ES2281707T3 - Aparato y procedimiento de asignacion de canales para un canal comun por paquetes en un sistema de comunicaciones moviles wcdma. - Google Patents
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Abstract
Procedimiento para transmitir un mensaje a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación móvil para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende las siguientes etapas: se determina, cuando se genera un mensaje a transmitir a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente, una velocidad de datos máxima que sea soportable por el canal común por paquetes; se selecciona una firma para una velocidad de datos a usar; se genera un preámbulo de acceso que incluye la firma seleccionada para la velocidad de datos a usar; se transmite el preámbulo de acceso generado; se recibe una señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso correspondiente al preámbulo de acceso; se selecciona una firma de entre firmas de detección de colisiones; se genera un preámbulo de detección de colisiones que incluye la firma seleccionada; se transmite el preámbulo generado de detección de colisiones; se reciben una señal indicadora de detección de colisiones correspondiente al preámbulo de detección de colisiones y una señal indicadora de asignación de canal que incluye una firma para designar la asignación del canal; se determina un canal común por paquetes de enlace ascendente mediante una combinación de la señal indicadora de asignación de canal y la firma del preámbulo de acceso; y se transmite el mensaje a través del canal común por paquetes determinado.
Description
Aparato y procedimiento de asignación de canales
para un canal común por paquetes en un sistema de comunicaciones
móviles WCDMA.
La presente invención se refiere de forma
general a un aparato y un procedimiento de comunicaciones por canal
común para un sistema de comunicaciones CDMA, y en particular, a un
aparato y un procedimiento de asignación de canales para un canal
común por paquetes en un sistema de comunicaciones móviles CDMA de
banda ancha.
Un sistema de comunicaciones CDMA de banda
ancha, tal como el sistema de comunicaciones W-CDMA
(Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha) del UMTS
(Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles), el cual es un
sistema futuro de comunicaciones móviles, usa como canal común de
enlace ascendente (o inverso) un canal de acceso aleatorio (RACH) y
un canal común por paquetes (CPCH).
La Fig. 1 es un diagrama que explica cómo
transmitir y recibir un mensaje a través del RACH, el cual es uno de
los canales comunes de enlace ascendente, en un sistema de
comunicaciones W-CDMA.
En la Fig. 1, la referencia numérica 151 indica
un procedimiento de transmisión de señales de un canal de enlace
ascendente, para el cual se puede usar el RACH. El RACH es uno de
los canales comunes, a través del cual un equipo de usuario (UE, o
una estación móvil) transmite una señal a una red terrestre de
acceso por radiocomunicaciones UMTS (UTRAN, o una estación base).
Además, la referencia numérica 111 indica un procedimiento de
transmisión de señales de un canal de enlace descendente (o
directo), para el cual se puede usar un canal de indicación de
adquisición de preámbulos de acceso (AICH). El AICH es un canal a
través del cual la UTRAN responde a un preámbulo tras la recepción
de la señal de preámbulo transmitida a través del RACH. El preámbulo
transmitido a través del RACH es un preámbulo de acceso (AP), el
cual se crea seleccionando una de las firmas para el RACH.
El RACH consta de una parte de preámbulo y una
parte de mensaje. Para transmitir un mensaje a través del RACH, el
UE selecciona una clase de servicio de acceso (ASC) según el tipo de
datos de transmisión, selecciona un grupo de subcanales RACH el
cual se define en la ASC y transmite el AP a la UTRAN en el subcanal
RACH seleccionado. A continuación, la señal AP es adquirida por la
UTRAN. La UTRAN responde a la señal AP a través del AICH. Si el UE
recibiera una señal de acuse de recibo del AICH procedente de la
UTRAN, el UE transmitiría la señal de la parte de mensaje RACH a la
UTRAN.
En referencia a la Fig. 1, el UE transmite un AP
de longitud específica usando una firma, representada por la
referencia 162, y a continuación espera una respuesta procedente de
la UTRAN durante un tiempo predeterminado
\tau_{P-P}. Si no se produce ninguna respuesta
procedente de la UTRAN durante el tiempo predeterminado
\tau_{P-P}, el UE aumenta la potencia de
transmisión en un nivel específico tal como se representa con la
referencia 164 y vuelve a transmitir el AP con la potencia de
transmisión aumentada. Al detectar el AP transmitido a través del
RACH, la UTRAN transmite una firma del AP detectado después de un
tiempo predeterminado
\tau_{P-AP-AI}, representado con
la referencia 122, a través del AICH para el enlace descendente.
Después de transmitir el AP, el UE revisa el AICH para detectar la
firma usada para el AP. Si se detecta la firma usada para el AP
transmitido a través del RACH, el UE determina que la UTRAN ha
detectado el AP, y transmite una parte de mensaje y de control RACH
después de un tiempo predeterminado
\tau_{AP-AI-MSG}, representado
con la referencia 170, a través del RACH.
En cualquier otro caso, tras un resultado no
satisfactorio, antes de un tiempo establecido
(\tau_{P-p}), en la recepción de la señal AICH
transmitida desde la UTRAN después de la transmisión del AP 162, o
tras un resultado no satisfactorio en la detección de la firma
transmitida desde el AICH recibido, el UE determina que la UTRAN no
ha conseguido detectar el AP, y vuelve a transmitir el AP después de
un transcurso de tiempo preestablecido
(\tau_{P-P}). Llegado este momento, se vuelve a
transmitir el AP con la potencia de transmisión aumentada en
\DeltaP(dB), lo cual se representa con la referencia 164,
en comparación con la potencia de transmisión con la cual se
transmitió el AP anteriormente. Para el AP que se ha vuelto a
transmitir, se puede usar una firma la cual se selecciona de forma
aleatoria de entre las firmas definidas en la ASC seleccionada por
el UE. Si no se recibe la señal AICH que usa la firma transmitida
por el propio UE desde la UTRAN después de la transmisión del AP,
el UE cambia, después de un transcurso de tiempo establecido
(\tau_{P-P}), la potencia de transmisión y la
firma del AP y realiza de forma repetida la operación anterior.
Cuando se recibe la señal AICH y si se recibe la firma transmitida
por el propio UE, el UE modula por ensanchamiento, después de un
transcurso de tiempo preestablecido
(\tau_{P-AP-AI}), el mensaje
RACH 170 con un código de aleatorización correspondiente a la
firma, y transmite el mensaje RACH ensanchado usando un código de
canalización predeterminado con una potencia de transmisión que se
determinará considerando la potencia de transmisión del AP.
Tal como se ha descrito anteriormente, es
posible que la UTRAN detecte de forma eficaz el AP y que fije
directamente la potencia inicial de un mensaje del canal común de
enlace ascendente usando el AP. No obstante, los canales comunes de
enlace ascendente, tales como el RACH, no son canales de potencia
controlada. Por consiguiente resulta muy difícil para el canal
común de enlace ascendente transmitir datos por paquetes debido a
que los datos por paquetes presentan un tiempo de transmisión largo
o requieren una velocidad de datos elevada. Con un tiempo de
transmisión largo o en una transmisión con una velocidad de datos
elevada, el control de potencia es esencial para transmitir datos
sin errores. Adicionalmente, puesto que la UTRAN asigna el RACH a
través de un AP_AICH (Canal Indicador de Adquisición de Preámbulos
de Acceso), el mismo canal se puede asignar a varios UE que han
transmitido el AP usando la misma firma. En este caso, los datos
transmitidos por los diferentes UE colisionan unos con otros, de
manera que la UTRAN no puede recibir los datos.
Para solucionar este problema, se ha propuesto
para el sistema W-CDMA un procedimiento para la
supresión de una colisión entre los UE al mismo tiempo que se
controla la potencia del canal común de enlace ascendente. Este
procedimiento se denomina CPCH (Canal Común por Paquetes). El CPCH
permite el control de la potencia del canal común de enlace
ascendente, y presenta una alta fiabilidad en comparación con el
RACH en la asignación del canal a diferentes UE. Además, el CPCH es
un canal común a través del cual el UE puede transmitir datos de
alta velocidad durante un periodo de tiempo predeterminado (desde
varias decenas hasta varios centenares de ms). Una de las
finalidades del uso del CPCH es permitir que el UE transmita
rápidamente un mensaje de transmisión de enlace ascendente, de un
tamaño menor que un valor específico, hacia la UTRAN sin usar un
canal dedicado.
En otras palabras, para establecer un canal
dedicado, se intercambian muchos mensajes de control respectivos
entre el UE y la UTRAN, y se requiere un tiempo largo de
transmisión/recepción para los mensajes. Por lo tanto, cuando el
canal dedicado se asigna para transmitir datos de un tamaño pequeño
(por ejemplo, datos de un tamaño relativamente pequeño de entre
varias decenas y varios centenares de ms), el intercambio de los
muchos mensajes de control durante la asignación del canal se
convierte en una tara de una magnitud innecesariamente elevada. Por
lo tanto, cuando se transmiten datos de un tamaño pequeño resulta
más eficaz usar el CPCH.
No obstante, puesto que varios UE transmiten
preámbulos que usan varias firmas para adquirir el derecho a usar
el CPCH desde la UTRAN, puede tener lugar una colisión entre los UE.
Para evitar este fenómeno, es necesario un procedimiento para
asignar a los UE el derecho a usar el CPCH.
El sistema de comunicaciones
W-CDMA usa un código de aleatorización de enlace
descendente para diferenciar las UTRAN, y usa un código de
aleatorización de enlace ascendente para diferenciar los UE. Además,
los canales transmitidos desde la UTRAN se diferencian usando un
código de factor de modulación por ensanchamiento variable
ortogonal (OVSF), y los canales usados en el UE también se
diferencian usando el código OVSF.
Por lo tanto, la información requerida por el UE
para usar el CPCH, incluye un código de aleatorización usado para
una parte del mensaje del canal CPCH de enlace ascendente (o
inverso), un código OVSF usado para la parte del mensaje (UL_DPCCH)
del CPCH de enlace ascendente, un código OVSF usado para una parte
de datos (UL_DPDCH) del CPCH de enlace ascendente, una velocidad
máxima de datos del CPCH de enlace ascendente, y un código de
canalización para un canal dedicado de enlace descendente (o
directo) (DL_DPCCH) usado para el control de potencia del CPCH. La
información anterior es necesaria típicamente cuando se establece un
canal dedicado entre la UTRAN y el UE. Además, la información
anterior se transmite al UE a través de la transmisión (tara) de
señales antes del establecimiento del canal dedicado. No obstante,
como el CPCH es un canal común y no un canal dedicado, la
información anterior se puede representar de forma convencional por
medio de una combinación de las firmas usadas en el AP y los
subcanales del CPCH, lo cual es similar a la ASC usada en el RACH,
para asignar la información
al UE.
al UE.
La Fig. 2 muestra un procedimiento convencional
de transmisión de señales de los canales comunes de enlace
descendente y enlace ascendente. En la Fig. 2, además del
procedimiento usado para el RACH para transmitir el AP, se usa un
preámbulo de detección de colisiones (CD_P) para evitar una colisión
entre las señales CPCH procedentes de diferentes UE.
En la Fig. 2, la referencia numérica 211 indica
un procedimiento de funcionamiento de un canal de enlace ascendente
realizado cuando el UE funciona para obtener la asignación del CPCH,
y la referencia numérica 201 indica un procedimiento de
funcionamiento de la UTRAN para asignar el CPCH al UE. En la Fig. 2,
el UE transmite el AP 213. La firma que constituye el AP 213 se
puede seleccionar de entre un grupo de firmas usado en el RACH o de
la misma firma del RACH. Si la firma del CPCH es idéntica a la firma
del RACH, la firma del CPCH se puede diferenciar de la firma del
RACH usando los diferentes códigos de aleatorización. La firma que
constituye el AP se selecciona por parte del UE basándose en la
información que viene a continuación, y dicho procedimiento es
diferente al procedimiento en el que el RACH selecciona la firma de
forma aleatoria. Es decir, se establece una correspondencia de cada
firma con un código OVSF a usar para el UL_DPCCH, un código OVSF a
usar para el UL_DPDCH, un código de aleatorización de UL a usar
para el CPCH, un código OVSF para el DL_DPCCH, el número de tramas
máximo el cual indica la longitud de los datos y una velocidad de
datos la cual indica la velocidad de transmisión de datos. Por lo
tanto, seleccionar una firma es equivalente a seleccionar seis tipos
de información de la cual se ha establecido una correspondencia con
la firma respectiva. Adicionalmente, el UE revisa el estado del
canal CPCH usando el CSICH (Canal Indicador de Estado del CPCH)
antes de la transmisión del AP. La UTRAN transmite el CSICH que usa
una parte de terminación del AP_AICH. El UE transmite el AP después
de seleccionar las firmas usadas para los CPCHS que se encuentran
disponibles en ese momento. El AP 213 se transmite hacia la UTRAN
con la potencia de transmisión inicial fijada por el UE. En la Fig.
2, si no existe respuesta por parte de la UTRAN antes de un periodo
de tiempo 212, el UE vuelve a transmitir el AP 215 con una potencia
de transmisión mayor que la de la primera transmisión del AP. Antes
que el proceso de adquisición del canal CPCH se fijan el número de
retransmisión del AP y el tiempo de espera 212, y el UE detiene el
proceso de adquisición del canal CPCH cuando el número de
retransmisión supera un valor fijado.
Después de la recepción del AP 215, la UTRAN
compara el AP recibido con los AP recibidos desde otros UE. Después
de seleccionar el AP 215, la UTRAN transmite el AP_AICH 203 como
acuse de recibo ACK después de un transcurso de tiempo 202. Existen
varios criterios basándose en los cuales la UTRAN compara los AP
recibidos para seleccionar el AP 215. Por ejemplo, los criterios se
pueden corresponder con un caso en el que el CPCH, el cual ha sido
solicitado por el UE a la UTRAN a través del AP, se encuentra
disponible, o un caso en el que la potencia de recepción del AP
satisface la potencia de recepción mínima solicitada por la UTRAN.
El AP_AICH 203 incluye un valor de la firma que constituye el AP
215, recibido y seleccionado por la UTRAN.
Si la firma transmitida por el propio UE se
incluye en el AP_AICH 203 después de transmitir el AP 215, el UE
transmite un preámbulo de detección de colisiones CD_P 217 después
de un transcurso de tiempo 214. Una de las razones para transmitir
el CD_P 217 es evitar una colisión entre los UE. En otras palabras,
muchos UE pertenecientes a la UTRAN pueden solicitar el derecho a
usar el mismo CPCH transmitiendo simultáneamente el mismo AP a la
UTRAN, y como consecuencia, los UE que reciben el mismo AP_AICH
pueden intentar usar el mismo CPCH, provocando de esta forma una
colisión. Para evitar dicha colisión, el UE transmite el CD_P y la
UTRAN selecciona un UE de entre los UE que habían transmitido el
mismo AP y han transmitido el CD_P diferente. El funcionamiento
detallado del UE y la UTRAN es el siguiente. Para evitar una
colisión, cada uno de los UE que han transmitido simultáneamente el
mismo AP, selecciona la firma a usar para el CD_P y transmite el
CD_P. Después de la recepción de los CD_P, la UTRAN puede
seleccionar uno de los CD_P recibidos y responder al CD_P
seleccionado. Por ejemplo, uno de los criterios para seleccionar el
CD_P puede ser un nivel de potencia de recepción del CD_P recibido
desde la UTRAN. Como firma que constituye el CD_P 217, se puede usar
una de las firmas para el AP, y la misma se puede seleccionar de la
misma forma que en el caso del RACH. Es decir, es posible
seleccionar aleatoriamente una de las firmas usadas para el CD_P y
transmitir la firma seleccionada. Adicionalmente, para el CP_D,
solamente se puede establecer y usar una firma. Cuando se usa
solamente una firma para el CD_P, el UE transmite el CD_P en un
instante de tiempo específico durante un cierto periodo de tiempo.
Este procedimiento puede diferenciar los UE que usan una firma para
el CD_P pero usan un instante de transmisión diferente.
Después de la recepción del CD_P 217, la UTRAN
compara el CD_P recibido con los CD_P recibidos desde otros UE para
seleccionar un UE el cual pueda usar el CPCH. Después de la
selección del CD_P 217, la UTRAN transmite un canal indicador de
detección de colisiones (CD_ICH) 205 al UE después de un transcurso
de tiempo 206. El CD_ICH tiene la misma estructura y función que el
AP_AICH en la transmisión del RACH. Sin embargo, el CD_ICH
transmite solamente un ACK. Después de la recepción del CD_ICH 205
transmitido desde la UTRAN, los UE comprueban si en el CD_ICH 205
se encuentra incluido un valor de la firma usada para el CD_P
transmitido por ellos mismos (es decir, un CD_ACK), y el UE, para
el cual la firma usada para el CD_P está incluida en el CD_ICH 205,
transmite un preámbulo de control de potencia (PC_P) 219 después de
un transcurso de tiempo 216. El PC_P 219 usa un código de
aleatorización de enlace ascendente determinado mientras que el UE
determina una firma para ser usada para el AP, y el mismo código de
canalización (OVSF) como parte de control (UL_DPCCH) 221 durante la
transmisión del CPCH. El PC_P 219 está compuesto por bits piloto,
bits de órdenes de control de potencia, y bits de información de
realimentación. El PC_P tiene una longitud de 0 u 8 intervalos. El
intervalo es una unidad básica de transmisión usada cuando el
sistema UMTS transmite un canal físico, y tiene una longitud de
2560 segmentos cuando el sistema UMTS usa una velocidad de segmentos
de 3,84 Mcps (segmentos por segundo). Cuando la longitud del PC_P
219 es 0 intervalos, el entorno de radiocomunicaciones presente
entre la UTRAN y el UE es satisfactorio, de forma que no existe
necesidad de controlar la potencia de transmisión de la parte de
mensaje del CPCH y la parte de mensaje del CPCH se puede transmitir
a la potencia de transmisión determinada por el UE considerando la
potencia de transmisión del CD_P. Cuando la longitud del PC_P 219 es
8 intervalos, es necesario controlar la potencia de transmisión de
la parte de mensaje del CPCH.
El AP 215 y el CD_P 217 pueden usar los códigos
de aleatorización que tienen el mismo valor inicial pero diferentes
puntos de inicio. Por ejemplo, el AP puede usar los códigos de
aleatorización 0^{ésimo} a 4095^{ésimo} de longitud 4096, y el
CD_P puede usar los códigos de aleatorización 4096^{ésimo} a
8191^{ésimo} de longitud 4096. El AP y el CD_P pueden usar la
misma parte del código de aleatorización con el mismo valor inicial,
y dicho procedimiento se encuentra disponible cuando el sistema
W-CDMA separa las firmas usadas para el canal común
de enlace ascendente en las firmas para el RACH y las firmas para el
CPCH. Para el código de aleatorización usado para el PC_P 219, se
usan los valores 0^{ésimo} a 21429^{ésimo} del código de
aleatorización con el mismo valor inicial que el código de
aleatorización usado para el AP 215 y el CD_P 217. Alternativamente,
para el código de aleatorización correspondiente al PC_P 219,
también se puede usar un código diferente de aleatorización del
cual se haya establecido una correspondencia biunívoca con el código
de aleatorización usado para el AP 215 y el CD_P 217.
Las referencias numéricas 207 y 209 indican un
campo piloto y un campo de orden de control de potencia de un canal
de control físico dedicado (DL_DPCCH) el cual forma parte de los
canales físicos dedicados de enlace descendente (canales DL_DPCH),
respectivamente. El DL_DPCCH puede usar un código de aleatorización
principal de enlace descendente para diferenciar las UTRAN y puede
usar también un código de aleatorización secundario para ampliar la
capacidad de la UTRAN. El código de canalización OVSF a usar para el
DL_DPCCH es un código de canalización el cual se determina cuando
el UE selecciona la firma para el AP. El DL_DPCCH se usa cuando la
UTRAN realiza el control de potencia sobre el mensaje PC_P o CPCH
transmitido por el UE. La UTRAN mide la potencia de recepción de un
campo piloto del PC_P 219 después de la recepción del PC_P, y
controla la potencia de transmisión del canal de transmisión de
enlace ascendente transmitido por el UE, usando la orden de control
de potencia 209. El UE mide la potencia de una señal DL_DPCCH
recibida desde la UTRAN para aplicar una orden de control de
potencia al campo de control de potencia del PC_P 219, y transmite
el PC_P a la UTRAN para controlar la potencia de transmisión de un
canal de enlace descendente entrante que proviene de la UTRAN.
Las referencias numéricas 221 y 223 designan,
respectivamente, una parte de control UL_DPCCH y una parte de datos
UL_PDCH del mensaje CPCH. Como código de aleatorización para modular
por ensanchamiento el mensaje CPCH de la Fig. 2, se usa un código
de aleatorización el cual es idéntico al código de aleatorización
que se usa para el PC_P 219. Para el código de aleatorización
usado, se usan los códigos de aleatorización 0^{ésimo} a
38399^{ésimo} de longitud 38400 en una unidad de 10 ms. El código
de aleatorización usado para el mensaje de la Fig. 2 puede ser bien
igual al código de aleatorización usado para el AP 215 y el CD_P
217, o bien un código de aleatorización diferente del cual se haya
establecido una correspondencia biunívoca. El código de
canalización OVSF usado para la parte de datos 223 del mensaje CPCH
se determina según un procedimiento indicado anteriormente entre la
UTRAN y el UE. Es decir, puesto que se ah establecido una
correspondencia entre la firma a usar para el AP y el código OVSF a
usar para el UL_DPDCH, el código OVSF a usar para el UL_DPDCH se
determina mediante la determinación de la firma AP a usar. Para el
código de canalización usado por la parte de control (UL_DPCCH)
221, se usa un código de canalización que es idéntico al código OVSF
usado por el PC_P. Cuando se determina el código OVSF a usar para
el UL_DPDCH, el código de canalización usado por la parte de control
(UL_DPCCH) 221 se determina según una estructura de árbol de código
OVSF.
En referencia a la Fig. 2, la técnica anterior
permite el control de potencia de los canales para aumentar la
eficacia del CPCH y reduce la probabilidad de una colisión entre
señales de enlace ascendente procedentes de los diferentes UE,
usando el CD_P y el CD_ICH. En la técnica anterior, el UE selecciona
toda la información para usar el CPCH y transmite a la UTRAN la
información seleccionada. Este procedimiento de selección se puede
realizar combinando una firma del AP transmitida desde el UE, una
firma del CD_P y el subcanal CPCH. En la técnica anterior, el UE
solicita una asignación de cierto canal CPCH mediante el análisis
del CSICH que transmite el estado actual del CPCH en la UTRAN y el
UE predetermina la información considerando los datos transmitidos
a través del CPCH. Es decir, la asignación del CPCH depende del UE y
no depende de la UTRAN. Por consiguiente, incluso aunque la UTRAN
disponga de los CPCH que presentan la misma característica requerida
por el UE, si el UE requiere un CPCH específico la UTRAN no puede
asignar un CPCH al UE. Por lo tanto esta situación provocará una
limitación en la asignación del canal CPCH y un retardo en la
adquisición del CPCH.
Las limitaciones en la asignación del canal CPCH
son las siguientes. Existen varios CPCH disponibles en la UTRAN. Si
los UE de la UTRAN requieren el mismo CPCH, se seleccionará el mismo
AP. Aunque se reciba el mismo AP_AICH y el CD_P se transmita de
nuevo, los UE que transmitieron el CD_P no seleccionado deberían
comenzar el proceso de asignación del CPCH desde el principio.
Adicionalmente, aunque se realice el proceso de selección del CD_P,
muchos UE siguen recibiendo el mismo CD_ICH y hacen que aumente la
probabilidad de que se produzca una colisión durante la transmisión
de enlace ascendente del CPCH. Por otra parte, incluso si se
comprueba el CSICH y el UE solicita la asignación del CPCH tomando
en consideración el estado actual del CPCH transmitido a través del
CSICH, todos los UE de la UTRAN que desean usar el CPCH reciben el
mismo CSICH. Por lo tanto, incluso aunque se requiera un canal
disponible de entre los CPCH, existe un caso en el que varios UE
solicitan simultáneamente una asignación de canal de un CPCH
específico. En este caso, la UTRAN no puede hacer más que asignar
el CPCH solicitado por los diversos UE a un único UE, incluso aunque
existan otros CPCH de los cuales se pueda realizar una asignación.
Esto se debe a la asignación de canal determinada por el UE.
Con respecto a un retardo en la adquisición del
canal, cuando tiene lugar el caso que se ha descrito con referencia
a las limitaciones en la asignación del canal CPCH, el UE debería
realizar repetidamente la solicitud de asignación del CPCH para
asignar el canal CPCH deseado. Cuando se usa un procedimiento para
transmitir el CP_D en un cierto instante de tiempo durante un
periodo tiempo predeterminado usando solamente una firma para el
CP_P lo cual se ha introducido para reducir la complejidad del
sistema, no es posible procesar el CD_ICH de otros UE mientras se
transmite y procesa el CD_ICH de un UE.
Adicionalmente, en la técnica anterior, se usa
un código de aleatorización de enlace ascendente en asociación con
una firma usada para el AP. De este modo, siempre que el CPCH usado
en la UTRAN aumenta en número, el código de aleatorización de
enlace ascendente también aumenta en número, provocando un derroche
de los recursos.
El documento EP 0 877 512 A2 describe un sistema
de transmisión y recepción de datos por paquetes, en el que una
estación base emite mediante difusión general un mensaje de control
de acceso al medio (MAC) hacia una pluralidad de estaciones
móviles. El mensaje MAC contiene información de planificación de la
transmisión de datos por paquetes la cual permite que la estación
base controle anticipadamente el acceso de la estación móvil a
canales de tráfico para maximizar la eficacia de las transmisiones
de datos por paquetes y que permita consideraciones de
planificación incluyendo el acceso prioritario, la calidad de
servicio y el número máximo de bytes por transferencia. El mensaje
MAC consta de una estructura de tramas de control la cual comprende
parámetros de planificación incluyendo campos ID MAC, campos de
actividad, y un campo que representa el número de canales de
tráfico libres en una célula. Estos parámetros posibilitan que
múltiples estaciones móviles compartan, en una configuración de
multiplexado en el tiempo, canales de tráfico para la transmisión de
datos por paquetes en sistemas de comunicaciones móviles basados en
el CDMA.
Por lo tanto, uno de los objetivos de la
presente invención es proporcionar un dispositivo y un procedimiento
para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema
de comunicaciones CDMA.
Otro de los objetivos de la presente invención
es proporcionar un canal indicador de adquisición de enlace
descendente (AICH) a través del cual un receptor de un UE puede
recibir un indicador de adquisición transmitido con una complejidad
reducida.
Es además otro objetivo de la presente invención
proporcionar un procedimiento de recepción para una UTRAN, el cual
puede detectar de forma sencilla varias firmas transmitidas a través
del canal indicador de adquisición de enlace descendente.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento de asignación de canales
para realizar un control de potencia eficaz sobre un canal común de
enlace ascendente a través del cual se transmite un mensaje en un
sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento de asignación de canales
para una asignación rápida de un canal común de enlace ascendente a
través del cual se transmite un mensaje en un sistema de
comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento fiable de asignación de
canales para una asignación de un canal común de enlace ascendente
a través del cual se transmite un mensaje en un sistema de
comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento para corregir errores que
tienen lugar en un procedimiento de asignación de canales comunes de
enlace ascendente destinado a transmitir un mensaje a través de un
canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento para detectar y
gestionar
una colisión de un enlace ascendente entre equipos UE en un procedimiento de comunicaciones por canal común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones
CDMA.
una colisión de un enlace ascendente entre equipos UE en un procedimiento de comunicaciones por canal común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones
CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento para
asignar un canal de manera que se transmita un mensaje a través de
un canal común de enlace ascendente en un sistema de comunicaciones
W-CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento que pueden
detectar un error que se ha producido en un mensaje de asignación de
canales o un mensaje de solicitud de canales en un procedimiento de
comunicaciones por canal común de enlace ascendente para transmitir
un mensaje a través de un canal común en un sistema de
comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento para corregir un error que
se ha producido en un mensaje de asignación de canales o un mensaje
de solicitud de canales en un sistema de comunicaciones por canal
común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de un
canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento el cual usa
un preámbulo de control de potencia para detectar un error que se
ha producido en un mensaje de asignación de canales o un mensaje de
solicitud de canales en un procedimiento de comunicaciones por canal
común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de
un canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento para dividir canales comunes
de enlace ascendente en una pluralidad de grupos y gestionar de
forma eficaz cada grupo.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento para gestionar dinámicamente
recursos de radiocomunicaciones asignados a los canales comunes de
enlace ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento para gestionar de forma
eficaz códigos de aleatorización de enlace ascendente asignados a
los canales comunes de enlace ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento en el cual la UTRAN informa
al UE sobre el estado actual del canal común de enlace
ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento para
transmitir información, con una fiabilidad mejorada, que se usan
cuando la UTRAN informa al UE sobre el estado actual del canal común
de enlace ascendente.
\newpage
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento de
codificación para transmitir información, con una fiabilidad
mejorada, que se usan cuando la UTRAN informa al UE sobre el estado
actual del canal común de enlace ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento para
permitir que el UE conozca rápidamente el estado actual del canal
común de enlace ascendente transmitido desde la UTRAN.
Es todavía otro objetivo de la presente
invención proporcionar un procedimiento para determinar si el UE usa
un canal común de enlace ascendente tomando en consideración el
estado del canal común de enlace ascendente transmitido por la
UTRAN.
Para lograr los objetivos anteriores y otros
diferentes, se proporciona un procedimiento de asignación de un
canal común por paquetes para un equipo de usuario en un sistema de
comunicaciones CDMA. El procedimiento comprende la transmisión de
una señal de preámbulo de acceso que tiene información de canal
usada para acceder a una estación base; la recepción de una señal
de indicación de adquisición de preámbulos de acceso recibida desde
la estación base en respuesta a la señal de preámbulo de acceso; la
transmisión de un preámbulo de detección de colisiones para
detectar una colisión en respuesta a la señal de indicación de
adquisición de preámbulos de acceso recibida; la recepción de una
primera señal que indica la adquisición del preámbulo de detección
de colisiones y de una segunda señal que indica la asignación del
canal, que ha transmitido la estación base en respuesta a la señal
de adquisición de colisiones; y después de recibir la primera señal,
la asignación de un canal común por paquetes según la información
designada por la segunda señal.
El objetivo anterior se alcanza con la materia
objeto de las reivindicaciones independientes.
En la materia objeto de las reivindicaciones
dependientes se definen realizaciones preferidas.
Los objetivos, características y ventajas
anteriores, y otros diferentes, de la presente invención se pondrán
más claramente de manifiesto a partir de la siguiente descripción
detallada al considerarla conjuntamente con los dibujos adjuntos en
los cuales:
la Fig. 1 es un diagrama que explica cómo
transmitir y recibir una señal de comunicaciones a través de un RACH
de entre los canales comunes de enlace ascendente asíncronos
convencionales;
la Fig. 2 es un diagrama que ilustra un
procedimiento de transmisión de señales de canales de enlace
descendente y ascendente convencionales;
la Fig. 3 es un diagrama que ilustra un flujo de
señal entre un UE y una UTRAN para un canal común de enlace
ascendente según una de las realizaciones de la presente
invención;
las Figs. 4A y 4B son diagramas que ilustran una
estructura de un canal CSICH;
la Fig. 5 es un diagrama de bloques que ilustra
un codificador CSICH para transmitir un bit SI según una de las
realizaciones de la presente invención;
la Fig. 6 es un diagrama de bloques que ilustra
un decodificador CSICH que se corresponde con el codificador CSICH
de la Fig. 5;
la Fig. 7 es un diagrama que ilustra una
estructura de un intervalo de acceso usado para transmitir un
preámbulo de acceso según una de las realizaciones de la presente
invención;
la Fig. 8A es un diagrama que ilustra una
estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente según
la técnica anterior;
la Fig. 8B es un diagrama que ilustra una
estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente según
una de las realizaciones de la presente invención;
las Figs. 9A y 9B son diagramas que ilustran una
estructura de un preámbulo de acceso para un canal común por
paquetes según una de las realizaciones de la presente invención, y
un esquema para la generación del mismo;
las Figs. 10A y 10B son diagramas que ilustran
una estructura de un preámbulo de detección de colisiones según una
de las realizaciones de la presente invención, y un esquema para la
generación del mismo;
las Figs. 11A y 11B son diagramas que ilustran
una estructura de un canal de indicación de asignación de canales
según una de las realizaciones de la presente invención, y un
esquema para la generación del mismo;
la Fig. 12 es un diagrama que ilustra un
generador de AICH según una de las realizaciones de la presente
invención;
las Figs. 13A y 13B son diagramas que ilustran
un CA_ICH según una de las realizaciones de la presente
invención;
la Fig. 14 es un diagrama que ilustra un
procedimiento para transmitir simultáneamente un CD_ICH y un CA_ICH
al asignar a los mismos diferentes códigos de canalización con el
mismo factor de modulación por ensanchamiento según una de las
realizaciones de la presente invención;
la Fig. 15 es un diagrama que ilustra un
procedimiento para modular por ensanchamiento el CD_ICH y el CA_ICH
con el mismo código de canalización y transmitir simultáneamente los
canales ensanchados usando los diferentes grupos de firmas según
otra realización de la presente invención;
la Fig. 16 es un diagrama que ilustra un
receptor de CA_ICH de un equipo de usuario para una estructura de
firmas según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 17 es un diagrama que ilustra una
estructura de receptor según otra realización de la presente
invención;
la Fig. 18 es un diagrama que ilustra un
transceptor de un equipo de usuario según una de las realizaciones
de la presente invención;
la Fig. 19 es un diagrama que ilustra un
transceptor de una UTRAN según una de las realizaciones de la
presente invención;
la Fig. 20 es un diagrama que ilustra una
estructura de los intervalos de un preámbulo de control de potencia
según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 21 es un diagrama que ilustra una
estructura de un PC_P mostrado en la Fig. 20;
la Fig. 22A es un diagrama que ilustra un
procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de
asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de
canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según una
de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 22B es un diagrama que ilustra una
estructura de los códigos de aleatorización de enlace ascendente
usados en la Fig. 22A;
la Fig. 23 es un diagrama que ilustra un
procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de
asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de
canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según
otra realización de la presente invención;
la Fig. 24A es un diagrama que ilustra un
procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de
asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de
canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según una
de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 24B es un diagrama que ilustra un árbol
de un código de canalización PC_P que se corresponde de forma
biunívoca con la firma del CA_ICH o con el número de canal CPCH
según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 25A es un diagrama que ilustra un
procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de
asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de
canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según una
de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 25B es un diagrama que ilustra un
procedimiento para transmitir el PC_P usando el procedimiento de la
Fig. 25A;
las Figs. 26A a 26C son diagramas de flujo que
ilustran un procedimiento para asignar un canal común por paquetes
en el equipo de usuario según una de las realizaciones de la
presente invención;
las Figs. 27A a 27C son diagramas de flujo que
ilustran un procedimiento para asignar un canal común por paquetes
en la UTRAN según una de las realizaciones de la presente
invención;
las Figs. 28A y 28B son diagramas de flujo que
ilustran un procedimiento para establecer un CPCH estable usando el
PC_P, realizado en el equipo de usuario, según una de las
realizaciones de la presente invención; y
las Figs. 29A a 29C son diagramas de flujo que
ilustran un procedimiento para establecer un CPCH estable usando el
PC_P, realizado en la UTRAN, según una de las realizaciones de la
presente invención.
\newpage
A continuación se describirán en el presente
documento realizaciones preferidas de la presente invención haciendo
referencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente descripción, las
funciones o construcciones bien conocidas no se describen de forma
detallada ya que las mismas entorpecerían la comprensión de la
invención con detalles innecesarios.
En un sistema de comunicaciones CDMA según las
realizaciones preferidas de la presente invención, el UE comprueba
el estado del canal común de enlace ascendente a través del CSICH y
transmite un preámbulo de acceso (AP) deseado a la UTRAN para
transmitir un mensaje a la UTRAN a través del canal común de enlace
ascendente. A continuación la UTRAN adquiere el AP transmitido y
transmite una señal de respuesta (o señal de indicación de
adquisición de preámbulos de acceso) que se transmite a través del
canal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso
(AP_AICH) al UE. Después de la recepción de la señal de indicación
de adquisición de preámbulos de acceso, el UE transmite un
preámbulo de detección de colisiones (CD_P), si la señal de
indicación de adquisición de preámbulos de acceso recibida es una
señal ACK, en ese caso, después de la recepción del preámbulo de
detección de colisiones CD_P, la UTRAN transmite al UE una señal de
respuesta para la señal de detección de colisiones recibida (o una
señal de canal de indicación de detección de colisiones (CD_ICH)) y
una señal de asignación de canal para un canal común de enlace
ascendente. Después de la recepción de la señal CD_ICH y de la
señal de asignación de canal transmitidas desde la UTRAN, si la
señal CD_ICH es una señal ACK el UE transmite un mensaje de canal
común de enlace ascendente a través de un canal común de enlace
ascendente asignado por la asignación de la UTRAN. Antes de la
transmisión de este mensaje, es posible transmitir un preámbulo de
control de potencia (PC_P). Adicionalmente, la UTRAN transmite
señales de control de potencia para el preámbulo de control de
potencia y el mensaje de canal común de enlace ascendente, y el UE
controla la potencia de transmisión del preámbulo de control de
potencia y el mensaje de canal común de enlace ascendente según la
orden de control de potencia recibida a través del canal de enlace
descendente.
En la descripción anterior, si el UE tiene
diferentes AP que se pueden transmitir, uno de ellos puede ser un
preámbulo transmitido por el UE, y la UTRAN genera el AP_AICH en
respuesta al AP y puede transmitir el CA_ICH para asignar el canal
antes indicado después de transmitir el AP_AICH.
La Fig. 3 muestra un flujo de señal entre el UE
y la UTRAN para establecer un canal común por paquetes de enlace
ascendente (CPCH) o un canal común de enlace ascendente propuesto en
las realizaciones preferidas de la presente invención. En las
realizaciones preferidas de la presente invención, se considerará
que como canal común de enlace ascendente se usa un canal común de
enlace ascendente por paquetes. No obstante, como canal común de
enlace ascendente también se puede usar un canal común diferente que
no sea el canal común de enlace ascendente por paquetes.
En referencia a la Fig. 3, el UE realiza una
sincronización temporal sobre el enlace descendente a través de un
canal de difusión de enlace descendente, y adquiere una información
relacionada con el canal común de enlace ascendente o el CPCH. La
información relacionada con el canal común de enlace ascendente
incluye la información sobre el número de códigos de aleatorización
y firmas usados para el AP, la temporización del AICH del enlace
descendente y otras similares. La referencia numérica 301 indica una
señal de enlace descendente transmitida desde la UTRAN al UE, y la
referencia numérica 331 indica una señal de enlace ascendente
transmitida desde el UE a la UTRAN. Cuando el UE intenta transmitir
una señal a través del CPCH, en primer lugar el UE recibe la
información sobre el estado de los CPCH de la UTRAN a través de un
canal de indicación del estado de los CPCH (CSICH).
Convencionalmente, la información sobre el estado de los CPCH hace
referencia a información sobre los CPCH de la UTRAN, es decir, el
número de canales CPCH y la disponibilidad de los CPCH. No obstante,
en las realizaciones preferidas de la presente invención, la
información sobre el estado de los CPCH hace referencia a
información sobre la velocidad de datos máxima disponible para cada
CPCH y sobre cuántos multicódigos se pueden transmitir cuando el UE
realiza una transmisión multicódigo sobre un CPCH. Incluso cuando la
información sobre la disponibilidad de cada CPCH se transmite tal
como en la técnica anterior, es posible usar el procedimiento de
asignación de canales según la presente invención. La velocidad de
datos disponible mencionada en la frase anterior está comprendida
entre 15 Ksps (símbolos por segundo) y 960 Ksps por canal en el
futuro sistema de comunicaciones móviles asíncronas
(W-CDMA, es decir, Comunicaciones Móviles de 3ª
Generación para una comunicación móvil asíncrona), y el número de
multicódigos es de 1 a 6.
Las Figs. 4A y 4B muestran una estructura del
canal CSICH y un esquema para generar la misma según una de las
realizaciones de la presente invención. El CSICH es un canal para
transmitir información sobre el estado del CPCH dentro de la UTRAN
mediante la utilización de los últimos 8 bits no usados del canal
indicador de adquisición de preámbulos de acceso (AICH) el cual se
usa para enviar la señal ACK o NAK para la adquisición de canales
correspondiente a un canal común de enlace ascendente en el sistema
W-CDMA.
La Fig. 4A muestra una estructura de canal del
CSICH el cual utiliza una parte no usada del AICH. La longitud del
AICH es 40 bits en el sistema WCDMA. El AP_AICH usa 32 bits del AICH
y el CSICH utiliza la parte no usada del AICH. Los mismos se
transmitirán en un intervalo de acceso el cual constituye una
referencia para transmitir el AP y recibir el AP_AICH. La longitud
del intervalo de acceso es 5120 segmentos y 15 intervalos de acceso
son una trama de 20 ms.
La Fig. 4B muestra un esquema para generar el
CSICH. En la Fig. 4B, la referencia numérica 403 indica una
estructura en la que el AP_AICH y el CSICH se transmiten en un
intervalo de acceso. Cuando la parte del AP_AICH no tiene datos
para transmitir, no se transmite la parte del AP_AICH. El AP_AICH y
el CSICH se modulan por ensanchamiento con un código de
canalización 405 por medio de un multiplicador 402. El código de
canalización 405 es un código de canalización designado por la
UTRAN, y el AP_AICH y el CSICH usan el mismo código de canalización.
El código de canalización es asignado por la UTRAN, y en esta
realización de la presente invención se considera que el factor de
modulación por ensanchamiento (SF) del código de canalización es
256. El factor de ensanchamiento significa que el código OVSF con
una longitud de factor de ensanchamiento por símbolo se multiplica
por el AP_AICH y el CSICH. En el sistema W-CDMA un
símbolo del AP_AICH y el CSICH está compuesto por 2 bits. La
referencia numérica 407 indica la estructura de trama del AP_AICH y
el CSICH. La referencia numérica 407 indica una trama de 20 ms la
cual tiene una longitud de 76.800 segmentos y está compuesta por 15
intervalos de acceso. La trama 407 puede transmitir información
diferente con el AP_AICH y el CSICH en cada intervalo de acceso, y
por cada trama de 20 ms se transmiten 120 bits de información (8
bits * 15 intervalos/trama = 120 bits/trama) del CSICH. En la
descripción anterior, los últimos 8 bits no usados del AP_AICH se
usan cuando se transmite la información de estado del canal CPCH a
través del CSICH. No obstante, puesto que el CD_ICH es idéntico en
estructura al AP_AICH, también es posible transmitir a través del
CD_ICH la información del estado del canal CPCH que se debe a
transmitir a través del CSICH.
En esta realización de la presente invención, la
información transmitida al CSICH incluye la información sobre 7
velocidades de datos máximas disponibles (SF4-SF256)
del CPCH y el número de multicódigos usados cuando se usa una
transmisión multicódigo en un CPCH. La siguiente Tabla 1 muestra una
aplicación de dicho procedimiento.
En la Tabla 1, el multicódigo presenta un factor
de modulación por ensanchamiento de 4, y en el sistema
W-CDMA se especifica que solamente se puede usar el
factor de modulación por ensanchamiento 4 para el código de
canalización del UE, cuando el UE realiza la transmisión
multicódigo. Tal como se muestra en la Tabla 1, en esta realización
de la presente invención, la información que se transmite a través
del CSICH se puede expresar con 4 bits, y se puede obtener un
procedimiento para transmitir la información al UE que desea conocer
el estado actual del CPCH mediante una transmisión repetida dos
veces en un intervalo de acceso o usando un procedimiento de
codificación (8,4).
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
En la descripción anterior, se usan 4 bits para
informar al UE sobre la velocidad de datos máxima disponible del
CPCH y sobre el número de multicódigos que se usan. No obstante,
cuando no se usa el multicódigo, es posible también transmitir 8
símbolos en un intervalo por codificación (8,3) ó repetir los 3 bits
dos veces y repetir una vez 1 símbolo de entre los 3 bits.
El procedimiento de transmisión que usa la
codificación antes indicada codifica bits de información SI
(Indicador de Estado) con un código de corrección de errores para
aumentar la fiabilidad de la información SI transmitida a través
del CPICH, aplica 8 símbolos codificados a un intervalo de acceso de
una trama de acceso, y transmite 120 símbolos codificados por trama
de acceso. En el presente caso, el número de bits de información SI,
el significado de la información de estado y el procedimiento para
transmitir la misma pueden ser fijados previamente entre la UTRAN y
el UE, y también se pueden transmitir como un parámetro del sistema
a través del canal de difusión (BCH). En este caso, el UE también
conoce previamente el número de bits de información SI y el
procedimiento de transmisión, y decodifica la señal CSICH
transmitida desde la UTRAN.
La Fig. 5 muestra una estructura de un
codificador CSICH para transmitir los bits de información SI.
En referencia a la Fig. 5, después de que la
UTRAN ha comprobado el estado actual del CPCH de enlace ascendente,
es decir, la velocidad de datos y la condición de los canales
correspondientes a los canales de enlace ascendente presentes, la
UTRAN determina la velocidad de datos máxima del canal CSICH y a
continuación transmite la velocidad de datos máxima de los bits de
información correspondientes del CPCH que se muestran en la Tabla 1
a través del CSICH. Los bits de información son los bits de entrada
que se muestran en la siguiente Tabla 2. El procedimiento para
codificar los bits de entrada puede variar según el procedimiento de
transmisión. Es decir, el procedimiento de codificación puede
variar según si se proporciona la información del estado del canal
en una unidad de trama o en una unidad de intervalo.
En primer lugar, se realizará una descripción de
un caso en el que la información del estado del canal se transmite
en una unidad de trama. La información de entrada (bits SI) y la
información de control para el número de los bits SI se aplican
simultáneamente a un repetidor 501. En este caso la información de
control para el número de bits SI no es necesaria, cuando el número
de los bits de información de entrada es conocido anteriormente
tanto por la UTRAN como por el UE. El repetidor 501 repite a
continuación los bits SI según la información de control
correspondiente al número de bits SI. A continuación se describirá
el funcionamiento del codificador CSICH de la Fig. 5. Después de la
recepción de 3 bits SI S0, S1 y S2, el repetidor 501 repite los
bits SI recibidos según la información de control que indica que el
número de bits SI es 3, y da salida a un flujo continuo repetido de
60 bits de S0, S1, S2, S0, S1, S2, ..., S0, S1, S2. Cuando el flujo
continuo de 60 bits repetido se aplica a un codificador 503 en una
unidad de 4 bits, el codificador 503 codifica los bits del flujo
continuo de bits con un código bi-ortogonal (8,4) en
una unidad de 4 bits, y da salida a símbolos codificados en 8
símbolos. De esta forma, cuando se codifica el flujo continuo de
entrada de 60 bits, se da salida a 120 símbolos. Transmitiendo 8
símbolos por cada intervalo CSICH, es posible transmitir 120
símbolos con una trama CSICH. Por ejemplo, cuando la información de
entrada está compuesta por 4 bits, la entrada de 4 bits se repite
15 veces por parte del repetidor 501 y se le da salida en forma de
60 bits. Los 60 bits de salida son codificados a un código
bi-ortogonal en la unidad de 4 bits por el
codificador bi-ortogonal (8,4) 503 y el símbolo de
salida está constituido por 8 símbolos. Por consiguiente, si se
tiene en cuenta el número de bits SI de entrada y símbolos SI de
salida, también es posible transmitir la información de entrada en
cada intervalo de una trama. Dicho procedimiento es equivalente a
dar salida a los 4 bits de entrada en un código
bi-ortogonal de 8 símbolos para transmitir el mismo
código bi-ortogonal en cada intervalo (ó 15
intervalos), eliminando el repetidor.
Incluso cuando la entrada es 3 bits y se usa un
codificador (8,3), el repetidor 501 es irrelevante. De este modo,
desde el punto de vista de la implementación, el repetidor 501 se
puede eliminar y es posible transmitir los mismos símbolos
codificados en cada intervalo (de 15 intervalos) dando salida a 8
símbolos para los 3 bits de entrada. Tal como se ha descrito
anteriormente, si es posible transmitir los mismos símbolos en cada
intervalo, la UTRAN puede transmitir la información de estado del
canal CPCH al UE en una unidad de intervalo. Es decir, la UTRAN
puede determinar la velocidad de datos máxima a la cual la UTRAN
transmite datos al UE en la unidad de intervalo. La UTRAN puede
determinar los bits de entrada que se corresponden con la velocidad
de datos máxima determinada en la unidad de intervalo y transmitir
la información en la unidad de intervalo. En este caso, la UTRAN
debería revisar la velocidad de datos y el estado del canal de
enlace ascendente en la unidad de intervalo. Esta situación puede
aumentar la complejidad de la UTRAN. Por lo tanto, también es
posible transmitir la velocidad de datos máxima en una unidad de
varios intervalos para reducir la complejidad de la UTRAN.
El código de error bi-ortogonal
(8,4) usado para la codificación presenta una relación entre los 4
bits de entrada y los 8 símbolos de salida tal como se muestra en la
siguiente Tabla 2.
\newpage
\vskip1.000000\baselineskip
La Fig. 6 muestra una estructura de un
decodificador CSICH correspondiente al codificador CSICH de la Fig.
5. Se realizará una descripción del decodificador en el mismo orden
que la descripción del codificador de la Fig. 5.
Como primer ejemplo, se realizará una
descripción de un decodificador correspondiente al codificador
bi-ortogonal (8,4) que tiene el repetidor que
repite 3 bits de entrada 20 veces para crear 60 bits. El
decodificador recibe los 60 bits repetidos en una unidad de 4 bits.
Después de recibir 8 símbolos de una señal recibida, un módulo
calculador de correlaciones 601 calcula una correlación entre la
señal recibida y el código bi-ortogonal (8,4), y da
salida 16 a la correlación entre la señal recibida y los 16 valores
que se muestran en la Tabla 2. Los valores de salida de correlación
se aplican a un módulo calculador de valores de razón de
verosimilitud (LLR) 603. El módulo calculador de valores LLR da
salida a un valor LLR de 4 bits usando el cálculo de una relación
de la probabilidad P0 con respecto a la probabilidad P1, en la que
la probabilidad P0 indica una probabilidad de que se determine que
un bit decodificado de entre los 4 bits de información transmitidos
desde la UTRAN sea 0 según la información de control del número de
los bits SI. Una probabilidad P1 indica la probabilidad de que se
determine que el bit decodificado sea 1. El valor LLR se aplica a un
acumulador de valores LLR 605. Cuando se reciben 8 símbolos en el
siguiente intervalo, el decodificador repite el proceso anterior
mediante la repetición de la operación en la que la salida de 4
bits procedente del módulo calculador de valores LLR 603 se suma al
valor existente. Después de que se hayan recibido y calculado todos
los valores LLR de 15 intervalos, el decodificador determina la
información de estado seleccionando el valor de correlación mayor de
entre los 16 valores de correlación almacenados en el acumulador de
valores LLR 605.
Como segundo ejemplo, se realizará una
descripción de un caso en el que la entrada es 4 ó 3 bits y se usa
el codificador (8,4) u (8,3) y no se usa el repetidor. Cuando se
aplica una señal recibida al módulo calculador de correlaciones 601
en una unidad de 8 símbolos, el módulo calculador de correlaciones
601 calcula una correlación entre la señal recibida y el código
bi-ortogonal (8,4) u (8,3). Si la información de
estado se recibe siempre desde la UTRAN en la unidad de intervalo,
el decodificador determina la información de estado transmitida
desde la UTRAN por medio del valor de correlación más alto según los
resultados de la correlación.
Como tercer ejemplo, se realizará una
descripción de un caso en el que la UTRAN repite la misma
información de estado y la transmite en la unidad de 15 intervalos
(una trama). Cuando la señal recibida se aplica al módulo
calculador de correlaciones 601 en 8 símbolos, el módulo calculador
de correlaciones 601 calcula una correlación entre la señal
recibida y el código bi-ortogonal (8,4) u (8,3) y da
salida al valor de correlación calculado hacia el módulo calculador
de valores LLR 603. A continuación el módulo calculador de valores
LLR 603 calcula una relación de una probabilidad P0 con respecto a
una probabilidad P1, y da salida a un valor LLR de 4 bits, en el
que la probabilidad P0 indica una probabilidad de que se determine
que un bit decodificado de entre los 4 bits de información
transmitidos desde la UTRAN sea 0 según la información de control
del número de los bits SI y una probabilidad P1 indica una
probabilidad de que se determine que el bit decodificado sea 1. El
valor LLR se acumula en un acumulador de valores LLR 605. Para los 8
símbolos recibidos en el siguiente intervalo, el decodificador
repite el proceso anterior para acumular el valor calculado al valor
LLR existente. De esta forma, el decodificador determina la
información de estado transmitida desde la UTRAN usando el valor
acumulado en el acumulador de valores LLR 605.
Se realizará una descripción de otra aplicación
la cual proporciona un mayor rendimiento en comparación con el
procedimiento convencional para la codificación de los bits de
información a transmitir a través del CSICH. Para proporcionar una
mejor comprensión de la presente invención, se considerará que
existen 4 bits de información a transmitir hacia el CSICH. Los bits
de información se denominarán secuencialmente S0, S1, S2 y S3. En la
técnica anterior, los bits de información simplemente se repiten y
son transmitidos. Es decir, si en una trama se transmiten 120 bits,
S0 se repite 30 veces, S1 se repite 30 veces, S2 se repite 30 veces
y S3 se repite 30 veces. La técnica anterior presenta la desventaja
de que el UE solamente recibe la información CPCH necesaria después
de recibir en su totalidad una trama. Por lo tanto, en otra
realización para transmitir los bits de información CSICH, la
secuencia de transmisión de los bits de información se cambia para
obtener una diversidad en el tiempo de forma que el UE puede
conocer el estado del CPCH incluso aunque no se haya recibido en su
totalidad el CPCH de una trama. Cuando la secuencia de transmisión
de los bits de información es S0, S1, S2, S3, S0, S1, S2, S3, S0,
S1, S2, S3, ..., S0, S1, S2 y S3, se obtiene la misma ganancia de
codificación en un entorno AWGN (Ruido Gaussiano Blanco Aditivo).
No obstante, puesto que en un entorno con desvanecimientos, el cual
se produce inevitablemente en un sistema de comunicaciones móviles,
se genera una ganancia correspondiente a la diversidad en el
tiempo, la invención presenta una ganancia de codificación mayor en
comparación con la técnica anterior. Adicionalmente, el UE puede
conocer el estado del CPCH de la UTRAN, incluso aunque solamente se
reciba un intervalo del CPICH (cuando el número de los bits de
información sea 4 e inferior). Incluso cuando existen muchos bits
de información a transmitir al CPICH, es posible conocer la
información sobre el CPCH de la UTRAN más rápidamente que con la
técnica anterior.
En la técnica anterior, puesto que la
información sobre el estado de cada CPCH usado en la UTRAN se
transmite a través del CSICH, la UTRAN necesita los bits SI
correspondientes al número de canales CPCH y la UTRAN no puede
transmitir la información en un intervalo CSICH, sino que debería
dividir la información entre el total de intervalos de una trama
antes de la transmisión. Por lo tanto, para conocer el estado del
CPCH de la UTRAN, el UE que desea usar el CPCH debería recibir el
CSICH durante un tiempo mucho mayor que en esta realización.
Adicionalmente, la información sobre el intervalo en el que comienza
la información CSICH y la información sobre el intervalo en el que
finaliza la información CSICH deberían ser necesarias para que el UE
conozca la información CSICH. No obstante, en esta realización de
la presente invención, la información CSICH es la velocidad de
datos máxima disponible para el CPCH y el hecho de si se usa la
transmisión multicódigo. La información anterior puede expresarse
simplemente con 4 bits con independencia del número de canales CPCH
de la UTRAN. En las Figs. 5 y 6, cuando se usa para la información
CSICH la velocidad de datos máxima disponible, dicha información
CSICH se puede expresar en 3 bits ya que los tipos de la velocidad
de datos del CPCH son 7. Cuando se usa la transmisión multicódigo y
el número de multicódigos se añade a la información CSICH, la
información anterior se puede expresar en 4 bits ya que los tipos de
información CSICH son 12.
Por consiguiente, es posible también que los
bits de información SI no usados los cuales son 13, 14, 15 y 16 en
notación decimal se asignen para otra información (por ejemplo, el
NFM (Número de Trama Máximo) el cual puede indicar el número de la
trama máxima disponible usada para la transmisión de la parte de
mensaje del CPCH). La UTRAN puede establecer un NFM, tal como se ha
explicado en la frase anterior, por cada CPCH. Alternativamente, el
NFM se puede corresponder con el CA o con el DPCCH de enlace
descendente. Para seleccionar el NFM, el UE se puede corresponder
con el AP o con el subcanal AP. En otro de los procedimientos, se
puede usar una acción de supervisión sin el NFM. Es decir, cuando
no hay datos a transmitir, el UE detiene la transmisión, y después
de detectar esta situación, la UTRAN libera el canal. En otro
procedimiento adicional, el NFM se puede transmitir al UE usando el
DPDCH de enlace descendente.
Después de la recepción de la información sobre
el CPCH en la UTRAN a través del CSICH de la Fig. 4, el UE se
prepara para transmitir el AP 333 de la Fig. 3 para obtener la
información sobre el derecho a usar el canal CPCH y sobre el uso del
canal CPCH.
Para transmitir el AP 333, el UE debería
seleccionar una firma para el AP. En las realizaciones preferidas
de la presente invención, es posible seleccionar una clase de
servicio de acceso (ASC) apropiada basándose en la información
sobre el CPCH de la UTRAN, adquirida a través del CSICH antes de
seleccionar la firma, y la propiedad de los datos que el UE
transmitirá a través del CPCH. Por ejemplo, la ASC se puede
diferenciar según la clase del UE, la velocidad de datos solicitada
por el UE, o el tipo de servicio seleccionado por el UE. La
información sobre la ASC es transmitida al UE por la UTRAN a través
del canal de difusión, y el UE selecciona una ASC adecuada según el
CSICH y la propiedad de los datos a transmitir a través del CPCH.
Después de la selección de la ASC, el UE selecciona aleatoriamente
uno de los grupos de subcanales AP definidos en la ASC. Además, el
UE obtiene un intervalo de acceso disponible a partir de la
siguiente Tabla 3 y el número de trama del sistema (SFN) el cual
indica que la trama actual de enlace descendente es la trama
n^{ésima} transmitida desde la UTRAN y selecciona aleatoriamente
uno de los intervalos de acceso obtenidos. Si el SFN
correspondiente a la trama transmitida desde la UTRAN se define como
K, el UE obtiene los intervalos que se encuentran disponibles en
las tramas (K+1) y (K+2)^{ésima}. A continuación, el UE
transmite el AP 333 en los intervalos seleccionados. La expresión
"grupo de subcanales AP" hace referencia a los 12 grupos de
subcanales que se muestran en la Tabla 3.
\vskip1.000000\baselineskip
En la Fig. 7 se muestra una estructura de un
intervalo de acceso usado para transmitir el AP 331 de la Fig. 3.
La referencia numérica 701 indica un intervalo de acceso, el cual
tiene una longitud de 5120 segmentos. El intervalo de acceso se
transmite 15 veces durante una trama de 20 ms - dos tramas de
radiocomunicaciones. Una trama de radiocomunicaciones tiene una
longitud de 10 ms, es una unidad básica de transmisión y consta de
una longitud de 15 intervalos de tiempo de 2560 segmentos en el
sistema WCDMA - y el número de intervalo de acceso se repite desde
0 a 14. La referencia numérica 703 indica dos tramas de
radiocomunicaciones sobre las cuales se transmiten desde el
intervalo de acceso 0^{ésimo} hasta el intervalo de acceso
14^{ésimo}.
En referencia a la Fig. 7, puesto que el SFN
tiene una unidad de 10 ms, el comienzo del intervalo de acceso
0^{ésimo} es idéntico al comienzo de una trama cuyo SFN es un
número par, y el final del intervalo de acceso 14^{ésimo} es
idéntico al final de una trama cuyo SFN es un número impar.
El UE selecciona de forma aleatoria una firma de
entre las válidas o una firma que se define en los grupos de
subcanales para el CPCH. Los grupos de subcanales se definen en la
ASC asignada por la UTRAN. El UE ensambla el AP 331 usando la firma
seleccionada y transmite el AP ensamblado a la UTRAN de forma
sincronizada con la temporización de la UTRAN. El procedimiento
para la selección de la firma y la generación del AP se ha descrito
en el párrafo anterior.
El AP 331 se diferencia según la firma AP usada
para el AP. Se puede establecer una correspondencia de cada firma
solamente con la velocidad de datos máxima, o con la velocidad de
datos máxima y el NFM. Por lo tanto, la información indicada por el
AP significa la velocidad de datos máxima de un CPCH a usar por el
UE o el número de tramas a usar para la transmisión de la parte de
mensaje del CPCH o una combinación de los dos tipos de la
información anterior. Por ejemplo, después de transmitir el AP 331,
el UE espera a la recepción de la señal AP_AICH desde la UTRAN
durante un tiempo predeterminado 332 (es decir, un tiempo de 3 ó 4
intervalos), y después de la recepción de la señal AP_AICH,
determina si la señal AP_AICH incluye una respuesta a la firma AP
transmitida por el UE. Si la señal AP_AICH no se recibe en el tiempo
332 ó la señal AP_AICH es una señal NAK, el UE aumenta la potencia
de transmisión del AP 335, y transmite el AP 335 a la UTRAN con la
potencia de emisión aumentada. Si la UTRAN recibe el AP 335 y es
posible asignar el CPCH que presenta una velocidad de datos
solicitada por el UE, la UTRAN transmite el AP_AICH 303 después de
un transcurso de un tiempo 302 indicado anteriormente, como
respuesta al AP 335 recibido. En este caso, si la capacidad total
del enlace ascendente de la UTRAN supera un valor predeterminado o
no se dispone ningún demodulador más para el CPCH, la UTRAN
transmite una señal NAK para interrumpir temporalmente la
transmisión del canal común de enlace ascendente por parte del UE.
Adicionalmente, cuando la UTRAN no consigue detectar el AP, la UTRAN
no puede enviar la señal ACK o NAK sobre el AICH, por ejemplo, el
AP_AICH 303. Por lo tanto, en la realización, se considerará que no
se transmite nada.
Después de la recepción de la señal ACK a través
del AP_AICH 303, el UE transmite el CD_P 337. El CD_P tiene la
misma estructura que el AP, y la firma usada para construir el CD_P
se puede seleccionar a partir del mismo grupo de firmas que el
grupo de firmas que se usa para el AP. Cuando se usa una firma para
el CD_P de entre el grupo de las firmas idénticas al AP, se usan
diferentes códigos de aleatorización para el AP y el CD_P con el
fin de diferenciar entre el AP y el CD_P. El código de
aleatorización para el AP y el CD_P puede tener el mismo valor
inicial aunque puede tener diferentes puntos de inicio para
diferenciar el AP del CD_P. Alternativamente, los códigos de
aleatorización para el AP y el CD_P pueden tener valores iniciales
diferentes. La razón para la transmisión del CD_P usando una firma
seleccionada aleatoriamente es conseguir que disminuya la
probabilidad de que se pueda seleccionar el mismo CD_P cuando haya
dos o más UE que transmitieron el mismo AP al mismo tiempo y hayan
recibido el ACK a través del AP_AICH. En la técnica anterior, se usa
un CD_P transmitido en un instante de tiempo de transmisión
determinado para conseguir que disminuya la probabilidad de una
colisión de enlace ascendente entre los diferentes UE. No obstante,
en dicho procedimiento, si otro usuario solicita a la UTRAN el
derecho a usar el CPCH con el mismo CD_P que el transmitido por un
usuario anteriormente y la UTRAN no tiene tiempo para transmitir
una respuesta al CD_P transmitido anteriormente, la UTRAN no puede
responder al UE que transmitió el CD_P en un momento posterior.
Incluso si la UTRAN responde al otro UE que transmitió el CD_P en
un momento posterior, es posible que aumente la probabilidad de una
colisión de enlace ascendente entre el UE que transmitió en primer
lugar el CD_P y el otro UE que transmitió el CD_P en un momento
posterior.
En la Fig. 3, la UTRAN transmite el CD/CA_ICH
305 como respuesta al CD_P 337 transmitido desde el UE. En primer
lugar, de entre CD/CA_ICH se describirá el CD_ICH. El CD_ICH es un
canal de enlace descendente para transmitir la señal ACK al UE
usando la firma usada para la generación del CD_P. El CD_ICH se
puede modular por ensanchamiento usando un código de canalización
ortogonal diferente al del AP_AICH. Por lo tanto, el CD_ICH y el
AP_AICH se pueden transmitir a través de diferentes canales
físicos, o se pueden transmitir a través del mismo canal físico
dividiendo en el tiempo un canal ortogonal. En las realizaciones
preferidas(?) de la presente invención, se considera que el CD_ICH
se transmite a través de un canal físico diferente al del AP_AICH.
Es decir, el CD_ICH y el AP_AICH se modulan por ensanchamiento con
un código diferente de modulación por ensanchamiento, ortogonal, de
longitud 256 respectivamente y se transmiten a través de canales
físicos diferentes.
En la Fig. 3, el CA_ICH incluye una información
de canal del CPCH a asignar al UE por parte de la UTRAN y una
información sobre la asignación del canal de enlace descendente para
el control de potencia del CPCH. Existen varios procedimientos
disponibles para la asignación del canal de enlace descendente con
el fin de controlar la potencia de transmisión del enlace
ascendente.
En el primer procedimiento para el control de la
potencia de transmisión del CPCH, se usa un canal compartido de
control de potencia de enlace descendente. En la solicitud de
patente coreana n.º 1998-10394 se da a conocer de
forma detallada un procedimiento para controlar la potencia de
transmisión de un canal usando el canal compartido de control de
potencia, incorporándose el contenido de la misma al presente
documento a título de referencia. Además, es posible transmitir una
orden de control de potencia para el CPCH usando el canal
compartido de control de potencia. El procedimiento de asignación
del canal compartido de control de potencia de enlace descendente
puede incluir información sobre el número de canal y el intervalo de
tiempo correspondientes al control de potencia compartido de enlace
descendente usado para el control de potencia.
En el segundo procedimiento para el control de
la potencia de transmisión del CPCH, se pueden usar un canal de
control de enlace descendente el cual se divide en el tiempo en un
mensaje y una orden de control de potencia. En el sistema
W-CDMA, este canal se define de manera que controla
el canal compartido de enlace descendente. Incluso cuando los datos
y la orden de control de potencia se dividen en el tiempo para la
transmisión, la información de canal incluye la información sobre
el número de canal y el intervalo de tiempo del canal de control de
enlace descendente.
En el tercer procedimiento para el control de la
potencia de transmisión del CPCH, se puede asignar un canal de
enlace descendente para controlar el CPCH. La orden de control de
potencia y la otra orden de control para el CPCH se pueden
transmitir juntas a través de este canal. En este caso, la
información de canal se convierte en un número de canal
correspondiente al canal de enlace descendente.
En las realizaciones preferidas de la presente
invención, se considera que CD/CA_ICH se transmiten al mismo
tiempo. No obstante, el CA_ICH se puede transmitir después de la
transmisión del CD_ICH. Incluso aunque el CD_ICH/ CA_ICH se
transmitan simultáneamente, los mismos pueden transmitirse bien con
los códigos de canalización diferentes o bien con el mismo código
de canalización. Además, se considerará que para disminuir el
retardo en el procesado de un mensaje de una capa superior, se
transmitirá una orden de asignación de canal a través del CA_ICH en
el mismo formato que el CD_ICH. En este caso, si existen 16 firmas y
16 CPCH, cada CPCH se corresponderá con una única firma de entre el
conjunto de las mismas. Por ejemplo, cuando la UTRAN desea asignar
un 5º CPCH para transmitir un mensaje al UE, la UTRAN transmite una
5ª firma que se corresponde con el 5º CPCH en la orden de asignación
de canal.
Si se considera que la trama CA_ICH a través de
la cual se transmite la orden de asignación de canal tiene una
longitud de 20 ms e incluye 15 intervalos, esta estructura será
idéntica a la estructura del AP_AICH y el CD_ICH. La trama para
transmitir el AP_AICH y el CD_ICH está compuesta por 15 intervalos y
cada intervalo puede estar compuesto por 20 símbolos. Se
considerará que un periodo (o duración) de un símbolo tiene una
longitud de 256 segmentos, y que una parte en la que se transmiten
respuestas al AP, CD y CA, se transmite en un periodo de solamente
16 símbolos.
Por lo tanto, la orden de asignación de canal
transmitida tal como se muestra en la Fig. 3 puede estar compuesta
por 16 símbolos, y cada símbolo tiene una longitud de 256 segmentos.
Además, cada símbolo se multiplica por la firma de 1 bit y el
código de modulación por ensanchamiento, y a continuación el mismo
se transmite a través del enlace descendente, y se garantiza una
propiedad de ortogonalidad entre las firmas.
En las realizaciones preferidas de la presente
invención, es posible que se transmita 1 firma para un mensaje CA a
través del CA_ICH correspondiente a un mensaje CA y que se
transmitan 2 ó 4 firmas para el mensaje CA mencionado a través del
CA_ICH correspondiente a un mensaje CA. Es decir, a través de la
asignación del CA_ICH se pueden transmitir múltiples firmas para la
orden de asignación de canal.
En la Fig. 3, después de la recepción del
CD/CA_ICH 305 transmitido desde la UTRAN, el UE revisa si el CD_ICH
incluye una señal ACK, y analiza la información sobre el derecho a
usar el canal CPCH transmitido a través del CA_ICH. El análisis de
los dos tipos de la información mencionada se puede realizar de
forma bien secuencial o bien simultánea. Al recibir la señal ACK a
través del CD_ICH de entre los CD/CA_ICH 305 recibidos y la
información de asignación de canal a través del CA_ICH, el UE
ensambla la parte de datos 343 y la parte de control 341 del CPCH
según la información de canal del CPCH asignado por la UTRAN, tal
como se muestra en la Fig. 3. Además, antes de transmitir la parte
de datos 343 y la parte de control 341 del CPCH, el UE transmite el
preámbulo de control de potencia (PC_P) 339 a la UTRAN después de
un transcurso de un tiempo predeterminado a partir del momento en el
que se reciben los CD/CA_ICH.
Aunque el preámbulo de control de potencia PC_P
tiene una longitud de 0 u 8 intervalos en el sistema WCDMA, se
considerará en las realizaciones preferidas de la presente invención
que el preámbulo de control de potencia PC_P 339 transmite 8
intervalos. La finalidad principal del preámbulo de control de
potencia PC_P es permitir a la UTRAN establecer una potencia de
transmisión inicial del CPCH del UE usando un campo piloto del PC_P.
No obstante, en esta realización de la presente invención, como uso
alternativo, el preámbulo de control de potencia se puede usar para
confirmar de nuevo el mensaje de asignación de canal recibido en el
UE. Una de las razones para volver a confirmar el mensaje de
asignación de canal es evitar una colisión con un CPCH usado por
otro UE, la cual puede estar provocada por el establecimiento
incorrecto del CPCH por parte del UE debido a que el CA_ICH
recibido en el UE presenta un error. Si el preámbulo de control de
potencia se usa con el fin de volver a confirmar el mensaje de
asignación de canal, el preámbulo de control de potencia debería
tener una longitud de 8 intervalos.
El procedimiento de nueva confirmación se puede
dividir en varios procedimientos. (1) La firma del CA_ICH recibida
en el UE se transmite en asociación con el bit piloto del preámbulo
de control de potencia basándose en una correspondencia biunívoca.
(2) La firma CA recibida se transmite multiplicando el preámbulo de
control de potencia por el nivel de segmentos. (3) La firma CA se
asocia al código de canalización usado para el PC_P basándose en
una correspondencia biunívoca, y el preámbulo de control de potencia
se modula por ensanchamiento en el canal con el código de
canalización correspondiente a la firma CA recibida antes de la
transmisión. (4) La firma CA se asocia a un código de
aleatorización de enlace ascendente usado para el PC_P en una
correspondencia biunívoca, y el preámbulo de control de potencia se
modula por ensanchamiento con el código de aleatorización de enlace
ascendente correspondiente a la firma CA recibida antes de la
transmisión. Aunque el procedimiento de nueva confirmación del
mensaje CA se usa para el preámbulo de control de potencia, la UTRAN
no encontrará ninguna dificultad en medir la potencia y confirmar
el mensaje CA gracias a que ya conoce el patrón de bit piloto usado
para el preámbulo de control de potencia.
En un instante de tiempo próximo al momento en
el que se transmite el preámbulo de control de potencia 339, la
UTRAN comienza a transmitir el canal dedicado de enlace descendente
correspondiente al control de potencia del enlace ascendente del
CPCH para el UE correspondiente. Se transmite al UE un código de
canalización para el canal dedicado de enlace descendente a través
del mensaje CA, y el canal dedicado de enlace descendente está
compuesto por un campo piloto, un campo de orden de control de
potencia y un campo de mensaje. El campo de mensaje se transmite
solamente cuando la UTRAN tiene datos a transmitir hacia el UE. La
referencia numérica 307 de la Fig. 3 indica un campo de orden de
control de potencia de enlace ascendente, y la referencia numérica
309 indica un campo piloto.
Para el caso en el que el preámbulo de control
de potencia 339 de la Fig. 3 se usa no solamente para el control de
potencia sino también para volver a confirmar el mensaje CA
(Asignación de Canal), si el mensaje CA de nueva confirmación
recibido a través del PC_P por la UTRAN es diferente al mensaje CA
transmitido a través de CD/CA_ICH 305 por la UTRAN, la UTRAN envía
de forma continua al UE una orden de disminución de potencia de
transmisión por medio del campo de control de potencia del canal
dedicado de enlace descendente establecido, y también envía al UE
un mensaje de detención de transmisión del CPCH que se transmite a
través del Canal de Acceso Directo (FACH) o el canal de enlace
descendente establecido.
Después de transmitir el preámbulo de control de
potencia 339 de la Fig. 3, el UE transmite inmediatamente la parte
de mensaje CPCH 343. Después de la recepción de la orden de
detención de transmisión CPCH desde la UTRAN durante la transmisión
de la parte de mensaje del CPCH, el UE detiene inmediatamente la
transmisión del CPCH. Si la orden de detención de transmisión del
CPCH no se recibe durante la transmisión del CPCH, el UE recibe una
señal ACK o NAK para el CPCH desde la UTRAN después de completar la
transmisión del CPCH.
La Fig. 8A muestra una estructura de un código
de aleatorización de enlace ascendente usado en la técnica
anterior, y la Fig. 8B muestra una estructura de un código de
aleatorización de enlace ascendente usado en una de las
realizaciones de la presente invención.
Más específicamente, la Fig. 8A muestra una
estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente
usado en el proceso de establecer inicialmente y transmitir el CPCH
en la técnica anterior. La referencia numérica 801 indica un código
de aleatorización de enlace ascendente usado para el AP, y la
referencia numérica 803 indica un código de aleatorización de
enlace ascendente usado para el CD_P. El código de aleatorización
de enlace ascendente usado para el AP y el código de aleatorización
de enlace ascendente usado para el CD_P pueden ser los códigos de
aleatorización de enlace ascendente generados a partir del mismo
valor inicial - el mismo valor semilla -: por ejemplo, en la parte
AP se pueden usar los valores 0^{ésimo} a 4095^{ésimo}, y en la
parte CD_P se pueden usar los valores 4096^{ésimo} a
8191^{ésimo}. El UE puede usar los códigos de aleatorización de
enlace ascendente usados para el AP y el CD_P difundidos por la
UTRAN o los códigos de aleatorización de enlace ascendente
predeterminados por la UTRAN. Adicionalmente, el código de
aleatorización de enlace ascendente puede usar una secuencia corta
de longitud 256 y puede usar también un código largo el cual no se
repite durante el periodo del AP o CD_P. En el AP y el CD_P de la
Fig. 8A, se puede usar el mismo código de aleatorización de enlace
ascendente. Es decir, el AP y el CD_P se pueden usar también
utilizando una parte específica del código de aleatorización de
enlace ascendente generado a partir del mismo valor inicial. En
este caso, la firma usada para el AP y la firma usada para el CD_P
se seleccionan de entre los diferentes grupos de firmas. En un
ejemplo de este tipo, para el AP se asignan 8 de 16 firmas usadas
para un canal de acceso determinado y las 8 firmas restantes se
asignan para el CD_P.
Las referencias numéricas 805 y 807 de la Fig.
8A indican códigos de aleatorización de enlace ascendente usados
para el preámbulo de control de potencia PC_P y la parte de mensaje
CPCH, respectivamente. Se hace que las partes usadas en los códigos
de aleatorización de enlace ascendente con el mismo valor inicial
sean diferentes para ser usadas para el PC_P y la parte de mensaje
CPCH. El código de aleatorización de enlace ascendente usado para
la parte del PC_P y la parte de mensaje CPCH pueden ser el mismo
código de aleatorización que el código de aleatorización de enlace
ascendente usado para el AP y el CD_P, o puede ser el código de
aleatorización de enlace ascendente que se corresponda en una
asociación biunívoca con la firma del AP transmitida por el UE. Un
código de aleatorización del PC_P 805 de la Fig. 8A usa los valores
0^{ésimo} a 20.479^{ésimo} del código de aleatorización de
enlace ascendente #b, y un código de aleatorización de mensaje 807
usa un código de aleatorización de longitud 38.400 el cual comienza
en el punto final de un código de aleatorización correspondiente al
PC_P del código de aleatorización de enlace ascendente. Además, para
los códigos de aleatorización usados para la parte del PC_P y del
mensaje CPCH, se puede usar un código de aleatorización corto con
una longitud de 256.
La Fig. 8B muestra una estructura de un código
de aleatorización de enlace ascendente usado en una de las
realizaciones de la presente invención. Las referencias numéricas
811 y 813 indican códigos de aleatorización de enlace ascendente
usados para el AP y el CD_P, respectivamente. Los códigos de
aleatorización de enlace ascendente 811 y 813 se usan de la misma
forma que en la técnica anterior. Los códigos de aleatorización de
enlace ascendente son transmitidos al UE por la UTRAN o se
encuentran predeterminados en el sistema.
La referencia numérica 815 de la Fig. 8B indica
un código de aleatorización de enlace ascendente usado para la
parte del PC_P. El código de aleatorización de enlace ascendente
usado para la parte del PC_P puede ser el mismo código de
aleatorización que el código de aleatorización de enlace ascendente
usado para el AP y el CD_P, o puede ser el código de aleatorización
que se corresponda en una asociación biunívoca con la firma usada
para el AP_P. La referencia numérica 815 de la Fig. 8B indica un
código de aleatorización usado para la parte del PC_P, con los
valores 0^{ésimo} a 20.479^{ésimo}. La referencia numérica 817
de la Fig. 8B indica un código de aleatorización de enlace
ascendente usado para la parte de mensaje CPCH. Para este código de
aleatorización, se puede usar el mismo código que el código de
aleatorización usado para el PC_P, o un código de aleatorización
que se corresponda en una asociación biunívoca con el código de
aleatorización usado para el PC_P o la firma usada para el AP. La
parte de mensaje CPCH usa códigos de aleatorización de longitud
38.400.
Como resumen de la explicación de las figs. 8A y
8B, en la técnica anterior, se puede usar un código de
aleatorización para el AP, el CD_P, el PC_P y la parte de mensaje
del CPCH o se pueden usar dos códigos de aleatorización para el AP,
el CD_P, el PC_P y la parte de mensaje del CPCH. En otras palabras,
uno se usa para el AP y el CD_P, y el otro se usa para el PC_P y
para la parte de mensaje del CPCH. En la presente invención, un
código de aleatorización para el AP y el CD_P, el código de
aleatorización para el PC_P y el código de aleatorización para la
parte de mensaje del CPCH pueden ser diferentes y pueden usarse con
flexibilidad. Por ejemplo, el código de aleatorización para el AP y
el CD_P lo puede predeterminar la UTRAN con el fin de reducir la
complejidad del UE, se puede establecer una correspondencia del
código de aleatorización para el PC_P con una firma usada para la
generación del AP y se puede establecer una correspondencia del
código de aleatorización para la parte de mensaje del CPCH con un
código de aleatorización para el PC_P o una firma usada para el AP.
Naturalmente se puede establecer una correspondencia del código de
aleatorización para el PC_P y del código de aleatorización para la
parte de mensaje del CPCH con el mensaje CA.
Para todos los códigos de aleatorización usados
en la descripción de la estructura del código de aleatorización
según una de las realizaciones de la presente invención, se usa el
código de aleatorización largo el cual no se repite para el AP, el
CD_P, el PC_P y la parte de mensaje del CPCH. No obstante, también
es posible usar un código de aleatorización corto con una longitud
de 256.
Las Figs. 9A y 9B muestran, respectivamente, una
estructura de canal del preámbulo de acceso del CPCH según una de
las realizaciones de la presente invención y un esquema para la
generación de la misma. Más específicamente, la Fig. 9A muestra la
estructura de canal del AP, y la Fig. 9B muestra un esquema para
generar un intervalo AP.
La referencia numérica 901 de la Fig. 9A indica
una longitud del preámbulo de acceso AP, siendo idéntico el tamaño
del mismo a 256 veces la longitud de una firma 903 correspondiente
al AP. La firma 903 del AP es un código ortogonal de longitud 16.
La variable "k" indicada en la firma 903 de la Fig. 9A puede
estar comprendida entre 0 y 15. Es decir, en esta realización de la
presente invención, se proporcionan 16 tipos de firmas. La
siguiente Tabla 4 muestra, a título de ejemplo, las firmas
correspondientes al AP. A continuación se describe un procedimiento
para la selección de la firma 903 en el UE. El UE en primer lugar
determina la velocidad de datos máxima que puede ser soportada por
el CPCH de la UTRAN a través del CSICH transmitido por la UTRAN y
el número de multicódigos que se pueden usar en un CPCH, y
selecciona una ASC adecuada considerando las propiedades, velocidad
de datos y longitud de transmisión de los datos a transmitir a
través del CPCH. Seguidamente, el UE selecciona una firma adecuada
para el tráfico de datos del UE de entre las firmas definidas en la
ASC seleccionada.
El preámbulo de acceso 905 de la Fig. 9B tiene
el mismo tamaño que el indicado por la referencia 901. El preámbulo
de acceso 905 se modula por ensanchamiento con un código de
aleatorización de enlace descendente 907 por medio de un
multiplicador 906 y se transmite a la UTRAN. El instante de tiempo
en el que se transmite el AP se ha descrito con referencia a la
Fig. 7 y la Tabla 3, y el código de aleatorización 907 se ha
descrito en referencia a la Fig. 8B.
La información transmitida desde el UE a la
UTRAN a través del AP de la Fig. 9B incluye la velocidad de datos
del CPCH, solicitada por el UE, o el número de tramas a transmitir
por el UE, o incluye información generada mediante la asociación,
en una correspondencia biunívoca, de una combinación de los dos
tipos de la información anterior con la firma. En la técnica
anterior, la información transmitida desde el UE a la UTRAN a través
del AP es el código de aleatorización de enlace ascendente y la
velocidad de datos necesaria para el CPCH, el código de
canalización y la velocidad de datos para el canal dedicado de
enlace descendente correspondiente al control de potencia del CPCH,
y el número de tramas de datos a transmitir. El UE selecciona la
firma correspondiente tomando en consideración la información
anterior y la envía a la UTRAN a través del AP. Cuando la
información transmitida a través del AP se determina de la forma
anteriormente descrita, la UTRAN tiene solamente la función de
permitir o no permitir que el UE utilice el canal solicitado por el
UE. Por lo tanto, incluso aunque exista un CPCH disponible en la
UTRAN, la técnica anterior no puede asignar el CPCH al UE. Cuando
existen muchos UE que solicitan el CPCH que presenta la misma
condición, tiene lugar una colisión entre los diferentes UE que
intentan adquirir el CPCH, aumentando de esta forma el tiempo
requerido para que el UE adquiera el canal. No obstante, en esta
realización de la presente invención, el UE transmite solamente la
velocidad de datos máxima posible del CPCH, o la velocidad de datos
máxima y el número de las tramas de datos a transmitir a la UTRAN,
y a continuación la UTRAN determina, a través del CA, la otra
información para usar el CPCH del código de aleatorización de
enlace ascendente y el código de canalización para el canal dedicado
de enlace descendente. Por lo tanto, en la realización de la
presente invención, es posible dotar al UE del derecho a usar el
CPCH, consiguiendo de este modo que resulte posible asignar el CPCH
en la UTRAN de forma eficaz y flexible.
Las Figs. 10A y 10B muestran, respectivamente,
la estructura de canal del preámbulo de detección de colisiones
CD_P y un esquema para la generación de la misma, según una de las
realizaciones de la presente invención. La estructura del CD_P y su
esquema de generación son los mismos que los del AP que se muestra
en las Figs. 9A y 9B. El código de aleatorización de enlace
ascendente que se muestra en la Fig. 10B puede ser diferente al
código de aleatorización del AP que se muestra en la Fig. 8B.
La referencia numérica 1001 de la Fig. 10A
indica la longitud del CD_P, la cual es 256 veces la firma 1003
correspondiente al AP, que se muestra en la Tabla 4. La variable
"j" de la firma 1003 puede estar comprendida entre 0 y 15. Es
decir, se proporcionan 16 firmas para el CD_P. La firma 1003 de la
Fig. 10A se selecciona aleatoriamente de entre las 16 firmas. Una
de las razones para seleccionar aleatoriamente la firma es evitar
una colisión entre los UE que han recibido la señal ACK después de
transmitir el mismo AP a la UTRAN, debiendo realizar de esta forma
nuevamente el proceso de confirmación. Al usar la firma 1003 de la
Fig. 10A, la técnica anterior usa un procedimiento el cual se usa
cuando se especifica solamente una firma para el CD_P o se transmite
el AP en un canal de acceso determinado. El procedimiento
convencional para transmitir el CD_P usando solamente una firma
tiene el objetivo de evitar una colisión entre los UE al conseguir
que el instante de tiempo de transmisión del CD_P sea aleatorio en
lugar de usar la misma firma.
No obstante, el procedimiento convencional
presenta la desventaja de que si otro UE transmite el CD_P a la
UTRAN en un instante de tiempo en el que la UTRAN no ha transmitido
un ACK para el CD_P anterior recibido de un UE, la UTRAN no puede
tratar con un funcionamiento correcto el CD_P transmitido desde otro
UE antes de procesar el ACK correspondiente al primer CD_P
recibido. Es decir, la UTRAN no puede procesar el CD_P procedente
de los otros UE mientras procesa el CD_P de un UE. Otro de los
procedimientos convencionales para transmitir el CD_P a la UTRAN
usa el mismo esquema que la transmisión del AP en el canal de acceso
aleatorio. Tal como se ha mencionado anteriormente, si el UE envía
el AP a la UTRAN en la transmisión del RACH, el UE debería esperar
la posición adecuada en la cual se transmite el AP. Por
consiguiente, este procedimiento presenta la desventaja de que
transcurre mucho tiempo hasta que el UE detecta un intervalo de
acceso para transmitir el CD_P, provocando un aumento del retardo de
tiempo en la transmisión del CD_P.
En una de las realizaciones de la presente
invención, después de la recepción del AP_AICH, el UE selecciona
una firma determinada después de un transcurso de un tiempo
predeterminado y transmite la firma seleccionada a la UTRAN.
El CD_P 1005 de la Fig. 10B tiene el mismo
tamaño que el indicado por la referencia numérica 1001 de la Fig.
10A. El CD_P 1005 se modula por ensanchamiento con el código de
aleatorización de enlace descendente 1007 por medio de un
multiplicador 1006 y a continuación se transmite a la UTRAN después
de un transcurso de un tiempo predeterminado a partir del instante
de tiempo en el que se recibe el AP_AICH. El código de
aleatorización 1007 se ha descrito en referencia a la Fig. 8B.
La Fig. 11A muestra una estructura de canal
correspondiente a un canal indicador. Existen tres tipos de canales
indicadores. Existe un canal indicador de adquisición de preámbulos
de acceso (AP_AICH) a través del cual la UTRAN puede transmitir ACK
o NAK en respuesta al AP recibido, un canal indicador de detección
de colisiones (CD_ICH) a través del cual la UTRAN puede transmitir
ACK o NAK en respuesta al CD_P recibido, o un canal indicador de
asignación de canal (CA_ICH) a través del cual la UTRAN transmite
una orden de asignación de canal CPCH al UE. La Fig. 11B muestra un
esquema para la generación del mismo.
La referencia numérica 1101 de la Fig. 11A
indica una parte de indicador con la cual la UTRAN transmite ACK y
NAK para el AP y el CD_P adquiridos y una orden relacionada con la
CA. La referencia numérica 1003 indica una parte de canal indicador
de estado del CPCH (CSICH). La estructura de canal del CSICH y su
esquema de generación se han descrito con referencia a las Figs. 4A
y 4B. La referencia numérica 1111 de la Fig. 11B indica una
estructura de trama de un canal indicador (ICH). Tal como se
ilustra, una trama ICH tiene una longitud de 20 ms, y está
compuesta por 16 intervalos, pudiendo transmitir cada uno de ellos 0
ó más de 1 de las 16 firmas que se muestran en la Tabla 4. El canal
indicador de estado del CPCH (CSICH) 1007 de la Fig. 11B tiene el
mismo tamaño que el que se representa con la referencia 1103 en la
Fig. 11A. La referencia numérica 1109 de la Fig. 11B indica un
código de canalización, para el cual el AP_AICH, el CD_ICH y el
CA_ICH pueden usar respectivamente diferentes códigos de
canalización y el CD_ICH y el CA_ICH pueden usar el mismo código de
canalización. La señal en el canal indicador de estado del CPCH 1107
se modula por ensanchamiento con el código de canalización 1109 por
medio de un multiplicador 1108. Los 16 intervalos modulados por
ensanchamiento que constituyen una trama ICH se modulan por
ensanchamiento con un código de aleatorización de enlace descendente
1113 por medio de un multiplicador 1112 antes de la transmisión.
La Fig. 12 muestra un generador de AICH para
generar órdenes CD_ICH y CA_ICH. Tal como se ha descrito
anteriormente, a cada intervalo de la trama AICH se le asigna una
correspondiente de entre las 16 firmas.
En referencia a la Fig. 12, los multiplicadores
1201-1216 reciben, respectivamente, los códigos
ortogonales correspondientes W_{1} a W_{16} como primera
entrada y reciben indicadores de adquisición AI_{1} a AI_{16}
como segunda entrada. Cada AI tiene un valor de 1, 0 ó -1: AI=1
indica ACK, AI=-1 indica NAK, y AI=0 indica que no se ha conseguido
adquirir la firma correspondiente transmitida desde el UE. Por lo
tanto, los multiplicadores 1201-1216 multiplican,
respectivamente, el código ortogonal correspondiente por el
indicador de adquisición correspondiente AI, y un sumador 1220 suma
las salidas de los multiplicadores 1201-1216 y da
salida al valor resultante como una señal AICH.
En varios procedimientos los cuales se
proporcionan a continuación a título de ejemplo la UTRAN puede
transmitir la orden de asignación de canal usando el generador de
AICH de la Fig. 12.
En este procedimiento, se asigna un canal de
enlace descendente para transmitir la orden de asignación de canal
a través del canal asignado. Las Figs. 13A y 13B muestran las
estructuras del CD_ICH y el CA_ICH implementados según el primer
procedimiento. Más específicamente, la Fig. 13A muestra la
estructura de los intervalos del CD_ICH y el CA_ICH, y la Fig. 13B
muestra un procedimiento ilustrativo para la transmisión del CA_ICH
y el CD_ICH. La referencia numérica 1301 de la Fig. 13A indica una
estructura de los intervalos de transmisión del CD_ICH para
transmitir una señal de respuesta al CD_P. La referencia numérica
1311 indica una estructura de un intervalo de transmisión del
CA_ICH para transmitir una orden de asignación de canal. La
referencia numérica 1331 indica una estructura de trama de
transmisión del CD_ICH para transmitir una señal de respuesta al
CD_P. La referencia numérica 1341 indica una estructura de trama
para transmitir la orden de asignación de canal a través del CA_ICH
con un retardo de sintonización \tau después de la transmisión de
la trama CD_ICH. Las referencias numéricas 1303 y 1313 indican la
parte del CSICH.
El procedimiento para asignar los canales que se
muestra en las Figs. 13A y 13B presenta las siguientes ventajas. En
este procedimiento de asignación de canal, el CD_ICH y el CA_ICH se
encuentran separados físicamente, debido a que tienen diferentes
canales de enlace descendente. Por lo tanto, si el AICH tiene 16
firmas, el primer procedimiento de asignación de canal puede usar
16 firmas para el CD_ICH y usar también 16 firmas para el CA_ICH.
En este caso, se pueden doblar los tipos de información que se
pueden transmitir usando el signo de las firmas. Por lo tanto,
usando el signo de "+1" ó "-1" del CA_ICH, es posible usar
32 firmas para el CA_ICH. En este caso, es posible asignar los
diferentes canales a varios usuarios, los cuales han solicitado
simultáneamente el mismo tipo de canal, con la siguiente secuencia.
En primer lugar, se considera que el UE#1, el UE#2 y el UE#3 de una
UTRAN transmiten simultáneamente un AP#3 a la UTRAN para solicitar
un canal correspondiente al AP#3, y el UE#4 transmite un AP#5 a la
UTRAN para solicitar un canal correspondiente al AP#5. Esta
consideración se corresponde con la primera columna de la siguiente
Tabla 5. En este caso, la UTRAN reconoce el AP#3 y el AP#5. Llegado
este momento, la UTRAN genera el AP_AICH como respuesta a los AP
recibidos según un criterio previamente definido. Como ejemplo del
criterio previamente definido, la UTRAN puede responder a los AP
recibidos según una relación de potencia de recepción de los AP. En
este caso, se considera que la UTRAN selecciona el AP#3. A
continuación la UTRAN transmite un ACK al AP#3 y un NAK al AP#5.
Esta situación se corresponde con la segunda columna de la Tabla
5.
A continuación, el UE#1, el UE#2 y el UE#3
reciben el ACK transmitido desde la UTRAN, y generan aleatoriamente,
de forma respectiva, preámbulos CD_P. Cuando tres UE generan los
CD_P (es decir, por lo menos en el caso en el que dos UE generen
los CD_P para un AP_AICH), los UE respectivos generan los CD_P
usando unas firmas determinadas y los CD_P transmitidos a la UTRAN
tienen firmas diferentes. En este caso, se considera que el UE#1
generó el CD_P#6, el UE#2 generó el CD_P#2 y el UE#3 generó el
CD_P#9, respectivamente. Después de la recepción de los CD_P
transmitidos desde los UE, la UTRAN reconoce la recepción de los 3
CD_P y revisa si los CPCH solicitados por los UE se encuentran
disponibles. Cuando existen más de 3 CPCH que se corresponden con la
solicitud del UE de la UTRAN, la UTRAN transmite unos acuses de
recibo ACK al CD_ICH#2, al CD_ICH#6 y al CD_ICH#9, y transmite tres
mensajes de asignación de canal a través del CA_ICH. En este caso,
si la UTRAN transmite los mensajes para asignar los números de
canal #4, #6 y #10 a través del CA_ICH, los UE conocerán el número
de CPCH que se les ha asignado en el siguiente proceso. El UE#1
conoce la firma correspondiente al CD_P transmitido a la UTRAN y
conoce también que el número de firma es 6. De esta forma, incluso
cuando la UTRAN transmite varios ACK al CD_ICH, es posible conocer
cuántos ACK se han transmitido.
Se ha realizado una descripción detallada de
esta realización de la presente invención considerando el caso que
se muestra en la Tabla 5. En primer lugar, la UTRAN ha transmitido
tres ACK a los UE a través del CD_ICH, y ha transmitido también
tres mensajes de asignación de canal al CA_ICH. Los mensajes de
asignación de canal transmitidos se corresponden con los números de
canal #2, #6 y #9. Después de la recepción del CD_ICH y el CA_ICH,
el UE#1 puede conocer que tres UE de la UTRAN han solicitado
simultáneamente los canales CPCH y el propio UE#1 puede usar el
CPCH según el contenido del segundo mensaje de entre los mensajes de
asignación de canal transmitidos a través del CA_ICH, según la
secuencia de los ACK del CD_ICH.
\vskip1.000000\baselineskip
En este procedimiento anterior, puesto que el
UE#2 ha transmitido el CD_P#2, el UE#2 usará el mensaje CA #4 de
entre los mensajes de asignación de canal transmitidos por el
CA_ICH. De la misma forma, al UE#3 se le asigna el canal
correspondiente al mensaje CA #10. De esta forma, es posible asignar
simultáneamente varios canales a varios usuarios.
El segundo procedimiento de asignación de canal
es una forma modificada del primer procedimiento de asignación de
canal, implementada mediante la fijación a "0" de una
diferencia de tiempo de transmisión \tau entre la trama CD_ICH y
la trama CA_ICH para transmitir simultáneamente el CD_ICH y el
CA_ICH. El sistema W-CDMA modula por ensanchamiento
un símbolo del AP_ICH con un factor de modulación por ensanchamiento
256 y transmite 16 símbolos en un intervalo del AICH. El
procedimiento para transmitir simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH
se puede implementar usando símbolos de diferentes longitudes. Es
decir, el procedimiento se puede implementar asignando códigos
ortogonales con diferentes factores de modulación por ensanchamiento
al CD_ICH y el CA_ICH. Como ejemplo del segundo procedimiento,
cuando el número posible de las firmas usadas para el CD_P es 16 y
se pueden asignar un máximo de 16 CPCH, es posible asignar los
canales de una longitud de 512 segmentos al CD_ICH y al CA_ICH, y
el CA_ICH y el CD_ICH pueden transmitir cada uno de ellos 8 símbolos
con una longitud de 512 segmentos. En este caso, mediante la
asignación de 8 firmas, mutuamente ortogonales, al CD_ICH y al
CA_ICH y multiplicando las 8 firmas asignadas por un signo de +1/-1,
el CA_ICH y el CD_ICH se pueden transmitir usando 16 firmas. Este
procedimiento es ventajoso por el hecho de que no es necesario
asignar códigos ortogonales independientes al CA_ICH, además de los
códigos ortogonales usados para el CD_ICH.
Tal como se ha descrito anteriormente, los
códigos ortogonales con una longitud de 512 segmentos se pueden
asignar al CA_ICH y al CD_ICH con el siguiente procedimiento. Se
asigna un código ortogonal W_{i} de longitud 256 tanto al CA_ICH
como al CD_ICH. Para el código ortogonal de longitud 512 asignado al
CD_ICH, el código ortogonal W_{i} se repite dos veces para crear
un código ortogonal [W_{i} W_{i}] de longitud 512. Además, para
el código ortogonal de longitud 512 asignado al CA_ICH, con el
código ortogonal W_{i} se conecta un código ortogonal inverso -
W_{i} para crear un código ortogonal [W_{i} - W_{i}]. Es
posible transmitir simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH sin
asignar códigos ortogonales independientes, usando los códigos
ortogonales creados [W_{i} W_{i}] y [W_{i} - W_{i}].
La Fig. 14 muestra otro ejemplo del segundo
procedimiento, en el que el CD_ICH y el CA_ICH se transmiten
simultáneamente al asignarles diferentes códigos de canalización
con el mismo factor de modulación por ensanchamiento. Las
referencias numéricas 1401 y 1411 de la Fig. 14 indican la parte del
CD_ICH y la parte del CA_ICH, respectivamente. Las referencias
numéricas 1403 y 1413 indican diferentes códigos de canalización
ortogonales con el mismo factor de modulación por ensanchamiento
256. Las referencias numéricas 1405 y 1415 indican una trama CD_ICH
y una trama CA_ICH compuestas cada una de ellas por 15 intervalos de
acceso con una longitud de 5120 segmentos.
En referencia a la Fig. 14, la parte del CD_ICH
1401 se crea multiplicando las firmas obtenidas al repetir dos
veces una firma de longitud 16 en una unidad de símbolo por valores
de signo "1", "-1" ó "0" (que indican,
respectivamente, ACK, NAK o fallo de adquisición) sobre la base de
cada unidad de símbolo. La parte del CD_ICH 1401 puede transmitir
simultáneamente un ACK y un NAK para varias firmas. La parte del
CD_ICH 1401 se modula por ensanchamiento con el código de
canalización 1403 por medio de un multiplicador 1402, y constituye
un intervalo de acceso de la trama CD_ICH 1405. La trama CD_ICH
1405 se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización
de enlace descendente 1407 por medio de un multiplicador 1406 y a
continuación se produce la transmisión de dicha trama.
La parte del CA_ICH 1411 se crea multiplicando
las firmas obtenidas al repetir dos veces una firma de longitud 16
en una unidad de símbolo por los valores de signo "1",
"-1" ó "0" (que indican, respectivamente, ACK, NAK o
fallo de adquisición) sobre la base de cada unidad de símbolo. La
parte del CA_ICH 1411 puede transmitir simultáneamente un ACK y un
NAK para varias firmas. La parte del CA_ICH 1411 se modula por
ensanchamiento con el código de canalización 1413 por medio de un
multiplicador 1412, y constituye un intervalo de acceso de la trama
CA_ICH 1415. La trama CA_ICH 1415 se modula por ensanchamiento con
un código de aleatorización de enlace descendente 1417 por medio de
un multiplicador 1416 antes de la transmisión.
La Fig. 15 muestra otro ejemplo adicional del
segundo procedimiento, en el que el CD_ICH y el CA_ICH se modulan
por ensanchamiento con el mismo código de canalización, generan
respectivamente los diferentes conjuntos de firmas, y se transmiten
simultáneamente usando diferentes grupos de firmas.
En referencia a la Fig. 15, la parte del CA_ICH
1501 se crea multiplicando las firmas obtenidas al repetir dos
veces una firma de longitud 16 en una unidad de símbolo por los
valores de signo "1", "-1" ó "0" (que indican,
respectivamente, ACK, NAK o fallo de adquisición) sobre la base de
cada unidad de símbolo. La parte del CA_ICH 1501 puede transmitir
simultáneamente un ACK y un NAK para varias firmas. La parte
k^{ésima} del CA_ICH 1503 se usa cuando se ha asociado un canal
CPCH a varias firmas CA. Una de las razones para asociar un canal
CPCH a varias firmas CA es disminuir la probabilidad de que el UE
utilice un CPCH que no ha sido asignado por la UTRAN debido a un
error producido mientras se transmite el CA_ICH desde la UTRAN al
UE.
La referencia numérica 1505 de la Fig. 15 indica
la parte del CD_ICH. La parte del CD_ICH 1505 es idéntica en
estructura física a la parte del CA_ICH 1501. No obstante, la parte
del CD_ICH 1505 es ortogonal con la parte del CA_ICH 1501, puesto
que la parte del CD_ICH 1505 usa una firma seleccionada de entre un
conjunto de firmas diferente al conjunto de firmas usado para la
parte del CA_ICH. Por lo tanto, incluso aunque la UTRAN transmita
simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH, el UE no puede confundir el
CD_ICH con el CA_ICH. La parte#1 del CA_ICH 1501 se suma a la
parte#k del CA_ICH 1503 por medio de un sumador 1502. La parte del
CD_ICH 1505 se suma a la parte del CA_ICH sumada por medio de un
sumador 1504, y a continuación se modula por ensanchamiento con el
código de canalización ortogonal 1507 por medio de un multiplicador
1506. El valor modulado por ensanchamiento resultante constituye un
intervalo del CD/CA_ICH, y el CD/CA_ICH se modula por ensanchamiento
con un código de aleatorización de enlace descendente 1510 por
medio de un multiplicador 1508 antes de la transmisión.
En el procedimiento para transmitir
simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH mediante la fijación a
"0" de la diferencia de tiempo de transmisión \tau entre la
trama CD_ICH y la trama CA_ICH, se pueden usar las firmas
correspondientes al AICH, que se muestran en la Tabla 4, definidas
en la normativa W-CDMA. Con respecto al CA_ICH,
puesto que la UTRAN designa uno de entre varios canales CPCH para el
UE, el receptor del UE debería intentar detectar varias firmas. En
el AP_AICH convencional y el CD_ICH, el UE realizaría la detección
solamente sobre una firma. No obstante, cuando se usa el CA_ICH
según esta realización de la presente invención, el receptor del UE
debería intentar detectar todas las firmas posibles. Por lo tanto,
se requiere un procedimiento para designar o redistribuir la
estructura de las firmas para el AICH de forma que se disminuya la
complejidad del receptor del UE.
Tal como se ha descrito anteriormente, se
considerará que las 16 firmas creadas al multiplicar por los signos
(+1/-1) 8 firmas de entre 16 posibles se asignan al CD_ICH, y las 16
firmas creadas al multiplicar por los signos (+1/-1) las 8 firmas
restantes de entre las 16 firmas posibles se asignan al CA_ICH para
la asignación del CPCH.
En la normativa W-CDMA, las
firmas para el AICH usan la función de Hadamard, la cual se realiza
según el siguiente formato.
A partir de este formato, la función de Hadamard
de longitud 16 requerida en la realización de la presente invención
es la siguiente. Las firmas creadas por medio de la función de
Hadamard tal como se ilustra en la Tabla 4 muestran el formato
obtenido después de multiplicar las firmas por una ganancia de canal
A del AICH, y las siguientes firmas muestran el formato obtenido
antes de multiplicar las firmas por la ganancia de canal A del
AICH.
Ocho de las funciones de Hadamard anteriores se
asignan al CD_ICH y las ocho funciones de Hadamard restantes se
asignan al CA_ICH. Para realizar de forma sencilla la transformada
rápida de Hadamard (FHT), las firmas correspondientes al CA_ICH se
asignan según la siguiente secuencia.
{S1, S9, S5, S13, S3, S7, S11, S15}
Además, las firmas correspondientes al CD_ICH se
asignan según la siguiente secuencia.
{S2, S10, S6, S14, S4, S8, S12, S16}
En este caso, las firmas correspondientes al
CA_ICH se asignan de izquierda a derecha para permitir que el UE
realice la FHT, reduciéndose al mínimo de esta forma la complejidad.
Cuando se seleccionan 2, 4 y 8 firmas a partir de las firmas
correspondientes al CA_ICH de izquierda a derecha, el número de
ganancias A es igual al número de ganancias -A en cada columna
excepto la última columna. Al asignar las firmas para el CD_ICH y
el CA_ICH según la forma anterior, es posible simplificar la
estructura del receptor del UE para el número de firmas usadas.
Adicionalmente, es posible asociar las firmas al
CPCH o al canal de enlace descendente para controlar el CPCH en
otro formato. Por ejemplo, las firmas para el CA_ICH se pueden
asignar de la forma siguiente.
[1, 9]
\hskip2cm=> se usa un máximo de 2 firmas
[1, 5, 19, 13]
\hskip0.9cm=> se usa un máximo de 4 firmas
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]
\hskip0.5cm=> se usa un máximo de 8 firmas
Si se usan NUM_CPCH (en el que 1 < NUM_CPCH
<= 16) canales CPCH, los signos (+1/-1) que se multiplican por
las firmas asociadas a un CPCH (o un canal de enlace descendente
para controlar el CPCH) k^{ésimo} (k=0, ...,
NUM_CPCH-1), se proporcionan de la forma
siguiente.
CA_sign_sig[k] = (-1)[k módulo 2]
en la que CA_sign_sig[k] indica el signo
+1/-1 multiplicado por la firma k^{ésima}, y [k módulo 2] indica
el resto que se obtiene al dividir "k" por 2. "x" se
define como un número que indica la dimensión de las firmas, la cual
se puede expresar de la forma siguiente.
- x =
- 2 si 0 < NUM_CPCH <= 4
- \quad
- 4 si 4 < NUM_CPCH <= 8
- \quad
- 8 si 8 < NUM_CPCH <= 16
Además, las firmas usadas son las
siguientes.
CA_sig[k] = (16/x) *
\lfloork/2\rfloor + 1
en la que \lfloory\rfloor indica el entero
máximo que no supera "y". Por ejemplo, cuando se usan 4 firmas,
las mismas se pueden asignar de la siguiente forma.
Tal como puede apreciarse, si las firmas se
asignan según una de las realizaciones de la presente invención,
dichas firmas presentan un formato en el cual se repiten cuatro
veces los códigos de Hadamard de longitud 4. El receptor del UE
suma los cuatro símbolos repetidos y a continuación obtiene la FHT
de longitud 4, cuando se recibe el CA_ICH, consiguiendo de esta
forma que sea posible disminuir considerablemente la complejidad del
UE.
Además, también es posible asociar el
establecimiento de la correspondencia de la firma del CA_ICH con el
formato en el cual se les suma 1 a los números de firma para el CPCH
respectivo. En este caso, los símbolos consecutivos 2i^{ésimo} y
(2i+1)^{ésimo} tienen signos opuestos, y el receptor del UE
resta el símbolo posterior del símbolo anterior de entre los
símbolos demodulados en ensanchamiento, de forma que esta opción se
puede considerar la misma implementación.
Por el contrario, las firmas para el CD_ICH se
pueden asignar según la secuencia siguiente. La forma más sencilla
de crear las firmas para el CD_ICH k^{ésimo} es aumentar el número
de firma en uno en el procedimiento anterior para asignar las
firmas para el CA_ICH. Otro de los procedimientos se puede expresar
de la forma siguiente.
CD_sign_sig[k] = (-1)[k módulo 2]
CD_sig[k] = 2* + 2
Es decir, tal como se ha descrito anteriormente,
el CA_ICH se asigna según la secuencia [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16].
La Fig. 16 muestra un ejemplo de una estructura
de un receptor del CA_ICH correspondiente al UE para la estructura
de firma anterior.
En referencia a la Fig. 16, un multiplicador
1611 multiplica una señal recibida por un código de modulación por
ensanchamiento W_{p} asignado para el canal piloto para demodular
en ensanchamiento la señal recibida, y proporciona la señal
demodulada en ensanchamiento a un estimador de canal 1613. El
estimador de canal 1613 realiza una estimación del tamaño y la fase
del canal de enlace descendente a partir de la señal de canal
piloto demodulada en ensanchamiento. Un conjugador complejo 1615
crea el complejo conjugado de la salida del estimador de canal
1613. Un multiplicador 1617 multiplica la señal recibida por un
código de modulación por ensanchamiento de Walsh asignado para el
canal AICH, y un acumulador 1619 acumula las salidas del
multiplicador 1617 para un periodo de símbolo predeterminado (por
ejemplo un periodo de 256 segmentos) y da salida a símbolos
demodulados en ensanchamiento. Un multiplicador 1621 multiplica la
salida del acumulador 1619 por la salida del conjugador complejo
1615 para modular los valores de entrada, y proporciona el valor de
salida resultante a un conversor FHT 1629. Al recibir los símbolos
demodulados, el conversor FHT 1629 da salida a la intensidad de la
señal de cada firma. Un bloque de control y de toma de decisión 1631
recibe la salida del conversor FHT 1629 y determina una firma que
presenta la mayor posibilidad para el CA_ICH.
En esta realización de la presente invención, la
firma especificada en la normativa W-CDMA se usa
para la estructura de firma del CA_ICH para simplificar la
estructura del receptor correspondiente al UE. A continuación se
describirá otro procedimiento de asignación, el cual es más eficaz
que el procedimiento destinado a usar una parte de las firmas para
el CD_ICH.
En este nuevo procedimiento de asignación, se
generan 2^{K} firmas de longitud 2^{K}. (Si las 2^{K} firmas
se multiplican por los signos +1/-1, el número posible de firmas
puede ser 2^{K+1}). No obstante, si solamente se usan algunas de
las firmas, y no todas, es necesario asignar más eficazmente las
firmas para conseguir que disminuya la complejidad del receptor del
UE. Se considerará que se usan M firmas de entre el número total de
firmas. En este caso, 2^{L-1} < M <= 2^{L}
y 1 <= L <= K. Las M firmas de longitud 2^{K} se convierten
a un formato en el cual cada bit de la función de Hadamard de
longitud 2^{L} se repite 2^{K-L} veces antes de
la transmisión.
Además, todavía otro de los procedimientos para
transmitir el AICH consiste en usar firmas diferentes a las firmas
usadas para el AP. Estas firmas se muestran en la siguiente Tabla
6.
Una segunda realización de la presente invención
usa las firmas que se muestran en la Tabla 6 para las firmas de
AICH y asigna el CA_ICH de forma que el receptor del UE pueda
presentar una complejidad baja. Entre las firmas de AICH se
mantiene una propiedad de ortogonalidad. Por lo tanto, si las firmas
asignadas al AICH se disponen de forma eficaz, el UE puede
demodular fácilmente el CD_ICH por medio de una transformada rápida
de Hadamard
(FHT).
(FHT).
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\newpage
En la Tabla 6, supóngase que la firma
n^{ésima} está representada por Sn y un valor determinado al
multiplicar la firma n^{ésima} por un signo "-1" se
representa como -Sn. Las firmas de AICH de acuerdo con una segunda
realización de la presente invención se asignan de la forma
siguiente.
{S1, -S1, S2, -S2, S3, -S3, S14, -S14,
S4, -S4, S9, -S9, S11, -S11, S15, -S15}
Si el número de los CPCH es menor que 16, las
firmas se asignan a los CPCH de izquierda a derecha para permitir
que el UE realice la FHT, reduciendo de este modo la complejidad. Si
se seleccionan 2, 4 y 8 firmas de entre {1, 2, 3, 14, 15, 9, 4, 11}
de izquierda a derecha, el número de ganancias A es igual al número
de ganancias -A en cada columna exceptuando la última columna. A
continuación, reordenando (o permutando) la secuencia de los
símbolos y multiplicando los símbolos reordenados por una máscara
determinada, las firmas se convierten en un código ortogonal capaz
de realizar la FHT.
La Fig. 17 muestra una estructura de un receptor
para el UE que usa las firmas de acuerdo con una segunda realización
de la presente invención.
En referencia a la Fig. 17, el UE demodula por
ensanchamiento una señal de entrada correspondiente a un periodo de
256 segmentos para generar un símbolo X_{i} compensado en canal.
Si se supone que X_{i} indica un símbolo i^{ésimo} introducido
en el receptor del UE, un modificador de posición 1723 reordena
X_{i} de la forma siguiente.
Y = {X_{15}, X_{9}, X_{10}, X_{6},
X_{11}, X_{3}, X_{7}, X_{1},
\hskip0.7cmX_{13}, X_{12}, X_{14}, X_{4}, X_{8}, X_{5}, X_{2}, X_{0}}.
Un multiplicador 1727 multiplica el valor
reordenado Y por la siguiente máscara M generada por medio de un
generador de máscaras 1725.
M = {-1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1,
1, 1, -1, -1}
A continuación, las firmas de S1, S2, S3, S14,
S15, S9, S4 y S11 se convierten en S'1, S'2, S'3, S'14, S'15, S'9,
S'4 y S'11, de la forma siguiente.
Se puede entender que al reordenar la secuencia
de los símbolos de entrada y multiplicar los símbolos reordenados
por una máscara determinada, las firmas se convierten a un código
ortogonal capaz de realizar la FHT. Además, no es necesario
realizar la FHT sobre la longitud 16, y es posible conseguir que
disminuya adicionalmente la complejidad del receptor añadiendo los
símbolos repetidos y realizando la FHT sobre los símbolos añadidos.
Es decir, cuando se usan de 5 a 8 firmas (es decir, se usan de 9 a
16 CPCH), se repiten dos símbolos. Por lo tanto, si se añaden los
símbolos repetidos, la FHT se realiza sobre la longitud 8.
Adicionalmente, cuando se usan de 3 a 4 firmas (es decir, se usan
de 5 a 8 CPCH), se repiten 4 símbolos, de forma que se puede
realizar la FHT después de añadir los símbolos repetidos.
Reordenando eficazmente las firmas según la manera mencionada, es
posible disminuir drásticamente la complejidad del receptor.
El receptor del UE de la Fig. 17 se construye
para reordenar los símbolos demodulados en ensanchamiento y a
continuación multiplica los símbolos reordenados por una máscara
específica M. No obstante, es posible obtener el mismo resultado
incluso si los símbolos demodulados en ensanchamiento se multiplican
en primer lugar por una máscara específica M y a continuación se
reordenan. En este caso, debería observarse que la máscara M debería
ser diferente a la otra máscara.
Como descripción del funcionamiento del receptor
que se muestra en la Fig. 17, un multiplicador 1711 recibe una
señal de salida de un conversor A/D (que no se muestra) y multiplica
la señal recibida por un código de canalización W_{p} asignado
para el canal piloto para demodular en ensanchamiento la señal
recibida. Un estimador de canal 1713 realiza una estimación del
tamaño y la fase del canal de enlace descendente a partir de la
señal piloto demodulada en ensanchamiento. Un multiplicador 1717
multiplica la señal recibida por un código de modulación por
ensanchamiento de Walsh W_{AICH} para el canal AICH, y un
acumulador 1719 acumula las salidas del multiplicador 1717 durante
un periodo de símbolo predeterminado (por ejemplo un periodo de 256
segmentos) y da salida a símbolos demodulados en ensanchamiento.
Para la demodulación, los símbolos del AICH demodulados en
ensanchamiento se multiplican por la salida de un conjugador
complejo 1715, el cual crea el complejo conjugado de la salida del
estimador de canal 1713. Los símbolos demodulados se proporcionan a
un modificador de posición (o permutador) 1723, el cual reordena los
símbolos de entrada de forma que los símbolos repetidos se
encuentren en posiciones vecinas entre ellos. La salida del
modificador de posición 1723 se multiplica por una máscara obtenida
a la salida de un generador de máscaras 1725, por medio de un
multiplicador 1727 y se proporciona a un conversor FHT 1729. Al
recibir la salida del multiplicador 1727, el conversor FHT 1729 da
salida a la intensidad de la señal de cada firma. Un bloque de
control y de toma de decisión 1731 recibe la salida del conversor
FHT 1729 y determina la firma que presenta la posibilidad más alta
para el CA_ICH.
En la Fig. 17, es posible obtener los mismos
resultados, aunque se intercambien las ubicaciones del modificador
de posición 1723, el generador de máscaras 1725 y el multiplicador
1727. Además, incluso si el receptor del UE no reordena la posición
de los símbolos de entrada usando el modificador de posición 1723,
también es posible designar previamente las posiciones a las cuales
se transmitirán los símbolos y usar la información de posición
cuando se realiza la FHT.
Resumiendo la realización de la estructura de
firma del CA_ICH según la presente invención, se generan 2^{K}
firmas de longitud 2^{K}. (Si las 2^{K} firmas se multiplican
por los signos +1/-1, el número de firmas posible puede ser
2^{K+1}). No obstante, si solamente se usan algunas de las firmas,
en lugar de todas ellas, es necesario asignar de forma más eficaz
las firmas para conseguir que disminuya la complejidad del receptor
del UE. Se considerará que se usan M firmas de entre el número total
de firmas. En este caso, 2^{L-1} < M <=
2^{L} y 1 <= L <= K. Las M firmas de longitud 2^{K} se
convierten a un formato en el cual cada bit de la función de
Hadamard de longitud 2^{L} se repite 2^{K-L}
veces antes de la transmisión, cuando a los bits respectivos se les
aplica una máscara específica o el procesado de OR exclusiva después
de permutar los símbolos. Por lo tanto, esta realización pretende
simplemente realizar la FHT multiplicando los símbolos recibidos por
una máscara específica y permutando los símbolos en el receptor del
UE.
Es importante no solamente seleccionar las
firmas adecuadas que se usan para asignar el canal CPCH, sino
también asignar el canal de datos y canal de control para el CPCH
de enlace ascendente y un canal de control de enlace descendente
para controlar el CPCH de enlace ascendente.
En primer lugar, el procedimiento más sencillo
para asignar el canal común de enlace ascendente es asignar un
canal de control de enlace descendente a través del cual la UTRAN
transmite información de control de potencia y un canal de control
común de enlace ascendente a través del cual el UE transmite un
mensaje de control, mediante la asociación del canal de control de
enlace descendente al canal de control común de enlace ascendente
en una correspondencia biunívoca. Cuando el canal de control de
enlace descendente y el canal de control común de enlace ascendente
se asignan en una correspondencia biunívoca, es posible asignar el
canal de control de enlace descendente y el canal de control común
de enlace ascendente transmitiendo solamente una vez una orden sin
un mensaje adicional aparte. Es decir, este procedimiento de
asignación de canal se aplica cuando el CA_ICH designa tanto el
canal de enlace descendente como el canal de enlace ascendente.
Un segundo procedimiento establece una
correspondencia del canal de enlace ascendente usando la función de
las firmas correspondientes al AP transmitido por el UE, el número
de intervalo del canal de acceso en el cual se transmite el AP, y
las firmas correspondientes al CD_P transmitido por el UE. Por
ejemplo, el canal común de enlace ascendente se puede asociar a un
canal de enlace ascendente correspondiente a un número de intervalo
en un instante de tiempo en el que se transmite el CD_P y la firma
para el CD_P. Es decir, en el procedimiento anterior de asignación
de canal, el CD_ICH tiene una función de asignación que se usa para
el enlace ascendente y el CA_ICH tiene una función para asignar el
canal usado para el enlace descendente. Si la UTRAN asigna el canal
de enlace descendente con este procedimiento, es posible utilizar al
máximo los recursos de la UTRAN, aumentando de esta forma la
eficacia en la utilización de los canales.
Puesto que la UTRAN y el UE pueden conocer cada
uno de ellos la firma usada para el AP transmitido desde el UE y el
CA_ICH, es decir el mensaje de asignación de canal, recibido en el
UE, se puede usar otro procedimiento el cual asigna el CPCH usando
estas dos asignaciones variables. La UTRAN puede asignar el CPCH al
UE con flexibilidad. El principio de este procedimiento es el
siguiente. Se establece una correspondencia de la firma usada para
el AP con la velocidad de datos que requiere el UE y se establece
una correspondencia del CA_ICH con uno de los canales CPCH que
pueden soportar la velocidad de datos requerida por el UE. En este
caso, si el número de firmas para el AP es M y el número de los
CA_ICH es N, el número de casos que se pueden seleccionar es
MxN.
En este caso se considerará que el número de
firmas para el AP es M = 3 y que el número de los CA_ICH es N = 4,
tal como se muestra en la siguiente Tabla 7.
En la Tabla 7, las firmas para el AP son
AP(1), AP(2) y AP(3), y los números de canal
asignados por el CA_ICH son CA(1), CA(2),
CA(3) y CA(4). Para la asignación del canal, si los
canales son seleccionados solamente por el CA_ICH, el número de
canales disponibles es 4. Es decir, cuando la UTRAN transmite
CA(3) al UE y el UE a continuación recibe CA(3), se
asigna al UE el 3^{er} canal. No obstante, puesto que el UE y la
UTRAN conocen el número de firma para el AP y el número de CA (o el
número de firma CA para el CA_ICH), es posible combinar los mismos.
Por ejemplo, en el caso en el que los canales se asignen usando el
número de AP y el número de CA tal como se muestra en la Tabla 7,
si el UE ha transmitido AP(2) y la UTRAN ha transmitido
CA(3), el UE selecciona el número de canal 7 (2,3) en lugar
de seleccionar el número de canal 3. Es decir, a partir de la Tabla
7, es posible conocer el canal que se corresponde con el AP = 2 y la
CA = 3, y la información de la Tabla 7 se almacena habitualmente en
el UE y la UTRAN. Por lo tanto, el UE y la UTRAN pueden conocer que
el número de canal del CPCH asignado es 7, seleccionando la segunda
fila y la tercera columna de la Tabla 7. Como consecuencia, el
número de canal del CPCH que se corresponde con (2,3) es 7.
Por lo tanto, el procedimiento para seleccionar
el canal usando las dos variables aumenta el número de canales que
se pueden seleccionar. El UE y la UTRAN tienen la información de la
Tabla 7 por medio de un intercambio de señales en la capa superior,
o pueden calcular la información según una fórmula. Es decir, es
posible determinar una intersección y un número usando el número de
AP en la fila y el número de CA en la columna. Actualmente, puesto
que existen 16 tipos de AP y existen 16 números que pueden asignarse
por medio del CA_ICH, el número de canales posibles es 16 x 16 =
256.
Se describirá un funcionamiento de este tipo en
referencia a las Figs. 18 y 19. Un controlador 1820 del UE y un
controlador 1920 de la UTRAN pueden disponer de la información de
asignación de canal tal como en la Tabla 7, o la pueden calcular
por el procedimiento anteriormente mencionado. Se considerará que en
las Figs. 18 y 19 los controladores 1820 y 1920 incluyen la
información de la Tabla 7.
El controlador 1820 del UE determina, cuando se
requieren una comunicación a través del CPCH, una firma AP que se
corresponde con una velocidad de datos deseada, y transmite la firma
AP determinada a través de un generador de preámbulos 1831 el cual
multiplica la firma AP determinada por el código de aleatorización
en una unidad de un segmento. Después de la recepción del preámbulo
AP, la UTRAN revisa la firma usada para el preámbulo AP. Si la
firma recibida no es usada por otro UE, la UTRAN crea el AP_AICH
usando la firma recibida. En cualquier otro caso, si la firma
recibida es usada por otro UE, la UTRAN crea el AP_AICH usando un
valor de firma obtenido mediante la inversión de la fase de la
firma recibida. Después de la recepción de un preámbulo AP para el
cual se usa una firma diferente por parte de otro UE, la UTRAN
revisa si usar la firma recibida y crea el AP_AICH usando la firma
invertida o en fase de la firma recibida. Seguidamente, la UTRAN
crea el AP_AICH mediante la adición de las señales generadas
AP_AICH y de este modo, puede transmitir el estado de las
firmas.
Después de la recepción de un AP_AICH que usa la
misma firma que la firma transmitida, el UE crea el CD_P usando una
cualquiera de las firmas para detectar una colisión y transmite el
CD_P creado. Después de la recepción de la firma incluida en el
CD_P procedente del UE, la UTRAN transmite el CD_ICH usando la misma
firma que la firma usada para el CD_P. En este momento, si la UTRAN
recibe el CD_P a través de un demodulador de preámbulos 1911, el
controlador 1920 de la UTRAN conoce la solicitud de asignación del
CPCH y crea un CA_ICH y transmite el CA_ICH al UE. Tal como se ha
mencionado anteriormente, el CD_ICH y el CA_ICH se pueden transmitir
bien simultáneamente o bien por separado. Como descripción de la
operación en la que se genera el CA_ICH, la UTRAN determina un
código de aleatorización no usado de entre los códigos de
aleatorización que se corresponden con la velocidad de datos
solicitada por el UE y determina la firma según las firmas usadas
para el AP transmitida por el UE, es decir, la firma designada del
CA_ICH de la Tabla 7. La combinación de la firma del CA_ICH
determinada y la firma usada para el AP constituye la información
de asignación de canal del CPCH. El controlador 1920 de la UTRAN
asigna el CPCH mediante la combinación de la firma del CA_ICH
determinada con la firma AP recibida, a continuación la UTRAN
recibe la información de la firma del CA_ICH determinada a través de
un generador de AICH 1931 para generar el CA_ICH. El CA_ICH se
transmite al UE a través de un formateador de tramas 1933. Después
de la recepción de la información de la firma del CA_ICH, el UE
conoce el CPCH a usar por el UE según la forma descrita
anteriormente mediante el uso de la firma usada para el AP y la
firma del CA_ICH recibida.
\newpage
La Fig. 18 muestra una estructura de un
transceptor del UE destinada a la comunicación con la UTRAN mediante
el uso de un CPCH de enlace ascendente según una de las
realizaciones de la presente invención.
En referencia a la Fig. 18, un demodulador de
AICH 1811 demodula señales de AICH del enlace descendente
transmitidas desde el generador de AICH de la UTRAN, según un
mensaje de control 1822 proporcionado desde el controlador 1820. El
mensaje de control 1822 indica que la señal de enlace descendente
que se está recibiendo es una de entre AP_AICH, CD_ICH y CA_ICH. El
demodulador de AICH 1811 puede incluir un demodulador de AP_AICH, un
demodulador de CD_ICH y un demodulador de CA_ICH. En este caso, el
controlador 1820 designa los canales de los demoduladores
respectivos para permitirles recibir un AP_AICH, un CD_ICH y un
CA_ICH, transmitidos desde la UTRAN. El AP_AICH, el CD_ICH y el
CA_ICH se pueden implementar por medio bien de un demodulador o bien
de demoduladores separados. En este caso, el controlador 1820 puede
designar los canales mediante la asignación de los intervalos para
recibir los AICH divididos en el tiempo.
El controlador 1820 designa un canal de enlace
descendente para un procesador A de datos y de señales de control
1813 y el procesador de datos y de señales de control 1813 procesa
datos o una señal de control (incluyendo una orden de control de
potencia) recibidos a través del canal designado. Como el estimador
de canal 1815 puede realizar una estimación de la intensidad de una
señal recibida desde la UTRAN a través del enlace descendiente, el
mismo colabora con un procesador de señales 1813 en la demodulación
de los datos recibidos mediante el control de una compensación de
fase y una ganancia de los datos recibidos.
El controlador 1820 controla el funcionamiento
global de un receptor de canal de enlace descendente y un transmisor
de canal de enlace ascendente del UE. En esta realización de la
presente invención, el controlador 1820 controla la generación del
preámbulo de acceso AP y del preámbulo de detección de colisiones
CD_P por medio de una señal de control de generación de preámbulos
1826 mientras se accede a la UTRAN. El controlador 1820 controla la
potencia de transmisión del enlace ascendente usando una señal de
control de potencia de enlace ascendente 1824 y procesa las señales
del AICH transmitidas desde la UTRAN. Es decir, el controlador 1820
controla al generador de preámbulos 1831 para generar el preámbulo
de acceso AP y el preámbulo de detección de colisiones CD_P tal
como se muestra con la referencia 301 en la Fig. 3 y controla al
demodulador de AICH 1811 para procesar las señales del AICH
generadas tal como se muestra con la referencia 301 en la Fig.
3.
El generador de preámbulos 1831, bajo el control
del controlador 1820, genera los preámbulos AP y CD_P tal como se
muestra con la referencia 331 en la Fig. 3. Un formateador de tramas
1833 formatea los datos de las tramas mediante la recepción de los
preámbulos AP y CD_P obtenidos a la salida del generador de
preámbulos 1831, y transmite los datos por paquetes y señales
piloto sobre el enlace ascendente. El formateador de tramas 1833
controla la potencia de transmisión del enlace ascendente según la
salida de la señal de control de potencia procedente del
controlador 1820. El formateador de tramas 1833 también puede
transmitir otras señales de transmisión de enlace ascendente 1832
tales como un preámbulo de control de potencia y unos datos después
de habérsele asignado un CPCH desde la UTRAN. En este caso, también
es posible transmitir una orden de control de potencia a través del
canal de enlace ascendente para controlar la potencia de transmisión
del enlace descendente.
La Fig. 19 muestra un transceptor de la UTRAN
para comunicarse con el UE usando el CPCH de enlace ascendente y el
canal de enlace descendente según una de las realizaciones de la
presente invención.
En referencia a la Fig. 19, un detector de AICH
1911 detecta el AP y el CD_P que se muestran con la referencia 331
en la Fig. 3 y proporciona al controlador 1920 el AP y el CD_P
detectados. El controlador 1920 designa un canal de enlace
ascendente para un procesador de datos y de señales de control 1913
y el procesador de datos y de señales de control 1913 procesa datos
o una señal de control recibidos a través del canal designado. Un
estimador de canal 1915 realiza una estimación de la intensidad de
una señal recibida desde el UE a través del enlace descendente, y
controla una ganancia del procesador de datos y de señales de
control 1913.
El controlador 1920 controla el funcionamiento
global de un transmisor de canal de enlace descendente y un
receptor de canal de enlace ascendente de la UTRAN. El controlador
1920 controla la detección del preámbulo de acceso AP y del
preámbulo de detección de colisiones CD_P generados por el UE. Por
otra parte, el controlador 1920 controla la generación de las
señales de AICH para responder al AP y al CD_P y al mensaje de
asignación de canal usando una orden de control de selección de
preámbulo 1922. Es decir, cuando el AP o el CD_P es detectado por
el detector de preámbulos 1911, el controlador 1920 controla el
generador de AICH 1931 usando una orden de control de generación de
AICH 1926, para generar las señales de AICH que se muestran con la
referencia 301
en la Fig. 3.
en la Fig. 3.
El generador de AICH 1931, bajo el control del
controlador 1920, genera el AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH los
cuales son señales de respuesta a las señales de preámbulo. El
generador de AICH 1931 puede estar equipado con un generador de
AP_AICH, un generador de CD_ICH y un generador de CA_ICH. En este
caso, el controlador 1920 designa los generadores para generar el
AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH que se muestran con la referencia
301 en la Fig. 3. El AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH se pueden
implementar por medio bien de un generador o bien de generadores
independientes. Cuando el AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH se generan
a partir del mismo generador de AICH, el controlador 1920 puede
asignar los intervalos divididos en el tiempo de la trama AICH al
AP_AICH, al CD_ICH y al CA_ICH para transmitir el AP_AICH, el CD_ICH
y el CA_ICH dentro de una trama.
Un formateador de tramas 1933 formatea los datos
de las tramas según la salida de AP_AICH, CD_ICH y CA_ICH
procedente del generador de AICH 1931, y las señales de control de
enlace descendente. El formateador de tramas 1933 controla también
la potencia de transmisión del enlace ascendente según la señal de
control de potencia 1924 transmitida desde el controlador 1920.
Además, cuando se recibe una orden de control de potencia para el
enlace descendente desde el UE, el formateador de tramas 1933 puede
controlar la potencia de transmisión de un canal de enlace
descendente el cual controla la potencia de transmisión del canal
común por paquetes según la orden de control de potencia recibida
desde el UE.
La Fig. 20 muestra una estructura de los
intervalos de un preámbulo de control de potencia PC_P transmitido
desde el UE a la UTRAN. El PC_P tiene una longitud de 0 u 8
intervalos. La longitud del PC_P puede ser 0 intervalos, cuando el
entorno de radiocomunicaciones entre la UTRAN y el UE es tan bueno
que no es necesario establecer la potencia inicial del CPCH de
enlace ascendente o cuando el sistema no usa el PC_P. En cualquier
otro caso, la longitud del PC_P puede ser de 8 intervalos. La
estructura fundamental del PC_P que se muestra en la Fig. 20 se
define en la especificación de la normativa W-CDMA.
El PC_P tiene dos tipos de intervalo y cada intervalo consta de 10
bits. La referencia numérica 2001 de la Fig. 20 indica el campo
piloto, el cual está compuesto por 8 ó 7 bits según el tipo de
intervalo del PC_P. La referencia numérica 2003 indica un campo de
información de realimentación que se usa cuando existe una
información de realimentación a transmitir a la UTRAN, y este campo
tiene una longitud de 0 ó 1 bit. La referencia numérica 2005 indica
un campo para transmitir una orden de control de potencia. Este
campo se usa cuando el UE controla la potencia de transmisión del
enlace descendente, y tiene una longitud de 2 bits.
La UTRAN mide la potencia de transmisión del UE
usando el campo piloto 2001 del PC_P y a continuación transmite una
orden de control de potencia a través del canal dedicado de enlace
descendente para controlar la potencia de transmisión inicial del
CPCH de enlace ascendente. En el proceso de control de potencia, la
UTRAN transmite una orden de aumento de potencia cuando se
determina que la potencia de transmisión del UE es baja, y transmite
una orden de disminución de potencia cuando se determina que la
potencia de transmisión es alta.
En esta realización preferida de la presente
invención, se propone un procedimiento para usar el PC_P con la
finalidad de confirmar la fijación del CPCH además de la finalidad
del control de potencia. Una de las razones para confirmar la
fijación del CPCH es la siguiente. Cuando la UTRAN ha transmitido un
mensaje de asignación de canal al UE, el mensaje de asignación de
canal puede tener un error debido a un entorno de
radiocomunicaciones no satisfactorio o a un entorno de transmisión
por múltiples trayectos no satisfactorio entre la UTRAN y el UE. En
este caso, el UE recibirá el mensaje de asignación de canal con
errores y usará equivocadamente un CPCH que no fue designado por la
UTRAN, provocando de esta forma una colisión en el enlace ascendente
con otro UE que use el CPCH correspondiente. Dicha colisión puede
tener lugar en la técnica anterior incluso cuando es necesario
disponer del derecho de uso del canal, si el UE malinterpreta como
señal ACK una señal NAK transmitida desde la UTRAN. Por lo tanto,
una de las realizaciones preferidas de la presente invención propone
un procedimiento en el cual el UE solicita a la UTRAN que confirme
de nuevo el mensaje del canal, aumentando de esta forma la
fiabilidad en el uso del CPCH de enlace ascendente.
El procedimiento anterior en el que el UE
solicita a la UTRAN la confirmación del mensaje de asignación de
canal o mensaje de solicitud de canal, usando el PC_P, no afecta a
la finalidad original del PC_P de medir la potencia de recepción
del enlace ascendente para el control de la potencia. El campo
piloto del PC_P es una información conocida para la UTRAN, y la
UTRAN conoce también un valor del mensaje de confirmación de
asignación de canal transmitido desde el UE a la UTRAN, de forma que
la UTRAN no tiene ninguna dificultad en medir la potencia de
recepción del enlace ascendente. Por lo tanto, la UTRAN puede
confirmar si el UE ha recibido de forma normal el mensaje de
asignación de canal, revisando el mensaje de confirmación de CA
transmitido a través del PC_P. En esta realización de la presente
invención, si los bits piloto conocidos para la UTRAN no se
demodulan en el proceso de medida de la potencia de recepción del
enlace ascendente, la UTRAN determina que el mensaje de asignación
de canal o el mensaje ACK usado en el caso de la técnica anterior
transmitido al UE presenta un error, y transmite continuamente una
orden de disminución de potencia para disminuir la potencia de
transmisión del enlace ascendente a través de un enlace descendente
que se corresponde con el CPCH en una correspondencia biunívoca.
Puesto que la normativa W-CDMA especifica que la
orden de disminución de potencia debería transmitirse 16 veces para
una trama de 10 ms, la potencia de transmisión disminuye por lo
menos en 15 dB en 10 ms a partir del instante de tiempo en el que se
ha producido el error, no teniendo una influencia tan importante
sobre los otros UE.
La Fig. 21 muestra un esquema de generación del
PC_P de la Fig. 20. En referencia a la Fig. 21, la referencia
numérica 2101 indica el PC_P y presenta la misma estructura que la
que se muestra en la Fig. 20. La referencia numérica 2103 indica un
código de canalización, el cual se multiplica por el CP_P por medio
de un multiplicador 2102 para modular por ensanchamiento el PC_P.
El código de canalización 2103 tiene un factor de modulación por
ensanchamiento de 256 segmentos, y se establece de acuerdo con una
norma determinada por medio de un mensaje de CA transmitido desde
la UTRAN. La referencia numérica 2105 indica una trama PC_P, la cual
está compuesta por 8 intervalos, presentando cada intervalo una
longitud de 2560 segmentos. La referencia numérica 2107 indica un
código de aleatorización de enlace ascendente usado para el PC_P. Un
multiplicador 2106 modula por ensanchamiento la trama PC_P 2105 con
el código de aleatorización de enlace ascendente 2107. La trama PC_P
modulada por ensanchamiento se transmite a la UTRAN.
La Fig. 22A muestra un procedimiento para
transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un
mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el UE a la UTRAN
usando el PC_P. En la Fig. 22A, el PC_P 2201, el código de
canalización 2203, la trama PC_P 2205 y el código de aleatorización
de enlace ascendente 2207 tienen la misma estructura y
funcionamiento que el PC_P 2101, el código de canalización 2103, la
trama PC_P 2105 y el código de aleatorización de enlace ascendente
2107 de la Fig. 21. Además, los multiplicadores 2202 y 2206 también
tienen, respectivamente, el mismo funcionamiento que los
multiplicadores 2102 y 2106 de la Fig. 21. Para transmitir el
mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de
confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, se
multiplica repetidamente antes de la transmisión un número de canal
o número de firma del CA_ICH recibido desde la UTRAN por el campo
piloto del PC_P 2201. La referencia numérica 2209 de la Fig. 22A
indica un mensaje de confirmación del CPCH que incluye el número de
firma usada en el CA_ICH transmitido desde la UTRAN al UE o el
número de canal CPCH. En este caso, cuando las firmas usadas para
el CA_ICH se corresponden con los CPCH en una asociación biunívoca,
el número de firma se usa para el mensaje de confirmación del CPCH,
y cuando una pluralidad de firmas se corresponden con un CPCH, el
número de canal CPCH se usa para el mensaje de confirmación del
CPCH. El mensaje de confirmación del CPCH 2209 se multiplica
repetidamente por el campo piloto del PC_P por medio de un
multiplicador 2208 antes de la transmisión.
La Fig. 22B muestra estructuras de los códigos
de aleatorización de enlace ascendente usados por una pluralidad de
equipos UE en la UTRAN para el AP, el CD_P, el PC_P y la parte de
mensaje CPCH cuando el PC_P se transmite usando el procedimiento de
la Fig. 22A. Para transmitir el mensaje de confirmación de
asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de
canal a la UTRAN usando el PC_P, se establece una correspondencia
biunívoca de un número de canal o número de firma del CA_ICH
recibido desde la UTRAN con un código de aleatorización para la
parte de mensaje del CPCH. La referencia numérica 2221 de la Fig.
22B indica un código de aleatorización usado para el AP, el cual es
conocido para los UE, por parte de la UTRAN a través del canal de
difusión o el cual se usa igualmente para la parte del AP en todo
el sistema. El código de aleatorización 2223 usado para el CD_P es
un código de aleatorización que tiene el mismo valor inicial que el
código de aleatorización 2221 para el AP aunque tiene un punto de
inicio diferente. No obstante, cuando el grupo de firmas usado para
el AP es diferente al grupo de firmas usado para el CP_P, como
código de aleatorización 2223 se usa el mismo código de
aleatorización que el código de aleatorización 2221 correspondiente
al AP. La referencia numérica 2225 indica un código de
aleatorización usado para el PC_P, el cual es conocido para el UE,
por parte de la UTRAN o el cual se usa igualmente para la parte del
PC_P en todo el sistema. El código de aleatorización usado para la
parte del PC_P puede ser bien idéntico o bien diferente al código de
aleatorización usado para el AP y la parte del CP_P. Las
referencias numéricas 2227, 2237 y 2247 indican códigos de
aleatorización usados cuando el UE#1, el UE#2 y el UE#k de la UTRAN
transmiten las partes de mensaje CPCH usando canales CPCH. Los
códigos de aleatorización 2227, 2237 y 2247 se pueden establecer
según los AP transmitidos desde los UE o los mensajes CA_ICH
transmitidos desde la UTRAN. En este caso, "k" indica el número
de los UE que pueden usar simultáneamente canales CPCH, o el número
de los CPCH de la UTRAN.
En la Fig. 22B, cuando el código de
aleatorización de enlace ascendente usado por la UTRAN para el CPCH
no se encuentra asignado para cada CPCH o cada UE, el número de
códigos de aleatorización usados para la parte de mensaje puede ser
menor que el número de los UE que pueden usar simultáneamente los
CPCH en la UTRAN o el número de los CPCH de la UTRAN.
La Fig. 23 muestra otro procedimiento para
transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el
mensaje de confirmación de solicitud de canal transmitido desde el
UE a la UTRAN usando el PC_P. En la Fig. 23, el PC_P 2301, el
código de canalización 2303, la trama PC_P 2305 y el código de
aleatorización de enlace ascendente 2307 tienen la misma estructura
y funcionamiento que el PC_P 2101, el código de canalización 2103,
la trama PC_P 2105 y el código de aleatorización de enlace
ascendente 2107 de la Fig. 21. Además, los multiplicadores 2302 y
2306 también tienen, respectivamente, el mismo funcionamiento que
los multiplicadores 2102 y 2106 de la Fig. 21. Para transmitir el
mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de
confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, la
trama PC_P 2305 se multiplica por el mensaje de confirmación del
CPCH 2309 en una unidad de segmento y a continuación se modula por
ensanchamiento con un código de aleatorización 2307. En este caso,
es posible obtener el mismo resultado, incluso aunque se modifique
el orden de la multiplicación del mensaje de confirmación del CPCH y
del código de aleatorización por la trama PC_P. El mensaje de
confirmación del CPCH incluye el número de firma usado en el CA_ICH
transmitido desde la UTRAN al UE o el número de canal CPCH. En este
caso, el número de firma se usa para el mensaje de confirmación del
CPCH, cuando las firmas usadas para el CA_ICH se corresponden con
los CPCH en una asociación biunívoca, y el número de canal CPCH se
usa para el mensaje de confirmación del CPCH, cuando con un CPCH se
corresponde una pluralidad de firmas. Los entornos en los cuales
los UE de la UTRAN usan los códigos de aleatorización del
procedimiento de la Fig. 23 son iguales a los entornos que se
proporcionan en el procedimiento de las Figs. 22A y 22B.
La Fig. 24A muestra otro procedimiento para
transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el
mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el UE a la UTRAN
usando el PC_P. En la Fig. 24A, el PC_P 2401, la trama PC_P 2405 y
el código de aleatorización de enlace ascendente 2407 tienen la
misma estructura y funcionamiento que el PC_P 2101, la trama PC_P
2105 y el código de aleatorización de enlace ascendente 2107 de la
Fig. 21. Además, los multiplicadores 2402 y 2306 también tienen,
respectivamente, el mismo funcionamiento que los multiplicadores
2102 y 2106 de la Fig. 21. Para transmitir el mensaje de
confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de
solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, se asocia un código
de canalización 2403 a la firma del CA_ICH recibida en el UE desde
la UTRAN o al número de canal CPCH en una correspondencia biunívoca
para modular por ensanchamiento en canal el PC_P usando el código de
canalización y transmitir a la UTRAN el PC_P modulado por
ensanchamiento en canal. Los entornos en los cuales el UE y la
UTRAN usan los códigos de aleatorización
en el procedimiento de la Fig. 24A son iguales a los entornos proporcionados en el procedimiento de la Fig. 22B.
en el procedimiento de la Fig. 24A son iguales a los entornos proporcionados en el procedimiento de la Fig. 22B.
La Fig. 24B muestra un ejemplo de un árbol de
código de canal PC_P el cual se corresponde con las firmas del
CA_ICH o los números de canal CPCH en una asociación biunívoca. Este
árbol de código de canal se denomina árbol de código OVSF (Factor
de Modulación por Ensanchamiento Variable Ortogonal) en la normativa
W-CDMA, y el árbol de código OVSF define códigos
ortogonales según los factores de modulación por ensanchamiento.
En el árbol de código OVSF 2431 de la Fig. 24B,
un código de canalización 2433 usado como código de canalización
del PC_P tiene un factor de modulación por ensanchamiento fijo de
256, y existen varias reglas posibles de establecimiento de
correspondencias para asociar el código de canalización del PC_P a
las firmas del CA_ICH o los números de canal CPCH en una
correspondencia biunívoca. Como ejemplo de regla de establecimiento
de correspondencia, el más bajo de los códigos de canalización con
el factor de modulación por ensanchamiento 256 se puede asociar a
la firma del CA_ICH o al número de canal CPCH en una correspondencia
biunívoca; y el código de canalización más alto se puede asociar
también a la firma del CA_ICH o al número de canal CPCH en una
correspondencia biunívoca, mediante el cambio del código de
canalización o saltándose varios códigos de canalización. En la
Fig. 24B, "n" puede ser el número de las firmas del CA_ICH o el
número de los canales CPCH.
La Fig. 25A muestra otro procedimiento para
transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un
mensaje de confirmación de solicitud de canal transmitido desde el
UE a la UTRAN usando el PC_P. En la Fig. 25A, el PC_P 2501, el
código de canalización 2503 y la trama PC_P 2505 tienen la misma
estructura y funcionamiento que el PC_P 2101, el código de
canalización 2103 y la trama PC_P 2015 de la Fig. 21. Además, los
multiplicadores 2502 y 2506 también tienen el mismo funcionamiento,
respectivamente, que los multiplicadores 2102 y 2106 de la Fig. 21.
Para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o
el mensaje de confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando
el PC_P, se asocia un código de aleatorización de enlace ascendente
2507 al número de canal o número de firma del CA_ICH recibido desde
la UTRAN en una correspondencia biunívoca para modular por
ensanchamiento en canal la trama PC_P 2505 con el código de
aleatorización de enlace ascendente antes de la transmisión. Al
recibir la trama PC_P transmitida desde el UE, la UTRAN determina si
el código de aleatorización usado para la trama PC_P se corresponde
con la firma o el número de canal CPCH transmitido a través del
CA_ICH en una asociación biunívoca. Si el código de aleatorización
no se corresponde con la firma o el número de canal CPCH, la UTRAN
transmite inmediatamente una orden de disminución de potencia para
reducir la potencia de transmisión del enlace ascendente al campo
de orden de control de potencia del canal dedicado de enlace
descendente que se corresponde con el CPCH de enlace ascendente en
una asociación biunívoca.
La Fig. 25B muestra las estructuras de los
códigos de aleatorización de enlace ascendente usados por una
pluralidad de equipos UE de la UTRAN para el AP, el CD_P, el PC_P y
la parte de mensaje CPCH cuando se transmite el PC_P usando el
procedimiento de la Fig. 25A. La referencia numérica 2521 de la Fig.
25B indica un código de aleatorización usado para el AP, el cual es
conocido por los UE, por parte de la UTRAN a través del canal de
difusión o el cual se usa también para la parte del AP en todo el
sistema. Como código de aleatorización 2523 usado para el CD_P, se
usa un código de aleatorización que tiene el mismo valor inicial que
el código de aleatorización 2521 correspondiente al AP aunque
presenta un punto de inicio diferente. No obstante, cuando el grupo
de firmas que se usa para el AP es diferente al grupo de firmas que
se usa para el CP_P, como código de aleatorización 2523 se usa el
mismo código de aleatorización que el código de aleatorización 2521
correspondiente al PA. Las referencias numéricas 2525, 2535 y 2545
indican códigos de aleatorización usados cuando el UE#1, el UE#2 y
el UE#k transmiten el PC_P, y estos códigos de aleatorización se
corresponden en una asociación biunívoca con la firma o el número
de canal CPCH del CA_ICH recibido en el UE desde la UTRAN. Con
respecto a los códigos de aleatorización, el UE puede almacenar el
código de aleatorización usado para el PC_P o el código de
aleatorización puede ser conocido para el UE por medio de la UTRAN.
Los códigos de aleatorización del PC_P 2525, 2535 y 2545 pueden ser
idénticos a los códigos de aleatorización 2527, 2537 y 2547 usados
para la parte de mensaje CPCH, o pueden ser códigos de
aleatorización que se corresponda con los mismos en una asociación
biunívoca. En la Fig. 25B, "k" indica el número de canales CPCH
de la UTRAN.
Las Figs. 26A a 26C muestran el procedimiento
para asignar el canal CPCH del UE según una de las realizaciones de
la presente invención, y las Figs. 27A a 27C muestran el
procedimiento para asignar el canal CPCH de la UTRAN según una de
las realizaciones de la presente invención.
En referencia a la Fig. 26A, cuando el UE tiene
datos a transmitir a través del CPCH en la etapa 2601, adquiere
información sobre una velocidad de datos máxima posible mediante la
monitorización del CSICH en la etapa 2602. La información que se
puede transmitir a través del CSICH en la etapa 2602 puede incluir
información sobre si se pueden usar las velocidades de datos
soportadas por el CPCH. Después de adquirir la información del CPCH
de la UTRAN en la etapa 2602, el UE selecciona una ASC adecuada
basándose en la información adquirida a través del CSICH y la
propiedad de los datos de transmisión, y en la etapa 2603 selecciona
de forma aleatoria en la ASC seleccionada un grupo de subcanales
CPCH_AP válido. A continuación, en la etapa 2604, el UE selecciona
un intervalo de acceso válido de entre las tramas SFN+1 y SFN+2
usando el SFN de la trama de enlace descendente y el número de
grupo de subcanales del CPCH. Después de seleccionar el intervalo de
acceso, el UE selecciona una firma apropiada para la velocidad de
datos a la cual el UE transmitirá los datos, en la etapa 2605. En
este caso, el UE selecciona la firma al escoger una de las firmas
para transmitir la información. A continuación, el UE realiza la
selección del formato de transporte (TF) deseado, una comprobación
de persistencia y espera a que transcurra el retardo inicial exacto
para la transmisión del AP en la etapa 2606. El UE establece un
número de transmisión repetitiva y una potencia de transmisión
inicial del AP en la etapa 2607 y transmite el AP en la etapa 2608.
Después de la transmisión del AP, en la etapa 2609 el UE espera una
señal ACK en respuesta al AP transmitido. Es posible determinar si
se ha recibido o no la señal ACK, mediante el análisis del AP_AICH
transmitido desde la UTRAN. Después de un resultado no satisfactorio
en la recepción de la señal ACK en la etapa 2609, el UE determina
en la etapa 2631 si se ha superado el número de transmisión
repetitiva del AP establecido en la etapa 2607. Si se ha superado
en la etapa 2631 el número de transmisión repetitiva del AP
establecido, el UE transmite a la capa superior una respuesta del
sistema de aparición de error para detener el proceso de acceso al
CPCH y realizar un procedimiento de recuperación de errores en la
etapa 2632. Por medio de un temporizador se puede determinar si se
ha superado o no el número de transmisión repetitiva del AP. No
obstante, si el número de transmisión repetitiva del AP no se ha
superado en la etapa 2631, el UE selecciona un nuevo intervalo de
acceso definido en el grupo de subcanales CPCH_AP en la etapa 2633,
y selecciona una firma a usar para el AP en la etapa 2634. Al
seleccionar la firma en la etapa 2634, el UE selecciona una nueva
firma de entre las firmas válidas en la ASC seleccionada en la etapa
2603 o escoge la firma seleccionada en la etapa 2605. A
continuación, en la etapa 2635 el UE fija en condiciones iniciales
la potencia de transmisión del AP, y ejecuta repetidamente la etapa
2608.
Después de la recepción de la señal ACK en la
etapa 2609, el UE selecciona una firma a usar para el CD_P de entre
el grupo de firmas para el preámbulo y selecciona un intervalo de
acceso para transmitir el CD_P en la etapa 2610. El intervalo de
acceso para transmitir el CD_P puede indicar un instante de tiempo
aleatorio o un instante de tiempo fijo después de que el UE ha
recibido la señal ACK. Después de seleccionar la firma y el
intervalo de acceso para el CD_P, el UE transmite el CD_P el cual
usa la firma seleccionada en el intervalo de acceso seleccionado, en
la etapa 2611.
Después de transmitir el CD_P, el UE determina
en la etapa 2612 de la Fig. 26B si se reciben la señal ACK para el
CD_P y el mensaje de asignación de canal. El UE realiza diferentes
operaciones según si se ha recibido o no la señal ACK a través del
CD_ICH. En la etapa 2612, el UE puede determinar un tiempo de
recepción de una señal ACK para el CD_P y del mensaje de asignación
de canal por medio de un temporizador. Si no se recibe una señal
ACK dentro de un tiempo establecido por el temporizador o si se
recibe una señal NAK para el CD_P transmitido en la etapa 2612, el
UE prosigue hacia la etapa 2641 para detener el procedimiento de
acceso al CPCH. En la etapa 2641, el UE transmite a la capa
superior una respuesta del sistema de aparición de error para
detener el procedimiento de acceso al CPCH y realizar un proceso de
recuperación de errores.
No obstante, si en la etapa 2612 se recibe una
señal ACK para el CD_P, el UE analiza el mensaje de asignación de
canal en la etapa 2613. Es posible detectar y analizar
simultáneamente la señal ACK para el CD_P y el mensaje de asignación
de canal usando los receptores de AICH de las Figs. 16 y 17.
El UE determina, en la etapa 2614, un código de
aleatorización de enlace ascendente y un código de canalización de
enlace ascendente para una parte de mensaje de un canal físico común
por paquetes (PCPCH) según el mensaje de asignación de canal
analizado en la etapa 2613, y determina un código de canalización
para un canal dedicado de enlace descendente establecido para el
control de potencia del CPCH. A continuación, el UE determina en la
etapa 2615 si el número de intervalos del preámbulo de control de
potencia PC_P es 8 ó 0. Si el número de intervalos del PC_P es 0 en
la etapa 2615, el UE ejecuta la etapa 2619 para empezar a recibir el
canal dedicado de enlace descendente transmitido desde la UTRAN; en
cualquier otro caso, si el número de intervalos del PC_P es 8, el
UE ejecuta la etapa 2617. En la etapa 2617, el UE formatea el
preámbulo de control de potencia PC_P según el código de
aleatorización de enlace ascendente, el código de canalización de
enlace ascendente y el tipo de intervalo a usar para el PC_P. El
PC_P tiene 2 tipos de intervalos. Después de seleccionar el código
de aleatorización para el PC_P y el código de canalización, el UE
transmite el PC_P en la etapa 2618, y al mismo tiempo, recibe el
canal dedicado de enlace descendente para controlar la potencia de
transmisión del enlace ascendente según una orden de control de
potencia de enlace ascendente transmitida desde la UTRAN y para
medir la potencia de transmisión de enlace descendente para enviar
una orden de control de potencia de enlace descendente a la UTRAN.
A continuación, en la etapa 2620, el UE formatea la parte de mensaje
PCPCH según el mensaje de asignación de canal analizado en la etapa
2613, y da inicio a la transmisión de la parte de mensaje CPCH en
la etapa 2621. A continuación, el UE determina en la etapa 2622 si
la transmisión del CPCH es la transmisión en modo de acuse de
recibo. Si en la etapa 2622 la transmisión del CPCH no es la
transmisión en modo de acuse de recibo, el UE ejecuta la etapa 2625
después de la transmisión de la parte de mensaje CPCH, para
transmitir una respuesta de estado final de transmisión del CPCH a
la capa superior. A continuación el UE finaliza el proceso de
transmisión de los datos a través del CPCH en la etapa 2626. No
obstante, si la transmisión del CPCH es la transmisión en modo de
acuse de recibo en la etapa 2622, el UE establece un temporizador
para recibir una señal ACK para la parte de mensaje CPCH en la etapa
2623, y monitoriza un canal de acceso directo (FACH) durante y
después de la transmisión de la parte de mensaje CPCH en la etapa
2624, para determinar si se ha recibido de la UTRAN una señal ACK o
NAK para la parte de mensaje CPCH. Es posible usar un canal
dedicado de enlace descendente así como el FACH en la recepción de
una señal ACK o NAK desde la UTRAN. Después de un resultado no
satisfactorio en la recepción de una señal ACK para la parte de
mensaje CPCH transmitida a través del FACH en la etapa 2624, el UE
determina en la etapa 2651 si el temporizador establecido en la
etapa 2623 ha expirado o no. Si el temporizador no ha expirado, el
UE vuelve a la etapa 2624 para monitorizar la transmisión de una
señal ACK o NAK desde la UTRAN. No obstante, si el temporizador ha
expirado, el UE transmite una respuesta de estado no satisfactorio
de transmisión a la capa superior y realiza un proceso de
recuperación de errores en la etapa 2652. No obstante, si se ha
recibido una señal ACK en la etapa 2624, el UE ejecuta la etapa
2625 después de recibir la señal ACK de la parte de mensaje CPCH,
para transmitir una respuesta de estado final de transmisión del
CPCH a la capa superior. A continuación el UE finaliza el proceso de
transmisión de los datos a través del CPCH en la etapa 2626. A
continuación, se proporcionará una descripción detallada referente
a la forma en la que la UTRAN asigna el CPCH, en referencia a las
Figs. 27A a 27C.
La UTRAN transmite información sobre la
velocidad de datos máxima soportada por el CPCH o información sobre
si el CPCH se encuentra disponible según las velocidades de datos,
usando el CSICH, en la etapa 2701 de la Fig. 27A. La UTRAN
monitoriza un intervalo de acceso para recibir un AP transmitido
desde los UE en la etapa 2702. Mientras se monitoriza el intervalo
de acceso, la UTRAN determina en la etapa 2703 si se ha detectado
un AP. Después de un resultado no satisfactorio en la detección de
un AP en la etapa 2703, la UTRAN vuelve a la etapa 2702 y repite el
proceso anterior.
En cualquier otro caso, después de la detección
del AP en la etapa 2703, la UTRAN determina en la etapa 2704 si se
han detectado (o recibido) dos o más AP. Si se han detectado en la
etapa 2704 dos o más AP, la UTRAN selecciona un AP adecuado de
entre los detectados en la etapa 2731 y a continuación prosigue
hacia la etapa 2705. En cualquier otro caso, si solamente se ha
recibido un AP y se determina que la potencia de recepción del AP
recibido o el requisito para el CPCH incluido en la firma
correspondiente al AP recibido son adecuados, la UTRAN ejecuta la
etapa 2705. En este caso, el término "requisito" hace
referencia a una velocidad de datos que el UE desea usar para el
CPCH o al número de tramas de datos a transmitir por el usuario, o a
una combinación de los dos requisitos.
Si en la etapa 2704 se ha detectado un AP o
después de seleccionar un AP adecuado en la etapa 2731, la UTRAN
prosigue hacia la etapa 2705 para generar un AP_AICH de cara a
transmitir una señal ACK para el AP detectado o seleccionado, y a
continuación transmite el AP_AICH generado en la etapa 2706. Después
de transmitir el AP_AICH, en la etapa 2707 la UTRAN monitoriza un
intervalo de acceso para recibir el CD_P transmitido desde el UE
que ha transmitido el AP. Es posible recibir el AP, incluso en el
proceso de recepción del CD_P y monitorización del intervalo de
acceso. Es decir, la UTRAN puede detectar el AP, el CD_P y el PC_P a
partir de los intervalos de acceso, y generar los AICH para los
preámbulos detectados. Por lo tanto, la UTRAN puede recibir
simultáneamente el CD_P y el AP. En esta realización de la presente
invención, la descripción se realizará centrándose en el proceso en
el cual la UTRAN detecta el AP generado por un UE determinado y a
continuación asigna el CPCH tal como se muestra en la Fig. 3. Por
lo tanto, la descripción de la operación realizada por la UTRAN se
realizará en la secuencia que consiste en una respuesta, realizada
por la UTRAN, al AP transmitido desde un UE determinado, una
respuesta al CD_P transmitido desde el UE que ha transmitido el AP,
y una respuesta al PC_P transmitido desde el UE correspondiente.
Después de la detección del CD_P en la etapa
2708, la UTRAN ejecuta la etapa 2709; en cualquier otro caso,
después de un resultado no satisfactorio en la detección del CD_P,
la UTRAN ejecuta la etapa 2707 para monitorizar la detección del
CD_P. La UTRAN tiene dos procedimientos de monitorización: uno de
los procedimientos consiste en usar un temporizador si el UE
transmite el CD_P en un instante de tiempo fijado después del
AP_AICH, el otro procedimiento consiste en usar un rastreador si el
UE transmite el CD_P en un instante de tiempo aleatorio. Después de
la detección del CD_P en la etapa 2708, la UTRAN determina en la
etapa 2709 si se han detectado dos o más CD_P. Si en la etapa 2709
se han detectado dos o más CD_P, en la etapa 2741 la UTRAN
selecciona uno adecuado de entre los CD_P recibidos, y genera el
CD_ICH y el mensaje de asignación de canal transmitido a través del
CA_ICH en la etapa 2710. En la etapa 2741, la UTRAN puede
seleccionar el CD_P adecuado dependiendo de la potencia de
recepción de los CD_P recibidos. Si se ha recibido un CD_P en la
etapa 2709, la UTRAN prosigue hacia la etapa 2710 en la que la
UTRAN genera un mensaje de asignación de canal a transmitir hacia el
UE que ha transmitido el CD_P seleccionado en la etapa 2741 o el
CD_P recibido en la etapa 2709. A continuación, en la etapa 2711 de
la Fig. 27B, la UTRAN genera la señal ACK para el CD_P detectado en
la etapa 2708 y el CD/CA_ICH para transmitir el mensaje de
asignación de canal generado en la etapa 2710. La UTRAN puede
generar el CD/CA_ICH en el procedimiento descrito con referencia a
las Figs. 13A y 13B. La UTRAN transmite en la etapa 2712 el
CA/CD_ICH generado en el procedimiento descrito con referencia a las
Figs. 14 y 15.
Después de transmitir el CD/CA_ICH, la UTRAN
genera un canal dedicado de enlace descendente (DL_DPCH) para
controlar la potencia de transmisión del CPCH de enlace ascendente
en la etapa 2713. El canal dedicado de enlace descendente generado
se puede corresponder con el CPCH de enlace ascendente transmitido
desde el UE en una asociación biunívoca. La UTRAN transmite la
orden transmitida a través del DL_DPCH generado en la etapa 2714.
La UTRAN revisa la información de intervalos o temporización al
recibir el PC_P transmitido desde el UE, en la etapa 2715. Si la
información del número de intervalos o de temporización del PC_P
transmitido desde el UE es "0" en la etapa 2715, la UTRAN
comienza a recibir una parte de mensaje del PCPCH transmitido desde
el UE en la etapa 2719. En cualquier otro caso, si la información de
números de intervalo o de temporización del PC_P transmitido desde
el UE es "8" en la etapa 2715, la UTRAN prosigue hacia la etapa
2716 en la que la UTRAN recibe el PC_P transmitido desde el UE y
crea una orden de control de potencia para controlar la potencia de
transmisión del PC_P. Uno de los objetivos del control de la
potencia de transmisión del PC_P es controlar adecuadamente la
potencia de transmisión inicial del PCPCH de enlace ascendente
transmitido desde el UE. La UTRAN transmite la orden de control de
potencia generada en la etapa 2716 a través de un campo de orden de
control de potencia de un canal físico dedicado de control de enlace
descendente (DL_DPCCH) de entre los canales dedicados de enlace
descendente generados en la etapa 2713. A continuación, la UTRAN
determina en la etapa 2718 si se ha recibido completamente el PC_P.
Si no se ha completado la recepción del PC_P, la UTRAN vuelve a la
etapa 2717; en cualquier otro caso, si se completa la recepción del
PC_P, la UTRAN ejecuta la etapa 2719. El hecho de que se haya
completado o no la recepción del PC_P se puede determinar usando un
temporizador para revisar si han llegado 8 intervalos PC_P.
Si en la etapa 2718 se determina que se ha
completado la recepción del PC_P, la UTRAN comienza a recibir una
parte de mensaje del PCPCH de enlace ascendente en la etapa 2719, y
determina en la etapa 2720 si se ha completado la recepción de la
parte de mensaje del PCPCH. Si no se ha completado la recepción de
la parte de mensaje del PCPCH, la UTRAN recibe continuamente el
PCPCH, y por el contrario, si se ha completado la recepción del
PCPCH, la UTRAN prosigue hacia la etapa 2721 de la Fig. 27C. La
UTRAN determina en la etapa 2721 si el UE transmite el PCPCH en una
transmisión en modo de acuse de recibo. Si el UE transmite el PCPCH
en un modo de transmisión con acuse de recibo, la UTRAN ejecuta la
etapa 2722, y en cualquier otro caso, ejecuta la etapa 2724 para
finalizar la recepción del CPCH. Si en la etapa 2721 se determina
que el UE transmite el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de
recibo, la UTRAN determina en la etapa 2722 si la parte de mensaje
del PCPCH que se ha recibido presenta un error. Si la parte de
mensaje del PCPCH recibida presenta un error, la UTRAN transmite
una señal NAK a través de un canal de acceso directo (FACH) en la
etapa 2751. En cualquier otro caso, si la parte de mensaje del
PCPCH recibida no presenta ningún error, la UTRAN transmite una
señal ACK a través del FACH en la etapa 2723 y a continuación
finaliza la recepción del CPCH en la etapa 2724.
Las Figs. 28A y 28B muestran el procedimiento
para asignar el CPCH en el UE según otra realización de la presente
invención, en la que el término "INICIO" de la Fig. 28A está
conectado con el término "A" de la Fig. 26A. Las Figs. 29A a
29C muestran el procedimiento para asignar el CPCH en la UTRAN según
otra realización de la presente invención, en la que el término
"INICIO" de la Fig. 29A está conectado con el término "A"
de la Fig. 27A. Las Figs. 28A-28B y las Figs. 29A a
29C muestran los procedimientos para establecer el CPCH estable
usando el PC_P descrito con referencia a las Figs. 22 a 26,
realizados, respectivamente, por el UE y la UTRAN.
En referencia a la Fig. 28A, el UE determina en
la etapa 2801 si se han recibido desde la UTRAN el CD_ICH y el
CA_ICH. Después del resultado no satisfactorio en la recepción del
CD_ICH y el CA_ICH en la etapa 2801, el UE transmite a la capa
superior una respuesta del sistema de aparición de error para
finalizar el procedimiento de acceso al CPCH y el procedimiento de
recuperación de errores en la etapa 2821. La expresión "resultado
no satisfactorio en la recepción del CD_ICH y el CA_ICH" incluye
un caso en el que no se recibe una señal ACK para el
CD-ICH [CD-ICH?] aunque se recibe el
CA_ICH, y otro caso en el que en un periodo de tiempo predeterminado
no se recibe el CA_ICH desde la UTRAN. La expresión "periodo de
tiempo predeterminado" hace referencia a un tiempo establecido
anteriormente cuando se inicia el procedimiento de acceso al CPCH, y
en el establecimiento del periodo de tiempo se puede usar un
temporizador.
En cualquier otro caso, si se determina en la
etapa 2801 que se han recibido los CD/CA_ICH y se ha detectado una
señal ACK del CD_ICH, el UE analiza en la etapa 2802 el mensaje de
asignación de canal transmitido desde la UTRAN. Después de analizar
el mensaje de asignación de canal en la etapa 2802, el UE prosigue
hacia la etapa 2803 en la que el UE determina un código de
aleatorización de enlace ascendente de la parte de mensaje del
PCPCH, un código de canalización de enlace ascendente, y un código
de canalización para el canal de enlace descendente usado para
controlar el CPCH de enlace ascendente según el mensaje de
asignación de canal analizado.
A continuación, en la etapa 2804, el UE
construye el PC_P según el tipo de intervalo usando el código de
aleatorización de enlace ascendente y el código de canalización de
enlace ascendente establecidos en la etapa 2803. Esta realización
de la presente invención aumenta la estabilidad y fiabilidad del
CPCH que usa el PC_P. Se considera que la información de longitud o
temporización del intervalo PC_P se establece siempre en 8
intervalos.
En la etapa 2805, el UE inserta un mensaje de
confirmación de asignación de canal en el PC_P para verificar el
mensaje de asignación de canal recibido desde la UTRAN. El UE puede
insertar el mensaje de confirmación de asignación de canal en el
PC_P en los procedimientos descritos con referencia a las Figs. 22 a
25. En el procedimiento de la Fig. 22, un bit piloto del PC_P se
multiplica por el mensaje de asignación de canal o el número de
firma recibido en el UE antes de la transmisión. En el procedimiento
de la Fig. 23, el intervalo PC_P se multiplica por el mensaje de
asignación de canal o el número de firma recibido en el UE por el
nivel de segmentos antes de la transmisión. En el procedimiento de
la Fig. 24, se canaliza el canal PC_P con un código de canalización
que se corresponde con el mensaje de asignación de canal o el número
de firma recibido en el UE antes de la transmisión. En el
procedimiento de la Fig. 25, el PC_P se modula por ensanchamiento
con un código de aleatorización correspondiente al mensaje de
asignación de canal o a la firma recibida en el UE y a continuación
el mismo se transmite a la UTRAN. Cuando se transmite el mensaje de
asignación de canal usando la multifirma, la UTRAN usa el mensaje
de asignación de canal para el CPCH asignado al UE. Cuando se
asigna el CPCH usando una firma, la UTRAN usa la firma para el
mensaje de asignación de canal.
A continuación, en la etapa 2806, el UE
transmite el PC_P generado en la etapa 2805 a la UTRAN, y comienza
a recibir el DL_DPCH transmitido desde la UTRAN en la etapa 2807.
Adicionalmente, el UE mide la potencia de recepción del enlace
descendente usando el campo piloto del DL_DPCH e inserta una orden
para controlar la potencia de transmisión del enlace descendente en
una parte de orden de control de potencia del PC_P según la potencia
de recepción medida.
Mientras se transmite el PC_P a la UTRAN y se
recibe el DL_DPCH, el UE determina en la etapa 2808 si se ha
recibido desde la UTRAN una señal de error para el mensaje de
asignación de canal analizado por el UE o un patrón específico PCB
(Bit de Control de Potencia) que requiera la liberación del CPCH. Si
se determina en la etapa 2808 que el mensaje de asignación de canal
analizado presenta un error o el patrón PCB indica una liberación
del CPCH, el UE finaliza la transmisión del PC_P en la etapa 2831 y
transmite a la capa superior una respuesta de estado de detención
de la transmisión del PCPCH y realiza el procedimiento de
recuperación de errores, en la etapa
2832.
2832.
\newpage
No obstante, si en la etapa 2808 se determina
que no se recibe desde la UTRAN la señal de error para el mensaje
de asignación de canal o el patrón específico PCB, el UE construye
la parte de mensaje del PCPCH en la etapa 2809 según el mensaje de
asignación de canal analizado.
Continuando con la etapa 2810 de la Fig. 28B, el
UE comienza a transmitir la parte de mensaje del PCPCH generada en
la etapa 2809. Mientras se transmite la parte de mensaje del PCPCH,
el UE ejecuta la etapa 2811 la cual es idéntica a la etapa 2808 de
la Fig. 28A. Después de la recepción de un mensaje de confirmación
de error para el mensaje de asignación de canal o un mensaje de
solicitud de liberación de canal (por ejemplo, el patrón PCB) desde
la UTRAN en la etapa 2811, el UE ejecuta las etapas 2841 y 2842. El
UE detiene la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH en la
etapa 2841, y transmite una respuesta de estado de detención de
transmisión del PCPCH a la capa superior y realiza el proceso de
recuperación de errores en la etapa 2842. El mensaje de solicitud
de liberación de canal tiene dos tipos diferentes. El primer tipo de
mensaje de solicitud de liberación de canal se transmite cuando la
UTRAN conoce, después de comenzar la transmisión del PCPCH, que el
CPCH establecido en ese momento ha entrado en colisión con un CPCH
de otro UE debido al retardo en la confirmación del mensaje de
asignación de canal para el CPCH establecido en ese momento,
transmitido desde la UTRAN. El segundo tipo de mensaje de solicitud
de liberación de canal se transmite cuando la UTRAN transmite un
mensaje de colisión que indica una colisión con otro usuario hacia
un primer UE el cual usa correctamente el CPCH y un segundo UE da
inicio a la transmisión usando el CPCH a través del cual se comunica
en ese momento el primer UE con la UTRAN, ya que el mensaje de
asignación de canal recibido en el segundo UE usando el CPCH desde
la UTRAN presenta un error. En todo caso, después de la recepción
del mensaje de liberación de canal, la UTRAN controla al primer UE
el cual usa correctamente el CPCH y al segundo UE el cual ha
recibido el mensaje de asignación de canal con un error para
finalizar el uso del CPCH de enlace ascendente.
No obstante, si en la etapa 2811 no se recibe
procedente de la UTRAN la señal de error para el mensaje de
asignación de canal o el patrón PCB específico para solicitar la
liberación del canal desde la UTRAN, el UE transmite continuamente
la parte de mensaje del PCPCH en la etapa 2812, y determina en la
etapa 2813 si se ha completado la transmisión de la parte de
mensaje del PCPCH. Si no se ha completado la transmisión de la
parte de mensaje del PCPCH, el UE vuelve a la etapa 2812 para
continuar realizando la operación anterior. En cualquier otro caso,
si se ha completado la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH,
el UE realiza la operación de la etapa 2814.
El UE determina en la etapa 2814 si la
transmisión se realiza en el modo de acuse de recibo. Si la
transmisión no se realiza en modo de acuse de recibo, el UE
finaliza la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH y ejecuta
la etapa 2817 en la que el UE transmite una respuesta de estado
final de transmisión del PCPCH a la capa superior y finaliza el
proceso de transmisión de datos del CPCH. No obstante, si la
transmisión se realiza en el modo de acuse de recibo, el UE
establece un temporizador para recibir la señal ACK de la parte de
mensaje del CPCH en la etapa 2815. A continuación, en la etapa
2816, el UE monitoriza el canal de acceso directo (FACH) durante y
después de la transmisión de la parte de mensaje del CPCH, para
determinar si se ha recibido desde la UTRAN una señal ACK o NAK
correspondiente a la parte de mensaje del CPCH. La UTRAN puede
transmitir una señal ACK o NAK a través del canal de enlace
descendente así como a través del FACH. Si en la etapa 2816 no se
recibe a través del FACH una señal ACK para la parte de mensaje del
CPCH, el UE determina en la etapa 2851 si el temporizador
establecido en la etapa 2815 ha expirado o no. Si el temporizador no
ha expirado todavía en la etapa 2815, el UE vuelve a la etapa 2816
y realiza una monitorización en búsqueda de una señal ACK o NAK
transmitida desde la UTRAN. En cualquier otro caso, si en la etapa
2815 el temporizador ha expirado, el UE transmite una respuesta de
estado no satisfactorio de transmisión del PCPCH a la capa superior
y realiza el proceso de recuperación de errores, en la etapa 2852.
No obstante, después de la recepción de una señal ACK en la etapa
2816, el UE ejecuta la etapa 2817 y finaliza la transmisión del
CPCH.
A continuación se realizará una descripción de
la UTRAN con referencia a las Figs. 29A a 29C, en las que el término
"INICIO" de la Fig. 29A está conectado con el término "A"
de la Fig. 27A.
En la etapa 2901 de la Fig. 29A, la UTRAN genera
el CD/CA_ICH para transmitir una señal ACK correspondiente al CD_P
detectado en la etapa 2708 de la Fig. 27A y el mensaje de asignación
de canal generado en la etapa 2710. El CD/CA_ICH se puede generar
en el procedimiento descrito con referencia a las Figs. 13A y 13B.
En la etapa 2902, la UTRAN transmite el CA/CD_ICH generado en la
etapa 2901, en los procedimientos descritos con referencia a las
Figs. 14 y 15. Después de transmitir el CD/CA_ICH, la UTRAN genera
un canal dedicado de enlace descendente para controlar la potencia
de transmisión del CPCH de enlace ascendente. El canal dedicado de
enlace descendente, generado, se puede corresponder en una
asociación biunívoca con el CPCH de enlace ascendente transmitido
desde el UE. En la etapa 2904 la UTRAN transmite el DL_DPCH generado
en la etapa 2903, y en la etapa 2905 recibe el PC_P transmitido
desde el UE y analiza un mensaje de confirmación para el mensaje de
asignación de canal recibido. La UTRAN determina en la etapa 2906 si
el mensaje de confirmación de asignación de canal transmitido desde
el UE es idéntico al mensaje de asignación de canal transmitido por
la UTRAN, basándose en los resultados analizados en la etapa 2905.
Si en la etapa 2906 se determina que los mensajes son idénticos, la
UTRAN ejecuta la etapa 2907, y en cualquier otro caso, prosigue
hacia la etapa 2921.
El UE puede transmitir el mensaje de asignación
de canal a la UTRAN usando el PC_P en los procedimientos descritos
con referencia a las Figs. 22 a 25. En el procedimiento de la Fig.
22, un bit piloto del PC_P se multiplica por el mensaje de
asignación de canal o el número de firma recibido en el UE antes de
la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 23, el intervalo
PC_P se multiplica por el mensaje de asignación de canal o el número
de firma recibido en el UE por el nivel de segmentos antes de la
transmisión. En el procedimiento de la Fig. 24, el PC_P se canaliza
con un código de canalización correspondiente al mensaje de
asignación de canal o al número de firma recibido en el UE antes de
la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 25, el PC_P se
modula por ensanchamiento con un código de aleatorización
correspondiente al mensaje de asignación de canal o a la firma
recibida en el UE y a continuación se transmite a la UTRAN. Cuando
se transmite el mensaje de asignación de canal usando la
multifirma, la UTRAN usa el mensaje de asignación de canal para el
CPCH asignado al UE. Cuando se asigna el CPCH usando una firma, la
UTRAN usa la firma para el mensaje de asignación de canal.
En la etapa 2921 de la Fig. 29B la UTRAN
determina si el CPCH correspondiente al mensaje de confirmación de
asignación de canal recibido en la etapa 2905 está siendo usado por
otro UE. Si en la etapa 2921 se determina que el CPCH no está
siendo usado por otro UE, la UTRAN ejecuta la etapa 2925 en la que
la UTRAN transmite al enlace superior una respuesta de estado de
detención de la transmisión del PCPCH y realiza el proceso de
recuperación de errores. La expresión "proceso de recuperación de
errores" el cual es realizado por la UTRAN hace referencia al
hecho de ordenar al UE que detenga la transmisión del CPCH al
transmitir hacia el UE un mensaje de detención de la transmisión
del CPCH a través del canal dedicado de enlace descendente en uso,
transmitir el mensaje de detención de transmisión del CPCH al UE a
través del FACH, o transmitir continuamente un patrón de bit
específico acordado previamente con el UE. Además, el proceso de
recuperación de errores puede incluir un procedimiento en el cual
la UTRAN transmite continuamente una orden para disminuir la
potencia de transmisión del enlace ascendente a través del DL_DPCH
recibido en el UE.
Si en la etapa 2921 se determina que el CPCH
correspondiente al mensaje de confirmación de asignación de canal
recibido en la etapa 2905 está siendo usado por otro UE, en la etapa
2922 la UTRAN transmite una orden de disminución de potencia a
través del DL_DPCH el cual habitualmente es usado por los dos UE. A
continuación, en la etapa 2923, la UTRAN libera el canal mediante
la transmisión hacia los dos UE del mensaje de liberación de canal
o el patrón PCB específico a través del FACH. La UTRAN puede usar el
canal dedicado de enlace descendente así como el FACH, cuando se
transmite el mensaje de liberación de canal o el patrón PCB
específico. Después de la etapa 2923, la UTRAN detiene la
transmisión del DL_DPCH hacia el UE en la etapa 2924, y finaliza la
recepción del CPCH en la etapa 2925.
En cualquier otro caso, si el mensaje de
confirmación de canal recibido desde el UE en la etapa 2906
concuerda con el mensaje de asignación de canal asignado por la
UTRAN, la UTRAN ejecuta la etapa 2907 en la que la UTRAN recibe el
PC_P transmitido desde el UE y genera una orden de control de
potencia para controlar la potencia de transmisión del PC_P. Uno de
los objetivos del control de la potencia de transmisión del PC_P es
controlar adecuadamente la potencia de transmisión inicial del
PCPCH de enlace ascendente transmitido desde el UE. En la etapa
2908, la UTRAN transmite la orden de control de potencia generada a
través de un campo de orden de control de potencia del canal físico
dedicado de control de enlace descendente (DL_DPCCH) de entre los
canales dedicados de enlace descendente generados en la etapa 2903.
La UTRAN determina en la etapa 2909 si se ha completado la
recepción del PC_P. Si no se ha completado la recepción del PC_P, la
UTRAN vuelve a la etapa 2908, y en cualquier otro caso prosigue
hacia la etapa 2910. Se puede determinar si se ha completado la
recepción del PC_P mediante el uso de un temporizador para revisar
si se han recibido en su totalidad los 8 intervalos PC_P. Si en la
etapa 2909 se ha completado la recepción de los intervalos PC_P, la
UTRAN comienza a recibir la parte de mensaje del PCPCH de enlace
ascendente en la etapa 2910, y en la etapa 2911 determina si se ha
completado la recepción de la parte de mensaje del PCPCH de enlace
ascendente. Si no se ha completado la recepción de la parte de
mensaje del PCPCH, la UTRAN recibe de forma continua el PCPCH. Si se
ha completado la recepción de la parte de mensaje del PCPCH, la
UTRAN determina en la etapa 2912 de la Fig. 29C si el UE ha
transmitido el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo.
Si el UE ha transmitido el PCPCH en el modo de transmisión con
acuse de recibo, la UTRAN ejecuta la etapa 2931, y si el UE no ha
transmitido el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo,
la UTRAN ejecuta la etapa 2915.
Si en la etapa 2912 el UE ha transmitido el
PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo, la UTRAN
determina en la etapa 2913 si la parte de mensaje del PCPCH recibido
presenta un error. Si la parte de mensaje del PCPCH recibido
presenta un error, la UTRAN transmite una señal NAK a través del
FACH en la etapa 2931. Si la parte de mensaje del PCPCH recibida no
presenta ningún error, la UTRAN transmite una señal ACK a través del
FACH en la etapa 2914 y finaliza la recepción del CPCH en la etapa
2915.
Tal como se ha descrito anteriormente, la UTRAN
puede asignar activamente el CPCH solicitado por el UE y puede
reducir el tiempo requerido para establecer el CPCH. Adicionalmente,
es posible reducir la probabilidad de una colisión la cual puede
ser provocada cuando una pluralidad de equipos UE solicita el CPCH,
y evitar el derroche de recursos de radiocomunicaciones. Además, es
posible asegurar una asignación estable del canal común por
paquetes a través del PC_P entre el UE y la UTRAN, y proporcionar
estabilidad en el uso del canal común por paquetes.
Claims (9)
1. Procedimiento para transmitir un mensaje a
través de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una
estación móvil para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende
las siguientes etapas:
se determina, cuando se genera un mensaje a
transmitir a través de un canal común por paquetes de enlace
ascendente, una velocidad de datos máxima que sea soportable por el
canal común por paquetes;
se selecciona una firma para una velocidad de
datos a usar;
se genera un preámbulo de acceso que incluye la
firma seleccionada para la velocidad de datos a usar;
se transmite el preámbulo de acceso
generado;
se recibe una señal indicadora de adquisición de
preámbulos de acceso correspondiente al preámbulo de acceso;
se selecciona una firma de entre firmas de
detección de colisiones;
se genera un preámbulo de detección de
colisiones que incluye la firma seleccionada;
se transmite el preámbulo generado de detección
de colisiones;
se reciben una señal indicadora de detección de
colisiones correspondiente al preámbulo de detección de colisiones y
una señal indicadora de asignación de canal que incluye una firma
para designar la asignación del canal;
se determina un canal común por paquetes de
enlace ascendente mediante una combinación de la señal indicadora de
asignación de canal y la firma del preámbulo de acceso; y
se transmite el mensaje a través del canal común
por paquetes determinado.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en
el que la etapa de transmisión del preámbulo de detección de
colisiones comprende la siguiente etapa:
se transmite el preámbulo generado de detección
de colisiones usando un código de aleatorización diferente a un
código de aleatorización correspondiente al preámbulo de acceso.
3. Procedimiento según la reivindicación 1, en
el que la etapa de determinación del canal común por paquetes
comprende la siguiente etapa:
se determina un canal común por paquetes
designado por una firma incluida en la señal indicadora de
asignación de canal, de entre canales comunes por paquetes que
tienen una velocidad de datos correspondiente a la firma incluida en
la señal de preámbulo de acceso.
4. Procedimiento para asignar un canal común por
paquetes de enlace ascendente en una estación base para un sistema
de comunicaciones CDMA, que comprende las siguientes etapas:
se recibe un preámbulo de acceso que incluye una
firma correspondiente a una velocidad de datos a usar por una
estación móvil;
se transmite, al producirse la recepción del
preámbulo de acceso, una señal indicadora de adquisición de
preámbulos de acceso que incluye una firma correspondiente a la
firma del preámbulo de acceso
se recibe un preámbulo de detección de
colisiones después de la transmisión de la señal indicadora de
adquisición de preámbulos de acceso;
se transmiten, al producirse la recepción del
preámbulo de detección de colisiones, una señal indicadora de
detección de colisiones y una señal indicadora de asignación de
canal que incluye una firma para designar un canal; y
se reciben un mensaje a través del canal común
por paquetes determinado por la firma del preámbulo de acceso y la
señal indicadora de asignación de canal.
5. Método según la reivindicación 4, en el que
la primera señal de respuesta es una señal indicadora de adquisición
de preámbulos de acceso que incluye información sobre el hecho de
que la velocidad de datos sea soportable por canales comunes por
paquetes y la segunda señal de respuesta es una señal indicadora de
detección de colisiones.
\newpage
6. Método según la reivindicación 4 ó 5, en el
que la señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso
incluye información sobre la velocidad de datos e información sobre
la disponibilidad del multicódigo.
7. Procedimiento para asignar un canal común por
paquetes de enlace ascendente en una estación móvil para un sistema
de comunicaciones CDMA, que comprende las siguientes etapas:
se selecciona, cuando se genera un mensaje a
transmitir a través del canal común por paquetes de enlace
ascendente, una firma para una velocidad de datos a usar,
se genera una señal de preámbulos de acceso
(905) que incluye la firma seleccionada;
se transmite la señal de preámbulo de acceso
generada;
se revisa, al producirse la recepción de una
señal indicadora de asignación de canal, una firma incluida en la
señal indicadora de asignación de canal; y
se selecciona un canal común por paquetes
correspondiente a la firma incluida en la señal indicadora de
asignación de canal de entre un grupo de canales comunes por
paquetes, correspondiéndose dicho grupo de canales comunes por
paquetes con la firma indicada por la señal de preámbulo de
acceso.
8. Dispositivo para transmitir un mensaje a
través de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una
estación móvil para un sistema de comunicaciones CDMA, que
comprende:
un transmisor de canal de acceso para
seleccionar una firma correspondiente a una velocidad de datos a
usar para transmitir el mensaje, para generar una señal de preámbulo
de acceso (905) que incluye la firma seleccionada correspondiente a
la velocidad de datos, y para transmitir la señal de preámbulo de
acceso generada;
un receptor de canal indicador de adquisición de
preámbulos de acceso para recibir una primera señal de respuesta a
la señal de preámbulo de acceso;
un transmisor de canal de detección de
colisiones para seleccionar, al producirse la recepción de la
primera señal de respuesta, una firma usada para una señal de
preámbulo de detección de colisiones (1005), para generar la señal
de preámbulo de detección de colisiones que incluye la firma
seleccionada usada para la señal de preámbulo de detección de
colisiones, y para transmitir la señal de preámbulo de detección de
colisiones generada;
un receptor de canal indicador para recibir una
segunda señal de respuesta a la señal de preámbulo de detección de
colisiones, y una señal de asignación de canal para un canal común
por paquetes que presenta la velocidad de datos a usar para
transmitir el mensaje; y
un transmisor de canal común por paquetes para
determinar el canal común por paquetes usando la firma incluida en
la señal de asignación de canal recibida y la firma usada para la
señal de preámbulo de acceso, y para transmitir el mensaje a través
del canal común por paquetes asignado.
9. Dispositivo para recibir un mensaje a través
de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación
base para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende:
un receptor de canal de acceso para recibir una
señal de preámbulo de acceso (905) que incluye una firma
correspondiente a una velocidad de datos del canal común por
paquetes a usar por una estación móvil;
un transmisor de canal indicador de adquisición
de preámbulos de acceso para generar una señal indicadora de
adquisición usando la firma incluida en la señal de preámbulo de
acceso, y para transmitir la señal indicadora de adquisición
generada;
un receptor de canal de preámbulo de detección
de colisiones para recibir una señal de preámbulo de detección de
colisiones (1005);
un transmisor de canal indicador para generar
una señal indicadora usando una firma correspondiente a una firma
incluida en la señal de preámbulo de detección de colisiones, para
generar una señal indicadora de asignación de canal que incluye una
firma para asignar un canal común por paquetes disponible que
presente la velocidad de datos a usar para transmitir un mensaje, y
para transmitir la señal indicadora generada y la señal indicadora
de asignación de canal; y
un receptor de canal común por paquetes para
asignar el canal común por paquetes indicado por la firma incluida
en la señal indicadora de asignación de canal transmitida y la firma
usada para el preámbulo de acceso, y para recibir el mensaje a
través del canal común por paquetes asignado.
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