ES2193897T3 - Control de potencia adaptativo rapido para un sistema de comunicaciones de multifrecuencia variable. - Google Patents

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Abstract

Un método para controlar la potencia del transmisor en un sistema de comunicación sin hilos que combina canales múltiples de datos de usuario a frecuencias independientes, al menos uno de los cuales varía con el tiempo, en una señal que tiene una frecuencia N(t), donde N(t) es una función de las frecuencias de los canales múltiples que se combinan para transmisión, en el que la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por un transmisor, y en el que la potencia de transmisión se ajusta sobre una base relativamente lenta basándose en la calidad de los datos recibidos por un receptor de los datos transmitidos, caracterizado por: determinar el factor de escala de transmisor como una función de N(t)/M(t) de tal manera que un cambio en la frecuencia de datos en los canales múltiples o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compense con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.

Description

Control de potencia adaptativo rápido para un sistema de comunicaciones de multifrecuencia variable.
El presente invento se refiere al control de potencia para sistemas de comunicaciones inalámbricas y, en particular, a un sistema de control de potencia de rápida adaptación y a métodos para un sistema de comunicación de múltiples frecuencias variables.
Antecedentes
Son bien conocidos en la técnica diversos métodos de control de potencia para sistemas de comunicación inalámbrica. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de un sistema de transmisor de control de potencia de bucle abierto para un sistema de datos de una sola frecuencia. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de un sistema de transmisor de control de potencia de bucle cerrado para un sistema de datos de una sola frecuencia.
El objeto de ambos sistemas es variar rápidamente la potencia del transmisor en presencia de un canal de debilitamiento de la propagación y de interferencias variables con el tiempo para minimizar la potencia del transmisor mientras que al mismo tiempo se asegure que los datos se reciben en el extremo distante con una calidad aceptable. Típicamente, en una realización digital, la potencia del transmisor se varía mediante la aplicación de un factor de escala variable a los datos digitales, en contraposición, por ejemplo, a la variación de la ganancia en un amplificador de radiofrecuencia (en adelante RF).
En los sistemas de comunicaciones de la tecnología actual tales como los sistemas del Tercer Proyecto de la Asociación de la Generación (en adelante 3GPP), de modo dúplex de división de tiempos (en adelante TDD), y de modo dúplex de división de frecuencias (en adelante FDD) se combinan para transmisión múltiples canales de datos de frecuencias variables. Las Figuras 3 y 4 representan sistemas de transmisión de control de potencia de bucles abiertos y cerrados de la técnica anterior, respectivamente. Los antecedentes de datos de especificación para dichos sistemas se encuentran en 3GPP TS 25.223 v3.3.0, 3GPP TS 25.222 v3.2.0, 3GPP TS 25.224 v3.6 y especificaciones del Volumen 3, de interfaz de aire para el sistema múltiple 3G versión 1.0, Revisión 1.0 por la Asociación de Empresas de Industrias de Radio (en adelante ARIB).
Dichos sistemas de control de potencia de bucle cerrado y abierto para sistemas variables de comunicaciones inalámbricas de múltiples frecuencias variables responden de un modo relativamente lento a los cambios de frecuencia de datos, lo que resulta en unas prestaciones inferiores al nivel óptimo tales como las relacionadas con señales recibidas de excesiva potencia de transmisor y de calidad inferior. Sería conveniente proveer un método y un sistema rápidos de adaptación de control de potencia para cambios de frecuencia de datos que resulten en unas prestaciones más óptimas. El documento US-A- 6067457 describe un método y un aparato para proveer un control de potencia perfeccionado cuando se cambia la frecuencia la que se envían los datos en un sistema de comunicación.
Sumario
El invento provee un método de controlar la potencia de transmisor en un sistema de comunicaciones inalámbricas en el que los datos del usuario se tratan como una señal de múltiples frecuencias que tiene una frecuencia N(t) y en el que la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para transmisión. La potencia de transmisión se ajusta sobre una base relativamente lenta de acuerdo con la calidad de los datos recibidos por un receptor de los datos transmitidos. La potencia de transmisor se determina como una función de N(t)/M(t) de tal manera que un cambio en la frecuencia de datos en la señal de datos de usuario o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compensen con antelación a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos. Preferiblemente, la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
El método es aplicable a un sistema de control de bucle abierto o cerrado en el que se aplica un factor de escala para controlar la potencia de transmisor. En la realización del invento en un transmisor de cualquiera de los dos sistemas abierto o cerrado, preferiblemente se aplica \surd (N(t)/M(t)) al factor de escala.
El método es aplicable a un sistema de control de potencia de bucle abierto en el que el transmisor recibe una señal de referencia, unos datos de potencia de señal de referencia, unos datos de potencia de interferencia medida, y unos datos de de relación objetivo de señal/interferencia (en adelante SIR), cuyos datos de SIR se basan en unos datos de calidad de señal recibida recogidos con relativa lentitud. El transmisor mide la señal de referencia para determinar la potencia de la señal recibida de referencia y calcula una atenuación por camino basándose en los datos de potencia de la señal de referencia recibida y en la potencia determinada de señal de referencia. El transmisor luego calcula el factor de escala basándose en la atenuación por camino calculada, en los datos recibidos de potencia de interferencia medida en los datos de la SIR objetivo y en \surd (N(t)/M(t)).
El método se puede aplicar también a un sistema de bucle cerrado en el que el transmisor utiliza datos de elevación/reducción en escalón generados por el receptor y calcula el factor de escala basándose en los datos de elevación/reducción en escalón y en \surd(N(M(t)/N(t)). Preferiblemente, los datos de elevación/reducción en escalón se generan por el receptor mediante la combinación de los datos de potencia de interferencia de la señal recibida del transmisor con la relación objetivo de señal/interferencia (SIR) basándose al menos en parte en datos de calidad de señal recibida recogidos con relativa lentitud. Los datos de la SIR objetivo se calculan preferiblemente mediante la multiplicación de unos datos de SIR objetivo nominal basados en unos datos de calidad de señal recibida recogidos con relativa lentitud por un factor N(t)/M(t), de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten rápidamente cuando se produce un cambio en la frecuencia de los datos.
El invento provee también un transmisor para un sistema de comunicaciones inalámbricas en el que los datos de usuario se tratan como una señal de múltiples frecuencias que tiene una frecuencia N(t) y en el que la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se convierte una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su transmisión. La potencia de transmisión del transmisor se ajusta sobre una base relativamente lenta mediante la aplicación de un factor de escala a la potencia de transmisor basándose en la calidad de los datos recibidos por un receptor de los datos transmitidos. El transmisor incluye un convertidor de frecuencia de señal de datos que aumenta la frecuencia N(t) de la señal de datos de usuario a una frecuencia mayor de transmisión de datos M(t) y una unidad de tratamiento para calcular un factor de escala de potencia de transmisión basándose en parte en los datos generados por el receptor relacionados con la calidad de los datos recibidos. El convertidor de la frecuencia de la señal de datos está asociado con la unidad de tratamiento de tal manera que la unidad de tratamiento calcule el factor de escala de la potencia de transmisión como una función de N(t)/M(t), por lo que un cambio en la frecuencia de los datos de la señal de datos de usuario o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compensen con antelación a un ajuste basado en una calidad de datos de receptor asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
Preferiblemente, el convertidor de frecuencias de señales de datos convierte la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados por lo cual en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
El transmisor es configurable como parte de un sistema de control de potencia de bucle abierto en el que el transmisor recibe del receptor de los datos transmitidos: una señal de referencia, datos de potencia de señal de referencia, datos de potencia de interferencia medida, y datos de la relación objetivo de señal/interferencia (en adelante SIR) cuyos datos de SIR se basan en datos de calidad de señal recibida recogidos con relativa lentitud. Como tal, el transmisor incluye un dispositivo de medida de señal que mide la potencia de la señal de referencia recibida y circuitos de tratamiento de atenuación por camino para calcular una atenuación por camino basándose en los datos de potencia de señal de referencia recibida y en la potencia medida de la señal de referencia recibida. La unidad de tratamiento del transmisor calcula el factor de escala de la potencia de transmisión basándose en la atenuación por camino calculada, en los datos de
\hbox{potencia medida de
la señal de interferencia recibida, en los datos de la SIR objetivo
y en  \surd  (N(t)/M(t)).}
El transmisor es también configurable como parte de un sistema de control de potencia de bucle cerrado en el que el transmisor recibe datos de elevación/reducción escalonadas del receptor de los datos transmitidos. Como tal, la unidad de tratamiento del transmisor calcula el factor de escala de la potencia de transmisor basándose en los datos recibidos de elevación/reducción en escalón y en \surd(N(t)/M(T)).
El invento provee también un sistema de control de potencia de transmisión de bucle cerrado para un sistema de comunicación inalámbrica en el que los datos de usuario se tratan como una señal multi-frecuencia que tiene una frecuencia N(t), en el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia M(t) más rápida para transmisión y en el que la potencia de transmisión se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón. El sistema incluye un receptor que recibe la señal de datos de transmisión de frecuencia M(t) y genera los datos de elevación/reducción en escalón. El receptor tiene preferiblemente un convertidor de frecuencia de señal de datos que disminuye la frecuencia de datos M(t) de los datos de transmisión recibidos para producir una señal de datos de usuario que tiene una frecuencia menor de datos N(t), un dispositivo de medida de calidad de datos para medir la calidad de los datos de la señal de datos de usuario, y circuitos para calcular datos de elevación/reducción en escalón basándose en parte en la calidad medida de datos de la señal de datos de usuario. El convertidor de frecuencia de señal de datos está asociado con los circuitos para proveer datos de frecuencia de tal manera que los circuitos calculan datos de elevación/reducción en escalón como una función de N(t)/M(t), por lo que un cambio en la frecuencia de la señal de datos de usuario o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compensa por adelantado a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
El sistema incluye también preferiblemente un transmisor que tiene un convertidor de frecuencia de señal de datos que convierte la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia mayor M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
En una realización preferida, el receptor tiene un dispositivo de medida de interferencia para medir la potencia de una señal de interferencia recibida con la señal de datos de transmisión de frecuencia M(t). El dispositivo de medida de calidad de datos entrega como salida unos datos de SIR nominal objetivo basándose en datos de calidad de datos recibidos que se han recogido con relativa lentitud. Los circuitos del receptor calculan los datos de elevación/reducción en escalón mediante la combinación de datos de señal de interferencia medida de la señal recibida del transmisor con datos de la relación de señal/interferencia (SIR) objetivo que se calculan mediante la multiplicación de los datos de la SIR objetivo nominal por un factor N(t)/M(t), de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajustan rápidamente cuando se produce un cambio en la frecuencia de los datos.
Otros objetos y ventajas resultarán evidentes para los expertos en la técnica basándose en la siguiente descripción de realizaciones actualmente preferidas del invento.
Breve descripción del dibujo (o de los dibujos)
La Figura 1 es un diagrama esquemático de un sistema convencional de control de potencia de bucle abierto para comunicación inalámbrica sencilla de datos de una sola frecuencia.
La Figura 2 es un diagrama esquemático de un sistema convencional de control de potencia de bucle cerrado para comunicación inalámbrica de datos de una sola frecuencia.
La Figura 3 es un diagrama esquemático de un sistema convencional de control de potencia de bucle abierto para comunicación inalámbrica variable con datos de múltiples frecuencias variables.
La Figura 4 es un diagrama esquemático de un sistema convencional de control de potencia de bucle cerrado para comunicación inalámbrica variable de datos de múltiples frecuencias variables.
La Figura 5 es un diagrama de bloques de una conversión con elevación de frecuencia de datos desde 6 a 8 bits por bloque usando repetición.
La Figura 6 es un diagrama de bloques de una conversión con reducción de frecuencia de datos de datos repetidos desde 8 hasta 6 bits por bloque.
La Figura 7 es un diagrama esquemático de un sistema de control de potencia de bucle abierto con adaptación rápida para comunicación inalámbrica variable de datos de múltiples frecuencias variables realizada de acuerdo con las enseñanzas del presente invento.
La Figura 8 es un diagrama esquemático de un sistema de control de potencia de bucle cerrado con adaptación rápida para comunicación inalámbrica de datos de múltiples frecuencias variables realizada de acuerdo con las enseñanzas del presente invento.
Descripción detallada de realizaciones preferidas
Los métodos convencionales de control de potencia para sistemas inalámbricos tales como los del tercer proyecto de la Asociación de Generación (en adelante 3GPP) utilizan los denominados bucles interior y exterior. Al sistema de control de potencia se hace referencia como abierto o cerrado dependiendo de si el bucle interior es abierto o cerrado. Los bucles exteriores de ambos tipos de sistemas son bucles cerrados.
En la Figura 1 se muestran las partes pertinentes de un sistema de control de potencia de bucle abierto que tiene una estación 10 de comunicación de "transmisión" y una estación 30 de comunicación de "recepción". Ambas estaciones 10, 30 son transmisores-receptores. Típicamente, una es una estación base y la otra un tipo de equipo de usuario (en adelante UE). Para mayor claridad de la exposición, solamente se han ilustrado componentes seleccionados.
La estación 10 de transmisión incluye un transmisor 11 que tiene una línea 12 de datos que transporta una señal de datos de usuario para su transmisión. La señal de datos de usuario se provee con un nivel de potencia deseado que se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala de potencia de transmisión desde una salida 13 de una unidad de tratamiento 15 para ajustar el nivel de potencia de transmisión. Los datos de usuario se transmiten desde un sistema de antena 14 del transmisor 11.
Una señal inalámbrica radioeléctrica 20 que contiene los datos transmitidos es recibida por la estación receptora 30 a través de un sistema receptor de antena 31. El sistema receptor de antena recibe también señales radioeléctricas 21 de interferencia que impactan sobre la calidad de los datos recibidos. La estación receptora 30 incluye un dispositivo 32 de medida de potencia de interferencia al que se introduce como entrada la señal recibida, cuyo dispositivo 32 entrega como salida los datos de potencia de interferencia medida. La estación receptora 30 incluye también un dispositivo 34 de medida de calidad de datos en el que también se introduce como entrada la señal recibida, cuyo dispositivo 34 produce una señal de calidad de datos. El dispositivo 34 de medida de calidad de datos está acoplado con un dispositivo de tratamiento 36 que recibe la señal de calidad de datos y calcula los datos de relación objetivo de señal/interferencia (SIR) basándose en un parámetro estándar de calidad definido por el usuario a través de una entrada 37.
La estación receptora 30 incluye también un transmisor 38 que está acoplado con el dispositivo 32 de medida de potencia de interferencia y con la unidad de tratamiento 36 que genera la SIR objetivo. El transmisor 38 de la estación receptora incluye también unas entradas 40, 41, 42 para datos de usuario, una señal de referencia, y datos de potencia de transmisión de señal de referencia, respectivamente. La estación receptora 30 transmite sus datos de usuario y los datos relacionados con el control y la señal de referencia a través de un sistema asociado de antena 39.
La estación transmisora 10 incluye un receptor 16 y un sistema de recepción asociado de antena 17. El receptor 16 de la estación transmisora recibe la señal radioeléctrica transmitida desde la estación receptora 30 que incluye los datos 44 de usuario de la estación receptora y la señal de control y datos 45 generados por la estación receptora 30.
La unidad de tratamiento 15 de la estación transmisora está asociada con el receptor 16 de la estación transmisora con el fin de calcular el factor de escala de potencia de transmisión. El transmisor 11 incluye también un dispositivo 18 para medir la potencia de la señal de interferencia recibida, cuyo dispositivo 18 está asociado con los circuitos 19 de cálculo de atenuación por camino.
Con el fin de calcular el factor de escala de potencia de transmisión, la unidad de tratamiento 15 recibe datos de una entrada 22 de datos de la SIR objetivo que transporta los datos de SIR objetivo generados por la unidad de tratamiento 36 que genera la SIR objetivo de la estación receptora,. una entrada 23 de datos de potencia de interferencia que transporta los datos de interferencia generados por el dispositivo 32 de medida de la potencia de interferencia de la estación receptora, y una entrada 24 de datos de atenuación por camino que transporta una señal de atenuación por camino que es la salida de los circuitos 19 de cálculo de atenuación por camino. La señal de atenuación por camino es generada por los circuitos 19 de cálculo de atenuación por camino a partir de los datos recibidos a través de una entrada 25 de datos de potencia de transmisión de señal de referencia que transporta los datos de potencia de transmisión de señal de referencia que se originan desde la estación receptora 30 y una entrada 26 de potencia de señal de referencia medida que transporta la salida del dispositivo 18 de medida de potencia de señal de referencia del transmisor 11. El dispositivo 18 de medida de señal de referencia está acoplado con el receptor 16 de la estación transmisora para medir la potencia de la señal de referencia según se recibe del transmisor 38 de la estación receptora. Los circuitos 19 de cálculo de atenuación por camino determinan preferiblemente la atenuación por camino basándose en la diferencia entre la intensidad conocida de la señal de potencia de referencia transportada por la entrada 25 y la intensidad de potencia recibida medida transportada por la entrada 26.
Los datos de potencia de interferencia, los datos de potencia de señal de interferencia y los valores de la SIR objetivo se entregan como señales a la estación transmisora 10 a una frecuencia significativamente menor que la frecuencia variable con el tiempo del canal de propagación y de interferencia. El bucle "interior" es la parte del sistema que se basa en la interfaz medida. El sistema se considera "de bucle abierto" porque no existe realimentación al algoritmo a una frecuencia comparable a la frecuencia variable con el tiempo del canal de propagación e interferencia que indique lo buenas que son las estimaciones de la mínima potencia de transmisor requerida. Si el nivel de potencia de transmisión requerida cambia rápidamente, el sistema no puede responder de acuerdo con ello para ajustar el factor de escala de una manera oportuna.
Con respecto al bucle exterior del sistema de control de potencia de bucle abierto de la Figura 1, en la estación receptora distante 30, la calidad de los datos recibidos se evalúa por medio del dispositivo de medida 34. Los valores métricos típicos para la calidad de datos digitales son la frecuencia de error de bit y la frecuencia de error de bloque. El cálculo de estos valores métricos requiere la acumulación de datos a lo largo de períodos de tiempo significativamente más largos que el período de canal de propagación e interferencia variables con el tiempo. Para cualquier valor métrico determinado, existe una relación teórica entre el valor métrico y la SIR recibida. Cuando se han acumulado suficientes datos en el receptor distante para evaluar el valor métrico, se calcula y se compara con el valor métrico deseado (que representa una calidad deseada de servicio) en la unidad de tratamiento 36 y luego se entrega como salida una SIR objetivo actualizada. La SIR objetivo actualizada es el valor (en teoría) que aplicado en el bucle interior del transmisor cause que el valor métrico medido converja al valor deseado. Finalmente, la SIR objetivo actualizada se hace pasar, a través del transmisor 38 de estación receptora y del receptor 16 de estación transmisora, al transmisor 11 para usarla en su bucle interior. La frecuencia de actualización de la SIR objetivo está limitada por el tiempo requerido para acumular los datos estadísticos de calidad y los límites prácticos sobre la frecuencia de señales al transmisor de potencia controlada.
Con referencia a la Figura 2, se ha ilustrado un sistema de comunicación que tiene una estación transmisora 50 y una estación receptora 70 que emplea un sistema de control de potencia de bucle cerrado.
La estación transmisora 50 incluye un transmisor 51 que tiene una línea de datos 52 que transporta una señal de datos de usuario para su transmisión. La señal de datos de usuario está provista de un nivel de potencia deseada que se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala de potencia de transmisión desde una salida 53 de una unidad de tratamiento 55 para ajustar el nivel de potencia. Los datos de usuario se transmiten por medio de un sistema de antena 54 del transmisor 51.
Una señal inalámbrica radioeléctrica 60 que contiene los datos transmitidos es recibida por la estación receptora 70 a través de un sistema receptor de antena 71. El sistema receptor de antena recibe también señales radioeléctricas de interferencia 71 que afectan perjudicialmente a la calidad de los datos recibidos. La estación receptora 70 incluye un dispositivo 72 de medida de potencia de interferencia al que se introduce como entrada la señal recibida, cuyo dispositivo 72 entrega como salida los datos de la SIR medida. La estación receptora 70 incluye también un dispositivo 73 de medida de calidad de datos en el que también se introduce como entrada la señal recibida, cuyo dispositivo 73 produce una señal de calidad de datos. El dispositivo 73 de medida de calidad de datos está acoplado a una unidad de tratamiento 74 que recibe la señal de calidad de datos y calcula la relación objetivo señal/interferencia (SIR) basándose en un parámetro estándar de calidad definido por el usuario recibido a través de una entrada 75.
Un combinador 76, preferiblemente un sustractor, compara los datos de la SIR medida procedentes del dispositivo 72 con los datos de la SIR objetivo calculada procedentes de la unidad de tratamiento 74, preferiblemente por sustracción, para entregar como salida una señal de error de SIR. La señal de error de SIR del combinador 76 se introduce como entrada a los circuitos de tratamiento 77 que generan unas órdenes de ejecución de elevación/reducción en escalón basándose en los mismos.
La estación receptora 70 incluye también un transmisor 78 que está acoplado con los circuitos de tratamiento 77. El transmisor 78 de la estación receptora incluye también una entrada 80 para datos de usuario. La estación receptora 70 transmite sus datos de usuario y los datos relacionados con el control a través de un sistema asociado de antena 79.
La estación transmisora 50 incluye un receptor 56 y un sistema receptor asociado de antena 57. El receptor 56 de la estación transmisora recibe la señal radioeléctrica transmitida desde la estación receptora 70 que incluye los datos de usuario 84 de la estación receptora y los datos de control 85 generados por la estación receptora.
La unidad de tratamiento 55 de factor de escala de la estación transmisora tiene una entrada 58 asociada con el receptor 56 de la estación transmisora. La unidad de tratamiento 55 recibe la señal de orden de ejecución de elevación/reducción en escalón a través de la entrada 58 y calcula el factor de escala de potencia de transmisión basándose en la misma.
Con respecto al bucle interior del sistema de control de potencia de bucle cerrado, el transmisor 51 de estación transmisora ajusta su potencia basándose en señales de "elevación" y "reducción" en escalón de alta frecuencia generadas por la estación receptora distante 70. En la estación receptora distante 70, la SIR de los datos recibidos se mide mediante el dispositivo de medida 72 y se compara con un valor de SIR objetivo generado por la unidad de tratamiento 74 a través de un combinador 76. La SIR objetivo es el valor (en teoría) que, dado que los datos se reciban con ese valor, resulta en una calidad de servicio deseada. Si la SIR recibida medida es menor que la SIR objetivo, los circuitos de tratamiento 77 emiten una orden de ejecución de "reducción" en escalón, a través del transmisor 78 de estación receptora y del receptor 56 de estación transmisora, al transmisor 51; de lo contrario, se emite una orden de ejecución de "elevación" en escalón. El sistema de control de potencia se considera "de bucle cerrado", debido a la realimentación de alta frecuencia de las órdenes de ejecución de "elevación" y "reducción" en escalón que pueden reaccionar en tiempo real al canal de propagación e interferencia variables con el tiempo. Si el nivel de potencia de transmisión requerida cambia debido a la interferencia y propagación variables con el tiempo, responde rápidamente y ajusta de acuerdo con ello la potencia de transmisión.
Con respecto al bucle exterior del sistema de control de potencia de bucle cerrado, la calidad de los datos recibidos se evalúa en la estación receptora 70 mediante el dispositivo de medida 73. Unos valores métricos típicos para la calidad de datos digitales son la frecuencia de error de bit y la frecuencia de error de bloque. El cálculo de estos valores métricos requiere la acumulación de datos sobre períodos de tiempo significativamente más largos que el período del canal de propagación e interferencia variable con el tiempo. Para cualquier valor métrico determinado, existe una relación teórica entre el valor métrico y la SIR recibida. Cuando se han acumulado datos suficientes en el receptor distante para evaluar el valor métrico, se calcula y se compara con el valor métrico deseado (que representa una calidad deseada de servicio) mediante la unidad de tratamiento 74 y luego se entrega como salida una SIR objetivo actualizada. La SIR objetivo actualizada es el valor (en teoría) que aplicado en el algoritmo de receptor causa que el valor métrico medido converja al valor deseado. La SIR objetivo actualizada se usa luego en el bucle interior para determinar el sentido de las órdenes de ejecución de elevación/reducción en escalón enviadas a la unidad de tratamiento 55 de generación del factor de escala de potencia de transmisión para controlar la potencia del transmisor 51.
Las Figuras 1 y 2 muestran sistemas de control de potencia para transmisiones de datos de una sola frecuencia de variación. Sin embargo, en un sistema de comunicaciones digitales, los datos se pueden tratar en bloques con una frecuencia de bits determinada y un tamaño de bloque determinado. o bien, alternativamente, con un número determinado de bits por bloque y una frecuencia de bloque determinada. En tales sistemas, por ejemplo, los sistemas 3GPP FDD y TDD, puede existir más de una frecuencia de datos en cualquier instante dado dentro del sistema de comunicaciones, y dichas frecuencias de datos pueden variar a lo largo del tiempo. La Figura 3 muestra un sistema modificado de control de potencia de bucle abierto y la Figura 4 ilustra un sistema modificado de control de potencia de bucle cerrado para sistemas inalámbricos que comunican múltiples canales de datos que tienen frecuencias variables de datos.
Para acomodarse a la transmisión multicanal de datos de frecuencia variable, el sistema de control de potencia de bucle abierto ilustrado en la Figura 1 se modifica, como se muestra en la Figura 3, para incluir un convertidor elevador 27 en la estación transmisora 10 y un convertidor reductor 47 en la estación receptora 30.
Los datos de usuario para transmisión se combinan en una señal que tiene una frecuencia de datos M(t). La corriente de datos que tienen la frecuencia N(t) se convierte a una corriente de datos que tenga una frecuencia mayor M(t) mediante el convertidor elevador 27 que tiene una salida que transporta la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia M(t).
En la estación receptora 30, la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia M(t) se recibe y convierte con reducción mediante el convertidor 47 a la frecuencia original N(t). El dispositivo 32 de medida de potencia de interferencia mide la interferencia de la señal según se recibe con su frecuencia mayor M(t). El dispositivo 34 de medida de calidad de datos está acoplado al camino de datos de usuario aguas abajo del convertidor 47 y mide la calidad de los datos después que se han convertido con reducción a la frecuencia N(t).
Para acomodarse a la transmisión multicanal de datos de frecuencia variable, el sistema de control de potencia de bucle cerrado ilustrado en la Figura 2 se modifica, como se muestra en la Figura 4, para incluir un convertidor elevador 67 en la estación transmisora 50 y un convertidor reductor 87 en la estación receptora 70. Los datos de usuario para transmisión se combinan en una señal que tiene una frecuencia de datos N(t). La corriente de datos que tiene la frecuencia N(t) se convierte a una corriente de datos que tiene una frecuencia mayor M(t) mediante el convertidor elevador de datos 67 que tiene una salida que transporta la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia M(t).
En la estación receptora 70, la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia M(t) es recibida y convertida con reducción por el convertidor 87 a la frecuencia original N(t). El dispositivo 72 de medida de potencia de interferencia mide la interferencia de la señal según se recibe con su frecuencia mayor M(t). El dispositivo 73 de medida de calidad de datos está acoplado a la corriente de datos de usuario aguas abajo del convertidor 87 y mide la calidad de los datos después de haberla convertido con reducción a la frecuencia N(t).
En ambos tipos de sistemas multicanal de frecuencia variable, la entrada de datos de usuario al transmisor 11, 51 para su transmisión al receptor distante 30, 70 tiene la frecuencia de datos designada con N(t), y la salida de datos de usuario del receptor distante está a esta misma frecuencia. La frecuencia de datos N(t) puede estar compuesta de varias frecuencias de datos de diferentes canales de datos que se han multiplexado para transmisión sobre un portador común. El hecho de que N sea función de (t) indica que la frecuencia podría variar, es decir, ser diferente en el tiempo, o de uno a otro bloque. Las razones para esta variación incluyen la adición y/o cancelación de canales de datos y de cambios en frecuencia de datos reales en los canales existentes, como es típico para servicios de paquete.
Asimismo en ambos sistemas, ilustrados en las Figuras 2 y 3, en el camino de datos de transmisión la frecuencia de datos se cambia de N(t) a M(t) y se vuelve a cambiar a N(t) en el receptor distante. La frecuencia de datos N(T) es la frecuencia de datos de usuario y la frecuencia de datos M(t) es la frecuencia de datos sobre el aire, que pueden ser totalmente independientes una de otra.
En un sistema 3GPP TDD, por ejemplo, M(t) es el número de bits por segundo por tramo de 10 milisegundos en un número dado de ranuras de tiempo y de códigos de factor de dispersión ortogonal variable en factores de dispersión determinados. El hecho de que M sea una función de (t) indica que la frecuencia podría variar, es decir, ser diferente de un instante a otro, o más específicamente, de tramo a tramo. La variación de M es equivalente a variar los factores de dispersión y/o el número de canales físicos usados por tramo, la variación de N es equivalente a un cambio de frecuencia de datos en uno o más canales de transporte. La frecuencia M(t) es equivalente a N_{datos} bits por tramo de 10 milisegundos, y N(t) es equivalente a
PL\cdot 1/RM_{min}\sum\limits_{TrCHi}RM_{l}\cdot N_{ij}
bits por tramo de 10 milisegundos, durante el tiempo t cuando TFC,j está en efecto, donde, según se define en 3GPP:
N_{ij} es el número de bits en un tramo de radio antes de la conjugación de frecuencia sobre TrC i con la combinación j de formato de transporte.
RM_{l} es el atributo i de conjugación de frecuencia semi-estático para TrCH que es señalizado de estratos más altos.
PL es el límite de perforación cuyo valor limita la cantidad de perforación que se puede aplicar con el fin de minimizar el número de canales físicos y se señala desde estratos más altos.
N_{datosj} es el número total de bits que están disponibles para un compuesto codificado TrCH en un tramo de radio con combinación j de formato de transporte.
TF_{i(j)} es el formato de transporte de TrCHi para la combinación j de formato de transporte.
TB o bloque de transporte se define como la unidad de datos básicos intercambiados entre L 1 y MAC. Un término equivalente para Bloque de Transporte es "MAC PDU".
TBS o conjunto de bloques de transporte se define como un conjunto de bloques de transporte que se intercambian entre el estrato 1 y MAC en el mismo instante de tiempo usando el mismo canal de transporte.
TRC o Canal de transporte son los canales ofrecidos por el estrato físico al estrato 2 para transporte de datos entre las entidades del estrato 1. Los tipos diferentes de canales de transporte se definen por cómo y con qué datos de características se transfieren sobre el estrato físico, por ejemplo, si usan canales físicos exclusivos o comunes.
TF o formato de transporte se define como un formato ofrecido por el estrato 1 a MAC para la descarga de un conjunto de bloques de transporte durante un un intervalo de tiempo de transmisión sobre un canal de transporte. El formato de transporte consta de dos partes: una parte dinámica y una parte semi-estática.
TFC o combinación de formatos de transporte se define como la combinación de formatos de transporte actualmente válidos sobre todos los canales de transporte, es decir, que contienen un formato de transporte de cada canal de transporte.
TFCS o conjunto de combinaciones de formatos de transporte se define como un conjunto de combinaciones de formatos de transporte.
MAC o control de acceso de medio es un sub-estrato del estrato 2 de interfaz de radio que provee un servicio de transferencia de datos no reconocidos sobre canales lógicos y acceso a canales de transporte.
PDU o unidad de datos de protocolo es una unidad de datos especificados en un estrato de protocolo (N) y que consiste en información de protocolo (N) y posiblemente en datos de usuario (N).
La conversión desde la frecuencia N(t) a la frecuencia M(t) se realiza en la estación transmisora 10,50 del convertidor 26, 67 que indica conversión con elevación por el factor M(t)/N(t). La conversión de frecuencia desde la frecuencia M(t) de nuevo a la frecuencia N(t) se realiza en la estación de recepción distante 30, 70 del convertidor 47, 87 que indica conversión con reducción por el factor N(t)/M(t). Esto es deliberado. Un efecto involuntario de la conversión con elevación, cuya mitigación es un objeto del invento, ocurre solamente para el caso de conversión con elevación por repetición en el transmisor, que se describe más adelante. Este efecto no sucede si N(t) = M(t) y el efecto es diferente si N(t) > M(t) que no es el objeto de este invento.
La conversión con elevación de una frecuencia de datos se puede implementar por repetición, es decir, repitiendo bits seleccionados en un bloque de frecuencia N hasta que t contiene el mismo número de bits que un bloque a frecuencia M y realizar conversión con reducción combinando numéricamente los bits "blandos" recibidos repetidos. La conversión con elevación por repetición se ha ilustrado en un ejemplo mostrado en la Figura 5, donde B_{i} es el "iésimo" bit "duro", que es \pm1, en la secuencia de entrada, para el caso simplificado de aumentar la frecuencia de datos desde seis hasta ocho bits por bloque. En el ejemplo, se repiten dos bits, el 2 y el 5, cambiando el tamaño del bloque desde seis hasta ocho. En la Figura 6, donde b_{i} + n_{j} es un bit "blando", es decir, una muestra digital dentro del receptor del bit transmitido B_{i} más la componente de ruido n_{j} del tiempo j, se ha ilustrado el procedimiento de conversión con reducción, con entrada que consta de ocho bits "blandos" Los bits "blandos" recibidos 2 y 3 se suman numéricamente para formar una versión escalada de los bits originales 2 y 3; similarmente, los bits "blandos" recibidos 6 y 7 se suman numéricamente para formar una versión escalada del bit original 5.
Los bits particulares repetidos usados en el ejemplo representan una distribución uniforme de bits repetidos, que, conjuntamente con un intercalador, es un esquema particular usado en un sistema 3GPP. Sin embargo, la elección de los bits a repetir no está relacionada con el invento.
El método anteriormente descrito de conversión de frecuencias de datos es un componente de las denominadas funciones de repetición que usan "adaptación de frecuencias" usadas en los sistemas 3GPP TDD y FDD. Tiene la ventaja, sobre el método simplista de enviar (dos, en el ejemplo) falsos bits para cambiar la frecuencia de datos, de que la diferencia de energía entre el bloque original más corto y el bloque transmitido más largo se puede aprovechar para mejorar la calidad de la señal. A título ilustrativo, en el ejemplo, los bits recibidos 2 y 5 tiene el doble de la relación energía por bit/densidad del espectro de ruido (Eb/No) que los otros bits recibidos. Esto resulta en un perfeccionamiento global de las frecuencias de error de bit y de error de bloque de los datos recibidos, comparada con los valores métricos de calidad que que se habrían obtenido si no se hubiesen repetido los bits y en su lugar se hubiesen enviado dos falsos bits. Por supuesto, se usaron ocho unidades de energía para trasnmitir datos que solamente requerían seis unidades de energía. Existe como resultado el efecto de la energía de transmisión aumentada de forma involuntaria pero consiguiente y el efecto de una calidad mejorada de los datos recibidos. Estos efectos se solucionan mediante el presente invento.
Los sistemas de control de potencia de bucle abierto y cerrado mostrados en las Figuras 3 y 4 para datos variables de multifrecuencia son virtualmente los mismos que los mostrados en las Figuras 1 y 2 para datos de frecuencia única. La Figura 3 y la Figura 4 representan sistemas de control de potencia abierto y cerrado para un sistema de comunicación 3 GPP TDD. Sin embargo, ambos sistemas de control de potencia abierto y cerrado no llegan a ser óptimos en la solución de los efector de los cambios de frecuencia para datos de multifrecuencia variable.
En el sistema de bucle abierto de la Figura 3, con N/t) igual a M(t) en el estado estacionario e ignorando la varianza de un canal de desvanecimiento o de cualquier interferencia variable, la SIR objetivo se estabilizará en cualquier punto en reposo produciendo la calidad de datos deseada. Esta condición es equivalente al ejemplo de frecuencia única de la Figura 1. En un sistema multicanal de frecuencia variable, sin embargo, en algún momento t, N y M cambian. Según se ha descrito anteriormente, donde esto resulta en un perfeccionamiento en los valores métricos medidos de calidad de datos, se transmite más energía que la que realmente se necesita. El bucle exterior, que funciona a una frecuencia relativamente baja, eventualmente detecta la calidad de señal mejorada y luego reduce la SIR objetivo para el bucle interior para reducir la potencia del transmisor con el fin d compensar por lo que percibe como una calidad de señal demasiado alta. Entretanto, el transmisor 11 estará usando más energía de la que realmente es necesaria para transmitir los datos (para recibirlos con la calidad requerida). En el caso de una estación transmisora de potencia controlada y de bucle abierto que sea una unidad alimentada por batería, (como puede verse en un sistema 3 GPP), se gastaría una energía de batería innecesaria.
En la Figura 7 se ha ilustrado el invento en su aplicación a un control de potencia de bucle abierto para datos de multifrecuencia variable, donde los elementos correspondientes se han identificado con los mismos números de referencia que en la Figura 3. Como se muestra en la Figura 7, el convertidor 27 de la estación transmisora proporciona una entrada adicional 29 a la unidad de tratamiento 15 generadora del factor de escala. A través de la entrada 29, el convertidor provee una señal equivalente a \surd N(t)/M(t)) a la unidad de tratamiento 15 como un factor en el cálculo del factor de escala de potencia de transmisión. De acuerdo con ello, cuando el factor de escala modificado se aplica a los datos transmitidos, da lugar a que la potencia de transmisión se ajuste por el factor de:
N(t)/M(t)
para compensar inmediatamente por el cambio de frecuencia en N(t) o en M(t)
Este factor de escala modificado se aplica de la misma manera puesto que es el factor de escala convencional que ajusta la potencia de transmisor, que se obtiene de:
(Ecuación 1)P_{TS} = SIR_{OBJETIVO} + I_{RS} + \alpha (L - L_{0}) + L_{0} + VALOR \ CONSTANTE
donde los términos aditivos representan factores multiplicativos expresados en dB.
Desde un punto de vista práctico, el factor adicional usado en la generación del factor de escala se convierte simplemente en otro término de la ecuación anterior, que en la forma anterior se convierte en
(ecuación 2)P_{TS} = SIR_{OBJETIVO} + I_{RS} + \alpha (L - L_{0}) + L_{0} + VALOR \ CONSTANTE + N(t)/M(t)
donde:
P_{ls} es el nivel de potencia de transmisión de la estación transmisora en decibelios.
SIR_{OBJETIVO} se determina en la estación receptora.
I_{RS} es la medida del nivel de potencia de interferencia en la estación receptora.
L es la estimación de atenuación por camino en decibelios para la ranura de tiempo más reciente para la que se ha estimado la atenuación por camino.
L_{0} es el promedio a largo plazo de la atenuación por camino en decibelios, es el promedio de funcionamiento de la estimación de atenuación por camino, L.
VALOR CONSTANTE es un término de corrección. El VALOR CONSTANTE corrige por diferencias en los canales de enlace ascendente y enlace descendente, tal como para compensar por diferencias en la ganancia de enlace ascendente y enlace descendente. Adicionalmente, el VALOR CONSTANTE podría proporcionar corrección si se transmite
\hbox{el nivel de referencia de
potencia de transmisión de la estación receptora, en lugar de la
potencia real de transmisión.}
\alpha es un valor de ponderación que es una medida de la calidad de la atenuación por camino estimada, y, preferiblemente, se basa en el número de ranuras de tiempo entre la ranura de tiempo de la última estimación de atenuación por camino y la primera ranura de tiempo de la comunicación transmitida por la estación transmisora. El valor de \alpha está comprendido entre 0 y 1. En general, si la diferencia de tiempo entre las ranuras de tiempo es pequeña, la estimación reciente de atenuación por camino será bastante precisa, y \alpha se ajusta en un valor muy próximo a uno. Por contraste, si la diferencia de tiempo es grande, la estimación de atenuación por camino podría no ser precisa, y la medida de la atenuación promedio por camino a largo plazo tiene las mayores probabilidades de ser una estimación mejor para la atenuación por camino. De acuerdo con ello, \alpha se ajusta en un valor más próximo a uno. Las ecuaciones 3 y 4 sirven para determinar \alpha.
(Ecuación 3)\alpha = 1 - (D - 1)/(D_{max} - 1)\hskip1,9cm
(Ecuación 4)\alpha = max \{1 - (D - 1)/(D_{max.admisible} - 1), 0 \}
donde el valor D es el número de ranuras de tiempo entre la ranura de tiempo de la última estimación de atenuación por camino y la primera ranura de tiempo de la comunicación transmitida a la que se hará referencia como retardo de ranura de tiempo. Si el retardo es una ranura de tiempo, \alpha es 1. D_{max}. es el máximo retardo posible. Un valor típico para un tramo que tenga quince ranuras de tiempo es siete. Si el retardo es D_{max}, \alpha es cero. D_{máx.admisible} es el máximo retardo admisible de ranuras de tiempo para usar control de potencia de bucle abierto. Si el retardo excede de D_{max.admisible}, se desconecta de una manera efectiva el control de potencia de bucle abierto ajustando \alpha = 0.
Como las frecuencias de datos N(t) y M(t) cambian de vez en cuando, el sistema del invento de la Figura 7 compensa por el cambio en potencia requerida, en contraposición a esperar que una SIR objetivo revisada sea determinada por el bucle exterior para compensar por el cambio de frecuencia de datos. De este modo, para control de bucle abierto, el invento elimina virtualmente el período de tiempo en el que la señal transmitida se envía con potencia en exceso debido a un cambio de frecuencia de datos.
Con respecto al sistema de bucle cerrado de la Figura 4 con N(t) igual a M(t) en estado estacionario, que ignora la varianza de un canal de desvanecimiento o de cualquier interferencia variable, la SIR objetivo se estabilizará en un punto de reposo que produzca la calidad de datos deseada. Este es el equivalente del sistema de frecuencia única de la Figura 2. Sin embargo, con multifrecuencia variable, en algún instante t, N y/o M cambian. Según se ha descrito anteriormente, aunque estos resultados constituyen un perfeccionamiento al valor métrico de la calidad de datos medida, se transmite más energía de la que realmente se necesita. No obstante, la SIR medida no varía con los cambios en N y M, porque la SIR se mide antes de la conversión con reducción con su aumento concomitante en Eb/No (o SIR) por bit repetido. Como el bucle exterior trabaja a una frecuencia relativamente baja, a corto plazo, las órdenes de ejecución de control de potencia reenviadas al transmisor ya no tendrán precisión.. Sin embargo, eventualmente el bucle exterior detectará la calidad de señal mejorada y calculará una SIR objetivo menor para el bucle interior con el fin de compensar por lo que él percibe como una calidad de señal demasiado alta. Cuando sucede esto, esta SIR objetivo demasiado baja impulsa hacia abajo las decisiones de elevación/reducción en escalón y de ese modo reduce la potencia del transmisor. Esto a su vez resulta en una calidad de señal por debajo de la requerida en el receptor. Eventualmente, el bucle exterior responde a la calidad de señal degradada con una SIR objetivo mayor, y en el estado estacionario el sistema eventualmente converge al nivel de potencia correcto. Hasta entonces, la señal recibida estará degradada.
La Figura 8 muestra el invento según se aplica a un sistema de control de potencia de bucle cerrado para datos de multifrecuencia variable, en la que a los elementos correspondientes se les han asignado los mismos números de referencia que en la Figura 4. En el transmisor 51 de la estación transmisora 50, el convertidor 67 provee una entrada adicional 69 a la unidad de tratamiento 55 que genera el factor de escala. El convertidor proporciona una señal equivalente a \surd (N(t)/(Mt))de tal manera que la salida de factor de escala por la unidad de tratamiento 55 a través de la salida 53 es una función de N(t)/M(t) según se ha descrito anteriormente en relación con el sistema de bucle abierto de la Figura 7.
En el receptor, el convertidor 87 entrega como salida una señal equivalente a N(t)/M(t) a un combinador 88, preferiblemente un multiplicador. La salida de la unidad de tratamiento 74 de SIR objetivo se desvía al combinador 88. El combinador 88 combina los datos de cambio de frecuencia procedentes del convertidor 87 y los datos de SIR objetivo procedentes de la unidad de tratamiento 74 y entrega como salida una SIR objetivo ajustada al combinador 76.
Por medio de esta configuración, la unidad de tratamiento 74 entrega de un modo efectivo una SIR objetivo nominal. Mediante la aplicación del factor N(t)/M(t) a la SIR objetivo nominal determinada a partir de la calidad de señal medida, se realiza una respuesta más rápida para compensar o ajustar por un cambio en la potencia recibida debido a un cambio de frecuencia de datos.
Como las frecuencias de datos N(t) y M(t) varían de vez en cuando, el sistema de la Figura 8 compensa por la variación en la potencia requerida en el transmisor y por la intensidad cambiada de la señal recibida esperada en el receptor, en contraposición a esperar que el bucle exterior compense por el cambio de frecuencia de datos. De este modo, para el sistema de control de potencia de bucle cerrado de la Figura 8, se reduce el período de tiempo en el que la señal recibida se recibe por debajo de una calidad aceptable debido a un cambio en la frecuencia de datos.
Aunque se han identificado por separado los diversos componentes dentro de las respectivas estaciones transmisoras y receptoras, los expertos en la técnica reconocerán que se pueden combinar diversos elementos. Por ejemplo, el combinador 88 del sistema de la Figura 8 se puede realizar en una sola unidad de tratamiento con la unidad de tratamiento 74. Los expertos en la técnica reconocerán otras variaciones y modificaciones coherentes con el invento.

Claims (60)

1. Un método para controlar la potencia del transmisor en un sistema de comunicación inalámbrica en el que los datos de usuario se tratan como una señal de frecuencia variable que tiene una frecuencia N(t) donde N(t) es una función del tiempo, caracterizado porque
la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por un transmisor (10, 50) y porque la potencia de transmisión se ajusta por medio de un factor de escala de transmisor basado en parte en la calidad de los datos recibidos por un receptor (30, 70) de los datos transmitidos, cuyo método incluye:
determinar el factor de escala de transmisor como una función de N(t)/M(t) basándose en el cual un cambio en la frecuencia de la señal de datos del usuario o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compense con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
2. El método de la reivindicación 1, en el que la potencia del transmisor se controla mediante un sistema de bucle abierto en el que el transmisor:
recibe del receptor (30) una señal de referencia, datos de potencia de señal de referencia, datos de potencia de interferencia medida, y datos de relación de señal objetivo/interferencia (en adelante SIR), cuyos datos de SIR se basan en datos recogidos de calidad de señal recibida,
mide la señal de referencia para determinar la potencia de señal de referencia recibida,
calcula una atenuación por camino basada en los datos de potencia de la señal de referencia recibida y en la potencia de señal de referencia determinada, y
calcula el factor de escala basándose en la atenuación por camino calculada, en los datos recibidos de potencia de interferencia medida, en los datos de la SIR objetivo y en \surd (N(t)/M(t)).
3. El método de la reivindicación 2, en el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo cual se aumenta en la señal de datos de transmisión la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
4. El método de la reivindicación 1, en el que la potencia del transmisor se controla mediante un sistema de bucle cerrado en el que el transmisor utiliza datos de elevación/reducción en escalón generados por el receptor (70) y calcula el factor de escala basándose en los datos de elevación/reducción en escalón y en \surd (N(t)/M(t)).
5. El método de la reivindicación 4, en el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo cual se aumenta en la señal de datos de transmisión la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
6. El método de la reivindicación 4, en el que los datos de elevación/reducción en escalón se generan por el receptor combinando los datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida del transmisor (70) con los datos de la relación señal/interferencia (SIR) objetivo basándose al menos en parte en datos recibidos de calidad de señal recogidos.
7. El método de la reivindicación 6, en el que los datos de la SIR objetivo se calculan multiplicando unos datos de la SIR objetivo nominal basados en datos recibidos de calidad de señal recogidos, por un factor N(t)/
M(t) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajustan cuando se produce un cambio en la frecuencia de
datos.
8. El método de la reivindicación 7, en el que la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
9. El método de la reivindicación 1, en el que la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
10. El método de la reivindicación 1, en el que múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias independientes, al menos una de las cuales varía con el tiempo, en una señal que tiene la frecuencia N(t) donde
N(t) es una función de las frecuencias de los canales múltiples que se combinan para su transmisión, en el que la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por un transmisor (10, 50).
11. El método de la reivindicación 10, en el que la señal multicanal combinada que tiene la frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
12. El método de la reivindicación 1, en el que la potencia del transmisor se controla mediante un sistema de bucle cerrado donde la potencia del transmisor se ajusta aplicando el factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón generados por un receptor (70) de los datos transmitidos, cuyos datos de elevación/reducción en escalón se basan en parte en la calidad recogida de datos recibidos por el receptor (70) de los datos transmitidos, en el que dicha determinación del factor de escala del transmisor como una función de N(t)/M(t) se caracteriza por determinar datos de elevación/reducción en escalón como una función de N(t)/M(t) basándose en lo cual un cambio en la frecuencia de señal de datos de usuario de la señal de datos de transmisión se compensa con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
13. El método de la reivindicación 12, en el que múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias independientes a una señal multicanal combinada, en el que la señal multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
14. El método de la reivindicación 12, en el que los datos de elevación/reducción en escalón son generados por el receptor (70) mediante la combinación de datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida del transmisor con datos de la relación objetivo de señal/interferencia (SIR) que se calcula multiplicando los datos de la SIR objetivo nominal, basándose en datos recogidos de calidad de señal recibida, por un factor N(t)/M(t)) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en la frecuencia de datos.
15. El método de la reivindicación 14, en el que múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias independientes a una señal multicanal combinada, en el que la señal multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido.
16. El método de la reivindicación 14, en el que el transmisor (50) calcula el factor de escala basándose en los datos recibidos de elevación/reducción en escalón y en \surdN(t)/M(t)
17. El método de la reivindicación 12, en el que el transmisor (50) calcula el factor de escala como una función de los datos recibidos de elevación/reducción en escalón y de N(t)/M(t).
18. El método de la reivindicación 17, en el que múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias independientes a una señal multicanal combinada, en el que la señal multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido.
19. El método de la reivindicación 18, en el que el transmisor (50) calcula el factor de escala basándose en los datos recibidos de elevación/reducción en escalón y en \surdN(t)/M(t)
20. El método de la reivindicación 1 implementado en parte por un equipo de usuario (en adelante UE) (70) para controlar la potencia de transmisor en un sistema de comunicación inalámbrica en el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) para su transmisión al UE (70) para el que la potencia se controla por un sistema de bucle cerrado en el que la potencia de transmisión se ajusta mediante la aplicación del factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón generados por el UE (70), cuyos datos de elevación/reducción en escalón se basan en parte en la calidad de datos recogida recibida por el UE (70), en el que dicha determinación del factor de escala del transmisor como una función de N(t)/M(t) se caracteriza por determinar los datos de elevación/reducción en escalón como una función de N(t)/M(t), basándose en lo cual un cambio en la frecuencia de señal de datos de usuario o en la frecuencia de datos de la señal de datos de transmisión se compensa con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
21. El método de la reivindicación 20, en el que los datos de elevación/reducción en escalón son generados por el UE (70) mediante la combinación de datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida con datos de la relación objetivo de señal/interferencia (SIR) que se calcula multiplicando los datos de la SIR objetivo nominal, basándose en datos recogidos de calidad de señal recibida, por un factor N(t)/M(t)) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en la frecuencia de datos.
22. El método de la reivindicación 21, en el que el UE (70) convierte con reducción la señal recibida que tiene una frecuencia más rápida M(t) a una señal de datos que tiene una frecuencia N(t) mediante la suma de bits de datos repetidos.
23. El método de la reivindicación 1, implementado en parte por una estación base (70) para controlar la potencia de transmisor en un sistema de comunicación inalámbrica en el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t), para su transmisión a la estación base (70) para el que la potencia se controla por un sistema de bucle cerrado en el que la potencia de transmisión se ajusta mediante la aplicación del factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón generados por la estación base (70), cuyos datos de elevación/reducción en escalón se basan en parte en la calidad de datos recogida recibida por la estación base (70), en el que dicha determinación del factor de escala del transmisor como una función de N(t)/M(t) se caracteriza por determinar los datos de elevación/reducción en escalón como una función de N(t)/M(t) basándose en lo cual un cambio en la frecuencia de señal de datos de usuario o en la frecuencia de datos de la señal de datos de transmisión se compensa con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
24. El método de la reivindicación 23, en el que los datos de elevación/reducción en escalón son generados por la estación base (70) mediante la combinación de datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida con datos de la relación objetivo de señal/interferencia (SIR) que se calcula multiplicando los datos de la SIR objetivo nominal, basándose en datos recogidos de calidad de señal recibida, por un factor N(t)/M(t)) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en la frecuencia de datos.
25. El método de la reivindicación 24, en el que la estación base (70) convierte con reducción la señal recibida que tiene una frecuencia más rápida M(t) a una señal de datos que tiene una frecuencia N(t) mediante la suma de bits de datos repetidos.
26. El método de la reivindicación 1 empleado para controlar la potencia de transmisor de un equipo de usuario (UE) (10, 50) en el sistema de comunicación inalámbrica en el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por el UE (10, 50) y en el que la potencia de transmisor del UE (10, 50) se controla mediante la aplicación del factor de escala, caracterizado además por
convertir las señales de datos de usuario que tienen frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en las señales de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido cuando transmite;
calcular el factor de escala como una función de N(t)/M(t); y
combinar el factor de escala calculado con las señales de datos de transmisión para su transmisión por el UE (10, 50).
27. El método de la reivindicación 26, en el que el factor de escala se calcula basándose en los datos de elevación/reducción recibidos de una estación (30, 70) a la que está trasmitiendo el UE (10, 50) y en \surd (N(t)/M(t)).
28. El método de la reivindicación 1 usado para controlar la potencia de transmisor de una estación base (10, 50) en el sistema de comunicación inalámbrica en el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por la estación base (10, 50) y en el que la potencia de transmisor se controla mediante la aplicación del factor de escala, caracterizado además por
convertir las señales de datos de usuario que tienen frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en las señales de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido cuando transmite;
calcular el factor de escala como una función de N(t)/M(t); y
combinar el factor de escala calculado con las señales de datos de transmisión para su transmisión por la estación base (10, 50).
29. El método de la reivindicación 28 en el que el factor de escala se calcula basándose en los datos de elevación/reducción recibidos de una estación (30, 70) a la que está trasmitiendo la estación base (10, 50) y en \surd (N(t)/
M(t)).
30. Una estación inalámbrica (10, 50) que tiene un transmisor (11, 51) configurado para usarlo en un sistema de comunicación en el que se tratan datos de usuario como una señal de frecuencia variable que tiene una frecuencia
N(t) donde N (t) es una función del tiempo, caracterizado porque la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por la estación inalámbrica, y porque la potencia de transmisión se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala a la potencia del transmisor basándose en la calidad de los datos recibidos por una estación (30, 70) que recibe los datos trasmitidos que comprende una unidad de tratamiento (15, 55) configurada para calcular el factor de escala de la potencia de transmisión y un convertidor (27, 67) de datos transmitidos configurado para aumentar la frecuencia
N(t) de señal de datos de usuario a la frecuencia más alta de transmisión de datos M(t) asociada con dicha unidad de tratamiento (15, 55) en la que:
dicha unidad de tratamiento (15, 55) está configurada para calcular el factor de escala de potencia de transmisión basándose en parte en los datos generados por la estación receptora (30, 70) relacionada con la calidad de datos recibida y como una función de N(t)/(M(t) basándose en lo cual un cambio en la frecuencia de señal de datos de usuario o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compensa con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
31. La estación inalámbrica (10, 50) de acuerdo con la reivindicación 30, en la que el transmisor (11, 51) está configurado para combinar múltiples canales de datos de usuario en frecuencias independientes, al menos una de las cuales varía con el tiempo, en una señal que tiene la frecuencia N(t) donde N(t) es una función de las frecuencias de los canales múltiples que se combinan para transmisión y donde la señal multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida para su transmisión, en el que el convertidor (27, 57) de frecuencia de señal de datos está configurado para aumentar la frecuencia N(t) de datos de los datos de multicanal combinados hasta la frecuencia más alta M(t) de transmisión de datos y la unidad de tratamiento (15, 55) está configurada para calcular el factor de escala de potencia de transmisión basándose en qué cambios en la frecuencia de datos en los canales múltiples de la frecuencia de la señal de datos de transmisión se han compensado en relación con la transmisión en tiempo real con anterioridad a un ajuste de calidad de datos recibidos asociado con dichos cambios de frecuencia de datos.
32. La estación inalámbrica de la reivindicación 31, en la que dicho convertidor (27, 57) de frecuencia de señal de datos convierte la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, con lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido.
33. La estación inalámbrica de la reivindicación 31, que tiene un sistema de control de potencia de bucle abierto en el que la estación inalámbrica (10) recibe de la estación receptora (30) que recibe los datos transmitidos: una señal de referencia, datos de potencia de señal de referencia, datos de potencia de interferencia medida, y datos de la relación objetivo señal/interferencia (SIR) cuyos datos de SIR se basan en datos recogidos de calidad de señal recibida, caracterizada además por:
un dispositivo (18) de medida de señal configurado para medir potencia de señal de referencia recibida,
unos circuitos (19) de tratamiento de atenuación por camino, configurados para calcular una atenuación por camino basándose en datos de potencia de señal de referencia recibidos y en los datos recibidos de señal de referencia medida, y
dicha unidad de tratamiento (15) está configurada para calcular el factor de escala de potencia de transmisión basándose en la atenuación por camino calculada, en los datos recibidos de potencia de interferencia medida, en los datos de la SIR objetivo, y en \surd (N(t)/M(t)).
34. La estación inalámbrica de la reivindicación 33, en la que dicho convertidor (27) de frecuencia de señal de datos está configurado para convertir la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, con lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
35. La estación inalámbrica de la reivindicación 31, que tiene un sistema de control de potencia de bucle cerrado en el que la estación inalámbrica (50) recibe datos de elevación/reducción en escalón de la estación receptora (70), en la que dicha unidad de tratamiento (55) está configurada para calcular el factor de escala de la potencia de transmisión basándose en los datos recibidos de elevación/reducción en escalón y en \surd (N(t)/M(t)).
36. La estación inalámbrica de la reivindicación 35, en la que dicho convertidor (67) de frecuencia de señal de datos está configurado para convertir la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, con lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de
ruido.
37. La estación inalámbrica de la reivindicación 30, configurada como un equipo de usuario (UE) (50) que tiene control de potencia de transmisión para uso en un sistema de comunicación inalámbrica en el que el transmisor de UE (51) está configurado para ajustar la potencia de transmisión mediante la aplicación de un factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón, en la que el convertidor (67) de frecuencia de señal de datos, que convierte las señales de datos de usuario que tienen frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que tienen la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados por lo que en las señales de datos de transmisión que transmite aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido, se caracteriza además por un combinador configurado para combinar el factor de escala calculado con las señales de datos de transmisión para su transmisión por el UE.
38. La estación inalámbrica de la reivindicación 37, en la que la unidad de tratamiento (55) está configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de elevación/reducción en escalón recibidos de la estación receptora a la que está transmitiendo el UE y en \surd(N/t)/M(t)).
39. La estación inalámbrica de la reivindicación 30, configurada como una estación base (50) que tiene control de potencia de transmisión para uso en el sistema de comunicación inalámbrica, en el que la potencia de transmisión de la estación base se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón, en la que el convertidor (67) de frecuencia de señal de datos, que está configurado para convertir las señales de datos de usuario que tienen frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que tienen la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados por lo que en las señales de datos de transmisión que trasmite aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido, se caracteriza además por un combinador configurado para combinar el factor de escala calculado con las señales de datos de transmisión para su transmisión por la estación base (50).
40. La estación inalámbrica de la reivindicación 39, en la que la unidad de tratamiento (55) está configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de elevación/reducción en escalón recibidos de la estación receptora (70) a la que está transmitiendo la estación base y en \surd(N/t)/M(t)).
41. Una estación inalámbrica (70) configurada para implementar un control de potencia de transmisión de bucle cerrado en un sistema de comunicación inalámbrica en el que se tratan los datos de usuario como una señal variable que tiene una frecuencia N(t) donde N(t) es una función de tiempo,
caracterizado porque
la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para transmisión, y en el que la potencia de transmisión se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón, cuya estación inalámbrica (70) tiene un receptor configurado para recibir la señal de datos de transmisión de frecuencia M(t) y generar los datos de elevación/reducción en escalón, incluyendo el receptor un convertidor (87) de frecuencia de señal de datos configurado para disminuir la frecuencia de datos M(t) de los datos de transmisión recibidos para producir una señal de datos de usuario que tiene la frecuencia menor de datos N(t), un dispositivo (73) de medida de calidad de datos configurado para medir la calidad de datos de la señal de datos de usuario, y unos circuitos de tratamiento (77) configurados para calcular datos de elevación/reducción basándose en parte en la calidad medida de los datos de la señal de datos de usuario, en el que:
dicho convertidor (87) de frecuencia de señal de datos está asociado con dichos circuitos de tratamiento (77) para proveer datos de frecuencia basándose en los cuales los cambios en la frecuencia de señal de datos de usuario o en la frecuencia de las señales de datos de transmisión se compensan en relación con la recepción en tiempo real con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
42. La estación inalámbrica de la reivindicación 41, en la que el receptor incluye un dispositivo (72) de medida de interferencias configurado para medir la potencia de una señal de interferencia recibida con la señal de datos de transmisión de frecuencia M(t), y dicho dispositivo (73) de medida de calidad de datos está configurado con un componente (74) para entregar como salida unos datos de SIR objetivo nominal basados en datos recogidos de calidad de datos recibidos, y dichos circuitos de tratamiento (77) están configurados para calcular datos de elevación/reducción en escalón mediante la combinación (76) de datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida del transmisor con datos de relación objetivo señal/interferencia (SIR) que se calculan por medio de un multiplicador (88) multiplicando los datos de la SIR objetivo nominal por un factor N(t)/M(t) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajustan cuando se produce un cambio en la frecuencia de datos.
43. La estación inalámbrica de la reivindicación 41, configurada como un equipo de usuario (UE) (70) para implementar un control de potencia de transmisión de bucle cerrado en el sistema de comunicación inalámbrica, en el que el receptor es un receptor de UE que recibe señales de datos de transmisión de frecuencia M(t) de una segunda estación (50) y genera los datos de elevación/reducción en escalón para la segunda estación (50) y el receptor de UE incluye el convertidor (87) de frecuencia de señal de datos, el dispositivo (73) de medida de calidad de datos y los circuitos (77) configurado para calcular los datos de elevación/reducción en escalón.
44. La estación inalámbrica de la reivindicación 43, en la que el receptor del UE comprende además:
un dispositivo (72) de medida de interferencias para medir la potencia de la señal de interferencia recibida con la señal de datos de transmisión de frecuencia M(t);
cuyo dispositivo (73) de medida de calidad de datos está configurado con un componente (74) para entregar como salida unos datos de SIR objetivo nominal basados en datos recogidos de calidad de datos recibidos; y
cuyos circuitos (77) que calculan los datos de elevación/reducción en escalón están configurados con un combinador (76) para combinar los datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida del transmisor (51) con datos de la relación objetivo señal/interferencia (SIR) que se calculan por medio de un multiplicador (88) multiplicando los datos de la SIR objetivo nominal por un factor N(t)/M(t) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en la frecuencia de datos.
45. La estación inalámbrica de la reivindicación 44, comprendiendo el UE además un transmisor (51) que tiene un convertidor (67) de frecuencia de señal de datos que convierte la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia
N(t) en señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados, por lo que en las señales de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido cuando el transmisor transmite.
46. La estación inalámbrica de la reivindicación 45 en la que el transmisor (51) del UE tiene una unidad de tratamiento (55) que está configurada para calcular el factor de escala como una función de datos de elevación/reducción en escalón recibidos de una segunda estación y de N(T)/M(t))
47. La estación inalámbrica de la reivindicación 46 en la que la unidad de tratamiento (55) del transmisor está configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de elevación/reducción en escalón recibidos de la segunda estación y en \surd N(t)/M(t).
48. La estación inalámbrica de la reivindicación 43 en la que el convertidor (87) de frecuencia de señal de datos está configurado para disminuir la frecuencia de datos M(t) de los datos de transmisión recibidos para producir una señal de datos de usuario que tenga una frecuencia de datos inferior N(t) mediante la adición de bits de datos repetidos.
49. La estación inalámbrica de la reivindicación 41, configurada como una estación base (70) que tiene un control de potencia de transmisión de bucle cerrado para un sistema de comunicación inalámbrica, en la que el receptor es un receptor de estación base que recibe señales de datos de transmisión de frecuencia M(t) de una segunda estación (50) y genera los datos de elevación/reducción en escalón para la segunda estación (50) y el receptor de la estación base incluye el convertidor (87) de frecuencia de señal de datos, el dispositivo (73) de medida de calidad de datos y los circuitos (77) configurados para calcular los datos de elevación/reducción en escalón.
50. La estación inalámbrica de la reivindicación 49, en la que el receptor del la estación base comprende además:
un dispositivo (72) de medida de interferencias para medir la potencia de una señal de interferencia recibida con la señal de datos de transmisión de frecuencia M(t);
cuyo dispositivo (73) de medida de calidad de datos está configurado con un componente (74) para entregar como salida unos datos de SIR objetivo nominal basados en datos recogidos de calidad de datos recibidos; y
cuyos circuitos (77) que calculan los datos de elevación/reducción en escalón están configurados con un combinador (76) para combinar los datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida del transmisor (51) con datos de la relación objetivo señal/interferencia (SIR) que se calculan por medio de un multiplicador (88) multiplicando los datos de la SIR objetivo nominal por un factor N(t)/M(t) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en la frecuencia de datos.
51. La estación inalámbrica de la reivindicación 50, comprendiendo la estación base además un transmisor (51) que tiene un convertidor (67) de frecuencia de señal de datos que convierte la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados, por lo que en las señales de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido cuando el transmisor transmite.
52. La estación inalámbrica de la reivindicación 51, en la que el transmisor (51) tiene una unidad de tratamiento (55) configurada para calcular un factor de escala como una función de datos de elevación/reducción en escalón recibidos de una segunda estación y de N(t)/M(t).
53. La estación inalámbrica de la reivindicación 52, en la que la unidad de tratamiento (55) del transmisor está configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de elevación/reducción en escalón recibidos de la segunda estación y en \surd N(t)/M(t).
54. La estación inalámbrica de la reivindicación 49, en la que el convertidor (87) de frecuencia de señal de datos está configurado para disminuir la frecuencia de datos M(t) de los datos de transmisión recibidos para producir una señal de datos de usuario que tenga una frecuencia de datos inferior N(t) mediante la adición de bits de datos
repetidos.
55. Un sistema de comunicación de bucle cerrado que incluye la estación inalámbrica (70) de la reivindicación 41 y que incluye una segunda estación (50) que tiene un transmisor (51) al que se aplica control de potencia, caracterizada porque el transmisor (51) tiene un convertidor (67) de frecuencia de datos configurado para convertir señales de datos de usuario que tienen una frecuencia N(t) en las señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
56. Un sistema de comunicación de bucle cerrado que incluye la estación inalámbrica (70) de la reivindicación 42 y que incluye una segunda estación (50) que tiene un transmisor (51) al que se aplica control de potencia, caracterizada porque el transmisor (51) tiene un convertidor (67) de frecuencia de datos configurado para convertir señales de datos de usuario que tienen una frecuencia N(t), en las señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
57. El sistema de bucle cerrado de la reivindicación 56, en el que el transmisor (51) incluye una unidad de tratamiento (55) configurada para calcular el factor de escala basándose en los datos de elevación/reducción en escalón y en \surd N(t)/M(t)).
58. Un sistema de comunicación de bucle cerrado que incluye la estación inalámbrica (70) de la reivindicación 41 y que incluye una segunda estación (50) que tiene un transmisor (51) al que se aplica control de potencia, caracterizado porque el transmisor (51) tiene una unidad de tratamiento (55) que está configurada para calcular el factor de escala como una función de los datos de elevación/reducción en escalón y de N(t)/M(t).
59. El sistema de bucle cerrado de la reivindicación 58, caracterizado además porque el transmisor (51) tiene un convertidor (76) de frecuencia de señal de datos que convierte la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
60. El sistema de bucle cerrado de la reivindicación 59, en el que la unidad de tratamiento (55) está configurada para calcular el factor de escala basándose en los datos de elevación/reducción en escalón y en \surdN(t)/M(t).
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