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.
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.
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.
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.
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:
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:
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.
\newpage
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:
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.
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:
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:
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:
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.
\newpage
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.
Applications Claiming Priority (2)
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Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| ES99938635T Expired - Lifetime ES2284264T3 (es) | 1998-08-17 | 1999-08-17 | Dispositivo y metodo de control de las comunicaciones en un sistema cdma. |
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