ES2284264T3 - Dispositivo y metodo de control de las comunicaciones en un sistema cdma. - Google Patents

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Abstract

Un dispositivo para comunicar un mensaje del canal común en un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende: un transmisor de la estación base (54, ..., 88); y un receptor (100, ..., 142) de la estación móvil, en el que el mencionado transmisor de la estación base incluye un transmisor del canal específico (80, 82), para dar salida a una señal piloto en un canal piloto, como un canal específico en un segundo nivel de la potencia de transmisión con una duración de tiempo predeterminada, y dando salida por otra parte a la señal piloto en un primer nivel de la potencia de transmisión, y un transmisor (54, 56; 72, 74) del canal común, para transmitir un mensaje del canal común en un intervalo de tiempo asignado; y suministrando un voltaje de la fuente de alimentación al receptor durante un tiempo predeterminado, incluyendo la mencionada duración de tiempo predeterminada, y durante el intervalo de tiempo asignado, para habilitar el receptor, en el que el voltaje de la fuente de alimentación delreceptor se interrumpe en los demás instantes, con el fin de permitir al receptor poder operar en un modo de reposo.

Description

Dispositivo y método de control de las comunicaciones en un sistema CDMA.
Antecedentes de la invención 1. Campo de la invención
La presente invención está relacionada en general con los sistemas de comunicaciones CDMA, y en particular con un dispositivo y método para controlar la comunicación en el modo de intervalos de tiempo.
2. Descripción de arte relacionado
En un sistema de comunicaciones de acceso múltiple por división de códigos (CDMA), un enlace directo incluye un canal piloto, un canal de sincronización, un canal de búsqueda y un canal de tráfico. Mediante la utilización de esos canales, una estación base y una pluralidad de estaciones móviles pueden adquirir la sincronización de códigos de ensanchado PN, y pudiendo establecer canales de llamada.
Al producirse el encendido, la estación móvil adquiere una señal piloto, que tiene la potencia más alta, entre una pluralidad de señales piloto recibidas a través de los canales directos, y remodulando un mensaje del canal de sincronización para adquirir el tiempo horario de referencia. Una vez que se haya establecido el tiempo de referencia, la estación móvil ejecutará después la demodulación. Después de la recepción del mensaje del canal de sincronización, la estación móvil podrá operar en un modo de intervalos, en donde la estación móvil monitorizará periódicamente un canal de búsqueda, para comprobar si el mensaje de búsqueda ha sido transmitido desde una estación base. A la recepción de un mensaje de búsqueda desde una estación base, la estación móvil realizará una transición a un estado activo, en donde la estación móvil podrá proporcionar el servicio de llamadas, utilizando un canal de tráfico. No obstante, si la estación móvil no ha recibido el mensaje de búsqueda, la estación móvil entrará en un modo de espera, en donde desconectará el voltaje de la fuente de alimentación suministrado a los circuitos relacionados con la demodulación, al como la parte de RF (radiofrecuencia)/analógica, buscador, señalizador y combinador, para inhabilitar los circuitos relacionados con la demodulación.
Al entrar en el modo de espera, la estación móvil comprueba si se ha recibido un mensaje de búsqueda desde una estación base, tal como se ha expuesto anteriormente. La estación base puede transmitir un mensaje de búsqueda a la estación móvil en el modo de intervalos o en un modo sin intervalos. En cualquiera de los modos, el mensaje se transmitirá en una unidad de supertramas que tenga una longitud de 80 milisegundos, que se denomina como intervalo de tiempo. La supertrama de 80 milisegundos incluye información sobre una estación móvil de búsqueda, información sobre la estación base, y una lista de sectores vecinos de la estación móvil.
Para determinar si el mensaje de búsqueda para una estación móvil especificada se ha recibido o no, la estación móvil deberá monitorizar los intervalos de los canales transmitidos desde la estación base. Si la estación móvil no sabe cuando se recibirá el mensaje de búsqueda, la estación móvil deberá monitorizar todos los intervalos de tiempo en que pueda transmitir la estación base. Dicho modo de búsqueda se denomina como un modo sin intervalos de tiempo, en donde no se especifica el intervalo de tiempo en el cual se transmitirá un mensaje de búsqueda para una estación móvil específica, requiriendo que la estación móvil tenga que monitorizar todos los intervalos de tiempo.
No obstante, cuando un mensaje de búsqueda para una estación móvil específica se transmite solamente en un intervalo específico predeterminado, la estación móvil puede monitorizar solo el intervalo de tiempo específico correspondiente, en lugar de remodular un canal de búsqueda para otros intervalos de tiempo, y cortando el voltaje de la fuente de alimentación suministrada al circuito relacionado con la demodulación CDMA para introducirse en el modo de espera. Tal como se ha expuesto anteriormente, en el modo de intervalos de tiempo, la estación móvil puede operar en el modo de espera para el periodo de tiempo en que esté inhabilitada la etapa de recepción. La figura 1 ilustra un intervalo de tiempo del mensaje asignado a una estación móvil específica, transmitido en un ciclo desde una estación base para un sistema de comunicaciones que opere en el modo de intervalos de tiempo, y con un tiempo de monitorado para el cual la estación móvil monitoriza el intervalo de tiempo asignado a la misma.
Con referencia a la figura 1, una estación base transmite un mensaje del canal de búsqueda para una estación móvil específica en un intervalo de tiempo específico para el canal de búsqueda (111). La estación móvil específica proporciona entonces un voltaje de la fuente de alimentación a un circuito analógico de RF, que comienza en el instante precedente al instante de inicio del intervalo de tiempo específico para el canal de búsqueda (12), y habilita un buscador (13). Después de la búsqueda de la estación base utilizando el buscador, la estación móvil asigna un señalador para recibir el mensaje del canal de búsqueda (14).
La figura 2 muestra un método para recibir el mensaje del canal de búsqueda mencionado anteriormente. La figura 2 muestra un caso en donde se asigna un sexto intervalo de tiempo a la estación móvil y un ciclo del intervalo con 16 intervalos (es decir, 1,28 segundos). Además de ello, para una duración A, la estación móvil se activa después del modo de espera, con varias decenas de milisegundos antes del sexto intervalo de tiempo de búsqueda, para la demodulación del intervalo de búsqueda, proporcionando alimentación eléctrica al circuito de RF/analógico, buscando las señales piloto de la estación base, y asignando señales multi-trayecto para una señal piloto adquirida a un señalador.
En un sistema existente IS-95, una estación base puede operar en el modo de intervalos de tiempo o en el modo sin intervalos de tiempo, pero será una opción del diseñador del sistema si se soporta el modo con intervalos de tiempo o el modo sin intervalos de tiempo. No obstante, cuando la estación base opere en el modo con intervalos de tiempo, la estación móvil puede incrementar el tiempo de espera mediante la demodulación del canal de búsqueda en el intervalo de tiempo pre-asignado, teniendo en cuenta la capacidad limitada de la batería de la estación móvil. Es decir, la estación móvil monitorizará solo un intervalo en el cual tenga que recibirse el mensaje de búsqueda, y para los demás intervalos de tiempo, cortará el voltaje de la fuente de alimentación del circuito de RF/analógico y el modulo relacionado con la demodulación, para por tanto incrementar el tiempo de espera.
Tal como se expuso previamente, las figuras 1 y 2 muestran un tiempo de transmisión de un intervalo de búsqueda de una estación base, y la duración operativa de una estación móvil en un sistema existente IS-95, en el que la estación base y la estación móvil operan ambas en el modo de intervalos de tiempo. Para la demodulación de un intervalo de tiempo asignado, la estación móvil es activada a partir del modo de espera varias decenas de milisegundos antes del intervalo de tiempo pre-especificado, para la búsqueda de una estación base desde la cual se tiene que transmitir el intervalo de búsqueda.
El circuito de RF/analógico de la estación móvil es activado desde el modo de espera en un estado estable (12). Posteriormente, el buscador de la estación móvil se activa a partir del modo de espera, para detectar la correlación y la energía entre una señal recibida y un código de ensanchado PN (pseudo-ruido) de la estación móvil, con el fin de detectar una señal piloto recibida con una energía suficientemente alta (13). La estación móvil repite las etapas de la detección de energía y la comparación de la energía detectada con un umbral para los sectores registrados en una lista de sectores activos y en una lista de sectores vecinos, hasta que se adquiera una señal suficientemente alta, la cual exceda del umbral en su energía. En caso de producirse un fallo en la adquisición de una señal piloto con una energía suficientemente alta, la estación móvil no podrá remodular normalmente el intervalo de búsqueda. No obstante, a la recepción de una señal piloto que tenga una energía suficientemente alta, la estación móvil asignará los componentes de multi-trayecto de la señal piloto adquirida a un señalador para intentar la demodulación del intervalo de tiempo (14). Subsiguientemente al mensaje de búsqueda que se detecte a través de la demodulación, la estación móvil realizará entonces una transición a un estado de los canales de tráfico, para establecer un enlace de comunicaciones. No obstante, cuando no de detecte un mensaje de búsqueda, la estación móvil entrará en el modo de espera de nuevo, hasta el siguiente intervalo de búsqueda, para ahorrar energía.
En este caso, la estación móvil determinará el periodo entre los intervalos en el cual tenga que transmitirse el mensaje de búsqueda para una estación móvil específica, y notificará el periodo determinado a la estación base a través de un procedimiento de registro. Los intervalos de búsqueda están asignados con números exclusivos desde 0 a 2047, y el intervalo primero a monitorizar se determinará por una función Hash exclusiva para cada estación móvil.
Una estación móvil puede determinar alternativamente un periodo entre los intervalos, mediante un índice de los ciclos de los intervalos de tiempo (CSI) de acuerdo con un algoritmo de re-adquisición para una señal piloto. La relación entre un periodo inter-intervalo en curso y el SCI definido como:
Período del intervalo = 16*2SCI [intervalos], en donde SCI=0,1,2,3,4,5,6 y 7.
Tal como se muestra en la figura 2, cuando el sexto intervalo es el primero a monitorizar y SCI=0 (es decir, el periodo entre los intervalos es 16), la estación móvil entra en el modo de espera para la duración del tiempo del intervalo desde el intervalo sexto hasta el intervalo veintidós, para ahorrar energía.
Al habilitar la estación móvil para operar en el modo de intervalos de tiempo, es importante para la estación móvil el ejecutar un procedimiento de re-adquisición para los sectores registrados en las listas de sectores activos y de sectores vecinos, para monitorizar el siguiente intervalo de búsqueda, después de la terminación del modo de espera. Es decir, es necesario adquirir la sincronización de tiempos a la terminación del modo de espera, para adquirir un sector activo para recibir un mensaje de búsqueda. Al implementar un receptor del sistema existente IS-95, 3 PN ROLL (1 PN ROLL) (el periodo del código de ensanchado PN) = 26,7 milisegundos), es decir, 80 milisegundos será el asignado a la operación anterior. La estación móvil deberá completar la determinación de un sector activo para la demodulación de los datos y para la adquisición de la sincronización de forma precisa, dentro de los 80 milisegundos. No obstante, al fallar la estación móvil para determinar un sector activo y que no pueda ejecutar la re-adquisición debido a un estado deficiente del canal, la supertrama de 80 milisegundos no será suficiente para ejecutar el procedimiento de re-adquisición para los 20 sectores vecinos para un valor máximo. En este caso, la estación móvil no podrá recibir correctamente el mensaje de búsqueda. Es decir, en el sistema existente IS-95, la reducción en el tiempo de re-adquisición para conseguir un ahorro en la batería puede provocar la pérdida de sincronización y el fallo para recibir un mensaje de búsqueda. En particular, conforma aumenten los sectores vecinos para ser gestionados, será difícil adquirir una señal piloto de un sector vecino, que tenga una condición excelente de recepción, dentro de los 80 milisegundos.
Además de ello, el sistema IS-95 tiene otro problema de la búsqueda en reposo del mantenimiento del conjunto, ejecutado durante el intervalo de tiempo de 80 milisegundos, en donde se reciba un mensaje del canal de búsqueda. En el sistema IS-95, la estación móvil ejecutará una operación de búsqueda para un sector en el sector activo o lista de sectores vecinos en el siguiente patrón, mientras que la estación móvil permanecerá en el estado de búsqueda.
A \rightarrow N1 \rightarrow A \rightarrow N2 \rightarrow . . . \rightarrow A \rightarrow R
En este caso, R representa los sectores restantes distintos a los sectores activos y los sectores vecinos.
Las listas de sectores activos y sectores vecinos se actualizan mediante la realización de la operación de búsqueda del canal piloto en el orden expuesto anteriormente. Con el fin de gestionar las variaciones en el estado del canal de una estación móvil y el cambio de las estaciones base adyacentes, la operación de búsqueda deberá ejecutarse frecuentemente. No obstante, un incremento en el SCI incrementa el tiempo de permanencia en el modo de espera. Por esta razón, es difícil ejecutar frecuentemente la búsqueda durante el intervalo de tiempo de búsqueda de 80 milisegundos. En consecuencia, no es posible buscar y gestionar los sectores activos o sectores vecinos respondiendo rápidamente a la variación en los entornos periféricos, lo cual provoca dificultades en la adquisición de un sector activo correcto o sector vecino en un procedimiento de re-adquisición para la recepción de un intervalo de búsqueda. Como resultado de ello, no es posible remodular el mensaje de búsqueda. Es decir, podría ser difícil ejecutar un mantenimiento efectivo para un SCI que tuviera un valor suficientemente alto. No obstante, el mantenimiento del SCI a un valor bajo no coincide con el objetivo del ahorro de energía en el modo con intervalos de tiempo. Es decir, la reducción de tiempo, para el cual pueda continuar el modo de espera, no es ventajoso para ahorrar energía. Además de ello, en un sistema microcelular o picocelular que tenga células de pequeñas dimensiones, el problema llega a ser serio. Es decir, cuando se active la estación móvil a partir del modo de espera para monitorizar el intervalo de búsqueda, puesto que la estación móvil habrá pasado ya por muchas células, la lista previa de células vecinas puede haber llegado a ser obsoleta. Como resultado de ello, la estación móvil puede perder el sincronismo y por tanto no responder a la búsqueda, de forma que deberá retornar a su estado de adquisición inicial de sincronización.
Tal como se ha descrito anteriormente, la operación en el estado del canal de búsqueda y en el estado de intervalos de tiempo, y el método de transición y el protocolo entre los dos estados, adolecen de múltiples problemas, haciendo que sea una solución inapropiada para un entorno del sistema IMT-2000.
El documento US-A-5299228 expone un método y aparato para reducir el consumo de energía en una unidad de comunicaciones CDMA. Durante los periodos inactivos, el transceptor CDMA se desactiva mediante un controlador correspondiente y se activa un receptor de FM. Durante el periodo activo correspondiente, el receptor de FM se desactiva por el controlador.
Es un objeto de la presente invención el proporcionar un dispositivo y método para ejecutar el mencionado mantenimiento y re-adquisición, mediante la utilización de un nuevo método de transmisión de señal piloto y un nuevo modo con intervalos de tiempo, para asegurar la operación en el modo con intervalos de tiempo en un sistema de comunicaciones CDMA, con un consumo de energía reducido y con reducción de su complejidad en un sistema de comunicaciones CDMA, utilizando un modo con intervalos de tiempo.
Este objeto queda resuelto por las características de las correspondientes reivindicaciones 1, 12, 15 y 17, respectivamente.
Las realizaciones ventajosas se encuentran expuestas en las subreivindicaciones.
Breve descripción de los dibujos
Los objetos anteriores y otros, así como las características y ventajas de la presente invención llegarán a ser más evidentes a partir de la siguiente descripción detallada, que se considerará en conjunción con los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 es un diagrama que muestra un método para recibir un canal de búsqueda en un modo convencional con intervalos de tiempo en un sistema de comunicaciones CDMA;
la figura 2 es un diagrama que muestra una operación de búsqueda de una estación móvil en un modo convencional de intervalos de tiempo, en el que se determina que un sexto intervalo de tiempo sea primeramente monitorizado y siendo el periodo del intervalo de 16;
la figura 3 es un diagrama que muestra un método para recibir un canal de búsqueda del intervalo de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 4 es un diagrama que muestra un método para recibir un canal de búsqueda, utilizando un canal de búsqueda rápida cuando no exista ningún mensaje de búsqueda, de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 5 es un diagrama que muestra un método para recibir un canal de búsqueda utilizando un canal de búsqueda rápida, cuando exista un mensaje de búsqueda, de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 6 es un diagrama que muestra una propiedad de una señal piloto directa para habilitar una estación móvil para poder adquirir señales a partir de varias estaciones base, mediante el incremento instantáneo de la potencia de un canal piloto, de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 7 es un diagrama que muestra varios métodos para incrementar la potencia de un canal piloto, cuando existan varias estaciones base de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 8 es un diagrama que muestra un método para distribuir la potencia de transmisión de una estación base en donde la potencia de transmisión de un canal piloto se divide por una pluralidad de códigos de ensanchado, de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 9 es un diagrama que muestra un transmisor de canales para una estación base, que divide un canal piloto mediante una pluralidad de códigos de ensanchado antes de la transmisión en un sistema de comunicaciones CDMA, de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 10 es un diagrama que muestra un receptor para una estación móvil;
la figura 11 es un diagrama que muestra un buscador en el receptor de la figura 10, de acuerdo con una realización de la presente invención;
la figura 12 es un diagrama que muestra un desensanchador de la figura 11, de acuerdo con una primera realización de la presente invención;
la figura 13 es un diagrama que muestra un desensanchador de la figura 11, de acuerdo con una segunda realización de la presente invención; y
la figura 14 es un diagrama que muestra un desensanchador de la figura 11, de acuerdo con una tercera realización de la presente invención.
Descripción detallada de la realización preferida
Se describirá a continuación una realización preferida de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente descripción, las funciones bien conocidas o las construcciones conocidas no se exponen con detalle, puesto que entorpecerían la invención con detalles innecesarios.
Para una operación de búsqueda piloto ejecutada durante una supertrama (en este caso, la supertrama se supone que sea de 80 milisegundos) para recibir un mensaje en un canal de búsqueda, la realización de la presente invención almacena una señal piloto recibida en una memoria y posteriormente inhabilita un circuito de RF/analógico y habilita solo un buscador. En consecuencia, la estación móvil puede ejecutar un mantenimiento efectivo, y esto puede aplicarse a la demodulación de un intervalo de búsqueda. Las estaciones base transmiten señales piloto con una potencia más alta que la señal piloto normal durante unos tiempos determinados de varios símbolos (por ejemplo, un tiempo de 1 a 4 símbolos) comenzando en un instante predeterminado, para minimizar el consumo de energía en un receptor de la estación móvil, y reduciendo el tiempo de búsqueda. Mediante el incremento instantáneo de la potencia de una señal piloto, la estación móvil reduce el tiempo requerido en el proceso de re-adquisición para recibir un intervalo de búsqueda, contribuyendo por tanto al ahorro de energía.
La descripción de la realización anterior estará limitada a un estado del canal de búsqueda y de un modo de intervalos de tiempo. No obstante, la invención es aplicable a todos los casos en los que el mensaje se transmite solo en un intervalo de tiempo predeterminado, y que no se transmite en los demás intervalos de tiempo en un enlace directo de un sistema de comunicaciones CDMA.
Las realizaciones de la presente invención se describirán con detalle más adelante con referencia a los dibujos adjuntos. Más específicamente, con referencia a las figuras 3 a 5, se expondrá una realización con respecto a un método para recibir una señal de búsqueda en un modo de intervalos de tiempo, de acuerdo con una realización de la presente invención; con referencia a las figuras 6 a 8, se expondrá una descripción con respecto a la propiedad del canal piloto transmitido desde una estación base, de acuerdo con una realización de la presente invención, con referencia a la figura 9, realizando una descripción con respecto a un transmisor del canal en una estación base, y un método de transmisión del canal con referencia a las figuras 10 a 14, con una descripción con respecto a un método para recibir una señal del canal piloto y una señal del canal de búsqueda en un receptor de una estación móvil.
En primer lugar, se expondrá una descripción con respecto a un método para la comunicación de una señal del canal de búsqueda en un modo de intervalos de tiempo en un sistema de comunicaciones CDMA, de acuerdo con una realización de la presente invención.
Con referencia a la figura 3, la estación base transmite un mensaje de búsqueda a una estación móvil especifica a través de un canal de búsqueda en un periodo predeterminado según lo representado por el numeral 31 de referencia. Es decir, un transmisor del canal de búsqueda de la estación base transmite la señal de búsqueda para una estación móvil específica en un espacio de tiempo del intervalo de búsqueda previamente programado con la estación móvil. Mediante la programación previa del intervalo de tiempo del mensaje de búsqueda para la estación móvil específica, la estación móvil puede realizar una transición para todos los demás instantes del intervalo (es decir, intervalos de tiempo no programados) para ahorrar energía de la batería. La estación móvil remodula el mensaje de búsqueda en la duración del intervalo de búsqueda, y simultáneamente ejecuta una búsqueda para el mantenimiento y la transferencia. No obstante, es difícil para la estación móvil el ejecutar el mantenimiento de avisos, dependiendo sencillamente de la búsqueda de reposo ejecutada en cada intervalo de búsqueda. Para resolver este problema, la estación base da salida periódicamente a señales piloto en los intervalos de tiempo 321-326 con una potencia más alta que la normal, según se representa por el numeral de referencia 32. Es decir, en la presente realización se utiliza un nuevo método de transmisión del canal piloto, para transmitir periódicamente señales piloto que tengan una potencia más alta que la potencia de transmisión normal a través del canal piloto. En este caso, para generar la señal piloto de alta potencia, la estación base puede incrementar la potencia de transmisión de la señal piloto, o bien utilizar un transmisor de canales separado para generar la señal piloto de alta potencia. Además de ello, el periodo de transmisión de la señal de alta potencia puede ser idéntico a la duración del canal de búsqueda.
La estación móvil ejecuta entonces el mantenimiento prefijado en un instante distinto a la duración del intervalo de búsqueda, utilizando la señal piloto de potencia mayor recibida previamente, para actualizar de forma rápida y precisa las listas del sector activo y del sector vecino. Es decir, cuando la estación base transmite las señales piloto de alta potencia en los intervalos de búsqueda 321-32G, la estación móvil habilita un receptor de RF, proporcionando un voltaje de la fuente de alimentación durante la duración de la transmisión de la señal piloto 324. El intervalo de búsqueda asignado está representado por el numeral de referencia 31. Además de ello, la estación móvil muestrea varios símbolos de la señal piloto (por ejemplo, 325, 326), recibidos en torno al instante en que el receptor de RF recibió el voltaje de la fuente de alimentación, y almacenando los datos muestreados en la memoria. En consecuencia, en la estación móvil, la etapa de RF/analógica se activa a partir del modo de espera con una duración 331 que precede a una duración de la señal piloto de objetivo, y que habilitar un buscador con una duración mostrada por el numeral de referencia 35, para ejecutar la sintonización del canal. Además de ello, después de almacenar los datos muestreados con la duración 341, la estación móvil inhabilita la etapa de RF/analógica mediante el corte del voltaje de la fuente de alimentación para ahorrar energía. Posteriormente, la estación móvil proporciona de nuevo el voltaje de la fuente de alimentación a la etapa de RF/analógica con la duración 332 y habilita un señalador según se representa por el numeral de referencia 36. La estación móvil puede almacenar las señales piloto 342 y 343 recibidas en la duración de tiempo 332 del intervalo de búsqueda en una memoria. Puesto que las señales piloto tienen una alta potencia, es posible reducir un tiempo de correlación durante el proceso de la búsqueda, reduciendo así el tiempo total de búsqueda. La reducción del tiempo de búsqueda contribuye a la reducción en el consumo de energía del buscador.
Tal como se ha descrito anteriormente, después del almacenamiento de los datos de las muestras, el buscador en la estación móvil se activa a partir del modo de espera, para iniciar la operación de búsqueda, según lo representado por el numeral de referencia 35. Puesto que la estación móvil ha recibido la señal piloto 324 de alta potencia, el buscador puede detectar una energía suficiente incluso aunque la duración de la correlación no sea larga. Para este tiempo de búsqueda, la estación móvil puede ejecutar subsiguientemente la búsqueda de reposo, la cual se completó en un intervalo de tiempo de búsqueda previo. Puesto que la estación móvil busca los sectores vecinos en el estado en que está habilitado solo el buscador, y estando inhabilitada la etapa de RF/analógica y el señalador, será posible reducir el consumo de energía que pueda precisar la estación móvil en la búsqueda de las señales piloto. Para este tiempo de búsqueda, se ejecuta también el proceso de re-adquisición para la demodulación del intervalo de tiempo de búsqueda. Es decir, la estación móvil actualiza el sector activo y la lista de los sectores vecinos a través de la búsqueda ejecutada en el estado en que la etapa de RF/analógica no recibe el voltaje de la fuente de alimentación, y pudiendo seleccionar un solo sector activo para la demodulación del intervalo de tiempo de búsqueda a partir de la información del sector actualizado o bien seleccionando varios sectores que tengan una alta energía. La estación móvil ejecuta la re-adquisición utilizando el sector seleccionado o varios sectores. En consecuencia, mediante la ejecución de la re-adquisición utilizando solo los sectores seleccionados para determinar un sector activo, la estación móvil puede minimizar su consumo de energía, y reducir el tiempo de re-adquisición, ahorrando así energía de la batería.
La estación móvil ejecuta la operación de búsqueda en el estado en que la etapa de RF/analógica no está provista con el voltaje de la fuente de alimentación, y ejecuta la readquisición durante la duración operativa del buscador, para adquirir un sector activo o para determinar varios sectores que tengan una alta potencia. Cuando se hayan buscado todo el conjunto activo y el conjunto vecino, se terminará la operación de búsqueda. Cuando exista tiempo remanente hasta el intervalo de búsqueda, la estación móvil podrá retornar al modo de espera.
La duración de la operación del señalador en la estación móvil, que se muestra por el numeral de referencia 36, comienza en el instante en que el buscador adquiere un sector activo a través de la re-adquisición y en que pueda detectar un componente multi-trayecto para asignar la componente multi-trayecto detectada para el señalador. Para la demodulación, deberá habilitarse en este instante un combinador.
En un resumen del método de la presente realización, además del proceso de re-adquisición tal como en la pre-operación para la demodulación del intervalo de tiempo, el buscador recibe la señal piloto de alta potencia recibida durante la duración de tiempo definida por los intervalos 321-326 para ejecutar la operación de búsqueda, asegurando por tanto un mantenimiento efectivo, y reduciendo el tiempo de re-adquisición.
En este caso, puesto que la duración operativa del buscador no es por tanto larga, el buscador se activa a partir del modo de espera solo para la duración del muestreo, y los demás módulos de demodulación permanecen en el estado de reposo, por lo que puede reducirse el consumo de energía. Este mantenimiento efectivo reduce la duración de la re-adquisición ejecutada con antelación a la búsqueda del intervalo de búsqueda, reduciendo adicionalmente por tanto el consumo de energía. Además de ello, se seleccionan previamente varios sectores que tengan una alta potencia en el proceso de búsqueda ejecutado inmediatamente antes de la duración del intervalo de tiempo de búsqueda (en un estado en donde no se proporciona el voltaje de la fuente de alimentación a la etapa de RF/analógica), y posteriormente, solo se buscan los sectores seleccionados para la duración de la re-adquisición, para reducir el tiempo de re-adquisición, reduciendo por tanto la energía de la batería.
El método de la transmisión de la señal piloto antes descrito y la operación en el modo de reposo asociado de la estación móvil puede aplicarse con efectividad para transmitir y recibir un canal de búsqueda rápido propuesto para un sistema IMT-2000. El canal de búsqueda rápida es un canal físico recién propuesto para predeterminar la notificación a la estación móvil de si un mensaje de búsqueda para la estación móvil se transmitirá o no en el siguiente intervalo de búsqueda. Es decir, durante la operación la estación móvil transmite uno o dos símbolos, los cuales no están codificados ni entrelazados, a través del canal de búsqueda rápida en un instante predeterminado, en que una estación móvil controla el modo de espera mediante la demodulación de los símbolos recibidos a través del canal de búsqueda rápida. Por ejemplo, cuando los símbolos del canal de búsqueda rápida son todos "1", lo cual indica que se transmitirá un mensaje de búsqueda desde la estación base en el siguiente intervalo de búsqueda, la estación móvil se prepara la demodulación del mensaje de búsqueda. Por el contrario, cuando los símbolos del canal de búsqueda rápida son todos "0", lo cual indica que se transmitirá un mensaje de búsqueda en el siguiente intervalo de búsqueda, no será necesario que se activen los módulos relacionados con la demodulación a partir del modo de espera. El canal de búsqueda rápida puede ser remodulado, por ejemplo, mediante la conmutación de activación-desactivación (sistema OOK).
Las figuras 4 y 5 son diagramas de sincronización de tiempos que muestran la forma en la que la estación base transmite los bits de información en el canal de búsqueda rápida. Aunque las figuras 4 y 5 muestran el caso en que el canal de búsqueda rápida se transmite solo un tiempo determinado, el método puede aplicarse incluso al caso en que el canal de búsqueda rápida se transmite repetidamente varias veces. Para la demodulación del canal de búsqueda rápida, la estación móvil ejecuta la adquisición de sincronización, utilizando las señales piloto de alta potencia que se muestran en las figuras 4 y 5, transmitidas desde la estación base. La estación móvil determina un sector activo mediante la ejecución de una operación de búsqueda, utilizando los datos muestreados de la señal piloto de alta potencia recibida inmediatamente antes de recibir una señal del canal de búsqueda rápida, y remodula el canal de búsqueda rápida mediante la asignación de la componente de la señal de alta potencia recibida desde el sector predeterminado hasta un señalador, y determina entonces si se procede con el intervalo de búsqueda. En este caso, es importante que la etapa de demodulación incluyendo el señalador y el combinador, sean activados desde el modo de reposo en el instante mostrado en las figuras 4 y 5, para la demodulación del canal de búsqueda rápida. La estación móvil puede almacenar la señal de entrada en cualquier intervalo de tiempo antes del símbolo de búsqueda rápida y buscando con el canal piloto convencional. Eso puede incrementar el tiempo de espera de la estación móvil en comparación con la operación de re-adquisición del modo de reposo convencional. No obstante, si la estación móvil almacena la señal del periodo de tiempo cuando la estación base transmitió el piloto con una potencia incrementada, podrá esperarse un tiempo de espera mayor.
La figura 4 muestra un caso en que una estación base notifica a la estación móvil que el mensaje de búsqueda no será transmitido en el intervalo de búsqueda, utilizando el canal de búsqueda rápida.
Con referencia a la figura 4, la estación base transmite un mensaje de búsqueda para una estación móvil específica a través de un canal de búsqueda en un modo con intervalos de tiempo en periodos determinados. La figura 4 muestra un caso en que la estación base no transmite un mensaje de búsqueda en un intervalo de búsqueda correspondiente, según lo representado por el numeral de referencia 41. En este caso, puesto que el transmisor del canal de la estación base transmite un mensaje de búsqueda para una estación móvil específica no solo a través de un intervalo de tiempo especifico previamente programado entre la estación móvil y la estación base, la estación móvil puede efectuar la transición al modo de espera para ahorra energía de la batería. Durante el intervalo de búsqueda, la estación móvil remodula el mensaje de búsqueda y ejecuta una búsqueda en reposo para el mantenimiento programado y para la transferencia. Además de ello, puesto que es difícil para la estación base la ejecución del mantenimiento rápido, dependiendo sencillamente de la búsqueda en reposo que se ejecute en cada intervalo de tiempo tal como se ha expuesto anteriormente, la estación base utiliza un nuevo método de transmisión del canal piloto, para transmitir periódicamente señales piloto que tengan una potencia más alta que la potencia de la transmisión normal de las señales piloto a través del canal piloto, según lo representado por el numeral de referencia 42. Además de ello, el transmisor del canal de la estación base transmite un mensaje del canal de búsqueda rápida, mediante la notificación de la transmisión de un mensaje, a través del canal de búsqueda rápida, tal como se muestra por el numeral de referencia 43.
Para la operación de búsqueda, la estación móvil deberá muestrear datos de la señal piloto de alta potencia a transmitir inmediatamente antes de la transmisión del bit de información del canal de búsqueda rápida, representado por el numeral de referencia 43, y almacenando los datos muestreados. A tal fin, la etapa de RF/analógica de la estación móvil se activa a partir del modo de espera antes del instante de transmisión de la señal piloto de alta potencia, para ejecutar el muestreo y almacenar los datos del muestreo. Después de almacenar los datos muestreados, la etapa de RF/analógica no recibe el voltaje de la fuente de alimentación, y posteriormente se activa de nuevo a partir del modo de reposo, para remodular el canal de búsqueda rápida.
Después de completar el muestreo, se activa un buscador para iniciar la búsqueda, según lo representado por el numeral de referencia 46, y con la adquisición de una señal piloto, detecta la componente de señal multi-trayecto para asignar un señalador para la señal multi-trayecto detectada, con el fin de recibir el canal de búsqueda rápida. Es decir, el señalador deberá ser activado a partir del modo de reposo con antelación a la asignación de la señal multi-trayecto al señalador, según lo representado por el numeral de referencia 47, y se activará también un combinador para gestionar la sincronización de tiempos de la estación móvil y para remodular el bit de información del canal de búsqueda rápida. En este caso, no obstante, puesto que el mensaje de búsqueda no será transmitido en el presente intervalo de búsqueda, la etapa de RF/analógica y los circuitos relacionados con la demodulación cortarán el voltaje de la fuente de alimentación, entrando de nuevo en el modo de reposo para el intervalo de búsqueda, según lo representado por los numerales de referencia 44 y 47, después de la demodulación del bit de información del canal de búsqueda rápido. Por supuesto, cuando el buscador falla para completar la búsqueda en este instante, el buscador continúa la búsqueda hasta que se complete la búsqueda necesaria para el mantenimiento.
La figura 5 ilustra una operación de un canal de búsqueda, el cual utiliza la información del canal de búsqueda rápida, en donde existe un mensaje de búsqueda. Tal como se ha descrito anteriormente, la etapa de RF/analógica se activa a partir del modo de reposo, al mismo tiempo que en la figura 4, para ejecutar y almacenar los datos de muestreo, y después entra en el modo de reposo de nuevo. Por supuesto, la etapa de RF/analógica se activa otra vez para remodular el canal de búsqueda rápida, y después de completar la demodulación, realiza una transición otra vez al modo de reposo. Posteriormente, para la re-adquisición de un intervalo de búsqueda, la etapa de RF/analógica deberá activarse de nuevo varias decenas de veces de milisegundos antes del intervalo de búsqueda. El buscador tiene una operación diferente a la de la figura 4, porque la estación móvil tiene que suministrar el voltaje de la fuente de alimentación a la etapa de RF/analógica de nuevo, para recibir el mensaje de búsqueda, puesto que el buscador habrá encontrado, a partir del bit de información transmitido a través del canal de búsqueda rápida, que el mensaje de búsqueda se transmitirá en el intervalo de búsqueda. El buscador deberá ejecutar el mantenimiento y la re-adquisición con la ejecución de una búsqueda continua. Para la recepción del canal de búsqueda, el buscador en la estación móvil puede reasignar el señalador. La asignación del señalador puede ser distinta de la asignación del señalador par el canal de búsqueda rápida. Esta operación continuará desde el instante en que se ejecute la asignación multi-trayecto por el señalador y combinador, o el buscador hasta un instante en que se complete la demodulación del canal de búsqueda.
Tal como se ha descrito anteriormente, cuando se comunica un mensaje del canal de búsqueda en el modo de reposo, la estación base incrementa la tasa de potencia del canal piloto del enlace directo con respecto a la potencia de transmisión total de la estación base para una duración de tiempo predeterminada, para una búsqueda efectiva de una estación base, y transmite un mensaje y la información de la existencia/no existencia del mensaje a través del canal de búsqueda y el canal de búsqueda rápida. La estación móvil realiza entonces el desenganchado de las señales durante esta duración de tiempo, para detectar las señales desde varias estaciones base, recibiendo las señales multi-trayecto transmitidas desde las respectivas estaciones base, para adquirir rápidamente los canales, y a continuación recibiendo el mensaje a procesar.
A continuación se hará referencia a las propiedades del canal piloto utilizado en la realización de la presente invención.
La figura 6 muestra un canal directo de acuerdo con una realización de la presente invención, en donde la relación de la potencia de transmisión del canal piloto con respecto a la potencia de transmisión de la estación base se incrementa instantáneamente, para permitir que la estación móvil adquiera señales de varias estaciones base. Con referencia a la figura 6, la estación base incrementa la potencia de transmisión del canal piloto para que sea más alta mediante el valor \DeltaP1 que la potencia de transmisión normal durante una duración de tiempo predeterminada Tp. La estación base disminuye la potencia de transmisión para algunos canales de tráfico o bien interrumpe la transmisión de los canales de tráfico, para asignar la potencia de transmisión incrementada del canal piloto, manteniendo la potencia de transmisión total. Es decir, la potencia de transmisión del canal piloto se incrementa para que sea más alta que la potencia de transmisión normal de la estación base durante un tiempo corto Tp. Para conseguir un mantenimiento efectivo, es posible también asignar la potencia de transmisión total de la estación base al canal piloto durante la duración de tiempo Tp.
La figura 6 muestra un caso en el que algunos canales de tráfico no se transmiten o bien se transmiten con una potencia de transmisión baja durante la duración de tiempo Tp, y la duración de tiempo Tp se extiende a través del límite de dos tramas de datos. Esto tiene por objeto el ilustrar que la degradación del rendimiento provocada por la transmisión de canales de tráfico con una potencia de transmisión inferior a la potencia de transmisión normal se extiende a través de dos tramas de datos, para prevenir la degradación del rendimiento en la concentración de una trama de datos, para las respectivas tramas de datos. La estación móvil, que se encuentra en sincronismo con la estación base, deberá conocer la duración de tiempo Tp, y su localización, en donde la estación base incrementará la potencia de transmisión del canal piloto.
La duración de tiempo Tp en que la estación base incrementa la potencia de transmisión del canal piloto depende de un entorno de radio alrededor de la estación base, de la configuración de las estaciones base, y del ancho de banda para la transmisión de la señal. Cuanto más larga sea la duración Tp, mayor será el incremento de la ganancia. En consecuencia, la estación móvil puede adquirir incluso una señal piloto de baja potencia. No obstante, cuando la duración Tp de tiempo llegue a ser demasiado larga, la potencia de transmisión a asignar a los datos de la transmisión se asignará al canal piloto, provocando una disminución en la capacidad global del sistema. En consecuencia, es necesario controlar debidamente la duración del tiempo Tp de acuerdo con el estado del sistema.
Por ejemplo, cuando el sistema tenga una tasa de salto de 3,6864 Mcps (impulsos por segundo) y una longitud de trama de 20 milisegundos, y en donde la duración del tiempo Tp está compuesta por 2048 impulsos, con una duración de tiempo Tp de 0,55 milisegundos. En la figura 6, puesto que la duración de tiempo Tp está dividida igualmente en dos tramas de datos, cada trama de datos tiene una duración de 0,28 milisegundos (= 0,55 mm/2), en donde la potencia de transmisión del canal piloto se incrementa para que sea más alta que la potencia de transmisión normal. La duración de 0,26 milisegundos es una duración muy corta, que corresponde al 0,025% de la trama de datos total de 20 milisegundos, siendo despreciable la degradación del rendimiento del enlace directo debida a esta corta duración.
Si existen varias estaciones móviles alrededor de una estación móvil, la duración de tiempo Tp por la que la potencia de transmisión del canal piloto se incrementa y se sincroniza entre las respectivas estaciones base, de forma que varias estaciones base puedan incrementar simultáneamente la potencia de transmisión de sus respectivos canales piloto. Alternativamente, las estaciones base pueden incrementar la potencia de transmisión de sus respectivos canales piloto mediante un esquema de rotaciones, en donde cada uno incrementa su potencia de acuerdo con una secuencia predefinida. La duración de tiempo Tp en que la potencia de transmisión de las señales piloto desde las estaciones base respectivas puede estar designada por las estaciones base o asignándose periódicamente.
La figura 7 ilustra un método para incrementar la potencia de transmisión de las señales piloto en el caso en que varias estaciones piloto estén localizadas conjuntamente en un área específica, e incrementando simultáneamente la potencia de transmisión de sus respectivas señales piloto. En este escenario, la estación móvil y varias estaciones base han sido programadas para incrementar la potencia de transmisión de los canales piloto para que sea más alta que la potencia de transmisión normal. Puesto que la estación móvil conoce cual es la estación base que incrementará la potencia de transmisión del canal piloto, realizará el desenganchado de una señal recibida con un código de ensanchado para el respectivo canal piloto, para medir el nivel de recepción del canal piloto. La estación móvil puede simultáneamente realizar el desenganchado de las señales de varias estaciones base, para medir en tiempo real la potencia de las señales piloto recibidas de las respectivas estaciones base, o bien almacenando las señales respectivas en una memoria, para el desenganchado de las señales recibidas en un momento posterior.
En la figura 7, el intervalo de tiempo Tp en el cual las estaciones base incrementan la potencia de transmisión, puede tener un valor fijo de acuerdo con las estaciones base. Esto es para obtener un efecto óptimo teniendo en cuenta el entorno topográfico de un área en donde estén localizadas las estaciones base, y las dimensiones de las células. Además de ello, los niveles de potencia PWR(A), PWR(B), y PWR(C) de los respectivo canales piloto pueden ser iguales entre sí cuando las estaciones base respectivas hayan incrementado la potencia de transmisión de sus respectivo canales piloto, en el caso en que la estación móvil se encuentre en un área de transferencia. Esto se debe a que la estación móvil puede tener dificultades en la comparación de una relación de potencias relativas de las señales piloto recibidas desde las respectivas estaciones base, si las estaciones base transmiten las señales piloto con distinta potencia de transmisión.
La figura 8 muestra un método de distribución de la potencia de transmisión de un canal piloto en el caso en que una estación base divida la potencia de transmisión del canal piloto por varios códigos de ensanchado. Este método puede ser preferible para incrementar la potencia de transmisión del canal piloto durante un tiempo corto porque cualquier incremento en la potencia de transmisión podría afectar a una parte de recepción, tal como un estimador de canales. Además de ello, cuando exista una estación móvil que no conozca la potencia de transmisión del canal piloto, se cambiará durante un tiempo corto, o con una estación móvil que no esté todavía sincronizada, en que el cambio de la potencia de transmisión del canal piloto podrá provocar que la estación móvil se comunique con una estación base no atendida.
En la realización de la figura 8, la potencia piloto incrementada se distribuye a varios canales de códigos que están ensanchados con distintos códigos de ensanchado, en lugar de incrementar solo la potencia de transmisión del canal piloto convencional en el tiempo Tp de duración. En este caso, se utilizarán los códigos de ensanchado W0'', W1'', ... Wn'' . Este tipo de canal piloto, así como también los tipos de canales piloto de las figuras 6 y 7 podrán aplicarse a toda la estructura de canales, en donde el canal piloto deberá ser transmitido con la potencia de transmisión alta. En este caso, para reducir la interferencia en otros receptores, la potencia de transmisión utilizada para el canal piloto común se asignará igualmente a la duración Tp y a la duración normal, y la potencia de transmisión incrementada del canal piloto incrementado con la duración Tp, asignada normalmente al canal piloto se distribuirá en su lugar a varios códigos de ensanchado. El canal piloto común se refiere a un canal piloto que se utiliza en un estado normal en una duración de tiempo distinta a la duración Tp.
Cuando la potencia de transmisión del canal piloto se distribuya a varios códigos de ensanchado distintos, la señal del canal piloto P(t) podrá expresarse como:
P(t) = G0*C0(t) + G1*Cl(t) + ... + Gn*Cn(t)
en donde Gn representa la ganancia del canal respectivo, y Cn(t) representa un código de ensanchado para el canal piloto respectivo. En esta fórmula, se supone que la señal piloto se transmite a través de (n + 1) canales de códigos distintos. La ganancia Gn de los respectivos canales puede expresarse en la forma de un número complejo. Además de ello, los códigos ortogonales se utilizan para el código de ensanchado Cn(t) para el canal de los códigos respectivos.
A continuación, se hará referencia a un transmisor de canales de un transmisor de estaciones base de acuerdo con una realización de la presente invención.
La figura 9 ilustra un transmisor de canales para una estación base, que transmite un mensaje del canal de búsqueda, un mensaje del canal de búsqueda, y un canal piloto en el modo de espera, de acuerdo con una realización de la presente invención. Para una mayor claridad, la figura 9 muestra solo el ensanchado ortogonal y los esquemas de ensanchado PN de los canales respectivos. Es decir, la figura 9 omite la exposición de los codificadores de canales, repetidores de símbolos, los entrelazadotes de canales y las partes de correlación de las señales para los respectivos canales. El nodo de salida de un ensanchador 88 PN está conectado a un modulador IQ, el cual convierte una señal de salida del ensanchador 88 PN a una señal de RF.
El transmisor para el canal piloto no ejecuta la codificación del canal para una señal piloto. En consecuencia, la señal en el canal piloto son datos no codificados, los cuales se transmiten con la potencia de transmisión más alta con unas duraciones específicas representadas por los numerales de referencia 32, 42 y 52 de las figuras 3 a 5, o bien se transmiten por la distribución del canal piloto a varios códigos de ensanchado tal como se muestra en la figura 8. Es decir, según lo mostrado en la figura 9, la señal del canal piloto se ensancha ortogonalmente por los multiplicadores 80-0 a 80-n con varios códigos ortogonales W0' a Wn', y después controlados por ganancia por los controladores asociados de ganancia 82-0 a 82-n. Posteriormente, las señales controladas por ganancia se ensanchan por el ensanchador 88 PN con un código de ensanchado común y transmitiéndose después.
Los símbolos en el canal de búsqueda se transmiten en periodos determinados en el modo de espera, según se representa por los numerales de referencia 31, 41 y 51 de las figuras 3 a 5. El multiplicador 54 realiza el ensanchado en forma ortogonal del mensaje del canal de búsqueda con un código Wp ortogonal asignado.
Los datos del canal de búsqueda rápida no se codifican tampoco en el canal. En consecuencia, los datos del canal de búsqueda rápida se transmiten con una duración de tiempo predeterminada antes de la transmisión del mensaje del canal de búsqueda en el modo de reposo, según lo representado por los numerales de referencia 43 y 52 de las figuras 4 y 5. El multiplicador 72 multiplica los datos del canal de búsqueda rápida por un código ortogonal asignado al canal de búsqueda rápida.
Además de ello, los transmisores del canal de la estación base incluyen otros transmisores del canal, además de los transmisores para el canal piloto, el canal de búsqueda y el canal de búsqueda rápida. Los transmisores del canal de la figura 9 incluyen un transmisor de canales de sincronismo y los transmisores M de los canales de tráfico, además del transmisor del canal piloto, para transmitir un canal piloto, utilizando n códigos Walsh, el transmisor del canal de búsqueda y el transmisor del canal de búsqueda rápida.
En la figura 9, en un instante designado, el controlador de sincronización de tiempos, el controlador de sincronización 81 control las ganancias de los respectivos transmisores de los canales. En la realización de la figura 6, en donde la potencia del transmisor del canal piloto se incrementa temporalmente, el controlador de sincronización 81 controla las ganancias de los respectivos canales en el instante Tp, para transmitir el canal piloto con la potencia de transmisión siendo más alta que la potencia de transmisión normal. Para la duración de tiempo Tp, la potencia de transmisión de los otros transmisores del canal se reduce para mantener una potencia de transmisión total de la estación base. En la figura 9, aunque la invención se ha descrito con referencia a una realización de un transmisor de la estación base para el canal de búsqueda y el canal piloto en el modo de reposo, el transmisor del canal de la estación base de la figura 9 puede aplicarse a cualquier estructura mediante el ajuste adecuado de las ganancias de los canales respectivos.
Con referencia a la figura 9, los multiplicadores 80-0 a 80-n multiplican una señal del canal piloto compuesta por todos los valores de "1" mediante los códigos ortogonales asociados W0'' a Wn'' para el ensanchado de la señal del canal piloto. Los controladores de ganancia 82-0 a 82-n multiplican la salida de las señales del canal piloto de ensanchado de los multiplicadores 80-0 a 80-n por las ganancias asociadas G0 a Gn, bajo el control del controlador de sincronización 81. Las salidas de los controladores de ganancia 82-0 a 82-n se suman mediante los sumadores 84, 86 y 68, y multiplicándose después por un código de ensanchado PN en el multiplicador 88 antes de la transmisión.
El multiplicador 50 multiplica un símbolo del canal de sincronismo por un código ortogonal W_{S} para el ensanchado del símbolo del canal de sincronización, y el controlador de ganancia 52 multiplica el símbolo del canal de sincronismo de ensanchado por la ganancia G_{S}, bajo el control del controlador de sincronismo 81. Posteriormente, la salida del controlador de ganancia 52 se suma en el sumador 66 y multiplicándose después por el código de ensanchado PN común en el multiplicador 88 antes de la transmisión.
El multiplicador 54 multiplica un símbolo del canal de búsqueda por un código ortogonal W_{P}, para el ensanchado del símbolo del canal de búsqueda, y el controlador de ganancia 56 multiplica el símbolo del canal de búsqueda rápida por la ganancia G_{P}, bajo el control del controlador de sincronismo 81. Después de ello, la salida del controlador de ganancia 56 se suma en el sumador 64 y se multiplica entonces por el código de ensanchado PN común, en el multiplicador 88 antes de la transmisión. En este caso, el símbolo del canal de búsqueda se transmite en una unidad de una duración de tiempo específica en el modo de reposo.
El multiplicador 72 multiplica los datos del canal de búsqueda rápida por un código ortogonal W_{qp} para el ensanchado de los datos del canal de búsqueda rápida, y el controlador de ganancia 74 multiplica los datos del canal de búsqueda rápida por la ganancia G_{qp}, bajo el control del controlador de sincronismo 81. Después de ello, la salida del controlador de ganancia 74 se suma en el sumador 76, y se multiplica después por el código de ensanchado PN común en el multiplicador 88 antes de la transmisión. En este caso, tal como se ha descrito anteriormente, los datos del canal de búsqueda rápida se generan en un instante predeterminado antes de que se transmita el mensaje del canal de búsqueda, en el modo de reposo. Los datos del canal de búsqueda rápida es la información que representa la existencia/no existencia del canal de búsqueda.
El multiplicador 58-1 multiplica el símbolo de datos en un primer canal de tráfico mediante el código ortogonal W_{T1} para el ensanchado del símbolo de datos, y el controlador de ganancia 60-1 multiplica el símbolo de datos ensanchado por la ganancia G_{T1}, bajo el control del controlador de sincronismo 81. Posteriormente, la salida del controlador de ganancia 60-1 se suma en el sumador 62 y se multiplica después por el código de ensanchado PN común en el multiplicador 88 antes de la transmisión.
El multiplicador 58-M multiplica un símbolo de datos en un canal de tráfico de orden M mediante el código ortogonal W_{TM} para el ensanchado del símbolo de datos, y el controlador de ganancia 60-M multiplica el símbolo de datos de ensanchado por la ganancia G_{TM}, bajo el control del controlador de sincronismo 81. Después de ello, la salida del controlador de ganancia 60-M se suma en el sumador 62, y se multiplica después por el código de ensanchado PN común, en el multiplicador 88 antes de la transmisión.
Tal como se ha expuesto anteriormente, la estación móvil desengancha las señales recibidas en la duración de tiempo Tp en el modo de reposo para detectar las señales de varias estaciones base, y recibe el mensaje del canal de búsqueda transmitido en los periodos mencionados para procesar el mensaje del canal de búsqueda recibido. En este punto, cual es el parámetro a medir de la estación móvil dependerá del objetivo de la estación móvil. Si el objetivo de la estación móvil es medir una distancia desde la estación base, el principal parámetro de medida de la estación móvil llegará a ser un retardo de propagación. No obstante, si la estación móvil tiene un objeto de asignación de un señalador o la medida de una transferencia, el parámetro de la medida llegará a ser un retardo de propagación y un nivel de la señal del respectivo multi-trayecto.
El receptor de la estación móvil puede utilizar un buscador serie convencional en el proceso de la búsqueda de la señal de desenganchado recibida. No obstante, el uso del buscador serie convencional provocará un incremento en la duración del tiempo Tp o Td. Un buscador para un receptor que tenga una duración de tiempo reducida Tp o Td, podrá ser implementado en los métodos siguientes, para poder ejecutar el desensanchado y la búsqueda.
En un primer método, se utiliza un filtro adaptado para el buscador. El filtro adaptado puede calcular rápidamente una correlaciona entre una señal recibida y un código de ensanchado generado localmente. No obstante, el filtro adaptado no es ventajoso porque incrementa la complejidad del receptor y tiene un consumo de energía.
Por esta razón, es difícil la implementación del filtro adaptado. En particular, cuando un canal piloto tiene una potencia baja, el tiempo de integración deberá ser incrementado al calcular la correlación entre la señal recibida y un código de ensanchado generado localmente. Es difícil aplicar un filtro adaptado que tenga un tiempo largo de integración en una estación móvil. No obstante, mediante la adaptación del tiempo operativo del filtro adaptado a un periodo de tiempo en donde se cambie la relación de la potencia de transmisión de un canal piloto propuesto por la invención con respecto a la potencia de transmisión total de la estación base, el filtro adaptado podrá reducir el tiempo de integración requerido en el calculo del valor de correlación. Además de ello, la estación base cambia la relación de la potencia del canal piloto con respecto a la potencia de transmisión total en una secuencia regular, y el filtro adaptado de la estación móvil podrá ejecutar el desenganchado con un código de ensanchado para la estación base que tenga temporalmente la relación de la potencia del canal piloto y la potencia de transmisión total. Por supuesto, es posible calcular una correlación entre una señal recibida y un código de ensanchado utilizando un filtro adaptado, incluso en la realización de la figura 5. En este punto, es posible ejecutar el desenganchado de la señal recibida con un código de ensanchado para la estación base, o bien almacenar la señal recibida en una memoria, para ejecutar el desenganchado de la señal almacenada posteriormente en una secuencia regular.
En un segundo método, la señal recibida en torno a la duración de tiempo Tp o Td se almacena en una memoria para calcular una correlación entre la señal y un código de ensanchado generado localmente. Aunque se requiere una memoria para almacenar la señal recibida, este método tiene un proceso simple de desenganchado y un reducido consumo de energía. En este método, se utiliza el buscador serie para el buscador.
En una realización a modo de ejemplo de la presente invención, el buscador se implementa en el segundo método.
La figura 10 muestra un receptor para una estación móvil de acuerdo con una realización de la presente invención. El controlador 100 del modo de espera controla el suministro de energía a una etapa 140 de RF/analógica, tal como se muestra por los numerales de referencia 33, 44 y 54 de las figuras 3 a 5, en el modo de espera de acuerdo con la presente realización. La etapa 140 de RF/analógica recibe las señales del canal transmitidas desde una estación base, a través del enlace directo, y convierte las señales recibidas en señales de banda base. El convertidor 142 analógico-digital (A/D) convierte las señales analógicas que salen de la etapa 140 de RF/analógica a señales digitales. El buscador 110 recibe una señal del canal piloto desde la estación base para ejecutar la adquisición de la estación base y la asignación del señalador. Los señaladotes 211-2N calculan los valores de correlación entre las señales del canal transmitidas desde las estaciones base, para poder ejecutar la búsqueda del canal.
La figura 11 muestra el buscador 110 de la figura 10 con detalles. Con referencia a la figura 11, el buscador 110 de acuerdo con la presente invención incluye un desensanchador 150, un generador 152 del código de ensanchado, una memoria 154 para almacenar las señales recibidas, un calculador de energía 156, y un controlador 158. La memoria 154, bajo el control del controlador 158, almacena las señales recibidas en torno a la duración de tiempo Tp o Td. El controlador 156 aplica una señal S de control de lectura/escritura a la memoria 154, para habilitar la memoria 154 para que almacene las señales de entrada en torno a la duración de tiempo Tp o Td, y aplicando una señal S2 de control de dirección para designar una dirección de la memoria 154. Después del almacenamiento de la señal de entrada en la memoria 154, el controlador 158 da salida a las señales almacenadas en la memoria 154 al desensanchador 150, mediante la generación de la señal S1 de control de lectura/escritura y la señal S2 de control de la dirección. El generador 152 del código de ensanchado genera un código de ensanchado local, el cual es idéntico al código de ensanchado utilizado en un transmisor de la estación base, y que proporciona el código de ensanchado generado para el desensanchador 150. El desensanchador 150 multiplica la señal recibida leída de la memoria 154 por el código de ensanchado local generado en el generador 152 del código de ensanchado, e integra la señal multiplicada para una duración predeterminada. El generador 152 del código de ensanchado genera localmente un código de ensanchado y un código Walsh. El calculador de energía 156 calcula la energía de la señal de desensanchado. Para calcular la energía de la señal de desensanchado, el calculador de energía 156 calcula la suma de las señales de desensanchado para las ramas I y Q (es decir, 12 + Q2). Este valor es Ec/Io de canal piloto recibido, en donde Ec representa la energía por impulso de la señal recibida, y en donde Io representa la densidad espectral de potencia de la señal CDMA total recibida.
La figura 12 muestra un desensanchador de un receptor, de acuerdo con una primera realización de la presente invención, que realiza el desensanchado del piloto ensanchado con varios códigos de ensanchado, tal como se muestra en las figuras 7 y 8. El desensanchador de la figura 12 ensancha un canal piloto de la estación base con códigos ortogonales plurales W0' a Wn', y después realiza el ensanchado de las señales ensanchadas con un código de ensanchado PN común. En la figura 12, todas las señales son señales complejas.
Con referencia a la figura 12, el multiplicador 210 multiplica la señal recibida por un código de ensanchado PN para el desensanchado de la señal recibida. Los multiplicadores 220-22N multiplican la salida de la señal desenganchada del multiplicador 210 por los códigos ortogonales asociados W_{o}' a W_{N}' para ejecutar la demodulación ortogonal de la señal de desensanchado. Los acumuladores 230-23N acumulan las salidas de los multiplicadores asociados 220-22N durante un tiempo predeterminado. Los respectivos acumuladores 230-23N pueden tener distintos tiempos de acumulación. Esto se debe a que el canal piloto ensanchado con el código de ensanchado W_{o}' que está transmitiéndose continuamente incluso en el tiempo normal, puede acumularse durante un tiempo mayor. En este caso, la ganancia del receptor deberá ser cambiada en consideración con el tiempo de acumulación en particular. En esta realización, se supone que los acumuladores para recibir los respectivos canales de los códigos ortogonales tienen una duración fija de acumulación. Los multiplicadores 240-24N multiplican las salidas de los acumuladores asociados 230-23N por las ganancias complejas asociadas G_{o}'' - G_{N}'' para la compensación de fase. El sumador 250 suma las salidas de los multiplicadores 240-24N, y el modulo de elevador al cuadrado 260 eleva al cuadrado la salida del sumador 250, para convertir la salida del sumador 250 a un valor de energía. El multiplicador 270 multiplica el valor de la energía por:
1
para normalizar la salida del modulo de elevador al cuadrado 260.
Tal como se muestra en la figura 12, la señal de entrada se multiplica por el código de ensanchado PN en el multiplicador 210 a desenganchar, y la señal de desensanchado se multiplica por los códigos ortogonales correspondientes en los multiplicadores 220-22N a demodular ortogonalmente. Las señales de la salid de los multiplicadores 220-22N se acumulan en los acumuladores asociados 230-23N según una base unitaria de símbolos. Además de ello, los multiplicadores 240-22N multiplican las salidas de los acumuladores 230-23N por las ganancias asociadas G_{o}* - G_{N}*, para compensar las componentes de la fase de las ganancias complejas multiplicado por los respectivos canales ortogonales. Las señales compensadas en fase se combinan por el sumador 250. El modulo de elevación al cuadrado 260 convierte la salid de la señal combinada del sumador 250 en un valor de la energía. El multiplicador 270 multiplica el valor de la energía por:
2
para normalizar la salida del modulo de elevación al cuadrado 260. Es decir, el multiplicando para la compensación de ganancia es el recíproco de la suma de la ganancia compleja al cuadrado Gi (i = 0, 1, 2, ..., n). En este caso, el multiplicador 270 se utiliza para obtener la compensación correcta de la ganancia, siendo opcional.
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El desensanchador de la figura 12 desensancha la señal recibida, y acumula la señal de desensanchado en una unidad según una base de unidades de símbolos, y a continuación calcula la energía de la señal acumulada.
En el desensanchador de la figura 12, (n + 1) elementos de desensanchado desenganchan la señal recibida en paralelo. No obstante, el receptor puede desenganchar solo una parte de los (n + 1) códigos ortogonales transmitidos desde la estación base. Es decir, el receptor puede desenganchar una parte o todos los códigos ortogonales asignados a los canales piloto, que se muestran en la figura 7.
La figura 13 ilustra un desensanchador de una estación móvil de acuerdo con una segunda realización de la presente invención, para el caso en que el transmisor de una estación base realice el desensanchado de un canal piloto utilizando una pluralidad de códigos ortogonales. El método de desensanchado de acuerdo con la segunda realización está dirigido a reducir el consumo de energía mediante el agrupamiento de señales de entrada que tengan el mismo código de ensanchado, a diferencia de la primera realización de la figura 12, en donde las señales de entrada son desenganchadas simultáneamente con varios códigos de ensanchado. Aunque la figura 13 muestra un caso en que se utilizan dos códigos ortogonales, esta estructura puede ser aplicada incluso a un desensanchador que utilice tres o más códigos ortogonales. En la figura 13, todas las señales son señales complejas.
Con referencia a la figura 13, el multiplicador 310 multiplica una señal de entrada por un código de ensanchado PN para desenganchar la señal de entrada. El multiplicador 320 multiplica la salida del multiplicador 310 por un código ortogonal para generar una señal de salida demodulada ortogonalmente. En este caso, el código ortogonal aplicado al multiplicador 320 se supone que es un código ortogonal W_{o}'. El controlador 380 de conmutación que recibe los códigos ortogonales W_{o}' y W_{1}', busca los dos códigos ortogonales en una unidad de un circuito integrado, para generar una señal de control para seleccionar un primer trayecto cuando W_{o}'(i) = W_{1}'(i), y para generar una señal de control para seleccionar un segundo trayecto cuando W_{o}'(i) \neq W_{o}'(i). El código ortogonal W_{o}'(i) representa un chip de orden i del código ortogonal W_{o}' y el código ortogonal W_{1}'(i) representa el chip de orden i del código ortogonal W_{1}'. El conmutador 381 tiene un nodo de entrada conectado al multiplicador 320, un primer nodo de salida conectado al primer trayecto y un segundo nodo de salida conectado al segundo trayecto. El conmutador 381 conmuta la salida del multiplicador 320 al primer trayecto o al segundo trayecto, de acuerdo con una salida del controlador de conmutación 380.
El acumulador 330 conectado a este primer trayecto, acumula las señales de entrada según una base de unidades de símbolos. El multiplicador 340 multiplica la salida del acumulador 330 por una ganancia compleja (G_{o} + G_{1})* para compensar la ganancia de fase de la salida de la señal a través del primer trayecto. Las señales conmutadas al primer trayecto son los impulsos, para los códigos ortogonales que tengan el mismo signo. El acumulador 331 conectado al segundo trayecto, acumula las señales de entrada según una base de unidades de símbolos. El multiplicador 341 multiplica la salida del acumulador 331 por una ganancia compleja (G_{o} - G_{1})* para compensar la ganancia de fase de la señal de salida a través del segundo trayecto. Las señales conmutadas al segundo trayecto son los impulsos, para el código ortogonal que tenga signos distintos. El sumador 350 combina las salidas de los multiplicadores 340 y 341, y el modulo de elevación al cuadrado 360 eleva al cuadrado la salida del sumador 350, para convertirla en un valor de energía. El multiplicador 770 multiplica el valor de la energía por una ganancia compleja:
3
para normalizar la salida del elevador al cuadrado 360.
En primer lugar, la operación del desensanchador mostrado en la figura 13 se describirá en forma teórica. En este caso, se supone que el código ortogonal W_{o} y el W_{1} utilizados en la figura 13 tienen una longitud de 8 bits (i=8). Además de ello, se supone que el código ortogonal W_{o}'' tiene un patrón de +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, y el código ortogonal W_{1}'' tiene un patrón de +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1. A continuación, los códigos ortogonales W_{o} y W_{o} expresados en la Tabla 1.
TABLA 1
4
Además de ello, cuando las señales de entrada del desensanchador son r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7 y r8, y las ganancias G0 y G1 multiplicadas por los respectivos códigos ortogonales son números reales, las señales que se desenganchan con el código de ensanchado W0'' en el receptor teniendo la estructura de la figura 13, pueden expresarse como:
5
La salida final del desensanchador llega a ser Y0 + Y1.
Los códigos ortogonales W0'' y W1'' tienen los mismos componentes en las posiciones primera, segunda, séptima y octava, y tienen distintas componentes en las posiciones tercera, cuarta, quinta y sexta. Las componentes de la salida final, Y0 + Y1, del desensanchador se clasifican de acuerdo con si las componentes de los bits correspondientes de los códigos ortogonales W0'' y W1'' son idénticas o distintas, de la forma siguiente:
6
En este caso, X0 + X1 = YD + Y1. Tal como se muestra en las fórmulas anteriores, mediante la clasificación de las señales de entrada de acuerdo con la combinación de las componentes de los respectivos códigos ortogonales, es posible reducir la adiciones ejecutadas durante el ciclo de desensanchado. Aunque es inefectivo con respecto a un código ortogonal más corto, este es altamente efectivo con respecto a un código ortogonal más largo.
La figura 13 muestra una estructura de hardware para la anterior descripción. En la figura 13, las señales de entrada se mulitiplican por el código de ensanchado PN en el multiplicador 310, y multiplicándose después por el código ortogonal W0 en el multiplicador 320. El controlador de conmutación 380 compara dos códigos ortogonales para determinar si las componentes correspondientes son idénticas entre sí, y genera una señal de control de conmutación de acuerdo con los resultados de la comparación. El conmutador 381 conmuta la salida del multiplicador 320 a los acumuladores 330 y 340 de acuerdo con la señal de control de la conmutación. Cuando las componentes binarias de los dos códigos ortogonales W0'' y W1'' son idénticas, la señal de salida del multiplicador 320 es introducida en el acumulador 330, situado en el primer trayecto. De lo contrario, cuando las componentes binarias son distintas, la señal de salida del multiplicador 320 es introducida en el acumulador 331, situado en el segundo trayecto. Además de ello, las señales divididas se acumulan en los acumuladores correspondientes 330 y 331 según una base de la unidad de símbolos. Posteriormente, el multiplicador 340 multiplica la salida del acumulador 330 por la ganancia G0* + G1*, y el multiplicador 341 multiplica la salida del acumulador 331 por la ganancia G0* - G1*. El sumador 350 suma las salidas de los multiplicadores 340 y 341. La salida del sumador 350 es elevada al cuadrado 360 par convertirla en un valor de la energía. El multiplicador 370 multiplica la salida del modulo de elevación al cuadrado 360 por:
7
para normalizar las salidas de los multiplicadores 340 y 341.
En el caso en el que el piloto se transmita con varios códigos de ensanchado en la anterior estructura del receptor, la estación móvil necesita conocer la relación de las potencias de transmisión asignadas a los respectivos códigos ortogonales o valores de la ganancia para los respectivos códigos ortogonales. Esto puede determinarse previamente en un proceso de estandarización, o bien la estación base puede informar de esto a la estación móvil utilizando un parámetro del sistema. Además de ello, el receptor puede medir esto utilizando un sencillo algoritmo. Alternativamente, esto puede estimarse también mediante el cálculo de una relación de energías de las señales de densensanchado para los códigos ortogonales respectivos.
La figura 14 ilustra un desensanchador de un receptor, de acuerdo con una tercera realización de la presente invención, para el caso en que el piloto se ensancha con varios códigos de ensanchado, tal como se muestra en las figuras 7 y 8. En la tercera realización de la figura 14, el canal piloto de la estación base realiza el ensanchado con los códigos plurales ortogonales W0'' a Wn'' y después el ensanchado con un código de ensanchado PN común. En la figura 14, todas las señales son señales complejas.
Con referencia a la figura 14, el multiplicador 210 multiplica una señal recibida o una señal de ensanchado PN para realizar el desensanchado de la señal recibida. Los multiplicadores 220-22N multiplican la salida de la señal de desensanchado del multiplicador 210 por los códigos ortogonales asociados W0-WN, para demodular ortogonalmente la señal de desensanchado. Los acumulares 230-23N acumulan las salidas de los multiplicadores asociados 220-22N según la base de las unidades de símbolos. Los módulos de elevación al cuadrado 260-26N elevan al cuadrado las salidas de los acumuladores asociados 230-23N para convertirlas en valores de la energía. El sumador 250 combina las salidas de los módulos de elevación al cuadrado 260-26N.
El desensanchador de la figura 14 realiza el desensanchado de la señal recibida, y acumula la señal de desensanchado según la base la unidad de símbolos, para calcular los valores de la energía, y combinando entonces los valores de la energía calculados. La figura 14 es un diagrama detallado que muestra el desensanchador 150 y el calculador de energía 156 de la figura 11. A diferencia de otros desensanchadores, el desensanchador y el calculador de energía de la figura 14 calculan por separado las energía de los canales respectivos, y combinan las energías calculadas. Los desensanchadores de las figuras 12 y 13 suman coherentemente los valores de desensanchado de los respectivos canales, mientras que el desensanchador de la figura 14 calcula en primer lugar las energías de los respectivos canales, y después suma las energías calculadas. El desensanchador de la figura 14 soporta una mayor degradación del rendimiento, en comparación con los desensanchadores de la figuras 12 y 13. No obstante, el desensanchador de la figura 14 es ventajoso porque calcula una relación de potencias de los canales piloto recibidos desde las respectivas estaciones base, incluso aunque tenga conocimiento de las ganancias de los respectivos canales.
En el caso en que se ejecute una búsqueda de frecuencia cercana para una transferencia circuital entre las frecuencias en el proceso de estandarización IMT-2000, la estación móvil interrumpirá temporalmente la recepción de la señal de frecuencia f1 que se esté recibiendo en curso, desplazándola a una frecuencia adyacente f2 a buscar, y almacenando después una señal de entrada de la frecuencia adyacente f2 en una memoria. Posteriormente, la estación móvil se desplazará rápidamente a la frecuencia f1 recibida previamente, y continuará recibiendo la señal de frecuencia f1. La estación móvil requiere una memoria para almacenar la señal de la frecuencia adyacente. Si la duración en la que la señal de frecuencia adyacente se almacena en la memoria es idéntica a la duración Tp o Td, en donde existe una relación de la potencia de transmisión del canal piloto con respecto a la potencia de transmisión total de la estación base, será posible disminuir la capacidad de la memoria requerida para el almacenamiento de la señal de frecuencia adyacente. Cuando la potencia de transmisión del canal piloto es inferior en un valor de -12 dB con respecto a la potencia de transmisión de la estación base, en la suposición de que es despreciable la influencia de un retardo de propagación, será posible obtener el resultado igual al que puede obtener una estructura convencional mediante el almacenamiento de 4000 bits, almacenando sencillamente 256 ó 512 bits durante el tiempo Tp.
El transmisor de la estación base de la figura 9 y el receptor de la estación móvil de las figuras 10 a 14 se han descrito para el caso en que el canal piloto se transmite con una alta potencia de transmisión, utilizando una pluralidad de códigos ortogonales. No obstante, el canal piloto puede ser transmitido también utilizando un código ortogonal. En este caso, el desensanchador puede incluir un multiplicador, para multiplicar una señal de entrada mediante un código de ensanchado para realizar el desensanchado de la señal de entrada, un multiplicador para multiplicar la señal piloto de desensanchado por un código ortogonal para el canal piloto, para modular ortogonalmente la señal piloto de desensanchado, y un acumulador para acumular la señal piloto demodulada ortogonalmente sobre una base de las unidades de símbolos.
En resumen, un sistema de comunicación CDMA que utiliza el nuevo método de transmisión de la señal piloto y el nuevo algoritmo de operación en modo de espera, que tiene las ventajas siguientes:
1)
Es posible ejecutar el mantenimiento efectivo y la re-adquisición.
2)
La estación móvil puede adquirir y gestionar las señales de un nuevo incrementado de estaciones base.
3)
La estación móvil puede adquirir señales de estaciones base adyacentes con un consumo reducido de la energía y con una complejidad reducida del hardware.
4)
La estación móvil puede adquirir el numero incrementado de estaciones base, y obtener un efecto de ahorro de energía, mediante el almacenamiento de señales recibidas en una memoria y procesando las señales almacenadas.
5)
Mediante la utilización de un nuevo método de transmisión piloto, los datos muestreados del canal piloto se almacenan en una memoria durante una operación de intervalos de tiempo para poder ejecutar una operación de búsqueda, y el resultado pudiendo ser aplicado a un sector, seleccionando y filtrando la asignación para la demodulación de un canal de búsqueda rápida.
6)
El sistema CDMA incrementa la energía de una señal piloto durante un periodo corto de tiempo para poder ejecutar el mantenimiento de configuración, utilizando solo un buscador en dicho periodo de tiempo en un modo de espera, e incrementando la probabilidad de la adquisición piloto y reduciendo el tiempo de adquisición, ahorrando por tanto energía de la batería.
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Aunque la invención se ha mostrado y descrito con referencia a una cierta realización preferida, se comprenderá por los técnicos especializados en el arte que pueden realizarse varios cambios en su forma y detalles, sin desviarse del alcance de la invención, según lo definido en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (17)

1. Un dispositivo para comunicar un mensaje del canal común en un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende:
un transmisor de la estación base (54, ..., 88); y
un receptor (100, ..., 142) de la estación móvil, en el que
el mencionado transmisor de la estación base incluye un transmisor del canal específico (80, 82), para dar salida a una señal piloto en un canal piloto, como un canal específico en un segundo nivel de la potencia de transmisión con una duración de tiempo predeterminada, y dando salida por otra parte a la señal piloto en un primer nivel de la potencia de transmisión, y un transmisor (54, 56; 72, 74) del canal común, para transmitir un mensaje del canal común en un intervalo de tiempo asignado; y
suministrando un voltaje de la fuente de alimentación al receptor durante un tiempo predeterminado, incluyendo la mencionada duración de tiempo predeterminada, y durante el intervalo de tiempo asignado, para habilitar el receptor, en el que el voltaje de la fuente de alimentación del receptor se interrumpe en los demás instantes, con el fin de permitir al receptor poder operar en un modo de reposo.
2. El dispositivo según la reivindicación 1, que comprende además un buscador el cual está habilitado en un instante en que el receptor está habilitado con la recepción de una señal en el canal específico, para almacenar la señal recibida, y estimando la señal en el canal específico para poder ejecutar la adquisición del canal.
3. El dispositivo según la reivindicación 2, en el que el buscador muestrea una señal recibida con una duración en la que se recibe el canal específico, almacenando la señal muestreada, buscando después del almacenamiento de la señal muestreada, la señal almacenada del canal específico con una duración en donde se ejecuta el modo de espera, y ejecutando después la selección del sector y la asignación del señalador, de acuerdo con los resultados de la búsqueda.
4. El dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el canal común es un canal de búsqueda.
5. El dispositivo según la reivindicación 4, en el que el transmisor del canal específico es un transmisor del canal piloto de la estación base, en donde el transmisor del canal piloto está adaptado para generar una señal del canal piloto, para transmitir la segunda potencia de transmisión con una duración de tiempo predeterminada, utilizando al menos dos códigos de ensanchado.
6. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el buscador (110; 150.158) está adaptado para ejecutar el desensanchado utilizando los códigos de ensanchado durante la duración de tiempo predeterminada para la ejecución de la búsqueda.
7. El dispositivo según la reivindicación 6, en donde el canal piloto recibido con la segunda potencia de transmisión es un símbolo de 1 a 4 símbolos.
8. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 4, en el que el mencionado receptor de la estación móvil (100-142) incluye:
un receptor de radiofrecuencia (RF) que está habilitado para una duración de tiempo en donde se esté recibiendo la señal piloto con la segunda potencia de transmisión y con el intervalo de tiempo asignado, y operando en un modo de espera en otra duración;
un buscador (100, 150-158) habilitado en un instante en que esté habilitado el receptor de RF, para almacenar la señal piloto recibida y buscando la señal piloto para ejecutar la adquisición del canal; y
unos señaladotes habilitados en el intervalo de tiempo asignado, para el procesamiento del mensaje recibido.
9. El dispositivo de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, en el que el buscador (110, 150-158) comprende:
una memoria (154) para almacenar la señal en el canal específico;
un desensanchador (150) para desenganchar la señal en el canal específico, a la salida de la memoria;
un calculador de energía (156) para calcular la energía de la señal de desensanchado; y
un estimador de canales para la estimación de un canal a partir de la salida del calculador de energía.
10. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 9, en el que el buscador (110; 150-158) está adaptado para muestrear una señal recibida durante el intervalo de tiempo en que se reciba la señal en el canal específico, para almacenar la señal muestreada, para ejecutar una operación de búsqueda de la señal almacenada del canal específico durante un intervalo de tiempo en que se esté ejecutando el modo de espera, y ejecutando a continuación la selección y la asignación de señaladotes de acuerdo con los resultados de la búsqueda.
11. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el transmisor del canal piloto de la estación base está adaptado para generar una señal piloto utilizando un código ortogonal asignado a un canal piloto, al transmitir la señal piloto con una primera potencia de transmisión, y para generar una señal piloto utilizando dos códigos ortogonales al transmitir la señal piloto con la segunda potencia de transmisión; en el que el desensanchador de la estación móvil desensancha una señal del canal piloto recibido, utilizando al menos dos códigos ortogonales.
12. Un método para comunicar un mensaje del canal común en un sistema de comunicaciones CDMA, en el que una estación base da salid a una señal piloto en un canal piloto como un canal específico en un segundo nivel de la potencia de transmisión en un intervalo de tiempo predeterminado, y dando salida por otra parte a la señal piloto, en un primer nivel de la potencia de transmisión, comprendiendo el método las etapas de:
liberar el modo de espera, en que el voltaje de la fuente de alimentación se suministra a un receptor de una estación móvil para el mencionado intervalo de tiempo predeterminado antes del intervalo de tiempo asignado, y durante el intervalo de tiempo asignado mencionado para recibir el mensaje del canal común en el mencionado intervalo de tiempo asignado; y
cortar el voltaje de la fuente de alimentación en caso contrario para ejecutar el modo de espera.
13. El método de acuerdo con la reivindicación 12, que comprende además la etapa de muestrear una señal piloto recibida que tiene la segunda potencia de transmisión, almacenando la señal muestreada, y buscando la señal del canal piloto almacenada en un espacio de tiempo en que se ejecuta el modo de espera, para ejecutar la adquisición del canal, y ejecutando entonces la selección del sector y la asignación de señaladotes, de acuerdo con los resultados de la búsqueda.
14. El método de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque incluye además las etapas de:
proporcionar el mencionado voltaje de la fuente de alimentación a un receptor de RF para la mencionada duración de tiempo predeterminada, para recibir y almacenar la señal piloto y cortar el voltaje de la fuente de alimentación al receptor de RF, para la búsqueda de la señal piloto en el modo de espera y ejecutar la adquisición del canal;
liberar el modo de espera para recibir un mensaje del canal de búsqueda rápida durante un espacio de tiempo correspondiente en que se transmita el mensaje del canal de búsqueda rápida antes del intervalo de tiempo asignado, procediendo al modo de espera, y analizando el mensaje recibido del canal de búsqueda rápida, para determinar la existencia o la no existencia del mensaje de búsqueda; y
cuando exista el mensaje de búsqueda, crear el modo de espera en el intervalo de tiempo asignado, para procesar el mensaje de búsqueda, y procediendo entonces con el modo de espera, y de lo contrario ejecutar el modo de espera para el intervalo de tiempo asignado.
15. Un dispositivo de una estación base para transmitir un mensaje del canal común en un intervalo de tiempo asignado en un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende:
un transmisor del canal piloto (80, 82) para dar salida a una señal piloto en un segundo nivel de la potencia de transmisión durante un periodo de tiempo predeterminado, y de lo contrario dar salida a la señal piloto en un primer nivel de la potencia de transmisión; y
un transmisor del canal de búsqueda (54, 56) para transmitir un mensaje de búsqueda en el mencionado intervalo de tiempo asignado, después de transmitir un mensaje del canal de búsqueda rápida mediante un transmisor (72, 74) del canal de búsqueda rápida, incluido también en el mencionado dispositivo, indicando la existencia del mensaje de búsqueda previo al intervalo de tiempo asignado.
16. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 15, en el que el transmisor del canal piloto comprende:
un primer ensanchador para ensanchar la señal piloto con un primer código ortogonal para generar una señal piloto que tenga la primera potencia de transmisión;
un segundo ensanchador para ensanchar la señal piloto con al menos un código ortogonal distinto al primer código ortogonal, para generar una señal piloto, en el que el segundo ensanchador está habilitado según una base de unidades de intervalo de tiempo; y
un sumador para sumar las salidas del primer y segundo ensanchadores para generar una señal piloto.
17. Un método para una estación base para que se transmita en un canal común en un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende las etapas de:
transmisión de una señal piloto en un nivel de la potencia de transmisión más alto que el nivel de potencia de transmisión normal en unos intervalos de tiempo predeterminados; y
transmisión de un mensaje de búsqueda en un intervalo de tiempo asignado después de transmitir un mensaje del canal de búsqueda rápida, indicando la existencia del mensaje de búsqueda.
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