnica de multiplexação, de modo a permitir que uma série de estações remotas 123- 127 (cada uma compreendendo um receptor 150) se comuniquem com uma única estação base 110, 111, 114 (que compreende um transmissor 118). Exemplos de técnicas de multiplexação são multiplexação por divisão de frequência (FDM), multiplexação por divisão de tempo (TDM) ou acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), Os conceitos que subjazem a estas técnicas serão discutidos a seguir.
os controladores/processadores 140 e 180 controlam/orientam operações no transmissor 118 e no receptor 150, respectivamente. As memórias 142 e 182 armazenam códigos de programa sob forma de software de computador e dados utilizados pelo transmissor 118 e pelo receptor 150, respectivamente. A Figura 2 dos desenhos anexos mostra um diagrama de blocos de uma unidade de receptor 154 e do demodulador 160 do receptor 150 mostrado na Figura 1. Dentro da unidade de receptor 154, uma cadeia de recepção 440 processa o sinal RF recebido e gera sinais de banda base I e Q, que são denotados como Ibb e Qbb. A cadeia de recepção 440 pode efetuar amplificação de baixo ruído, filtragem analógica, conversão descendente pela quadratura, etc. Um conversor analógico-digital (ADC) 442 digitaliza os sinais de banda base I e Qa uma taxa de amostragem fade e gera amostras I € OQ, que são denotadas como Iadc e Qadc. Em geral, a taxa de amostragem fade do ADC pode estar relacionado com à taxa de símbolos fsym por qualquer fator de número inteiro ou não número inteiro.
Dentro do demodulador 160, um pré-processador 420 executa pré-processamento nas amostras I e Q do ADC 442, Por exemplo, o pré-processador 420 pode remover o deslocamento de corrente contínua (DC), remover o deslocamento de frequência, aplicar controle de ganho automático (AGC), etc. Um filtro de entrada 422 filtra as amostras do pré-processador 420 com base em uma resposta específica à frequência e gera amostras I e OQ, que são denotadas como Iin e Qin para o filtro de dados 422. O filtro de dados 422 pode filtrar as amostras I e Q de modo a suprimir imagens que resultam da amostragem pelo ADC 442, assim como interferidores. O filtro 422 pode efetuar também conversão de taxas de amostra, como, por exemplo, da sobreamostragem 24X para a sobreamostragem 2X. Um filtro de dados 424 filtra as amostras I e Q do filtro de entrada 422 : com base em outra resposta à frequência e gera amostras I e Ú Q de saída, que são denotadas como Iout e Qout. Os filtros 422 e 424 podem ser implementados com filtros de resposta finita ao impulso (FIR), filtros de resposta infinita ao impulso (IIR) ou filtros de outros tipos. As respostas à frequência dos filtros 422 e 424 podem ser selecionadas de modo a se obter bom desempenho. Em um exemplo, a resposta à frequência do filtro 422 é fixa, e a resposta à frequência ' do filtro 424 é configurável. Um detector de interferência de canal adjacente (ACT) 430 recebe as amostras TI e Q de entrada do filtro 422, detecta a ACI no sinal RF recebido, e envia um sinal indicador de ACI ao filtro 424. O sinal indicador de ACI pode indicar se ou não uma ACI está presente e, se presente, se a ACI é devida ao canal RF mais elevado centralizado a +200 KHz e/ou ao canal RF mais baixo centralizado a -200 KHz. A resposta à frequência do filtro 424 pode ser ajustada com base no indicador de ACI de modo a se obter bom desempenho.
Um equalizador/detector 426 recebe as amostras TI e Q de saída do fíltro 424 e efetua equalização, filtragem casada, detecção e/ou outro processamento nas amostras. Por exemplo, o equalizador/detector 426 pode implementar um estimador de sequências de probabilidade máxima (MLSE), que determina uma sequência de símbolos que mais provavelmente foram transmitidos dada uma sequência de amostras IT e Qe uma estimativa de canal.
Em um sistema TDMA, à cada estação base 110, 111, 114 é atribuída uma ou mais frequências de canal, e cada frequência de canal pode ser utilizada por diferentes usuários durante diferentes intervalos de tempo conhecidos oo como partições de tempo. Por exemplo, a cada frequência de portadora são atribuídas oito partições de tempo (que são - rotuladas como partições de tempo de 0 a 7) de modo que oito partições de tempo consecutivas formem um quadro TDMA, Um canal físico compreende uma frequência de canal e uma partição de tempo dentro de um quadro TDMA. A cada aparelho/usuário sem fio ativo é atribuído um ou mais índices de partição de tempo pela duração de uma chamada. Durante uma chamada de voz, por exemplo, para um usuário é alocada uma partição de tempo (portanto, um canal) a qualquer instante. Dados específicos de usuário para cada aparelho sem fio são enviados na(s) partição(ões) de tempo atribuída(s) ao aparelho sem fio e em quadros de dados TDMA utilizados para os canais de tráfego.
A Figura 3 dos desenhos anexos mostra formatos de quadro e rajada exemplares em um sistema TDMA. Em um sistema TDMA, cada partição de tempo dentro de um quadro é utilizada para transmitir uma “rajada” de dados. Às vezes, os termos partição de tempo e rajada podem ser utilizados de maneira intercambiável. Cada rajada inclui dois campos finais, dois campos de dados, um campo de sequências de treinamento (ou midamble) e um período de proteção (rotulado como GP na figura). O número de símbolos em cada campo é mostrado no interior dos parênteses na Figura 3.
Uma rajada inclui 148 símbolos para os campos final, de dados e midamble. Nenhum símbolo é enviado no período de proteção. Os quadros TDMA de uma frequência de portadora específica são numerados e formados em grupos de 26 ou 51 quadros TDMA, chamados multiquadros.
Para os canais de tráfego utilizados para enviar dados específicos de usuário, cada multiquadro neste exemplo inclui 26 quadros TDMA, que são rotulados como quadros TDMA de O a 25, Os canais de tráfego são enviados em quadros TDMA de O à 11 e em quadros TDMA de 13 a 24 de cada multiíquadro. Um canal de controle é enviado no quadro TDMA 12. Nenhum dado é enviado no quadro TDMA 25 ocioso, que é utilizado pelos aparelhos sem fio para efetuar medições para as estações base 110, 111, 114 vizinhas.
A Figura 4 dos desenhos anexos mostra parte de um sistema celular TDMA 100. O sistema compreende estações base 110, 111 e 114 e estações remotas 123, 124, 125, 126 e Ú 127. Os controladores de estação base de 141 a 144 atuam para rotear sinais para e das diferentes estações remotas 123-127, sob o controle de centros de comutação móveis 151,
152. Os centros de comutação móveis 151, 152 são conectados a uma rede telefônica comutada pública (PSTN) 162. Embora as estações remotas 123-127 sejam comumente aparelhos móveis de mão, muitos aparelhos sem fio fixos e aparelhos sem fio capazes de processar dados também se incluem sob o título geral de estações remotas 123-127.
Os sinais que portam, por exemplo, dados de voz são transferidos entre cada uma das estações remotas 123- 127 e outras estações remotas 123-127 por meio dos controladores de estação base 141-144 sob o controle dos centros de comutação móveis 151, 152, Alternativamente, os sinais que portam, por exemplo, dados de voz são transferidos entre cada uma das estações remotas 123-127 e outros equipamentos de comunicação de outras redes de comunicações por meio da rede telefônica comutada pública
162. A rede telefônica comutada pública 162 permite o roteamento de chamadas entre o sistema celular móvel 100 e outros sistemas de comunicação. Tais outros sistemas incluem outros sistemas de comunicação celulares móveis 100 de tipos diferentes e que se | conformam a padrões diferentes.
o os Cada uma das estações remotas 123-127 pode ser servida por uma de várias estações base 110, 111, 114. Uma estação remota 124 recebe tanto um sinal transmitido pela estação base 114 servidora quanto sinais transmitidos por estações base 110, 111 não servidoras próximas e é destinada a servir outras estações remotas 125.
As intensidades dos diferentes sinais das estações base 110, 111, 114 são periodicamente medidas pela estação remota 124 e relatadas ao BSC 144, 114, etc. Se o Sinal de estação base 110, 111 próxima se tornar mais potente que o da estação base T14 servidora, então O centro de comutação móvel (MSC) 152 atua de modo a fazer com que a estação base 110 próxima se torne uma estação base não servidora. O MSC 152 efetua assim um handover da estação remota para a estação base 110 próxima. O handover refere- se ao método para transferir uma sessão de dados ou uma chamada em andamento de um canal-para outro.
Em sistemas de comunicação móveis celulares, os rádio-recursos são divididos em vários canais. Para cada conexão ativa (uma chamada de voz, por exemplo) é alocado ' um canal específico que tem uma frequência de canal específica para o sinal de downlink (transmitido pela estação base 110, 111, 114 para uma estação remota 123-127 e recebido pela estação remota 123-127) e o canal que tem uma frequência de canal específica para o sinal de uplink (transmitido pela estação remota 123-127 para estação base 110, 111, 114 e recebido pela estação base 110, 111, 114).
As frequências para os sinais de downlink e uplink são frequentemente diferentes, para permitir transmissão e recepção simultâneas e para reduzir a interferência entre os sinais transmitidos e os sinais recebidos ou na estação remota 123-127 ou na estação base 110, 111, 114. Isto é conhecido como duplex por divisão de frequência (FDD).
A Figura 5 dos desenhos anexos mostra uma disposição exemplar de partições de tempo para um sistema de comunicação TDMA. Uma estação base 114 transmite sinais de dados em uma sequência de partições de tempo numeradas 30, cada sinal sendo para apenas uma de um conjunto de estações remotas 123-127 e cada sinal sendo recebido na antena de todas as estações remotas 123-127 dentro da faixa dos sinais transmitidos. A estação base 114 transmite todos os sinais utilizando partições de tempo em uma frequência de canal alocada. Cada combinação de frequência de canal e partição de tempo compreende assim um canal para : comunicação. Por exemplo, para uma primeira estação remota 124 e para uma segunda estação remota 126 é alocada a mesma frequência de canal. Para a primeira estação remota 124 é alocada uma primeira partição de tempo 3 e para uma segunda estação remota 126 é alocada uma segunda partição de tempo
5. A estação base 114 transmite, neste exemplo, um sinal para a primeira estação remota 124 durante a partição de tempo 3 da sequência de partições de tempo 30 e transmite um sinal para a segunda estação remota 126 durante a partição de tempo 5 da sequência de partições de tempo 30.
As primeira e segunda estações remotas 124, 126 estão ativas durante as suas respectivas partições de tempo 3 e 5 da sequência de partições de tempo 30, para receber os sinais da estação base 114, As estações remotas 124, 126 transmitem sinais para a estação base 114 durante as partições de tempo 3 e 5 correspondentes da sequência de partições de tempo 31 no uplink. Pode-se ver que as partições de tempo para a estação base 114 transmitir (e para as estações remotas 124, 126 receber) 30 são deslocadas no tempo com relação às partições de tempo para as estações remotas 124, 126 transmitir (e para a estação base 114 receber) 31.
. « Este deslocamento no tempo das partições de tempo de transmissão e recepção é conhecido como duplexação por divisão de tempo (TDD), que, entre outras coisas, permite a ocorrência de operações de transmissão e recepção em diferentes ocorrências de tempo.
Sinais de voz e sinais de dados não são os únicos sinais a serem transmitidos entre a estação base 110, 111, 114 e a estação remota 123-127. Um canal de controle é utilizado para transmitir dados que controlam diversos aspectos da comunicação entre a estação base 110, 111, 114 e a estação remota 123-127. Entre outras coisas, a estação base 110, 111, 114 utiliza o canal de controle para enviar à estação remota 123-127 um código de sequência, ou código de sequência de treinamento (TSC) que indica qual de um conjunto de sequências a estação base 110, 111, 114 utilizará para transmitir o sinal para a estação remota 123-127. No GSM, uma sequência de treinamento de 26 bits é utilizada para equalização. Esta é uma sequência conhecida que é transmitida em um sinal no meio de cada rajada, As sequências são utilizadas pela estação remota 123-127: para compensar as deteríorações de canal que variam rapidamente com o tempo; para reduzir a interferência de outros setores ou células; e para sincronizar o receptor da estação remota com o sinal : 25 recebido. Estas funções são desempenhadas por um equalizador que é parte do receptor da estação remota 123-
127. Um equalizador 426 determina como o sinal de sequência de treinamento transmitido conhecido é modificado por desvanecimento por multipercurso. O equalizador pode utilizar esta informação para extrair o sinal desejado dos reflexos não desejados do sinal pela construção de um filtro inverso para extrair partes do sinal desejado que tenham sido corrompidas por desvanecimento por multipercurso. Sequências diferentes (e códigos de sequência conexos) são transmitidas por diferentes estações base 110, 111, 114 de modo a se reduzir a interferência entre as sequências transmitidas pelas estações base 110, 111, 114 que estão próximas entre si.
Uma estação remota 123-127, que compreende um receptor que tem capacidade de rejeição de co-canal aperfeiçoada, é capaz de utilizar a sequência de modo à distinguir o sinal transmitido para ela por uma estação base 110, 111, 114 de outros sinais não desejados transmitidos por outras estações base 110, 111, 114. Isto é verdadeiro desde que as amplitudes ou níveis de potência recebidos dos sinais não desejados estejam abaixo de um limite relativo à amplitude do sinal desejado. Os sinais não desejados podem provocar interferência no sinal desejado se eles tiverem amplitudes acima deste limite. O limite pode variar de acordo com a capacidade do receptor da estação remota 123-127. O sinal interferente e o sinal desejado podem chegar ao receptor da estação remota 123-127 ao mesmo tempo se, por exemplo, os sinais das estações base servidoras e não servidora 110, 111, 114 compartilharem a mesma partição de tempo para transmissão. Um exemplo de estação remota 123-127 que tem capacidade de rejeição de co-canal aperfeiçoada é uma estação remota 123-127 que compreende um receptor que tem desempenho de receptor avançado no downlink (DARP), que é descrito em padrões celulares tais como os que definem o sistema conhecido como Sistema Global para comunicação Móvel (GSM), que é um exemplo de sistema TDMA.
Uma estação remota 123-127, que tem capacidade de rejeição de co-canal aperfeiçoada por meio de DARP, é capaz de utilizar as sequências de treinamento para distinguir um primeiro sinal de um segundo sinal e para demodular e utilizar o primeiro sinal, quando as amplitudes dos primeiro e segundo sinais estiverem substancialmente dentro de, digamos, 10 dB uma da outra. Cada estação móvel DARP tratará o sinal destinado à outra estação móvel 123-127 como interferência de co-canal (CCI) e rejeitará a interferência. Com referência novamente à Figura 4, na estação remota 124, as transmissões de estação base 110 pará a estação remota 125 podem interferir com às transmissões da estação base 114 para a estação remota 124. O percurso do sinal interferente é mostrado pela seta tracejada 170. De maneira semelhante, na estação remota 125, as transmissões da estação base 114 para a estação remota 124 podem interferir com as transmissões da estação base 110 para a estação remota 125 (o percurso do sinal interferente é mostrado pela seta pontilhada 182).
EEE IE II TEIA Estação base que 114 114 110 114 110 transmite o sinal Estação remota 1 123 124 124 125 125 que recebe o Sinal Frequência de 41 32 32 32 32 canal do sinal Estação remota 2 123 124 125 124 125 à qual o sinal é destinado . Partição de tempo 5 3 3 3 3 (TS) de downlink do sinal Código de TSC 3 TSC 3 TSC 1 TSC 3 TSC 1 sequência de - treinamento (TSC) 7 do sinal Nível de potência | -40dBm -82dBm -81dBm -79dBm —80dBm recebido na estação remota 1 Categoria de Dese- Dese- Inter- Inter- Dese- sinal jado jado ferente ferente jado Tabela 1 A Tabela 1 acima mostra valores exemplares de parâmetros para os sinais transmitidos pelas duas estações base 110 e 114 mostradas na Figura 4. As informações nas fileiras 3 e 4 da tabela mostram que, para a estação remota 124, tanto o sinal desejado de uma primeira estação base 114 quanto o sinal interferente não desejado de uma segunda estação base 110 e destinado à estação remota 125 são recebidos e os dois sinais recebidos têm os mesmos e semelhantes níveis de potência de canal (-82 dBm e -81 dBm, respectivamente). De maneira semelhante, as informações nas fileiras 6 e 7 mostram que, para estação remota 125, tanto o sinal desejado da segunda estação base 110 quanto o sinal interferente não desejado da primeira estação base 114 e destinado à estação remota 124 são recebidos, e os dois sinais recebidos têm os mesmos e semelhantes níveis de potência de canal (-80 dBm e -79 dBm, respectivamente).
. 15 Cada estação remota 124, 125 recebe assim um sinal desejado e um sinal interferente não desejado que têm níveis de potência semelhantes de estações base 114, 110 diferentes no mesmo canal (isto é, ao mesmo tempo). Uma vez que os dois sinais chegam no mesmo canal e a níveis de potência semelhantes, eles interferem um com o outro. Isto pode provocar erros na demodulação e na decodificação do sinal desejado. Esta interferência é a interferência de co- canal discutida acima.
A interferência de co-canal pode ser atenuada em ' 25 maior medida do que a anteriormente possível com a utilização de estações remotas 123-127 habilitadas por DARP e de estações base 110, 111, 114 que têm capacidade de rejeição de co-canal aperfeiçoada. A capacidade de DARP pode ser implementada por meio de um método conhecido como cancelamento de interferência de antena única (SAIC) ou por meio de um método conhecido como cancelamento de interferência de duas antenas (DAIC),
A feição de DARP funciona melhor quando as amplitudes dos sinais de co-canal recebidos são semelhantes. Esta situação pode' ocorrer tipicamente quando cada uma de duas estações remotas 123-127, cada uma comunicando-se com uma estação base 110, 111, 114 diferente, está próxima de uma fronteira entre células, em que as perdas de percurso de cada estação base 110, 111, 114 até cada estação remota 123-127 são semelhantes.
Uma estação remota 123-127 que não seja capaz de DARP, por contraste, só pode demodular o sinal desejado se o sinal interferente de co-canal não desejado tiver uma amplitude, ou nível de potência, mais baixa que a amplitude do sinal desejado. Em um exemplo, ela deve ser mais baixa em pelo menos 8 dB de modo a permitir que o receptor demodule o sinal desejado. A estação remota 123-127 capaz de DARP pode, portanto, tolerar um sinal de co-canal de amplitude muito mais elevada com relação ao sinal desejado, do que pode a estação remota 123-127 que não tem capacidade de DARP.
A razão de interferência de co-canal (CCI) é a razão entre os níveis de potência, ou amplitudes, dos sinais desejado e não desejado expressos em dB. Em um exemplo, à razão de interferência de co-canal pode ser, por exemplo, de -6 dB (pelo que o nível de potência do sinal desejado é 6 dB mais baixo que O nível de potência do sinal interferente (não desejado) de co-canal. Em outro exemplo, à razão pode ser de +6 dB (pelo que à razão pode ser de +6 dB (pelo que o nível de potência do sinal desejado é 6 dB mais elevado que o nível de potência do sinal interferente (não desejado) de co-canal). Para estações remotas 123-127 habilitadas por DARP com bom desempenho, as estações remotas 123-127 podem ainda processar o sinal desejado quando a amplitude do sinal interferente é de aproximadamente 10 dB mais elevada que a amplitude do sinal desejado e, se a amplitude do sinal interferente for 10 dB mais elevada que à amplitude do sinal desejado, a razão de interferência de co-canal é de -10 dB.
E) A capacidade de DARP, descrita acima, aperfeiçoa a recepção de sinais da estação remota 123-127 na presença de ACI ou CCI. Um novo usuário, com capacidade de DARP, rejeitará melhor à interferência oriunda do usuário existente. O usuário existente, também com capacidade de DARP, faria oO mesmo e não sofreria o impacto do novo usuário. Em um exemplo, o DARP funciona bem com CCI na faixa de O dB (mesmo nível da interferência de co-canal para os sinais) a -6 dB (0 co-canal é 6 dB mais intenso que o sinal desejado). Assim, dois usuários que utilizem o mesmo ARFCN e a mesma partição de tempo, mas com TSCs diferentes atribuídos, obterão bom serviço.
As feições de DARP permite que duas estações remotas 124 e 125, se ambas tiverem a feição de DARP habilitada, recebam cada uma sinais desejados de duas estações base 110 e 114, os sinais desejados tendo níveis de potência semelhantes, e cada estação remota 124, 125 demodule seu sinal desejado. Assim, as estações remotas 124, 125 habilitadas por DARP são ambas capazes de utilizar o mesmo canal simultaneamente para dados ou voz.
A feição descrita acima de utilização de um único canal para suportar duas chamadas simultâneas de duas estações base 110, 111, 114 para duas estações remotas 123- 127 é um tanto limitada em sua aplicação na técnica anterior. Para utilizar a feição, as duas estações remotas . 30 124, 125 estão dentro da faixa das duas estações base 114, i 110 e recebem cada uma os dois sinais a níveis de potência semelhantes. Para esta condição, tipicamente as duas estações remotas 124, 125 estariam perto da fronteira entre células, conforme mencionado acima. É desejável aumentar, ' por algum outro meio, o número de conexões ativas com estações remotas que possam ser suportadas por uma estação base.
Serão agora descritos um método e um equipamento que permitem o suporte a duas ou mais chamadas simultâneas no mesmo canal (que consiste em uma partição de tempo em uma frequência de portadora), cada chamada compreendendo comunicação entre uma única estação base 110, 111, 114 e uma de uma série de estações remotas 123-127 por meio de um sinal transmitido pela estação base 110, 111, 114 e um sinal transmitido pela estação remota 123-127. Este suporte a duas ou mais chamadas simultâneas no mesmo canal é conhecido como Vários Usuários em Uma Partição (MUROS) ou como serviços de Voz através de Vários Usuários Adaptativos em Uma PartiçãoDeTempo (VAMOS). Uma vez que duas sequências de treinamento podem ser utilizadas para sinais na mesma partição de tempo na mesma frequência de portadora na mesma célula pela mesma estação base 110, 111, 114, o dobro de canais de comunicação pode ser utilizado na célula.
A Figura 6 dos desenhos anexos mostra uma representação simplificada de parte de um sistema celular TDMA adaptado para atribuir o mesmo canal a duas estações remotas 125, 127. O sistema compreende uma estação base 110 e duas estações remotas 125, 127. A rede pode atribuir, por meio da estação base 110, a mesma frequência de canal e à mesma partição de tempo (isto é, o mesmo canal) às duas estações remotas 125 e 127. A rede aloca sequências de treinamento diferentes para as duas estações remotas 125 e 127, às quais são atribuídas: uma frequência de canal que tem um número de canais de frequência (FCN) igual a 160; e uma partição de tempo com um índice de partição de tempo (TS) igual a 3. À estação remota 125 é atribuído um código de sequência de treinamento (TSC) de 5, ao passo que à estação remota 127 é atribuído um código de sequência de treinamento (TSC) de O. Cada estação remota 125, 127 receberá seu próprio sinal (mostrado por linhas cheias na figura) juntamente com o sinal de co-canal (co-TCH) destinado à outra estação remota 125, 127 (mostrado por linhas pontilhadas na figura). Cada estação remota 125, 127 é capaz de demodular seu próprio sinal rejeitando ao mesmo tempo o sinal não desejado.
O DARP, quando utílizado juntamente com os exemplos aqui descritos, permite, portanto, que uma rede TDMA utilize um canal já em uso (isto é, uma frequência de canal e uma partição de tempo já em uso) para servir usuários adicionais. Em um exemplo, cada canal pode ser utilizado por dois usuários em uma fala de taxa total (FR) e por quatro usuários em uma fala de meia taxa (HR). É também possível servir um terceiro ou até mesmo um quarto usuário se os receptores dos usuários tiverem um desempenho de DARP suficientemente bom. De modo à servir usuários adicionais com a utilização do mesmo canal, a rede transmite os sinais RF dos usuários adicionais na mesma portadora (frequência de canal), com à utilização de deslocamentos de fase diferentes, e atribui aos usuários adicionais a mesma partição de tempo que está sento utilizada, com a utilização de um TSC diferente do utilizado pelo usuário atual. As rajadas de dados transmitidas compreendem cada uma a sequência de treinamento que corresponde ao TSC. Um receptor capaz de DARP pode detectar o sínal desejado para esse receptor rejeitando ao mesmo tempo o sinal não desejado para outro receptor. É possível adicionar um terceiro e um quarto usuários da mesma maneira que para os primeiro e segundo usuários.
O cancelamento de interferência de antena única (SAIC) é utilizado para reduzir a Interferência de Co-Canal (CCI). O Projeto de Parcerias 3G (3GPP) tem desempenho de . SAIC padronizado. O 3GPP adotou o termo 'desempenho de receptor avançado de downlink' (DARP) para descrever o receptor que aplica o SAIC.
O "“DARP aumenta a capacidade da rede pela utilização de fatores de reutilização mais baixa. Além disto, ele suprime a interferência ao mesmo tempo. O DARP funciona na parte de banda base do receptor de uma estação remota 123-127. Ele suprime a interferência de canal adjacente e de co-canal que diferem do ruído geral. O DARP está disponível em padrões GSM definidos anteriormente (desde a Versão 6 de 2004) como uma feição independente de versão e é uma parte integrante da Versão 6 e especificações posteriores. Segue-se uma descrição de dois métodos de DARP.
O primeiro método de DARP é o método de detecção/demodulação conjuntas (ID). A JD utiliza o conhecimento da estrutura de sinal GSM em células adjacentes em redes móveis síncronas para demodular um de vários sinais de interferência além do sinal desejado. A capacidade da JD de demodular sinais de interferência permite a supressão de interferidores de canal adjacente específicos. Além de demodular sinais GMSK, a JD pode ser também utilizada para demodular sinais de BORDA. O cancelamento cego de interferidores (BIC) é outro método utilizado no DARP para demodular o sinal GMSK. Com o BIC, O receptor não tem conhecimento da estrutura de quaisquer sinais interferentes que possam ser recebidos ao mesmo tempo que o sinal desejado. Uma vez que o receptor é efetivamente “cego” a quaisquer interferidores de canal adjacente, o método tenta suprimir o componente interferente como um todo. O sinal GMSK é demodulado a partir da portadora desejada pelo método de BIC. O BIC é mais eficaz quando utilizado para fala modulada por GMSK e serviços de dados e pode ser utilizado em redes assíncronas.
Um equalizador/detector de estação remota capaz de DARP 426 dos exemplos aqui descritos e nos desenhos anexos efetua também cancelamento de CCI antes da equalização, detecção, etc. O equalizador/detector 415 da Figura 2 provê dados demodulados. O cancelamento de CCI está normalmente disponível em uma estação base 110, 111,
114. Além disto, as estações remotas 123-127 podem ou podem não ser capazes de DARP. A rede pode determinar se uma estação remota é capaz de DARP no estágio de atribuição de recursos, no ponto de partida de uma chamada para uma estação remota GSM (estação móvel, por exemplo) 123-127.
A Figura 7 dos desenhos anexos mostra disposições exemplares para armazenamento de dados dentro de um subsistema de memória que pode residir dentro de um controlador de estação base (BSC) de um sistema de comunicação celular 100. A Tabela 1001 da figura é uma tabela de valores de números de canal de frequência (FCN) atribuídos às estações remotas 123-127, as estações remotas 123-127 sendo numeradas. A Tabela 1002 da figura é uma tabela de valores de partições de tempo nas quais os números de estação remota 123-127 são mostrados contra o número de partições de tempo. Pode-se ver que o número de partição de tempo 3 é atribuído às estações remotas 123, 124 e 229. De maneira semelhante, a Tabela 1003 é uma tabela de dados que aloca sequências de treinamento (TSCs) para as estações remotas 123-127.
A Tabela 1005 da figura mostra uma tabela ampliada de dados que é multidimensional para incluir todos os parâmetros mostrados nas Tabelas 1001, 1002 e 1003 que acabaram de ser descritos. Deve ficar entendido que a parte da tabela 1005 mostrada na figura é apenas uma pequena parte da tabela completa que seria utilizada. A Tabela 1005 mostra, além da alocação de conjuntos de alocações de frequência, cada conjunto de alocações de frequência que corresponde a um conjunto de frequências utilizado em um setor específico de uma célula ou em uma célula. Na Tabela 1005, o conjunto de alocações de frequência f1 é atribuído a todas as estações remotas 123-127 mostradas na Tabela 1005 da figura, Deve ficar entendida que outras partes da Tabela 1005, que não são mostradas, mostrará conjuntos de alocações de frequência £2, f3, etc., atribuídos a outras estações remotas 123-127. A quarta fileira de dados não mostra valores, mas pontos repetidos que indicam que há muitos valores possíveis não mostrados entre as fileiras 3 e 5 dos dados na Tabela 1001.
A Figura 8 dos -desenhos anexos mostra um fluxograma de um método para .atribuir um canal já em uso pela estação remota 123-127 a outra estação remota 123-127. Após o ínício do método 1501, é decidido se se vai estabelecer uma nova conexão entre a estação base 110, 111, 114 e uma estação remota 123-127 (bloco 1502). Se a resposta for NÃO, então o método se move para trás até o bloco inicial 1501 e as etapas acima são repetidas. Quando a resposta é SIM (bloco 1502), então é determinado se há um canal não utilizado, isto é, uma partição de tempo não utilizada para qualquer frequência de canal utilízada ou não utilizada (bloco 1503). Se houver uma partição de tempo, então uma nova partição de tempo é alocada (bloco 1504). O método move-se então para trás até o bloco inicial 1501 e as etapas acima são repetidas.
Finalmente não há mais uma partição de tempo não utilizada (uma vez que todas as partições de tempo já estão utilizadas ou alocadas para conexões) e, portanto, a resposta à pergunta do bloco 1503 é NÃO, e o método se move até o bloco 1505. No bloco 1505, uma partição de tempo utilizada é selecionada para à nova conexão à ser compartilhada com a conexão existente.
Uma primeira partição de tempo (canal) utilizada foi selecionada para à nova conexão a ser compartilhada juntamente com a conexão existente. À conexão existente utiliza uma primeira sequência de treinamento. Uma segunda sequência de treinamento, diferente da primeira sequência de treinamento, é então selecionada para a nova conexão no bloco 1506. O método move-se então de volta ao bloco inicial 1501 e as etapas acima são repetidas.
A Figura 9 dos desenhos anexos é um diagrama esquemática de um equipamento no qual o método representado pela Figura 8 reside em um controlador de estação base 600. Dentro do controlador de estação base 600 estão o processador de controlador 600 e o subsistema de memória
650. As etapas do método podem ser armazenadas no software 680, na memória 685, no subsistema de memória 650 ou dentro do software na memória que reside no processador de controlador 660, ou dentro do software ou memória no controlador de estação base 600, ou dentro de algum outro processador de sinais digitais (DSP) ou em outras formas de hardware. O controlador de estação base 600 é conectado ao centro de comutação móvel 610 e também às estações base 620, 630 e 640.
Mostradas dentro do subsistema de memória 650 estão partes de três tabelas de dados 651, 652, 653. Cada tabela de dados armazena valores de um parâmetro para um conjunto de estações remotas 123, 124 indicadas pelas colunas rotuladas como MS. A Tabela 651 armazena valores de código de sequência de treinamento. A Tabela 652 armazena valores para o número de partição de tempo TS. A Tabela 653 armazena valores de frequência de canal CHF. Pode-se entender que as tabelas de dados podem ser alternativamente dispostas como uma única tabela multidimensional ou várias tabelas de dimensões diferentes das mostradas na figura.
O processador de controlador 660 comunica-se, por meio do barramento de dados 670, com o subsistema de Í 10 memória 650 de modo a enviar e receber valores para parâmetros para/do subsistema de memória 650. Dentro do processador de controlador 660 ficam contidas funções que incluem uma função 661 para gerar um comando de concessão de acesso, uma função 662 para enviar um comando de concessão de acesso a uma estação base 620, 630, 640, uma função 663 para gerar uma mensagem de atribuição de tráfego e uma função 664 para enviar uma mensagem de atribuição de tráfego a uma estação base 620, 630 ou 640. Estas funções podem ser executadas com a utilização do software 680 armazenado na memória 685.
Dentro do processador de controlador 660, ou em outro lugar no controlador de estação base 600, pode haver também uma função de controle de potência 665 para controlar o nível de potência de um sinal transmitido por uma estação base 620, 630 ou 640.
Pode-se entender que as funções mostradas como estando dentro do controlador de estação base 600, a saber, o subsistema de memória 650 e o processador de controlador 660, podem residir também no centro de comutação móvel 610.
Algumas ou todas as funções descritas como sendo parte do controlador de estação base 600 podem residir igualmente bem em uma ou mais das estações base 620, 630 ou 640. Deslocamento de Fase
As fases absolutas da modulação para os dois sinais transmitidos pela estação base 110, 111, 114 podem não ser idênticas, De modo a servir um usuário adicional utilizando o mesmo canal (co-TCH), além de prover mais de um TSC, a rede pode deslocar em fase os símbolos de dados do sinal para a nova estação remota de co-canal (co-TCH) com relação ao sinal para a(s) estação(ões) remota(s) de co-canal já conectada(s). Se possível, a rede pode prover deslocamento de fase com afastamento uniforme, aperfeiçoando assim o desempenho do receptor. Para um exemplo de dois usuários que compartilham um canal, a diferença de fase para um usuário com relação a outro usuário pode ser de 90 graus de afastamento. Para outro exemplo, no qual três usuários compartilham um canal, a diferença de fase para um usuário com relação à outro usuário pode ser de 60 graus de afastamento. O deslocamento de fase para quatro usuários pode ser de 45 graus de afastamento. Conforme afirmado acima, os usuários utilizarão, cada um, um TSC diferente.
Assim, para um desempenho de DARP aperfeiçoado, os dois sinais destinados às duas estações remota 123, 124 diferentes, podem ser deslocados em fase em 1/2 para a melhor resposta de impulso ao canal, mas um deslocamento de fase inferior a este proporcionará também um desempenho adequado.
De modo à prover os dois sinais de modo que suas fases sejam deslocadas uma da outra em 90 graus, o primeiro transmissor 1120 modula os dois sinais à um deslocamento de fase de 90 graus um com relação ao outro, reduzindo-se ainda mais assim a interferência entre os sinais devida à diversidade de fase.
Desta maneira, o equipamento de transmissão 1200 provê dispositivos na estação base 620, 690 para introduzir a” , a. uma diferença de fase entre sinais contemporâneos com a utilização da mesma partição de tempo na mesma frequência e destinados a estações remotas 123, 124 diferentes, Tais dispositivos podem ser providos de outras maneiras. Por exemplo, sinais separados podem ser gerados no equipamento de transmissão 1200 e sinais análogos resultantes podem ser combinados em um front-end de transmissor fazendo-se passar um deles através de um elemento de deslocamento de fase e em seguida simplesmente somando-se os sinais com deslocamento de fase e sem deslocamento de fase. Aspectos de Controle de Potência A Tabela 2 abaixo mostra valores exemplares de frequência de canal, partição de tempo, sequência de treinamento e nível de potência de sinal recebido para os sinais transmitidos pelas duas estações base 110 e 114 e recebidos pelas estações remotas 123 a 127, mostradas na Figura 4.
FEI EEE EEE IEA Estação 1 11H 114 | 114 1a 114 110 110 1160 base que . transmite " o sinal Estação 126 123 124 | 123 | 124 125 124 125 127 remota 1 que recebe o sinal Estação EST T14 14 | 114 11 110 114 110 110 basel que ' serve estação remotal Estação 126 123 124 | 124 123 124 125 125 127 remota à qual o - sinal é destinado Frequência 32 32 32 32 32 32 32 32 32 de canal TS de 5 3 3 3 3 3 3 3 3 Downlink TSC TSC 3 | TSC2 | TSC | TSC | TSC | Tse [TSC [FSC I TSC a 3 3 2 3 1 Nível de -33dêbm | -67dBm [| - = = = = = = potência 102d | 67dB | 102d | 105 | 994B | 101dBm | 57dBm recebido Bm m Bm Bm m de M$ de Sinal
Categoria Deseja Deseja | Dese Inte Inte Inte Inte Deseja | Desej fere | fere | fere | fere nte | nte | nte | nte Tabela 2 As fileiras 3 e 4 da tabela, delineadas por um retângulo em negrito, mostram tanto a estação remota 123 quanto a estação remota 124 utilizando uma frequência de canal que tem o índice 32 e à partição de tempo 3, para receber um sinal da estação base 114, mas para as estações remotas 123, 124 são alocadas sequências de treinamento , diferentes TSC2 e TSC3, respectivamente. De maneira semelhante, as fileiras 9 e 10 mostram também as mesmas frequência de canal e partição de tempo sendo utilizadas para duas estações remotas 125, 127 para receber sinais da mesma estação base 110. Pode-se ver que, em cada caso, os níveis de potência recebidos dos sinais desejados são substancialmente diferentes para as duas estações remotas 125, 127 (-101 e -57 dBm, respectivamente).
As fileiras 3 e 4 realçadas da Tabela 3 mostram que a estação base 114 transmite um sinal para a estação remota 123 e transmite também um sinal para à estação remota 124, Os níveis de potência recebidos dos sinais desejados são substancialmente diferentes para as duas estações remotas 123, 124. O nível de potência recebido na estação remota 123 é de -67 dBm, ào passo que o nível de potência recebido na estação remota 124 é de -10? dBm. As fileiras 9 e 10 da Tabela 3 mostram que a estação base 110 transmite um sinal para estação remota 125 e transmite também um sinal para a estação remota 127. O nível de potência recebido na estação remota 125 é de -101 dBm, ao passo que o nível de potência recebido na estação remota 127 é de -57 dBm. A diferença grande no nível de potência, em cada caso, pode ser devida às distâncias diferentes das estações remotas 125, 127 da estação base 110.
Alternativamente, a diferença nos níveis de potência pode ser devida a perdas de percurso diferentes ou a graus diferentes de cancelamento de multipercurso dos sinais, entre a estação base 110, 111, 114 que transmite os sinais ea estação remota 123-127 que recebe os sinais, para uma estação remota 123-127 em comparação com a outra estação remota 123-127. Embora esta diferença no nível de potência recebido para a estação remota 123-127 em comparação com a outra estação remota 123-127 não seja intencional e não ideal para planejamento celular, ela não compromete o funcionamento dos exemplos descritos aqui e nos desenhos anexos.
Uma estação remota 123-127 que tenha capacidade de DARP pode demodular com sucesso ou um ou o outro dos dois sinais de co-canal recebidos ao mesmo tempo, desde que as amplitudes ou níveis de potência dos dois sinais sejam semelhantes na antena da estação remota 123-127. Isto pode ser obtido se os sinais forem ambos transmitidos pela mesma estação base 110, 111, 114 e os níveis de potência transmitidos dos dois sinais sejam substancialmente os mesmos.
Cada uma de uma primeira e segunda estação remota 123-127 recebe os dois sinais substancialmente ao mesmo nível de potência (digamos, dentro de 6 dB um do outro) uma vez que às perdas de percurso para os dois sinais entre a estação base e a primeira estação remota são semelhantes, e as perdas de percurso para os dois sinais entre a estação base e a segunda estação remota são semelhantes.
As potências transmitidas são semelhantes ou se a estação base 110, 111, 114 for disposta para transmitir os dois sinais a níveis de potência semelhantes, ou se a estação base 110, 111, 114 transmitir ambos os sinais a um nível de potência fixa. Esta situação pode ser ilustrada por referência adicional à Tabela 2 e por referência à Tabela 3. Embora a Tabela 2 mostre as estações remotas 123, 124 recebendo da estação base 114 sinais que têm níveis de potência substancialmente diferentes, em um exame mais rigoroso pode-se ver que, conforme mostrado pelas fileiras 3 e 5 da Tabela 2, a estação remota 123 recebe dois sinais da estação base 114 ao mesmo nível de potência (-67 dBm), um sinal sendo um sinal desejado destinado à estação remota 123 e o outro sinal sendo um sinal não desejado que é destinado a estação remota 124. Os critérios para uma estação remota 123-127 receber sinais que têm níveis de potência semelhantes são assim mostrados como sendo satisfeitos neste exemplo. Se a estação móvel 123 tiver um receptor DARP, ela pode, portanto, neste exemplo, demodular o sinal desejado e rejeitar o sinal não desejado.
De maneira semelhante, pode-se ver, examinando-se as fileiras 4 e 6 da Tabela 2 (acima), que a estação remota 124 recebe dois sinais que compartilham o mesmo canal e que têm o mesmo nível de potência (-102 dBm). Ambos os sinais são da estação base 114. Um dos dois sinais é o sinal desejado, para a estação remota 124, E& O outro sinal é o sinal não desejado que é destinado ao uso da estação remota
123.
Para ilustrar ainda mais os conceitos acima, a Tabela 3 é uma versão alterada da Tabela 2 na qual as fileiras da Tabela 2 são simplesmente reordenadas. Pode-se ver que as estações remotas 123 e 124 recebem cada uma, de uma estação base 114, dois sinais, um sinal desejado e um sinal não desejado, que têm o mesmo canal e níveis de potência semelhantes. Além disto, a estação remota 125 recebe de duas estações base 110, 114 diferentes dois sinais, um sinal desejado e um sinal não desejado, que têm o mesmo canal e níveis de potência semelhantes.
EEE IEEE Estação base que|114|/114| 114 114 | 114 [| 110 114 [110 | 31 transmite o sinal o Estação remotal | 126 | 123 | 123 124 [124 | 124 125 | 125 | 12 que recebe o 7 sinal Estação basel que | 114 | 114 | 114 114 [114 | 114 110 | 110 11 serve estação o remotal Estação remota à/|126/|/123| 124 123 | 124 | 125 124 | 125 12 qual o sinal é 7 destinado Frequência de | 32 | 32 | 32 32 [32 | 32 || 32 | 32 canal [25 mm E OG TSC TSC [| Tsc | TSC TSC | Tsc | tsc TSC | TSC | TS 3 2 3 2 3 1 3 1 c 4 Nível de potência - - - = - - - 7 7 recebido de MS de | 33d | 67d | 67d 102 | 102 | 99a 105 [101d | 57 sinal Bm | Bm | Bm dem | dBm | Bm dem | BM | dB m Categoria de | Des | Des | Int Int | Des | Int Int | Dese | De sinal e- e- | er- er- e- | er- er- - se jad | jad | fer fer | jad | fer fer | jado | - o o ent ent o ent ent ja e e e e do Tabela 3 É possível que uma estação base 110, 111, 114 mantenha uma chamada com duas estações remotas 123-127 que utilizam o mesmo canal, de modo que uma primeira estação remota 123-127 tenha um receptor habilitado por DARP e uma segunda estação remota 123-127 não tenha um receptor habilitado por DARP. As amplitudes dos sinais recebidos pelas duas estações remotas 124-127 são dispostas de modo a serem diferentes em um grau que está dentro de uma faixa de : valores (em um exemplo pode ser de entre 8 dB e 10 dB) e também dispostas de modo que a amplitude do sinal destinado à estação remota habilitada por DARP seja mais baixa que a amplitude do sinal destinado à estação remota 124-127 não habilitada por DARP.
«o a a Uma vantagem com as redes habilitadas por MUROS é que a estação base 110, 111, 114 pode utilizar duas ou mais sequências de treinamento por partição de tempo em vez de uma, de modo que ambos os sinais possam ser tratados como sinais desejados. A estação base 110, 111, 114 transmite os sinais a amplitudes adequadas, de modo que cada estação remota receba seu próprio sinal a uma amplitude alta o bastante e os dois sinais mantenham uma razão de amplitude tal que os dois sinais que correspondem às duas sequências de treinamento possam ser detectados. Esta feição pode ser implementada utilizando-se software armazenado na memória da estação base 110, 111, 114 ou no BSC 600. Por exemplo, as estações remotas 123-127 são selecionadas para emparelhamento com base na semelhança de suas perdas de percurso e com base na disponibilidade de canais de tráfego existentes. Entretanto, o esquema MUROS pode ainda funcionar se as perdas de percurso forem muito diferentes para uma estação remota do que para a outra estação remota 123-127. Isto pode ocorrer quando uma estação remota 123- 127 está muito afastada da estação base 110, 111, 114 do que para a outra estação remota.
No que se refere ao controle de potência, há diferentes combinações possíveis de emparelhamentos. Ambas as estações remotas 123-127 podem ser capazes de DARP, ou apenas uma capaz de DARP. Em ambos os casos, as amplitudes ou níveis de potência nas móveis 123-127 podem estar dentro de 10 dB uma da outra. Entretanto, se apenas uma estação remota 123-127 for capaz de DARP, uma outra restrição é a de que a estação remota 123-127 não DARP tenha seu primeiro sinal desejado mais elevado que o segundo sinal (em um exemplo, pelo menos 8 dB mais elevado que o segundo sinal). A estação remota 123-127 capaz de DARP recebe seu segundo sinal não mais que um limite inferior abaixo do primeiro sinal (em um exemplo, ele é mais baixo que 10 dB abaixo do primeiro sinal). Em um exemplo, portanto, a razão de amplitude pode ser de O dB para +10 dB para estações remotas 123-127 capazes de DARP/não capazes de DARP ou um sinal mais elevado de 8 dB para 10 dB para um emparelhamento não DARP/DARP em favor da estação remota 123-127 não DARP, Além disto, é preferível que a estação base 110, 111, 114 transmita os dois sinais de modo que cada estação remota 123-127 receba seu sinal desejado a um nível de potência acima do seu limite de sensibilidade. (Em um exemplo, é de pelo menos 6 dB acima do seu limite de sensibilidade). Assim, se uma estação remota 123-127 tiver mais perda de percurso, a estação base 110, 111, 114 transmite o sinal da estação remota 123-127 a um nível de potência ou amplitude apropriada para a obtenção disto. Isto estabelece o nível de potência transmitido. A diferença necessária entre os níveis dos dois sinais determina então o nível de potência absoluto desse outro sinal.
A Figura 10 dos desenhos anexos mostra uma arquitetura de receptor para uma estação remota 123-127 que tem capacidade de rejeição de co-canal aperfeiçoada. O : receptor é adaptado para utilizar ou o equalizador de cancelamento de interferência de antena única (SAIC) 1105 ou 0o equalizador de estimador de sequência de probabilidade máxima (MLSE) 1106. O equalizador de SAIC é preferido para utilização — quando dois Sinais que têm amplitudes semelhantes são recebidos. O equalizador de MISE é tipicamente utilizado quando as amplitudes dos sinais recebidos não são semelhantes, por exemplo quando o sinal desejado tem uma amplitude muito maior que a de um sinal de Cco-canal não desejado. |
Seleção de um Equipamento de Recepção para Funcionamento de Co-Canal
Conforme descrito acima, o esquema MUROS permite mais de um usuário no mesmo canal de tráfego (TCH), o que resulta em capacidade aperfeiçoada.
Isto pode ser obtido tirando-se vantagem da capacidade de DARP das estações remotas 123-127. Uma estação remota DARP 123-127 oferece mais oportunidades de emparelhamento quando emparelhada com outra estação remota DARP 123-127 uma vez que a estação remota DARP pode tolerar um sinal de co-canal não desejado a um nível de potência mais elevado que o do seu próprio sinal desejado, conforme explicado acima.
Entretanto, é ainda possível emparelhar uma estação remota não DARP 123- 127 com uma estação remota DARP 123-127 para funcionamento de co-canal (isto é, MUROS), conforme também explicado acima.
Portanto, é vantajoso se poder selecionar uma estação remota 123-127 para funcionamento MUROS quando não se sabe se ou não a estação remota 123-127 tem capacidade de DARP.
É também vantajoso se poder selecionar uma estação remota 123-127 para funcionamento MUROS sem necessidade de transmissão de uma mensagem que indica que a estação remota tem capacidade de MUROS.
Isto é porque o sistema não pode produzir tal mensagem se a estação remota 123-127 for uma estação remota chamada legada, que não indica que ela tem capacidade de DARP.
O equipamento e os métodos para selecionar uma estação remota 123-127 DARP ou não DARP são descritos a seguir.
Se um transmissor vier a transmitir dois sinais de co-canal, um para cada um de dois receptores, então o conhecimento sobre a capacidade de rejeição de co-canal de cada receptor é utilizado, de modo a primeiramente se decidir se ambos os receptores são capazes de processar os dois sinais de co-canal e em segundo lugar de modo a se fixarem os níveis de potência dos sinais transmitidos na razão correta, de modo à se assegurar que cada receptor possa processar os dois sinais. Por exemplo, um receptor pode ser não DARP ou um receptor pode estar mais afastado do transmissor do que o outro receptor, e ambos estes dois fatores determinam os níveis de potência mais adequados dos sinais transmitidos, conforme descrito acima.
Uma estação base 110, 111, 114 pode identificar a capacidade de DARP de uma estação remota 123-127 solicitando a marca de classe da estação remota 123-127. - Uma marca de classe é uma declaração de uma estação remota 123-127 a uma estação base 110, 111, 114 de suas capacidades. Isto é descrito, por exemplo, em 24.008 do TS10.5.1.5-7 nos padrões GERAN. Atualmente, os padrões definem uma marca de classe que indica à capacidade de DARP de uma estação remota 123-127, mas até o momento nenhuma marca de classe MUROS ou marca de classe que indique suporte à novas sequências de treinamento foi definida. “ Além disso, apesar da definição de uma marca de classe DARP nos padrões, os padrões não exigem que a estação remota 123-127 envie a marca de classe à estação base 110, 111, 114. De fato, muitos fabricantes não projetam suas estações remota 123-127 capazes de DARP para que enviem a marca de classe DARP à estação base 110, 111, 114 em procedimentos de estabelecimento de chamada por receio de que as suas estações remotas 123-127 sejam automaticamente atribuídas a canais com mais ruído pela estação base 110, 111, 114, deteriorando-se potencialmente assim a comunicação dessa estação remota 123-127. &£ desejável identificar se ou não uma estação remota 123-127 legada é capaz de MUROS sem utilizar a marca de classe. Não é atualmente possível identificar com certeza se uma estação remota 123-127 é capaz de MUROS ou até mesmo capaz no de DARP, sem conhecimento anterior de que à capacidade de DARP de uma estação remota é sinalizada. Uma estação base 110, 111, 114 pode identificar capacidade de MUROS em uma estação remota 123-127 com base na Identidade Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) da estação remota 123-127, A estação base 110, 111, 114 pode estabelecer a IMEI da estação remota 123-127 solicitando-a diretamente da estação remota 123-127. A IMEI é única para a estação remota 123-127 e pode ser utilizada para referir um banco de dados localizado em qualquer lugar na rede, identificando-se assim o modelo de telefone móvel ao qual a estação remota 2123-127 pertence e, além disto, Suas capacidades, tais como DARP e MUROS. Se o telefone for capaz de DARP ou de MUROS, ele será considerado pela estação base 110, 111, 114 como um candidato ao compartilhamento de um canal com outra estação remota 123- 127 adequada. Em funcionamento, à estação base 110, 111, 114 acumulará uma lista de estações remotas 2123-127 atualmente conectadas a essa estação base 110, 111, 114 que são capazes de DARP ou MUROS.
Entretanto, a capacidade de DARP ou MUROS por si só pode não ser um critério suficiente para determinar se uma estação remota 123-127 específica pode compartilhar uma partição TDMA na mesma frequência com outra estação remota 123-127.
Uma maneira de determinar a capacidade de rejeição de interferência de uma estação remota 123-127 é enviar uma rajada de descoberta. Esta é uma rádio-rajada curta na qual um sinal para a estação remota 123-127 tem um padrão de interferência conhecido Superposto a ele, A rajada de descoberta compreende um sinal que contém um primeiro dado de tráfego para a estação remota (fala i básica, por exemplo) que compreende uma primeira sequência oo de dados pré-definida (uma primeira sequência de treinamento, por exemplo) e um segundo sinal (de co-canal) que compreende segundos dados que compreendem uma segunda sequência de dados pré-definida (uma segunda sequência de treinamento, por exemplo), ambos os sinais a níveis de potência pré-definidos.
A Figura 11 dos desenhos anexos é um diagrama esquemático de (a) um equipamento de transmissão 1200 e (b) um equipamento de recepção 1240, conjuntamente adequados para selecionar um equipamento de recepção para funcionamento de co-canal.
O equipamento de transmissão 1200 é configurado para transmitir dois conjuntos de dados a níveis de potência predeterminados em um único canal. o ' equipamento de recepção 1240 é configurado: para receber os dados transmitidos; para medir uma característica dos dados recebidos; e para transmitir um sinal que indica a característica.
O equipamento de traánsmissão 1200 e o equipamento de recepção 1240 são juntos adequados para selecionar o equipamento de recepção 1240 para funcionamento de co-canal.
AS feições do equipamento de transmissão 1200 e do equipamento de recepção serão agora descritos mais detalhadamente.
O equipamento de transmissão 1200 compreende: um primeiro transmissor 1220; um seletor que compreende um processador 1215 e uma memória 1216; um primeiro receptor 1217 acoplado ao seletor 1230, o primeiro receptor configurado para receber um primeiro sinal que indica uma característica medida dos dados transmitidos; e um terceiro receptor 1218, acoplado ao seletor 1230, configurado para receber um segundo sinal que indica à capacidade de rejeição de co-canal de um equipamento de recepção.
Uma primeira fonte de dados 1201 é configurada para transmitir primeiros dados.
Um primeiro multiplexador
40/86 - 1203, acoplado à primeira fonte de dados 1201, recebe os primeiros dados e é configurado: para multiplexar por divisão de tempo os primeiros dados alocando uma primeira partição de tempo para os primeiros dados; e para transmitir os primeiros dados multiplexados.
Um primeiro ajustador de potência 1205, acoplado ao primeiro multiplexador 1203, é configurado para ajustar o nível de potência dos primeiros dados multiplexados de modo a produzir primeiros dados com ajuste de potência. Um primeiro modulador 1207, acoplado ao primeiro ajustador de potência 1205, é configurado para modular os primeiros dados com ajuste de potência em uma primeira frequência de canal de modo a produzir primeiros dados modulados 1209. Um primeiro amplificador 1211, acoplado ao primeiro modulador 1207, é configurado para transmitir os primeiros dados modulados 1209 de modo a produzir primeiros “dados transmitidos 1213.
Uma segunda fonte de dados 1202 é configurada para transmitir segundos dados. Um segundo multiplexador 1204, acoplado à segunda fonte de dados 1202, recebe os segundos dados e é configurado: para multiplexar por divisão de tempo os segundos dados alocando uma segunda partição de tempo para os segundos dados; e para transmitir os segundos dados multiplexados.
Um segundo ajustador de potência 1206, acoplado ao segundo multiplexador 1204, é configurado para ajustar oO nível de potência dos segundos dados multiplexados de modo a produzir segundos dados com ajuste de potência. Um segundo modulador 1208, acoplado ao segundo ajustador de potência 1206, é configurado para modular os segundos dados com ajuste de potência em uma segunda frequência de canal de modo a produzir segundos dados modulados 1210. Um segundo amplificador 1212, acoplado ao segundo modulador
1208, é configurado para transmitir os segundos dados modulados 1210 de modo à produzir segundos dados transmitidos 1214. Um combinador 1219, acoplado aos primeiro e segundo amplificadores 1211, 1212, é acionável S para combinar os prímeiros e segundos transmitidos 1213, 1214 de modo a produzir primeiros e segundos “dados transmitidos combinados. Opcionalmente, os primeiros e segundos dados transmitidos 1213, 1214 são cada um transmitidos sem serem combinados.
O equipamento de recepção 1240 compreende um segundo receptor 1241 acionável para receber os primeiros e/ou segundos dados transmítidos e transmitir os dados recebidos. Um demodulador 1242, acoplado ao segundo receptor 1241, é acionável para demodular os dados recebidos de modo a produzir dados demodulados. Um demultiplexador 1243, acoplado ao demodulador 1242, é acionável para demultiplexar por divisão de tempo os dados demodulados de modo a produzir dados demultiplexados. Um estimador de qualidade de dados 1244, acoplado ao demultiplexador 1243, é acionável para medir uma característica dos dados e para transmitir uma indicação da característica medida. Por exemplo, o estimador de qualidade de dados 1244 pode medir à taxa de erros de bit (BER) ou à probabilidade de erros de bit (BEP) dos dados.
Um segundo transmissor 1245, acoplado ao estimador de qualidade 1244, é acionável para transmitir um primeiro sinal que compreende a indicação da característica medida.
O equipamento de recepção 1240 compreende também um segundo processador 1247, configurado para comunicar-se come controlar o funcionamento: do demultiplexador 1243, do estimador de qualidade de dados 1244 e do segundo transmissor 1245. O segundo processador 1247 pode ser configurado para controlar o funcionamento do segundo receptor 1241 e do demodulador 1242. Uma segunda memória 1248, acoplada ao segundo processador 1247, é configurada para armazenar e transferir para o segundo processador 1247 dados que incluem instruções para o processador 1247 utilizar no controle do funcionamento dos elementos descritos acima.
O equipamento de recepção 1240 compreende também um terceiro transmissor 1246, acoplado ao segundo processador 1247, acionável para transmitir um segundo sinal que compreende uma indicação de capacidade de rejeição de co-canal do equipamento de recepção 1240.
O equipamento de transmissão 1200 compreende também um primeiro receptor 1217 e um terceiro receptor 1218, cada um deles acoplado ao seletor 1230. O primeiro receptor 1217 é acionável para receber o primeiro sinal transmitido pelo segundo transmissor 1245 do equipamento de recepção 1240 e para transmitir a indicação da característica medida para o seletor 1230. O terceiro receptor 1218 é acionável: para receber o segundo sinal transmitido pelo terceiro transmissor 1246 do equipamento de recepção 1240; e para transmitir a indicação da capacidade de rejeição de co-canal para o seletor 1230.
O seletor 1230 é disposto para selecionar o equipamento de recepção 1240 para funcionamento de co-canal dependendo da característica medida e/ou para selecionar o equipamento de recepção 1240 para funcionamento de co-canal dependendo da capacidade de rejeição de co-canal do equipamento de recepção 1240.
A Probabilidade de Erros de Bit (BEP) é medida na estação remota 123-127. (Outros parâmetros que indicam a capacidade da estação remota 123-127 de rejeitar interferência podem ser utilizados, conforme discutido a seguir). O valor de BET é transmitido no relatório
4 oo periódico da estação remota 123-127 de volta à estação base 110, 111, 114, Nos padrões GERAN, por exemplo, a BEP é representada pelos valores 0-31, com O correspondendo à uma probabilidade de erros de bit de 25% e 31 correspondendo a uma probabilidade de 0,025%. Em outras palavras, quanto mais elevada a BEP, maior a capacidade da estação remota 123-127 de rejeitar interferência.
A BEP é relatada como parte de um “relatório de medição aperfeiçoado” ou “relatório estendido”. Telefones R99 e posteriores podem ter a capacidade de relatar BEP.
Uma vez que a rajada tenha sido enviada, se a BEP da estação remota 123-127 cair abaixo de um dado limite, a estação remota 123-127 pode ser considerada como sendo inadequada para operações MUROS.
Em simulações, uma BEP de pelo menos 25 foi mostrada como sendo uma escolha vantajosa de limite.
Deve-se observar que a BEP é derivada enviando- se uma rajada através do canal e medindo-se o número de erros que ocorrem na rajada na estação remota 123-127. Entretanto, a BEP por si mesma pode não ser uma medida suficientemente exata das qualidades da estação remota 123-127 e do canal, particularmente se houver uma variação acentuada de frequência de erros através da rajada.
Pode ser preferível, portanto, basear a decisão de funcionamento MUROS na BEP média, que leva em conta a co- variância da BEP (CVBEP). Estas duas quantidades são determinadas pelos padrões como estando presentes no relatório que a estação remota 123-127 envia à estação base 110, 111, 114, " Alternativamente, a determinação de se a estação remota é adequada para funcionamento de co-canal pode ser baseada no parâmetro RxQual enviado de volta à estação base 110, 111, 114 pela estação remota 123-127 para um período de SACCH (0,48 mseg). RxQual é um valor entre O e 7, onde oo cada valor corresponde ao número estimado de erros de bit no número de bits, isto é, a taxa de erros de bit (BER, ver TS 05.08 3GPP). Quanto mais elevada a taxa de erros de bit, mais elevado é o RxQual. Simulações mostraram que um RxQual de 2 ou mais baixo é uma escolha vantajosa de limite para funcionamento MUROS.
Alternativamente, o parâmetro RxLev pode ser utilizado como um critério de seleção. O RxLev indica a intensidade de sinal média recebida em dBm. TIsto seria também relatado pela estação remota 123-127 depois da rajada de descoberta. Um RxLev de pelo menos 100 dBm mostrou ser vantajoso. Embora critérios específicos para emparelhamento MUROS tenham sido descritos, seria evidente aos versados na técnica que muitos outros critérios podem ser usados em vez deles ou em combinação com os identificados acima.
A Figura 12A dos desenhos anexos é um diagrama esquemático que mostra sequências de quadros de dados, cada um deles contendo, ou não contendo, rajadas de descoberta que compreendem dados de co-canal. Três conjuntos de 29 quadros de dados consecutivos contêm rajadas de descoberta em alguns dos quadros. O tempo é representado como o eixo geométrico horizontal no desenho. Cada quadro é transmitido durante um período de quadros. Cada período de quadros que tal é separado de um período de quadros adjacente por uma pequena linha vertical no desenho. Cada quadro tem um Índice de quadros, de O a 25, conforme mostrado.
Um primeiro conjunto de quadros 1401 compreende 29 quadros consecutivos. Durante um primeiro intervalo de tempo 1410, que corresponde a um período de quadros de um primeiro quadro que tem índice zero (o quadro mostrado como uma caixa sombreada rotulada como zero no desenho), uma rajada de descoberta é transmitida pelo equipamento de
Go oO transmissão 1200 em um primeiro canal. O primeiro canal compreende a partição de tempo 3 do primeiro quadro. Rajadas de tráfego normais são transmitidas durante as sete restantes das oito partições de tempo do primeiro quadro, isto é, em canais diferentes, para o primeiro canal. O equipamento de transmissão pode transmitir a rajada de descoberta com base em um sinal que o equipamento de transmissão recebeu, o sinal indicando uma característica medida dos dados recebidos.
Por exemplo, um equipamento de recepção, que recebeu dados transmitidos no primeiro canal pelo equipamento de transmissão, pode enviar um sinal que indica que a característica medida dos dados recebidos (a BEP, por exemplo) tem um valor prescrito. A característica medida pode ter um valor prescrito, isto é, ela pode estar dentro de uma faixa prescrita de valores ou pode estar acima de algum valor. Se a característica medida tiver o valor prescrito, então a rajada de descoberta é transmitida.
Os dados recebidos podem ser ou dados que foram transmitidos em uma rajada normal ou dados que foram transmitidos em uma rajada de descoberta.
Durante um segundo intervalo de tempo 1411, que corresponde aos vinte e cinco quadros "consecutivos seguintes que têm índices de 1 a 25 inclusive, rajadas de tráfego normais são transmitidas em todas as oito partições de tempo de cada quadro, cada quadro que tal não tendo rajada de descoberta. Começando com o quadro consecutivo seguinte, de índice zero, o processo descrito acima para os : quadros de O a 25 é repetido.
Cada vez que um quadro é transmitido, um equipamento de recepção 1240 recebe o quadro de dados e em seguida mede uma característica dos dados (BEP, por
[2 EM , exemplo). O equipamento de recepção 1240 transmite um primeiro sinal 1260, que indica a característica medida.
O equipamento de transmissão 1200 seleciona, ou não selecionay O equipamento de recepção 1240 para funcionamento de co-canal dependendo da característica medida.
O equipamento de transmissão 1200 pode selecionar ou não selecionar o equipamento de recepção 1240 dependendo da característica medida de um único quadro (o quadro com : 10 índice zero, por exemplo) ou dependendo da característica medida de vários quadros. O(s) quadro(s) para o(s) qual(ais) a característica é medida pode (m) incluir, ou não incluir, um quadro que contém uma rajada de descoberta.
Se o equipamento de transmissão 1200 não selecionar o equipamento de recepção, então o equipamento de transmissão 1200 pode transmitir, por um período prescrito, apenas rajadas de tráfego normais e não rajadas de descoberta.
Se, por outro lado, o equipamento de transmissão 1200 selecionar o equipamento de recepção 1240, então o equipamento de transmissão 1200 pode transmitir mais uma vez, por um período prescrito, uma ou mais rajadas de descoberta. O equipamento de .transmissão 1200 pode transmitir uma parte maior de quadros que contêm rajadas de descoberta do que a que acabou de ser descrita, conforme apresentado a seguir.
Em um segundo conjunto de quadros 1402, o processo descrito acima para o primeiro conjunto de quadros é executado, exceto pelo fato de que uma rajada de descoberta é transmitida tanto no quadro de índice O quanto no quadro de índice 1. Assim, o equipamento de transmissão 1200 transmite uma proporção maior de quadros que contêm
* - , rajadas de descoberta comparada com o caso discutido acima do conjunto de quadros 1401. Em um terceiro conjunto de quadros 1403, o processo descrito acima para o primeiro conjunto de quadros 1401 é executado, exceto pelo fato de que uma rajada de descoberta é transmitida nos quadros com índice 0, 1 e 2. Assim, o equipamento de transmissão 1200 transmite uma proporção maior de quadros que contêm rajadas de descoberta comparada com os casos discutidos acima para os conjuntos de quadros 1401 ou 1402.
O equipamento de transmissão 1200 pode continuar a aumentar a proporção de quadros que contêm quadros de rajadas de descoberta que ele trahsmite, com relação ao número total de quadros transmitidos, até ou que todos os quadros contenham rajadas de descoberta (portanto dados de co-canal) ou que o equipamento de recepção 1240 transmita um sinal que indica que à característica medida cai fora de uma faixa pré-definida. Por exemplo, a BEP pode ser inferior a um valor pré-definido.
Vários quadros que contêm rajadas de descoberta podem ser transmitidos consecutivamente em grupos, conforme descrito acima. Alternativamente, os vários quadros podem ser transmitidos de maneira não consecutiva. Por exemplo, uma rajada de descoberta pode ser transmitida em quadros com índice O e 4, ou várias rajadas de descoberta podem ser entremeadas com conjuntos de rajadas normais.
A Figura 12B dos desenhos anexos é outro diagrama esquemático que mostra sequências de quadros de dados, cada um contendo, ou não contendo, rajadas de descoberta que compreendem dados de co-canal. Tais sequências seriam adequadas para utilização em um sistema GERAN.
Cada sequência de quadros, de 1404 a 1408, e uma sequência de quadros de dados SACCH transmitidos pelo equipamento de transmissão em um período SACCH. A sequência de quadros 1404 é transmitida no período SACCH 1 (rotulado como SACCH 1), a sequência de quadros 1405 é transmitida no período SACCH 2 (rotulada como SACCH 2) e assim por diante. Com referência a cada período SACCH, o primeiro quadro mais à esquerda na figura é rotulado S e é um quadro de sinalização SACCH. O quadro seguinte tem um índice de quadro 48 e contém uma rajada de descoberta. O quadro com índice 48 compreende assim um primeiro intervalo de tempo, durante o qual é transmitida uma rajada de descoberta. O primeiro intervalo de tempo pode ser considerado como o ' período do quadro que contém a rajada de descoberta, ou pode ser considerado como o tempo de duração da rajada de descoberta propriamente dita, isto é, uma partição de tempo. Para simplificar, o primeiro intervalo de tempo é considerado a seguir como o período do quadro que contém a rajada de descoberta.
O quadro 49 do período SACCH 1 e o restante dos quadros no período SACCH 1 não contêm rajada de descoberta. Durante o período SACCH 2 1405, o equipamento de 2 transmissão 1200 transmite dados SACCH que não compreendem nenhuma rajada de descoberta. O equipamento de recepção recebe os dados SACCH transmitidos. Durante um período que corresponde ao período SACCH 2, o equipamento de recepção 1240 transmite um primeiro sinal 1260. O primeiro sinal compreende uma característica medida (BEP, por exemplo) dos dados que foram transmitidos pelo equipamento de transmissão durante o período SACCH 1 e recebidos pelo equipamento de recepção 1240. O primeiro sinal compreende uma mensagem em um quadro que corresponde a um quadro rotulado como S (o quadro que precede o quadro 48 ou o quadro que precede o quadro 71, por exemplo).
49/86 - o equipamento de transmissão continua a transmitir quadros que contêm rajadas normais (não rajadas de descoberta) até que, no quadro com índice 48 do período SACCH 3, o equipamento de transmissão transmita um quadro de dados que contém uma rajada de descoberta. Portanto, o intervalo de tempo entre o quadro 40 do período SACCH l e o quadro 48 do período SACCH 3 é o segundo intervalo de tempo discutido acima, durante o qual nenhuma rajada de descoberta é transmitida. O segundo intervalo de tempo pode ser definido como o intervalo de tempo entre o fim da rajada de descoberta no quadro 48 do período SACCH 1 e o início da rajada de descoberta no quadro 48 do período SACCH 3. Alternativamente, o segundo intervalo de tempo pode ser definido como o intervalo de tempo entre o fim do quadro 48 do período SACCH 1 e o início do quadro 48 do período SACCH 3. Uma rajada de descoberta é transmitida em ambos estes quadros.
Durante o período SACCH 3 1406, o equipamento de transmissão: transmite um quadro com índice 48, que contém uma rajada de descoberta; em seguida transmite três quadros com índices 49, 50 e 51, que não contêm rajada de descoberta; e em seguida transmite um primeiro quadro com índice 52, que contém uma rajada de descoberta. O equipamento de transmissão transmite então quadros que contêm rajadas normais até que, no quadro de índice 48 do período SACCH 5 1408, o equipamento de transmissão transmita um quadro de dados que contém uma rajada de descoberta.
O equipamento de transmissão transmite um ou mais quadros que contêm uma rajada de descoberta durante o período SACCH 3 do que para o período SACCH 1, dependendo da característica medida que é transmitida pelo equipamento de recepção e recebida pelo equipamento de transmissão durante um período que corresponde ao período SACCH 2.
De maneira semelhante, o equipamento de transmissão transmite, durante o período SACCH 5, três quadros que contêm, cada um, uma rajada de descoberta, isto é, transmite mais um quadro que contém uma rajada de descoberta durante o período SACCH 5 do que para o período SACCH 3, dependendo da característica medida que é transmitida pelo equipamento de recepção e recebida pelo equipamento de transmissão durante um período que corresponde ao período SACCH 4.
Este processo de adicionar um outro quadro que contém uma rajada de descoberta para um período SACCH posterior pode continuar ou até que a característica medida dos dados recebidos não satisfaça mais os critérios pré- definidos ou até que uma proporção predeterminada de quadros transmitidos contenha rajadas de descoberta (todos os quadros transmitidos, por exemplo).
A Tabela 4 abaixo é uma enumeração tabular de quadros de dados SACCH indexados, para doze períodos SACCH. Os períodos SACCH 1 a SACCH 8 são consecutivos e os períodos SACCH 21 a SACCH 24 são consecutivos. Os períodos SACCH 9 a SACCH 20 não são mostrados, por simplificação. Os quadros que contêm uma rajada de descoberta são mostrados como tendo texto e margens em negrito.
Lasso e e E EO SACOH1 EE EE E EO EE sem Te EEE she a a ste | =) EEREREREREILDIINIDELLZLZECLLZICEO EE sea sacoHZ EEE Ea a e e see es aeee e eee: | sao sal ae] a al as as nes o ease e ehee seas | prazer oa os on ss ao a aaa a es assa oe se Dss | E o o OE o EEE EEE = a ao | secos A ELE a a a a E e TE a ee ateaaas | E2EBEES BPERRRLZELZNLNEDILRELZLLZZOA LG OO e eee De a o | sacoma [EE a ss] e es seo Ts a ea se sets | Pis] ssa ss a sa a so eee see ss os xe os | Eos oo ss a ae ss [see ae es assa sos se sto | a a TES] =)
PA EEE EEE EEE EEE Fes ELES Es Sec] e eee ese ss] a e a a sa ss] sscoms [ELE E A ss a] a e e os E sa ses aee as] SACOoHE ps o asa ss os asso sa ea seems asa 73] aos] sos os es esa es ae as os a as as o as ses pa sa a] so ES a TES ESET EEE sacomr Leia os as] e ao EEE As e es eso - | EPs ae] e ET O TeT e a] E) = ro es ss as sas pe as ass = ss =D] Pesa a CS a a se e e se a a =| sacens [AE A ss a sa E = Gees a a sa sa as == 5 :)| ? ENE EEE EE EEE DR DR DNNLDLILLLZO e e os os a es] as eo ess ssa esse ado o CRE O SOS OS OO SO OOOPS <A ed coa as e TE em ET Ts As TI EE sacou EA E a BO E e ET se es ae == ss] TU EI se ss ET E EEE Es As Ts) Eos oe o oe e es Te As e ses =| Esso oa sacena esa ss se ass | ss Ts ns seres a x 3 |
ECNESNEZEOE EEE DEN IE ECN NNE Ler e, ITA AT To T TDI IT AT=eeD=: | sacou ALAS AD 0 se 0 TE TAS e ET IET EITA CC elas ee E = AS = PR e Te As As dei=| pe cm e = >| == = TT <fsTA=T Ss ess) Foi o o e ess as es BACOH 2: eos as as so ss ae eme aaa: | * E sao] ss] es ss o see esse es a 1: | [ore sos sos ss as ea ss as ss ese= | Tabela 4 Durante o período SACCH 1, o equipamento de transmissão transmite quadros dos quais o quadro 48 contém uma rajada de descoberta e os quadros restantes não contêm uma rajada de descoberta. Durante o período SACCH 2, a característica medida dos dados transmitidos no período SACCH 1 é transmitida pelo equipamento de recepção e recebida pelo ' 10 equipamento de transmissão —“durante um período que corresponde ao período SACCH 4. A característica medida satisfaz os critérios pré-definidos. Uma vez que a característica medida satisfaz os critérios pré-definidos, durante o período SACCH 3, o equipamento de transmissão transmite quadros dos quais o quadro 48 e o quadro 52 contêm uma rajada de descoberta e os quadros restantes não contêm uma rajada de descoberta. O processo de adicionar quadros que contêm rajadas de descoberta continua, conforme mostrado para os períodos SACCH de 4 a 13 subsequentes. Cada vez que O equipamento de transmissão recebe a característica medida, o equipamento de transmissão seleciona, ou não seleciona, o equipamento de recepção para funcionamento de co-canal e, dependendo da característica medida, o equipamento de transmissão pode transmitir uma proporção maior de quadros que contêm rajadas de descoberta.
Pode-se ver a partir da figura que, durante o período SACCH 13, quadros alternados contêm rajadas de descoberta.
A seleção final do equipamento de recepção resulta na transmissão, pelo equipamento de transmissão, de dados de co-canal durante uma proporção predeterminada dos quadros transmitidos, por exemplo todos os quadros ou um número máximo predeterminado de quadros.
Depois que um primeiro equipamento de recepção é selecionado para funcionamento de co-canal, um segundo equipamento de recepção pode ser selecionado utilizando-se o procedimento descrito acima, exceto pelo fato de que, para selecionar o segundo equipamento de recepção, rajadas de descoberta são transmitidas no segundo canal, O segundo canal sendo para os dados destinados ao segundo equipamento de recepção. É descrita acima a transmissão de rajadas de descoberta no primeiro canal. para selecionar o primeiro equipamento de recepção.
Alternativamente, tanto o primeiro quanto o segundo equipamento de recepção podem ser selecionados de maneira substancialmente simultânea, pelo que cada um dos primeiros e segundos dados é transmitido em cada canal.
São descritos a seguir métodos e um equipamento que ilustram como as feições acima podem ser aplicadas a um par de estações remotas 123-127 que funcionam com a utilização de MUROS/VAMOS em um sistema de comunicação GSM ou GERAN. Verificação de um Canal de Tráfego A rede pode avaliar uma série de candidatos a canal de tráfego (TCH), que duas ou mais estações remotas 123-127 podem utilizar potencialmente como um TCH MUROS. O TCH selecionado pode ser o TCH atualmente em uso por um par de usuários (por exemplo quando os usuários são servidos por células ou setores diferentes) ou pode ser um TCH não utilizado que é conhecido como tendo boas métricas (ver a seguir). Em seguida, uma das estações remotas 123-127 pode ser movida para outro TCH que já está em uso. Para aumentar a capacidade de uma célula, a rede pode considerar um número de estações remotas 7123-127 atuais para ser potencialmente acionadas no modo MUROS. Muitos pares de estações remotas 123-127 podem ser testados em paralelo, possivelmente pela entidade de rádio-gerenciamento de estações base. A rede pode permitir o relatório estendido e contar com o relato, pelas estações remotas 123-127, da sua BEP se elas forem R99 ou posteriores. Se as estações remotas 123-127 forem pré-R99, a rede pode contar com a transmissão, pelas estações remotas 123-127, de sinais que indicam valores Rxqual e RxLev.
Antes que o esquema MUROS seja totalmente utilizado em um TCH (durante cada um ou a maioria dos quadros de dados de tráfego), o TCH pode ser testado da maneira seguinte. Uma rajada de descoberta é transmitida pela estação base 110, 111, 114 no lugar de uma rajada de tráfego normal (de fala, por exemplo). Se o relatório devolvido pela estação remota 123-127 à estação base 110, 111, 114 (relatório de medição aperfeiçoado ou relatório estendido, por exemplo) indicar que a estação remota 123-
127 pode rejeitar de maneira suficiente a interferência causada pelo sinal de co-canal, mais rajadas de descoberta podem ser enviadas. Em um exemplo, as rajadas de descoberta podem ser enviadas a intervalos regulares, como, por exemplo, a cada período SACCH. Esta rajada pode ser referida como rajada de descoberta MUROS. As rajadas de descoberta podem variar nos aspectos seguintes com relação às rajadas de tráfego normais (de não descoberta).
As amplitudes das rajadas de descoberta podem variar. As rajadas de descoberta podem consistir em alguns bits/símbolos de uma rajada a metade de uma rajada ou uma rajada inteira.
A quantidade de rajadas de descoberta enviadas pode variar na faixa de uma a algumas, e de rajadas de descoberta não consecutivas a rajadas consecutivas.
Os tipos de modulação da rajada de descoberta podem ser diferentes do tipo de modulação de rajadas de tráfego normais.
Os tipos de modulação da rajada de descoberta podem variar (isto é, QPSK, alfa-QPSK, soma linear de duas GMSKs e modulações de ordem elevada, tais como 8PSK, 16QAM) , Se rajadas de descoberta forem adicionadas gradualmente, o desempenho das estações remotas 123-127 não se deteriora de maneira inaceitável durante as chamadas. É preferível determinar a capacidade de MUROS de uma estação remota 123-127 sem perturbar a comunicação. Um sistema GERAN pode fazer esta determinação porque o sistema foi projetado para ter alguma margem para combater o desvanecimento uma vez que o sistema pode não ter um loop de realimentação rápido, ou de etapa refinada, para controle de potência de camada física. Para uma estação remota habilitada por DARP, tal margem é grande o bastante para ser possível utilizar rajadas de tráfego para transmitir rajadas de descoberta para a estação remota DARP, para fins de estabelecimento de outra chamada. As Tabelas 4 e 5 abaixo mostram enumerações de quadros de dados transmitidos consecutivos transmitidos pelo equipamento de transmissão em um primeiro canal (canal 1) e em um segundo canal (canal 2). Os quadros são indexados de 0 a 25, a sequência de índices de quadro sendo então repetidas de 0 a 6, Lo o EE
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: ee E CO Ee we Tabela 4 La es
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LE A ae LE e e LA Es Tabela 5 Com referência à segunda coluna das tabelas acima, o primeiro canal 1, durante um primeiro intervalo : que corresponde ao quadro com índice zero, um primeiro dado Dl, que compreende uma primeira sequência de dados, e um segundo dado (de co-canal) D2, que compreende uma segunda sequência de dados, são transmitidos em um primeiro canal (canal 1). Durante o primeiro intervalo de tempo, o segundo dado é também transmitido em um segundo canal (canal 2).
Os quadros de dados transmitidos são recebidos pelo equipamento de recepção 1240. O equipamento de recepção 1240 mede uma característica dos dados recebidos, com base em alguns ou todos os quadros recebidos, e transmite um sinal que indica a característica. O sinal é recebido pelo equipamento de transmissão 1200.
Durante um segundo intérvalo de tempo que corresponde aos quadros com índices de 1 a 7, o primeiro dado Dl (mas não o segundo dado D2) é transmitido no
» primeiro canal (canal 1) e o segundo dado é transmitido no segundo canal (canal 2). Opcionalmente, o segundo dado só é transmitido no canal 2 durante o primeiro intervalo de tempo. Isto resultaria na perda de uma parte do segundo dado no segundo canal, mas pode ser uma implementação mais simples, Os quadros transmitidos podem não conter dados de co-canal dependendo, ou não dependendo, da característica.
Dependendo da característica (se a BEP medida for aceitável, por exemplo), durante um terceiro intervalo de tempo que corresponde aos quadros com os índices 8 e 9, o primeiro dado Dl e o segundo dado (de co-canal) D2 são transmitidos pelo equipamento de transmissão 1200 no primeiro canal (canal 1), e o segundo dado é transmitido em um segundo canal (canal 2). Opcionalmente, o segundo dado só é transmitido no canal 2 durante o primeiro intervalo de tempo.
Durante um quarto intervalo de tempo "que corresponde aos quadros com os índices 10 a 15, o primeiro dado Dl (mas não o segundo dado D2) é transmitido no primeiro canal (canal 1) eo segundo canal é transmitido em um segundo canal (canal 2), Durante um sexto intervalo de tempo que corresponde aos quadros com os índices 19 e 25, o primeiro dado Dl (mas não o segundo dado D2) é transmitido no primeiro canal (canal 1) e o segundo .canal é transmitido no segundo canal (canal 2).
Durante um sétimo intervalo de tempo "que corresponde aos quadros com os índices O a 6, o primeiro dado D1 e o segundo dado (de co-canal) D2 são transmitidos no primeiro canal (canal 1), e o segundo dado é transmitido em um segundo canal (canal 2). ” Assim, dependendo da característica medida dos dados recebidos, o segundo dado é enviado, ou não enviado,
. o 2 Ds no mesmo canal do primeiro dado. Além disto, conforme mostrado na Tabela 4, o segundo dado é enviado no mesmo canal do primeiro dado durante um intervalo de tempo que depende da característica medida dos dados recebidos. Por exemplo, sea BEP relatada para os quadros recebidos de 0 a 7 da Tabela 4 (ou para apenas O quadro 0) estiver dentro de uma faixa predeterminada, então tanto o primeiro quanto o segundo (de co-canal) dado são transmitidos nos quadros 8 e
9. O intervalo de tempo para enviar dados de co-canal (isto é, o número de quadros neste exemplo) pode ser fixado de modo a aumentar com o tempo desde que a característica medida permaneça dentro da faixa predeterminada e até que uma proporção-alvo de quadros contenha dados de co-canal. Assim, a Tabela 4 mostra uma enumeração de . 15 quadros de dados transmitidos consecutivos nos quais: uma parte dos quadros transmitidos no canal 1 contém rajadas de r descoberta, isto é, dados de co-canal (primeiro dado Dl para um primeiro equipamento de recepção e segundo dado D2 para um segundo equipamento de recepção); e todos os quadros transmitidos no canal 2 contêm apenas o segundo dado D2. As rajadas de descoberta são utilizadas, conforme descrito acima, para selecionar, ou não selecionar, o primeiro equipamento de recepção.
A Tabela 5 mostra uma enumeração de quadros de dados transmitidos consecutivos nos quais: uma parte dos quadros transmitidos no canal 1 contém rajadas de descoberta e todos os quadros transmitidos no canal 2 contêm apenas o segundo dado D2; e, além disso, uma parte dos quadros transmitidos no canal 2 contém rajadas de descoberta. Para simplificar, às rajadas de descoberta são mostradas como sendo transmitidas nos mesmos quadros tanto para o canal 1 quanto para o canal 2, mas as rajadas de
» a descoberta podem ser transmitidas para o canal 2 em quadros diferentes do que para o canal 1. As rajadas de descoberta mostradas na Tabela 5 são utilizadas conforme descrito acima: para selecionar ou não selecionar o primeiro equipamento de recepção 1240; e, além disso, para selecionar ou não selecionar um segundo equipamento de recepção 1240.
A Figura 13 dos desenhos anexos é um diagrama de fluxos de um método para selecionar um equipamento de recepção 1240 para funcionamento de co-canal. Uma primeira sequência de dados é selecionada para primeiros dados (bloco 1601). A primeira sequência de dados compreende uma primeira sequência de treinamento. Um primeiro nível de potência é determinado para a transmissão dos primeiros dados (bloco 1602). Uma segunda sequência de dados é selecionada para segundos dados (bloco 1603). A segunda sequência de dados compreende uma segunda sequência de treinamento. Um segundo nível de potência é determinado para transmissão dos segundos dados (bloco 1604). O equalizador 1105 do equipamento de recepção 1240 pode utilizar a primeira sequência de treinamento para distinguir o primeiro sinal do segundo sinal e pode utilizar a segunda sequência de treinamento para distinguir o segundo sinal do primeiro sinal. Os primeiros e segundos dados são transmitidos em um primeiro canal aos respectivos primeiro e segundo níveis -—- de potência (bloco 1605). Os dados transmitidos são recebidos no equipamento de recepção 1240 (bloco 1606) e uma característica dos dados, a BEP, é medida (bloco 1607). O equipamento de recepção 1240 transmite um sinal que indica a BEP (bloco 1608). O equipamento de transmissão 1200 recebe o sinal (bloco 1609). É determinado (bloco 1610) se a característica medida satisfaz os critérios pré-
eo , definidos, como, por exemplo, a BEP está dentro de um limite pré-definido? Se a característica medida satisfizer os critérios pré-definidos, o equipamento de recepção 1240 é selecionado para funcionamento de co-canal (bloco 1611) Sea característica medida não satisfizer os critérios pré- definidos, o equipamento de recepção 1240 não é selecionado para funcionamento de co-canal (bloco 1612), mas é selecionado para funcionamento com canal único.
A Figura 14 dos desenhos anexos é outro diagrama de fluxos de um método para selecionar um equipamento de recepção 1240 para funcionamento de co-canal. Neste diagrama de fluxos, as etapas são as mesmas que as mostradas na Figura 13, exceto pelo fato de que, no bloco 1707, é medida uma característica dos primeiros e segundos dados (não só os primeiros dados). No bloco 1607 da Figura 13, é medida uma característica apenas dos primeiros dados.
Seleção de Codec de Fala Outra consideração é que a rejeição de CCI de uma estação remota 123-127 capaz de DARP variará dependendo de Ú 20 qual codec de fala é utilizado. Por exemplo, à razão das potências transmitidas para duas estações remotas 123-127 emparelhadas pode ser também afetada pela seleção de codecs. Por exemplo, uma estação remota 123-127 que utiliza uma taxa de codec baixa (tal como 4,75 AHS) seria capaz de funcionar ainda enquanto recebe menos potência (tal como 2 dB) do que se a estação remota 123-127 utilizasse uma taxa de codec mais elevada (tal como 5,9 AHS) devido ao ganho de codificação. Para encontrar os melhores codecs para um par de estações remotas 123-127, uma tabela de busca pode ser utilizada para encontrar codecs adequados para oO par. Assim, a rede pode atribuir níveis de potência de downlink diferentes de acordo com a) a distância da estação base
' 62/86 aa 110, 111, 114 até a estação remota 1123-127, e b) os codecs utilizados.
A Figura 15 dos desenhos anexos é um gráfico de desempenho de FER sob níveis diferentes de relação sinal- S ruído (Eb/No) para codecs diferentes.
A Figura 16 dos desenhos anexos é um gráfico de desempenho de FER sob níveis diferentes de portadora para interferência (C/I) para codecs diferentes.
Pode ser melhor se a rede encontrar usuários de Cco-canal que estão a uma distância semelhante da estação base 110, 111, 114. Isto é devido à limitação do desempenho da rejeição de CCI. Se um sinal é mais intenso comparado com um sinal mais fraco, o sinal mais fraco pode não ser detectado devido à interferência no sinal mais fraco pelo sinal mais intenso, se a razão das potências entre os sinais mais fraco e mais intenso for grande demais. Portanto, a rede pode considerar a distância da estação base 110, 111, 114 até novos usuários quando atribui co- canais e co-partições de tempo. Os procedimentos descritos seguintes permitiriam que a rede reduzisse ao mínimo a interferência em outras células.
As estações remotas 123-127 podem ser selecionadas como candidatas para funcionamento MUROS com base, por exemplo, no RxLev relatado por cada estação remota 123-127 e na atribuição de tráfego (TA) feita às estações remotas 123-127 MUROS candidatas. A rede pode determinar dinamicamente grupos de emparelhamentos MUROS possíveis de estações remotas 123-127. Por exemplo, se uma estação remota 123-127 não capaz de DARP estiver mais afastada de uma estação base 110, 111, 114 servidora do que uma estação remota 2123-127 capaz de DARP, é possível emparelhar as duas estações remotas 123-127 conforme descrito acima, de modo que os níveis de potência a e transmitidos sejam diferentes para as duas estações remotas 123-127. De modo a emparelhar dinamicamente grupos de estações remotas 123-127, a rede pode manter um banco de dados dinâmico das informações acima (como, por exemplo, alcance, RxLev, etc.) para as estações remotas 123-127 na célula e preparar a execução de alterações nos emparelhamentos quando o ambiente RF se altera.
Estas alterações incluem: novo emparelhamento, desemparelhamento e re-emparelhamento ou de uma ou outra ou de ambas de um par de estações remotas 123-127, ou de apenas uma delas.
Estas alterações são determinadas por: alterações nas razões de potência entre as estações remotas 123-127 MUROS emparelhadas; e também alterações nos codecs utilizados por cada chamador MUROS.
Conforme afirmado acima, as métricas Rxqual/BEP e RxLev podem ser utilizadas para medir o efeito das rajadas de descoberta.
Para as rajadas de descoberta que têm um aumento conexo de Rxqual ou diminuição da BEP (isto é, uma qualidade deteriorada dos dados recebidos na estação remota 123-127), a estação remota 123-127 nesse momento pode não ser adequada para MUROS no candidato TCH no qual as rajadas de descoberta são transmitidas.
Por outro lado, se a BEP/Rxqual para a rajada de descoberta não for muito pior do que para as rajadas normais, então MUROS pode ser adequado para esse TCH candidato.
Para uma rajada de descoberta MUROS de O dB (na qual os dados de co-canal são transmitidos ao mesmo nível de potência ou amplitude dos dados de tráfego normais), a métrica RxLev pode ter um aumento de 3 dB durante o período SACCH quando as rajadas de descoberta são enviadas.
Tal teste pode ser também utilizado com codecs diferentes, Por exemplo, a utilização de codec ASH 5,9 em um telefone 123-
e a. 127 capaz de DARP e a atribuição da razão de potência MUROS de O dB entre os dois sinais MUROS na rajada de descoberta provocariam deterioração mínima das métricas Rxqual/BEP. Por outro lado, um telefone 123-127 não capaz de DARP, nas mesmas condições, pode indicar uma queda na métrica Rxqual mesmo depois que apenas uma rajada de descoberta tenha sido transmitida. Além disto, para uma rajada de descoberta que tem uma duração de um período SACCH (0,48 seg), a métrica RxLev pode ser 3 dB mais elevada (devido à razão de potência de co-canal de O dB) do que para as rajadas de não descoberta normais.
Para as estações remotas 123-127 que são capazes de DARP, podem ser obtidas outras informações sobre a sua capacidade de emparelhar-se com telefones 123-127 não capazes de DARP e capazes de DARP. Estas informações podem incluir: a razão de potência entre os usuários de co-TCH; os codecs que podem ser aplicados a cada usuário de co-TCH em sua condição; a sequência de treinamento à ser utilizada. Portanto, um co-TCH pode ser adaptado a uma ampla faixa de estações remotas 123-127 MUROS.
É possível obter uma razão de potência sustentável entre duas estações remotas 123-127 que podem ser emparelhadas em um co-TCH MUROS por um aumento etapa por etapa na potência de sinal para o usuário de co-TCH prospectivo e calibrando-se uma razão adequada onde as métricas indicam um desempenho aceitável. Para às estações remotas 123-127 onde a razão de potência está abaixo de um determinado valor, digamos -4 dB, é possível emparelhar essa estação remota 123-127 com um telefone 123-127 não capaz de DARP. Para as estações remotas 123-127 nas quais a razão de potência é de cerca de O dB, então uma estação remota 123-127 capaz de DARP pode ser utilizada para emparelhar-se com outra estação remota DARP.
N a.
Para as estações remotas 123-127 que são adequadas ou tenham estado em chamadas MUROS, estimações semelhantes se aplicam, de modo que a rede possa comutar as estações remotas 123-127 de volta para o funcionamento normal quando as condições indicarem que isso seja feito. Os exemplos descritos aqui e nos desenhos anexos funcionam com estações remotas 123-127 legadas, uma vez que não há nada novo que uma estação remota 123-127 venha à fazer quando emparelhada com uma estação remota 123-127 capaz de MUROS. A estação remota 123-127 DARP legada funciona exatamente como se em funcionamento normal sem perceber que uma rede inteligente está utilizando sua capacidade de DARP para bom ganho de capacidade na célula.
Descrição de Rajadas de Descoberta Prescritas Uma chamada de voz em andamento é mantida em atividade e mantida por um SACCH., A estação base 110, 111, 114 conta com o relatório SACCH da estação remota 123-127, que contém informações tais como, em um exemplo, o valor de RXQual de uma estação remota 123-127, de modo a decidir o que fazer em seguida. Cada período/quadro SACCH é de 104 quadros e 480 mseg de duração. O controle de potência aperfeiçoado (EPC) pode reduzir a extensão do período/quadro para 26 quadros e 120 mseg de duração. A estação remota 123-127 é utilizada para relatar o desempenho do período SACC anterior, de modo que haja 480 mseg ou 120 mseg de retardo. Uma chamada é descartada se vários relatórios SACCH estiverem faltando. Uma operadora pode fixar o valor ou iimite de relatórios SACCH faltantes em que uma chamada é descartada. Por exemplo, é provável que uma perda de 25 quadros SACCH provoque o descarte da chamada. Por outro lado, uma chamada não será descartada se um quadro SACCH for perdido. Um método pode ser utilizado para tomar uma decisão de descarte de chamada.
+ e A utilização do EPC para determinar se um terminal remoto 123-127 é capaz de MUROS pode ser mais rápida uma vez que sua extensão de período/quadro é mais curta. Tanto o EPC quanto o quadro SACCH normal podem ser utilizados pela rede quando do envio de rajadas de descoberta para determinar se um terminal remoto 123-127 é capaz de MUROS. Seguem-se alguns exemplos de envio de rajadas de descoberta durante um período SACCH normal para descrever os pontos de funcionamento. O mesmo método pode ser aplicado a um caso de EPC.
De modo a não se provocar um descarte de chamada desnecessário, as rajadas de descoberta podem ser aplicadas de maneira ligeira, isto é, uma rajada de descoberta por período SACCH, para começar. Assim; no início, apenas durante 1 dos 104 quadros em um período SACCH uma rajada de descoberta será enviada. O número de quadros quando do envio de rajadas de descoberta é então aumentado. O esquema MUROS pode ser aplicado às estações remotas 123-127 que não tenham problema no processamento das rajadas de descoberta enviadas durante todos os quadros SACCH (104) em um período SACCH. Em um exemplo, pode ser útil enviar rajadas de descoberta a vários quadros SACCH de modo a se assegurar que a estação remota 123-127 seja boa o bastante para funcionamento MUROS. oO A Figura 17 é um diagrama de fluxos de um método para aumentar progressivamente o número de rajadas de descoberta dentro de um período SACCH para uma série de períodos SACCH. O método é de baixo risco e evita má qualidade de voz e chamadas descartadas.
Inicialmente, uma estação base 110, 111, 114 seleciona estações remotas candidatas a MUROS das estações remotas que relatam bons valores de Rxqual, como, por exemplo, Rxqual=0 (etapa 1805 da Figura 17).
+ e O equipamento de transmissão da estação base envia apenas uma rajada de descoberta durante um quadro do período SACCH de 104 quadros (etapa 1810 da Figura 17). Por exemplo, uma rajada de descoberta é enviada durante o quadro TCH 48. As razões para começar do quadro 48 são: é à primeira rajada de um bloco de fala; e a estação base 110, 111, 114 pode utilizar algum tempo para processar os últimos dados SACCH recebidos da estação remota. O quadro 48 está perto do meio do período SACCH. Isto dá à estação base 110, 111, 114 tempo suficiente para analisar o relatório da estação remota 2123-127 durante o último período SACCH, antes que o período SACCH seguinte comece.
Durante o período SACCH seguinte, a estação base 110, 111, 114 recebe um relatório do RxQual da estação remota 123-127 durante o último período SACCH (etapa 1815). Outras características medidas, tais como BEP ou RxLev, podem ser identificadas no relatório. Nenhuma rajada de descoberta é enviada no período SACCH seguinte quando um RxQual de referência é relatado à estação base 110, 111, 114, Em seguida, a estação base 110, 111, 114 determina se o RXQual é aceitável (etapa 1817). Se o Rxqual for aceitável (Rxqual <=l, por exemplo), a estação base 110, 111, 114 transmite duas rajadas de descoberta durante o período SACCH seguinte (etapa 1820). Por exemplo, rajadas de descoberta podem ser enviadas durante os quadros TCH 48 e 52. Este procedimento evita o envio de duas rajadas de descoberta em um bloco de fala (4 quadros) em um estágio inicial. Se as rajadas de descoberta causarem erros de dados de fala neste TCH, a qualidade da fala sofre menos impacto se duas rajadas de descoberta não forem enviadas em um bloco de fala.
eo O período SACCH seguinte (período SACCH (N+1)) é utilizado para relatar o RxQual da estação remota 123-127 para este período SACCH (período SACCH N) à estação base 110, 111, 114 (etapa 1825). Se o RxQual não for aceitável, nenhuma rajada de descoberta mais é enviada (etapa 1822).
Um número progressivamente crescente de rajadas de descoberta é transmitido pela estação base 110, 111, 114 para a estação remota 123-127 durante um período SACCH até que um limite seja atingido. Em um exemplo, o limite é que a primeira rajada de todos os 24 blocos de fala em um quadro SACCH compreende uma rajada de descoberta. Em outro exemplo, rajadas de descoberta são transmitidas durante todos os 104 quadros de um período SACCH. Uma sequência possível de etapas para transmitir rajadas de descoberta é; 1:2:4:8:24, que é de 480x2x5 = 4800 mseg. Portanto, o primeiro estágio utiliza cerca de 5 segundos “para determinar os bons candidatos MUROS que serão colocados em uma lista curta. Durante o período SACCH seguinte, a estação base 110, 111, 114 recebe um relatório sobre o RxQual da estação remota 123-127 durante o último período SACCH (etapa 1825). É determinado se o RxQual é ainda aceitável (etapa 1828). Se o Rxqual da estação remota 123-127 for ainda aceitável, então verifica-se se Oo limite foi atingido no que se refere ao número máximo de rajadas de descoberta a serem transmitidas durante um SACCH (etapa 1830). Se o RxQual não for aceitável, nenhuma rajada de descoberta mais é transmitida (etapa 1832). Se o limite for atingido, a proporção de quadros que contêm rajadas de descoberta já não é mais aumentada (etapa 1835). Se o limite não for atingido, o número de rajadas de descoberta em um período SACCH é aumentado e o processo volta à etapa 1825, para
CN A aguardar o relatório seguinte sobre o RxQual (etapa 1840 da Figura 17). Em um exemplo, para as estações remotas 123-127 que não têm Rxqual <3, a descoberta é interrompida e elas são descartadas da lista curta de estações remotas 123-127 capazes de MUROS. O período SACCH de referência pode ser um bom período de referência no qual comparar o Rxqual de uma estação remota 123-127 com o Rxqual de uma estação remota 123-127 durante um período SACCH no qual rajadas de descoberta foram enviadas. Uma razão é que o ambiente da estação remota 123-127 pode alterar-se de modo que o RxQual se deteriore independentemente de quaisquer rajadas de 7 descoberta. Isso pode acontecer quando a estação remota 123-127 recebe interferência intensa de outras estações remotas 123-127 ou o sinal da estação remota experimenta mau desvanecimento por multipercurso.
A taxa de rajadas de descoberta de 4 (uma rajada de descoberta transmitida a cada 4º quadro) mostrada no período SACCH No. 11 é geralmente uma boa indicação de candidatos a MUROS. Daí, a estação base 110, 111, 114 pode transmitir o dobro de rajadas de descoberta no período SACCH No. 13 (uma rajada de descoberta transmitida a cada 2º quadro), ou a estação base 110, 111, 114 pode alterar o nível de potência das rajadas de descoberta.
A Figura 18 dos desenhos anexos mostra um equipamento para funcionamento em um sistema de comunicação de acesso múltiplo para produzir um primeiro e um segundo sinais que compartilham um único canal. Uma primeira fonte de dados 4001 e uma segunda fonte de dados 4002 (para uma primeira e uma segunda estações remotas 123-127) produzem primeiros dados 4024 e segundos dados 4025 para transmissão. Um gerador de sequências 4003 gera uma primeira sequência 4004 e uma segunda sequência 4005. Um —————
primeiro combinador 4006 combina a primeira sequência com os primeiros dados 4024 de modo à produzir primeiros dados combinados 4008. Um segundo combinador 4007 combina à segunda sequência 4005 com os segundos dados 4025 de modo a produzir segundos dados combinados 4009, Os primeiros e segundos dados combinados 4008, 4009 são introduzidos em um modulador de transmissor 4010 para modular tanto os primeiros quanto os segundos dados combinados 4008, 4009 utilizando uma primeira frequência de portadora 4011 e uma primeira partição de tempo 4012. Neste exemplo, a frequência de portadora pode ser gerada por um oscilador 4021. O modulador de transmissor transmite um primeiro sinal modulado 4013 e um segundo sinal modulado 4014 para um combinador 4022, que combina os sinais modulados 4013, 4014 de modo a gerar um sinal combinado para transmissão.
Um front-end RF 4015, conectado ao combinador 4022, processa o sinal combinado efetuando conversão ascendente dele de banda base para uma frequência RF (radiofrequência). O sinal convertido de maneira ascendente combinado é enviado à antena 4016, onde o sinal convertido de maneira ascendente é transmitido por meio de radiação eletromagnética.
O combinador 4022 pode ser uma parte ou do modulador de transmissor 4010 ou do front-end RF 4015 ou de um aparelho separado.
Desempenho de DTX do SACCH para VAMOS A robustez do canal de controle conexo (ACCH) pode influênciar a capacidade de voz da rede uma vez que O ACCH (ao contrário do canal de tráfego, TCH) não tem redundância embutida.
Ou seja, todos os dados ACCH devem ser recebidos com alguns erros de modo que uma sessão de dados dedicada, como, por exemplo, uma sessão de voz, continue.
O ACCH compreende 6 canal de controle conexo lento (SACCH) e o canal de controle conexo rápido (FACCH).
o a.
Uma rede de comunicações pode comunicar-se com mais de uma estação remota no mesmo canal. Para fazer isto, um primeiro sinal é transmitido a um primeiro nível de potência, o sinal contendo primeiros dados para uma primeira estação remota, e um segundo sinal é transmitido no mesmo canal, contemporaneamente com o primeiro sinal e a um segundo nível de potência, o segundo sinal contendo segundos dados para uma segunda estação remota. Os primeiros e segundos dados compreendem primeiros e segundos dados SACCH, respectivamente.
A rede se comunica desta maneira em duas circunstâncias. Em uma primeira circunstância, uma primeira estação base transmite o primeiro sinal e uma segunda estação base transmite o segundo sinal. Em uma segunda circunstância, a primeira estação base transmite tanto o primeiro quanto o segundo sinais. Na segunda circunstância, os primeiro e segundo sinais podem ser combinados no transmissor e transmitidos como um sinal, Uma estação base 110, 111, 114 pode transmitir os primeiro e segundo sinais no mesmo canal funcionando de acordo com métodos conhecidos coletivamente ou como Vários Usuários em uma Partição (MUROS) ou como serviços de Voz . através de Vários Usuários Adaptativos em uma PartiçãoDetempo (VAMOS). De acordo com os métodos, uma sequência de treinamento diferente é utilizada para cada sinal. Este princípio de funcionamento pode ser estendido a mais de duas estações remotas.
Cada estação remota recebe Os primeiros e segundos dados SACCH contemporaneamente no mesmo canal. Se a segunda estação remota receber os primeiros dados SACCH a um nível de potência mais elevado que o nível ao qual ela recebe os segundos dados SACCH, digamos 10 dB mais elevado, então os primeiros dados SACCH podem interferir com os segundos dados SACCH na segunda estação remota em uma extensão pela qual a qualidade dos segundos dados SACCH recebidos se deteriora em demasia para uma chamada à ser mantida pela segunda estação remota. Pelo deslocamento no tempo dos primeiros dados : SACCH dos segundos dados SACCH, o problema acima pode ser evitado em grande parte porque a segunda estação base recebe os primeiros dados SACCH e os segundos dados SACCH em tempos diferentes e, portanto, os primeiros dados SACCH não interferem com os segundos dados SACCH, na segunda estação remota. Além disso, se os primeiros e segundos dados SACCH estiverem deslocados conforme descrito acima, então o nível de potência dos segundos dados SACCH pode ser aumentado de modo que os segundos dados SACCH ainda não interfiram com os primeiros dados SACCH. Isto é vantajoso para a segunda estação remota se a segunda estação remota experimentar a deterioração da qualidade dos seus segundos dados SACCH recebidos. Por exemplo, a segunda estação remota pode estar sujeira a maior perda de percurso da estação base do que para a primeira estação remota e pode experimentar também um desvanecimento súbito ou momentâneo i devido ao multipercurso.
A DTX é um método que aperfeiçoa a eficácia total de um aparelho sem fio descontinuando momentaneamente a transmissão de dados de voz quando não há entrada de voz significativa no microfone do aparelho sem fio (uma estação remota, por exemplo). Tipicamente, em uma conversa bidirecional, o usuário de uma estação remota fala durante ligeiramente menos tempo que metade do tempo. O ciclo operacional da transmissão pode ser cortado para menos que 50 por cento se o sinal do transmissor for ligado durante os períodos de entrada de voz. ísto aperfeiçoa a eficácia ao reduzir a interferência e conservar a energia de bateria.
Uma chamada de voz em andamento é mantida por troca de mensagens no canal de controle conexo lento (SACCH). A estação base 110, 111, 114 conta com o relatório SACCH da estação remota 123-127, que contém informações tais como, em um exemplo, o valor de RXQual de uma estação remota 123-127, de modo a decidir o que fazer em seguida.
O SACCH é transmitido uma vez durante cada período SACCH.
Cada período SACCH é de 104 quadros de extensão (480 mseg) a menos que o controle de potência aperfeiçoado (EPC) seja utilizado, caso no qual a extensão do período é reduzida para 26 quadros (120 mseg). A estação remota 123127 transmite um relatório, em um período SACCH, que indica o desempenho do SACCH durante o período SACCH anterior.
Portanto, há um retardo de 480 mseg ou 120 mseg no envio do relatório, A rede pode aplicar um deslocamento de tempo entre sinais de comunicação de células vizinhas (etapa 1530), especialmente entre os sinais que têm interferência de co-canal (CCI) ou interferência de canal adjacente (ACI) significativa.
Por exemplo, o deslocamento de tempo pode ser um número inteiro de durações de quadro de dados.
Consequentemente, embora o SACCH seja transmitido por uma estação base com maior potência que a potência do TCH, . apenas uma célula em um cluster de células eleva o nível de potência do seu SACCH a qualquer momento.
O deslocamento de tempo pode ser diferente párea cada uma de várias estações remotas, o SACCH de cada estação remota sendo deslocado no tempo dos SACCHs das outras estações remotas.
De modo a aplicar deslocamentos de quadro desta maneira, a rede pode sincronizar as transmissões de estações base, como, por exemplo, pela utilização, por várias estações base, de uma referência de tempo comum e pela aplicação, por cada estação base, de um deslocamento de tempo que é relativo à referência de tempo comum.
O deslocamento das transmissões de SACCH para duas ou mais estações remotas, descrito acima, supera parcialmente assim o problema de que o funcionamento de co- canal deteriora a qualidade dos dados SACCH recebidos por pelo menos uma das estações remotas 123-127 emparelhadas, devido à interferência dos dados para a outra estação remota 123-127, Os dados SACCH são mais afetados pelo funcionamento de co-canal que os dados de tráfego (TCH) uma vez que o SACCH não tem redundância, isto é, cada quadro SACCH deve ser recebido com alguns erros.
Mais especificamente, um deslocamento de tempo pode ser aplicado a todos os dados, ou apenas aos dados SACCH (não a dados de tráfego, por exemplo), ou pelo menos aos dados SACCH transmitidos por uma estação base. É descrita a seguir uma implementação exemplar na qual primeiros e segundos dados SACCH são deslocados uns dos outros no tempo.
Análise do desempenho de DTX A Figura 19 mostra um exemplo de mapeamento de quadros TDMA para fala de meia taxa de canal de tráfego (TCH/HS) e canal de controle conexo/Fala de Meia Taxa (SACCH/HS) no modo VAMOS legado.
A Figura 20 mostra um exemplo de mapeamento de quadros TDMA para fala de meia taxa de canal de tráfego (TCH/HS) e canal de controle conexo/Fala de Meia Taxa —(SACCH/HS) no modo SACCH-Deslocado.
Por exemplo, há 4 usuários (ul a u4) que reutilizam 2 canais de meia taxa (HR). Os usuários ul e u2 são estações remotas 123-127 legadas que utilizam o mapeamento de quadros TDMA legado. Os usuários u3 e u4 (ou u3' e u4'") são duas estações remotas 123-127 habilitadas por VAMOS. As diferenças entre ui e u3' (ou entre u4á e ud”) são que eles utilizam métodos de mapeamento de quadros diferentes. O primeiro utiliza um método de mapeamento de quadro legado, o último utiliza o método de mapeamento SACCH-Deslocado. Os ul e u3i (ou u3') das estações remotas são dois usuários emparelhados em um canal de meia taxa (HR). Os u2 e u4 (ou u4') são dois usuários emparelhados no outro canal HR.
A transmissão descontínua (DTX) durante a inatividade da fala é aplicada em diversos sistemas de comunicação por fala. Esta é uma técnica em essência para desligar a transmissão durante períodos de silêncio de fala. A finalidade é a de reduzir a interferência causada em outros usuários que transmitem concomitantemente na interface aérea e economizar energia de bateria nas estações remotas 123-127. A DTX é acionada durante quadros de fala. O quadro de sinalização SACCH não utiliza este modo DTX. Isto quer dizer que, se os usuários de MUROS emparelhados utilizarem o método de mapeamento no modo . VAMOS legado, conforme mostrado na Figura 19, o SACCH pode não obter benefício da DTX da mesma maneira pela qual o TCH não obtém benefício da DTX. A interferência do SACCH para uma primeira de duas estações remotas emparelhadas está continuamente presente no receptor da segunda estação remota emparelhada. " Por outro lado, se os usuários de MUROS Eemparelhados utilizarem o método de mapeamento no modo SACCH-Deslocado mostrado como Figura 20, as informações sobre SACCH para a primeira estação remota emparelhada são Ú transmitidas simultaneamente com o quadro TCH da segunda estação remota emparelhada e vice-versa. Se a DTX estiver habilitada ou ativa, as informações sobre SACCH podem ser transmitidas na modulação GMSK com potência total quando a fala do usuário emparelhado está inativa, tornando assim o link de dados SACCH mais imune à deterioração do link.
Neste caso, portanto, o desempenho do SACCH é aperfeiçoado.
O desempenho relativo do Canal de Controle Conexo (ACCH) comparado com o do canal de tráfego (TCH) foi avaliado apresentando-se o gráfico do desempenho do nível de link do ACCH.
O ACCH compreende o canal de controle conexo rápido (FACCH) e o canal de controle conexo lento
(SACCH) . A Figura 21 mostra uma análise do desempenho de DTX da C/I utilizada pelo SACCH para uma FER de 1% versus à C/I utilizada no TCH para FER de 1%. A figura representa o desempenho relativo de um receptor DARP legado e um receptor MUROS (ou VAMOS), que inclui a comparação com ou sem DTX.
A curva 211 representa o TCH DARP legado.
A curva 212 representa o SACCH DARP legado.
A curva 213 representa o TCH MUROS (VAMOS) sem DTX.
A curva 214 representa o SACCH ' 20 MUROS (VAMOS) sem DTX.
A curva 215 representa o TCH MUROS (VAMOS) sem DTX.
A curva 216 representa o SACCH deslocado MUROS (VAMOS) com DTX.
Conforme mostrado pela Figura 21, as letras de identificação a e b denotam à diferença no valor da C/I utilizada para se obter uma FER de 1% (i) para o SACCHeoTCH do receptor DARP legado e (ii) para o SACCH e o TCH do receptor VAMOS, respectivamente.
Por exemplo, a identificação a no gráfico mostra que o SACCH DARP legado (curva 212) utiliza, de modo a obter uma FER de 1%, uma relação C/I mais elevada que a do TCH DARP legado (curva 211). De maneira semelhante, a identificação b no gráfico mostra que o SACCH MUROS sem DTX ligada (curva 214) utiliza, de modo a obter uma FER de 1%, uma relação C/I mais elevada que a do TCH MUROS sem DTX ligada (curva 213).
Os valores c e d denotam o aperfeiçoamento de desempenho do TCH (curva 215) e do SACCH (curva 216) quando a DIX está ligada para um receptor MUROS/VAMOS.
Por exemplo, a identificação d no gráfico mostra que o SACCH MUROS sem DTX (curva 214) exige, para se obter uma FER de 1%, uma C/I mais elevada que a do SACCH-Deslocado com DTX (curva 216). De maneira semelhante, a identificação c do gráfico mostra que o TCH MUROS sem DTX (curva 213) exige, para obter uma FER de 1%, uma relação C/I mais elevada que a do TCH MUROS com DTX ligada (curva 215), Para simplificar, o ponto de FER de 13 é utilizado tanto para TCH quanto para SACCH.
Assim, a deterioração do desempenho do SACCH quando VAMOS é introduzido pode ser obtida da maneira seguinte: SACCHdaegraai=b-a, quando a DTX está desligada SACCHgegrag2=bt+C-a, modo MUROS legado quando a DTX está ligada SACCHdegradi=b-dt+tc-a, modo SACCH-deslocado quando a DTX está ligada A partir do exposto acima, pode-se ver que a deterioração do desempenho será maior quando a DTX estiver ligada (isto é, ativa). Ou seja, a razão da C/I utilizada para se obter uma FER de 1% para o SACCH para a C/I utilizada para o TCH, isto é, a deterioração associada ao SACCH, é mais elevada para terminais remotos 123-127 MUROS legados do que para terminais remotos 123-127 DARP legados, isto é, SACCHaegrad? > SACCHaegradi + Um terminal remoto MUROS legado não utiliza o modo SACCH deslocado no tempo ou SACCH-deslocado.
Uma estação remota MUROS não legada utiliza o SACCH deslocado no tempo, isto é, funciona no modo SACCH-deslocado.
eso Se o método SACCH-deslocado é utilizado para : usuários de MUROS, a situação será aperfeiçoada, Ou seja, a deterioração do desempenho será menor uma vez que o sinal SACCH transmitido por uma primeira estação base para uma primeira estação remota não interferirá com o sinal SACCH transmitido pela estação base para uma segunda estação remota.
Igualmente, o sinal SACCH transmitido pela primeira estação base para a segunda estação remota não interferirá com o sinal SACCH transmitido pela primeira estação base para a primeira estação remota.
Os sinais SACCH não interferem porque eles são deslocados no tempo uns com relação aos outros, isto é, elas são substancialmente não contemporâneos.
O desempenho relativo do SACCH comparado com o TCH para o modo SACCH- deslocado pode ser ainda inferior ao do receptor DARP legado.
Consequentemente, a degrad3 SACCH pode ser inferior à zero.
A diferença entre o desempenho da C/I do SACCH e do TCH pode ser reduzida utilizando-se um SACCH deslocado.
O desempenho ao nível de link do SACCH corresponderia melhor ao TCH.
Ou seja, a C/I utilizada pelo SACCH para obter uma FER de 1% estaria muito mais próxima da C/I utilizada pelo TCH se o SACCH para a primeira estação remota fosse escalonado ou deslocado no tempo com relação ao SACCH para a segunda estação remota.
Isto aumentaria a capacidade de voz para as situações em que o canal de comunicação SACCH está sujeito à deterioração de desempenho, enquanto o canal de comunicação TCH tem desempenho adequado.
Suposições de simulação: As suposições de Simulação são mostradas na Tabela 7 abaixo.
linearizado legado Sequência de treinamento | Sequência existente & nova Ea Te [dequência propeate aee e interferência a ESTES — Tabela 7: Suposições de simulação de desempenho do link Resultados de simulação: A Figura 22A é um gráfico do desempenho do TCH e do SACCH sem DTX.
A curva 221 representa o desempenho para o SACCHea curva 222 representa,o desempenho para o TCH.
A DTX foi modelada pelo modelo de estado Markov com atividade de 0,6 com período de atividade médio de 1 seg.
A Figura 22B é um gráfico do desempenho do TCH e do SACCH com e sem DTX.
A curva 223 representa o desempenho para o TCH com DTX, a curva 224 representa o desempenho para o TCH sem DTX, a curva 225 representa o desempenho para o SACCH sem DTX e a curva 226 representa o desempenho para o SACCH com DTX.
Os resultados de simulação do desempenho relativo do SACCH com e sem DTX estão tabulados na Tabela 8 e na Tabela 9 abaixo.
LL [2] FF FE] Legado tf CyMUROS DT dACCH DT
Tabela 8: desempenho relativo do SACCH comparado com o TCH para DTX, MTS1 DARP MUROS - MUROS - legado | 3dB OPSKIntf | 3dB QPSKINtf lega | 3dB QPSKIntf Shif mr ra ora St RE Tabela 9: desempenho relativo do SACCH comparado com o TCH para DTX, MTS2 A partir da Tabela 8 acima, pode-se ver que o desempenho relativo do SACCH versus o canal de tráfego para um codificador de canal de meia taxa 4,75 (TCH/AHS 4,75) está deteriorado no modo MUROS legado (4º coluna) quando a DTX está ligada comparado com a deterioração encontrada em um receptor DARP legado (2º coluna). O valor relativo no sistema telefônico móvel 1 (MTS1) é de 2,6 dB a 3,1 dB.
A deterioração do SACCH versus TCH/AH4,75 no modo MUROS comparada com a de um receptor DARP legado é de 0,8 dB a 1,3 dB.
Se o método de SACCH-deslocado for utilizado, o desempenho relativo do SACCH é melhor que o de um receptor DARP legado.
A mesma situação existe também em um exemplo de MTS2, conforme mostrado na Tabela 9. A deterioração é de 1,1 dB a 1,7 dB quando a DTX está ligada.
Se um método de SACCH-deslocado fosse utilizado,. a perda de desempenho relativo do SACCH para um TCH seria diminuída de 1,7 dB a 0,1 dB em um cenário de sistema telefônico móvel 2 (MTS2). Deve-se observar que os resultados de simulação aqui não têm o valor de deterioração máxima.
Alguns aspectos, tais como oO tipo de interferência SCPIR, podem influenciar o valor de deterioração.
Em seguida, a / deterioração do desempenho ao nível de link do SACCH para VAMOS pode não ser negligenciada.
Em um exemplo de desempenho do SACCH, o desempenho absoluto é verificado em comparação com um ponto específico de um receptor DARP. O valor é mostrado na Tabela 10. Em seguida, foi medido outro critério de avaliação de desempenho de canal de controle conexo (ACCH). O desempenho relativo do ACCH comparado com o do canal de tráfego foi simulado ao nível de link. Desempenho absoluto do SACCH 6 dB 4 dB comparado com ponto específico DARP Tabela 10: deterioração do desempenho absoluto do SACCH Em outro exemplo, o desempenho relativo do SACCH versus TCH no modo de DTX é também considerado. Os resultados de simulação são apresentados nas Tabelas 11 e
12. A Tabela 12 ilustra a vantagem da utilização do SACCH- deslocado. O valor relativo entre SACCH e TCH do receptor 1,8 dE 1,8 dB DARP legado (não VAMOS) : O valor relativo entre SACCH e TCH no modo 2,6 dB 2,9 dB
VAMOS O valor relativo entre SACCH e TCH no modo 3,1 dB 3,5 dB VAMOS quando a DTX está ligada A deterioração em valor relativo com à 1,3 dB 1,7 dB introdução de VAMOS Tabela 11: Valor relativo entre SACCH e TCH pela introdução de VAMOS ELLE FF IEEE) O valor relativo entre SACCH e TCH no modo 3,1 dB 3,5 dB VAMOS quando a DTX está ligada Aperfeiçoamento do desempenho do SACCH 1,1 dB 1,6 dB utilizando esquema de SACCH Deslocado quando à DTX está ligada O valor relativo entre SACCH e TCH utilizando 1,7 dB 1,9 dB esquema de SACCH Deslocado Tabela 12: Aperfeiçoamento no desempenho depois de utilização do esquema de SACCH Deslocado A partir da Tabela 11, pode-se ver que o valor relativo entre SACCH e TCH é deteriorado em cerca de 1,7 dB quando VAMOS é introduzido. Se um método de SACCH deslocado fosse utilizado, o desempenho do SACCH seria aperfeiçoado e eso o valor relativo entre a C/I utilizada pelo SACCH e pelo ' TCH para uma FER de 1% seria mantido ao nível de não VAMOS legado. Os resultados podem ser vistos na última fileira da Tabela 12.
Além disso, todos os resultados acima são baseados em uma SCPIR fixa através dos multiquadros de 26 quadros. Para aperfeiçoamento adicional do desempenho do SACCH, a SCPIR pode ser ajustada à alocação de quadros SACCH. Com o mesmo nível de potência de transmissão, o sub- canal SACCH pode ter uma razão de potência mais elevada, enquanto o sub-canal TCH tem uma razão de potência um pouco mais baixa. O desempenho relativo do SACCH e do TCH pode ser também aperfeiçoado com um valor de SCPIR apropriado.
Consideração sobre Compatibilidade Impactos sobre a Estação Remota 123-127 O funcionamento de acordo com o conceito apresentado utiliza pelo menos uma estação móvel VAMOS que Suporta mapeamento de SACCH Deslocado nos usuários emparelhados. A estação móvel VAMOS pode funcionar com a utilização do novo método de mapeamento dentro de 26 multiquadros. O suporte do mapeamento de SACCH Deslocado é sinalizado à rede. Há um impacto mínimo sobre os resultados de medição do terminal remoto 123-127 e impacto mínimo sobre a implementação em hardware. Impacto sobre a BS 110, 111, 114 Tanto o transmissor quanto o receptor são utilizados para implementar o novo método de mapeamento no modo VAMOD. Quando a BS 110, 111, 114 aciona o controle de potência de downlink, pode ser levado em conta um retardo de vários quadros para as informações sobre SACCH entre os dois sub-canais. O nível de potência de downlink decidido pela BS 110, 111, 114 pode ser mantido o mesmo do método de mapeamento legado por causa dos resultados de medição que eso : não sofreram impacto.
Para o controle de potência de uplink, a BS 110, 111, 114 processa as medições para dois Sub-canais separadamente e toma uma decisão sobre os níveis de potência de uplink para os dois sub-canais com base em seus resultados de medição.
A diferença entre os métodos de SACCH deslocado e de SACCH legado é que os comandos de controle de potência podem não ser enviados aos dois usuários no mesmo quadro.
O tempo de recepção no lado do terminal remoto 123-127 tem um ligeiro intervalo entre estes comandos de controle de potência.
Uma vez que o período de controle de potência é tipicamente de 1,5 seg, tal pequeno intervalo pode ser insignificante.
Há uma deterioração de desempenho de canal de tráfego mínima quando se desloca apenas uma posição de quadro SACCH.
No que se refere às alterações de posição de quadros TCH depois que um quadro SACCH é definido, o intervalo máximo entre os blocos de fala é de apenas um quadro mais no caso de mapeamento legado.
Esta espécie de tolerância é aceitável pela BS 110, 111, 114. A utilização de um método de SACCH deslocado tem um impacto Sobre o esquema de mapeamento dos usuários no modo VAMOS.
Assim, há um impacto sobre a interface Abis e a interface A mais insignificante do que o causado com a utilização do modo VAMOS.
Ú Nos exemplos acima, o impacto da DTX sobre o desempenho relativo do SACCH foi analisado e alguns resultados de simulação foram apresentados.
A partir das análises e dos resultados de simulação, pode-se ver que o desempenho do nível de link do SACCH pode beneficiar-se da utilização de um método de SACCH deslocado especialmente no modo DTX.
A partir das análises acima, o SACCH deslocado é uma solução simples para alcançar a finalidade de ea aperfeiçoar o desempenho relativo do SACCH comparado com o do TCH ao nível de não VAMOS legado.
Além disto, o . deslocamento da alocação de quadros SACCH permite que mais flexibilidade equilibre o desempenho entre SACCH e TCH simplesmente sintonizando-se a SCPIR.
Em outro exemplo, a utilização de SACCH repetido é uma solução alternativa para aperfeiçoar o desempenho do SACCH., Os versados na técnica entenderiam que as etapas de método aqui descritas e mostradas nos desenhos anexos podem ser intercambiadas sem que se abandone o alcance da invenção.
Os versados na técnica entenderiam que as informações e os sinais podem ser representados utilizando- se qualquer uma de diversas tecnologias e técnicas diferentes.
Por exemplo, os dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips referidos na W descrição podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, campos ou partículas magnéticas, campos ou partículas ópticas ou qualquer combinação deles.
Os versados na técnica entenderiam também que os diversos blocos, módulos, circuitos e etapas de algoritmo lógicos ilustrativos descritos em conexão com os exemplos aqui revelados podem ser implementados como hardware eletrônico, software de computador ou combinações de ambos.
Para ilustrar claramente esta intercambialidade de hardware e software, diversos componentes, blocos, módulos, circuitos e etapas ilustrativas foras descritos acima genericamente em termos de sua funcionalidade.
Se tal funcionalidade é implementada como hardware ou software depende da aplicação específica e das limitações de desenho impostas ao sistema como um todo.
Os versados na técnica podem implementar a funcionalidade descrita de diversas maneiras para cada aplicação específica, mas tais decisões de implementação não devem ser interpretadas como provocando um afastamento do alcance da presente revelação, Os diversos blocos, módulos e circuitos lógicos ilustrativos descritos em conexão com os exemplos aqui revelados podem ser implementados ou executados com um processador para fins gerais, um processador de sinais digitais (DSP), um circuito integrado específico de aplicação (ASIC), um arranjo de portas programável no campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos ou qualquer combinação deles projetada para executar as funções aqui descritas.
Um processador para fins gerais pode ser um * microprocessador, mas alternativamente o processador pode ser qualquer processador, controlador, microcontrolador ou máquina de : estados convencional.
Um processador pode ser também implementado como uma combinação de aparelhos de computação, como, por exemplo, uma combinação de DSP e microprocessador, uma série de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo de DSP ou qualquer outra configuração que tal.
As etapas de método ou algoritmo descritas em conexão com os exemplos aqui revelados podem ser corporificadas diretamente em hardware, em um módulo de software executado por um processador ou em uma combinação dos dois.
Um módulo de software pode residir em uma memória RAM, memória flash, memória ROM, memória EPROM, memória EEPROM, registradores, um disco rígido, um disco removível, um CD-ROM ou qualquer outra forma de meio de armazenamento.
Um meio de armazenamento exemplar é acoplado a um processador de modo que Oo processador possa ler informações do, e grave informações no, meio de armazenamento, Em outro exemplo, o meio de armazenamento pode ser integrante com o processador. O processador e o meio de armazenamento podem residir em um ASIC. O ASIC pode residir em um terminal de usuário. Alternativamente, o processador e o meio de armazenamento podem residir como componentes discretos em um terminal de usuário.
A descrição dos exemplos revelados é apresentada para permitir que qualquer pessoa versada na técnica fabrique ou utilize a presente invenção. Diversas modificações nestes exemplos serão prontamente evidentes aos versados na técnica, e os princípios genéricos aqui definidos podem ser aplicados a outros exemplos sem que se abandone o espírito ou alcance da invenção. Assim, a presente invenção não pretende “estar limitada aos exemplos aqui mostrados, mas deve receber o mais amplo alcance compatível com os princípios e aspectos inéditos aqui revelados.
Claims (13)
1. Equipamento de transmissão caracterizado pelo fato de que compreende: uma fonte de primeiros dados e uma fonte de terceiros dados; uma referência de tempo; um alocador de deslocamentos de tempo, acoplado à fonte de primeiros dados, à fonte de terceiros dados e à referência de tempo, configurado para retardar os primeiros dados em um deslocamento de tempo com relação à referência de tempo de modo a se produzirem primeiros dados retardados no tempo e configurado para retardar os terceiros dados por um segundo deslocamento de tempo com relação à referência de tempo de modo a se produzirem segundos dados retardados no tempo; um transmissor, acoplado ao alocador de deslocamentos de tempo, configurado para modular, amplificar e transmitir os primeiros dados retardados no tempo, de modo a se produzirem primeiros dados transmitidos e configurados para modular e transmitir os segundos dados retardados no tempo para produzir segundos dados transmitidos; um processador, acoplado à referência de tempo, ao alocador de deslocamentos de tempo e ao transmissor, configurado para controlar o funcionamento do alocador de deslocamentos de tempo; e uma memória, acoplada ao processador, configurada para armazenar segundos dados e instruções para uso do processador, os segundos dados compreendendo dados que representam um primeiro valor de retardo um segundo valor de retardo, no qual o equipamento de transmissão é configurado para retardar os primeiros dados em um primeiro
: 2/3 retardo de tempo dependendo da referência de tempo e do primeiro valor de retardo e é configurado para retardar os terceiros dados por um segundo deslocamento de tempo dependendo da referência de tempo e do segundos valor de retardado.
2. Equipamento de transmissão, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o primeiro valor de retardo corresponde ao número total de quadros de dados.
3. Equipamento de transmissão, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os primeiro e segundo retardos no tempo são diferentes em uma quantidade que é de pelo menos um quadro.
4. Equipamento de transmissão, de acordo com a reivindicação l1, caracterizado pelo fato de que o segundo retardo no tempo é igual à ou maior que a duração dos primeiros dados.
5. Equipamento de transmissão, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que oO transmissor é também configurado para amplificar uma parte dos primeiros dados em um grau diferente do restante dos primeiros dados.
6. Equipamento de transmissão, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a parte dos primeiros dados compreende dados de sinalização e o restante compreende dados de tráfego.
7. Método para transmitir dados para O equipamento, caracterizado pelo fato de que o método compreende: retardar os primeiros dados pelo deslocamento de tempo com relação à referência de tempo de modo a se produzirem primeiros dados retardados no tempo;
A 3/3 retardar os terceiros dados pelo segundo deslocamento de tempo com relação à referência de tempo de modo a se produzirem os segundos dados retardados no tempo; modular, amplificar e transmitir os primeiros dados retardados no tempo para produzir os primeiros dados transmitidos; e modular e transmitir os segundos dados retardados no tempo para produzir os segundos dados transmitidos.
8. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o primeiro valor de retardo corresponde ao número total de quadros de dados.
9. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que os primeiro e segundo retardos no tempo são diferentes em uma quantidade que é de pelo menos um quadro.
10. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o segundo retardo no tempo é igual à ou maior que a duração dos primeiros dados.
11. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que amplificar os primeiros dados retardados no tempo compreende amplificar uma parte dos primeiros dados em um grau diferente do restante dos primeiros dados.
12. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a parte dos primeiros dados compreende dados de sinalização e o restante compreende dados de tráfego.
13. Produto de programa de computador caracterizado pelo fato de que compreende: um meio legível por computador compreendendo: um código para fazer com que um computador realize as etapas de acordo com qualquer uma das reivindicações de 7 a 12.
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