ES2224667T3 - Metodo y sistema de diversidad de transmision. - Google Patents
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Abstract
Método de diversidad de transmisión para un sistema de comunicaciones inalámbricas que comprende un elemento de transmisión y por lo menos un receptor, comprendiendo dicho método las siguientes etapas: a) transmisión desde dicho elemento de transmisión hacia dicho por lo menos un receptor, de una señal de transmisión según una información de ponderación determinada en respuesta a una información de realimentación; b) obtención de dicha información de realimentación a partir de la respuesta, en dicho por lo menos un receptor, a dicha señal de transmisión, y c) realimentación de dicha información de realimentación, caracterizado porque dicha etapa b) de obtención, en dicho por lo menos un receptor, de dicha información de realimentación a partir de la respuesta a dicha señal de transmisión utiliza por lo menos dos constelaciones de cuantificación diferentes; y dicha etapa c) de realimentación de dicha información de realimentación utiliza señales de realimentación multiplexadas, en el que dichas señales de realimentación multiplexadas comprenden una primera señal de realimentación que tiene una primera constelación de cuantificación y una segunda señal de realimentación que tiene una segunda constelación de cuantificación.
Description
Método y sistema de diversidad de
transmisión.
La presente invención se refiere a un método y un
sistema de diversidad de transmisión para un sistema de
comunicaciones inalámbricas, tal como el Sistema de
Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS) que comprende un
elemento de transmisión y por lo menos un receptor.
El Acceso Múltiple por División de Código de
Banda Ancha (WCDMA) se ha escogido como la tecnología de
radiocomunicaciones para los pares de bandas del UMTS.
Consecuentemente, el WCDMA es el estándar común de la tecnología de
radiocomunicaciones para las comunicaciones móviles de área extensa
de tercera generación. El WCDMA se ha diseñado para servicios de
datos de alta velocidad y, más particularmente, datos por paquetes
basados en Internet que ofrecen hasta 2 Mbps en entornos interiores
y por encima de 384 kbps para áreas extensas.
El concepto del WCDMA se basa en una estructura
de canales nueva para todas las capas, construida sobre tecnologías
tales como canales de datos por paquetes y multiplexado de
servicios. El concepto nuevo incluye también símbolos piloto y una
estructura de intervalos de tiempo que ha conducido a la obtención
de agrupaciones de antenas adaptables que dirigen haces de antenas
a usuarios para proporcionar un alcance máximo y una interferencia
mínima. Esto también es crucial cuando se implementa la tecnología
de banda ancha en la que hay disponible un espectro de
radiocomunicaciones limitado.
La capacidad de enlace ascendente de los sistemas
WCDMA propuestos se puede potenciar por medio de varias técnicas
que incluyen la recepción de múltiples antenas y la detección de
múltiples usuarios o la cancelación de interferencias. Las técnicas
que aumentan la capacidad de enlace descendente no se han
desarrollado con la misma intensidad. No obstante, la demanda de
capacidad impuesta por los servicios de datos proyectados (por
ejemplo, Internet) carga todavía más el canal descendente. Por esta
razón, es importante encontrar técnicas que mejoren la capacidad
del canal de enlace descendente.
Teniendo en cuenta los requisitos estrictos de
complejidad de los terminales, y las características del canal de
enlace descendente, la obtención de múltiples antenas de recepción
no es una solución deseada para el problema de la capacidad del
enlace descendente. Por esta razón, se han propuesto soluciones
alternativas que sugieren que múltiples antenas o la diversidad de
transmisión en la estación base aumentarán la capacidad de enlace
descendente con simplemente un aumento pequeño de la complejidad en
la implementación de los terminales.
Según el sistema WCDMA, se está considerando un
concepto de diversidad de transmisión el cual se concentra
principalmente en el modo de bucle cerrado (realimentación).
La Fig. 1 muestra un ejemplo de dicho modo de
realimentación para una transmisión de enlace descendente entre una
estación base (BS) 10 y un terminal móvil o estación móvil (MS) 20.
En particular, la BS 10 comprende dos antenas A1 y A2, y la MS 20
está dispuesta de manera que realiza una estimación del canal
basándose en dos señales de transmisión recibidas desde las dos
antenas A1 y A2. A continuación, la MS 20 realimenta la estimación
del canal discretizada hacia la BS 10. Naturalmente, se desea
desarrollar un concepto de señalización de realimentación robusto y
con retardos pequeños.
En el WCDMA, se han sugerido tres modos para el
concepto de bucle cerrado el cual se optimiza para dos antenas. En
el modo de realimentación (FB) 1 (al que también se hace referencia
como de Diversidad de Transmisión Selectiva (STD)), se utiliza un
bit por intervalo de tiempo para señalizar la "mejor" antena de
cada terminal. Los restantes modos FB de bucle cerrado 2 y 3
proporcionan un enlace de realimentación más lento, en el que se
modifican ponderaciones de realimentación utilizadas para controlar
las antenas A1 y A2 después de dos o cuatro intervalos de 0,625 ms,
respectivamente. En este caso, las antenas A1 y A2 están en fase de
manera que las señales transmitidas se suman coherentemente en la
MS 20, para proporcionar de este modo el mejor rendimiento con
entornos de "baja propagación por múltiples trayectos" y de
baja movilidad.
La Fig. 2 muestra una tabla que indica parámetros
característicos de los modos anteriores FB 1 a 3. En particular,
N_{FB} designa el número de bits de realimentación por intervalo
de tiempo, N_{W} el número de bits por palabra de señalización de
realimentación, Na el número de bits de realimentación para
controlar una amplificación o potencia en las antenas A1 y A2, y Np
el número de bits de realimentación para controlar una diferencia
de fase entre las antenas A1 y A2. Tal como puede deducirse a
partir de la tabla de la Fig. 2, en cada uno de los modos FB 1 a 3
se realimenta un bit por intervalo de tiempo.
En el modo FB 1 (es decir, STD), la longitud en
bits de la palabra de señalización de realimentación es un bit, lo
cual resulta en una velocidad de actualización de 1600/s (es decir,
se realiza una actualización en la BS 10 en cada intervalo de
tiempo). La velocidad de bits de realimentación es 1600 bps y la
palabra de señalización de realimentación se utiliza para controlar
la potencia suministrada a las antenas A1 y A2.
En el modo FB 2, la palabra de señalización de
realimentación comprende dos bits, lo cual resulta en una velocidad
de actualización de 800/s, ya que se realiza una actualización
después de que se hayan recibido ambos bits de realimentación, es
decir, después de dos intervalos de tiempo. La palabra de
señalización de realimentación se utiliza solamente para controlar
la diferencia de fase entre las dos antenas A1 y A2.
En el modo FB 3, la longitud en bits de la
palabra de señalización de realimentación es cuatro, de tal manera
que se obtiene una velocidad de actualización de 400/s, es decir,
se realiza una actualización cada cuatro intervalos de tiempo. En
particular, un bit de la palabra de señalización de realimentación
se utiliza para controlar la amplificación (potencia) en las
antenas A1 y A2, y tres bits se utilizan para controlar su
diferencia de fase.
La Fig. 3A muestra una tabla que indica el
control de potencia de realimentación realizado en el modo FB 1 ó
STD. En este caso, la MS 20 debe realizar una estimación de la
antena con la menor pérdida del trayecto. Con este fin, la MS 20
realiza una estimación de la potencia del canal de todas las
"antenas competidoras", y determina la que tiene la mayor
potencia. Las estimaciones requeridas de los canales se obtienen,
por ejemplo, a partir de un canal piloto común transmitido con una
potencia conocida desde cada antena. La tabla en la Fig. 3A muestra
la relación entre el valor de realimentación y la potencia P_{A1}
suministrada a la antena A1 y la potencia P_{A2} suministrada a la
antena A2. Por consiguiente, se selecciona una de las dos antenas
A1 y A2 en la BS 10 en respuesta al valor de señalización de
realimentación.
Se debe indicar que el modo FB 1 se puede
implementar de una manera análoga en el dominio de los haces. En
este caso, la MS 20 señaliza a la BS 10 si los símbolos de canal
transmitidos desde la antena A2 se giran 180º. En este caso, la BS
10 transmite simultáneamente desde ambas antenas A1 y A2. De este
modo, la diferencia de fase entre las antenas A1 y A2 se conmuta
entre 0º y 180º en respuesta al valor de realimentación.
Los otros modos FB 2 y 3 se refieren a un
concepto de realimentación al que se hace referencia como
Agrupación de Antenas de Transmisión (TxAA), en el que la MS 20
transmite parámetros de canal estimados y cuantificados hacia la BS
10 la cual a continuación pondera consecuentemente las señales
transmitidas.
La Fig. 3B muestra el control de realimentación
realizado en el modo FB 2. En el modo FB 2, hacia la BS 10 se
realimenta solamente un valor de realimentación de ponderación de
fase que comprende dos bits. La diferencia de fase indicada en la
tabla de la Fig. 3B define la diferencia de fase (en grados) entre
las antenas A1 y A2, la cual debe ser establecida por la BS 10 para
obtener una coherencia óptima en la MS 20.
La Fig. 3C muestra el control de realimentación
del modo FB 3, en el que un bit, es decir, bit de amplificación, de
la palabra de señalización de realimentación se utiliza para
controlar la potencia de las antenas A1 y A2, y los otros tres
bits, es decir, los bits de fase, se utilizan para controlar la
diferencia de fase entre las antenas A1 y A2. La tabla de la
izquierda indica el control de potencia basado en el bit de
amplificación, en la que la potencia P_{A1} y P_{A2}
suministrada a las antenas A1 y A2, respectivamente, se conmuta
entre el 20% y el 80% de un valor predeterminado. La tabla de la
derecha muestra el control de realimentación basado en los tres
bits de fase, en el que la diferencia de fase se puede cuantificar
en ocho valores de diferencia de fase diferentes a establecer por
la BS 10 para obtener una coherencia óptima en la MS 20.
En relación con la tabla de la Fig. 2, se debe
indicar que se aplica la misma potencia a las antenas A1 y A2 en
cada caso en el que Na = 0. Además, las antenas A1 y A2 están
definidas exclusivamente por sus respectivos códigos piloto del
CCPCH (Canal Físico de Control Común) del UMTS. La amplitud y fase
obtenidas aplicadas a las antenas A1 y A2 se denomina ponderación y
el conjunto de ponderaciones se agrupa en un vector de
ponderaciones. Específicamente, el vector de ponderaciones para el
presente caso de las dos antenas viene dado por
w =
\left[\frac{\sqrt{P_{A1}}}{\sqrt{P_{A2}}\cdot
exp(j\pi\Delta\varphi/180)}\right]
en la que \Delta\varphi indica la
diferencia de fase (ponderación de fase) realimentada hacia la BS
10. En el caso de que la dimensión de w resulte mayor que
dos, se requieren más de dos antenas, es decir, una agrupación de
antenas, en la que se puede conseguir una antena direccional
utilizando fases relativas entre antenas. A continuación la fase
estimada de la señal de realimentación en el plano complejo se
utiliza para controlar la dirección de
transmisión.
Por lo tanto, el concepto actual de
realimentación de diversidad de transmisión WCDMA utiliza una
constelación de 2, 4 u 8 fases para señalizar la diferencia de
canales a la BS 10. No obstante, la mayor resolución de canales
proporcionada por un orden de constelación mayor se obtiene a costa
de la capacidad de la señalización de realimentación. De este modo,
la resolución de la señalización de realimentación está limitada
por la capacidad de la señalización de realimentación. Además, el
concepto actual impone un retardo de uno o más intervalos en la
ejecución del cambio de ponderaciones y esto limita la
aplicabilidad a solamente canales que se desvanecen muy
lentamente.
Se conoce otra técnica anterior a partir del
documento EP-A-0 755 127 contra el
cual se delimitaron las reivindicaciones independientes.
Por esta razón es un objetivo de la presente
invención proporcionar un método y un sistema de diversidad de
transmisión o conformación de haces de transmisión, por medio de
los cuales se puede aumentar la resolución de la señalización de
realimentación sin aumentar la capacidad de señalización de
realimentación.
Este objetivo se consigue por medio de un método
de diversidad de transmisión para un sistema de comunicaciones
inalámbricas tal como se define en la reivindicación 1.
Adicionalmente, el objetivo anterior se consigue
por medio de un sistema de diversidad de transmisión para un
sistema de comunicaciones inalámbricas tal como se define en la
reivindicación 27.
Además, el objetivo anterior se consigue por
medio de un transmisor para un sistema de comunicaciones
inalámbricas tal como se define en la reivindicación 32.
Por otra parte, el objetivo anterior se consigue
por medio de un receptor para un sistema de comunicaciones
inalámbricas tal como se define en la reivindicación 36.
Se exponen otras evoluciones ventajosas en las
respectivas reivindicaciones dependientes.
Por consiguiente, la resolución de transmisión se
puede mejorar manteniendo la resolución y la capacidad de los
canales de realimentación señalizadas desde el receptor y
realizando un filtrado de realimentación adecuado en el transmisor
según la constelación de señales de realimentación que varían con el
tiempo. De este modo, la resolución efectiva de la señalización de
realimentación total se puede mejorar al mismo tiempo que se
mantiene la capacidad de los canales de señalización, ya que la
información de realimentación se puede dividir y extender sobre
conjuntos diferentes de intervalos de tiempo según la constelación
de señales que varían con el tiempo, o utilizando múltiples
constelaciones diferentes. El filtrado se aplica a por lo menos dos
subcanales. La señal de transmisión puede comprender una señal de
sondeo utilizada para mediciones de los canales y cuantificación de
los canales y una información transmitida a través del canal
especializado basándose en las ponderaciones de transmisión.
Según la invención, para representar el estado
cuantificado del canal se pueden utilizar señales de realimentación
multiplexadas. De este modo, el tipo, codificación, división o
asignación de las señales de realimentación pueden ser diferentes
en subcanales de multiplexado diferentes definidos por un esquema de
multiplexado de división de tiempo, división de frecuencia, o
división de código.
De este modo, las ponderaciones aplicadas a las
antenas A1 y A2 se pueden demultiplexar a partir del canal de
realimentación y no es necesario que sean idénticas a la
señalización de realimentación del intervalo de tiempo actual
recibido desde el receptor. En particular, se puede disponer una
temporización de multiplexado de tal manera que todavía se puedan
establecer los modos FB actuales. Cada subcanal puede definir
independientemente una resolución básica, y los subcanales pueden
definir conjuntamente una resolución aumentada. Según la invención,
se utilizan por lo menos dos subcanales de realimentación. Las
señales de realimentación multiplexadas se demultiplexan en el
elemento de transmisión y a continuación se filtran para obtener
las ponderaciones de transmisión deseadas. De este modo, se
consigue un concepto de realimentación flexible, en el cual las
ponderaciones de transmisión se obtienen a partir de las señales de
transmisión aunque no es necesario que coincidan exactamente.
Además, se pueden conseguir unas mayores
resolución y robustez de las ponderaciones de transmisión, por
ejemplo, multiplexando diferentes señales de realimentación que se
deben combinar de una manera adecuada, por ejemplo, por medio de un
filtrado de Respuesta Impulsional Finita (FIR) o un filtrado de
Respuesta Impulsional Infinita (IIR), en el transmisor. El filtrado
también puede tener en cuenta la fiabilidad de las señales de
realimentación recibidas. A continuación, el filtro puede
determinar las ponderaciones basándose en una mayor ponderación de
las señales de realimentación fiables. De este modo, se puede
conseguir el presente modo FB 3, ya que el mismo se puede establecer
basándose en, por ejemplo, el presente modo FB 2 multiplexando dos
señales de realimentación diferentes y filtrándolas adecuadamente.
En este caso, se pueden mantener la señalización de realimentación
y la estimación de canales, aunque variando ligeramente la
determinación de las señales de realimentación. No obstante, no se
requiere ningún cambio en los canales comunes.
La longitud de la respuesta impulsional del
filtro se debería adaptar a las características de los canales (por
ejemplo, ensanchamiento Doppler) en el sentido que se pueden
utilizar filtros más largos cuando los cambios de canal son lentos.
El tipo de filtro se puede determinar a partir de la señal recibida
o se puede negociar entre el transmisor y el receptor. Además, el
demultiplexado y el filtrado subsiguiente se pueden realizar en la
señal de realimentación o en las ponderaciones de transmisión con
las que se corresponden las señales de realimentación, o en ambas.
En particular, la información de ganancia y fase se puede filtrar
por separado o conjuntamente. El filtro puede funcionar como un
predictor, de manera que las ponderaciones de transmisión se pueden
predecir basándose en la información suavizada disponible hasta que
se transmite la orden, en las ponderaciones actuales y/o las
ponderaciones anteriores y/o en las órdenes de realimentación
recibidas. Adicionalmente, el filtrado puede ser lineal o no
lineal. Además, se puede aplicar un filtrado robusto, por ejemplo,
utilizando un filtrado de mediana, el cual se prefiere, ya que los
errores de realimentación pueden provocar ponderaciones "de valor
extremo", es decir, ponderaciones erróneas debido a un índice
incorrecto en lugar de un error de estimación en la determinación
del índice/cuantificación.
Por lo tanto, el canal se cuantifica en una
pluralidad de constelaciones de cuantificación de señales de
realimentación, y cada valor cuantificado se transmite a través de
subcanales de realimentación multiplexados diferentes. De este
modo, un usuario puede utilizar constelaciones de cuantificación de
canales diferentes a intervalos de cuantificación diferentes los
cuales posiblemente se pueden superponer. Las constelaciones de
cuantificación diferentes pueden ser independientes, por ejemplo,
rotaciones mutuas adecuadas, o se pueden formar de una manera
dependiente o jerárquica por medio de una división fijada, en la que
las constelaciones dependientes se utilizan conjuntamente para
definir la señal de realimentación con un aumento de la precisión
(por ejemplo, los primeros dos bits transmitidos en un primer
subcanal pueden designar un cuadrante de ponderación, y el tercer
bit transmitido en un segundo subcanal puede especificar uno de
entre dos puntos de ponderación dentro del cuadrante de
ponderación). Además, se pueden proporcionar constelaciones de
cuantificación diferentes para diferentes usuarios.
Preferentemente, las señales de realimentación
multiplexadas pueden comprender una primera señal de realimentación
que tiene una primera constelación y una segunda señal de
realimentación que tiene una segunda constelación. La primera y la
segunda señales de realimentación se pueden transmitir en intervalos
de tiempo diferentes y/o utilizando códigos diferentes.
La primera señal de realimentación puede definir
una primera ponderación de fase determinada basándose en una
estimación de canal, y la segunda señal de realimentación puede
definir una segunda ponderación de fase determinada basándose en
una constelación girada. En particular, la segunda ponderación de
fase se puede basar en una estimación de canal girada de la misma
constelación, o en una estimación de canal girada de otra
constelación, o se puede basar en una cuantificación de la
estimación de canal con respecto a la segunda constelación
(girada). La primera y la segunda señales de realimentación se
pueden realimentar en intervalos de tiempo sucesivos. Por otra
parte, la primera señal de realimentación puede definir una parte
real de la información de ponderación, y la segunda señal de
realimentación puede definir una parte imaginaria de la información
de ponderación.
Como alternativa, la primera señal de
realimentación puede definir una primera información de
realimentación a utilizar para actualizar un primer haz del
elemento de transmisión, y la segunda señal de realimentación puede
definir una segunda información de realimentación a utilizar para
actualizar un segundo haz del elemento de transmisión. En este
caso, la primera señal de realimentación se puede realimentar
durante intervalos de tiempo impares y la segunda señal de
realimentación durante intervalos de tiempo pares. Los intervalos de
tiempo impares y pares se pueden utilizar para controlar la misma
antena (cuando se utiliza la diferencia de canales) o una primera
antena y una segunda antena, respectivamente, en instantes de
tiempo diferentes. En este último caso, la primera y la segunda
antenas se utilizan de forma alternada como referencia. El control
de ambas antenas, por ejemplo, transmitiendo órdenes de control de
una manera alternada hacia el elemento de transmisión, se prefiere
en los casos en los que la potencia de transmisión efectiva de la
antena controlada se puede reducir por medio del filtrado. Cuando
ambas antenas son controladas de forma general, la potencia de
transmisión efectiva se distribuye uniformemente y esto simplifica
los diseños de un amplificador de potencia proporcionado. Otra
solución posible es la utilización de técnicas de diversidad de
transmisión en las que usuarios diferentes pueden controlar antenas
diferentes.
Además, la primera señal de realimentación puede
definir un cuadrante en una constelación 4-PSK, y
la segunda señal de realimentación puede definir una constelación
dentro de dicho cuadrante definido por dicha primera señal de
realimentación. La segunda señal de realimentación puede definir un
cambio diferencial, un subcuadrante codificado en Gray, o una
combinación de los mismos. Las señales de realimentación
multiplexadas pueden ser transmitidas por al menos dos usuarios que
tengan diferentes constelaciones de señales de realimentación. De
este modo, se puede conseguir un sistema de diversidad de
transmisión flexible y fácilmente adaptable. Los por lo menos dos
usuarios pueden comprender un primer conjunto de usuarios que
controlan ponderaciones en una primera antena del elemento de
transmisión, y un segundo conjunto de usuarios que controlan
ponderaciones en una segunda antena de dicho elemento de
transmisión. En este caso, se puede proporcionar un equilibrio útil
de la potencia de transmisión entre la primera y la segunda
antenas, ya que algunas técnicas de filtrado o demultiplexado
pueden dar como resultado requisitos de potencia de transmisión
menores en la antena controlada.
Además, los medios de control proporcionados en
el transmisor pueden comprender unos medios de conmutación para
conmutar alternativamente la primera señal de realimentación y la
segunda señal de realimentación en los medios de determinación. Los
medios de determinación pueden estar dispuestos de manera que
obtienen la información de ponderación a partir de la primera y la
segunda señal de realimentación.
Por otra parte, los medios de control pueden
estar dispuestos de manera que controlan los medios de transmisión
para actualizar alternativamente un primer haz del elemento de
transmisión utilizando una primera información de ponderación
determinada basándose en la primera señal de realimentación, y un
segundo haz del elemento de transmisión utilizando una segunda
información de ponderación determinada basándose en la segunda
señal de realimentación.
El elemento de transmisión puede ser una
agrupación de antenas. En este caso, la información de
realimentación se puede utilizar para controlar la dirección de
transmisión de la antena de la agrupación. La dirección de
transmisión se puede obtener a partir de por lo menos una de las
señales de realimentación multiplexadas. Además, la dirección de
transmisión se puede obtener a partir de una estimación de fase
obtenida a partir de por lo menos una señal de realimentación.
Además, los medios de obtención del receptor
pueden comprender medios de extracción para extraer una señal de
sondeo transmitida con una potencia conocida, medios de estimación
de canales para realizar una estimación de canal basándose en la
señal de sondeo extraída, y medios de generación para generar las
señales de realimentación multiplexadas basándose en la estimación
del canal. Los medios de generación pueden estar dispuestos de
manera que generan la primera y segunda señal de realimentación, en
los que los medios de realimentación pueden estar dispuestos de
manera que realimentan la primera y segunda señales de
realimentación como señales de realimentación multiplexadas. La
primera y segunda señales de realimentación pueden ser realimentadas
alternativamente por los medios de realimentación, en los que una
cuantificación de la información de realimentación se basa en la
última estimación de canal y una disponible de entre la primera y
la segunda constelación.
Por otra parte, los medios de generación pueden
estar dispuestos de manera que generan la primera señal de
realimentación basándose en la estimación de canal y la segunda
señal de realimentación basándose en una rotación de la estimación
de canal en un ángulo predeterminado. Esto se puede implementar
también cuantificando la misma estimación de canal en dos
constelaciones en las que, en este caso, la segunda es una copia
girada de la primera.
Como alternativa, los medios de generación pueden
estar dispuestos de manera que generan la primera señal de
realimentación basándose en una parte real de la información de
realimentación, y la segunda señal de realimentación basándose en
una parte imaginaria de la información de realimentación.
Como alternativa adicional, los medios de
extracción pueden estar dispuestos de manera que extraen de forma
alternada una señal de sondeo correspondiente a un primer haz y una
señal de sondeo correspondiente a un segundo haz, y los medios de
generación pueden estar dispuestos de manera que generan de forma
alternada la primera señal de realimentación basándose en una
estimación de canal para el primer haz, y la segunda señal de
realimentación basándose en una estimación de canal para el segundo
haz.
A continuación se describirá más detalladamente
la presente invención basándose en una forma de realización
preferida y haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los
cuales:
la Fig. 1 muestra un diagrama de bloques
principal de un sistema de diversidad de transmisión de bucle
cerrado que comprende una estación base y una estación móvil,
la Fig. 2 muestra una tabla que indica parámetros
característicos de los modos FB 1 a 3,
las Figs. 3A a 3C muestran tablas que indican
parámetros característicos referentes al control de realimentación
de los modos FB 1, 2 y 3, respectivamente,
la Fig. 4 muestra tablas que indican parámetros
característicos del concepto de diversidad de transmisión según un
primer ejemplo de la forma de realización preferida de la presente
invención,
la Fig. 5 muestra un diagrama de bloques
principal de una estación base y una estación móvil según la forma
de realización preferida de la presente invención,
la Fig. 6 muestra un diagrama de parámetros de
ponderación complejos según el primer ejemplo de la forma de
realización preferida,
la Fig. 7 muestra tablas que indican parámetros
característicos del concepto de diversidad de transmisión de
acuerdo con un segundo ejemplo de la forma de realización
preferida,
la Fig. 8 muestra un diagrama de parámetros de
ponderación complejos de acuerdo con el segundo ejemplo de la forma
de realización preferida.
A continuación, se describirá la forma de
realización preferida del método y el sistema según la presente
invención basándose en una conexión entre la BS 10 y la MS 20 del
UMTS, tal como se muestra en la Fig. 1.
Según la forma de realización preferida de la
presente invención, la información de realimentación se transmite
desde la MS 20 a la BS 10 utilizando un concepto de realimentación
basado en el multiplexado en el tiempo. Esto significa que la
constelación de las señales de realimentación se cambia y se
señaliza hacia la BS 10 en intervalos de tiempo diferentes. No
obstante, en el canal de realimentación también se puede utilizar
cualquier otro esquema de multiplexado tal como el multiplexado de
frecuencia o el multiplexado de código.
En particular, la constelación de señales de
realimentación se puede cambiar con respecto a la codificación, el
tipo, la división o la asignación de la información de
realimentación. De este modo, con los presentes subcanales de
realimentación multiplexados en el tiempo, se puede mantener la
capacidad de señalización requerida en el canal de realimentación,
mientras que la información de realimentación como tal se extiende
sobre los ejes de tiempo, es decir, se transmite en dos o más
(conjuntos de) intervalos de tiempo que se pueden asignar según una
regla predefinida, conocida tanto para la BS 10 como para la MS
20.
A continuación se describen tres ejemplos de la
forma de realización preferida haciendo referencia a las Figs. 4 a
8, en las que la información de realimentación se extiende sobre
intervalos de tiempo sucesivos.
La Fig. 4 muestra dos tablas que indican un
concepto del modo 2 más preciso. Según este ejemplo, en la MS 20 se
utilizan dos canales de referencia, es decir, la estimación de
canal y una estimación de canal girada, para obtener la información
de realimentación. De este modo, se puede implementar una
señalización de 8 fases utilizando la señalización de realimentación
del modo 2, es decir, dos bits de realimentación. En particular,
una primera información de realimentación referente a la estimación
del canal se transmite en dos intervalos de tiempo sucesivos, y una
segunda información de realimentación referente a la estimación del
canal girada se transmite en los dos siguientes intervalos de
tiempo sucesivos. De este modo, toda la información de
realimentación se transmite en cuatro intervalos de tiempo
sucesivos. Por consiguiente, la diferencia de fase referente a la
estimación del canal se transmite en los intervalos
S1 = {1, 2, 5, 6, 9, 10, ...} que definen un primer subcanal de realimentación, y la diferencia de fase cuantificada en la constelación girada se transmite en los intervalos S2 = {3, 4, 7, 8, 11, 12, ...} que definen un segundo subcanal de realimentación, en el que la estimación del canal girada se refiere a una estimación de canal girada 45º, considerando que se utiliza una constelación de 4 fases.
S1 = {1, 2, 5, 6, 9, 10, ...} que definen un primer subcanal de realimentación, y la diferencia de fase cuantificada en la constelación girada se transmite en los intervalos S2 = {3, 4, 7, 8, 11, 12, ...} que definen un segundo subcanal de realimentación, en el que la estimación del canal girada se refiere a una estimación de canal girada 45º, considerando que se utiliza una constelación de 4 fases.
De este modo, las diferencias de fase efectivas
para los bits de fase transmitidos en los intervalos S1 se indica
por medio de la tabla superior de la Fig. 4, y la diferencia de
fase definida por los bits de fase transmitidos en los intervalos
S2 se indica en la tabla inferior de la Fig. 4. Por consiguiente,
la diferencia de fase se puede cuantificar en 8 valores aunque
utilizando solamente dos bits de información de realimentación al
mismo tiempo, como en el modo FB 2. La resolución de realimentación
resultante obtenida mediante una operación de filtrado o
demultiplexado en la BS 10 se corresponde con el modo FB 3, con la
excepción de que se utiliza una potencia constante para cada una de
las antenas A1 y A2. De este modo, la resolución de realimentación
se puede aumentar al mismo tiempo que se mantiene la capacidad de
la señalización de realimentación del modo FB 2.
La Fig. 5 muestra un diagrama de bloques
principal de la MS 20 y la BS 10 según la forma de realización
preferida de la presente invención.
Según la Fig. 5, la BS 10 comprende un
transceptor (TRX) 11 dispuesto para alimentar las dos antenas A1 y
A2 y conectado a una unidad 12 de extracción proporcionada para
extraer la información de realimentación transmitida desde la MS 20
a través del (de los) canal(es) de realimentación
correspondiente(s). La información de realimentación
extraída se suministra a un conmutador 13 el cual es controlado por
una unidad 15 de control de temporización según el esquema de
temporización que subyace bajo el esquema de multiplexado de la
constelación de señales de realimentación utilizada por la MS 20.
De este modo, se proporciona una función de demultiplexado o
filtrado para extraer la información de realimentación. En el
presente ejemplo, el conmutador 13 es controlado por la unidad 15
de control de temporización para suministrar la información de
realimentación relacionada con los intervalos S1 a uno de sus
terminales de salida y la información de realimentación transmitida
en los intervalos S2 al otro de sus terminales de salida.
Se observa que la función anterior de
demultiplexado o filtrado se puede conseguir de forma alternativa
proporcionando una unidad de filtro y demodulación o una unidad de
descodificación, en el caso de que se utilice un esquema de
multiplexado de frecuencia, o respectivamente, código.
Los terminales de salida del conmutador 13 están
conectados a los terminales de entrada respectivos de una unidad 14
de determinación de ponderaciones la cual determina una señal de
ponderación basándose en las tablas mostradas en la Fig. 4. En
particular, la unidad 14 de determinación de ponderaciones determina
la diferencia de fase requerida entre las antenas A1 y A2
promediando la información de realimentación de los dos tipos de
intervalo S1 y S2 recibidos a través de los terminales de entrada
respectivos. No obstante, se puede proporcionar cualquier otra
combinación de las dos informaciones de realimentación.
La señal de ponderación determinada, por ejemplo,
la diferencia de fase, se suministra al TRX 11 el cual realiza un
control de fase correspondiente de las antenas A1 y A1 para de este
modo establecer la diferencia de fase requerida que conduce a una
coherencia óptima de las señales de transmisión en la MS 20.
La MS 20 comprende un transceptor (TRX) 21 para
recibir las señales de transmisión de las antenas A1 y A2 de la BS
10 a través de una antena conectada al mismo. Además, el TRX 21
está conectado a una unidad 22 de extracción proporcionada para
extraer la señal del canal piloto y suministrar la señal del canal
piloto extraída a una unidad 23 de estimación de canales la cual
calcula las estimaciones requeridas de los canales. En particular,
la unidad 23 de estimación de canales está dispuesta de manera que
calcula la estimación del canal y la estimación del canal girada
que se corresponden ambas con la señal del canal piloto recibida.
La unidad 23 de estimación de canales da salida a las dos
estimaciones de canal en sus terminales de salida respectivos los
cuales están conectados a los terminales de entrada
correspondientes de una unidad 24 de obtención y cuantificación de
diferencia de canales para obtener una diferencia de fase basándose
en la estimación del canal y la estimación del canal girada
obtenida a partir de la unidad 23 de estimación de canales y
realizar una cuantificación correspondiente. Tal como ya se ha
mencionado, la estimación de canal girada se obtiene girando la
estimación del canal un ángulo de 45º.
Además, se proporciona una unidad 25 de
temporización de realimentación la cual controla la unidad 24 de
obtención y cuantificación de diferencias de fase para dar salida a
una de las diferencias de fase obtenidas a partir de la estimación
de canal y la estimación de canal girada según la temporización de
realimentación predeterminada. En el presente caso, a la diferencia
de fase correspondiente a la estimación de canal, es decir, el modo
FB 2 convencional, se le da salida durante los intervalos S1 de
tiempo, y a la diferencia de fase correspondiente a la estimación
de canal girada se le da salida durante los intervalos S2 de
tiempo. Las diferencias de fase se suministran como señal de
realimentación multiplexada al TRX 21 para ser transmitidas a través
del canal de realimentación correspondiente hacia la BS 10.
Se debe indicar que el concepto de diversidad de
transmisión según el primer ejemplo de la forma de realización
preferida es compatible con el modo FB 2 conocido, en el caso de
que la BS 10 considere cada información de realimentación como
obtenida solamente a partir de la estimación de canal que no ha
sido girada, es decir, la BS 10 conocida controlada según el modo FB
2.
En el caso de que se utilice un esquema de
realimentación de multiplexado por frecuencia o código, la unidad
25 de temporización de realimentación se puede sustituir por una
unidad de modulación o, respectivamente, una unidad de
codificación.
La Fig. 6 muestra un esquema de las ponderaciones
complejas o puntos extremos de los vectores de ponderación
utilizados como información de realimentación en el primer ejemplo
de la forma de realización preferida. En particular, los círculos
del esquema de la Fig. 6 indican las ponderaciones obtenidas en los
intervalos S1, es decir, la ponderación del modo FB 2 convencional,
y las cruces indican las ponderaciones adicionales obtenidas en los
intervalos S2 de tiempo. De este modo, se puede obtener una
cuantificación de diferencias de fase como la proporcionada en el
modo FB 3 sin aumentar la capacidad de la señalización de los
canales de realimentación.
La Fig. 7 muestra un segundo ejemplo de la forma
de realización preferida, en la que se obtiene la resolución de
realimentación del modo FB 2 aunque utilizando solamente un único
bit de realimentación. De este modo, este ejemplo se refiere a un
modo FB 1 más preciso. En particular, la MS 20 realiza una medición
o estimación de canal continua, por ejemplo, basándose en una
ventana deslizante, y la unidad 24 de obtención de diferencias de
fase cuantifica la diferencia de fase según la constelación de
fases del modo FB 2. En el presente caso, los bits de
realimentación correspondientes a la parte real e imaginaria de la
ponderación compleja, determinados por la diferencia de fase, se
transmiten en intervalos sucesivos, por ejemplo, el bit de la parte
real en los intervalos impares utilizados como primer subcanal de
realimentación y el bit de la parte imaginaria en los intervalos
pares utilizados como segundo subcanal. La unidad 25 de
temporización de realimentación de la MS 20 realiza un control
correspondiente.
De forma correspondiente, la unidad 15 de control
de temporización de la BS 10 controla el conmutador 13 para
suministrar la parte real e imaginaria sucesiva de la información
de realimentación a los terminales de entrada respectivos de la
unidad 14 de determinación de ponderaciones la cual determina la
señal de ponderación correspondiente suministrada al TRX 11 para
establecer la diferencia de fase requerida.
En el caso de que la BS 10 no se controle según
este esquema de control de tiempo, es decir, se utiliza el modo FB
1 actual, se obtiene el control convencional. Si se proporciona el
control de temporización nuevo, la unidad 14 de determinación de
ponderaciones realiza un promedio a través de dos intervalos y
cambia la señal de ponderación de forma correspondiente.
De este modo, se obtiene una resolución del modo
FB 2 con una capacidad de realimentación del modo FB 1. Por otra
parte, se puede incorporar por separado una verificación de antena
para los bits sucesivos, lo cual se corresponde con el concepto
STD.
De este modo, tal como puede deducirse a partir
de la Fig. 7, la información de realimentación proporcionada en los
intervalos impares S_{impar} indica una diferencia de fase de 0º
ó 180º, y la información de realimentación proporcionada en los
intervalos pares S_{par} indica una diferencia de fase de -90º ó
+90º.
La Fig. 8 muestra un diagrama de las
ponderaciones complejas que se pueden realimentar en el segundo
ejemplo de la forma de realización preferida, en el que las cruces
indican la información de ponderación transmitida en los intervalos
S_{par} y los círculos indican las ponderaciones transmitidas en
los intervalos S_{impar}.
Según un tercer ejemplo de la forma de
realización preferida, el esquema de realimentación puede adoptar
un concepto de diversidad de haces para proporcionar una robustez
mejorada contra una señalización errónea. En el tercer ejemplo, se
considera que se utiliza una codificación espacio temporal (STTD) en
la MS 20, en la que los símbolos de canal codificados se dividen en
bloques de dos elementos y se transmiten como b[2n],
b[2n+1] y
-b*[2n+1], b*[2n] desde las antenas A1 y A2, respectivamente, durante los instantes de tiempo 2n y 2n+1 utilizando el mismo código de modulación por ensanchamiento. Este esquema de codificación ortogonal sencillo a nivel de símbolos dobla la diversidad temporal, en la que el receptor utiliza una simple descodificación lineal para detectar los símbolos transmitidos. En el presente caso, se utilizan dos vectores de ponderación, los cuales son una función de la señalización recibida. En el caso de la señalización de realimentación del modo FB 1, se realiza el siguiente procesado.
-b*[2n+1], b*[2n] desde las antenas A1 y A2, respectivamente, durante los instantes de tiempo 2n y 2n+1 utilizando el mismo código de modulación por ensanchamiento. Este esquema de codificación ortogonal sencillo a nivel de símbolos dobla la diversidad temporal, en la que el receptor utiliza una simple descodificación lineal para detectar los símbolos transmitidos. En el presente caso, se utilizan dos vectores de ponderación, los cuales son una función de la señalización recibida. En el caso de la señalización de realimentación del modo FB 1, se realiza el siguiente procesado.
Las antenas A1 y A2 de la BS 10 transmiten dos
haces B1 y B2 en cada intervalo de tiempo. La velocidad de
actualización de los haces B1 y B2 es 800 Hz, es decir, el TRX 11
se actualiza cada dos intervalos de tiempo. En particular, el haz
B1 se modifica durante intervalos impares y el haz B2 durante
intervalos pares, en los que cada modificación de las ponderaciones
es eficaz durante dos intervalos de tiempo, es decir, se
proporciona un cambio de ponderaciones de ventana deslizante. Por
lo tanto, la unidad 22 de extracción de la MS 20 está dispuesta de
manera que extrae las correspondientes señales de sondeo o piloto
recibidas desde los haces B1 y B2, y de manera que las suministra
sucesivamente a la unidad 23 de estimación de canales. A
continuación, la unidad 25 de temporización de realimentación
controla la unidad 24 de obtención de diferencias de fase para dar
salida a las respectivas diferencias de fase en temporizaciones
correspondientes a sus intervalos de tiempo asignados.
Se debe indicar que, si el TRX 11 está dispuesto
de manera que determina y asigna correspondientemente a sus
respectivos haces B1 ó B2 señales de ponderación recibidas de forma
sucesiva, en el presente caso no se requiere la función de filtrado
proporcionada por la unidad 13 de conmutación y la unidad 15 de
control de temporización de la BS 10. No obstante, si no es éste el
caso, la unidad 15 de control de temporización controla el
conmutador 13 para conmutar la señal de ponderación del haz B1
(transmitido en un intervalo impar) a uno de sus terminales de
salida y la señal de ponderación del haz B2 (transmitido en un
intervalo par) al otro terminal de salida y la unidad 14 de
determinación de ponderaciones determina la correspondiente señal
de ponderación. Además, la unidad 15 de control de temporización
está dispuesta de manera que controla el TRX 11 para asignar la
señal de ponderación recibida al correspondiente de entre los haces
B1 y B2. Esta característica de control está indicada por el error a
trazos mostrado en el diagrama de bloques de la BS 10 de la Fig.
5.
Se debe indicar que las unidades descritas
anteriormente del diagrama de bloques mostrado en la Fig. 5 también
se pueden establecer como características de software de un
programa de control que controle un microprocesador tal como una
CPU proporcionada en la BS 10 y la MS 20.
Además, para mejorar el rendimiento se puede
utilizar cualquier tipo de división de conjuntos de señales (por
ejemplo, para códigos reticulares (trellis)). Además, las
diferentes constelaciones de señales de realimentación pueden ser
dependientes utilizando una señalización progresiva. Por ejemplo, se
puede utilizar un primer intervalo de tiempo o subcanal para
realimentar una información que indique un cuadrante en una
constelación 4-PSK con una mayor fiabilidad, y se
puede utilizar un segundo intervalo de tiempo o subcanal
subsiguiente para realimentar una información que determine la
constelación dentro de este cuadrante. La información de
realimentación del segundo subcanal se puede basar en un cambio
diferencial, un subcuadrante codificado en Gray, o cualquier
combinación de los mismos. En este caso, las ponderaciones de
transmisión se pueden cambiar tan pronto como los bits de
realimentación que especifican el cuadrante hayan llegado a la BS
10, y seguidamente el subcuadrante precisado se puede ajustar
basándose en la estimación más reciente del canal, la cual no
estaba disponible cuando se transmitió el índice del cuadrante (por
ejemplo, utilizando codificación Gray). De este modo, se puede
evitar un retardo adicional provocado en el concepto actual
esperando la recepción de todos los bits de realimentación. Además,
no se producen cambios bruscos (180 grados en el caso de una
realimentación de un bit, 90 grados en el caso de una
realimentación de dos bits, y así sucesivamente), como en los
conceptos actuales, los cuales no pueden ser seguidos por la MS 20
que realiza una estimación de los parámetros del canal
especializado. Por lo tanto, la aplicación de la información de
realimentación de forma incremental no solamente reduce el retardo,
sino que también posibilita una estimación del canal y un
rendimiento del receptor más eficaces. La información de
realimentación también se puede referir a la diferencia de fase de
intervalos sucesivos.
Además, la presente invención no se limita a dos
antenas A1 y A2, sino que se puede aplicar a cualquier transmisor
de múltiples antenas para proporcionar una realimentación con una
mayor resolución. Por otra parte, tal como ya se ha mencionado, se
puede utilizar cualquier tipo de esquema de multiplexado, siempre
que la BS 10 esté dispuesta de manera que filtre o seleccione de
forma correspondiente la información de realimentación.
Además, la presente invención se puede aplicar a
cualquier sistema inalámbrico de comunicaciones que comprenda un
concepto de diversidad de transmisión o de conformación de haces de
transmisión utilizado entre un elemento de transmisión y por lo
menos un receptor. Por esta razón, la anterior descripción de la
forma de realización preferida y los dibujos adjuntos están
destinados únicamente a ilustrar la presente invención. La forma de
realización preferida de la invención puede variar dentro del
ámbito de las reivindicaciones adjuntas.
En resumen, la invención se refiere a un método
de diversidad de transmisión para un sistema inalámbrico de
comunicaciones que comprende un elemento de transmisión y por lo
menos un receptor, en el que una señal de transmisión se transmite
desde el elemento de transmisión hacia el por lo menos un receptor
según una información de ponderación determinada en respuesta a una
información de realimentación. La información de realimentación se
obtiene a partir de la respuesta en el por lo menos un receptor a
la señal de transmisión, y se realimenta utilizando señales de
realimentación multiplexadas. De este modo, para el sondeo de los
canales se pueden utilizar múltiples constelaciones de
cuantificación y/o subcanales de realimentación específicos de la
constelación, de tal manera que se puede mejorar la resolución de
realimentación total, al mismo tiempo que se mantiene una capacidad
de señalización baja del canal de realimentación.
Claims (40)
1. Método de diversidad de transmisión para un
sistema de comunicaciones inalámbricas que comprende un elemento de
transmisión y por lo menos un receptor, comprendiendo dicho método
las siguientes etapas:
a) transmisión desde dicho elemento de
transmisión hacia dicho por lo menos un receptor, de una señal de
transmisión según una información de ponderación determinada en
respuesta a una información de realimenta-
ción;
ción;
b) obtención de dicha información de
realimentación a partir de la respuesta, en dicho por lo menos un
receptor, a dicha señal de transmisión, y
c) realimentación de dicha información de
realimentación,
caracterizado porque
dicha etapa b) de obtención, en dicho por lo
menos un receptor, de dicha información de realimentación a partir
de la respuesta a dicha señal de transmisión utiliza por lo menos
dos constelaciones de cuantificación diferentes; y
dicha etapa c) de realimentación de dicha
información de realimentación utiliza señales de realimentación
multiplexadas,
en el que dichas señales de realimentación
multiplexadas comprenden una primera señal de realimentación que
tiene una primera constelación de cuantificación y una segunda
señal de realimentación que tiene una segunda constelación de
cuantificación.
2. Método según la reivindicación 1, en el que
dichas primera y segunda señales de realimentación se transmiten en
intervalos de tiempo diferentes.
3. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el
que dichas primera y segunda señales de realimentación se
transmiten utilizando códigos diferentes.
4. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, en el que dicha primera señal de
realimentación define una primera ponderación determinada basándose
en una estimación de canal cuantificada en dicha primera
constelación, y dicha segunda señal de realimentación define una
segunda ponderación determinada basándose en una estimación de
canal cuantificada en dicha segunda constelación.
5. Método según la reivindicación 4, en el que
dicha segunda constelación es una copia girada de dicha primera
constelación obtenida a partir de dicha primera constelación
multiplicando cada elemento de la constelación por
exp(i*theta).
6. Método según la reivindicación 4, en el que
dicha segunda señal de realimentación se basa en una estimación de
canal girada cuantificada en dicha primera constelación
representada en una representación de un plano complejo.
7. Método según las reivindicaciones 1 ó 2, en el
que dichas primera y segunda señales de realimentación se
realimentan en intervalos de tiempo sucesivos.
8. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1, 2 ó 7, en el que dicha primera señal de
realimentación define una parte real de dicha información de
ponderación, y dicha segunda señal de realimentación define una
parte imaginaria de dicha información de ponderación.
9. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1, 2 ó 7, en el que dicha primera señal de
realimentación define una primera información de realimentación a
utilizar para actualizar un primer haz de dicho elemento de
transmisión, y dicha segunda señal de realimentación define una
segunda información de realimentación a utilizar para actualizar un
segundo haz de dicho elemento de transmisión.
10. Método según la reivindicación 8 ó 9, en el
que dicha primera señal de realimentación se realimenta durante
intervalos de tiempo impares, y dicha segunda señal de
realimentación se realimenta durante intervalos de tiempo
pares.
11. Método según la reivindicación 1, en el que
por lo menos una constelación de cuantificación depende de por lo
menos una de las cuantificaciones transmitidas anteriormente.
12. Método según la reivindicación 11, en el que
dicha primera señal de realimentación define un cuadrante en una
constelación 4-PSK, y dicha segunda señal de
realimentación define un punto de la constelación dentro de dicho
cuadrante definido por dicha primera señal de realimentación.
13. Método según la reivindicación 12, en el que
dicha segunda señal de realimentación define un cambio diferencial,
un subcuadrante codificado en Gray, o una combinación de los
mismos.
14. Método según la reivindicación 1, en el que
dichas señales de realimentación multiplexadas son transmitidas por
al menos dos usuarios que tienen constelaciones de señales
diferentes.
15. Método según la reivindicación 14, en el que
dichos por lo menos dos usuarios comprenden un primer conjunto de
usuarios que controlan ponderaciones en una primera antena de dicho
elemento de transmisión, y un segundo conjunto de usuarios que
controlan ponderaciones en una segunda antena de dicho elemento de
transmisión.
16. Método según la reivindicación 1, en el que
dicha información de realimentación se utiliza para controlar una
ponderación de transmisión de una de entre dos antenas.
17. Método según la reivindicación 1, en el que
dicha información de realimentación se utiliza para controlar
ponderaciones de transmisión de dos antenas.
18. Método según la reivindicación 17, en el que
se transmiten alternativamente hacia dicho elemento de transmisión
unas órdenes de control para controlar dichas dos antenas.
19. Método según la reivindicación 1, en el que
dicho elemento de transmisión comprende una agrupación de
antenas.
20. Método según la reivindicación 19, en el que
dicha información de realimentación se utiliza para controlar la
dirección de transmisión de dicha agrupación de antenas.
21. Método según la reivindicación 20, en el que
la dirección de transmisión se obtiene a partir de por lo menos una
señal de realimentación.
22. Método según la reivindicación 21, en el que
la dirección de transmisión se obtiene a partir de una estimación de
fase de por lo menos una señal de realimentación extraída.
23. Método según la reivindicación 1, en el que
dicha información de ponderación y/o una dirección de transmisión
se determinan basándose en una operación de filtrado de las señales
de realimentación.
24. Método según la reivindicación 23, en el que
dicha operación de filtrado comprende un filtrado robusto, un
filtrado FIR, un filtrado IIR, un filtrado lineal, un filtrado no
lineal, o un suavizado y predicción.
25. Método según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que para la determinación de la
ponderación se utiliza una fiabilidad de dichas señales de
realimentación multiplexadas.
26. Método según la reivindicación 23 ó 24, en el
que un filtrado de la transmisión se adapta a una característica
del canal de transmisión y cambia dinámicamente.
27. Sistema de diversidad de transmisión para un
sistema de comunicaciones inalámbricas, que comprende:
a) medios (10) de transmisión adaptados para
transmitir una señal de transmisión desde un elemento (A1, A2) de
transmisión según una información de ponderación determinada en
respuesta a una información de realimentación; y
b) por lo menos un receptor (20) adaptado para
recibir dicha señal de transmisión y adaptado para obtener dicha
información de realimentación a partir de la respuesta a dicha
señal de transmisión;
c) en el que dicho por lo menos un receptor (20)
comprende medios (24, 25) de realimentación adaptados para
realimentar dicha información de realimentación,
caracterizado porque
dicho por lo menos un receptor (20) adaptado para
recibir dicha señal de transmisión y adaptado para obtener dicha
información de realimentación a partir de la respuesta a dicha
señal de transmisión utiliza por lo menos dos constelaciones de
cuantificación diferentes; y
dichos medios (24, 25) de realimentación
adaptados para realimentar dicha información de realimentación
utiliza señales de realimentación multiplexadas,
en el que dichos medios (24, 25) de
realimentación están dispuestos de manera que generan una primera
señal de realimentación que tiene una primera constelación de
cuantificación y una segunda señal de realimentación que tiene una
segunda constelación.
28. Sistema según la reivindicación 27, en el que
dicha primera señal de realimentación define una primera
ponderación de fase determinada basándose en una estimación de canal, y dicha segunda señal de realimentación define una segunda ponderación de fase determinada basándose en una constelación girada de dicha primera señal de realimentación representada en una representación de un plano complejo.
ponderación de fase determinada basándose en una estimación de canal, y dicha segunda señal de realimentación define una segunda ponderación de fase determinada basándose en una constelación girada de dicha primera señal de realimentación representada en una representación de un plano complejo.
29. Sistema según la reivindicación 27, en el que
dicha primera señal de realimentación define una parte real de dicha
información de ponderación, y dicha segunda señal de realimentación
define una parte imaginaria de dicha información de
ponderación.
30. Sistema según la reivindicación 27, en el que
dicha primera señal de realimentación define una primera
información de realimentación a utilizar por dichos medios (10) de
transmisión para actualizar un primer haz de dicho elemento (A1,
A2) de transmisión, y dicha segunda señal de realimentación define
una segunda información de realimentación a utilizar por dichos
medios (10) de transmisión para actualizar un segundo haz de dicho
elemento
(A1, A2) de transmisión.
(A1, A2) de transmisión.
31. Sistema según la reivindicación 29 ó 30, en
el que dichos medios (24, 25) de realimentación están dispuestos de
manera que realimentan dicha primera señal de realimentación
durante intervalos de tiempo impares y dicha segunda señal de
realimentación durante intervalos de tiempo pares.
32. Transmisor para un sistema de comunicaciones
inalámbricas, que comprende:
a) medios (12) de extracción adaptados para
extraer una información de realimentación de una señal
recibida;
b) medios (11) de transmisión adaptados para
transmitir una señal de transmisión desde un elemento (A1, A2) de
transmisión según una información de ponderación;
c) medios (14) de determinación adaptados para
determinar dicha información de ponderación en respuesta a dicha
información de realimentación extraída; y
caracterizado por
d) medios (13, 15) de control adaptados para
controlar dichos medios (14) de determinación de manera que se
determine dicha información de ponderación según señales de
realimentación multiplexadas utilizadas para realimentar dicha
información de realimentación, presentándose dicha información de
realimentación mediante el uso de por lo menos dos constelaciones
de cuantificación diferentes,
en el que dichos medios (13, 15) de control
comprenden unos medios (13) de conmutación adaptados para conmutar
alternativamente una primera señal de realimentación que tiene una
primera constelación de cuantificación y una segunda señal de
realimentación que tiene una segunda constelación de cuantificación
hacia dichos medios (14) de determinación.
33. Transmisor según la reivindicación 32, en el
que dichos medios (14) de determinación están dispuestos de manera
que obtienen dicha información de ponderación a partir de dichas
primera y segunda señales de realimentación.
34. Transmisor según la reivindicación 32, en el
que dichos medios (13, 15) de control están dispuestos de manera
que controlan dichos medios (11) de transmisión para actualizar
alternativamente un primer haz de dicho elemento (A1, A2) de
transmisión utilizando una primera información de ponderación
determinada sobre la base de dicha primera señal de realimentación,
y un segundo haz de dicho elemento (A1, A2) de transmisión
utilizando una segunda información de ponderación sobre la base de
dicha segunda señal de realimentación.
35. Transmisor según cualquiera de las
reivindicaciones 32 a 34, en el que dicho elemento de transmisión es
una agrupación (A1, A2) de antenas.
36. Receptor para un sistema de comunicaciones
inalámbricas, que comprende:
a) medios (21) de recepción adaptados para
recibir una señal de transmisión;
b) medios (22, 23, 24) de obtención adaptados
para obtener una información de realimentación a partir de la
respuesta a dicha señal de transmisión; y
c) medios (24, 25) de realimentación adaptados
para realimentar dicha información de realimentación,
caracterizado porque
dichos medios de obtención utilizan por lo menos
dos constelaciones de cuantificación diferentes, y
dichos medios de realimentación utilizan señales
de realimentación multiplexadas,
en el que dichos medios (22, 23, 24) de obtención
comprenden medios (22) de extracción adaptados para extraer una
señal de sondeo transmitida con una potencia conocida, medios (23)
de estimación de canales adaptados para realizar una estimación de
canal basándose en dicha señal de sondeo extraída, y medios (24) de
generación adaptados para generar dichas señales de realimentación
multiplexadas basándose en dicha estimación del canal,
y en el que dichos medios (24) de generación
están dispuestos de manera que generan una primera señal de
realimentación que tiene una primera constelación de cuantificación
y una segunda señal de realimentación que tiene una segunda
constelación de cuantificación,
en los que dichos medios (24, 25) de
realimentación están dispuestos de manera que realimentan dichas
primera y segunda señales de realimentación como dichas señales de
realimentación multiplexadas.
37. Receptor según la reivindicación 36, en el
que dichos medios (24, 25) de realimentación están dispuestos de
manera que realimentan alternativamente dichas primera y segunda
señales de realimentación, en los que una cuantificación de la
información de realimentación se basa en la última estimación de
canal y una disponible de entre dicha primera y segunda
constelación.
38. Receptor según la reivindicación 36, en el
que dichos medios (24) de generación están dispuestos de manera que
generan dicha primera señal de realimentación basándose en dicha
estimación de canal y dicha segunda señal de realimentación
basándose en una rotación de dicha estimación de canal en un ángulo
predeterminado representado en una representación de un plano
complejo.
39. Receptor según la reivindicación 36, en el
que dichos medios (24) de generación están dispuestos de manera que
generan dicha primera señal de realimentación basándose en una
parte real de dicha información de realimentación, y dicha segunda
señal de realimentación basándose en una parte imaginaria de dicha
información de realimentación.
40. Receptor según la reivindicación 36, en el
que dichos medios (22) de extracción están dispuestos de manera que
extraen alternativamente una señal de sondeo correspondiente a un
primer haz y una señal de sondeo correspondiente a un segundo haz,
y dichos medios (24) de generación están dispuestos de manera que
generan alternativamente dicha primera señal de realimentación
basándose en una estimación de canal para dicho primer haz, y dicha
segunda señal de realimentación basándose en una estimación de
canal para dicho segundo haz.
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