ES2275184T3 - Estacion movil, estacion base, programa y metodo de transmision radioelectrica basada en la repeticion de segmentos y en el sistema ifdma. - Google Patents
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Abstract
Una estación móvil (200) para transmitir radioeléctricamente a una estación base (100) mediante un esquema DS-CDMA una señal de ensanchamiento, la cual se ensancha mediante la multiplicación con un código de ensanchamiento, que comprende: una unidad (14) de generación de un patrón de segmentos, adaptada para generar un patrón o una pluralidad de patrones de segmentos predeterminados, mediante la ejecución de la repetición de segmentos en una secuencia de segmentos de ensanchamiento durante un número predeterminado de repeticiones, generando por tanto una señal de segmentos repetidos, que comprende el mencionado patrón de segmentos predeterminados; y una unidad de multiplicación (15) adaptada para multiplicar con la señal que comprende el mencionado patrón de segmentos predeterminados una fase o una pluralidad de fases específicas con la mencionada estación (200), en la que la mencionada unidad (14) de generación del patrón de segmentos, de acuerdo con una velocidad de datos especificada, está adaptada para asignar a la estación móvil (200) al menos una de: (a) un patrón o una pluralidad de los mencionados patrones de segmentos, y (b) una fase o una pluralidad de fases mencionadas.
Description
Estación móvil, estación base, programa y método
de transmisión radioeléctrica basada en la repetición de segmentos y
en el sistema IFDMA.
La presente invención está relacionada en
general con la tecnología de la transmisión radioeléctrica, y
particularmente relacionada con una estación móvil, una estación
base, y un programa y con un método de transmisión
radioeléctrica.
El desarrollo del método de comunicaciones
móviles de la cuarta generación, que es el método de comunicaciones
móviles de la siguiente generación posterior al
IMT-2000 (Telecomunicaciones Móviles Internacionales
2000) se encuentra en desarrollo. El método de comunicaciones
móviles de la cuarta generación soporta en forma flexible un
entorno multicelular, incluyendo un sistema celular, así como
también un entorno celular aislado, tal como un área de puntos
activos y un entorno interior con el fin de localizar un incremento
adicional en la eficiencia de uso espectral en los entornos
celulares respectivos, tal como así se desea.
Como método candidato de acceso radioeléctrico
en las comunicaciones móviles de la cuarta generación, para aplicar
como un enlace desde una estación móvil a una estación base
(denominado más adelante como el enlace ascendente), el sistema
DS-CDMA (Acceso Múltiple por División de Códigos -
Secuencia Directa) se considera como la promesa desde el punto de
vista de que es particularmente adecuado para el sistema celular. El
sistema DS-CDMA multiplica la señal de transmisión
con un código de espectro ensanchado para ensanchar una señal de
banda ancha para la transmisión (por ejemplo, con referencia al
documento 1 identificado más adelante no perteneciente a la
patente).
Las razones por las que el sistema
DS-CDMA es adecuado para el entorno multicelular que
incluyen al sistema celular, se encuentran expuestas más
adelante.
En primer lugar, se habilita la supresión de la
relación de potencia de pico/promedio de un nivel bajo con respecto
al método de acceso radioeléctrico, utilizando un gran número de
subportadoras, tales como el sistema OFDM (Multiplexado por
División de Frecuencias Ortogonales), y MC-CDMA
(Acceso Múltiples por División de Múltiples
Códigos-Portadoras). En consecuencia, es fácil la
implementación de un consumo reducido de energía eléctrica, que es
una de las condiciones deseadas más importantes para la estación
móvil.
En segundo lugar, aunque existe un potencial
para la reducción en la energía eléctrica de transmisión requerida
por una detección coherente, utilizando canales piloto dedicados, la
suposición de que los niveles de potencia de los canales piloto son
los mismos, los sistemas DS-CDMA con respecto a
dichos métodos como OFDM y MC-CDMA tienen una
potencia de los canales piloto mayor por portadora. En consecuencia,
se habilita una estimación del canal de precisión, con el fin de
suprimir la potencia de transmisión requerida con un nivel bajo.
En tercer lugar, en el entorno multicelular,
incluso aun utilizando portadoras que tengan la misma frecuencia en
células vecinas, el sistema CS-CDMA habilita la
supresión de la interferencia de las células vecinas (denominada
más adelante como "otra interferencia celular"), debido a la
ganancia de ensanchamiento obtenida por el ensanchamiento. En
consecuencia, se habilita una implementación fácil de la
reutilización de la frecuencia de una célula, la cual asigna todas
las bandas espectrales disponibles en las respectivas células. En
consecuencia, con respecto al sistema TDMA (Acceso Múltiple de
División en el Tiempo), el cual divide todas las bandas espectrales
disponibles, con el fin de asignar las distintas bandas espectrales
en las respectivas células, se habilita un incremento en la
eficiencia de utilización espectral.
No obstante, puesto que el sistema
DS-CDMA es un método de acceso radioeléctrico
adecuado en el entorno multicelular, existe un problema según lo
expuesto a continuación. En otras palabras, el entorno celular
aislado tal como el área del punto activo y el entorno interior que
afecta a la interferencia de otras células es usualmente pequeño,
siendo baja la ventaja de la reducción de la interferencia en otras
células mediante el ensanchamiento. En consecuencia, en el sistema
DS-CDMA, un gran número de señales de estaciones
móviles de acceso simultáneo, necesitan ser acomodadas, con el fin
de alcanzar el mismo nivel de la eficiencia de utilización espectral
como en el sistema TDMA.
Por ejemplo, cuando las respectivas estaciones
móviles están transmitiendo señales que tienen códigos de
ensanchamiento multiplicados por el factor de ensanchamiento SF, la
velocidad de los datos de transmisión llega a ser 1/SF, de forma
que con el sistema DS-CDMA existe la necesidad de
acomodar las señales de las estaciones móviles SF, con el fin de
conseguir el mismo nivel de eficiencia de uso espectral, tal como en
el sistema TDMA. No obstante, en un entorno actual de propagación
radioeléctrica del enlace ascendente, el efecto de la Interferencia
de Acceso Múltiple (MAI), en el cual las señales de las respectivas
estaciones móviles interfieren entre sí debido a las diferencias en
las condiciones de propagación de las respectivas estaciones móviles
con la estación base (por ejemplo, tiempo de retardo de la
propagación, cambio del canal de propagación), llega a ser
predominante. Como resultado de ello, la eficiencia normalizada de
uso espectral por el factor de ensanchamiento tal como se ha
descrito anteriormente se reduce hasta aproximadamente el
20-30 por ciento.
Por el contrario, el sistema IFDMA (Acceso
Múltiple por División de Frecuencias Entrelazado) se está estudiando
como método de acceso radioeléctrico, el cual permite una reducción
de la MAI tal como se ha descrito anteriormente (por ejemplo,
(consúltese el Documento de la Patente 1, y los Documentos 2 y 7 no
incluidos en la patente). El Documento de la Patente 1 describe el
uso, en un esquema de modulación IFDMA, de un número predeterminado
de repeticiones para repetir un bloque de datos, mejorando por tanto
la flexibilidad de la velocidad de datos. El Documento 7 no
incluido en la patente, describe el principio del sistema IFDMA y
más específicamente describe un número predeterminado de
repeticiones, para repetir un bloque de datos comprimido en la etapa
de construcción de los símbolos de un sistema IFDMA. Tal como se ha
descrito antes, el esquema IFDMA aplica una repetición de los
símbolos a los símbolos de los datos con el fin de ejecutar una
clasificación, para generar un patrón de símbolos predeterminado, y
para multiplicar una fase específica de la estación móvil por una
señal de transmisión para la transmisión. El sistema IFDMA reduce
la MAI como la generación del patrón de símbolos predeterminado, y
la multiplicación de la fase específica de la estación móvil
configura las señales de la respectiva estación móvil para
configurarla en el eje de frecuencias sin solaparse entre sí.
Además de ello, se encuentra en estudio del
control de la sincronización de tiempos de la transmisión como otro
método de reducir dicha MAI, para mejorar la eficiencia de uso del
espectro (por ejemplo, consultar el Documento 3 no incluido en la
patente identificado más adelante). Las figura 43A y la figura 43B
son diagramas que ilustran respectivamente unos gráficos en el
tiempo para el caso de aplicar un control de tiempos de
sincronización de la transmisión en un enlace ascendente, y para el
caso de la no aplicación de dicho control, de acuerdo con el arte
relacionado. Tal como se ilustra, en el caso de la figura 43A, en el
cual no se aplica el control de los tiempos de sincronización de la
transmisión, las señales transmitidas desde los receptores
respectivos 200 a 220 tienen tiempos de sincronización recibidos no
coincidentes en la estación base 100, debido a los distintos
tiempos de retardo de la propagación con la estación base 100. En
consecuencia, con el control de sincronización del tiempo de
transmisión, los instantes de transmisión de las respectivas
estaciones móviles 200 a 220 estarán controlados, de forma que las
señales respectivas transmitidas desde las estaciones móviles
respectivas 200 a 220 se recibirán en el mismo instante que en la
estación base 100. Dicha ejecución del control de sincronización de
tiempos de la transmisión habilita la recepción de señales en la
estación base 100 desde las respectivas estaciones móviles 200 a
220 en el mismo instante (véase la figura 43B). Al utilizar en este
caso el código ortogonal como código de ensanchamiento, las señales
recibidas de las respectivas distintas estaciones con dicha
sincronización de tiempos serán ortogonales entre sí, con el fin de
reducir la MAI. Por ello, se habilita la mejora en la eficiencia de
utilización espectral.
Además de ello, se encuentra en estudio una
tecnología que suprime, para una señal recibida afectada por la
interferencia multi-trayecto, la interferencia
multi-trayecto mediante el procesamiento de la señal
en el receptor. En la figura 44 se muestra un cancelador de
interferencia multi-trayecto (por ejemplo,
consúltese el Documento 4 no incluido en la patente que está
identificado más adelante), un ecualizador de segmentos (por
ejemplo, consúltese el Documento 5 no incluido en la patente que
está identificado más adelante) según se ilustra en la figura 45, y
un ecualizador en el dominio de la frecuencia (por ejemplo,
consúltese el Documento 6 no incluido en la patente que se
identifica más adelante) que se muestra en la figura 46, los cuales
con en conjunto ejemplos representativos.
El cancelador de interferencia
multi-trayecto tal como se ilustra en la figura 44
efectúa una estimación y genera en un estimador 351 de la señal de
interferencia multi-trayecto una señal componente
que provoca la interferencia multi-trayecto
(denominada como réplica de multi-trayecto mas
adelante), y efectúa la resta de la réplica de la interferencia
multi-trayecto según lo descrito anteriormente a
partir de la señal recibida. En consecuencia, se habilita una
reproducción de una señal recibida que tiene un efecto reducido de
la interferencia multi-trayecto.
El ecualizador de segmentos según lo ilustrado
en la figura 45 genera en el generador 361 de la matriz de canales
una matriz de canales que muestra la magnitud del cambio a través
del canal de propagación de la señal recibida, de forma que pueda
derivarse a partir de la matriz en un estimador 362 de factor de
ponderación n factor de ponderación que reduzca la interferencia
multi-trayecto de la matriz, y para multiplicar en
el ecualizador de segmentos 363 el factor de ponderación, según lo
descrito anteriormente, y la señal recibida (esta operación se
denomina como una ecualización del segmento). En consecuencia, se
habilita una reducción de un efecto de la interferencia
multi-trayecto.
El ecualizador en el dominio de la frecuencia
según se muestra en la figura 46 convierte una señal recibida en el
convertidor 371 de tiempo-frecuencia en una señal en
el dominio de la frecuencia, de forma que se derive entonces en un
estimador 372 del factor de ponderación un factor de ponderación, el
cual reduzca la interferencia multi-trayecto, y
multiplicar en el ecualizador 373 en el dominio de la frecuencia un
factor de ponderación con la señal recibida en el dominio de la
frecuencia, con el fin de convertir al dominio del tiempo en el
convertidor 374 de frecuencia-tiempo. La ejecución
de tales operaciones habilita la reducción del efecto de la
interferencia multi-trayecto.
\vskip1.000000\baselineskip
Documento 1 de la patente
1.
US-2002/0118765A
\newpage
Documento 1 no incluido en la
patente
"Acceso radioeléctrico de paquetes en banda
ancha apropiado para alta velocidad y tráfico de alta capacidad",
de H. Atarashi, S. Abeta, y M. Sawahashi, IEEE VTC2001 Primavera,
págs, 566-570, Mayo de 2001.
\vskip1.000000\baselineskip
Documento 2 no incluido en la
patente
"Nuevo esquema prometedor de acceso múltiple
en banda ancha para los sistemas de comunicaciones móviles", de
M. Schnell, Broek y U. Sorber. Trans. Europeas sobre
Telecomunicaciones. (ETT), Volumen 10, número 4, págs.
417-427, Julio/Agosto de 1999.
\vskip1.000000\baselineskip
Documento 3 no incluido en la
patente
"Técnica de transmisión síncrona para el
enlace inverso en los sistemas móviles terrestres
DS-CDMA", de Een-Kee Hong,
Seung-Hoon Hwang, y Keurn-Chan
Whang, páginas 1632.1635, Volumen 46, numero 11, (IEEE Trans. sobre
comunicaciones, Nov. 1999.
\vskip1.000000\baselineskip
Documento 4 no incluido en la
patente
"Cancelador de interferencia
multi-trayecto para la transmisión de paquetes en
alta velocidad con modulación adaptativa y esquema de codificación
en el enlace directo W-CDMA", de Kenichi Higuchi,
Akihiro Fujimura, y Mamoru Sawahashi, IEEE comunicaciones de áreas
seleccionadas, Volumen 20, número 2, Febrero 2002.
\vskip1.000000\baselineskip
Documento 5 no incluido en la
patente
"Algoritmos de detección de datos diseñados
especialmente para el enlace descendente de los sistemas de radio
móviles CDMA", de A. Klein, en Proc. IEEE VTC 97, páginas
203-207, Mayo de 1997.
\vskip1.000000\baselineskip
Documento 6 no incluido en la
patente
"Ecualización en el dominio de la frecuencia
para los sistemas radioeléctricos de banda ancha de una sola
portadora", de D. Falconer, SL. Ariyavisitakul, A.
Benyamin-Seeyar, y B. Eidson, IEEE Comunic. Mag.,
Volumen 40, numero 4, páginas 58-66, Abril
2002.
\vskip1.000000\baselineskip
Documento 7 no incluido en la
patente
"Aplicación del sistema IFDMA a la transmisión
de radios móviles", de Schnell y DeBroeck, Comunicaciones
Personales Universales, 1998, ICUPC 98, IEEE 1998 Conferencia
Internacional en Florencia, Italia, 5-9 Octubre,
1998, Nueva Cork, NY, EE.UU., IEEE.
\vskip1.000000\baselineskip
No obstante, debido a que no existe ganancia del
ensanchamiento en el esquema IFDMA, en necesario dividir todas las
bandas espectrales disponibles, con el fin de asignar distintas
bandas espectrales a las respectivas células. En consecuencia,
incluso aunque se adopte dicho método de acceso radioeléctrico, será
difícil buscar un incremento en la eficiencia de uso espectral en
el entorno multicelular y en el entorno de las células aisladas. El
incremento en la eficiencia de utilización espectral incrementará el
número de estaciones móviles que puedan ser acomodadas en la
estación base,
en las células respectivas, de forma que se conseguirá una capacidad incrementada en el enlace de comunicaciones.
en las células respectivas, de forma que se conseguirá una capacidad incrementada en el enlace de comunicaciones.
Además de ello, puesto que las tecnologías del
arte relacionado tal como se han descrito anteriormente son
tecnologías que afectan a elementos simples dentro de un sistema de
transmisión radioeléctrica, con el fin de construir un sistema de
transmisión radioeléctrica, se precisará de un estudio sobre la
configuración específica de una estación base y de la estación
móvil, así como también sobre la configuración global y también
sobre un método de control específico de esta tecnologías de
elementos simples.
No obstante, puesto que no se ha realizado hasta
la fecha un estudio suficiente concerniente a los puntos descritos
anteriormente, existe una demanda de una configuración específica de
una estación base y una estación móvil.
Es un objeto general de la presente invención el
proporcionar una transmisión radioeléctrica, una estación móvil,
una estación base, un programa y un método de transmisión
radioeléctrica, que eviten substancialmente el problema o problemas
provocados por las limitaciones e inconvenientes del arte
relacionado.
Teniendo en cuenta los problemas según lo
expuesto anteriormente, es un objeto más en particular de la
presente invención el proporcionar una estación móvil, una estación
base, un programa y un método de transmisión radioeléctrica, que
consiga una capacidad incrementada de un enlace de comunicaciones en
ambos entornos celulares según lo expuesto anteriormente, para
llevar a cabo las comunicaciones por el esquema
DS-CDMA. Adicionalmente, la presente invención está
relacionada con una estación móvil, una estación base, un programa y
un método para la transmisión radioeléctrica que consiga mejoras en
la eficiencia de uso del espectro, por ejemplo, en un entorno
celular aislado con una capacidad incrementada conseguida por la
reutilización de una sola célula.
De acuerdo con la invención, una estación móvil
que transmite en forma radioeléctrica a las estaciones base
mediante el sistema DS-CDMA una señal de
ensanchamiento que se dispersa mediante la multiplicación de un
código de ensanchamiento, que incluye una unidad de generación de
patrón de segmentos, la cual genera uno o más patrones de segmentos
predeterminados, mediante la ejecución de la repetición de segmentos
durante un numero predeterminado de repeticiones hasta una
secuencia de segmentos de ensanchamiento, y una unidad
multiplicadora que multiplica la señal relacionada con el segmento,
incluyendo el patrón de segmentos predeterminado, que se genera por
la unidad de generación con una o más fases específicas para la
estación móvil, caracterizada porque la unidad de generación del
patrón de segmentos, de acuerdo con una velocidad de datos
específica, asigna a la estación móvil al menos uno de: (a) uno o
más de los patrones de segmentos, y (b) una o más de las fases.
Una estación móvil en una realización de la
invención permite una reducción en la interferencia de las señales
de transmisión entre sí, ya que los espectros de frecuencia de las
respectivas estaciones móviles son ortogonales en el dominio de la
frecuencia, incluso en el caso de que múltiples estaciones móviles
estén en conexión simultánea con la misma estación base. Dicha
reducción de la interferencia de multi-acceso
incrementa la eficiencia de utilización espectral en un entorno
celular aislado, en el cual el efecto de dicha interferencia s
dominante, con el fin de conseguir una capacidad incrementada. Como
resultado de ello, al efectuar la comunicación en
DS-CDMA, la aplicación de la reutilización de la
frecuencia de una célula utilizando solamente el ensanchamiento no
utilizando la repetición de segmentos, y también la aplicación de la
repetición del segmento en un entorno celular aislado, permitirá la
implementación de una capacidad incrementada del enlace en ambos
entornos celulares.
De acuerdo con otro aspecto de la invención, el
programa para la transmisión radioeléctrica, se implementa en una
estación móvil, la cual transmite radioeléctricamente a la estación
base mediante el esquema DS-CDMA una señal de
ensanchamiento que se dispersa mediante la multiplicación por un
código de ensanchamiento, una función de generación del patrón de
segmentos de generación de uno o más patrones de segmentos
predeterminados, mediante la ejecución de la repetición de
segmentos durante un numero predeterminado de repeticiones hasta
una secuencia de segmentos de ensanchamiento, generando por tanto
una señal de segmentos repetidos, incluyendo el patrón de segmentos
predeterminado, y una función de multiplicación de multiplicar con
una señal que incluye el patrón de segmentos predeterminado, el
cual se genera por la función de generación del patrón de segmentos
de una o más fases específicas para la estación móvil, caracterizada
porque la función de generación del patrón de segmentos, de acuerdo
con una velocidad de datos específica, asigna a la estación móvil al
menos uno de: (a) uno o más de los patrones de segmentos, y (b) uno
más de las fases.
Un programa para la transmisión radioeléctrica
de una realización de la invención que permite la reducción en la
interferencia de las señales de transmisión entre sí, ya que los
espectros de las frecuencias de las respectivas estaciones móviles
son ortogonales en el dominio de la frecuencia, incluso en el caso
de que múltiples estaciones móviles estén conectadas
simultáneamente con la misma estación base. Dicha reducción de la
interferencia de acceso múltiple incrementa la eficiencia de
utilización en un entorno celular aislado en el cual sea dominante
el efecto de dicha interferencia, para conseguir una capacidad
incrementada del enlace. Como resultado de ello, al comunicar
mediante DS-CDMA, la aplicación de la reutilización
de frecuencia de una sola célula, utilizando solo el ensanchamiento
pero sin las repeticiones de los segmentos, y también aplicando las
repeticiones de los segmentos en un entorno celular aislado,
permitiendo una implementación de un capacidad del enlace
incrementada en ambos entornos celulares.
De acuerdo con otro aspecto de la invención, un
método de transmisión radioeléctrica, en el que una estación móvil,
la cual transmite en forma radioeléctrica a una estación base
mediante el esquema DS-CDMA una señal de
ensanchamiento que se dispersa mediante la multiplicación de un
código de ensanchamiento, incluyendo una etapa de generación del
patrón de segmentos, de la generación de uno o más patrones de
segmentos predeterminados, mediante la ejecución de la repetición
de los segmentos durante un numero predeterminado de repeticiones
hasta una secuencia de segmentos de ensanchamiento, generando una
señal de segmentos repetidos que incluye el patrón de segmentos
predeterminado, y una etapa de multiplicación de multiplicar la
señal que incluye el patrón de segmentos predeterminado, el cual se
genera por la etapa de generación de una o más fases específicas
para la estación móvil, caracterizada porque la etapa de generación
del patrón de segmentos, de acuerdo con una velocidad de datos
especificada, asigna a la estación móvil al menos uno de: (a) uno o
más patrones de segmentos, y (b) una o más de las fases.
Un método de transmisión radioeléctrica en una
realización de la invención que permite la reducción en la
transmisión de señales que se interfieren entre sí, ya que los
espectros de frecuencias de las respectivas estaciones móviles son
ortogonales en el dominio de la frecuencia, incluso en el caso de
que múltiples estaciones móviles estén conectadas con la misma
estación base. Dicha reducción de la interferencia de acceso
múltiple incrementa la eficiencia de utilización espectral en un
entorno celular aislado, en el cual es dominante el efecto de dicha
interferencia, de forma que se consiga una capacidad incrementada
del enlace. Como resultado de ello, al comunica según el esquema
DS-CDMA, la aplicación de una reutilización de la
frecuencia de una célula solo mediante el ensanchamiento pero no
utilizando las repeticiones de los segmentos, y también la
aplicación de las repeticiones de los segmentos en un entorno
celular aislado, habilitará la implementación de una capacidad
incrementada del enlace, en ambos entornos celulares.
Los demás objetos y características adicionales
de la presente invención llegarán a ser evidentes a partir de la
siguiente descripción detallada al ser leída en conjunción con los
dibujos adjuntos.
La figura 1 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisiones móviles, y una
configuración de una estación móvil de acuerdo con una primera
realización;
la figura 2 es un diagrama esquemático de las
operaciones principales de una estación móvil de acuerdo con una
primera realización;
la figura 3 es un diagrama esquemático de un
ejemplo del espectro de frecuencias de una señal transmitida por
una estación móvil de acuerdo con una primera realización;
la figura 4 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisión radioeléctrica y
una configuración de una estación móvil de acuerdo con una segunda
realización;
la figura 5 es un diagrama esquemático de una
operación de un sistema de transmisión radioeléctrica, de acuerdo
con una segunda realización;
la figura 6 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisión radioeléctrica, y
una configuración de una estación móvil de acuerdo con una tercera
realización;
la figura 7 es un diagrama de la secuencia de
una operación de un sistema de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con una tercera realización;
la figura 8 es un diagrama esquemático de las
operaciones principales de una estación móvil de acuerdo con una
tercera realización;
la figura 9 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisión radioeléctrica y
una configuración de una estación móvil de acuerdo con una cuarta
realización;
la figura 10 es un diagrama de la secuencia de
una operación de un sistema de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con una cuarta realización;
la figura 11 es un diagrama esquemático de una
configuración de una estación base, de acuerdo con una segunda, una
tercera y una cuarta realización;
la figura 12 es un diagrama esquemático de una
variación de una configuración de una estación base de acuerdo con
una segunda, una tercera y una cuarta realización;
la figura 13 es un diagrama esquemático de otra
forma de una configuración de una estación base, de acuerdo con una
segunda, una tercera y una cuarta realización;
la figura 14 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo, de acuerdo con una quinta
realización con la velocidad doblada de datos;
la figura 15A y la figura 15B son diagramas
esquemáticos de un espectro de frecuencia a modo de ejemplo de una
señal de transmisión con la velocidad doblada de datos;
la figura 16 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de una estación móvil de acuerdo
con una quinta realización con la mitad de la velocidad de
datos;
la figura 17A y la figura 17B son diagramas
esquemáticos de un espectro de frecuencias a modo de ejemplo de una
señal de transmisión con la mitad de la velocidad de datos;
la figura 18 es un diagrama esquemático de otra
configuración a modo de ejemplo de una estación móvil de acuerdo
con una quinta realización con la mitad de la velocidad de
datos;
la figura 19 es un diagrama esquemático de una
configuración de un programa de transmisión radioeléctrica, de
acuerdo con la presente invención;
la figura 20 es un diagrama esquemático de una
configuración de una estación móvil de acuerdo con una sexta
realización;
la figura 21 es un diagrama esquemático de una
configuración de una estación base de acuerdo con una sexta
realización;
la figura 22 es un diagrama esquemático de una
estación móvil a modo de ejemplo de acuerdo con una quinta
realización la cual cambia el código de aleatorización de acuerdo
con la información de control exterior;
la figura 23 es un diagrama que describe una
operación de la estación móvil de acuerdo con una sexta realización,
la cual aplica la repetición de segmentos después de multiplexar
múltiples canales;
la figura 24 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de una estación móvil, de acuerdo
con una quinta realización, la cual cambia la secuencia de fase
específica de la estación móvil, de acuerdo con un conjunto de
información de control a partir de una fuente exterior;
la figura 25 es un diagrama que describe el
concepto de un control de sincronización de tiempos de transmisión,
que se ejecuta en un sistema de transmisión de acuerdo con una sexta
realización;
la figura 26 es un diagrama que describe una
operación de una estación móvil de acuerdo con una sexta
realización, la cual inserta un intervalo de guarda por cada patrón
de repetición predeterminado;
la figura 27 es un diagrama que describe una
operación de una estación móvil de acuerdo con una sexta
realización, la cual alarga suficientemente un patrón de
reutilización predeterminado;
la figura 28 es un diagrama de secuencia de una
operación de un control de sincronización de tiempos de transmisión,
en un sistema de transmisión radioeléctrica, de acuerdo con una
sexta realización;
la figura 29 es un diagrama esquemático de una
primera configuración a modo de ejemplo de una estación móvil, de
acuerdo con una sexta realización, que aplica la repetición de
segmentos y los canales piloto de multiplexación en el tiempo;
la figura 30 es un diagrama esquemático de una
segunda configuración a modo de ejemplo de una estación móvil, de
acuerdo con una sexta realización, la cual aplica la repetición de
segmentos y los canales piloto multiplexados en el tiempo;
la figura 31 es un diagrama esquemático de una
tercera configuración a modo de ejemplo de una estación móvil de
acuerdo con una sexta realización, la cual aplica la repetición de
segmentos y los canales piloto de multiplexacion en el tiempo;
la figura 32 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de una estación base, de acuerdo
con una sexta realización, la cual mide la temporización recibida
por los canales piloto los cuales aplican la repetición de los
segmentos;
la figura 33 es un diagrama que describe un
control de la temporización de la transmisión, de acuerdo con las
temporizaciones recibidas de los primeros trayectos de las
estaciones móviles;
la figura 34 es un diagrama esquemático de una
operación de un sistema de transmisión radioeléctrico, de acuerdo
con una sexta realización, la cual ejecuta el control de la
temporización de la transmisión, utilizando una señal piloto
común;
la figura 35 es un diagrama esquemático de una
configuración de una estación móvil de acuerdo con una séptima
realización;
la figura 36 es un diagrama esquemático de una
configuración de una estación base, de acuerdo con una séptima
realización;
la figura 37 es un diagrama que describe el
concepto de un control estricto de temporización de la transmisión,
que se ejecuta en un sistema de transmisión radioeléctrica, de
acuerdo con la séptima realización;
la figura 38 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de una estación móvil, de acuerdo
con una séptima realización, la cual cambia el código de
aleatorización, basándose en un conjunto de información de control
desde una fuente exterior;
la figura 39 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisión radioeléctrica y
una configuración de una estación móvil, de acuerdo con una octava
realización;
la figura 40 es un diagrama de flujo que ilustra
un procedimiento operacional de una estación móvil, de acuerdo con
una octava realización;
\newpage
la figura 41 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisión radioeléctrica y
una configuración de una estación móvil, de acuerdo con una novena
realización;
la figura 42 es un diagrama de flujo que ilustra
un procedimiento operacional de una estación móvil de acuerdo con
una novena realización;
la figura 43A y 43B son diagramas esquemáticos
de un gráfico de tiempos para el caso de la aplicación de un
control de temporización de la transmisión en un enlace ascendente,
y para el caso de la no aplicación del control de acuerdo con el
arte relacionado;
la figura 44 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de un cancelador de interferencias
multi-trayecto relacionado con el arte;
la figura 45 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de un ecualizador de segmentos
relacionado con el arte; y
la figura 46 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de un ecualizador en el dominio de
la frecuencia, de acuerdo con el arte relacionado.
A continuación se describirán las realizaciones
de la presente invención, con referencia a los dibujos adjuntos.
Primera
realización
En primer lugar se describe una configuración de
un sistema de transmisión radioeléctrica, de acuerdo con una
primera realización. Tal como se ilustra en la figura 1, el sistema
de transmisión radioeléctrica 1 incluye una estación móvil 10 y una
estación base 100. La estación móvil 10 transmite una señal
radioeléctrica que se ensancha mediante la multiplicación por el
código de ensanchamiento. La estación móvil 10 incluye un
codificador de canal 11, un modulador de datos 12, un multiplicador
13 del código de ensanchamiento, una unidad 14 de repetición de los
segmentos, un multiplicador de fase 15, un limitador 16 del ancho de
banda, y un multiplicador 17 de la frecuencia de portadora.
El codificador del canal 11 ejecuta la ejecuta
la codificación del canal mediante la aplicación de un código de
corrección de errores tal como el código Turbo y el código de
convolución. El modulador de datos 12 modula los datos codificados
del canal. El multiplicador 13 del código de ensanchamiento
multiplica el código de ensanchamiento a los datos modulados para
generar la secuencia de los segmentos de ensanchamiento. La unidad
14 de repetición de segmentos ejecuta la repetición de los segmentos
para un número predeterminado de repeticiones en la secuencia de
los segmentos de ensanchamiento, para generar un patrón de segmentos
predeterminado. El multiplicador 15 de fase multiplica para el
patrón de segmentos una fase específica para la estación móvil 10.
El limitador 16 del ancho de banda proporciona una limitación del
ancho de banda para el patrón de segmentos multiplicados por la
fase, y el multiplicador 17 de la frecuencia de portadora multiplica
la frecuencia de portadoras con respecto al patrón de segmentos
para la transmisión.
A continuación, se describirán las operaciones
de la estación móvil 10 de acuerdo con la presente invención. En
primer lugar, según se ha mostrado en la figura 2, en el
multiplicador 13 del código de ensanchamiento, la secuencia de
segmentos modulados como señal de transmisión (d1, d2, ...) se
multiplica por el código de ensanchamiento que tiene un factor de
ensanchamiento SF de 2, para generar una secuencia de segmentos de
ensanchamiento, "c1,1", "c1,2", "C2,1",
"C2,2",... (S11). Subsiguientemente, la unidad 14 de repetición
de segmentos aplica la repetición de segmentos que tenga el numero
de repeticiones CRF = 4 a la secuencia de segmentos de
ensanchamiento. A continuación, la unidad 14 de repetición de
segmentos clasifica la secuencia de segmentos repetidos, en la cual
los segmentos se repiten, con el fin de tener el mismo orden
secuencial que la secuencia de ensanchamiento (S13). En este caso,
CRF significa el Factor de Repetición de Segmentos.
Las secuencias de los segmentos de repetición
comprenden en el eje de frecuencias los espectros de frecuencias
tales como los ilustrados en la figura 3. Puesto que la secuencia de
los segmentos tal como se ha descrito anteriormente es una señal
que comprende un patrón de segmentos predeterminados, el espectro de
frecuencia llega a ser un espectro en forma de los dientes de un
peine. La posición del espectro en forma de dientes de un peine se
desplaza conforme la fase específica de la estación móvil 10 se
adiciona al multiplicador de fase 15 de la señal, comprendiendo un
patrón de segmentos predeterminado. En consecuencia, según se
ilustra en la figura 3, el espectro de frecuencias de la estación
móvil 10 y el espectro de frecuencias de otra estación móvil 200
(véase la figura 1) no se solapan entre sí.
En consecuencia, incluso en el caso de las
estaciones móviles 10 y 200 que se conecten simultáneamente a la
misma estación base 100, el espectro de frecuencias de una estación
móvil será ortogonal sobre el eje de frecuencias del espectro de
frecuencias de la otra estación móvil, con el fin de reducir la
interferencia provocada por las respectivas señales de transmisión.
En este caso, cuando las temporizaciones recibidas en la estación
base 100 de las señales de transmisión desde las respectivas
estaciones móviles 100 y 200 sean las mismas, el espectro de
frecuencias de una estación móvil será ortogonal sobre el eje de
frecuencias, con respecto a la otra estación móvil. Este aspecto se
detalla en las realizaciones quinta a la novena.
Así pues, en un sistema 1 de transmisión
radioeléctrica de acuerdo con la presente invención, la estación
móvil 10, utilizando la repetición de segmentos y la multiplicación
de fase, habilita la generación de una señal de transmisión que
tiene el espectro de frecuencias ortogonal con la otra estación
móvil (tal como la estación móvil 200). En consecuencia, en un
enlace ascendente en el cual las múltiples estaciones móviles estén
conectadas simultáneamente con la estación base 100, se habilitará
una interferencia reducida de la señal de transmisión y una
capacidad incrementada del enlace ascendente.
Segunda
realización
Aunque en el aspecto a modo de ejemplo de la
aplicación sobre una base fija SF = 2 como el factor de
ensanchamiento y CRF = 4 como el numero de repeticiones, se
ilustran en la primera realización, en un sistema de transmisión
radioeléctrica de acuerdo con la presente realización, la estación
móvil comprende la función de controlar en forma variable el factor
de ensanchamiento del código de ensanchamiento y el numero de
repeticiones de los segmentos.
El sistema 2 de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con la segunda realización tiene la misma configuración
básica que el sistema 1 de transmisión radioeléctrica, según se
detalla en la primera realización. En consecuencia, los valores
numéricos de la misma columna (con los mismos extremos de las colas)
están asignados a la estación móvil y a sus elementos, de forma que
se omitirá la descripción mientras que se detallan más adelante las
diferencias con respecto a la primera realización, con referencia a
las figuras 4 y 5.
La figura 4 es un diagrama esquemático de una
configuración global del sistema 2 de transmisión radioeléctrica y
una configuración de una estación móvil 20 de acuerdo con la
presente realización. El controlador 28, el cual es un elemento
específico para la estación móvil 20, controla en forma variable el
factor de ensanchamiento del código de ensanchamiento, el numero de
repeticiones de los segmentos, basándose en la información de
control enviada desde la estación base como un aparato externo. La
información de control incluye el factor de ensanchamiento y el
número de repeticiones de los segmentos a aplicar a la estación
móvil 20.
Más adelante se describe con referencia al
diagrama secuencial en la figura 5 una operación del sistema de
transmisión radioeléctrica.
En S21, se da información sobre el factor de
ensanchamiento y el número de repeticiones de los segmentos a
utilizar por la estación móvil 20, desde la estación base 100 a la
estación móvil 20. Dicha información puede ser enviada mediante la
información de control como información de difusión general para un
número indefinido de estaciones móviles, o puede ser mediante la
información de control enviada a la estación móvil específica
20.
En S22, en la estación móvil 20, la señal de
transmisión se genera basándose en el factor de ensanchamiento y en
el número de repeticiones de los segmentos expuestos en la
información S21. La generación de la señal de transmisión se
ejecuta de acuerdo con el mismo procedimiento que la generación de
la señal de transmisión en la primera realización (S11 a S13 según
se muestra en la figura 2). La señal generada se envía desde la
estación móvil 20 a la estación base 100, a través de un canal
radioeléctrico (S23). A continuación, la señal recibida desde la
estación base 100 de remodula de acuerdo con el factor de
ensanchamiento y el número de repeticiones de los segmentos
informados desde la estación base 100 en S21 (S24).
Tal como se ha descrito anteriormente, con la
utilización del sistema de transmisión radioeléctrica 2, de acuerdo
con la presente realización, la estación móvil 20 genera una señal
de transmisión basándose en el factor de ensanchamiento del código
de ensanchamiento y el número de repeticiones de los segmentos. En
otras palabras, la estación base 100 habilita el cambio apropiado
del factor de ensanchamiento y el numero de segmentos a utilizar en
la señal que se generan en la estación móvil 20. En consecuencia, se
habilita la generación de una señal de transmisión utilizando los
parámetros radioeléctricos adecuados para los respectivos entornos
celulares sin proporcionar en la estación móvil 20 los interfaces
individuales radioeléctricos para los respectivos entornos
celulares.
Además de ello, esta señal de transmisión
comprende el espectro de frecuencias ortogonal sobre el eje de
frecuencias con respecto al espectro de frecuencias de la señal de
transmisión desde la otra estación móvil 200. En consecuencia, se
habilita una reducción de la interferencia en la transmisión de una
señal en un enlace ascendente, en donde múltiples estaciones
móviles 20 y 200 se conectan simultáneamente con la estación base
100, con el fin de incrementar la capacidad del enlace ascendente
en un entorno celular aislado.
Tercera
realización
Aunque el aspecto a modo de ejemplo que controla
en forma variable el factor de ensanchamiento y el numero de
repeticiones de los segmentos, basándose en el factor de
ensanchamiento y en el numero de repeticiones de los segmentos
desde la estación base, se muestra en la segunda realización, la
estación móvil comprende la función de controlar en forma variable
el factor de ensanchamiento y el número de repeticiones de los
segmentos en el entorno celular el cual es informado desde la
estación base en el sistema de transmisión radioeléctrica, de
acuerdo con la presente realización.
El sistema 3 de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con la tercera realización tiene la misma configuración
básica que el sistema de transmisión radioeléctrica 2, ya detallado
en la segunda realización. En consecuencia, los valores numéricos
de la misma columna (con los mismos extremos de la cola) se asignan
a la estación móvil y a sus elementos, con el fin de omitir la
descripción así como también el detallado más delante de las
diferencias con respecto a la segunda realización, con referencia a
la figura 6 a la figura 8.
La figura 6 es un diagrama de una configuración
global del sistema de transmisión radioeléctrica 3, de acuerdo con
la presente invención, y una configuración de la estación móvil 30.
El controlador 38 es un elemento específico para la estación móvil
30, que controla en forma variable el factor de ensanchamiento del
código de ensanchamiento, y el numero de las repeticiones de los
segmentos, basándose en el control de la información, indicando el
entorno celular transmitido desde la estación base 100 como un
aparato externo. Más específicamente, el controlador 38 ejecuta una
operación de control que configura el numero de repeticiones de los
segmentos mediante la unidad 34 de repetición de los segmentos al
valor "1", en el caso en que el entorno celular en el que
caiga la estación móvil 200 se encuentre dentro de un entorno
multicelular. En otras palabras, se configura de forma tal que la
repetición de segmentos no se ejecute, de forma que solo el factor
de ensanchamiento esté configurado. Por tanto, se conseguirá la
reutilización de una célula, de forma que se incremente la capacidad
del enlace.
Por el contrario, en el caso en que el entorno
celular en el que caiga la estación móvil 30, dentro de un entorno
celular aislado, el controlador 38 ejecutará el control, el cual
incrementará el numero de repeticiones de los segmentos, mientras
que disminuirá el factor de ensanchamiento. Preferiblemente, el
numero de repeticiones de segmentos se configura para que sea igual
a 1 o superior, por ejemplo un CRF de aproximadamente 4, con el fin
de reducir la magnitud del factor de ensanchamiento solo para el
numero de repeticiones de los segmentos. En consecuencia, al igual
que el sistema de transmisión radioeléctrica de acuerdo con la
primera y la segunda realizaciones, el espectro de frecuencias de
la estación móvil 30, y el de la estación móvil 300, en donde las
estaciones móviles se conectan simultáneamente con la estación base
100, son ortogonales entre sí, con el fin de reducir la
interferencia entre las señales de transmisión desde las respectivas
estaciones móviles. Dicho control es más efectivo en un entorno
celular aislado en el cual la reducción en la eficiencia de
utilización espectral es especialmente alta debido a la
interferencia de acceso múltiple.
Más adelante se describe la operación del
sistema 3 de transmisión radioeléctrica con referencia a la figura
7. En S31, el entorno celular en el que la estación móvil 30 se
encuentra dentro (un entorno multicelular o un entorno aislado) es
informado a la estación móvil 30 desde la estación base 100. Dicha
información puede ser mediante la información de control enviada a
un número indefinido de estaciones móviles (información de difusión
general), o bien puede ser mediante la información de control
enviada a la estación móvil específica 20.
En S32, la señal de transmisión se genera en la
estación móvil 30, basándose en el factor de ensanchamiento y en el
número de repeticiones de los segmentos, que correspondan al entorno
celular informado en S31. La generación de la señal de transmisión
se ejecuta de acuerdo con el mismo procedimiento que la generación
de la señal de transmisión de acuerdo con la primera realización
(S11 a S13 que se ilustran en la figura 2). La señal generada se
transmite a través del canal radioeléctrico desde la estación móvil
30 a la estación base 100 (S33). A continuación, la señal de la
estación base 100 se remodula, basándose en el factor de
ensanchamiento y el numero de repeticiones de los segmentos, que
correspondan al entorno celular informado desde la estación base
100 en S31 (S34).
Más adelante se describe un flujo de los
procesos principales ejecutados en la estación móvil 30, con
referencia a la figura 8. Los parámetros radioeléctricos
configurados en el multiplicador 33 del código de ensanchamiento,
la unidad 34 de repetición de segmentos, y el multiplicador de fase
35, se cambian en la forma apropiada basándose en la información de
control introducida en el controlador 38.
En otras palabras, en el caso en que la
información de control informe sobre un entorno multicelular, P11 y
P21 en la figura 8 se aplican como parámetros radioeléctricos. Como
resultado de ello, el código de ensanchamiento (SF celular)
generado en el generador 33-.1 del código de ensanchamiento se
multiplica por el multiplicador 33 del código de ensanchamiento, y
después el código de aleatorización generado en el generador
39-1 del cogido de aleatorización se multiplica por
el multiplicador 39 del código de aleatorización (no ilustrado en la
figura 6). Subsiguientemente, la salida se ejecuta sin ejecutar la
repetición de los segmentos en la unidad 34 de repetición de
segmentos (CRF = 1).
Por el contrario, en el caso en que la
información de control indique un entorno celular aislado, P12 y P22
(sombreado en la figura 8) se aplicarán como los parámetros
radioeléctricos. Como resultado de ello, se generará un código de
ensanchamiento en el generador 33-1 de códigos de
ensanchamiento, mediante el multiplicador 33 del código de
ensanchamiento (punto caliente SF) que se multiplicará, y a
continuación se multiplicará el código de aleatorización generado
en el generador 39-1 del código de ensanchamiento. A
continuación se ejecutará la repetición de segmentos en donde CRF
> 1 en la unidad de repetición 34, de forma que se genere una
señal en un patrón de segmentos predeterminado, y para multiplicar
una fase específica del usuario. En consecuencia, este patrón de
segmentos se mantendrá constante.
Tal como se ha descrito anteriormente,
utilizando el sistema 3 de transmisión radioeléctrica, de acuerdo
con la tercera realización, la estación móvil 30 utiliza los
parámetros radioeléctricos para el control variable del factor de
ensanchamiento de este código de ensanchamiento y el numero de
repeticiones de los segmentos, basándose en el entorno celular. En
consecuencia, se habilita una capacidad incrementada del enlace
ascendente utilizando una única interfaz radioeléctrica, sin
importar el entorno celular en el cual se encuentre la estación
móvil 30.
Cuarta
realización
Mientras que la tercera realización se describe
un aspecto a modo de ejemplo que controla en forma variable el
factor de ensanchamiento del código de ensanchamiento y el numero de
repeticiones, basándose en el entorno celular en que se encuentre
la estación móvil, la estación móvil en un sistema 4 de transmisión
radioeléctrica de acuerdo con la presente invención comprende una
función del control variable del factor de ensanchamiento de las
repeticiones de los segmentos, de acuerdo con el numero de las
estaciones móviles conectadas de forma simultánea con una estación
base. El sistema 4 de transmisión radioeléctrica de acuerdo con la
cuarta realización comprende la misma configuración básica que los
sistemas 2 y 3 de transmisión radioeléctrica, detallados en la
segunda y tercera realizaciones. En consecuencia, los valores
numéricos de la misma columna (con los mismos extremos de la cola)
están asignados a la estación móvil y sus elementos, con el fin de
omitir la descripción, aunque se detallarán más adelante las
diferencias con respecto a la segunda y tercera realizaciones, con
referencia a la figura 9 a la 10.
La figura 9 es un diagrama de una configuración
global del sistema 4 de transmisión radioeléctrica, y la
configuración de una estación móvil 40 en el caso de conexiones
radioeléctricas desde las tres estaciones móviles 40, 200 y 210 con
la estación base 100. El controlador 48, el cual es un elemento
específico de la estación móvil 40, controla en forma variable el
factor de ensanchamiento del código de ensanchamiento y el número de
repeticiones de los segmentos, basándose en la información del
control que indica el numero de conexiones simultáneas transmitidas
desde la estación base 100 como un aparato exterior.
Más específicamente, el controlador 48 ejecuta
el control para disminuir el factor de ensanchamiento del código de
ensanchamiento, con un incremento en el número de estaciones móviles
conectadas a la estación base 100 así como también para incrementar
el número de repeticiones de los segmentos. La interferencia entre
las señales de transmisión desde las respectivas estaciones móviles
se incrementa conforme aumenta el número de estaciones móviles
conectadas simultáneamente. Así pues, la configuración es tal que
las señales de transmisión desde las respectivas estaciones móviles
40, 200 y 210 que están conectadas a la estación base 100, son
ortogonales en el eje de frecuencias entre sí, con un numero
incrementado de repeticiones de los segmentos, lo cual permite una
reducción de la interferencia de multiacceso, con el fin de
incrementar la eficiencia de utilización espectral y la capacidad
del enlace. Como resultado de ello, se habilita un incremento en la
capacidad del enlace, mientras que se suprime la interferencia
entre las respectivas estaciones móviles.
Más adelante se describe una operación del
sistema 4 de transmisión radioeléctrica con referencia a la figura
10.
En S41, el número de estaciones móviles de
conexión simultánea que es el número de estaciones móviles
conectadas en curso a la estación móvil 40, es el informado desde
la estación base 100 a la estación móvil 40. Dicho informe puede
ser mediante la información de control enviada desde la estación
base 100 como información de difusión general a un número
indefinido de 5 estaciones móviles, o bien puede ser mediante la
información de control enviada a una estación móvil específica
40.
En S42, la señal de transmisión se genera en la
estación móvil 40, basándose en el factor de ensanchamiento y el
número de repeticiones de los segmentos que correspondan al número
de las estaciones móviles conectadas simultáneamente e informadas
en S41. La generación de la señal de transmisión se ejecuta de
acuerdo con el mismo procedimiento que la generación de la señal de
transmisión de acuerdo con la primera realización (S11 a S13, tal
como se muestra en la figura 2). La señal generada se transmite a
través del canal radioeléctrico desde la estación móvil 40 a la
estación base 100 (S43). A continuación, la señal recibida desde la
estación base 100 se remodula en S41, basándose en el factor de
ensanchamiento y en el numero de las repeticiones de segmentos, que
corresponden al numero de estaciones móviles de conexión simultánea
informadas desde la estación base 100 (S44).
Tal como se ha descrito anteriormente, de
acuerdo con el sistema de transmisión radioeléctrica 4 y de acuerdo
con la cuarta realización, la estación móvil 40 controla en forma
variable el factor de ensanchamiento del código de ensanchamiento y
el numero de repeticiones de los segmentos, basándose en el numero
de estaciones móviles conectadas simultáneamente a la estación
base, a las cuales se conecta la estación móvil 40. En consecuencia,
la estación móvil 40 queda habilitada con una capacidad
incrementada del enlace, mediante la utilización de una interfaz
radioeléctrica única sin importar el entorno celular residente.
A continuación, se describe con referencia a la
figura 11 una configuración de la estación base 100 de acuerdo con
la segunda, tercera y cuarta realizaciones. La estación base 100
recibe una señal transmitida desde las estaciones móviles 20, 30 y
40. Tal como se muestra en la figura 11, la estación base 10
comprende un multiplicador 101 de frecuencia portadora, un
limitador del ancho de banda 102, y un multiplicador de fase 103, un
combinador 104 de repetición de seg-
mentos, una unidad 105 de des-ensanchamiento, un demodulador 106 de datos, y un decodificador 107 de canales.
mentos, una unidad 105 de des-ensanchamiento, un demodulador 106 de datos, y un decodificador 107 de canales.
La estación base 100 reconstruye una secuencia
de datos binarios a partir de la señal recibida de acuerdo con un
proceso opuesto de la generación de la señal de transmisión en la
estación móvil. En otras palabras, el multiplicador 101 de la
frecuencia portadora multiplica una frecuencia de portadora con la
señal recibida, par convertir la señal recibida en una señal de
banda base digital. El limitador 102 del ancho de banda proporciona
una limitación del ancho de banda en la señal de banda base digital.
El multiplicador de fase 103 restaura la fase de la señal
multiplicada en la estación móvil de transmisión en la fase
original. Como resultado de ello, se genera una señal que tiene un
patrón de segmentos predeterminado.
El combinador 104 de repetición de segmentos
utiliza varias repeticiones de los mismos, que serán las mismas que
el número de repeticiones de los segmentos informados a la estación
móvil de transmisión, para recombinar de la señal según la
descripción anterior una señal de repetición de los segmentos. Como
resultado de ello, se genera una secuencia de segmentos de
ensanchamiento. La unidad 105 de des-ensanchamiento
multiplica la secuencia de segmentos del código de ensanchamiento
que tenga el mismo factor de ensanchamiento que el factor de
ensanchamiento informado a la estación móvil de transmisión, con el
fin de restaurar la señal recibida en los datos modulados antes del
ensanchamiento. El demodulador de datos 106 demodula los datos
moduladores mientras que el decodificador del canal 107 decodifica
un código de corrección de errores, con el fin de obtener los datos
de decodificación del canal después de la demodulación. Como
resultado del proceso de decodificación del canal, se reconstruye
la entrada de la secuencia de datos binarios en la estación
móvil.
El controlador 108, basado en la información de
control transmitida a las estaciones móviles 20, 30 y 40, controla
en forma variable el factor de ensanchamiento del código de
ensanchamiento a utilizar en la unidad 105 de
des-ensanchamiento, y el numero de repeticiones de
los segmentos a utilizar en el combinador 104 de repetición de los
segmentos.
Además de ello, la estación base 100 según se
muestra en la figura 12, basada en la información de control
enviada desde una de las estaciones móviles 20, 30 y 40, puede
determinar el numero de repeticiones de los segmentos y el factor
de ensanchamiento a utilizar en el proceso de reconstrucción de la
señal recibida en el controlador 108.
Además de ello, según se muestra en la figura
13, la estación base 100 puede determinar, basándose en la
información de control transmitida a una de las estaciones móviles
desde la estación base 13, y en la información de control
transmitida desde la estación móvil, el numero de repeticiones de
los segmentos y el factor de ensanchamiento a utilizar en el
proceso de reconstrucción de la señal recibida. En este caso, la
estación base 100 queda habilitada para el control de la
información transmitida a la estación móvil con la información de
control recibida desde la estación móvil, de forma que se ejecute
la confirmación sencilla y rápida de si se ejecuta el control
variable del factor de ensanchamiento y el numero de repeticiones de
los segmentos. En dicho aspecto, se habilita una transmisión y
recepción más precisa de la señal, suponiendo que la recepción de la
señal de la estación móvil se ejecuta en el caso de que se ejecute
apropiadamente el control variable.
Quinta
realización
Incidentalmente, aunque en la primera a la
cuarta realizaciones la velocidad de datos de la señal de
transmisión desde la estación móvil se supone que es constante, es
posible también cambiar las configuraciones en forma de dientes de
un peine que son ortogonales entre sí, de acuerdo con las
velocidades de los datos mediante las respectivas estaciones
móviles.
Más adelante, a modo de ejemplo, se muestran
realizaciones para el caso de doblar la velocidad de datos deseada
por las estaciones móviles respectivas y para el caso de dividir por
la mitad dicha velocidad de datos según se expone.
En primer lugar, la realización en la cual la
velocidad de datos deseada se dobla por las respectivas estaciones,
se encuentra descrita con la utilización de las figuras 14, 15A y
15B.
La figura 14 es un diagrama esquemático de una
configuración de una estación móvil de acuerdo con la presente
realización. No es necesario comentar, puesto que la configuración
es de n en paralelo, que la velocidad de datos se
multiplicaria por n.
En la figura 14, la estación móvil comprende un
convertidor 201 de serie-paralelo, los generadores
de código de ensanchamiento (C-1 a
C-n) 202-1 a 202-n,
multiplicadores 203-1 a 203-6,
generadores de códigos de aleatorización (SC-1 a
SC-n) 204-1 a 204-n,
unidades de repetición de segmentos 205-1 a
205-n, generadores de secuencia de fases
especificas de la estación móvil (P-1 a
P-n) 206-1 a 206-n,
y el combinador 207.
El convertidor serie-paralelo
201 convierte una secuencia de símbolos de entrada para la
conversión a n secuencias. Las secuencias de los símbolos en
paralelo respectivas 201 se multiplican con los códigos de
ensanchamiento (C1 a C-n), generados en los
generadores del código de ensanchamiento 202-1 a
202-n, y a continuación con los códigos de
aleatorización (SC-1 a SC-n)
generados en los generadores 204-1 a
204-n del código de aleatorización. Posteriormente,
la repetición de los segmentos se ejecuta en las unidades de
repetición de los segmentos 205-1 a
205-n. En este caso, los códigos de ensanchamiento y
los códigos de aleatorización multiplicados por las secuencias
respectivas pueden ser códigos comunes o códigos distintos.
Las secuencias de los símbolos paralelas
respectivas después de la repetición de segmentos se multiplican en
fase con las secuencias de las fases (P-1 a
P-n) generadas en los generadores de secuencias de
fase especificas de la estación móvil 206-1 a
206-n, con el fin de combinarse para dar una salida
en el combinador 207. En este caso, la secuencia de fases utilizada
en la multiplicación de fases se desplaza a otro conjunto en forma
de dientes de un peine, de forma que sea necesaria la multiplicación
de una secuencia de fases distinta.
Dicha secuencia de segmentos repetidos combinada
en el combinador 207 comprende un espectro de frecuencias sobre el
eje de frecuencias tal como se muestra en la figura 15A y en la
figura 15B.
Las figuras 15A y 15B son diagramas esquemáticos
de un espectro de frecuencias a modo de ejemplo de una señal de
transmisión, en la cual la velocidad de datos deseada por la
estación móvil se ha doblado en su valor.
Tal como se muestra en la figura 15B, en el caso
de doblar la velocidad de datos deseada por la estación móvil (en
la velocidad de datos B) de acuerdo con la presente invención, el
conjunto del espectro sombreado en forma de los dientes de un
peine, así como también el espectro sombreado en forma de los
dientes de un peine se asignan a una estación móvil, con el fin de
transmitir los distintos símbolos de datos distintos para los
conjuntos respectivos. En este caso, se habilita la transmisión de
una señal de transmisión desde una estación móvil en la velocidad
de los datos hace que se doble la velocidad de datos A según lo
indicado en la figura 15A. A continuación, se muestra un ejemplo de
un caso en el cual las velocidades de los datos deseadas en las
estaciones móviles respectivas se dividen por la mitad, tal como se
muestra en las figuras 16, 17A y 17B.
La estación móvil de acuerdo con la presente
realización tiene básicamente la misma configuración que la
configuración de la estación móvil tal como se muestra en la figura
14. En consecuencia, los valores numéricos de la misma columna (con
los mismos extremos de las colas) están asignados a sus elementos,
para poder omitir la descripción además de la descripción más
delante de las diferencia de la realización tal como se ha descrito
anteriormente, con referencia a las figuras 16, 17A y 17B.
La diferencia entre la estación móvil según se
muestra en la figura 16 y la estación móvil según se muestra en la
figura 14 es que la secuencia de símbolos de entrada no se convierte
en serie-paralelo, sino más bien se copia en
paralelo. En otras palabras, de acuerdo con la presente realización,
el duplicador 211 se utiliza en lugar del convertidor 201 de
serie-paralelo, con el fin de duplicar la secuencia
de los símbolos de entrada a n secuencias. Posteriormente se
ejecuta el mismo proceso que en la estación móvil según se muestra
en la figura 16.
Las figuras 17A y 17B son diagramas esquemáticos
del espectro de frecuencias de una señal de transmisión con la
velocidad de datos deseada por la estación móvil convertida a la
mitad.
Según se muestra en la figura 17B, en el caso de
dividir por la mitad la velocidad de datos deseada por la estación
móvil de acuerdo con la presente realización, el conjunto sombreado
de rayas del espectro en forma de dientes de un peine así como
también el conjunto sombreado de puntos de los espectros en forma de
los dientes de un peine se asignan a una estación móvil, con el fin
de transmitir los mismos símbolos de datos en los conjuntos
respectivos. En este caso, se habilita la transmisión de una señal
de transmisión de la estación móvil a una velocidad mitad de los
datos con respecto a la velocidad A de datos se muestra en la figura
17A. La transmisión teniendo dicha redundancia habilita la mejora
característica debido al efecto de la diversidad en frecuencia.
Además de ello, como otro ejemplo de una
configuración de una estación móvil que divida por la mitad la
velocidad de datos deseada por la estación móvil (a la velocidad de
datos C), la configuración que se muestra en la figura 18 puede ser
también posible. La estación móvil según lo ilustrado en la figura
18 está compuesta por la combinación del ensanchamiento en el
dominio de la frecuencia, que se ensancha con el ensanchamiento en
el dominio del tiempo (ensanchamiento de dos dimensiones). La
configuración de la estación móvil de acuerdo con la presente
invención es básicamente la misma que la configuración de la
estación móvil según lo ilustrado en la figura 16. En consecuencia,
en este caso, se describe la diferencia de la estación móvil según
lo ilustrado en la figura 16. La estación móvil según lo ilustrado
en la figura 18 multiplica en el multiplicador
203-7 el código de ensanchamiento Cfrec., generado
en el Cfrec 212 antes de la conversión
serie-paralelo con la secuencia de símbolos para
convertir en serie-paralelo la señal de
ensanchamiento. Subsiguientemente, se ejecuta el mismo proceso que
en la estación móvil según se muestra en la figura 16.
Tal como se ha descrito anteriormente, de
acuerdo con la estación móvil de acuerdo con la quinta realización,
se habilita un cambio de los conjuntos en forma de dientes de un
peine ortogonales asignados a una estación móvil, de acuerdo con la
velocidad de datos deseada, mediante las estaciones móviles
respectivas y una asignación flexible de la velocidad de datos, de
acuerdo con un cambio en el entorno de comunicaciones de la estación
móvil, mientras que se obtiene el efecto de reducción de la
MAI.
Además de ello, aunque se describen los casos a
modo de ejemplo de duplicar y dividir por la mitad la velocidad de
datos deseada por la estación móvil, de acuerdo con la quinta
realización, pueden ser aplicables también otros factores de
multiplicación. Además de ello, el patrón de segmentos y la
secuencia de fases, o la banda de frecuencias (sea vecina o
distante) pueden cambiarse de acuerdo con las condiciones de las
comunicaciones de las respectivas estaciones móviles. El uso de las
bandas de frecuencias vecinas por las estaciones móviles vecinas
permite la reducción de la interferencia co-canal,
la cual produce un impacto en las bandas próximas. Además de ello,
se posibilita la mejora adicional del efecto de la diversidad en
frecuencias.
A continuación se describe un programa para la
ejecución del proceso de generación de una señal de transmisión a
partir de una secuencia de datos binarios. Tal como se ha ilustrado
en la figura 19, el programa 310 de proceso de transmisión
radioeléctrica se almacena en una zona de almacenamiento de los
programas 300a que está situada en un medio de grabación 300. El
programa 310 de proceso de transmisión radioeléctrica comprende un
modulo principal 311, el cual supervisa el proceso de la generación
de una señal de transmisión, un modulo 312 de codificación del
canal, un módulo 313 de modulación de datos, un módulo 314 de
multiplicación del código de ensanchamiento, un módulo 315 de
repetición de los segmentos, un módulo 316 de multiplicación de
fases, un módulo 317 de limitación del ancho de banda, un modulo
318 de multiplicación de la frecuencia portadora, y un modulo de
control 319, que componen sus elementos.
Las funciones implementadas por la ejecución del
modulo 312 de codificación del canal son las mismas que las
funciones de los codificadores del canal 11, 21, 31 y 41 de las
estaciones móviles 10, 20, 30, y 40. En otras palabras, el módulo
de codificación del canal 312 aplica los códigos de corrección de
errores tal como el sistema Turbo, y los códigos de convolución a
la secuencia de datos binarios de entrada, para habilitar la
ejecución del proceso de codificación del canal en la estación
móvil. Las funciones implementadas por la ejecución del modulo 313
de modulación de los datos son las mismas que las funciones de los
moduladores de datos 12, 22, 32 y 42. En otras palabras, el modulo
313 de modulación de datos habilita en la estación móvil la
ejecución del proceso de modulación de los datos codificados del
canal.
Las funciones implementadas por la ejecución del
modulo 314 de multiplicación del código de ensanchamiento son las
misma que las funciones del código de ensanchamiento de
multiplicación en la estación móvil tal como se han descrito
anteriormente. En otras palabras, el modulo 314 de multiplicación
del código de ensanchamiento multiplica el código de ensanchamiento
para modular los datos, con el fin de posibilitar la ejecución en la
estación móvil del proceso de poder generar una secuencia de
segmentos de ensanchamiento. Las funciones implementadas por la
ejecución del modulo 315 de repetición de los segmentos son las
mismas que las funciones de las unidades de repetición de segmentos
14, 24, 34 y 44. En otras palabras, el módulo 315 de repetición de
los segmentos ejecuta la repetición de segmentos en la secuencia de
segmentos de ensanchamiento para un número predeterminado de
repeticiones, con el fin de habilitar que la estación móvil ejecute
el proceso de generar un patrón de segmentos predeterminado.
Las funciones implementadas para ejecutar el
modulo 316 de multiplicación de las fases son las mismas que las
funciones de los multiplicadores de fase 15, 25, 35 y 45 de la
estación móvil tal como se ha descrito anteriormente. En otras
palabras, el módulo 316 de multiplicación de la fase permite que la
estación móvil pueda ejecutar el proceso de multiplicar la fase
específica de la estación móvil con el patrón de segmentos. Las
funciones implementadas por la ejecución del modulo de limitación
del ancho de banda son las mismas que las funciones de los
limitadores del ancho de banda 16, 26, 36 y 46 de la estación móvil
tal como se ha descrito anteriormente. En otras palabras, el modulo
317 de limitación del ancho de banda habilita a la estación móvil
para ejecutar el proceso de proporcionar una limitación del ancho de
banda en el patrón de segmentos de multiplicación de la fase.
Las funciones implementadas por la ejecución del
modulo 318 de multiplicación de la frecuencia de portadora son las
mismas que las funciones de los multiplicadores de frecuencia de
portadora 17, 27, 37 y 47 de la estación móvil, tal como se ha
descrito anteriormente. En otras palabras, el modulo 318 de
multiplicación de la frecuencia de portadora permite a la estación
móvil la ejecución del proceso de multiplicación de la frecuencia de
portadora en el patrón de segmentos para la transmisión. Las
funciones implementadas por la ejecución del modulo de control 319
son las mismas que las funciones de los controladores 28, 38 y 48 de
la estación móvil, tal como se han descrito anteriormente. En otras
palabras, el modulo de control 319 habilita a la estación móvil para
la ejecución del proceso de controlar en forma variable el factor
de ensanchamiento del código de ensanchamiento y el numero de
repeticiones de los segmentos.
Además de ello, el programa 310 de proceso de la
transmisión radioeléctrica puede ser configurado de una forma tal
que la totalidad o una parte de dicho programa se transmita a través
de un medio de transmisión tal como la línea de las
telecomunicaciones a recibir por la información y el equipo de
comunicaciones, tal como un terminal móvil, para la grabación
(incluyendo la instalación).
Aunque la realización tal como se ha descrito
anteriormente es para el caso de aplicar solamente la repetición de
los segmentos en la estación móvil, se describirá a continuación una
realización para el caso de un uso combinado de la repetición de
segmento y el control de la temporización de la transmisión.
Sexta
realización
Se describe a continuación una configuración de
un sistema de transmisión radioeléctrico, de acuerdo con la sexta
realización. El sistema de transmisión radioeléctrico de acuerdo con
la sexta realización al igual que en las realizaciones anteriores
descritas, comprende una estación móvil y una estación base, en el
que la estación móvil tiene las funciones de la repetición de
segmentos y el control de la temporización de la transmisión. Por
el contrario, el receptor de la estación base comprende las
funciones de un cancelador de interferencia
multi-trayecto, un ecualizador de segmentos, y un
ecualizador en el dominio de la frecuencia. Se proporciona a
continuación un resumen de las funciones de la estación móvil y de
la estación base, de acuerdo con la sexta realización.
A continuación se describe una configuración de
una estación móvil de acuerdo con la sexta realización. La figura
20 es un diagrama esquemático de una configuración de una estación
móvil. Se omitirá la descripción de la operación de la repetición
de segmentos aplicada a la estación móvil que se haya proporcionado
ya.
En la figura 20, la estación móvil comprende
como transmisor un generador 221 de datos de transmisión, un
generador 222 de canal piloto, un sumador 223, un multiplicador 224
de códigos de ensanchamiento, un multiplicador 225 de códigos de
aleatorización, una unidad 226 de repetición de segmentos, un
controlador 227 de temporización de transmisión, y como receptor un
demodulador/codificador 228 de datos de recepción, y un detector 229
de información de control de la temporización de la
transmisión.
Se describe a continuación la operación de la
estación móvil.
El canal piloto generado en el generador 222 del
canal piloto y los datos de transmisión generados en el generador
221 de datos de transmisión se suman al sumador 223, con el fin de
ser multiplexados, y ejecutando a continuación la multiplicación
del código de ensanchamiento en el multiplicador 224 del código de
ensanchamiento y la multiplicación del código de aleatorización, en
el multiplicador 225 del código de aleatorización. A continuación,
se ejecuta la repetición de segmentos en la unidad 226 de
repetición de los segmentos, con el fin de generar el espectro de
frecuencias en forma de los dientes de un peine como señal de
transmisión. Dicha señal de transmisión generada es transmitida con
una temporización de transmisión controlada en la unidad 227 de
control de temporización de la transmisión. La unidad de
temporización de la transmisión 227 controla las temporizaciones de
transmisión de las señales de transmisión, basándose en el informe
del detector 229 de información del control de temporización de la
transmisión, el cual se describirá a continuación.
La señal recibida en la estación móvil (la señal
recibida) es introducida en el demodulador/decodificador de los
datos recibidos 228, con el fin de obtenerla a la salida como datos
de las secuencias decodificadas después de ser remodulados los
datos y decodificados los datos en el caso de que la señal recibida
sea una señal de datos. Por el contrario, en el caso de que la
señal recibida sea una señal de control que incluye la información
de la temporización de transmisión, la señal recibida es enviada al
detector 229 de información de control de transmisión, a través del
demodulador/decodificador 228 de datos recibidos. El detector 229
de información del control de temporización de transmisión detecta
la información de la temporización de transmisión a partir de la
señal recibida, con el fin de informar al controlador 228 de
temporización de la transmisión del transmisor.
A continuación se describe la configuración de
una estación base de acuerdo con la sexta realización. La figura 21
es un diagrama esquemático de una configuración de una estación
base. Se omitirán las descripciones ya expuestas de la operación de
un cancelador de interferencia multi-trayecto, el
ecualizador de segmentos, y el ecualizador en el dominio de la
frecuencia.
En la figura 21, esta estación base comprende un
generador 111 de información del control de la temporización de
transmisión, un generador 112 de la señal de transmisión, y los
procesadores 113-1 a 113-n de las
estaciones móviles 1 a n. Puesto que las configuraciones de los
procesadores 113-1 a 113-n de las
estaciones móviles a a n son las mismas, se describirá una
configuración a modo de ejemplo del procesador 113-1
de la estación móvil. El procesador 113-1 de la
estación móvil a comprende como funciones de proceso de transmisión
un generador de datos de transmisión 114, y un sumador 115, y como
funciones de proceso de recepción un demodulador/decodificador 116
de los datos recibidos, los cuales eliminan la interferencia
multi-trayecto, un demodulador/decodificador de
datos recibidos 116, una unidad 117 de reconstrucción de la
repetición de segmentos, y un detector 118 de las temporizaciones
recibidas.
Más adelante se describe la operación de una
estación base configurada tal como se ha descrito anteriormente.
Las señales de las respectivas estaciones
móviles (estación móvil a - n) recibidas en la estación base
se someten en los correspondientes procesadores (los procesadores
de las estaciones móviles a - n) 113-1 a
113-n al procesamiento de las señales
recibidas.
Las señales recibidas de las respectivas
estaciones móviles a-n, introducidas desde los procesadores
113.1 a 113-n de las respectiva estaciones móviles
a-n se multiplican con las secuencias de fases de la estación
móvil específica, comprendidas en las estaciones móviles a-n
para someterse a la unidad 117 de reconstrucción de a repetición de
segmentos, operación que restaura la repetición de los segmentos. En
consecuencia, dichas señales demultiplexadas de las estaciones
móviles respectivas a-n se someten a la eliminación de la
interferencia multi-trayecto en el
demodulador/decodificador 116 de los datos recibidos, de forma que
los datos de transmisión sean reconstruidos para dar salida a la
secuencia de datos decodificados.
Por el contrario, el detector 118 de la
temporización de recepción utiliza los canales piloto recibidos
transmitidos desde las respectivas estaciones móviles
a-n, con el fin de ejecutar la detección de las
temporizaciones recibidas. En este caso, la información de la
temporización recibida es enviada al generador 111 de información de
control de la temporización de transmisión, en donde se generará la
información de control de la temporización de transmisión, tal como
las temporizaciones recibidas en las estaciones móviles
a-n que coincidan entre sí.
Dicha información de control de la temporización
de la transmisión generada es enviada al sumador 115, con el fin de
añadirla a los datos de transmisión generados en el generador 114 de
datos de transmisión, para la transmisión al generador de señales
de transmisión 112. El generador 112 de las señales de transmisión
incluye la información de control de la temporización tal como se ha
descrito anteriormente para informar a las estaciones móviles
respectivas.
Tal como se ha descrito anteriormente, en el
sistema de transmisión radioeléctrica de acuerdo con la sexta
realización, las estaciones móviles ejecutan además de la repetición
de los segmentos, el control de las temporizaciones de transmisión,
de forma que las temporizaciones recibidas en la estación base
coincidan cuando las señales de transmisión sean enviadas a la
estación base, permitiendo una reducción adicional del efecto de la
interferencia multi-acceso, conforme el espectro de
frecuencias de las estaciones móviles respectivas llegue a ser
totalmente ortogonal entre si sobre el eje de frecuencias.
Adicionalmente, en la estación base, las señales
de transmisión con un uso combinado de la repetición de segmentos y
el control de la temporización de la transmisión recibidos desde las
estaciones móviles, se multiplican con las secuencias de las fases,
correspondientes a las respectivas estaciones móviles, con el fin de
restaurar el patrón de segmentos repetidos a la forma original para
demultiplexar en las señales de las respectivas estaciones móviles.
A continuación, las mencionadas señales demultiplexadas de las
respectivas estaciones móviles se aplican al cancelador de
interferencia multi-trayecto, al ecualizador de
segmentos, y al ecualizador en el dominio de la frecuencia, tal
como se muestra en la figura 44 a 46, con el fin de eliminar la
interferencia multi-trayecto provocada por la
propagación multi-trayecto de la propia señal de
transmisión, con el fin de reducir el efecto de la interferencia
múltiple. En otras palabras, el receptor de la estación base que
ejecute la eliminación de la interferencia provocada por su propia
señal múltiple permite la simplificación de la configuración del
receptor de la estación base con respecto a la configuración que
elimine la interferencia de acceso múltiple de otras estaciones
móviles.
En el sistema de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con la presente realización, la estación móvil comprende la
función de cambiar el código de aleatorización multiplicado por la
secuencia de segmentos de ensanchamiento. Se describe a
continuación la operación de la estación móvil tal como se ha
descrito anteriormente.
En la figura 22, la secuencia de símbolos de los
datos se multiplica en el multiplicador 242-1 con el
código de ensanchamiento generado en el generador 241 del códigos
de ensanchamiento, para ser multiplicados en el multiplicador
242-2 con el código de aleatorización. El código de
aleatorización utilizado en la multiplicación del código de
aleatorización mediante la conmutación de la unidad 245 de control
de la conmutación del código de aleatorización, a un código de
aleatorización específico de la célula, y el código de
aleatorización específico del usuario. En la presente realización,
la unidad 245 de control de la conmutación del código de
aleatorización ejecuta la conmutación, basándose en la información
de control externa, la cual da órdenes de la conmutación del código
de aleatorización. Como información de control externa, la
información de la configuración celular que indica uno de los
entornos multicelulares y el entorno de la célula aislada, o bien
uno de los códigos de aleatorización específicos de la célula y
específicos del usuario, se utiliza de acuerdo con la información
tal como el numero de estaciones móviles de conexión simultánea en
el enlace ascendente. Subsiguientemente a la multiplicación del
código de aleatorización, se tiene la salida de la secuencia de
segmentos repetidos por medio de la repetición de segmentos en la
unidad 243 de reutilización de los datos, y la multiplicación con
la secuencia de fases generada en el generador 244 de secuencias de
fase específicas de las estaciones móviles (multiplicada en el
multiplicador 242-a).
Además de ello, en el sistema de transmisión
radioeléctrica de acuerdo con la presente realización, la estación
móvil multiplica los distintos códigos de ensanchamiento para los
respectivos canales, con el fin de multiplexar los múltiples
canales y después poder ejecutar la repetición de los segmentos. Más
adelante se describe en la figura 23 la operación de la estación
móvil.
En la figura 23, la multiplicación en la
estación móvil de los distintos códigos de ensanchamiento que tienen
SF = 2 con las distintas secuencias de símbolos de los canales A y
B, o bien (a1, a2, ...) y (b1, b2, ...) permite el multiplexado de
los códigos de los dos canales de la secuencia de segmentos de
ensanchamiento "a1,1", "a1,2", "a2,1", "a2,2",
... "b1,1", "b1,2", "b2,1", "b2,2" ... . De
acuerdo con la presente realización, la ejecución de la repetición
de segmentos en dicha secuencia de segmentos multiplexados con los
códigos de los canales A y B ("x1,1", "x1,2",
"a2,1", "x2,2", ...) permite un multiplexado flexible de
los distintos canales dentro del espectro en forma de los dientes
de un peine. Además de ello, para el multiplexado de los canales,
puede existir por ejemplo el caso de multiplexar múltiples canales
de datos, de acuerdo con la velocidad de transmisión de los datos,
y el caso de multiplexar un canal de datos y un canal de
control.
Adicionalmente, en un sistema de transmisión
radioeléctrica de acuerdo con la presente realización, la estación
móvil comprende la función de cambiar una secuencia de las fases
específicas de la estación móvil, basándose en la información de
control externa. Se describe más adelante la operación de la
estación móvil. Se omitirá la descripción del proceso hasta la
repetición de los segmentos de acuerdo con la presente realización,
la cual es la misma que el proceso de acuerdo con la realización
ilustrada en la figura 22.
En la figura 24, la información de control
externa es introducida en el generador 255 de secuencias de fases
específicas de la estación móvil. De acuerdo con la presente
realización, la inclusión como información de control externa de la
información de secuencias de fase a utilizar como información para
el informe de la estación base para las respectivas estaciones
móviles, permite que la determinación de la secuencia de fases
específicas de la estación móvil no se limite al método según lo
expuesto anteriormente. Por ejemplo, puede comprender un aspecto
tal que las respectivas estaciones móviles determinen en forma
autónoma la secuencia de fases específicas de la estación móvil
mediante un método predeterminado.
Tal como se ha descrito anteriormente, con el
fin de que las señales de repetición de los segmentos en las
respectivas estaciones móviles sean ortogonales entre sí en el
dominio de la frecuencia, coincidiendo las temporizaciones
recibidas en la estación base de las señales de las respectivas
estaciones móviles. así pues, en el sistema de transmisión
radioeléctrica de acuerdo con la presente realización, la estación
base comprende la función de la ejecución de un control de
temporización de transmisión de las respectivas estaciones móviles,
de forma que los desfases entre las temporizaciones recibidas en las
estaciones móviles estén contenidos dentro de una diferencia de
tiempos predeterminada.
Más adelante se describe el concepto de un
control de la temporización de transmisión en la estación base, con
referencia a la figura 25. En este caso, en aras de una mayor
claridad de la descripción, las estaciones móviles de objetivo para
el control de la temporización de la transmisión están limitadas a
las dos estaciones móviles de la estación móvil 1 y la estación
móvil 2.
De acuerdo con la presente realización, el
control de la temporización de la transmisión se refiere a un
control simple de la temporización de la transmisión, con el fin de
que incluya la diferencia de tiempos T-D entre las
temporizaciones recibidas de un símbolo recibido I-1
en la estación móvil 1, y la de un símbolo recibido
j-2 en una estación móvil 2, dentro de una
diferencia de tiempos predeterminada. Esta diferencia de tiempos
recibida T-D necesita ser solo una diferencia de
tiempos necesaria para obtener una ortogonalidad en el dominio de
la frecuencia, entre las estaciones móviles y que puede
considerarse, por ejemplo, que sea uno o algunos pocos bloques
aproximadamente de un patrón de repetición.
Dicha estación base de acuerdo con la presente
realización permite la reducción de la carga de control mediante la
ejecución del control de temporización de la transmisión, de las
estaciones móviles respectivas, mientras que se permite la
diferencia T-D de tiempo de las temporizaciones
recibidas.
Incidentalmente, en el caso de aplicar el
control de temporización de la transmisión sencilla tal como se ha
descrito antes, puede existir el caso en que pueda tener lugar la
interferencia de acceso múltiple, como un desfase de las
temporizaciones entre las estaciones móviles en la estación base,
provocando la pérdida de la ortogonalidad en el domino de la
frecuencia de las señales de los segmentos repetidos en las
respectivas estaciones móviles. Así pues, en el sistema de
transmisión radioeléctrica de acuerdo con la presente realización,
la estación móvil comprenderá la función de adicionar un intervalo
de guarda, de forma que la señal de transmisión de repetición de
los segmentos sea totalmente ortogonal en el dominio de la
frecuencia. Se describe más adelante la operación de la estación
móvil, con referencia a la figura 26.
En la figura 26 se muestra un caso a modo de
ejemplo de la generación de un intervalo de guarda mediante la
duplicación de las partes respectivas del extremo de la cola y la
cabecera del patrón de segmentos generados por la repetición de los
segmentos hasta el extremo de la cola y la cabecera del patrón de
segmentos correspondiente.
Aunque la estación base recibe de las
respectivas estaciones móviles una señal que tiene el intervalo de
guarda de la forma antes descrita y adicionada, las señales de
segmentos repetidos de las respectivas estaciones móviles se
reciben con una ortogonalidad en el dominio de la frecuencia, cuando
la diferencia de tiempo T-D de las temporizaciones
recibidas debido al control de la temporización de la transmisión
sencilla es relativamente pequeña con respecto a la longitud total
T-G del intervalo de guarda generado tal como se ha
descrito anteriormente. En otras palabras, incluso en el caso de
aplicar un control de temporización de la transmisión sencilla, se
habitará la reducción de la interferencia de acceso múltiple
mediante la inserción en la estación móvil del intervalo de guarda
tal como se ha descrito anteriormente.
Además de ello, la estación móvil tal como se ha
descrito antes comprende la función de configurar la longitud del
patrón de segmentos de repetición de los mismos con un valor más
largo que la diferencia de tiempos en la estación base de las
temporizaciones recibidas de las respectivas estaciones móviles,
desde el punto de vista de la reducción de la interferencia
multi-acceso. Se describe más adelante la operación
de la estación móvil, con referencia a la figura 27.
En la figura 27, la estación móvil configura la
longitud T-S del patrón de segmentos de la
repetición de segmentos para que sea suficientemente más larga que
la diferencia de tiempos T-D de las temporizaciones
del receptor en las respectivas estaciones móviles. En
consecuencia, se habilita la reducción del efecto de perder la
ortogonalidad en el dominio de la frecuencia de las señales de las
respectivas estaciones móviles y la interferencia
multi-acceso. Además de ello, de acuerdo con la
presente realización, se habilita la mejora en la eficiencia de la
transmisión, mediante la no ejecución de la inserción del intervalo
de guarda según lo ilustrado en la figura 26, con el fin de reducir
los datos redundantes.
A continuación, se describe un ejemplo
específico del control de temporización de la transmisión ejecutado
en un sistema de transmisión radioeléctrica, con referencia al
diagrama de la secuencia en la figura 28.
En la figura 28, en S51, las señales para la
medida en la estación base 100 de las diferencias entre las
respectivas estaciones móviles 70-1 a
70-n de las temporizaciones no recibidas, se
transmiten desde las respectivas estaciones móviles
70-1 a 70-n. La estación base 100
recibe las señale según lo expuesto anteriormente, transmitidas
desde las respectivas estaciones móviles 70-1 a
70-n, de forma que se puedan medir las
temporizaciones recibidas de las respectivas estaciones
móviles.
En S52, la estación base 100 calcula las
temporizaciones de transmisión de las respectivas estaciones móviles
70-1 a 70-n, de forma que las
temporizaciones recibidas de las respectivas estaciones móviles
70-1 a 70-n coincidan, de forma que
se transmita la señal informado sobre estas temporizaciones de
transmisión a las respectivas estaciones móviles
70-1 a 70-n. Las respectivas
estaciones móviles 70-1 y 70-n
remodulan la señal según se ha descrito antes, informando desde la
estación 100.
En S53, las respectivas estaciones móviles
70-1 a 70-n transmiten las señales
basándose en las temporizaciones de transmisión obtenidas después
de la demodulación tal como se ha descrito anteriormente. En
consecuencia, la estación base 100 permite la recepción de la
señal, de forma que coincidan las temporizaciones recibidas de las
señales de las respectivas estaciones móviles 70-1 a
70-n.
Así pues, la estación base 100 de acuerdo con la
presente realización generará la información de control de la
temporización de la transmisión para las respectivas estaciones
móviles 70-1 a 70-n, basándose en
las diferencias entre las respectivas estaciones móviles de las
temporizaciones recibidas. En otras palabras, la configuración de
una resolución más basta que transmita la información de la
temporización permitirá la implementación del control de
temporización de la transmisión sencilla, la cual hace que se
gestione la operación como una operación en la forma de etapas. Por
el contrario, la configuración de una resolución de mayor nivel de
la información de las temporizaciones de transmisión informada para
las respectivas estaciones móviles permite una implementación de un
control de la temporización más estricta de la transmisión.
Tal como se ha descrito anteriormente, la
estación base de acuerdo con la presente realización comprende la
función de la medida de las temporizaciones recibidas de las
respectivas estaciones móviles, para informar sobre la información
de control de la temporización de transmisión a las respectivas
estaciones móviles. Tal como se utiliza una señal para medir esta
temporización recibida, puede considerarse una señal piloto. En
otras palabras, utilizando el sistema de transmisión radioeléctrica
de acuerdo con la presente invención, la estación móvil comprende
la función de multiplexar en la señal de transmisión un canal piloto
que tenga una amplitud y fase conocidas, con el fin de ejecutar la
repetición de los segmentos. Se describe más adelante el método de
multiplexado del canal piloto en la estación móvil, con referencia a
la figura 29 hasta la figura 31.
La figura 29 es un diagrama esquemático de una
realización a modo de ejemplo en el caso de el multiplexado en el
tiempo de una canal de datos que transmite un segmento de datos, y
un canal piloto que transmite un símbolo piloto. Tal como se
ilustra en la figura 29, la entrada del símbolo de datos desde el
puerto de entrada de la secuencia de símbolos de datos y la entrada
de los símbolos piloto desde el puerto de entrada de la secuencia
de símbolos pilotos, se conmutan temporalmente en el conmutador 260,
de forma que se introduzcan en el multiplicador
262-1, y a continuación multiplicándose en el mismo
multiplicador 262-1, el código de ensanchamiento
generado en el generador 261 del código de ensanchamiento.
Posteriormente, tal como se ha descrito anteriormente, se ejecutan
la multiplicación del código de aleatorización y la repetición de
segmentos, para dar salida como la secuencia de segmentos
repetidos.
La figura 30 es una realización a modo de
ejemplo en el caso de asignar distintos códigos de ensanchamiento a
un canal de datos que transmita un símbolo de datos y un canal
piloto que transmita un símbolo piloto, con el fin de multiplexar
los códigos. Tal como se ilustra en la figura 30, la entrada del
símbolo de datos desde el puerto de entrada de la secuencia de
símbolos de datos, y la entrada de símbolos pilotos desde el puerto
de la secuencia de símbolos piloto se multiplican respectivamente
por los distintos códigos de ensanchamiento. Más específicamente,
el símbolo de datos se multiplica por el código de ensanchamiento
generado en el generador de códigos de ensanchamiento para el
símbolo de datos 271, mientras que el símbolo piloto se multiplica
por el código de ensanchamiento generado en el generador de códigos
de ensanchamiento para el símbolo piloto 272.
Dicho símbolo de datos multiplicado por el
código de ensanchamiento y el símbolo piloto se multiplexan en sus
códigos en el sumador 274 con el fin de someterse a la
multiplicación del código de ensanchamiento y a la repetición de
los segmentos para la obtención de la misma a su salida.
La figura 31 es una realización a modo de
ejemplo en el caso de asignar distintas frecuencias al canal de
datos que transmita el símbolo de datos y el canal piloto que
transmita el símbolo piloto, con el fin de obtener el multiplexado
en frecuencia. Tal como se muestra en la figura 31, la entrada del
símbolo de datos desde el puerto de entrada de la secuencia del
símbolo de datos y la entrada del símbolo piloto desde el puerto de
entrada de la secuencia del símbolo piloto se multiplican con los
códigos de ensanchamiento generados en los respectivos generadores
281-1 y 281-2 del código de
ensanchamiento, multiplicándose con los códigos de aleatorización
generados en los respectivos generadores 282-1 y
282-2 del código de aleatorización , y a
continuación repitiéndose los segmentos en las respectivas unidades
284-1 y 284-2 de repetición de los
segmentos, con el fin de multiplicarse con las distintas
frecuencias (en este caso, f1 y f2). A continuación, los símbolos se
multiplexan en frecuencia en el sumador 285 para la obtención a su
salida.
Tal como se ha descrito anteriormente, de
acuerdo con las realizaciones mostradas en las figuras 29 a 31, la
estación móvil multiplexa los canales piloto con el fin de aplicar
la repetición de segmentos, para generar el espectro de frecuencias
en forma de dientes de un peine. Por tanto, se habilita una
configuración de las señales de transmisión desde las estaciones
móviles para que tenga una ortogonalidad en el dominio de la
frecuencia. Además de ello, en la estación base, se habilita la
medida de las temporizaciones recibidas en las respectivas
estaciones móviles, utilizando el canal piloto según lo descrito
anteriormente.
A continuación se describe un método de medición
de la temporización recibida en la estación base, utilizando el
canal piloto según lo expuesto anteriormente.
La figura 32 es un diagrama esquemático de una
configuración a modo de ejemplo de una estación base, la cual mide
las temporizaciones recibidas de las respectivas estaciones móviles
por los canales piloto de repetición de segmentos. Se describe más
adelante en la figura 32 la operación de la estación base tal como
se ha descrito.
En la figura 32, la estación base genera una
señal mediante la multiplicación de los símbolos piloto
correspondientes a las respectivas estaciones móviles generados en
el generador 291 del patrón de símbolos piloto, con el código de
ensanchamiento generado en el generador 293 del código de
ensanchamiento, aplicando la repetición de segmentos en la unidad
294 de repetición de segmentos, y multiplicando la fase especifica
de la estación móvil generada en el generador 295 de secuencia de
fases especificas de la estación móvil. La correlación de dicha
señal generada con la señal recibida se calcula en el operador de
correlación 296, con el fin de detectar las temporizaciones
recibidas de la estación móvil para los respectivos trayectos. En
este caso, los trayectos se relacionan con las respectivas señales
de transmisión recibidas en la estación base, a través de distintas
rutas de propagación. Por tanto, se habilita la medida de las
temporizaciones recibidas de las distintas estaciones móviles,
utilizando el canal piloto, incluso en el caso de aplicar la
repetición de segmentos.
A continuación se describirá la realización en
el caso de ejecutar el control de la temporización de transmisión
de las respectivas estaciones móviles, mediante la utilización de
las temporizaciones recibidas detectadas de las estaciones móviles
según lo expuesto anteriormente.
La figura 33 es un diagrama que describe un
control de temporización de transmisión de acuerdo con las
temporizaciones recibidas de los primeros trayectos de las
respectivas estaciones móviles.
En la figura 33, la parte izquierda es un
diagrama esquemático de las temporizaciones recibidas de los
respectivos trayectos para la respectiva estación móvil (en este
caso, la estación móvil 1, estación móvil 2) detectada en el
detector 297 de la temporización recibida, tal como se muestra en la
figura 32.
De acuerdo con la presente realización, la
estación base detecta los trayectos de las estaciones móviles
respectivos que comprendan la potencia recibida por encima o igual a
una potencia recibida predeterminada como un trayecto de potencia
de la señal efectiva. A continuación, basándose en el resultado
detectado, se ejecuta el control de la temporización de
transmisión, de forma tal que se reciban los primeros trayectos de
las respectivas estaciones móviles con la misma temporización. Por
ejemplo, tal como se muestra en la parte derecha de la figura 32,
se controlan las temporizaciones de transmisión de las respectivas
estaciones móviles, de forma que la temporización recibida del
primer trayecto de la estación móvil 1 y la temporización recibida
del primer trayecto de la estación 2 puedan coincidir. En otras
palabras, la estación base de acuerdo con la presente realización
habilita la supresión del efecto de la interferencia
multi-acceso de otras estaciones móviles, de
acuerdo con el principio de la ortogonalidad en el dominio de la
frecuencia con la repetición de segmentos, mediante la ejecución
del control de temporización de la transmisión.
Aunque en el caso de medir las temporizaciones
recibidas de las respectivas estaciones móviles es para determinar
el valor del control de las temporizaciones de transmisión de las
respectivas estaciones móviles, basándose en el resultado de la
medida, corresponde a lo expuesto anteriormente, el sistema de
transmisión radioeléctrica de acuerdo con la presente realización
comprende la función de determinar en forma autónoma la
temporización de la transmisión de la propia estación. Con
referencia a la figura 34 se muestra la operación de la estación
móvil según lo expuesto anteriormente.
De acuerdo con la presente realización, la
estación móvil utiliza la señal piloto común transmitida a todas
las estaciones móviles. La señal piloto común se utiliza para tales
fines como la estimación de la potencia recibida en la estación
móvil, y la estimación del cambio en el canal de propagación.
En la figura 34, en S61, la estación base 100
transmite la señal piloto común a las respectivas estaciones
móviles 70-1 a 70-n. Las respectivas
estaciones móviles 70-1 a 70-n
reciben la señal piloto común para determinar la temporización de
transmisión basándose en la temporización recibida.
En S62, las respectivas estaciones móviles
70-1 a 70-n transmiten la señal en
la temporización de transmisión determinada tal como se ha expuesto
anteriormente, mientras que la estación base 100 recibe las señales
controladas por la temporización de las respectivas estaciones
móviles 70-1 a 70-n.
La presente realización, a diferencia del método
del control de temporización de la transmisión según se muestra en
la figura 28, habilita la simplificación de las configuraciones de
la estación base y las estaciones móviles ya que no se precisa la
señal de control para informar de las temporizaciones de transmisión
retornadas a las respectivas estaciones móviles desde la estación
base. Por el contrario, la diferencia de tiempos T-D
entre las estaciones móviles en las temporizaciones recibidas,
aunque se consideran que son relativamente más grandes que en la
realización tal como se muestra en la figura 28, se considerará como
aplicable al control de la transmisión sencilla, utilizado en el
estado en el cual sea pequeño el radio celular.
Séptima
realización
Se describe a continuación una configuración de
un sistema de transmisión radioeléctrica, de acuerdo con una
séptima realización. El sistema de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con la séptima realización, al igual que en la sexta
realización, comprende las estaciones móviles y la estación base,
con la aplicación del control de la temporización de transmisión,
de forma que coincidan las temporizaciones recibidas en las
respectivas estaciones móviles de los trayectos que tengan la
potencia recibida máxima. Se proporciona más adelante un resumen de
las funciones de las estaciones móviles y la estación base, de
acuerdo con la séptima realización.
A continuación se describe la configuración de
la estación móvil de acuerdo con la séptima realización. La figura
35 es un diagrama de bloques funcionales que muestra una
configuración de una estación móvil.
En la figura 35, esta estación móvil tiene la
configuración con la omisión de la unidad de repetición de
segmentos, en comparación con la estación móvil de acuerdo con la
sexta realización según se muestra en la figura 20. Así pues, en
este caso se omite dicha descripción.
Además de ello, la estación base de acuerdo con
la séptima realización está configurada como en la figura 36, por
ejemplo, teniendo la configuración la omisión de la unidad de
repetición de segmentos, en comparación con la estación base de
acuerdo con la sexta realización, según se muestra en la figura 21.
Así pues, en este caso se omite dicha descripción.
En el sistema de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con la séptima realización, la estación base ejecuta un
control estricto de la temporización de transmisión de las
estaciones móviles respectivas, de forma que las temporizaciones
recibidas de los trayectos que comprenden la potencia recibida
máxima coincidan en las estaciones móviles respectivas. En
consecuencia, se habilita una reducción de la interferencia de
acceso múltiple provocada por los trayectos de la potencia máxima
recibida de otras estaciones móviles. Además de ello, el cancelador
de interferencia múltiple, el ecualizador de segmentos, y el
ecualizador en el dominio de la frecuencia tal como se muestra en
la figura 44 a la figura 46 se aplican a la interferencia debida a
la propia onda de retardo, provocada por la interferencia de los
trayectos de otras estaciones móviles que tengan temporizaciones
recibidas no coincidentes. En consecuencia, se posibilita una
reducción del efecto de la interferencia.
A continuación, se describirá un ejemplo
específico del control estricto de la temporización de la
transmisión que se ejecuta en el sistema de transmisión
radioeléctrica, de acuerdo con la presente realización, con
referencia a la figura 37.
La figura 37 es un diagrama que describe el
control estricto de la temporización de la transmisión entre la
estación móvil 1 y la estación móvil 2. En la presente realización,
el control estricto de la temporización de la transmisión, que se
muestra en la figura 37, se refiere a la ejecución del control de
temporización de la transmisión de la estación móvil 1 y la
estación móvil 2, de forma que la diferencia de tiempo
T-D entre la estación móvil 1 y la estación móvil 2
en las temporizaciones recibidas de los trayectos de potencia
recibida máxima llegue a ser casi 0 (por ejemplo, la diferencia de
tiempo de retardo T-D entre el símbolo recibido
j-1 de la estación móvil 1 y el símbolo recibido
j-2 de la estación móvil 2 se configure para ser
inferior o igual a una cuarta parte de la longitud del segmento), de
forma que coincidan las temporizaciones recibidas en la estación
base. En otras palabras, puesto que la estación base ejecuta el
control de la temporización de la transmisión de forma que las
temporizaciones recibidas de la estación móvil 1 y de la estación
móvil 2 coincidan, se habilita la supresión de la interferencia de
acceso múltiple, mediante la configuración de las señales que
tengan la misma temporización recibida de la estación móvil 1 y de
la estación móvil 2 ortogonal, cuando los códigos de ensanchamiento
aplicados a la estación móvil 1 y a la estación móvil 2 sean códigos
ortogonales.
Además de ello, en un sistema de transmisión
radioeléctrica de acuerdo con la presente invención, la estación
móvil comprende la función de cambiar el código de aleatorización
multiplicado en la secuencia de segmentos de ensanchamiento. La
estación móvil tal como se ha descrito anteriormente, está
configurada por ejemplo como en la figura 38, omitiéndose la unidad
de repetición de segmentos en comparación con la estación móvil de
acuerdo con la sexta realización, tal como se muestra en la figura
22. En consecuencia, se omite en este caso dicha descripción.
Tal como se ha descrito anteriormente, de
acuerdo con el sistema de transmisión radioeléctrica de acuerdo con
la séptima realización, la estación móvil posibilita la omisión del
proceso de repetición de segmentos, mediante la aplicación del
control de temporización de la transmisión.
Octava
realización
Aunque en la sexta realización tal como se ha
descrito antes se expone a modo de ejemplo una forma de eliminar la
señal de interferencia de otras estaciones móviles con un uso
combinado de la repetición de segmentos y del control de
temporización de la transmisión, y en la séptima realización una
forma a modo de ejemplo de eliminación de la señal de interferencia
de otras estaciones móviles, mediante la aplicación del control
estricto de la temporización de la transmisión, de acuerdo con la
presente realización, comprende la función de controlar en forma
variable el numero de repeticiones de los segmentos, y del factor de
ensanchamiento, basándose en la información de control informada
desde la estación base, en el caso de aplicar la repetición de
segmentos y el control de la temporización de la transmisión en un
entorno celular aislado.
La figura 39 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisión radioeléctrica y
una configuración de una estación móvil, de acuerdo con la presente
realización. El controlador 58 el cual es un elemento especifico de
la estación móvil 50 controla en forma variable el numero de
repeticiones de los segmentos y el factor de ensanchamiento
basándose en una de las informaciones de control indicando el
numero de estaciones móviles (estación móvil 200 en el presente
ejemplo) conectadas simultáneamente con la estación base
transmitido desde la estación base 100, como un aparato externo,
indicando la información de control la potencia de la interferencia
de las células periféricas, y la información de control indicando
las condiciones del canal de propagación (por ejemplo, el numero de
multi-trayectos). Más específicamente, el proceso
se ejecuta de acuerdo con el diagrama de flujo tal como se muestra
en la figura 40. Además de ello, se supone que el controlador de
acuerdo con la presente realización haya recibido de la estación
base 100 la información de control indicando el entorno celular
aislado.
Se describe a continuación la operación de la
estación móvil tal como se ha descrito anteriormente, con referencia
al diagrama de flujo de la figura 40.
Además de ello, en la figura 40, el número de
usuarios y el número de estaciones móviles tienen el mismo
significado.
En la figura 40, la estación móvil recibe el
número de estaciones móviles dentro de la célula aislada conectadas
simultáneamente a la estación base, con el fin de determinar si el
número de estaciones móviles supera a un valor de umbral
predeterminado. Al desplazarse a S72 en el caso de que el numero de
estacione móviles supere un valor de umbral predeterminado, para
determinar que se tiene un gran numero de usuarios de acceso
simultáneo (grande en S71), se ejecuta el control variable el cual
incrementa el numero de repeticiones de segmentos, mientras que
disminuye el factor de ensanchamiento en un valor correspondiente a
la cantidad del incremento, según se describe anteriormente. En
otras palabras, en un entorno celular aislado, con un gran número de
usuarios de acceso simultáneo, el número de usuarios de acceso
simultáneo se hace que sea ortogonal en el dominio de la
frecuencia, con el fin de reducir la interferencia de acceso
múltiple. En consecuencia, se habilita una alta eficiencia de
utilización espectral.
Por el contrario, el desplazamiento a S73 en el
caso de que el numero de estaciones móviles determinado no supere
un valor de umbral predeterminado (pequeño en S71), se ejecutará el
control variable que disminuya el numero de repetición de segmentos
mientras que disminuya el factor de ensanchamiento en una cantidad
correspondiente a la cantidad de la reducción tal como se ha
descrito anteriormente. En otras palabras, en un entorno celular
aislado, el efecto de la interferencia multi-acceso
llegará a ser relativamente pequeño con un número menor de usuarios
de acceso múltiple. En consecuencia, un incremento del factor de
ensanchamiento permitirá la mejora de la inmunidad a la
interferencia, con el fin de conseguir una alta eficiencia en la
utilización del espectro.
En la figura 40, en S81, la estación móvil
recibe la información que indica el nivel de potencia de
interferencia de las células vecinas, con el fin de determinar el
nivel de la potencia de la interferencia de las células vecinas que
supere un valor de umbral predeterminado. Al desplazarse a S82, en
el caso de que la potencia de interferencia de las células vecinas
supere a un valor de umbral predeterminado (grande en S81), se
ejecutará el control variable que disminuye el valor de la
repetición de los segmentos mientras que incrementa el factor de
ensanchamiento en una cantidad correspondiente a la cantidad de
disminución según lo descrito anteriormente. En otras palabras, en
un entorno celular aislado, con una potencia más grande de
interferencia de las células vecinas, el incremento en el factor de
ensanchamiento aumenta la inmunidad a la interferencia de las
células vecinas. En consecuencia, se habilitará una más alta
eficiencia de utilización del especto.
Por el contrario, al desplazarse a S83 en el
caso de que la potencia de interferencia de las células vecinas se
determine que no supera un valor de umbral predeterminado (pequeño
en S81), se ejecutará el control variable que incrementa el numero
de repeticiones de segmentos mientras que se reduce el factor de
ensanchamiento en un valor correspondiente al valor del incremento
tal como se ha descrito antes. En otras palabras, en un entorno
celular aislado, puesto que el efecto de la interferencia
multi-acceso intracelular es predominante con un
nivel pequeño de la potencia de interferencia de las células vecina,
se habilita una reducción de la interferencia de acceso múltiple
mediante la configuración de varios usuarios de acceso simultáneo
ortogonal en el dominio de la frecuencia. En consecuencia, se
habilitará una alta eficiencia en el uso espectral.
En la figura 40, en S91, la estación móvil
recibe la información que indica las condiciones del canal de
propagación, tal como el número de trayectorias, para determinar si
el número de trayectos excede de un valor de umbral. Al desplazarse
a S92 en el caso de que el número de trayectos exceda de un valor de
umbral predeterminado (grande en S91), se ejecutará el control
variable que disminuye el número de repeticiones de segmentos,
mientras que se incrementa el factor de ensanchamiento en una
cantidad correspondiente a la cantidad de deducción según se ha
descrito anteriormente. En otras palabras, en un entorno celular
aislado, con grandes números de trayectos, el incremento del factor
de ensanchamiento permite la obtención de una inmunidad incrementada
contra las múltiples interferencias.
Por el contrario, al desplazarse a S93 en el
caso de que el numero de trayectorias se determine que no excede de
un valor de umbral predeterminado (pequeño en S91), se ejecutará el
control variable que incrementa el numero de repeticiones de
segmentos mientras que se reduce el factor de ensanchamiento en una
cantidad correspondiente a la cantidad del incremento descrito
anteriormente. En otras palabras, en un entorno celular aislado,
puesto que el efecto de la interferencia
multi-acceso llega a ser relativamente grande con un
número pequeño de trayectorias, se habilita una reducción de la
interferencia de múltiple acceso, mediante la configuración de
varios usuarios de acceso simultáneo de tipo ortogonal en el
dominio de la frecuencia. En consecuencia, se habilita una alta
eficiencia de uso del espectro.
En la realización tal como se ha descrito
anteriormente, aunque se describe un aspecto a modo de ejemplo en
el cual los conjuntos respectivos de información indican que el
entorno celular y la información que indica el numero de usuarios,
la potencia de interferencia de las células periféricas, y las
condiciones del canal de propagación se reciben individualmente en
el controlador, podrían comprender por supuesto un aspecto tal que
el conjunto de información con indicación del numero de usuarios, la
potencia de la interferencia de las células periféricas, y la
condición del canal de propagación, se reciban cuando el conjunto de
informaciones indiquen que se ha recibido el entorno celular.
Novena
realización
Aunque se ha descrito en la octava realización
un aspecto a modo de ejemplo del control variable del numero de
repeticiones de segmentos y el factor de ensanchamiento en la
estación móvil en el caso de aplicar la repetición de segmentos y
el control de la temporización de la transmisión en un entorno
aislado, en el sistema de transmisión radioeléctrica de la presente
realización, la estación móvil comprende la función de determinar si
se precisa aplicar el control estricto, de la temporización de
transmisión, basándose en la información de control que se informa
desde la estación base, sin importar los entornos celulares
multicelulares/aislados.
La figura 41 es un diagrama esquemático de una
configuración global de un sistema de transmisión radioeléctrica, y
una configuración de una estación móvil 60, de acuerdo con la
presente realización. El controlador 68, que es un elemento
específico con la estación móvil 60, determina si necesita ser
ejecutado el control estricto de la temporización de la
transmisión, basándose en uno de los conjuntos de información que
indican el numero de estaciones móviles (estación móvil 200 en el
presente ejemplo), conectadas simultáneamente a la estación base,
transmitidos desde la estación base 100 como el aparato externo,
información de control indicando la potencia de interferencia de
las células vecinas, y la información de control que indica la
condición del canal de propagación (por ejemplo, el numero de
multi-trayectos). Más específicamente, el proceso se
ejecuta de acuerdo con el diagrama de flujo tal como se muestra en
la figura 42.
En la figura 41, en S101, la estación móvil
recibe el número de estaciones móviles conectadas simultáneamente a
la estación base, con el fin de determinar si el número de
estaciones móviles excede de un valor de umbral predeterminado. Al
desplazarse a S102, en el caso de que el numero de estaciones
móviles exceda de un valor de umbral predeterminado, con el fin de
determinar que tiene "un gran numero de usuarios de acceso
simultáneo" (grande en S101), no se ejecutará el control
estricto de la temporización de la transmisión, de forma que se
ejecuten las mismas operaciones que las del esquema
DS-CDMA relacionado con el arte. En otras palabras,
con un gran número de usuarios, disminuye el efecto de la ejecución
del control estricto de la temporización de transmisión, con el fin
de no aplicar dicho control.
Por el contrario, al desplazarse a S103, en el
caso de que se determiné que el número de estaciones móviles no
excede de un valor de umbral predeterminado (inferior en S101), se
aplicará el uso combinado del esquema DS-CDMA
relacionado con el arte, y el control estricto de la temporización
de transmisión. En otras palabras, con un gran número de usuarios,
se mejorará el efecto de la ejecución del control estricto de la
temporización de la transmisión, con el fin de aplicar dicho
control.
En la figura 41, en S111, la estación móvil
recibe la información que indica el nivel de potencia de la
interferencia de las células periféricas, para determinar si el
nivel de potencia de la interferencia de las células periféricas
excede de un valor de umbral predeterminado. Al desplazarse a S112,
en el caso de que la potencia de la interferencia de las células
periféricas exceda de un valor de umbral predeterminado (grande en
S111), no se ejecutará el control estricto de la temporización de la
transmisión, con el fin de ejecutar las operaciones del esquema
DS-CDMA relacionado con el arte. En otras palabras,
con una gran potencia de interferencia de las células periféricas,
disminuye el efecto de la ejecución del control estricto de la
temporización de la transmisión, no aplicando dicho control.
Por el contrario, al desplazarse a S113, en el
caso de que la potencia de interferencia de las células vecinas se
determine en S111 que no excede de un valor de umbral predeterminado
(pequeño en S111), se aplicará el uso combinado del esquema
DS-CDMA relacionado con el arte, y el control
estricto de la temporización de la transmisión. En otras palabras,
con una gran potencia de interferencia de las células periféricas,
mejorará el efecto de la ejecución del control estricto de la
temporización de la transmisión con la aplicación de tal
control.
En la figura 41, en S121, la estación móvil
recibe la información que indica las condiciones del canal de
propagación, tal como el número de trayectos para determinar si el
número de trayectos excede de un valor de umbral predeterminado. Al
desplazarse a S122, en el caso de que el número de trayectos exceda
de un valor de umbral predeterminado (grande en S121), no se
ejecutará el control de la temporización estricta de la
transmisión, de forma que se ejecuten las operaciones del esquema
DS-CDMA relacionado con el arte. En otras palabras,
con un gran numero de trayectos, disminuirá el efecto de la
ejecución del control estricto de la temporización de transmisión,
no aplicando dicho control.
Por el contrario, al desplazarse a S123, en el
caso de que el numero de trayectos determinados en S121 no exceda
de un valor de umbral predeterminado (menor en S121), se aplicará el
uso combinado del esquema DS-CDMA relacionado con
el arte, y aplicándose el control estricto de la temporización de la
transmisión. En otras palabras, con un número pequeño de usuarios,
se mejora el efecto de la ejecución estricta del control de
temporización de la transmisión, con la aplicación de dicho
control.
En la séptima y octava realizaciones tal como se
han descrito anteriormente, aunque se han descrito aspectos a modo
de ejemplo en los cuales la determinación de si el numero de
usuarios es grande o pequeño se realiza en el controlador de la
parte de las estaciones móviles, pueden comprender el aspecto de la
determinación del numero de usuarios en la parte de las estaciones
móviles, con el fin de informar de dicho resultado determinado a la
estación móvil.
Tal como se ha descrito anteriormente, de
acuerdo con el noveno sistema de transmisión radioeléctrica, la
estación móvil controla el número de repeticiones de los segmentos y
el factor de ensanchamiento, de acuerdo con condiciones tales como
el número de usuarios, la potencia de la interferencia de las
células periféricas, y el canal de propagación. En consecuencia, la
estación móvil habilita la supresión de la interferencia hasta un
nivel mínimo, con el fin de mejorar el resultando de la eficiencia
de uso del espectro.
Décima
realización
En el sistema de transmisión radioeléctrica de
acuerdo con la presente realización, la estación móvil comprende la
función de conmutación de los modos operativos, basándose en el
entorno celular informado desde la estación base.
Modo operativo
1
Entorno celular aislado: Basándose en el esquema
DS-CDMA, el transmisor aplica la repetición de
segmentos y el control de temporización de la transmisión sencilla,
mientras que el receptor elimina la propia señal
multi-trayecto de la estación, mediante la
aplicación del cancelador de interferencia
multi-trayecto, el ecualizador de segmentos, y el
ecualizador en el dominio de la frecuencia, según se muestra en la
figura 44 a la figura 46.
Modo operativo
2
Entorno multi-celular: Basándose
en el esquema DS-CDMA, el transmisor aplica el
control estricto de control de la transmisión y el código de
aleatorización específico de la célula.
Entorno celular aislado: Basándose en el esquema
DS-CDMA, el transmisor aplica la repetición de
segmentos, y el control de temporización de la transmisión,
mientras que el receptor elimina la propia señal
multi-trayecto, mediante la aplicación del
cancelador de interferencia multi-trayecto,
ecualizador de segmentos, y el ecualizador en el dominio de la
frecuencia, tal como se muestra en la figura 44 a la figura 46.
Modo operativo
3
Entorno multi-celular: Basándose
en el esquema DS-CDMA, el transmisor aplica el
control estricto de la temporización de transmisión y el código de
aleatorización específico de la célula.
Entorno celular aislado: Basándose en el esquema
DS-CDMA, el transmisor aplica el control estricto de
la temporizaron de transmisión, y el código de aleatorización
específico de la célula.
Modo operativo
4
Entorno celular aislado: Basándose en el esquema
DS-CDMA, el transmisor aplica el control estricto de
la temporización de transmisión, y el código de aleatorización
específico de la célula.
Tal como se ha descrito antes, con la
utilización del sistema de transmisión radioeléctrico de acuerdo con
la décima realización, la estación móvil utiliza la información de
control que indica los entornos celulares, tal como se han descrito
antes, para conmutar los modos operativos en el entorno celular. En
consecuencia, la estación móvil habilita una reducción eficiente de
la interferencia, con el fin de mejorar la eficiencia de
utilización del espectro.
Aunque las realizaciones anteriores describen
las formas de controlar las temporizaciones de la transmisión de
las señales que se transmiten en las estaciones móviles, con el fin
de configurar las temporizaciones recibidas en la estación base
para que coincidan entre las estaciones móviles, la presente
invención no se limitaría a las realizaciones anteriores, sino que
puede comprender además una amplia variedad de variaciones.
Además de ello, en el entorno de la red
construida temporalmente bajo demanda (denominada como "red
ad-hoc"), en el caso de que un terminal A
y un terminal B tengan una diferencia pequeña del tiempo de retardo
de propagación, de forma que se habilite la comunicación directa,
el terminal A recibe una información de control de la temporización
de la transmisión desde la estación base, con el fin de informar
sobre la información de control de la temporización de la
transmisión tal como se ha descrito anteriormente mediante el
terminal A en comunicación con el terminal B. En consecuencia, la
estación base queda habilitada en la omisión del proceso de
transmisión de una señal de control a una estación móvil próxima a
una estación móvil para que sea el objetivo del control de la
temporización de la transmisión, para utilizar con eficiencia los
recursos radioeléctricos.
La presente solicitud está basada en la
Solicitud de Patente de Prioridad número 2003-196748
registrada el 14 de Julio de 2003 en la Oficina de Patentes
Japonesas.
Claims (3)
1. Una estación móvil (200) para transmitir
radioeléctricamente a una estación base (100) mediante un esquema
DS-CDMA una señal de ensanchamiento, la cual se
ensancha mediante la multiplicación con un código de ensanchamiento,
que comprende:
una unidad (14) de generación de un patrón de
segmentos, adaptada para generar un patrón o una pluralidad de
patrones de segmentos predeterminados, mediante la ejecución de la
repetición de segmentos en una secuencia de segmentos de
ensanchamiento durante un numero predeterminado de repeticiones,
generando por tanto una señal de segmentos repetidos, que comprende
el mencionado patrón de segmentos predeterminados; y
una unidad de multiplicación (15) adaptada para
multiplicar con la señal que comprende el mencionado patrón de
segmentos predeterminados una fase o una pluralidad de fases
específicas con la mencionada estación (200),
en la que la mencionada unidad (14) de
generación del patrón de segmentos, de acuerdo con una velocidad de
datos especificada, está adaptada para asignar a la estación móvil
(200) al menos una de: (a) un patrón o una pluralidad de los
mencionados patrones de segmentos, y (b) una fase o una pluralidad
de fases mencionadas.
2. Un programa para la transmisión
radioeléctrica y para la implementación en una estación móvil (200),
la cual trasmite en forma radioeléctrica a la estación base (100)
mediante el esquema DS-CDMA una señal de
ensanchamiento, la cual se ensancha por la multiplicación de un
código de ensanchamiento, en el que el mencionado programa
comprende:
una función (14) de generación del patrón de
segmentos para la generación de un patrón o una pluralidad de
patrones de segmentos predeterminados, mediante la ejecución de la
repetición de los segmentos en una secuencia de segmentos de
ensanchamiento, durante un numero predeterminado de repeticiones,
generando por tanto una señal de repetición de segmentos, que
comprende el mencionado patrón de segmentos predeterminados, y
una función de multiplicación 15 de la
multiplicación de la señal, comprendiendo el mencionado patrón de
segmentos predeterminados una fase o una pluralidad de fases
especificas de la mencionada estación móvil 200,
en el que la mencionada función (14) de
generación del patrón de segmentos, de acuerdo con la velocidad de
datos específica, asigna a la estación móvil (200) al menos una de:
(a) un patrón o una pluralidad de patrones mencionados de
segmentos, y (b) una fase o una pluralidad de fases mencionadas.
3. Un método de transmisión radioeléctrica, en
el que una estación móvil (200) que transmite radioeléctricamente a
una estación base (100) mediante el esquema DS-CDMA
una señal de ensanchamiento la cual se ensancha por la
multiplicación de un código de ensanchamiento, comprendiendo el
método:
una etapa (14) de generación del patrón de
segmentos para la generación de un patrón o una pluralidad de
patrones de segmentos predeterminados, mediante la ejecución de la
repetición de los segmentos en una secuencia de segmentos de
ensanchamiento, durante un numero predeterminado de repeticiones,
generando por tanto una señal de repetición de segmentos, que
comprende el mencionado patrón de segmentos predeterminados, y
una etapa de multiplicación (15) de la
multiplicación de la señal, comprendiendo el mencionado patrón de
segmentos predeterminados una fase o una pluralidad de fases
especificas de la mencionada estación móvil (200),
en el que la mencionada etapa (14) de generación
del patrón de segmentos, de acuerdo con la velocidad de datos
específica, asigna a la estación móvil (200) al menos una de: (a) un
patrón o una pluralidad de patrones mencionados de segmentos, y (b)
una fase o una pluralidad de fases mencionadas.
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