ES2262990T3 - Metodo y aparato de recepcion en diversidad de trayectos en un sistema de comunicaciones de espectro ensanchado. - Google Patents
Metodo y aparato de recepcion en diversidad de trayectos en un sistema de comunicaciones de espectro ensanchado.Info
- Publication number
- ES2262990T3 ES2262990T3 ES03717537T ES03717537T ES2262990T3 ES 2262990 T3 ES2262990 T3 ES 2262990T3 ES 03717537 T ES03717537 T ES 03717537T ES 03717537 T ES03717537 T ES 03717537T ES 2262990 T3 ES2262990 T3 ES 2262990T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- signals
- frequency
- detection
- preamble
- path
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/711—Interference-related aspects the interference being multi-path interference
- H04B1/7115—Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7075—Synchronisation aspects with code phase acquisition
- H04B1/708—Parallel implementation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/711—Interference-related aspects the interference being multi-path interference
- H04B1/7113—Determination of path profile
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/709—Correlator structure
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70707—Efficiency-related aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70707—Efficiency-related aspects
- H04B2201/7071—Efficiency-related aspects with dynamic control of receiver resources
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
Abstract
Un dispositivo de recepción de diversidad de trayectos para un sistema de comunicación de espectro ensanchado, que comprende: un detector de trayecto que comprende una pluralidad de conjuntos correlacionadores para detectar señales preámbulo o trayectos de señales de mensaje; siendo provisto un decodificador que comprende una pluralidad de receptores RAKE que corresponden a dicho conjunto correlacionador para usar información de trayecto de dicho detector de trayecto para decodificar dichas señales de mensaje; y una parte de control para controlar éstas, en la que: dicha parte de control comprende: medios de control para calcular la frecuencia a la que se detectan las señales preámbulo dentro de un periodo de tiempo constante en dicho detector de trayecto, para disminuir el número de conjuntos correlacionadores usados en la detección de dichas señales preámbulo en un intervalo de cantidad de retraso en el que dicha frecuencia de detección es baja, y disminuyendo así una frecuencia de muestreo de cálculo del valor de correlación, y ajustar medios para el uso de dichos conjuntos correlacionadores disminuidos en la detección de trayectos de señales de mensaje o de otras señales de canal y usar su información de trayecto con dichos receptores RAKE correspondientes para decodificar dichas señales de mensaje u otras señales de canal.
Description
Método y aparato de recepción en diversidad de
trayectos en un sistema de comunicaciones de espectro
ensanchado.
El presente invento se refiere a un dispositivo
de recepción de diversidad de trayectos con acceso aleatorio que
usa señales preámbulo en un sistema de comunicaciones de espectro
ensanchado, y particularmente, a la realización de un método de
comunicación de alto flujo en un sistema de comunicación móvil.
En un sistema de comunicaciones móviles que usa
CDMA (Acceso Múltiple de División de Código) que ha llegado a
hacerse cada vez más común en los últimos años, el acceso aleatorio
se usa para uno de los canales de enlace ascendente desde una
estación móvil a una estación base. Por ejemplo, en el
IMT-2000 (DS-CDMA), le corresponde
un
PRACH (Canal de Acceso Aleatorio Físico). Los modelos de canal y los protocolos de comunicación de los PRACH, que están descritos en documentos tales como el 3GPP TS25.211, etc, usan señales preámbulo como señales para transportar la solicitud de permiso de transmisión de señal de mensaje desde una unidad móvil a una estación base, y señales de mensaje para transmitir información desde una unidad móvil
real.
PRACH (Canal de Acceso Aleatorio Físico). Los modelos de canal y los protocolos de comunicación de los PRACH, que están descritos en documentos tales como el 3GPP TS25.211, etc, usan señales preámbulo como señales para transportar la solicitud de permiso de transmisión de señal de mensaje desde una unidad móvil a una estación base, y señales de mensaje para transmitir información desde una unidad móvil
real.
Aquí, el flujo es lo importante al
transmitir/recibir los PRACH que son transmitidos primeramente
cuando una unidad móvil está activada, y cuando se llama así como
cuando se transmiten datos por paquetes. Esto se debe a que el
flujo deficiente de PRACH hace que el usuario se sienta incómodo
porque "no se comunica rápidamente". La forma más sencilla de
mejorar este flujo es aumentar el número de decodificaciones
simultáneas, es decir el número de decodificaciones simultáneas
permisibles de señales de mensaje PRACH en una estación base como
una alternativa a la reducción de errores de señal para reducir el
número de veces de retransmisión.
Sin embargo, para aumentar el número de
decodificaciones simultáneas, desde el punto de vista de escala y
coste del dispositivo, no es muy aconsejable aumentar simplemente el
número de un conjunto correlacionador de detección de trayectos
como en la Figura 1 y de receptores RAKE como en la Figura 2. El
conjunto correlacionador se usa no solamente para detección de
trayectos de señal de mensaje, sino también para la detección de
señal preámbulo. En la detección de trayectos de señal de mensaje
se obtiene selectivamente un perfil de retrasos en la proximidad de
una cantidad de retrasos el que se reciben las señales preámbulo, en
tanto que, en la detección de las señales preámbulo, debido a la
falta de tal información preliminar, se requiere el uso de un
conjunto correlacionador para obtener un perfil de retrasos para
todos de hasta una cantidad de retraso máximo que corresponde a un
radio de célula. Por lo tanto, como el radio de célula es mayor que
en la Figura 3, se requieren más conjuntos correlacionadores para
la detección de señales preámbulo, mientras que está limitado el
número de conjuntos correlacionadores de señales que pueden usarse
para la detección de trayectos de señal de mensaje. Como
consecuencia, también se disminuye el número de receptores RAKE que
pueden estar operativos en el decodificador.
En el documento WO 9960729 se da un ejemplo de
un sistema de la técnica anterior.
Por lo tanto, es un objeto, del presente invento
proporcionar un dispositivo y un método de recepción de diversidad
de trayectos para un sistema de comunicaciones de espectro
ensanchado con flujo mejorado usando eficazmente de una parte de
procesamiento de señales del dispositivo de recepción de diversidad
de trayectos al aplicar el acceso aleatorio que usa señales
preámbulo en el sistema de comunicación de espectro ensanchado tal
como un sistema CDMA, usado en comunicaciones móviles, etc.
De acuerdo con el presente invento, con el fin
de solucionar los anteriores problemas, un dispositivo de recepción
de diversidad de trayectos toma estadísticas de la frecuencia a la
que las señales preámbulo dentro de un periodo de tiempo constante
son detectadas por un detector de trayectos, suprime una frecuencia
de muestreo de cálculo de valores de correlación en un intervalo de
cantidad de retraso en el que la frecuencia de detección es baja, y
disminuye el número de conjuntos correlacionadores utilizados en la
detección de las señales preámbulo, mientras que los restantes
conjuntos correlacionadores se usan en la detección de trayectos de
señales de mensaje, aumentando de esta forma una velocidad de
funcionamiento de los receptores RAKE de un decodificador, y
mejorando el flujo de las señales de mensaje. Las estadísticas de la
frecuencia de detección de señales preámbulo se actualizan
regularmente, y cuando se aumenta la frecuencia de detección de
señales preámbulo en una cantidad de retraso en el que la
frecuencia de muestreo ha sido suprimida, se controla el número de
los conjuntos correlacionadores usados en la detección de señales
preámbulo para ser aumentado con el fin de restaurar la frecuencia
de muestreo.
La Figura 1 es un diagrama que muestra un
ejemplo de un conjunto correlacionador convencional de detección de
trayectos;
la Figura 2 es un diagrama que muestra un
ejemplo de un receptor RAKE convencional:
la Figura 3 es un diagrama que muestra las
relaciones entre los radios de las células y el número de
decodificaciones simultáneas;
la Figura 4 es un diagrama de bloques de una
parte esencial para la explicación del presente invento;
la Figura 5 es un diagrama de bloques de una
parte de procesamiento de señales de banda base en una estación
base;
la Figura 6 es un diagrama que muestra un
ejemplo de las correspondencias entre grupos de correlacionadores e
intervalos de la cantidad de retrasos;
la Figura 7 es un diagrama de flujos de
explicación de la secuencia de procesamiento de llamada PRACH; y
la Figura 8 es un diagrama de flujos de
explicación de la secuencia de procesamiento relativa a la gestión
del conjunto correlacionador.
A continuación, haciendo referencia a los
dibujos, se explicarán las realizaciones preferidas de acuerdo con
el invento.
La Figura 4 es un diagrama de bloques funcional
de una parte esencial para explicar el presente invento. La Figura
4 muestra un ejemplo en el que el presente invento se aplica a un
sistema de comunicación móvil CDMA, y en el que están representados
bloques funcionales de una parte de banda base de procesamiento de
señales cuando una estación base recibe PRACHs (Canales de Acceso
Aleatorio Físicos) como se describe en 3GPP TS25.211 V3.8.0,
capítulos 5.2.2.1 y 7.3, que define las normas de los Canales
Físicos de IMT-2000 (DS-CDMA).
En la Figura 4, una parte de procesamiento de
señales recibidas de la estación base del sistema de comunicaciones
móviles CDMA comprende un detector 100 de trayecto para detección de
señal preámbulo y detección de trayecto de señal de mensaje, y un
decodificador 200 para decodificar señales de mensaje. El detector
de trayectos 100 comprende conjuntos correlacionadores
101-112, y detecta señales preámbulo y trayectos
para recepción de señales de mensaje. El decodificador 200
comprende receptores RAKE 201-212, y realiza la
recepción de diversidad de trayectos de señales de mensaje usando
la información de trayectos notificada desde el detector 100 de
trayecto.
Como la detección de la señal preámbulo requiere
el procesamiento de todas hasta un valor máximo de una cantidad de
retraso determinada por un radio de célula, a medida que el radio de
célula va siendo mayor, se aumenta el número de conjuntos
correlacionadores usado para la detección de la señal preámbulo. En
la Figura 4 los conjuntos correlacionadores 101-108
se usan para la detección de la señal preámbulo, mientras que los
conjuntos correlacionadores 109-112 se usan para
detección del trayecto de señal de mensaje.
Por otra parte, en el decodificador 200, como un
máximo de 4 trayectos de información del trayecto de señales de
mensaje es notificada simultáneamente desde el detector 100 de
trayecto, los 4 receptores RAKE correspondientes
209-212 se usan para decodificar la señal de
mensaje. Por esta razón los receptores RAKE 201-208
permanecen sin usar. Puesto que el número de estos receptores RAKE
sin usar se aumenta cuando el radio de la célula es mayor y el
número de los conjuntos correlacionadores usados para la detección
de la señal preámbulo se aumenta en el detector 100 de trayecto, si
es posible, es conveniente tener la posibilidad de usar estos
receptores RAKE en la elaboración de un sistema.
El presente invento toma estadísticas de la
frecuencia en la que las señales preámbulo dentro de un intervalo
constante son detectadas en el detector 100 de trayecto, suprime una
frecuencia de muestreo del cálculo del valor de correlación en un
intervalo de cantidad de retraso en el que la frecuencia de
detección es baja, y disminuye el número de los conjuntos
correlacionadores usados en la detección de señales preámbulo,
mientras que los restantes conjuntos correlacionadores se usan en
la detección de trayectos de señales de mensaje, aumentando de este
modo una velocidad de operación de los receptores RAKE del
decodificador 200, y mejorando el flujo de las señales de mensaje.
Las estadísticas de la frecuencia de detección de las señales
preámbulo se actualizan regularmente, y cuando se aumenta la
frecuencia de detección de señales preámbulo en un intervalo de
cantidad de retraso en el que la frecuencia de muestreo que ha sido
suprimida, se controla el número de los conjuntos correlacionadores
usados en la detección de señales preámbulo para que aumenten con el
fin de restaurar la frecuencia de muestreo.
La Figura 5 es un diagrama de bloques de una
parte de procesamiento de señal de una banda base en una estación
base que incluye los bloques funcionales representados en la Figura
4.
La Figura 6 muestra un ejemplo de las
correspondencias entre los conjuntos correlacionadores y los
intervalos de cantidad de retraso cuando las señales preámbulo son
detectadas en el detector 100 de trayectos de la Figura 4.
La Figura 7 es un diagrama de flujos para la
explicación de la secuencia de procesamiento de llamada PRACH en la
presente realización. La recepción de las señales 901 de banda base
demoduladas de antemano por un demodulador se introducen en un
detector 100 de trayecto mostrado en la Figura 5. En el paso S1, el
detector 100 de trayecto obtiene primeramente un perfil de retrasos
de una cantidad de retraso correspondiente a un radio de célula, y
en el paso S2 detecta señales preámbulo determinando que las señales
preámbulo son detectadas cuando un pico de un valor de correlación
supera un cierto umbral (un umbral preámbulo).
Cuando se obtiene un perfil de retrasos, en la
presente realización, como se muestra en la Figura 6, la cantidad
de retraso total se divide en intervalos de cantidad de retraso
pequeños cada 8 chips. Para cada intervalo se usan 2 conjuntos
correlacionadores para calcular los valores de correlación a una
frecuencia de muestreo de 1/2 chip. En este caso, para cada 1/2
chip, se cambian alternativamente los conjuntos correlacionadores
usados. En otras palabras, los conjuntos correlacionadores 101 y 102
de la Figura 4 se usan alternativamente en el intervalo A de
cantidad de retraso de menos de 0 a menos de 8 chips, y los
conjuntos correlacionadores 103 y 104 se usan alternativamente en
el intervalo B de cantidad de retraso de 8 a menos de 16 chips.
(Aunque ha sido omitido en la Figura 6, los conjuntos
correlacionadores 105 y 106 se usan alternativamente para cada 1/2
chip en el intervalo C de cantidad de retraso de 16 a menos de 24
chips, y los conjuntos correlacionadores 107 y 108 en el intervalo
D de cantidad de retraso de 24 a menos de 32 chips).
Cuando se detectan señales preámbulo en el
detector 100 de trayecto en el paso S3, su información de detección
e información en una cantidad de retraso en el que se detectan las
señales preámbulo, es decir la información 902 de detección de
señales preámbulo se notifica a un dispositivo 300 de control en el
paso S4. El dispositivo 300 de control gestiona siempre el uso de
los conjuntos correlacionadores del detector 100 de trayecto. Cuando
se notifica la detección de las señales preámbulo, el dispositivo
300 de control primero determina si existen conjuntos
correlacionadores restantes asignados a detección de trayecto de
señal de mensaje en el paso S5. Cuando existen conjuntos
correlacionadores restantes, el dispositivo 300 de control envía
información 903 de generación de código a un generador 400 de
código para transmitir a una unidad móvil ACK señales para permitir
la transmisión de señales de mensaje en el paso S6. Por el
contrario, cuando no existen conjuntos correlacionadores restantes,
el dispositivo 300 de control envía información 903 de generación de
código al generador 400 de código para transmitir a una unidad
móvil NACK señales para prohibir la transmisión de señales de
mensaje en el paso S12. En realidad, de acuerdo con la información
903 de generación de códigos, el generador 400 de códigos genera
señales 904 de banda base de transmisión indicando señales ACK o
NACK, que son enviadas a un modulador.
Cuando se envían señales ACK a la unidad móvil
en el paso S6, el dispositivo 300 de control posteriormente envía
la información 905 de ajuste al detector 100 de trayecto, ajusta
códigos y temporizaciones ampliados para uno de los conjuntos
correlacionadores reservados para detección de trayecto de señal de
mensaje, y comienza el proceso de detección del trayecto de señal
de mensaje en el paso S7. El dispositivo 300 de control también
envía información 906 de ajuste de receptor RAKE a un decodificador
200 para ajustar códigos ampliados, formatos de datos, etc, en el
paso S8.
El detector 100 de trayecto dirigido a realizar
el procesamiento de detección del trayecto de la señal de mensaje
por el conjunto correlacionador que ajusta la información 905
realiza la detección de trayecto de las señales de mensaje
transmitidas desde la unidad móvil, con los conjuntos
correlacionadores y la temporización en el paso S9. En este caso,
un perfil de retraso se obtiene selectivamente en la proximidad de
una cantidad de retraso en la que se reciben señales preámbulo, y
se busca una posición de valor de correlación alto.
La información de cantidad de retraso de
trayecto encontrada de esta manera se notifica al decodificador 200
como información 907 de trayecto. Esta información se ajusta en uno
de los receptores RAKE dentro del decodificador 200 para
decodificar las señales de mensaje en el paso S10. Y los datos 908
de mensaje se envían a través del dispositivo 300 de control a un
dispositivo hospedador 500 en el paso S11.
La Figura 8 es un diagrama de flujos que explica
la secuencia de procesamiento relativa a la gestión del conjunto
correlacionador en la presente realización. El dispositivo 300 de
control mostrado en la Figura 5 gestiona los conjuntos
correlacionadores dentro del detector 100 de trayectos después o en
paralelo con el procesamiento de llamada PRACH. Cuando se detectan
señales preámbulo, el dispositivo 300 de control determina primero
en qué intervalo de cantidad de retraso se han detectado las
señales preámbulo a partir de la información de cantidad de retraso
contenida en la información 902 de detección de la señal preámbulo
enviada desde el detector 100 de trayecto en el paso S21. Y, el
número de veces de recepción se tabula mientras se detectan las
señales preámbulo para cada intervalo de cantidad de retraso en
periodo de tiempo constante en el paso S22. Después de que ha
pasado el periodo de tiempo prescrito en el paso S23, en los pasos
S24-S28 se realiza el procesamiento en bucle para
cada intervalo de cantidad de retraso. Este procesamiento en bucle
para cada intervalo se itera de i=0 a =i (número de intervalos de
cantidad de retraso -1) añadiendo secuencialmente 1 a i. Para cada
intervalo, dividiendo el número de veces de recepción de las
señales preámbulo por el número total de veces de muestreo de las
señales preámbulo dentro de ese periodo de tiempo, en el paso S25 se
obtiene la frecuencia de detección para cada intervalo de cantidad
de retraso. Para un intervalo de cantidad de retraso en el que su
resultado sea inferior a un umbral predeterminado en el paso S26,
se controla el número de conjuntos correlacionadores usados en la
detección de señales preámbulo para que disminuya hasta ser inferior
a la frecuencia de muestreo de cálculo del valor de correlación.
Esta información de control se envía al detector 100 de trayectos
como información 905 de ajuste de conjunto correlacionador.
Esta secuencia de controles permite un excedente
de conjuntos correlacionadores para ser usados en detección de
trayecto de señal de mensaje. La frecuencia de detección de señal
preámbulo en la que está basado este control se actualiza cada
cierto periodo de tiempo constante. Incluso si la frecuencia de
muestreo está temporalmente en la frecuencia de detección de
señales preámbulo por debajo de un umbral, si esta frecuencia de
detección sube por encima de este umbral, la frecuencia de muestreo
puede ser llevada a su estado original nuevamente añadiendo
conjuntos correlacionadores. Este control también es realizado por
el dispositivo 300 de control enviando información de control al
detector 100 de trayecto como información 905 de ajuste de conjunto
correlacionador.
Por ejemplo, en la Figura 4, para los conjuntos
correlacionadores 101-102 dentro del detector 100 de
trayectos y los receptores RAKE 201-212 dentro del
decodificador 200, se supone que, como en el estado inicial A, los
conjuntos correlacionadores 101-108 se usan para
detección de señales preámbulo, los conjuntos correlacionadores
109-112 se usan para detección de trayecto de señal
de mensaje y los receptores
RAKE 209-212 se usan para decodificar señales de mensaje. Aquí, en el decodificador 200, la decodificación de la señal de mensaje solamente es realizada por los 4 receptores RAKE 209-212. Esto es debido a que los 4 conjuntos correlacionadores 109-112 solamente envían sus 4 correspondientes informaciones de trayecto de señal de mensaje.
RAKE 209-212 se usan para decodificar señales de mensaje. Aquí, en el decodificador 200, la decodificación de la señal de mensaje solamente es realizada por los 4 receptores RAKE 209-212. Esto es debido a que los 4 conjuntos correlacionadores 109-112 solamente envían sus 4 correspondientes informaciones de trayecto de señal de mensaje.
En este estado, las señales preámbulo se
detectan usando los conjuntos correlacionadores
101-108. Después de haber pasado un periodo de
tiempo constante se obtiene la frecuencia de detección de la señal
preámbulo para cada intervalo de cantidad de retraso. Se supone que
se obtiene un resultado tal como el gráfico G1. Como se ve en el
gráfico G1, como la frecuencia de detección de la señal preámbulo
está por debajo del umbral th en los intervalos A y D, los
respectivos números de los conjuntos correlacionadores a cargo de
los intervalos A y D se disminuyen en 1. En otras palabras, como se
ha visto en el estado B de la Figura 4, las detecciones de las
señales preámbulo en los intervalos A y D son respectivamente
realizadas solamente por los conjuntos correlacionadores 101 y 107,
mientras que los conjuntos correlacionadores 102 y 108 en exceso se
usan para detección del trayecto de la señal de mensaje. Esto
permite que se aumente el número de conjuntos correlacionadores
usados para la detección del trayecto de la señal en el detector 100
de trayecto. Como resultado de tal aumento, también puede
aumentarse el número de los receptores RAKE que pueden estar
operativos para la decodificación de señal de mensaje en el
decodificador 200.
Como ha disminuido el número de los conjuntos
correlacionadores usados en los intervalos A y D, por otra parte,
la frecuencia de muestreo para la preparación del perfil de retraso
se cambia de 1/2 chip a 1 chip. Sin embargo, debido a que se ha
visto, a partir de la frecuencia de detección de señales preámbulo,
que los números de señales preámbulo detectadas en estos intervalos
es pequeño, el número de unidades móviles afectadas por ella es
pequeño. Incluso si la unidad móvil transmite señales preámbulo en
estos intervalos, las señales preámbulo no son totalmente
indetectables en la estación base, y la amplitud del problema es tal
que como no se puede obtener un pico de valor de correlación exacto
debido a la disminución de la frecuencia de muestreo, probablemente
disminuye la probabilidad de detección. Debido a que los PRACH
normalizados en 3GPP TS25.211 tienen protocolos para control de
retransmisión de señal preámbulo y para control de potencia de
transmisión durante su retransmisión, las señales preámbulo pueden
detectarse en la estación base por medio de varias veces la
retransmisión, incluso en el peor caso.
A continuación, en la configuración de los
conjuntos correlacionadores del estado B, se detectan señales
preámbulo, y se calcula la frecuencia de detección de la señal
preámbulo. Se supone que se va a obtener la distribución de la
frecuencia de detección de señal preámbulo tal como el gráfico G2.
Debido a que la frecuencia de detección de la señal preámbulo está
por encima del umbral th en los intervalos A y D, los números de los
conjuntos correlacionadores en estos intervalos son controlados de
modo que se restablezcan para cambiar la frecuencia de muestreo
para un perfil de retrasos desde 1 chip a 1/2 chip. En otras
palabras, la modificación de ajuste es tal que los conjuntos
correlacionadores 102 y 108, que han sido usados para detección de
trayecto de señal de mensaje, se usan para detección de señal
preámbulo en los intervalos originales A y D.
Para esto, como la información de trayecto del
detector 100 de trayecto ya no alcanza los receptores RAKE 202 y
208 que han decodificado las señales de mensaje en el decodificador
200, estos receptores RAKE son devueltos a sus estados no
usados
originales.
originales.
El presente invento no está limitado a la
anterior realización, sino que puede ser aplicado a los siguientes
sistemas:
(1) un sistema de comunicación móvil distinto
del IMT-2000 (DS-CDMA);
(2) un sistema en el que un lado de estación
móvil sirve como un lado de recepción en acceso aleato-
rio;
rio;
(3) un sistema de acceso por radio a abonados y
un sistema autónomo distribuido en el que no se realiza control de
la estación base;
(4) un sistema en el que la recepción de
diversidad de trayectos se realiza sin CDMA;
(5) un sistema en el que el excedente de
receptores RAKE de acuerdo con el efecto del presente invento se
usa no para señales de mensaje PRACH sino para recepción de otro
canal (canal dedicado a voz y datos); y
(6) un sistema que tiene una función de
recepción de diversidad de trayectos pero no acceso aleatorio como
en la realización, y que puede controlar el número de
correlacionadores y frecuencia de muestreo para la detección de
trayecto de acuerdo con la frecuencia de detección de trayecto.
Los números de conjuntos correlacionadores y de
receptores RAKE, de ancho de intervalo de cantidad de retraso, de
valores de frecuencia de muestreo, etc, mostrados en la realización
anterior pueden ser modificados de acuerdo con el sistema y el
entorno.
Además, como una ampliación del presente
invento, en lugar de la frecuencia de detección de señal preámbulo,
se puede considerar la magnitud de cantidad de retraso en el control
de los conjuntos correlacionadores para facilitar la recepción de
señales preámbulo en una posición de cantidad de retraso grande.
Esto se hace para evitar lo siguiente: Como una unidad móvil con
una cantidad de retraso grande, es decir, una unidad móvil distante
de una estación base debe transmitir señales preámbulo con gran
potencia en comparación con una unidad móvil cercana, la
retransmisión de señales preámbulo de la unidad móvil distante
muchas veces es causa de una gran interferencia con señales de
otras unidades móviles. En otras palabras, en la cantidad de retraso
grande, incluso si la frecuencia de detección de la señal preámbulo
es baja, sin simplemente disminuir el número de los conjuntos
correlacionadores, se controla la frecuencia de muestreo para que no
descienda.
De acuerdo con el presente invento, se calcula
la frecuencia a la que se detectan las señales preámbulo, y el
número de conjuntos correlacionadores usados en la detección de las
señales preámbulo se cambia flexiblemente de acuerdo con su
frecuencia de detección, aumentando por ello la velocidad de
operación de los receptores RAKE del decodificador, y permitiendo
mejorar el flujo de las señales de mensaje.
Claims (8)
1. Un dispositivo de recepción de diversidad de
trayectos para un sistema de comunicación de espectro ensanchado,
que comprende:
un detector de trayecto que comprende una
pluralidad de conjuntos correlacionadores para detectar señales
preámbulo o trayectos de señales de mensaje;
siendo provisto un decodificador que comprende
una pluralidad de receptores RAKE que corresponden a dicho conjunto
correlacionador para usar información de trayecto de dicho detector
de trayecto para decodificar dichas señales de mensaje; y
una parte de control para controlar éstas, en la
que:
dicha parte de control comprende:
medios de control para calcular la frecuencia a
la que se detectan las señales preámbulo dentro de un periodo de
tiempo constante en dicho detector de trayecto, para disminuir el
número de conjuntos correlacionadores usados en la detección de
dichas señales preámbulo en un intervalo de cantidad de retraso en
el que dicha frecuencia de detección es baja, y disminuyendo así
una frecuencia de muestreo de cálculo del valor de correlación,
y
ajustar medios para el uso de dichos conjuntos
correlacionadores disminuidos en la detección de trayectos de
señales de mensaje o de otras señales de canal y usar su información
de trayecto con dichos receptores RAKE correspondientes para
decodificar dichas señales de mensaje u otras señales de canal.
2. El dispositivo de recepción de diversidad de
trayectos de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:
se calcula regularmente la frecuencia de
detección de dichas señales preámbulo, y cuando se aumenta dicha
frecuencia de detección de señal preámbulo en un intervalo de
cantidad de retraso en el que se ha disminuido dicha frecuencia de
muestreo, el número de conjuntos correlacionadores usados para la
detección de dichas señales preámbulo se controla para ser
aumentado para restaurar dicha frecuencia de muestreo.
3. El dispositivo de recepción de diversidad de
trayectos de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dichos
medios de control no disminuyen el número de dichos conjuntos
correlacionadores y así no disminuyen la frecuencia de muestreo en
un intervalo de retraso en el que la cantidad de retraso es mayor
que un valor constante, incluso si dicha frecuencia de detección de
la señal preámbulo es baja en dicho intervalo de retraso.
4. El dispositivo de recepción de diversidad de
trayectos de acuerdo con la reivindicación 2, en el que dichos
medios de control no disminuyen el número de dichos conjuntos
correlacionadores y así no disminuyen la frecuencia de muestreo en
un intervalo de retraso en el que la cantidad de retraso es mayor
que un valor constante, incluso si dicha frecuencia de detección de
la señal preámbulo es baja en dicho intervalo de retraso.
5. Un método de recepción de diversidad de
trayectos para un sistema de comunicación de espectro ensanchado
con un dispositivo de recepción de diversidad de trayectos, que
comprende un detector de trayecto que comprende una pluralidad de
conjuntos correlacionadores para detectar señales preámbulo o
trayectos de señales de mensaje y siendo provisto un decodificador
que comprende una pluralidad de receptores RAKE que corresponden a
dicho conjunto correlacionador para usar información de trayecto de
dicho detector de trayecto para decodificar dichas señales de
mensaje, comprendiendo dicho método el conjunto de:
calcular la frecuencia a la que se detectan las
señales preámbulo dentro de un periodo de tiempo constante en dicho
detector de trayectos, disminuir el número de conjuntos
correlacionadores usados en la detección de dichas señales
preámbulo en un intervalo de cantidad de retraso en el que dicha
frecuencia de detección es baja, y así disminuir una frecuencia de
muestreo de cálculo del valor de correlación; y
realizar un ajuste para usar dichos conjuntos
correlacionadores en la detección de trayectos de señales de
mensaje o de otras señales de canal y usar su información de
trayecto con dichos receptores RAKE correspondientes para
decodificar dichas señales de mensaje u otras señales de canal.
6. El método de recepción de diversidad de
trayectos de acuerdo con la reivindicación 5, en el que:
se calcula de forma regular la frecuencia de
detección de dichas señales preámbulo, y cuando se aumenta dicha
frecuencia de detección de señal preámbulo en un intervalo de
cantidad de retraso en el que se ha disminuido dicha frecuencia de
muestreo, se controla el número de conjuntos correlacionadores
usados en la detección de dichas señales preámbulo para ser
aumentado a fin de restaurar dicha frecuencia de muestreo.
7. El método de recepción de diversidad de
trayectos de acuerdo con la reivindicación 5, en el que:
no se disminuye el número de dichos conjuntos
correlacionadores y así no se disminuye dicha frecuencia de
muestreo en un intervalo de retraso en el que la cantidad de retraso
es mayor que un valor constante, incluso si dicha frecuencia de
detección de señal preámbulo es baja en dicho intervalo de
retraso.
retraso.
8. El método de recepción de diversidad de
trayectos de acuerdo con la reivindicación 6, en el que:
no se disminuye el número de dichos conjuntos
correlacionadores y así no se disminuye dicha frecuencia de
muestreo en un intervalo de retraso en el que la cantidad de retraso
es mayor que un valor constante, incluso si dicha frecuencia de
detección de señal preámbulo es baja en dicho intervalo de
retraso.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2002078714A JP3858985B2 (ja) | 2002-03-20 | 2002-03-20 | スペクトル拡散通信システムのパスダイバーシチ受信装置及び方法 |
| JP2002-78714 | 2002-03-20 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2262990T3 true ES2262990T3 (es) | 2006-12-01 |
Family
ID=28035599
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES03717537T Expired - Lifetime ES2262990T3 (es) | 2002-03-20 | 2003-03-19 | Metodo y aparato de recepcion en diversidad de trayectos en un sistema de comunicaciones de espectro ensanchado. |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7269204B2 (es) |
| EP (1) | EP1492246B1 (es) |
| JP (1) | JP3858985B2 (es) |
| KR (1) | KR100685087B1 (es) |
| CN (1) | CN1303765C (es) |
| AU (1) | AU2003227471A1 (es) |
| CA (1) | CA2479009A1 (es) |
| DE (1) | DE60306758T2 (es) |
| ES (1) | ES2262990T3 (es) |
| WO (1) | WO2003079568A1 (es) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9020756B2 (en) * | 1999-04-23 | 2015-04-28 | Global Locate, Inc. | Method and apparatus for processing satellite positioning system signals |
| US7769076B2 (en) | 2001-05-18 | 2010-08-03 | Broadcom Corporation | Method and apparatus for performing frequency synchronization |
| US7006556B2 (en) * | 2001-05-18 | 2006-02-28 | Global Locate, Inc. | Method and apparatus for performing signal correlation at multiple resolutions to mitigate multipath interference |
| GB0425401D0 (en) * | 2004-11-18 | 2004-12-22 | Koninkl Philips Electronics Nv | Apparatus and method for deriving position information |
| WO2007001222A1 (en) * | 2005-06-29 | 2007-01-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Evaluation of random access preamble codes |
| JP4683243B2 (ja) | 2006-02-28 | 2011-05-18 | 日本電気株式会社 | 送信タイミング制御システム及びその方法並びにそれに用いる移動局 |
| JP2011114716A (ja) * | 2009-11-27 | 2011-06-09 | Fujitsu Ltd | ランダムアクセスチャネル受信装置およびその受信方法 |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3800363B2 (ja) * | 1996-12-18 | 2006-07-26 | 富士通株式会社 | Cdmaシステム及びその送受信装置及びランダムアクセス方法 |
| JPH10190526A (ja) * | 1996-12-26 | 1998-07-21 | Sony Corp | 受信装置及び受信方法、並びに無線システムの端末装置 |
| US6643275B1 (en) * | 1998-05-15 | 2003-11-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Random access in a mobile telecommunications system |
| JP3028804B2 (ja) * | 1998-07-03 | 2000-04-04 | 日本電気株式会社 | Cdma受信方法及び受信回路 |
| JP3320667B2 (ja) * | 1998-12-21 | 2002-09-03 | 株式会社東芝 | スペクトラム拡散無線通信装置 |
| JP3522178B2 (ja) * | 1999-02-24 | 2004-04-26 | 株式会社日立国際電気 | 符号分割多重アクセス基地局 |
| US6785257B1 (en) | 1999-02-24 | 2004-08-31 | Kokusai Electric Co., Ltd. | Base station |
| JP3279297B2 (ja) | 1999-09-24 | 2002-04-30 | 日本電気株式会社 | Cdma移動通信受信方式におけるサーチ方法および受信装置 |
| JP3358603B2 (ja) * | 1999-11-04 | 2002-12-24 | 日本電気株式会社 | パスタイミング検出回路及びその検出方法 |
| JP3346415B2 (ja) * | 2001-02-14 | 2002-11-18 | 日本電気株式会社 | 移動体通信システムと基地局ならびに通信制御方法 |
-
2002
- 2002-03-20 JP JP2002078714A patent/JP3858985B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2003
- 2003-03-19 WO PCT/JP2003/003350 patent/WO2003079568A1/ja not_active Ceased
- 2003-03-19 DE DE2003606758 patent/DE60306758T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-19 US US10/507,916 patent/US7269204B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-19 EP EP20030717537 patent/EP1492246B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-19 CN CNB038065274A patent/CN1303765C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-19 AU AU2003227471A patent/AU2003227471A1/en not_active Abandoned
- 2003-03-19 KR KR20047014560A patent/KR100685087B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-19 ES ES03717537T patent/ES2262990T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-19 CA CA 2479009 patent/CA2479009A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU2003227471A1 (en) | 2003-09-29 |
| EP1492246A1 (en) | 2004-12-29 |
| CN1643804A (zh) | 2005-07-20 |
| WO2003079568A1 (fr) | 2003-09-25 |
| CN1303765C (zh) | 2007-03-07 |
| US7269204B2 (en) | 2007-09-11 |
| CA2479009A1 (en) | 2003-09-25 |
| EP1492246A4 (en) | 2005-09-14 |
| DE60306758T2 (de) | 2007-07-05 |
| US20050117631A1 (en) | 2005-06-02 |
| KR100685087B1 (ko) | 2007-02-22 |
| JP3858985B2 (ja) | 2006-12-20 |
| EP1492246B1 (en) | 2006-07-12 |
| JP2003283373A (ja) | 2003-10-03 |
| KR20040091749A (ko) | 2004-10-28 |
| DE60306758D1 (de) | 2006-08-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2280092T3 (es) | Procedimiento y aparato para el control de potencia en un sistema de comunicacion. | |
| ES2366429T3 (es) | Interrupción temporal del servicio para transferencia de datos a alta velocidad. | |
| ES2305184T3 (es) | Procedimiento de gestion de recursos de tratamiento en un sistema de radiocomunicaciones movles. | |
| ES2623582T3 (es) | Procedimiento y aparato de transmisión de datos por paquetes a alta velocidad | |
| ES2277006T3 (es) | Procedimiento y aparato para efectuar un control de potencia en un sistema de comunicacion movil. | |
| ES2246444T3 (es) | Control de potencia en bucle abierto ponderado en un sistema de comunicaciones duplex por division de tiempo. | |
| ES2395766T3 (es) | Supervisión para la estación móvil del canal de control dedicado directo en modo de transmisión discontinuo | |
| EP1117194B1 (en) | Base and mobile station apparatus and transmission power control method | |
| KR100989531B1 (ko) | 피드백에 의한 적응적인 이득 조정 제어 | |
| ES2329838T3 (es) | Asignacion de recursos en bucle cerrado en una red de comunicaciones inalambrica de alta velocidad. | |
| US8134994B2 (en) | Method of scheduling on downlink and transmitting on uplink dedicated channels | |
| ES2775587T3 (es) | Técnica para realizar un procedimiento de acceso aleatorio sobre una interfaz radio | |
| US8509122B2 (en) | Method and a device for enhanced performance in a cellular wireless TDD system | |
| JP2004048784A (ja) | 無線電話用電力制御装置及び方法 | |
| MXPA06001905A (es) | Metodo y aparato para seleccion de indice de enlace ascendente en la presencia de multiples canales de transporte en un sistema de comunicacion inalambrico. | |
| WO2002001908A1 (en) | Mobile communication system | |
| JP4630414B2 (ja) | 無線網 | |
| CN101512950B (zh) | W-cdma通信系统以及cqi发送周期控制方法 | |
| US7570967B2 (en) | Method and system of transmission power control | |
| ES2276244T3 (es) | Dispositivo y procedimiento de control de carga con control de potencia. | |
| ES2312577T3 (es) | Procedimiento y aparato para controlar la peticion de llamada en un sistema de comunicaciones. | |
| KR101315047B1 (ko) | 불연속 데이터 전송을 위한 제어 채널의 형식 적응 | |
| EP1204286B1 (en) | Communication terminal apparatus, base station apparatus, and radio communication method | |
| ES2236141T3 (es) | Sistema de realimentacion y ajuste de tasa simetrico para comunicaciones inalambricas. | |
| JP3858985B2 (ja) | スペクトル拡散通信システムのパスダイバーシチ受信装置及び方法 |