ES2215909T3 - Procedimiento para la sincronizacion de un receptor con un emisor. - Google Patents
Procedimiento para la sincronizacion de un receptor con un emisor.Info
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Abstract
Procedimiento para la sincronización de un receptor con un emisor: - en el que se emite desde el emisor al receptor una primera señal de sincronización con una pluralidad de segundas señales de sincronización, que se toman de un conjunto de segundas señales de sincronización, que está subdividido en conjuntos de códigos, - en el que la pluralidad de segundas señales de sincronización, que son emitidas con la primera señal de sincronización, está determinada por un conjunto de códigos, - en el que los conjuntos de códigos están agrupados en conjuntos de códigos utilizados y en al menos un conjunto de códigos no utilizado, caracterizado porque el conjunto de segundas señales de sincronización está subdividido en conjuntos de códigos, de tal manera que el máximo de los valores punta de las funciones de correlación cruzada de las segundas señales de sincronización, que están determinadas por un conjunto de códigos utilizado, con la primera señal de sincronización es mínimo.
Description
Procedimiento para la sincronización de un
receptor con un emisor.
La invención se refiere a un procedimiento para
la sincronización de un receptor con un emisor, especialmente
dentro de una red de radio móvil así como a una instalación de
emisión y recepción correspondiente.
El desarrollo técnico rápido en el campo de la
comunicación móvil ha conducido en los últimos años al desarrollo
de nuevos sistemas de radio móvil de la tercera generación. En este
caso, el sistema llamado UMTS (Sistema Universal de Comunicaciones
Móviles), que se basa al menos parcialmente en la tecnología WCDMA
(Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha), juega un
papel esencial. La interfaz de aire de este sistema, UTRA (Acceso
de Radio Terrestre UMTS) forma un elemento central de este sistema.
Esta interfaz de aire se puede realizar según el estado de la
técnica por medio de dos tipos dúplex diferentes, TDD (Dúplex por
División de Tiempo) y FDD (Dúplex por División de Frecuencia).
Para la sincronización de un receptor (estación
móvil, estación de abonado) con un emisor (estación de base) se
conoce emitir una primera señal de sincronización (serie de
sincronización, secuencia de sincronización, código de
sincronización, palabra de código) PSC (Código de Sincronización
Primario) para la detección de una célula o bien de una estación de
base y emitir segundas señales de sincronización (serie de
sincronización, secuencia de sincronización, código de
sincronización, palabra de código) SSC (Códigos de Sincronización
Secundarios) para la identificación de diferentes parámetros de la
célula detectada o bien de la estación de base desde el emisor
(estación de base) al receptor (estación móvil). Una sincronización
de este tipo se llama también búsqueda de célula.
En este caso, se conoce también a partir de [1] y
[5] utilizar para UTRA FDD y UTRA TDD el mismo PSC y los mismos
SSC.
En este caso, surge, sin embargo, la situación en
la que para UTRA FDD, para la sincronización con estaciones de
abonados, es necesaria la utilización de 16 SSC diferentes, en
cambio para UTRA TDD, para la sincronización con estaciones de
abonados es necesaria la utilización de sólo 12 SSC diferentes.
El conjunto de 16 SSC está agrupado en UTRA TDD
en cinco conjuntos de códigos, cuatro de cuyos conjuntos de
códigos, que contienen tres SSC, respectivamente, son utilizados en
UTRA TDD para la sincronización y un conjunto de códigos, que
contiene cuatro SSC, no se utiliza en UTRA TDD para la
sincronización. Tres SSC de un conjunto de códigos son emitidos en
paralelo con el PSC con fines de sincronización en las divisiones
de tiempo, a las que está asociado un PSCH (Canal de Sincronización
Primario).
El PSC es una llamada "Secuencia Golay
Jerárquica Generalizada" con buenas propiedades de
autocorrelación aperiódica, que se conoce en sí a partir de [2].
El PSC está definido, por lo tanto especialmente
a través de la siguiente especificación de construcción:
- -
- Siendo a = < x_{1}, x_{2}, x_{3}, ..., x_{16} > = < 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1 > una secuencia de 6 elementos.
- -
- El PSC es generado entonces porque "a" es modulada con una Secuencia Golay Complementaria. Por lo tanto, se repite la secuencia a, y en cada repetición se multiplican todos los elementos de la secuencia a con el valor, correspondiente a la repetición, de la Secuencia Golay Complementaria. A continuación se multiplican todos los elementos por el número complejo (1+j). De esta manera, se genera una secuencia de valor complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria idénticas.
- -
- Por lo tanto, el PSC C_{p} se define como:
- C_{p} = < y(0), y(1), y(2), ..., y(255)>, siendo aplicable
- y = (1+j)x < a, a, a, -a, -a, a, -a, -a, a, a, a,-a, a, -a, a, a >; el valor con el índice mínimo y(0) corresponde en este caso al primer símbolo o chip emitido en una división de tiempo.
Los 16 SSC {C_{0}, ..., C_{15}}, que se
conocen igualmente a partir de [5], se basan en secuencias de
Hadamard, que están formadas a través de cada línea 16, comenzando
con la línea 0, de una matriz de Hadamard H_{8} cifrada posición
por posición. Existen igualmente secuencias de valor complejo, que
tienen una parte real y una parte imaginaria idénticas.
Especialmente los 16 SSC se forman de la
siguiente manera:
- -
- Los 16 SSC (palabras de código SSC) {C_{0}, ..., C_{15}} se pueden obtener a través de una multiplicación, posición por posición, de una secuencia de Hadamard por la secuencia z, que está definida como
- z = <b, b, b, -b, b, b, -b, -b, b, -b, b, -b, -b, -b, b, -b>, siendo aplicable:
- b = < x_{1},..., x_{8}, -x_{9}, ..., -x_{16} > = < 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1 >;
- -
- Las secuencias de Hadamard se definen como líneas de la matriz H_{8}, siendo determinada H_{8}a través de la siguiente definición recursiva:
- -
- Las líneas son numeradas de manera correlativa desde arriba, comenzando con 0 en la primera línea (es decir, la línea que solamente contiene unos).
- -
- La n secuencia de Hadamard se define ahora como la n línea de H8, siendo numeradas de manera correlativa las líneas desde arriba con n = 0, 1, 2, ..., 255, según la serie.
- -
- h_{m}(i) y z(i) son el símbolo i de la secuencia h_{m} y z, respectivamente, siendo i = 0, 1, 2, ..., 255 y refiriéndose i = 0 al símbolo anotado más a la izquierda.
- -
- La palanca de código SCH i, C_{SCH,i}, siendo i = 0, ..., 15, está definida entonces como C_{SCH,i} = (1 + j) x < h_{m}(0) x z(0), h_{m}(1) x z(1), h_{m}(2) x z(2), ..., h_{m}(255) x z(255)>, siendo m = (16xi) y correspondiendo el símbolo anotado más a la izquierda al símbolo o chip, que se emite en primer lugar.
- -
- Una palabra de código SCH de este tipo está definida para cada línea 16 de la matriz H_{8}; esto da lugar, en general, a 16 palabras de códigos SCH diferentes.
- -
- Los SSC {C_{0}, ..., C_{15}} se definen ahora a través estas palabras de código SCH, C_{SCH,i}, como: C_{i} = C_{SCH,i}, i = 0, ..., 15.
1. A continuación, se designan las segundas
secuencias de sincronización también con SSCi o SSC_{i}, siendo
aplicable: SSCi = SSC_{i} = C_{i} = C_{SCH,i}, i = 0, ...,
15;
Por lo tanto, puesto que ahora, para fines de
sincronización, se emiten en paralelo un PSC y tres SSC de un
conjunto de códigos y se realizan cálculos de correlación en el lado
de recepción para la sincronización, la agrupación del conjunto de
los SSC en conjuntos de códigos tiene una influencia sobre la
calidad y el gasto de estos cálculos de correlación y, por lo tanto,
de la sincronización o bien de la búsqueda de la célula.
En [5] se propone una agrupación mejorada de SSC
en conjuntos de códigos utilizados, siendo determinada la
agrupación de una manera sencilla con la ayuda de la sucesión de
los SSC:
Conjunto de códigos 1: SSC_{0}, SSC_{1},
SSC_{2},
Conjunto de códigos 2: SSC_{3}, SSC_{4},
SSC_{5},
Conjunto de códigos 3: SSC_{6}, SSC_{7},
SSC_{7},
Conjunto de códigos 4: SSC_{9}, SSC_{10},
SSC_{11},
En [1] se propone la siguiente agrupación de SSC
en conjuntos de códigos utilizados, realizándose la agrupación de
acuerdo con las reglas siguientes:
- a)
- Se seleccionan como SSC utilizados los 12 SSC de los 16 posibles que tienen el valor RMS mínimo (valor medio cuadrático) de la correlación cruzada con el PSC. El valor RMS designa en este caso la raíz cuadrada medio de la CCF (función de correlación cruzada) del SSC con el PSC. Esta regla se basa en el siguiente conocimiento: si existe una correlación cruzada grande entre un SSC y el PSC, entonces es posible que desde la estación móvil, durante la búsqueda del PSC, que se lleva a cabo típicamente a través de una correlación de la señal de recepción con el PSC, se pueda declarar erróneamente una correlación cruzada grande de este tipo con el SSC como PSC.
- b)
- Estos 12 SSC son agrupados en conjuntos de códigos, de tal forma que el valor medio RMS de todos los tres SSC, que se encuentran en un conjunto de códigos, es mínimo también para el grupo peor.
A través de la utilización de estos criterios se
obtuvo en [1] la siguiente agrupación de SSC en conjuntos de
códigos utilizados:
Conjunto de códigos 1: SSC_{5}, SSC_{8},
SSC_{11},
Conjunto de códigos 2: SSC_{0}, SSC_{1},
SSC_{15},
Conjunto de códigos 3: SSC_{12}, SSC_{13},
SSC_{14},
Conjunto de códigos 4: SSC_{4}, SSC_{6},
SSC_{10}
Pero, como se explicará más adelante, esta
selección no es óptima.
La invención tiene el cometido de indicar un
procedimiento para la sincronización de un receptor con un emisor o
bien un procedimiento para la búsqueda de la célula así como una
instalación de emisión y recepción correspondiente, que posibilitan
una sincronización fiable. Este cometido se soluciona a través de
las características de las reivindicaciones independientes. Los
desarrollos ventajosos y convenientes se deducen a partir de las
reivindicaciones dependientes.
Por lo tanto, según la invención, se propone un
procedimiento para la sincronización de un receptor con un emisor,
en el que se emite desde el emisor al receptor una primera señal de
sincronización con una pluralidad de segundas señales de
sincronización, estando dividido un conjunto de segundas señales de
sincronización en conjuntos de códigos utilizados y en al menos un
conjunto de códigos no utilizado, de tal manera que el máximo de
los valores punta de las funciones de correlación cruzada de las
segundas señales de sincronización, que están determinadas por un
conjunto de códigos utilizado, con la primera señal de
sincronización es mínimo.
La emisión de una primera señal de sincronización
"con" segundas señales de sincronización comprende en este
caso también que la emisión de unas (por ejemplo, una detrás de
otra), de varias o de todas segundas señales de sincronización de un
conjunto de códigos se lleve a cabo durante la emisión de la
primera señal de sincronización.
La invención se refiere en este caso
especialmente al Modo UTRA TDD; de acuerdo con ello, no se excluye
que se utilicen segundas señales de sincronización de un conjunto de
códigos no utilizado en el Modo UTRA FDD también mientras se emite
el PSC. La invención comprende también el caso en el que las
segundas señales de sincronización no utilizadas no son concebidas
como conjunto de códigos.
La invención se basa en este caso en el
reconocimiento de que el RMS (Valor Cuadrático Medio) de las
funciones de correlación cruzada CCF es menor relevante que el valor
punta de la CCF.
Esto se basa de nuevo en primer lugar en el
requerimiento de una búsqueda rápida o corta del PSC, que debe
realizarse lo más rápidamente posible por tres motivos:
- -
- La correlación del PSC requiere una activación continua de la parte de radio y una potencia de cálculo alta continua de la parte de la banda de base de la estación móvil. Por lo tanto, es necesaria una búsqueda rápida del PSC para el ahorro de energía.
- -
- Durante la primera búsqueda de la célula, el oscilador local no está calibrado todavía en su frecuencia a través de la señal de la estación de base, sino que presenta, en general, un error de frecuencia elevado. En efecto, debido a la presencia de un error de la frecuencia, se desplaza la base de tiempo de la estación móvil con respecto a la base de tiempo de la estación de base. Por lo tanto, no es posible acumular la correlación del PSC sobre un periodo de tiempo más largo y de esta manera obtener un resultado seguro a través de la formación del valor medio.
- -
- Se verifica inmediatamente un máximo en la correlación, que se utiliza para la búsqueda del PSC, es decir, un candidato potencial para la búsqueda del PSC, porque con esta histéresis para el retículo de tiempo derivado a partir de este máximo se lleva a cabo la segunda y, en último término, también la tercera fase de la búsqueda de la célula. Es tanto más eficiente de realizar cuanto más larga es la correlación de PSC y la acumulación.
De acuerdo con ello, en estas condiciones
marginales especiales de una búsqueda corta del PSC, en la búsqueda
del PSC (búsqueda de un máximo de la correlación PSC) el porcentaje
de ruido superpuesto es todavía relativamente alto. No obstante, las
correlaciones cruzadas del PSC con los SSC no son relevantes cuando
están por debajo de este nivel de ruido típicamente alto y solamente
conducen entonces a un perjuicio significativo de la detección,
cuando están por encima de este nivel. La probabilidad de la
detección errónea se incrementa exponencialmente con el tamaño de un
máximo de la CCF. Por lo tanto, solamente los máximos mayores de la
CCF contribuyen en una medida significativa a la detección
errónea.
A través de la invención se consigue que la
primera fase de la sincronización, es decir, la detección de una
célula o bien de una estación de base con la ayuda de un PSC se
lleve a cabo de una manera fiable, especialmente más fiable que en
el estado de la técnica.
De acuerdo con ello, un conocimiento esencial, en
el que se basa la invención, es que, en oposición al concepto en el
que se basa la propuesta presentada en [1], no importa reducir al
mínimo el valor medio RMS de las funciones de correlación cruzada
CCF de SSC utilizados con el PSC dentro de un conjunto de códigos
de SSC, sino que importa reducir al mínimo el máximo del valor punta
de las funciones de correlación cruzada de los SSC utilizados con
el PSC.
Una configuración de la invención prevé realizar
la asociación de los SSC al primer conjunto de códigos, de tal
manera que el valor máximo de los valores punta de la CCF de los
SSC asociados al primer conjunto de códigos con el PSC es lo más
reducido posible y luego para los conjuntos de códigos siguientes
se utiliza el mismo criterio para la selección a partir de los SSC
no asociados todavía a ningún conjunto de códigos.
Esta configuración se basa en el reconocimiento
de que la agrupación seleccionada en [1] de los SSC en conjuntos de
códigos, de tal manera que el RMS dentro de un conjunto de códigos
es lo más reducido posible también para el peor conjunto de códigos,
conduce a una fiabilidad de sincronización más baja que si se
considera que el valor máximo de los valores punta de la CCF para el
primer conjunto de códigos es lo más reducido posible y entonces se
utiliza el mismo criterio para los otros conjuntos de códigos para
la selección a partir de los SSC no asociados todavía a ningún
conjunto de códigos.
Un desarrollo ventajoso de la invención prevé
llevar a cabo la agrupación de las segundas secuencias de
sincronización de la siguiente manera:
Conjunto de códigos 1: SSC1, SSC3, SSC5;
Conjunto de códigos 2: SSC10, SSC13, SSC14;
Conjunto de códigos 3: SSC0, SSC6, SSC12:
Conjunto de códigos 4: SSC4, SSC8, SSC15;
Esto conduce a las siguientes segundas secuencias
de sincronización no utilizadas o bien al siguiente conjunto de
códigos no utilizado:
SSC2, SSC7, SSC9, SSC11
Simulaciones costosas son herramientas de
simulación creadas propiamente para este fin conducen, en el caso
de aplicación de los criterios siguientes, a esta agrupación
especial de segundas secuencias de sincronización. Los resultados
correspondientes están agrupados en las Tablas siguientes:
Otro desarrollo de la invención prevé que para la
sincronización todas las secuencias de sincronización emitidas sean
procesadas posteriormente en el lado de recepción, por ejemplo en
una estación móvil, especialmente en forma de cálculos de
correlación.
La invención se describe a continuación a modo de
ejemplo con la ayuda de un sistema de radio móvil UMTS, remitiendo
a la siguiente figura:
La figura 1 muestra un diagrama de principio de
un sistema de radio móvil.
En la figura 1 se representa una red de radio
móvil celular, por ejemplo un sistema UMTS (Sistema Universal de
Telecomunicaciones Móviles), que está constituido por una
pluralidad de centros de conmutación móvil MSC, que están conectados
en red entre sí, o bien establecen el acceso a una red fija.
Además, estos centros de conmutación móvil MSC están conectados,
respectivamente, con al menos un controlador de estaciones de base
BSC, que puede estar formado también por un sistema de
procesamiento de datos.
Cada controlador de estaciones de base BSC está
conectado de nuevo con al menos una estación de base BS. Una
estación de base BS de este tipo es una estación de radio, que
puede establecer, a través de una interfaz de radio, una
comunicación por radio con otras estaciones de radio, las llamadas
estaciones móviles MS. Entre las estaciones móviles MS y la estación
de base BS asociada a estas estaciones móviles MS se pueden
transmitir informaciones por medio de señales de radio. El alcance
de las señales de radio de una o, en el caso individual, de varias
estaciones de base define esencialmente una célula de radio
cel.
Las estaciones de base BS y un controlador de
estaciones de base BBC se pueden agrupar para formar un sistema de
estaciones de base. El sistema de estaciones de base es competente
también para la administración y asignación de canales de radio, la
adaptación de las velocidades de los datos, la supervisión del
trayecto de transmisión por radio, los procedimientos de
conmutación, y para la asignación de los conjuntos de códigos de
dispersión a utilizar y transmite las informaciones de señalización
necesarias para ello hacia las estaciones móviles MS.
El sistema UMTS y los componentes
correspondientes tales como estaciones móviles y/o estaciones de
base se pueden comunicar en este caso en el Modo UTRA TDD y/o en el
Modo UTRA FDD.
Para una primera búsqueda de células o para la
primera etapa de una sincronización de una estación de base con una
estación móvil, las estaciones de base BS emiten una primera señal
de sincronización PSC. En paralelo con la PSC, las estaciones de
base emiten una pluralidad de segundas señales de sincronización
SSC durante una segunda etapa de una sincronización de una estación
de base con una estación móvil. En este caso, para UTRA FDD y UTRA
TDD, la pluralidad de las segundas señales de sincronización SSC,
emitida en paralelo con la señal PSC, se toman de la misma cantidad
o bien del mismo conjunto de 16 segundas secuencias de
sincronización predeterminadas.
Sin embargo, se acuerdo con el modo o modos en
los que sean accionadas las estaciones de base, se determina la
pluralidad de segundas señales de sincronización SSC, que se emiten
con la señal PSC, a través de diferentes conjuntos de códigos, en
los que están agrupados los 16 SSC.
El conjunto de 16 SSC está agrupado en este caso
en el modo UTRA TDD en cinco conjuntos de códigos, cuatro de cuyos
conjuntos de códigos, que contienen, respectivamente, tres SSC, son
utilizados en el modo UTRA TDD para la sincronización y un conjunto
de códigos, que contiene cuatro SSC, no es utilizado en el modo
UTRA TDD para la sincronización. Tres SSC de un conjunto de códigos
son emitidos entonces en paralelo con el PSC para fines de
sincronización en las divisiones de tiempo, a las que está asociado
un PSCH (Canal de Sincronización Primario).
La agrupación de las segundas señales de
sincronización en conjuntos de códigos utilizados se lleva a cabo
en este caso de la siguiente manera:
Conjunto de códigos 1: SSC1, SSC3, SSC5;
Conjunto de códigos 2: SSC10, SSC13, SSC14;
Conjunto de códigos 3: SSC0, SSC6, SSC12:
Conjunto de códigos 4: SSC4, SSC8, SSC15;
Los PSC y SSC se forman en este caso por medio de
procedimientos indicados anteriormente.
En las estaciones móviles se lleva a cabo la
determinación de la posición temporal de la primera secuencia de
sincronización PSC y la posición temporal de la pluralidad de
segundas secuencias de sincronización SSC a través de cálculos de
correlación. En este caso, se compara, de una manera típica a
través de la utilización de un llamado filtro adaptado (Matched
Filter), la secuencia de sincronización del PSC, más allá de todo
el cuadro, en cada posición posible con la señal de recepción. En
este caso, aparecen también todas las correlaciones cruzadas
posibles de los SSC con el PSC, por lo tanto en el caso de una
optimización de los SSC, debe investigarse toda la función de
correlación cruzada. La primera secuencia de sincronización es
utilizada para la sincronización de la división de tiempo, y la
pluralidad de las segundas secuencias de sincronización es utilizada
para la sincronización de los cuadros y para la detección de otros
parámetros del sistema.
En otra configuración de la invención se puede
aprovechar que todos los SSC siguientes presentan el mismo valor
punta de la CCF con el PSC:
SSC_{13}, SSC_{12}, SSC_{6}.
Por lo tanto, existen tres posibilidades de
selección posibles para la formación de los conjuntos de códigos
(dos adicionales al ejemplo de realización mencionado
anteriormente), todas las cuales permiten una probabilidad de
detección (aproximadamente) igual. En este caso, se utiliza,
respectivamente, uno de estos SSC (SSC_{13}, SSC_{12},
SSC_{6}) en el segundo conjunto de códigos. En una configuración
preferida, se utiliza en este caso SSC_{6} para el tercer conjunto
de códigos, para conseguir una diferencia más reducida de los
valores RMS entre los conjuntos. Aunque, como se ha representado
anteriormente, el valor RMS no es el criterio primordialmente
decisivo, sin embargo puede ser ventajoso como criterio subordinado
para tomar una decisión de este tipo.
En otra configuración de la invención se
considera que durante la primera búsqueda de células puede existir
un error de frecuencia, que puede ser típicamente 10 kHz
aproximadamente. En esta configuración, la selección de los
conjuntos de códigos se realiza entonces también en función de la
CCF cuando existe un error de frecuencia. El criterio de selección
indicado anteriormente se amplía entonces en el sentido de que no
se utilizan los valores de la CCF sin error de frecuencia, sino los
valores de la CCF con error de frecuencias, o en que se realiza un
compromiso entre los mejores conjuntos de códigos con y sin error
de frecuencia.
En otro desarrollo, se considera que los SSC de
un grupo pueden ser emitidos al mismo tiempo, siendo modulados, sin
embargo, los SSC individuales con un valor de la cantidad {+1, -1,
+j, -j}. En esta configuración no se optimizan las propiedades de la
CCF de los SSC individuales con el PSC, sino las propiedades de la
CCF de las diferentes combinaciones posibles de los SSC modulados
con el PSC. La selección se puede realizar en este caso de una
manera similar a la descrita anteriormente, especialmente teniendo
en cuenta los mismos criterios que se han descrito
anteriormente.
En esta solicitud se hace referencia a los
siguientes documentos. En este caso designan:
[1] Mitsubishi Electric, "Optimised code sets
for PSCH in ITRA TDD", 3GPP TSG RAN WG1#13 Tdoc
R1-00-0626, Tokio, Japón, 22 - 25 de
Mayo del 2000.
[2] Siemens, Texas Instruments, "Generalised
Hierarchical Golay Sequence for PSC with low complexity correlation
using pruned efficient Golay correlators",
TSG-RAN Working Group 1 (Layer 1) Meeting #5, Tdoc
567/99, Cheju Island, Corea,
01-01-04.06.1999.
[5] 3^{rd} Generation Partnership Project;
Technical Specification Group Radio Access Network; "Spreading
and modulation (TDD)"; 3G TS 25.223 V.3.2.0
(2000-03).
Claims (13)
1. Procedimiento para la sincronización de un
receptor con un emisor,
- -
- en el que se emite desde el emisor al receptor una primera señal de sincronización con una pluralidad de segundas señales de sincronización, que se toman de un conjunto de segundas señales de sincronización, que está subdividido en conjuntos de códigos,
- -
- en el que la pluralidad de segundas señales de sincronización, que son emitidas con la primera señal de sincronización, está determinada por un conjunto de códigos,
- -
- en el que los conjuntos de códigos están agrupados en conjuntos de códigos utilizados y en al menos un conjunto de códigos no utilizado,
caracterizado porque el conjunto de
segundas señales de sincronización está subdividido en conjuntos de
códigos, de tal manera que el máximo de los valores punta de las
funciones de correlación cruzada de las segundas señales de
sincronización, que están determinadas por un conjunto de códigos
utilizado, con la primera señal de sincronización es mínimo.
2. Procedimiento según la reivindicación 1 para
el empleo en el modo TDD de un sistema UMTS.
3. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que en el modo FDD del sistema
UMTS, todas las señales de sincronización del conjunto de segundas
señales de sincronización son utilizadas para la sincroniza-
ción.
ción.
4. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que la primera señal de
sincronización es una secuencia Golay jerárquica generalizada y en
el que las segundas señales de sincronización se pueden obtener,
respectivamente, a través de la multiplicación posición por
posición de la primera señal de sincronización, respectivamente, por
una línea de la matriz de Hadamard.
5. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que las señales de
sincronización se pueden formar de la siguiente manera:
- -
- la primera señal de sincronización Cp está determinada a través de la siguiente relación:
- -
- C_{p} = < y(0), y(1), y(2), ..., y(255)>, siendo aplicable
- y = (1+j)x < a, a, a, -a, -a, a, -a, -a, a, a, a, -a, a, -a, a, a >, siendo aplicable:
- -
- a = < x_{1}, x_{2}, x_{3}, ..., x_{16} > = < 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1 >;
- -
- 16 segundas señales de sincronización {C_{0}, ..., C_{15}} están determinadas a través de la relación siguiente:
- -
- C_{i} = C_{SCH,i}, i = 0, ..., 15, siendo aplicable:
- -
- C_{SCH,i} = (1 + j) x < h_{m}(0) x z(0), h_{m}(1) x z(1), h_{m}(2) x z(2), ..., h_{m}(255) x z(255)>, siendo aplicable:
- -
- m = (16xi)
la n secuencia de Hadamard h_{n} es una hilera
de una matriz H8, que se puede formar de forma recursiva a través
de la siguiente relación:
comenzando la numeración por arriba con cero, n =
0, 1, 2, ...,
255;
- -
- h_{m}(i) y z(i) designan el símbolo i de la secuencia h_{m} y z, respectivamente, siendo i = 0, 1, 2, ..., 255 y correspondiendo i = 0 al símbolo anotado más a la izquierda.
6. Procedimiento según la reivindicación 5, en el
que los conjuntos de códigos utilizados están definidos de la
siguiente manera:
Conjunto de códigos 1: SSC1, SSC3, SSC5;
Conjunto de códigos 2: SSC10, SSC13, SSC14;
Conjunto de códigos 3: SSC0, SSC6, SSC12:
Conjunto de códigos 4: SSC4, SSC8, SSC15;
estando definido SSCi por la señal de
sincronización Ci.
7. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que, en el lado de emisión, se
determinan la posición temporal de la primera secuencia de
sincronización y la posición temporal de la pluralidad de segundas
secuencias de sincronización a través de cálculos de
correlación.
8. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que, en el lado de recepción, se
utiliza la primera secuencia de sincronización para la
sincronización de las divisiones de tiempo, y la pluralidad de
segundas secuencias de sincronización para la sincronización de los
cuadros.
9. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que, en el caso del criterio de
minimización, se tiene en cuenta también el máximo de los valores
punta de las funciones de correlación cruzada de las segundas
señales de sincronización, que están determinadas a través de un
conjunto de códigos utilizados, con la primera señal de
sincronización, en el caso de al menos un error de frecuencia.
10. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que, en el caso de varias
alternativas con el mismo máximo de los valores punta de las
funciones de correlación cruzada de las segundas señales de
correlación, que están determinadas a través de un conjunto de
códigos utilizado, con la primera señal de sincronización, se reduce
al mínimo, como criterio subordinado, el valor medio cuadrático de
estas funciones de correlación cruzada.
11. Procedimiento según una de las
reivindicaciones anteriores, en el que el máximo de los valores
punta de las funciones de correlación cruzada de superposiciones
moduladas de segundas señales de sincronización, que están
determinadas a través de un conjunto de códigos utilizado, se
reduce al mínimo con la primera señal de sincronización.
12. Instalación de emisión, que está constituida
de tal forma que:
- -
- se emite una primera señal de sincronización con una pluralidad de segundas señales de sincronización, que se toman de un conjunto de segundas señales de sincronización, que está subdividido en conjuntos de códigos,
- -
- se determina la pluralidad de segundas señales de sincronización, que se emiten con la primera señal de sincronización, a través de un conjunto de códigos,
- -
- los conjuntos de códigos están agrupados en conjuntos de códigos utilizados y en al menos un conjunto de códigos no utilizado,
caracterizada porque el conjunto de
segundas señales de sincronización está subdividido en conjuntos de
códigos, de tal forma que el máximo de los valores punta de las
funciones de correlación cruzada de las segundas señales de
sincronización, que están determinadas por un conjunto de códigos
utilizado, con la primera señal de sincronización es mínimo.
13. Instalación de recepción, que está
constituida para la sincronización con una estación de base, de tal
forma que se utilizan para la sincronización una primera señal de
sincronización y una pluralidad de segundas señales de
sincronización, que se toman de un conjunto de segundas señales de
sincronización, que está subdividido en conjuntos de códigos,
- -
- se determina la pluralidad utilizada de segundas señales de sincronización a través de un conjunto de códigos,
- -
- los conjuntos de códigos están agrupados en conjuntos de códigos utilizados y en al menos un conjunto de códigos no utilizado,
caracterizado porque el conjunto de
segundas señales de sincronización está subdividido en conjuntos de
códigos, de tal forma que el máximo de los valores punta de las
funciones de correlación cruzada de las segundas señales de
sincronización, que están determinadas por un conjunto de códigos
utilizado, con la primera señal de sincronización es mínimo.
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