ES2258530T3 - Metodo para determinar las ganancias de diferentes portadoras, unidad de transmision de radiocomunicaciones y modulo para dicha unidad. - Google Patents
Metodo para determinar las ganancias de diferentes portadoras, unidad de transmision de radiocomunicaciones y modulo para dicha unidad.Info
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Abstract
Método para determinar las ganancias de radiofrecuencia independientes para diferentes portadoras en un transmisor multiportadora de una unidad de transmisión de radiocomunicaciones de un sistema de radiocomunicaciones, comprendiendo el transmisor multiportadora medios (3 a 7; 12 a 14) para modular por lo menos dos portadoras diferentes con señales de modulación, medios (10) para sumar las portadoras moduladas obtenidas a la salida de los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación, y un amplificador de potencia multiportadora (15) para amplificar las portadoras sumadas con el fin de su transmisión, caracterizado porque - la potencia de las portadoras sumadas obtenida a la salida del amplificador de potencia multiportadora (15) se determina para por lo menos tantos conjuntos diferentes de potencias (REF1 a REFN) de señales de modulación como portadoras; y en el que - la ganancia de radiofrecuencia (G1 a GN) entre la entrada de dichas señales de modulación a los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación y la salida del amplificador de potencia multiportadora (15) se determina para cada portadora evaluando los conjuntos de potencias (REF1 a REFN) de las señales de modulación y las potencias correspondientes de las portadoras sumadas obtenidas a la salida del amplificador de potencia multiportadora (15) matemáticamente.
Description
Método para determinar las ganancias de
diferentes portadoras, unidad de transmisión de radiocomunicaciones
y módulo para dicha unidad.
La presente invención se refiere a un método para
determinar las ganancias de radiofrecuencia independientes para
diferentes portadoras en un transmisor multiportadora de una unidad
de transmisión de radiocomunicaciones de un sistema de
radiocomunicaciones, comprendiendo el transmisor multiportadora
medios para modular por lo menos dos portadoras diferentes con
señales de modulación, medios para sumar las señales obtenidas a la
salida de los medios de modulación, y un amplificador de potencia
multiportadora para amplificar las señales sumadas con el fin de la
transmisión. Por otra parte, la invención se refiere a una unidad de
transmisión de radiocomunicaciones, a un módulo de dicha unidad de
transmisión de radiocomunicaciones y a una red de
radiocomunicaciones que comprende dicha unidad de transmisión de
radiocomunicaciones.
En los sistemas de radiocomunicaciones, se conoce
la utilización de transmisores de estaciones base celulares que dan
salida a señales con diferentes frecuencias portadoras. En dichos
transmisores, resulta muy importante poder controlar de forma
precisa a unos niveles predeterminados las ganancias de
radiofrecuencia y por consiguiente las potencias de salida para
cada portadora.
En los transmisores convencionales de estaciones
base, los cuales comprenden un transmisor independiente para cada
portadora, es posible determinar la ganancia de radiofrecuencia para
cada portadora de forma independiente con respecto a la ganancia de
las otras portadoras.
A título ilustrativo, la figura 1 muestra un
diagrama de bloques de dicho transmisor convencional de una estación
base fundamentado en moduladores IQ (en fase y en cuadratura) de RF
(radiofrecuencia). El transmisor de la estación base comprende N
transmisores de una sola portadora, de entre los cuales se muestran
el primero y el último. Los símbolos de los componentes o de los
valores de los transmisores que presentan un índice 1 o N indican
que los mismos se han asignado al transmisor de una sola portadora
1^{ro} o N^{ésimo}.
Cada uno de los N transmisores de una sola
portadora incluye un modulador 1 de banda base conectado por su
entrada a elementos (no representados) de una red de comunicaciones
que suministra símbolos de datos y por sus salidas a dos
conversores digitales-a-analógicos
3, 4. Los conversores
digitales-a-analógicos 3, 4 están
conectados a las entradas de un modulador RF 5. Una entrada
adicional del modulador RF 5 está conectada a un oscilador local
(LO) 6, mientras que la salida del modulador RF 5 está conectada a
una entrada de un amplificador RF 7 de ganancia variable. La salida
del amplificador RF 7 está conectada a un amplificador 8 de potencia
de una sola portadora (SCPA) y la salida del SCPA 8 de cada
transmisor de una sola portadora está conectada a través de una
unidad 10 de suma común a una antena 11 de transmisión. La salida
del SCPA 8 está conectada además a una entrada de una unidad 9 de
detección y control de potencia que pertenece al transmisor
respectivo de una sola portadora. Igualmente, el modulador 1 de
banda base está conectado a través de una unidad 2 de detección de
potencia de banda base a una entrada de la unidad 9 de detección y
control de potencia. La salida de la unidad 9 de detección y
control de potencia forma una entrada de control de ganancia del
amplificador RF 7. En la práctica, se pueden incluir más fases de
conversión en sentido ascendente y amplificadores, y asimismo se
pueden incluir filtros.
Los moduladores 1 de banda base de los N
transmisores de una sola portadora reciben símbolos de la red que
deben ser transmitidos a través de la antena 11 de transmisión sobre
la interfaz aérea. El modulador 1 de banda base del transmisor
respectivo genera una trayectoria de señal digitalizada en el plano
complejo en formato IQ y reenvía las señales a los dos conversores
digitales-a-analógicos (DAC) 3, 4.
Cada una de las señales IQ digitales se convierte en una señal
analógica I, Q por medio de uno de los dos conversores
digitales-a-analógicos 3, 4 y a
continuación se alimenta hacia el modulador RF 5. En el modulador RF
5, ambas señales I, Q se modulan sobre una de entre N portadoras
determinadas por el oscilador local 6 asociado al transmisor
respectivo de una sola portadora. A continuación, la señal de
salida del modulador RF 5 se amplifica por medio del amplificador
RF 7 según la ganancia fijada de acuerdo con una señal de control de
ganancia GC_{1}, GC_{N} aplicada al amplificador RF respectivo
7, y se alimenta hacia el SCPA 8. Las potencias obtenidas a las
salidas de los N transmisores de una sola portadora se combinan en
la salida del SCPA 8 por medio de la unidad 10 de suma con el fin
de su transmisión por parte de la antena 11 de
transmisión.
transmisión.
La potencia REF_{1}, REF_{N} de la señal de
salida de cada modulador 1 de banda base se calcula en la unidad
asociada 2 de detección de potencia de banda base y se reenvía a la
unidad respectiva 9 de detección y control de potencia. Igualmente,
la salida de cada uno de los SCPA 8 se alimenta adicionalmente hacia
la unidad respectiva 9 de detección y control de potencia, en la
que se mide la potencia de la portadora de salida y la misma se
compara con la potencia de salida proporcionada por la unidad 2 de
detección de potencia de banda base del transmisor correspondiente
de una sola portadora. El cociente de estas potencias constituye la
ganancia del camino RF respectivo, G_{1}, G_{N}. Si la ganancia
media G_{1}, G_{N} en el camino RF de uno de los N transmisores
de una sola portadora se desvía con respecto al valor deseado, la
unidad responsable 9 de detección y control de potencia cambia la
señal de control de ganancia GC_{1} GC_{N} aplicada al
amplificador RF respectivo 7 correspondiente a este camino para
conducir la ganancia G_{1}, G_{N} en la dirección de la
ganancia deseada.
Igualmente, en otra forma de realización de un
transmisor convencional de una estación base representado en la
figura 2 es posible un control de potencia independiente de las
portadoras diferentes. El transmisor de la estación base se
corresponde con el de la figura 1, excepto en este caso cada
modulador 1 de banda base está conectado al amplificador RF 7
respectivo a través de un conversor digital 12 de sentido ascendente
y un único conversor
digital-a-analógico 14. Además, una
entrada del conversor digital 12 de sentido ascendente está
conectada a un oscilador controlado numéricamente (NCO) 13. A los
componentes de los transmisores de una sola portadora
correspondientes a los componentes de los transmisores de una sola
portadora de la figura 1 se le asignaron los mismos símbolos de
referencia.
Por contraposición al ejemplo de la figura 1, en
este caso la conversión de las señales IQ digitales obtenidas a la
salida de uno de los moduladores 1 de banda base en una señal RF
modulada se lleva a cabo en el dominio digital por medio del
conversor digital respectivo 12 de sentido ascendente, cuya
frecuencia es determinada por el NCO 13 asociado al conversor
digital 12 de sentido ascendente. A continuación, la salida del
conversor digital 12 de sentido ascendente se convierte en una
señal analógica por medio del
conversor-a-analógico 14 único.
Actualmente, los conversores
digitales-a-analógicos 14 no son
capaces de generar señales de alta calidad a frecuencias de GHz.
Por esta razón, en la práctica la arquitectura de la figura 2 tiene
por lo menos una fase analógica adicional de conversión en sentido
ascendente. No obstante, en el diagrama no se muestra la misma en
aras de una mayor
simplicidad.
simplicidad.
Como la potencia de salida de los moduladores 1
de banda base y la salida de los SCPA 8 se corresponden con las
salidas de los moduladores 1 de banda base y los SCPA 8 de la figura
1 y se alimentan hacia las unidades 9 de detección y control de
potencia tal como en el ejemplo de la figura 1, la ganancia RF para
cada portadora se puede determinar de forma independiente tal como
se ha descrito en referencia a la figura 1. Nuevamente, las
unidades 9 de detección y control de potencia proporcionan señales
de control de ganancia GC_{1}, GC_{N} según las ganancias
determinadas G_{1}, G_{N} y dichas señales se suministran al
amplificador RF 7 respectivo para ajustar la ganancia
correspondiente a cada portadora a un valor predeterminado.
Se requiere que la estación base controle de
forma precisa, a un valor predeterminado, la potencia de salida
usada para cada portadora. En la potencia de salida máxima, las
normativas GSM (Sistema Global para comunicaciones Móviles) y WCDMA
(Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha) exigen una
precisión mejor
que \pm2dB por portadora. Para alcanzar esta precisión de forma fiable, en la práctica la precisión de medición de la potencia debería ser incluso mejor que \pm1dB.
que \pm2dB por portadora. Para alcanzar esta precisión de forma fiable, en la práctica la precisión de medición de la potencia debería ser incluso mejor que \pm1dB.
Si se utiliza un amplificador de potencia de una
sola portadora por cada portadora, esta precisión se puede
alcanzar, por ejemplo, con una de las arquitecturas descritas
haciendo referencia a las figuras 1 y 2, ya que se proporciona un
acceso a las potencias de salida independientes de cada portadora.
No obstante, la combinación de las portadoras únicamente en las
salidas de los amplificadores de potencia de una sola portadora
presenta varios inconvenientes. Se pierde potencia de salida y el
cambio del número de portadoras en una estación base requiere mucho
esfuerzo. Por esta razón, las estaciones base futuras combinarán las
portadoras ya antes del amplificador de potencia o incluso en un
momento anterior. A continuación, las portadoras se amplifican en
potencia por medio de un único amplificador de potencia
multiportadora. No obstante, esta opción genera problemas para el
control de potencia, debido a que ya no se puede acceder a la
potencia individual de las portadoras amplificadas en potencia sino
únicamente a la señal multiportadora obtenida a la salida del
amplificador único de potencia multiportadora. Por esta razón,
resulta más complicada una estimación precisa de las ganancias RF
de las portadoras individuales.
En uno de los planteamientos conocidos,
simplemente se considera que la ganancia RF es igual para todas las
portadoras. Por consiguiente, se mide la potencia de salida total y
la misma se divide por la suma de las potencias de salida de los
moduladores de banda base. Este cociente constituye la ganancia
total. Si la ganancia medida se desvía con respecto al valor
deseado, las señales de control de ganancia para cada amplificador
RF se cambian equitativamente para ajustar la ganancia al valor
correcto. El inconveniente de este método es que no existe ninguna
manera de garantizar que las ganancias RF correspondientes a las
diferentes portadoras son realmente todas ellas iguales y que
seguirán siendo iguales para todos los valores de la señal de
control de ganancia común, bajo todas las condiciones del entorno y
durante todo el tiempo de vida de la estación base. La relación
mutua de las ganancias se puede verificar únicamente durante el
ensamblaje de la estación base y, después de su puesta en marcha,
por medio de una visita al lugar para comprobarla.
En uno de los planteamientos alternativos, se
propuso el uso de un canalizador para separar entre sí las
portadoras individuales en la salida del amplificador único de
potencia multiportadora. A continuación, se pueden medir las
potencias de las portadoras separadas y las mismas se pueden
comparar con las potencias de las señales de banda base. Mediante
la división del par respectivo de valores para una portadora, se
halla la ganancia correspondiente a las portadoras individuales. Si
una de las ganancias se desvía con respecto a la ganancia
predeterminada correspondiente a esta portadora, la ganancia se
puede ajustar individualmente por medio de una señal de control de
ganancia correspondiente. La desventaja de este método es que es
necesario un canalizador. La selectividad requerida es tal que su
implementación se debe realizar en una frecuencia intermedia o en
banda base. Por esta razón, son necesarias una o dos fases de
conversión en sentido descendente, lo cual hace que aumente la
complejidad y añade incertidumbre a la medición. Por otra parte, en
la práctica, la circuitería de medición de potencia requiere algún
circuito de calibración automático para mantener esta precisión. Por
esta razón, el control de potencia resulta bastante caro y consume
mucho espacio. Por otra parte, en el caso de que se usen
transmisores de saltos de frecuencia, como, por ejemplo, en el GSM,
también los canalizadores deben estar adecuados a los saltos de
frecuencia, lo cual hace que la construcción resulte todavía más
compleja.
En el documento "Linearization of
Multi-Carrier Power Amplifiers", Proceedings of
the Vehicular Technology Conference, New York, IEEE, US, 18 mayo
1993 a 20 mayo 1993, vol. CONF. 43, páginas 684 a 687, M Johansson,
T. Mattsson y M. Faulkner presentan un sistema multiportadora, en el
cual varias portadoras son moduladas por un modulador
especializado, en el cual las señales moduladas son sumadas por un
combinador, y en el que la señal sumada es amplificada por un
amplificador de potencia.
Un objetivo de la invención consiste en
proporcionar un método, una unidad de transmisión de
radiocomunicaciones, un módulo para una unidad de transmisión de
radiocomunicaciones y una red de radiocomunicaciones que comprenda
dicha unidad de transmisión de radiocomunicaciones, los cuales
permitan una determinación sencilla de las ganancias de
radiofrecuencia independientes para diferentes portadoras en un
transmisor multiportadora de una unidad de transmisión de
radiocomunicaciones de un sistema de radiocomunicaciones.
Este objetivo se consigue, por un lado, con un
método para determinar las ganancias de radiofrecuencia
independientes para diferentes portadoras en un transmisor
multiportadora de una unidad de transmisión de radiocomunicaciones
de un sistema de radiocomunicaciones, comprendiendo el transmisor
multiportadora medios para modular por lo menos dos portadoras
diferentes con señales de modulación, medios para sumar las
portadoras moduladas obtenidas a la salida de los medios de
modulación y un amplificador de potencia multiportadora para
amplificar las portadoras sumadas con el fin de su transmisión, en
el que
- -
- la potencia de las portadoras sumadas obtenida a la salida del amplificador de potencia multiportadora se determina para por lo menos tantos conjuntos diferentes de potencias de señales moduladas sobre las diferentes portadoras como portadoras; y en el que
- -
- la ganancia de radiofrecuencia entre la entrada de las señales a los medios de modulación y la salida del amplificador de potencia multiportadora se determina para cada portadora evaluando los conjuntos de potencias de las señales usadas para la modulación y las potencias correspondientes de las portadoras sumadas obtenidas a la salida del amplificador de potencia multiportadora matemáticamente.
Por otro lado, el objetivo se consigue con una
unidad de transmisión de radiocomunicaciones para una red de
radiocomunicaciones con un transmisor multiportadora que comprende
medios para modular por lo menos dos portadoras diferentes con
señales de modulación, medios para sumar las portadoras moduladas
obtenidas a la salida de los medios de modulación, y un
amplificador de potencia multiportadora para amplificar las
portadoras sumadas con el fin de su transmisión, y con medios de
detección y control de potencia que reciben como entrada por lo
menos tantos conjuntos de potencias de señales usadas para modular
las portadoras como portadoras proporcionadas por los medios de
modulación, y para cada conjunto la potencia correspondiente de las
portadoras sumadas obtenidas a la salida del amplificador de
potencia multiportadora, siendo adecuados los medios de detección y
control de potencia para determinar de entre las potencias
recibidas la ganancia de radiofrecuencia en el transmisor
multiportadora para cada portadora matemáticamente.
Por otra parte el objetivo de la invención se
consigue con un módulo para una unidad de transmisión de
radiocomunicaciones en un sistema de radiocomunicaciones que
comprende la unidad de detección y control de potencia de una unidad
de transmisión de radiocomunicaciones según una de las variantes
presentadas.
El método, la unidad de transmisión de
radiocomunicaciones y el módulo de la invención se basan en la idea
de que la potencia total de las portadoras sumadas obtenida a la
salida del amplificador de potencia multiportadora se puede
describir matemáticamente con las potencias de señales
predeterminadas en las unidades de una sola portadora como variable
aunque coeficientes conocidos y la ganancia RF total para cada
portadora como valores desconocidos. Las señales predeterminadas
pueden ser bien señales introducidas en los medios de modulación de
las diferentes portadoras, o bien señales introducidas en los
conversores digitales-a-analógicos
incluidos en las unidades de una sola portadora. Las potencias de
las señales en las unidades de una sola portadora se pueden
determinar fácilmente y cada variación de estas potencias conduce a
una variación correspondiente de la potencia de salida total. Una
pluralidad de conjuntos de potencias diferentes de las señales
introducidas en los medios de modulación con los conversores
digitales-a-analógicos
respectivamente y la potencia de salida total correspondiente
proporcionan una pluralidad de ecuaciones que se pueden resolver
matemáticamente en el caso de que se suministren por lo menos
tantos conjuntos como portadoras haya presentes. De este modo, el
método, la unidad de transmisión de radiocomunicaciones y el módulo
propuestos según la invención permiten determinar las ganancias de
las portadoras individuales sin usar un canalizador, aunque sin
embargo de forma precisa. La evitación de canalizadores significa
que la implementación puede ser más sencilla y se producen menos
problemas en los saltos de
frecuencia.
frecuencia.
La invención utiliza evaluaciones matemáticas de
potencias determinadas para permitir una determinación sencilla y
precisa de la ganancia RF individual de diferentes portadoras en una
unidad de transmisión de radiocomunicaciones multiportadora.
Las unidades de transmisión de
radiocomunicaciones de la invención pueden ser en particular
estaciones base, aunque también otras unidades de transmisión
cualesquiera que utilicen señales multiportadora para la
transmisión.
El objetivo de la invención se consigue asimismo
con una red de radiocomunicaciones que comprende una unidad de
transmisión de radiocomunicaciones de la invención.
A partir de las reivindicaciones subordinadas se
ponen de manifiesto las formas de realización preferidas de la
invención.
En la mayoría de las unidades de transmisión de
radiocomunicaciones, la potencia de las señales proporcionadas para
la modulación RF se puede variar en intervalos de tiempo con el fin
de adaptar la potencia transmitida a las necesidades del móvil. Más
específicamente, en los sistemas TDMA, la potencia de cada portadora
se puede variar en intervalos de tiempo. Por contraposición, en los
sistemas CDMA, la potencia de los códigos de usuario se puede
variar en intervalos de tiempo específicos del usuario, no estando
sincronizados mutuamente los intervalos de tiempo de usuarios
diferente y prestando servicio cada portadora a una pluralidad de
usuarios. Por consiguiente, en la potencia portadora de una señal
CDMA, ya no se pueden reconocer los intervalos de tiempo. La
posibilidad de variar la potencia de transmisión reduce la
interferencia dentro de la red y con otras redes.
Para la invención utilizada en un sistema TDMA,
se propone que la potencia de las señales introducidas en los
medios de modulación o en los conversores
digitales-a-analógicos se
corresponde con la potencia de señales de un intervalo de tiempo de
portadora, en particular el valor medio de la potencia de un
intervalo de tiempo de portadora. Esto significa que los intervalos
de tiempo de medición utilizados se sincronizan de forma ventajosa
con los intervalos de tiempo de la portadora. No obstante, también
en los sistemas TDMA, un intervalo de tiempo correspondiente a la
medición no debe coincidir necesariamente con un intervalo de tiempo
correspondiente al control de potencia. El único requisito para los
intervalos de tiempo de medición es que los mismos deben ser
suficientemente largos como para permitir una medición de la
potencia suficientemente precisa y una atenuación de los efectos de
las posibles pequeñas desalineaciones entre los intervalos para la
potencia de señales introducidas en los medios de modulación y los
intervalos para la potencia de la señal de salida RF del
amplificador de potencia multiportadora.
Como en un sistema CDMA la potencia parece variar
de una forma aleatoria, no existe la necesidad de sincronización en
dicho sistema, incluso aunque las mediciones se lleven a cabo
también preferentemente en intervalos de tiempo.
Los valores de potencia de varios intervalos de
tiempo de medición se pueden almacenar en registros y se pueden
usar como entrada para un algoritmo matemático.
Por un lado, las variaciones en la potencia
utilizada durante el tráfico regular se pueden usar para formar
continuamente conjuntos de potencias y para determinar la ganancia
de radiofrecuencia basada en dichos conjuntos continuamente. Por
otro lado, la potencia de las señales se puede variar
intencionadamente, en particular durante periodos de tiempo de
tráfico reducido. En este último caso, las ganancias RF deberían ser
tan estables que no cambien significativamente durante un espacio
de tiempo de varias horas. Durante las horas tranquilas, las
potencias de las portadoras se pueden manipular, por ejemplo, de las
siguientes formas: en un sistema CDMA es posible aumentar
temporalmente la potencia de una portadora mediante la adición de
canales de tráfico de relleno. En un sistema TDMA, es posible
disponer el tráfico de tal manera que todas las portadoras tendrán
sucesivamente intervalos de tiempo vacíos. De esa forma, se crea una
variación entre la potencia cero (o mínima) y la potencia de
funcionamiento típica. En el sistema GSM, la portadora BCCH presenta
un problema, ya que todos sus intervalos de tiempo deberían estar
con la misma potencia. No obstante, si los transmisores disponen de
capacidad de saltos de frecuencia, es posible redireccionar la
portadora BCCH a otro camino RF. De esta manera, también es posible
disponer una potencia de transmisión cero o mínima en el transmisor
que transmite normalmente el BCCH.
Para poder determinar las ganancias de N
portadoras diferentes, en principio, son suficientes N ecuaciones
lineales con las N ganancias como N incógnitas. No obstante, en la
práctica, especialmente si las potencias de las portadoras se
varían de forma aleatoria según las necesidades de la red de
radiocomunicaciones, no existe ninguna garantía de que el sistema
de ecuaciones esté acondicionado adecuadamente. Además la potencia
de salida medida puede contener algunos errores, aunque esto puede
que no genere grandes errores en las ganancias RF calculadas. Por
esta razón, en una forma de realización preferida de la invención,
se determina un número superior a N conjuntos y se utiliza un
método de máxima probabilidad para hallar las ganancias que
proporcionan el mejor ajuste a las
ecuaciones.
ecuaciones.
El algoritmo usado para determinar las ganancias
RF de las diferentes portadoras se puede precisar adicionalmente de
varias formas. Por ejemplo, la señal de salida de un detector de
potencia RF utilizado para detectar la potencia obtenida a la
salida del amplificador de potencia multiportadora puede ser alguna
función no lineal, que constituye la característica del detector,
de la potencia de salida real del amplificador de potencia
multiportadora. Esta característica del detector se puede linealizar
con respecto a algún punto de funcionamiento con vistas a conseguir
que el conjunto de ecuaciones sea nuevamente lineal. Incluso aunque
la linealización puede tener lugar en el propio detector, la misma
se lleva a cabo preferentemente en algoritmos numéricos.
En una de las formas de realización preferidas de
la invención en la que las ganancias de radiofrecuencia de las
diferentes portadoras se determinan basándose en señales utilizadas
para modular las portadoras, se suministran señales de banda base
proporcionadas por un modulador de banda base a los medios de
modulación de las portadoras como tales señales utilizadas para la
modulación. En este caso, las potencias de banda base se pueden
calcular numéricamente dentro del modulador de banda base o por
medio de un procesador independiente que actúe sobre la salida de
banda base digital del modulador de banda base.
La medición de la potencia de salida del
amplificador de potencia multiportadora se puede llevar a cabo por
medio de un circuito integrado RF, aunque esta opción puede que no
dé como resultado mediciones muy precisas. En su lugar, en primer
lugar la señal de radiofrecuencia obtenida a la salida del
amplificador de potencia multiportadora preferentemente se
convierte en sentido descendente. A continuación, la señal
convertida en sentido descendente se convierte al dominio digital,
en el cual se determina la potencia. La mayoría de amplificadores
MCPA ya disponen de un bloque de conversión en sentido descendente y
ADC en su interior con el fin de monitorizar y controlar la
eficacia de la linealización. Este bloque se puede usar de forma
ventajosa como base para añadir una detección rms digital al MCPA
que se puede utilizar para detectar la potencia de la señal obtenida
a la salida del amplificador de potencia multiportadora.
En otra forma de realización preferida de la
invención, la estimación de ganancia RF se implementa en software.
Adicionalmente, el control de ganancia y, en la primera alternativa,
el almacenamiento de valores medidos se pueden implementar en
software.
Las ganancias RF determinadas se comparan
preferentemente con valores de ganancia predeterminados para cada
portadora, de manera que la ganancia correspondiente a cada
portadora se puede ajustar de forma correspondiente.
La unidad de transmisión de radiocomunicaciones
se puede utilizar con varias arquitecturas de estaciones base. Por
ejemplo, los medios de modulación se pueden realizar con caminos
independientes de modulación RF IQ o NCO para cada portadora tal
como se ha descrito haciendo referencia a la figura 1 y 2
respectivamente desde la salida del modulador de banda base a la
salida del amplificador RF, siendo proporcionadas las señales
utilizadas para modular las portadoras por un modulador de banda
base tal como se ha descrito haciendo referencia a la figura 1 y 2.
Se pueden disponer componentes adicionales entre los medios de
modulación, suma y los medios de detección y control de potencia o
los medios de estimación y control de ganancia.
Es posible combinar el método propuesto con el
método mencionado en los antecedentes de la invención, en el cual
la ganancia se ajusta siempre equitativamente para todas las
portadoras. Durante el funcionamiento normal, el control de
potencia funciona según dicha forma convencional descrita
anteriormente. Tal como ya se ha mencionado, este control de
potencia presenta la desventaja de que se basa en la igualdad de las
ganancias RF individuales lo cual no puede ser garantizado. Por
esta razón, en ciertos momentos, preferentemente durante las horas
de tráfico reducido, las ganancias de las portadoras se determinan
con el método de la invención con un error muy pequeño. Estas
ganancias se usan para comprobar si las ganancias RF
correspondientes a las portadoras individuales siguen siendo
iguales. Si no es así, se pueden realizar algunos ajustes
automáticos e individuales en las ganancias de las portadoras.
El método, la unidad de transmisión de
radiocomunicaciones y el módulo según la invención se pueden
utilizar en particular, aunque no de forma exclusiva, con el GSM y
el WCDMA.
A continuación, se explica con mayor detalle la
invención haciendo referencia a los dibujos, en los cuales
la Fig. 1 muestra un diagrama de bloques de un
transmisor convencional de una estación base basado en la modulación
IQ RF;
la Fig. 2 muestra un diagrama de bloques de un
transmisor convencional de una estación base basado en la modulación
NCO;
la Fig. 3 muestra un diagrama de bloques de un
transmisor multiportadora de una estación base basado en la
modulación IQ RF, utilizado para la invención;
la Fig. 4 muestra un diagrama de bloques de un
transmisor multiportadora de una estación base basado en la
modulación NCO, utilizado para la invención;
la Fig. 5 ilustra el primer método según la
invención, utilizado en el transmisor de una estación base de la
figura 4 ó 5; y
la Fig. 6 muestra un diagrama de bloques de una
parte de un transmisor multiportadora alternativo de una estación
base, basado en la modulación NCO, utilizado para la invención.
Las figuras 1 y 2 ya se han descrito haciendo
referencia a los antecedentes de la invención.
Las figuras 3 y 4 muestran cada una de ellas un
diagrama de bloques de una forma de realización diferente de
transmisores multiportadora de estaciones base en los cuales se
puede utilizar ventajosamente la invención.
La figura 3 es un transmisor multiportadora de
estación base basado en la modulación IQ RF tal como el transmisor
convencional de estación base representado en las figuras 1. El
mismo comprende igualmente, para cada una de las N portadoras, un
modulador 1 de banda base conectado a través de dos conversores
digitales-a-analógicos 3, 4 y un
modulador RF 5 a un amplificador 7 de radiocomunicaciones de
ganancia variable. Por otra parte cada modulador 1 de banda base
está conectado a una unidad 2 de detección de potencia de banda base
y cada modulador RF 5 a un oscilador local (LO) 6. No obstante, en
contraposición a la figura 1, la salida de cada amplificador RF 7
no está conectada a un SCPA especializado sino que a través de una
unidad 10 de suma a un único amplificador de potencia
multiportadora (MCPA) 15. La salida del MCPA 15 está conectada a una
antena 11 de transmisión y a una unidad 16 de detección y de
control de potencia común. La unidad 16 de detección y control de
potencia está conectada por unas entradas adicionales a las salidas
de las unidades 2 de detección de potencia de banda base y por las
salidas a las entradas de control de ganancia de los amplificadores
RF 7.
La figura 4 es un transmisor de estación base
multiportadora basado en la modulación NCO tal como el transmisor
convencional de estación base mostrado en las figuras 2. El mismo
comprende igualmente, para cada una de las N portadoras, un
modulador 1 de banda base conectado a través de un conversor digital
12 de sentido ascendente y un conversor
digital-a-analógico 14 a un
amplificador RF 7. Por otra parte, cada modulador 1 de banda base
está conectado a una unidad 2 de detección de potencia de banda base
y cada conversor digital 12 de sentido ascendente a un NCO 13. Por
contraposición a la figura 2 y de la misma forma de que la figura 3,
la salida de cada amplificador RF 7 está conectada a través de una
unidad 10 de suma a un MCPA 15 común. La salida del MCPA 15 está
conectada a la antena 11 de transmisión y a una unidad 16 de
detección y control de potencia común. Unas entradas y salidas
adicionales de la unidad 16 de detección y control de potencia están
conectadas a las unidades 2 de detección de potencia de banda base
y los amplificadores RF 7 tal como en el transmisor de estación
base de la figura 3 respectivamente.
En los transmisores multiportadora de estación
base de las figuras 3 y 4, los símbolos alimentados hacia los
moduladores 1 de banda base se procesan tal como se ha descrito
haciendo referencia a las figuras 1 y 2 respectivamente, hasta que
abandonan los amplificadores RF 7. En ambos ejemplos, a continuación
las señales de salida de los amplificadores RF 7 se suman en la
unidad 10 de suma y se alimentan en forma de una señal
multiportadora al MCPA 15, que amplifica la señal recibida.
La unidad 16 de detección y control de potencia
dispuesta en la salida del MCPA 15 recibe como entrada la salida de
potencia total del MCPA 15 y las potencias de salida de los
moduladores digitales 1 de banda base a través de la unidad 2 de
detección de potencia de banda base. Con este fin, la señal RF
sumada se reenvía, por un lado, después de la amplificación de
potencia hacia la antena 11 de transmisión con vistas a su
transmisión y, por otro lado, se convierte en sentido descendente y
se convierte al dominio digital en el interior del MCPA 15, para
permitir una detección rms digital de la potencia de salida.
Alternativamente, podría disponerse de un detector RF o un camino
de conversión de sentido descendente y una digitalización fuera del
MCPA. Cada unidad 2 de detección de potencia de banda base forma un
procesador que actúa sobre la salida de banda base digital del
modulador 1 de banda base con el cual está conectada y calcula las
potencias de banda base numéricamente para poder proporcionar a la
unidad 16 de detección y control de potencia el valor de potencia
obtenido a la salida del modulador 1 de banda base respectivo.
Según el primer método de la invención, la unidad 16 de detección y
control de potencia puede fijar la señal de control de ganancia
GC_{1} a GC_{N} para cada portadora individualmente basándose
en esta información de potencia tal como se explica a continuación
haciendo referencia a la figura 5.
La figura 5 ilustra el principio básico del
procesado en la unidad 16 de detección y control de potencia según
el primer método de la invención utilizado para un transmisor
multiportadora de estación base tal como se representa en la figura
3 ó 4.
Un detector 20 de potencia rms está conectado por
un lado a la salida del MCPA 15 del transmisor de estación base
utilizado y por otro lado a través de un muestreador 21 a un primer
registro 22. Igualmente, la salida de cada unidad 2 de detección de
potencia de banda base del transmisor de la estación base está
conectada a través de un muestreador especializado 23 a otro
registro especializado 24 que proporciona espacio de almacenamiento
para una pluralidad de valores. Cada registro 22, 24 tiene para cada
valor almacenado una salida independiente a un dispositivo 25 que
puede resolver ecuaciones matriciales. El dispositivo 25 tiene N
salidas, cada una de ellas conectada a través de un elemento 26 de
suma independiente a un controlador independiente 27. Cada elemento
26 de suma tiene una entrada adicional a la que se le proporciona un
valor de ganancia predeterminado. La salida de cada controlador 26
está conectada a la entrada de control de ganancia de uno de los
amplificadores RF 7. Aunque se ha presentado como un diagrama de
bloques de hardware, la mayor parte de la implementación se realiza
de forma ventajosa en software en la unidad 16 de detección y
control de potencia.
Los símbolos que deben ser transmitidos por el
transmisor de la estación base a través de la interfaz aérea se
alimentan hacia los moduladores 1 de banda base. Las potencias de
salida de los moduladores 1 de banda base se varían en varios
intervalos de tiempo de medición, determinándose el valor de
potencia rms respectivo REF_{1} a REF_{N} en la unidad 2 de
detección de potencia de banda base y reenviándose al muestreador
respectivo 23 de la unidad 16 de detección y control de potencia.
Cada muestreador 23 promedia la potencia de banda base recibida
durante un intervalo de tiempo de medición y reenvía un valor de
potencia promediado por intervalo de tiempo de medición hacia el
registro 24 de banda base conectado, hasta que se almacenan los
valores correspondientes a N intervalos de tiempo de medición para
la portadora respectiva. De este modo, para cada intervalo de
tiempo de medición, se almacena un conjunto de valores de potencia
de banda base REF_{1} a REF_{N} distribuidos sobre los N
registros 24 de banda base.
Por otra parte, las señales obtenidas a la salida
de los moduladores 1 de banda base son procesadas bien por
conversores digitales-a-analógicos
3, 4 y un modulador RF 5, o bien por un conversor digital 12 de
sentido ascendente y un conversor
digital-a-analógico 14, dependiendo
del transmisor de estación base utilizado, y, en ambos casos, por
el amplificador RF 7, la unidad 10 de suma y el MCPA 15, tal como se
ha descrito anteriormente.
El valor rms de la potencia de las señales
obtenidas a la salida del MCPA 15 es detectado por el detector 20
de potencia y reenviado al muestreador asociado 21. El muestreador
21 promedia la potencia recibida durante un intervalo de tiempo de
medición y almacena en el registro 22 un valor de potencia
promediado de salida del MCPA 15 para cada intervalo de tiempo de
medición para lo cual en los registros 24 de potencia de banda base
se almacena un conjunto de valores de potencia de banda base
promediados. Cuando en los registros 24, 22 se han almacenado por
lo menos N conjuntos de valores de potencia de banda base y los
correspondientes valores de potencia de salida del MCPA 15, el
contenido de los registros 22, 24 se alimenta hacia el dispositivo
25, el cual puede resolver un sistema de N ecuaciones con N
incógnitas. En el caso de que el transmisor de la estación base se
utilice en un sistema TDMA, los intervalos de tiempo de medición se
sincronizan de forma ventajosa con los intervalos de tiempo de la
portadora.
Cada potencia P_{0}^{<m>} de una señal
RF obtenida a la salida del MCPA 15 durante un intervalo de tiempo
de medición m determinado es la suma de las potencias de referencia
de banda base amplificadas durante dicho intervalo de tiempo, según
expresa la ecuación siguiente:
P_{0}{}^{<m>} =
REF_{i}{}^{<m>} \cdot G_{i} + REF_{2}{}^{<m>} \cdot
G_{2} +...+ REF_{N}{}^{<m>} \cdot
G_{N},
siendo REF_{i}^{<m>} la
potencia de la portadora i^{ésima} (i=1..N) de entre N portadoras
promediada durante el intervalo de tiempo de medición m en la
salida del modulador de banda base, y siendo G_{i} (i=1..N) la
ganancia de potencia RF a estimar para la portadora i^{ésima}. Una
vez proporcionados N conjuntos de potencias de banda base y N
potencias de salida MCPA correspondientes almacenadas en los
registros, se obtiene un sistema de N ecuaciones con N incógnitas,
a partir del cual se puede calcular la ganancia RF G_{i}
desconocida para cada portadora. El dispositivo 25 que pueda
resolver ecuaciones matriciales se usa para resolver este sistema
de ecuaciones, proporcionando como solución del sistema de
ecuaciones una ganancia estimada G_{i} del camino de
radiofrecuencia para cada
portadora.
La ganancia estimada G_{i} se compara con una
ganancia predeterminada para cada portadora por parte de un
elemento 26 de suma especializado, en el cual la ganancia estimada
G_{i} se resta de la ganancia predeterminada. Un controlador 27
conectado al elemento 26 de suma respectivo usa la diferencia
resultante para controlar la ganancia correspondiente a la
portadora respectiva ajustando de forma correspondiente la señal de
control de ganancia GC_{i} (i = 1 a N) alimentada a la entrada de
control de ganancia del amplificador RF 7 respectivo.
En una de las formas de realización preferidas,
el procedimiento descrito se aplica regularmente, para fijar la
ganancia correspondiente a cada portadora de forma precisa. Entre
tanto, la ganancia total se determina simplemente dividiendo la
potencia de salida total por la suma de las potencias de entrada. La
ganancia total se compara con una ganancia total deseada y la
diferencia se usa para cambiar equitativamente la ganancia de todos
los amplificadores RF 7, tal como se describe como una posibilidad
conocida a partir del estado de la técnica. La fijación de la
ganancia según el primer método de la invención se lleva a cabo
durante horas de tráfico reducido variando sistemáticamente las
potencias de las portadoras. Si se añaden canales de código de
relleno durante los cuales se varían las potencias de las portadoras
de tal manera que la ecuación matricial queda bien acondicionada,
las ganancias RF individuales se pueden resolver con un error
pequeño, mientras que al mismo tiempo la transmisión de datos no se
ve afectada.
En una de las variantes de la forma de
realización de la figura 4, no es la potencia de las señales de
banda base la que se alimenta a la unidad 16 de detección y control
de potencia, sino más bien la potencia de las señales introducida
en los conversores
digitales-a-analógicos 14. La
potencia de estas señales se puede determinar bien una vez dentro
del conversor digital 12 de sentido ascendente o bien en su salida.
La determinación de las ganancias RF de las diferentes portadoras
se corresponde con la determinación descrita haciendo referencia a
las figuras 4 y 5. No obstante, en este caso, la ganancia
determinada no incluye la ganancia en el conversor digital 12 de
sentido ascendente.
La figura 6 ilustra una variante adicional de
dicho transmisor multiportadora de estación base que se puede
utilizar como transmisor multiportadora de estación base GSM,
mientras que las formas de realización anteriores se pueden
utilizar en particular para el WCDMA. El transmisor multiportadora
de estación base se corresponde con el transmisor de la figura 4,
excepto por las modificaciones en la parte respectiva entre la
unidad 2 de detección de potencia de banda base y el conversor
digital-a-analógico 14 en cada
unidad de una sola portadora. Por esta razón, se muestra solamente
esta parte, y únicamente para la primera portadora.
En la unidad de una sola portadora representada,
hay dispuestos dos multiplicadores 40, 41 entre el conversor
digital 12 de sentido ascendente y el conversor
digital-a-analógico 14, estando
presentes también estos dos últimos en la figura 4. Por otra parte,
la salida de la unidad 2 de detección de potencia de banda base está
conectada a una entrada de un tercer multiplicador 42. Además, una
fuente común de una señal de nivel de control de potencia está
conectada a una entrada del segundo multiplicador 41 y una entrada
del tercer multiplicador 42, lo que se indica en la figura 6 por
medio de una flecha doble entre el segundo y el tercer multiplicador
41, 42.
Durante el funcionamiento, el primer
multiplicador 40 multiplica la salida del conversor digital 12 de
sentido ascendente por una señal 43 de perfil de rampa. El perfil
de rampa se usa para separar entre sí los intervalos de tiempo de
la señal portadora modulada. A continuación, la señal resultante se
suministra a una entrada del segundo multiplicador 41. La señal de
nivel de control de potencia, que es constante dentro de un
intervalo de tiempo y que se corresponde con la potencia de salida
del transmisor necesaria en cada intervalo de tiempo individual, se
suministra como segunda señal de entrada al segundo multiplicador
41. Por consiguiente, el segundo multiplicador 41 multiplica la
señal portadora en rampa y modulada, recibida del primer
multiplicador 40, por el nivel de control de potencia recibido y
reenvía el resultado al conversor
digital-a-analógico 14. Por otro
lado, el tercer multiplicador 42 recibe como primera señal de
entrada la potencia de salida del modulador digital 1 de banda base
a través de la unidad 2 de detección de potencia de banda base y
como segunda señal de entrada también la señal de nivel de control
de potencia. El tercer multiplicador 42 multiplica ambas señales
recibidas y da salida como resultado a una potencia de referencia
REF1.
Considerando que la ganancia del conversor
digital de sentido ascendente por el valor de pico del perfil de
rampa es la unidad, es decir, la ganancia del conversor digital de
sentido ascendente se compensa con el valor de pico del perfil de
rampa en la multiplicación, la potencia REF_{1} obtenida a la
salida del tercer multiplicador 42 es igual a la potencia
introducida en el conversor
digital-a-analógico 14. A
continuación, la potencia REF_{1} y las potencias
correspondientes a las otras portadoras se alimentan a la unidad 16
de detección y control de potencia, en la que son usadas para
determinar la ganancia RF para las diferentes portadoras tal como
se ha descrito haciendo referencia a las figuras
3 a 5.
3 a 5.
Aun cuando las formas de realización de la
invención descritas tienen su origen todas ellas en un transmisor
convencional de estación base basado en la modulación IQ RF o en un
transmisor convencional de estación base basado en la modulación
NCO, las características de la invención se pueden combinar con
cualquier arquitectura de estación base concebible. Además, cuando
tengan su origen en un transmisor de estación base basado en la
modulación IQ RF o en la modulación NCO, se pueden introducir varias
modificaciones dentro del alcance de las reivindicaciones
adjuntas.
Claims (25)
1. Método para determinar las ganancias de
radiofrecuencia independientes para diferentes portadoras en un
transmisor multiportadora de una unidad de transmisión de
radiocomunicaciones de un sistema de radiocomunicaciones,
comprendiendo el transmisor multiportadora medios (3 a 7; 12 a 14)
para modular por lo menos dos portadoras diferentes con señales de
modulación, medios (10) para sumar las portadoras moduladas
obtenidas a la salida de los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación,
y un amplificador de potencia multiportadora (15) para amplificar
las portadoras sumadas con el fin de su transmisión,
caracterizado porque
- -
- la potencia de las portadoras sumadas obtenida a la salida del amplificador de potencia multiportadora (15) se determina para por lo menos tantos conjuntos diferentes de potencias (REF_{1} a REF_{N}) de señales de modulación como portadoras; y en el que
- -
- la ganancia de radiofrecuencia (G_{1} a G_{N}) entre la entrada de dichas señales de modulación a los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación y la salida del amplificador de potencia multiportadora (15) se determina para cada portadora evaluando los conjuntos de potencias (REF_{1} a REF_{N}) de las señales de modulación y las potencias correspondientes de las portadoras sumadas obtenidas a la salida del amplificador de potencia multiportadora (15) matemáticamente.
2. Método según la reivindicación 1, en el que
como base para determinar la ganancia de radiofrecuencia (G_{1} a
G_{N}) de cada portadora matemáticamente, se forma para cada
conjunto una ecuación
P_{0}^{<m>}=\sum\limits_{i=1}^{N}
REF_{i}^{<m>}\cdot
G_{i}
siendo <m> el número del
conjunto respectivo, siendo P_{0} la potencia de las portadoras
sumadas obtenida a la salida del amplificador de potencia
multiportadora correspondiente al conjunto respectivo, siendo N el
número total de portadoras, siendo REF_{i} la potencia de la señal
utilizada para modular en el conjunto respectivo la portadora
i^{ésima}, y siendo G_{i} la ganancia de radiofrecuencia que
debe determinar para la portadora
i^{ésima}.
3. Método según la reivindicación 1,
- -
- en el que dichos medios (12, 13) para modular por lo menos dos portadoras diferentes con señales de modulación modulan dichas portadoras en el dominio digital;
- -
- en el que la potencia de dichas portadoras moduladas digitales se multiplica por un nivel de control de potencia respectivo;
- -
- en el que unos conversores digitales-a-analógicos (14) convierten cada una de las portadoras moduladas digitales ajustadas en potencia en portadoras moduladas analógicas;
- -
- en el que dichos medios (10) de suma suman las portadoras moduladas analógicas obtenidas a la salida de los conversores digitales-a-analógicos (14); y
- -
- en el que antes de utilizarse en dicha evaluación matemática, cada potencia en dichos conjuntos de potencias se multiplica por el nivel de control de potencia que aplica a una portadora modulada digital respectiva, habiendo sido modulada dicha portadora modulada digital con una señal de modulación que está asociada la potencia respectiva en dichos conjuntos de potencias.
4. Método según la reivindicación 3, en el que
como base para determinar la ganancia de radiofrecuencia (G1 a GN)
de cada portadora matemáticamente, se forma para cada conjunto una
ecuación
P_{0}^{<m>}=\sum\limits_{i=1}^{N}
REF_{i}^{<m>}\cdot
G_{i}
siendo <m> el número del
conjunto respectivo, siendo P_{0} la potencia de las portadoras
sumadas obtenida a la salida del amplificador de potencia
multiportadora correspondiente al conjunto respectivo, siendo N el
número total de portadoras, siendo REF_{i} la potencia de la señal
utilizada para modular en el conjunto respectivo la portadora
i^{ésima} después de la multiplicación por un nivel de control de
potencia respectivo, y siendo G_{i} la ganancia de
radiofrecuencia que debe determinar para la portadora
i^{ésima}.
5. Método según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que las potencias utilizadas para determinar la
ganancia de radiofrecuencia (G_{1} a G_{N}) de las portadoras se
corresponden con la potencia de señales promedia durante un
intervalo de tiempo de medición.
\newpage
6. Método según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que las señales de tráfico regular con las
potencias de las señales variadas según los requisitos de
transmisión se utilizan para obtener las potencias de señales
evaluadas para determinar la ganancia de radiofrecuencia (G_{1} a
G_{N}) de las portadoras.
7. Método según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que para obtener las potencias de señales
evaluadas con el fin de determinar la ganancia de radiofrecuencia
(G_{1} a G_{N}) de las portadoras, se utilizan señales
especializadas con potencias que se han hecho variar
intencionadamente.
8. Método según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que se determinan más conjuntos de potencias
(REF_{1} a REF_{N}) y las potencias correspondientes de las
portadoras sumadas que portadoras proporcionadas por los medios de
modulación, en el que para la evaluación matemática se establece una
ecuación lineal para cada conjunto de potencias (REF_{1} a
REF_{N}) y la potencia correspondiente de las portadoras sumadas
con las ganancias (G_{1} a G_{N}) como valores desconocidos, y
en el que se utiliza un método de máxima probabilidad para hallar
las ganancias que proporcionan el mejor ajuste a las ecuaciones.
9. Método según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que la característica de un detector (20)
utilizado para determinar la potencia de salida del amplificador de
potencia multiportadora (15) se linealiza con respecto a algún
punto de funcionamiento.
10. Método según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que la potencia de salida del amplificador de
potencia multiportadora (15) se determina convirtiendo en sentido
descendente la señal de radiofrecuencia obtenida a la salida del
amplificador de potencia multiportadora (15) y convirtiéndola al
domino digital, en el que se determina la potencia.
11. Método según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que con el fin de la detección de la potencia de
la señal obtenida a la salida del amplificador de potencia
multiportadora (15) se utilizan medios para la conversión en
sentido descendente y un bloque de conversión
analógica-a-digital integrado en el
amplificador de potencia multiportadora (15) para monitorizar y
controlar la eficacia de la linealización.
12. Método según una de las reivindicaciones 1 a
11, que comprende además el control de las ganancias de
radiofrecuencia de las diferentes portadoras comparando las
ganancias de radiofrecuencia (G_{1} a G_{N}) determinadas con
valores de ganancia predeterminados para cada portadora, y ajustando
de forma correspondiente las ganancias de radiofrecuencia para cada
portadora.
13. Método según una de las reivindicaciones 1 a
11, que comprende además el control de las ganancias de
radiofrecuencia de las diferentes portadoras, en el que
ocasionalmente las ganancias (G_{1} a G_{N}) de las diferentes
portadoras se determinan según una de las reivindicaciones 1 a 11 y
se utilizan para ajustes individuales de las ganancias de las
diferentes portadoras, mientras que durante el resto del tiempo, se
determina una ganancia total dividiendo la potencia de las
portadoras sumadas obtenida a la salida del amplificador de
potencia multiportadora por la suma de las potencias de un único
conjunto de potencias, en el que la ganancia de las portadoras se
ajusta equitativamente para todas las portadoras según la ganancia
total determinada.
14. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
para una red de radiocomunicaciones, comprendiendo dicha unidad de
transmisión de radiocomunicaciones un transmisor multiportadora,
comprendiendo dicho transmisor multiportadora medios (3 a 7; 12 a
14) para modular por lo menos dos portadoras diferentes con señales
de modulación, medios (10) para sumar las portadoras moduladas
obtenidas a la salida de los medios de modulación, y un
amplificador de potencia multiportadora (15) para amplificar las
portadoras sumadas con el fin de su transmisión, estando dicha
unidad de transmisión de radiocomunicaciones caracterizada
por unos medios de detección y control de potencia (16) que reciben
como entrada por lo menos tantos conjuntos de potencias (REF_{1}
a REF_{N}) de señales de modulación como portadoras proporcionadas
por los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación, y para cada conjunto
la potencia correspondiente de las portadoras sumadas obtenida a la
salida del amplificador de potencia multiportadora (15), siendo
adecuados los medios de detección y control de potencia (16) para
determinar, para cada portadora, la ganancia de radiofrecuencia
(G_{1} a G_{N}) entre la entrada de dichas señales de
modulación a los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación y la salida
del amplificador de potencia multiportadora (15) evaluando los
conjuntos de potencias (REF_{1} a REF_{N}) de las señales de
modulación y las potencias correspondientes de las portadoras
sumadas obtenidas a la salida del amplificador de potencia
multiportadora (15) matemáticamente.
15. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según la reivindicación 14, en la que los medios de detección y
control de potencia (16) comprenden registros (24, 22) para
almacenar las potencias de cada conjunto de potencias (REF_{1} a
REF_{N}) de las señales utilizadas para modular las portadoras y
la potencia de salida total correspondiente del amplificador de
potencia multiportadora (15) utilizada para determinar las ganancias
de radiofrecuencia (G_{1} a G_{N}).
16. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según la reivindicación 14 ó 15, en la que los medios de detección
y control de potencia (16) comprenden un dispositivo (25) adecuado
para resolver ecuaciones matriciales con el fin de determinar
matemáticamente las ganancias de radiofrecuencia (G_{1} a
G_{N}), recibiendo como entrada los conjuntos de potencias
(REF_{1} a REF_{N}) de las señales utilizadas para modular las
portadoras y las potencias correspondientes de las portadoras
sumadas obtenidas a la salida del amplificador de potencia
multiportadora (15), y dando salida a una ganancia de
radiofrecuencia (G_{1} a G_{N}) estimada para cada
portadora.
17. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según una de las reivindicaciones 14 a 16, en la que las señales
introducidas en los medios de modulación son proporcionadas por un
modulador (1) de banda base independiente, para cada portadora que
da salida a componentes en fase digitales y en cuadratura digitales
correspondientes a símbolos de datos recibidos y que está conectado
a los medios para la detección (2) de potencia de banda base que
proporcionan la potencia (REF_{1} a REF_{N}) de las señales de
salida a los medios de detección y control de potencia (16), en la
que los medios de modulación comprenden para cada portadora dos
conversores digitales-a-analógicos
(3, 4) para convertir componentes en fase y en cuadratura digitales
recibidos del modulador de banda base (1), para la portadora
respectiva, en componentes en fase y en cuadratura analógicos (I,
Q), un modulador de radiofrecuencia (5) para modular una portadora
recibida de un oscilador local (6) con los componentes (I, Q)
obtenidos a la salida de los conversores
digitales-a-analógicos (3, 4), y un
amplificador de radiofrecuencia (7), cuya ganancia se puede
controlar para por lo menos una portadora a través de los medios de
detección y control de potencia (16).
18. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según una de las reivindicaciones 14 a 16, en la que las señales
introducidas en los medios de modulación son proporcionadas por un
modulador de banda base independiente (1), para cada portadora, que
da salida a componentes en fase digitales y en cuadratura digitales
correspondientes a símbolos de datos recibidos y que está conectado
a medios para la detección de potencia de banda base (2) que
proporcionan la potencia (REF_{1} a REF_{N}) de las señales de
salida a los medios de detección y control de potencia (16), en la
que los medios para modular portadoras comprenden para cada
portadora por lo menos un conversor digital de sentido ascendente
(12) conectado a un oscilador controlado numéricamente (13) para
convertir en sentido ascendente los componentes obtenidos a la
salida del modulador de banda base (1) para la portadora respectiva
a la frecuencia de la portadora respectiva proporcionada por el
oscilador numérico (13), un conversor
digital-a-analógico (14) para
convertir la salida del conversor de sentido ascendente (12) en una
señal analógica, y un amplificador de radiofrecuencia (7), cuya
ganancia se puede controlar para por lo menos una portadora a
través de los medios de detección y control de potencia (16), con el
fin de amplificar la señal obtenida a la salida del conversor
digital-a-analógico (14).
19. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según la reivindicación 14, en la que los medios (12, 13) para
modular por lo menos dos portadoras diferentes con señales de
modulación están adaptados para modular las portadoras en el
dominio digital, comprendiendo además la unidad de transmisión de
radiocomunicaciones:
- -
- unos primeros multiplicadores (41) adaptados para multiplicar la potencia de las portadoras moduladas digitales obtenidas a la salida de los medios (12, 13) de modulación por un nivel de control de potencia respectivo;
- -
- conversores digitales-a-analógicos (14) adaptados para convertir cada una de las portadoras moduladas digitales ajustadas en potencia, obtenidas a la salida de los primeros multiplicadores (41) en portadoras moduladas analógicas, en las que los medios (10) de suma están adaptados para sumar portadoras moduladas analógicas obtenidas a la salida de los conversores digitales-a-analógicos (14); y
- -
- unos segundos multiplicadores (42) adaptados para multiplicar cada potencia de los conjuntos de potencias, antes de que la potencia sea utilizada por los medios de detección y control de potencia en la evaluación matemática, por el nivel de control de potencia que aplica el primer multiplicador (41) a una portadora modulada digital respectiva, habiendo sido modulada dicha portadora modulada digital con una señal de modulación a la que está asociada la potencia respectiva de entre los conjuntos de potencias.
20. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según la reivindicación 19, en la que los medios de detección y
control de potencia (16) comprenden registros (24, 22) para
almacenar las potencias multiplicadas de cada conjunto de potencias
(REF_{1} a REF_{N}) de las señales utilizadas para modular las
portadoras y la potencia de salida total correspondiente del
amplificador de potencia multiportadora (15) utilizada para
determinar las ganancias de radiofrecuencia (G_{1} a
G_{N}).
21. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según la reivindicación 19 ó 20, en la que los medios de detección
y control de potencia (16) comprenden un dispositivo (25) adecuado
para resolver ecuaciones matriciales con vistas a determinar
matemáticamente las ganancias de radiofrecuencia (G_{1} a
G_{N}), recibiendo como entrada los conjuntos multiplicados de
potencias (REF_{1} a REF_{N}) de las señales usadas para modular
las portadoras y las potencias correspondientes de las portadoras
sumadas obtenidas a la salida del amplificador de potencia
multiportadora (15), y dando salida a una ganancia de
radiofrecuencia (G_{1} a G_{N}) estimada para cada
portadora.
22. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según una de las reivindicaciones 14 a 21, en la que se implementa
en software un almacenamiento de potencias medidas y la estimación
de la ganancia de radiofrecuencia.
23. Unidad de transmisión de radiocomunicaciones
según una de las reivindicaciones 14 a 22, en la que unos medios
para la conversión en sentido descendente y un bloque de conversión
analógica-a-digital están integrados
en el amplificador de potencia multiportadora (15) para monitorizar
y controlar la eficacia de la linealización, y en la que con el fin
de detectar la potencia de las portadoras sumadas amplificada por el
amplificador de potencia multiportadora (15) se
utilizan dichos medios para la conversión en sentido descendente y dicho bloque de conversión analógica-a-digital.
utilizan dichos medios para la conversión en sentido descendente y dicho bloque de conversión analógica-a-digital.
24. Módulo para una unidad de transmisión de
radiocomunicaciones de un sistema de radiocomunicaciones,
comprendiendo dicha unidad de transmisión de radiocomunicaciones un
transmisor multiportadora, comprendiendo dicho transmisor
multiportadora medios (3 a 7; 12 a 14) para modular por lo menos dos
portadoras diferentes con señales de modulación, medios (10) para
sumar las portadoras moduladas obtenidas a la salida de los medios
de modulación, y un amplificador de potencia multiportadora (15)
para amplificar las portadoras sumadas con el fin de su
transmisión, estando caracterizado dicho módulo por unos
medios de detección y control de potencia (16) que reciben como
entrada por lo menos tantos conjuntos de potencias (REF_{1} a
REF_{N}) de señales de modulación como portadoras proporcionadas
por los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación, y para cada conjunto
la potencia correspondiente de las portadoras sumadas obtenida a la
salida del amplificador de potencia multiportadora (15), siendo
adecuados los medios de detección y control de potencia (16) para
determinar, para cada portadora, la ganancia de radiofrecuencia
(G_{1} a G_{N}) entre la entrada de dichas señales de modulación
a los medios (3 a 7; 12 a 14) de modulación y la salida del
amplificador de potencia multiportadora (15) evaluando los
conjuntos de potencias (REF_{1} a REF_{N}) de las señales de
modulación y las potencias correspondientes de las portadoras
sumadas obtenidas a la salida del amplificador de potencia
multiportadora (15) matemáticamente.
25. Red de radiocomunicaciones que comprende una
unidad de transmisión de radiocomunicaciones según una de las
reivindicaciones 14 a 23.
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Families Citing this family (52)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1196294C (zh) * | 2001-04-17 | 2005-04-06 | 诺基亚公司 | 确定不同载波增益的方法、无线发射装置和无线发射装置模块 |
| DE10163466A1 (de) * | 2001-12-21 | 2003-07-10 | Infineon Technologies Ag | Sendeanordnung für zeitkontinuierliche Datenübertragung |
| US7882346B2 (en) * | 2002-10-15 | 2011-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing authentication, authorization and accounting to roaming nodes |
| US7869803B2 (en) * | 2002-10-15 | 2011-01-11 | Qualcomm Incorporated | Profile modification for roaming in a communications environment |
| JP3999685B2 (ja) * | 2003-02-26 | 2007-10-31 | 株式会社ケンウッド | 衛星デジタルラジオ放送受信機 |
| CN1298178C (zh) * | 2003-09-28 | 2007-01-31 | 中兴通讯股份有限公司 | 多载波自动增益校准装置和方法 |
| KR20050049622A (ko) * | 2003-11-22 | 2005-05-27 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신에 적용되는 역방향 채널 상태 지시 채널 및역방향 수신 확인 채널 전력 제어 방법 |
| US7411930B2 (en) * | 2003-12-17 | 2008-08-12 | Qualcomm, Incorporated | Apparatus and method for prioritized apportionment of transmission power in a multi-carrier terminal |
| US7272363B1 (en) * | 2004-02-06 | 2007-09-18 | Fluker Stephen M | HD digital radio combining methods and systems |
| US20050201180A1 (en) | 2004-03-05 | 2005-09-15 | Qualcomm Incorporated | System and methods for back-off and clipping control in wireless communication systems |
| GB0412178D0 (en) * | 2004-06-01 | 2004-06-30 | Nokia Corp | Ramp signal |
| US7349679B1 (en) * | 2004-06-30 | 2008-03-25 | Qualcomm Inc. | Integrated power amplifier |
| US7493093B2 (en) * | 2005-04-27 | 2009-02-17 | Skyworks Solutions, Inc. | Switchable power level detector for multi-mode communication device |
| US7634290B2 (en) * | 2005-05-31 | 2009-12-15 | Vixs Systems, Inc. | Adjusting transmit power of a wireless communication device |
| TWM291148U (en) * | 2005-07-08 | 2006-05-21 | Hansder Technology Co Ltd | Computer using power frequency carrier |
| US9066344B2 (en) | 2005-09-19 | 2015-06-23 | Qualcomm Incorporated | State synchronization of access routers |
| US7692417B2 (en) | 2005-09-19 | 2010-04-06 | Skyworks Solutions, Inc. | Switched mode power converter |
| US7697907B2 (en) * | 2005-11-10 | 2010-04-13 | Freescale Semiconductor, Inc. | System and method for controlling the transmit power of a wireless module |
| DE102005056954B4 (de) | 2005-11-29 | 2014-09-25 | Lantiq Deutschland Gmbh | Schaltungsanordnung zur Reduktion eines Crestfaktors sowie Verfahren zur Reduzierung einer Signaldynamik |
| KR100933129B1 (ko) * | 2005-12-29 | 2009-12-21 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 신호 송신 장치 및 방법 |
| US7623833B2 (en) * | 2006-04-13 | 2009-11-24 | Harris Corporation | Dual output digital exciter |
| US8654912B2 (en) * | 2006-05-05 | 2014-02-18 | Samsung Electronics Co., Ltd. | MIMO transmitter with pooled adaptive digital filtering |
| CN1983851B (zh) * | 2006-06-16 | 2010-07-28 | 华为技术有限公司 | 一种使功放支持多功率的方法及射频模块 |
| US7940833B2 (en) * | 2006-06-21 | 2011-05-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Transmitter with intelligent preconditioning of amplifier signal |
| US8693525B2 (en) * | 2006-07-14 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | Multi-carrier transmitter for wireless communication |
| US7864885B2 (en) * | 2006-11-15 | 2011-01-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Multiple input multiple output (MIMO) transceiver with pooled adaptive digital filtering |
| US7696826B2 (en) | 2006-12-04 | 2010-04-13 | Skyworks Solutions, Inc. | Temperature compensation of collector-voltage control RF amplifiers |
| US20080207258A1 (en) * | 2007-02-26 | 2008-08-28 | Broadcom Corporation, A California Corporation | Multimode transmitter with digital up conversion and methods for use therewith |
| WO2008134420A2 (en) * | 2007-04-25 | 2008-11-06 | Marvell World Trade Ltd. | Power amplifier adjustment for transmit beamforming in multi-antenna wireless systems |
| US8379838B2 (en) | 2007-06-05 | 2013-02-19 | Skyworks Solutions, Inc. | Tone detector |
| JP4916962B2 (ja) * | 2007-06-26 | 2012-04-18 | 日本電波工業株式会社 | 信号処理部及び無線機 |
| JP4867891B2 (ja) * | 2007-10-31 | 2012-02-01 | アイコム株式会社 | Am送信機及びその変調方法 |
| US20090258640A1 (en) * | 2008-04-11 | 2009-10-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Device power detector |
| US7944323B2 (en) | 2009-01-06 | 2011-05-17 | Skyworks Solutions, Inc. | Temperature-compensated PIN-diode attenuator |
| US8509343B2 (en) * | 2009-06-03 | 2013-08-13 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for amplifying and transmitting signals |
| US8422968B2 (en) * | 2009-06-03 | 2013-04-16 | Apple Inc. | Wireless electronic device with open-loop and closed-loop output power control |
| JP5304559B2 (ja) * | 2009-09-15 | 2013-10-02 | 富士通株式会社 | 無線端末、無線端末における送信電力算出方法及びコンピュータプログラム |
| ATE535995T1 (de) * | 2009-10-15 | 2011-12-15 | Alcatel Lucent | RF-LEISTUNGSVERSTÄRKER MIT SPEKTRAL GRUPPIERTEN SCHALTERN IM NANOGRÖßENBEREICH |
| EP2346175B1 (en) * | 2010-01-15 | 2015-03-11 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | A method and apparatuses for transmitter to multi-carrier power amplifier configuration |
| KR101294434B1 (ko) * | 2011-07-28 | 2013-08-07 | 엘지이노텍 주식회사 | 임피던스 정합장치 및 임피던스 정합방법 |
| US8995560B2 (en) * | 2011-10-26 | 2015-03-31 | Google Technology Holdings LLC | Power detection of individual carriers of a multiple-carrier wideband signal |
| US9287906B2 (en) * | 2011-12-19 | 2016-03-15 | Nec Corporation | Transmission apparatus and wireless signal transmission method |
| US9225565B2 (en) | 2012-03-20 | 2015-12-29 | Intel Deutschland Gmbh | Device for generating a vector-modulated output signal and method for generating a vector-modulated output signal |
| DE102012204451A1 (de) * | 2012-03-20 | 2013-09-26 | Intel Mobile Communications GmbH | Sender und verfahren |
| US9031601B2 (en) | 2012-06-25 | 2015-05-12 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Controlling radio transmitter power based on signal performance |
| CA2814303A1 (en) | 2013-04-26 | 2014-10-26 | Cellphone-Mate, Inc. | Apparatus and methods for radio frequency signal boosters |
| JP6378227B2 (ja) * | 2016-03-10 | 2018-08-22 | Necプラットフォームズ株式会社 | ポイントツーポイント無線装置および通信制御方法 |
| DE102018201473A1 (de) | 2018-01-31 | 2019-08-01 | Innovationszentrum für Telekommunikationstechnik GmbH IZT | Hochfrequenzsignal-stimulator-system |
| CN110138520B (zh) * | 2018-02-02 | 2022-04-29 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行载波的发射方法、装置及上行载波聚合装置 |
| CN114556796B (zh) * | 2019-10-18 | 2024-07-16 | 诺基亚技术有限公司 | 大规模mimo天线阵列 |
| US11546004B2 (en) * | 2021-03-24 | 2023-01-03 | Qualcomm Incorporated | Transmitter output signal power measurement apparatus |
| TWI768926B (zh) * | 2021-05-25 | 2022-06-21 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 訊號強度指標電路與傳輸電路 |
Family Cites Families (21)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5119042A (en) * | 1990-08-30 | 1992-06-02 | Hughes Aircraft Company | Solid state power amplifier with dynamically adjusted operating point |
| CA2089589A1 (en) * | 1992-02-21 | 1993-08-22 | Takayuki Shibata | Transmission signal level control device for radio transmitter |
| US5710990A (en) * | 1996-03-21 | 1998-01-20 | Motorola, Inc. | Transmitter which adjusts peak-to-average power of a multicarrier signal by switching between a group of channels and a phase-adjusted group of channels |
| JPH1022756A (ja) * | 1996-07-04 | 1998-01-23 | Mitsubishi Electric Corp | 無線送信機およびその送信制御方法 |
| US5884149A (en) * | 1997-02-13 | 1999-03-16 | Nokia Mobile Phones Limited | Mobile station having dual band RF detector and gain control |
| US5974305A (en) * | 1997-05-15 | 1999-10-26 | Nokia Mobile Phones Limited | Dual band architectures for mobile stations |
| US6108527A (en) * | 1997-07-31 | 2000-08-22 | Lucent Technologies, Inc. | Wide range multiple band RF power detector |
| US5959499A (en) * | 1997-09-30 | 1999-09-28 | Motorola, Inc. | Predistortion system and method using analog feedback loop for look-up table training |
| JP3843562B2 (ja) | 1997-11-20 | 2006-11-08 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信装置 |
| US6125266A (en) * | 1997-12-31 | 2000-09-26 | Nokia Mobile Phones Limited | Dual band architectures for mobile stations having transmitter linearization feedback |
| US6397077B1 (en) * | 1998-05-20 | 2002-05-28 | Conexant Systems, Inc. | Wide frequency range couplers and detectors for power detection in multiple frequency band systems |
| US6151509A (en) * | 1998-06-24 | 2000-11-21 | Conexant Systems, Inc. | Dual band cellular phone with two power amplifiers and a current detector for monitoring the consumed power |
| EP1092279B1 (en) * | 1998-06-29 | 2003-08-27 | Nokia Corporation | Power control in a multi-carrier radio transmitter |
| US6570929B1 (en) * | 1999-07-08 | 2003-05-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power control scheme for maximizing carrier signal-to-noise ratio in multicarrier transmitters |
| EP1224745A1 (en) * | 1999-07-08 | 2002-07-24 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Transmit power control for mcpa-equipped base stations |
| JP3518589B2 (ja) | 1999-07-29 | 2004-04-12 | 日本電気株式会社 | 多チャンネルテレビ放送の送信装置、中継装置、システム及びその方法 |
| SE9902984L (sv) | 1999-08-24 | 2001-02-25 | Ericsson Telefon Ab L M | Förfarande och anordning relaterande till ett radiokommunikationsnät |
| US6496708B1 (en) * | 1999-09-15 | 2002-12-17 | Motorola, Inc. | Radio frequency coupler apparatus suitable for use in a multi-band wireless communication device |
| US6633766B1 (en) * | 2000-04-24 | 2003-10-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Frequency selective RF output power calibration using digital and analog power measurements for use in a cellular telecommunications system |
| US6662018B1 (en) * | 2000-06-28 | 2003-12-09 | Northrop Grumman Corporation | Analog power control system for a multi-carrier transmitter |
| CN1196294C (zh) * | 2001-04-17 | 2005-04-06 | 诺基亚公司 | 确定不同载波增益的方法、无线发射装置和无线发射装置模块 |
-
2001
- 2001-04-17 CN CNB018113117A patent/CN1196294C/zh not_active Expired - Fee Related
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