ES2224667T3 - Metodo y sistema de diversidad de transmision. - Google Patents

Metodo y sistema de diversidad de transmision.

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ES2224667T3 ES99925012T ES99925012T ES2224667T3 ES 2224667 T3 ES2224667 T3 ES 2224667T3 ES 99925012 T ES99925012 T ES 99925012T ES 99925012 T ES99925012 T ES 99925012T ES 2224667 T3 ES2224667 T3 ES 2224667T3
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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.
Campo de la invención
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.
Antecedentes de la invención
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.
Sumario de la invención
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.
Breve descripción de los dibujos
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.
Descripción 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.
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.
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;
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.
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.
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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