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.

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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
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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.
Campo técnico
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.
Técnica anterior
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.
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.
Explicación del invento
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.
Breve descripción de los dibujos
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.
Mejor modo para realizar el invento
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.
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.
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;
(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.
Aplicabilidad industrial
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.
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.
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