ES2299724T3 - Metodo y disposicion para estimacion de canal en un sistema de comunicacion inalambrico. - Google Patents
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Abstract
Un sistema de comunicación inalámbrico, que comprende una pluralidad de unidades de comunicación inalámbricas que transmiten señales representativas de información de canal, que comprenden secuencias de parte intermedia construidas a partir de un solo código base periódico, donde una primera unidad de comunicación inalámbrica comprende un receptor que tiene: medios de estimación de canal de correlación (420), para recibir una pluralidad de señales de entrada representativas de la mencionada información de canal y para producir, a partir de estas, señales de estimación del canal de correlación; y medios de identificación de máximos de correlación (430), acoplados a los medios de estimación del canal de correlación, para identificar máximos de correlación a partir de las señales de estimación del canal de correlación; donde el sistema de comunicación inalámbrico está caracterizado por: medios de eliminación de máximos de correlación cruzada (440) acoplados a los medios de estimación de canal de correlación y a los medios de identificación de máximos de correlación (430), para eliminar máximos identificados de correlación cruzada correspondientes a secuencias de parte intermedia asignadas a otras unidades de comunicación inalámbrica, a partir de señales de estimación de canal de correlación.
Description
Método y disposición para estimación de canal en
un sistema de comunicación inalámbrico.
\global\parskip0.930000\baselineskip
Esta invención se refiere a sistemas de
comunicación inalámbricos, y en concreto (aunque no exclusivamente)
a sistemas de Acceso de Radio Terrestre en UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System, Sistema de Telecomunicación Móvil
Universal) (UTRA, UMTS Terrestrial Radio Access), funcionando en
modo Dúplex por División de Tiempo (TDD).
En UTRA TDD, un nuevo equipo de usuario (UE)
sincroniza primero con la red y después transmite una ráfaga de
acceso aleatorio utilizando el canal de acceso aleatorio físico
(PRACH, Physical Random Access Channel). En realidad, la ráfaga se
recibe en el nodo B (estación base UMTS) un tiempo t después
(directamente proporcional a la distancia entre el UE y el nodo B).
Así, se requiere un período de seguridad para evitar interferencias
en el nodo B, entre la ráfaga PRACH y otra ráfaga en el segmento de
tiempo subsiguiente. El tamaño del período de seguridad limita de
hecho el radio de la célula, en funcionamiento normal.
Sin embargo, el receptor de red (nodo B) intenta
detectar la ráfaga de acceso aleatorio mediante identificar cual,
de un posible conjunto finito de secuencias de entrenamiento (partes
intermedias) fue transmitida por el UE, y típicamente esta
operación se lleva a cabo mediante correlacionar las muestras
recibidas apropiadas con una réplica local de cada una de las
secuencias de entrenamiento permisibles. Desde cada una de las
salidas de la función de correlación, puede determinarse la
presencia de ráfagas PRACH con una secuencia de entrenamiento
concreta. Debido a la construcción de las secuencias de
entrenamiento a partir de un solo código base periódico, se tiene
una elevada probabilidad de falsa detección PRACH si se permite que
el radio de la célula (distancia permisible entre el UE y el nodo
B) sea demasiado grande.
Así, el máximo tamaño de célula está limitado
significativamente por debajo del permitido, por la duración del
período de seguridad, y por consiguiente no es el más adecuado para
la cobertura de áreas amplias.
Aunque dentro de UTRAN existe actualmente una
opción para utilizar solo las partes intermedias de número impar,
derivadas de un único código periódico, el tamaño de célula
resultante sigue sin ser idóneo para la cobertura de área extensa,
y no utiliza todas las ventajas de la duración del período de
seguridad de ráfaga PRACH.
Una alternativa al enfoque anterior para la
estimación de canal, podría ser utilizar una estimación de canal de
cero forzado. Sin embargo, en un sistema CDMA asíncrono con un radio
de célula potencialmente grande, una estimación de canal de cero
forzado tendría como resultado una degradación de la relación de
señal frente a ruido, demasiado elevada para la detección y
desmodulación fiables de las ráfagas PRACH.
El documento US 2002/126 220 describe un
mecanismo conocido para la cancelación del máximo, en un
procedimiento de sincronización en un sistema de comunicación
inalámbrico.
B. Steiner et al, en el documento
"Optimum and Suboptimum Channel estimation for the Uplink of CDMA
Mobile Radio Systems with Joint Detection", European
Transactions on Telecommunications and Related Technologies, enero
- febrero 1994, Vol.5, No.1, páginas 39-49, revela
una técnica que describe en general la construcción de porciones de
señal de parte intermedia, a partir de un solo código periódico, y
un mecanismo de estimación de canal que es adecuado para
transmisiones síncronas o aproximadamente síncronas, cuando se
utiliza tales construcciones de parte intermedia.
Por lo tanto, existe la necesidad de una
detección de PRACH en un sistema de comunicación inalámbrico, en la
que pueda paliarse las mencionadas desventajas.
De acuerdo con un primer aspecto de la presente
invención, se proporciona un sistema de comunicación inalámbrico
como el reivindicado en la reivindicación 1.
De acuerdo con un segundo aspecto de la presente
invención, se proporciona un método para la estimación de canal en
un sistema de comunicación inalámbrico, como el reivindicado en la
reivindicación 9.
De acuerdo con un tercer aspecto de la presente
invención, se proporciona una estación base como la reivindicada en
la reivindicación 7.
Se describirá ahora un método y una disposición
para la detección de PRACH en un sistema TDD UTRA que incorpora la
presente invención, solo a modo de ejemplo, con referencia a los
dibujos anexos, en los cuales:
\global\parskip1.000000\baselineskip
la figura 1 muestra una representación
esquemática en bloques, de la estructura de ráfaga PRACH dentro del
modo TDD UTRA a 3,84 Mcps;
la figura 2 muestra una representación
esquemática en bloques, que ilustra una construcción de secuencia de
entrenamiento a partir del código base;
las figuras 3A-3D muestran
diagramas de forma de onda, que ilustran respectivas salidas de la
función de correlación, para secuencias de entrenamiento
m^{(1)} a m^{(4)}, con la presente secuencia de
entrenamiento m^{(1)};
la figura 4 muestra un diagrama esquemático en
bloques, de una disposición para estimación de canal en CDMA
asíncrono, que incorpora la presente invención; y
la figura 5 muestra un diagrama de flujo que
ilustra un método utilizado en el sistema de la figura 4.
En TDD UTRA (como se especifica en la
Especificación Técnica 3GPP TS25.221, "Physical channels and
mapping of transport channels onto physical channels (TDD)",
versión 3.10.0), el nuevo equipo de usuario (UE) sincroniza primero
con la red, y después transmite una ráfaga de acceso aleatorio
utilizando el canal de acceso aleatorio físico (PRACH). El receptor
de red (nodo B) intenta detectar la ráfaga de acceso aleatorio
mediante identificar cual, de entre un posible conjunto finito de
secuencias de entrenamiento (partes intermedias), fue transmitida
por el UE.
Debido a la construcción de las secuencias de
entrenamiento a partir de un solo código base periódico, se
experimenta una elevada probabilidad de detección PRACH falsa si se
permite que el radio de la célula sea demasiado grande. La figura 1
ilustra el formato de una ráfaga PRACH 100 en modo UTRA TDD, a una
velocidad de chip de 3,84 Mcps. La ráfaga PRACH 100 tiene una
longitud total de 2560 chips, comprendiendo:
- una primera parte 110 de símbolos de datos, de 976 chips de longitud;
- una porción de parte intermedia 120 (que se discutirá en mayor detalle más abajo), de 512 chips de longitud;
- una segunda porción de símbolos de datos 130, de 880 chips de longitud; y
- una porción de período de seguridad 140, de 192 chips de longitud, en la que no se trasmite señal.
El UE no tiene inicialmente conocimiento de su
distancia desde el nodo B, y transmite su ráfaga PRACH al comienzo
del segmento de tiempo apropiado. De hecho, la ráfaga PRACH se
recibe en el nodo B un tiempo t después, relacionado con la
distancia entre el UE y el nodo B, estando t dado por la
ecuación:
t = \frac{2
\times
distancia}{velocidad\_de\_la\_luz}
Así, se necesita el período de seguridad 140
para evitar interferencia en el nodo B, entre la ráfaga PRACH y
otra ráfaga en el segmento de tiempo subsiguiente. El tamaño del
período de seguridad limita de hecho el radio de la célula, en
funcionamiento normal. Para una típica velocidad de chip de 3,84
Mcps, este radio de la célula puede determinarse mediante reordenar
la ecuación anterior, obteniéndose la distancia de 7,5 km.
La porción de parte intermedia 120 de la ráfaga
PRACH se escoge aleatoriamente, a partir de un conjunto finito de
secuencias de entrenamiento disponibles. Las secuencias de
entrenamiento disponibles son conocidas a priori en el nodo
B, y por consiguiente el nodo B puede chequear cada una de las
secuencias, para determinar si hay presente una ráfaga PRACH con la
secuencia presente.
Cada una de las secuencias de entrenamiento a
ser utilizadas dentro de una célula para ráfagas PRACH, está
relacionada con una o dos secuencias base de chips de longitud P.
Las secuencias relativas a una de estas secuencias base concretas,
mp 120, se adquiere mediante extender periódicamente la
secuencia base, y después seleccionar L_{m} chips cada W chips.
Este proceso se repite hasta K veces, como se muestra la figura 2,
obteniendo así hasta K partes intermedias 220 a partir de un solo
código base.
Como ejemplo de los valores de los parámetros en
el método esbozado de construcción de secuencia de entrenamiento,
en el modo de funcionamiento TDD UTRA a 3,84 Mpcs puede considerarse
los siguientes valores:
- período de la secuencia base, P = 456 chips,
- longitud de las secuencias de entrenamiento, L_{m} = 512 chips,
- número de secuencias de entrenamiento a partir de una sola secuencia base, K = 8,
- desplazamiento en la secuencia de base entre secuencias de entrenamiento, W = 57.
Como puede verse a partir de lo anterior, la
longitud de la parte intermedia es de P + W - 1 chips, y no de P
chips. Esto se debe al hecho de que la secuencia intermedia es
insertada en la ráfaga entre 2 cargas útiles de datos (porciones
110 y 130 en la figura 1), y así el comienzo de la parte intermedia
puede padecer interferencia entre símbolos a partir de la primera
carga útil de datos. Por este motivo la estimación de canal se lleva
a cabo típicamente sobre los últimos P chips de la parte
intermedia.
El nodo B tiene que decidir cual de las
secuencias de entrenamiento permisibles ha sido transmitida, si es
que lo ha sido alguna, en los segmentos de tiempo en los que hay
localizadas ráfagas PRACH.
Típicamente esta operación se lleva a cabo
mediante correlacionar las muestra recibidas apropiadas, con una
réplica local de cada una de las secuencias de entrenamiento
permisibles. A partir de cada una de las salidas de la función de
correlación, puede determinarse las ráfagas PRACH con una secuencia
de entrenamiento concreta.
Este proceso se muestra en la figura 3A para el
modo de funcionamiento TDD UTRA, a 3,84 Mcps. Es transmitida una
ráfaga PRACH con parte intermedia m^{(1)}, y está
correlacionada con los últimos P chips de una réplica local, para
proporcionar un máximo de estimación de canal de magnitud P, en la
posición P de la salida de la función de correlación. Sin embargo,
a partir de la figura 3B puede observarse también que la salida de
la correlación con la réplica local de la parte intermedia
m^{(2)} tiene dos máximos, en las localizaciones de +57 y
-399 chips, con respecto a la posición del máximo en la salida de
correlación con la parte intermedia m^{(1)}, es decir P.
Estos máximos, los términos de correlación cruzada entre las partes
intermedias m^{(1)} y m^{(2)}, son el resultado
de la construcción de las partes intermedias a partir de un solo
código base periódico.
Este proceso se muestra también en la figura 3C
y en la figura 3D donde, como puede observarse, se muestra los
máximos de correlación cruzada debidos a la correlación de la parte
intermedia m^{(1)} con las partes intermedias
m^{(3)} y m^{(4)}, respectivamente. En la figura 3
está presente en realidad solo la parte intermedia
m^{(1)}; así, los máximos adicionales en las otras salidas
de la función de correlación representan ráfagas PRACH detectadas
erróneamente, o una potencial fuente de interferencia con
cualesquiera estimaciones adicional de canal de transmisión PRACH,
con partes intermedias diferentes.
Como consecuencia de la discusión anterior puede
entenderse que, con el propósito de evitar los efectos indeseables
de los máximos de correlación cruzada, la distancia máxima a la que
el UE debe estar respecto de un nodo B, no debería exceder los W
chips de diferencia entre el máximo de correlación deseado y el
primer máximo de correlación cruzada. Sin embargo, 57 chips a 3,84
Mcps corresponden a:
\frac{57}{3 .
84 \times 10^{6}} \cdot \frac{velocidad\_de\_la\_luz}{2} = 2 . 225 \
Km
Así, el máximo tamaño de célula está limitado a
este radio, que se reduce drásticamente respecto de los 7,5 km
permitidos por la duración del período de seguridad, y por
consiguiente no es el más adecuado para la cobertura de grandes
áreas.
Puede observarse que dentro de UTRAN, existe
actualmente una opción para utilizar solo las partes intermedias de
número impar, derivadas de un solo código periódico. Comparando la
figura 3A y la figura 3C, puede verse que esto incrementaría hasta
4,45 km (114 chips) la distancia máxima entre un UE y un nodo B. Sin
embargo, este tamaño de célula sigue sin ser idóneo para la
cobertura de gran área, y no recoge todas las ventajas de la ráfaga
PRACH durante el periodo de seguridad.
Una alternativa al enfoque anterior para la
estimación de canal, sería utilizar una estimación de canal de cero
forzado. Tal enfoque para un sistema CDMA asíncrono, se describe en
la publicación de Bernd Steiner y Peter Jung, "Uplink channel
estimation in synchronous CDMA mobile radio systems with joint
detection", PIMRC 1993, páginas 123 - 127. En relación con un
sistema CDMA asíncrono, tal como el TDD UTRA bajo consideración, el
enfoque descrito en esta publicación puede ser extendido sin la
invención, por una persona de cualificación ordinaria en el arte.
Sin entrar en detalles matemáticos, con un enfoque de cero forzado
se incorpora el conocimiento de la totalidad de las posibles partes
intermedias, al proceso de estimación de canal para cada una de las
partes intermedias. Por ejemplo, con una estimación de canal de
correlación, la salida de la función de correlación para la parte
intermedia m^{(1)} requiere el conocimiento de la parte
intermedia m^{(1)} (la réplica local). Para la estimación
de canal de cero forzado, la salida de filtro para la parte
intermedia m^{(1)} requiere el conocimiento de todas las
posibles partes intermedias presentes, es decir m^{(1)}
hasta m^{(8)}.
Sin embargo, el conocido inconveniente de
utilizar una técnica de cero forzado es su tendencia a degradar la
relación de señal frente a ruido de la estimación del canal de
salida, en relación con la de una estimación de canal de
correlación. Esta degradación crece exponencialmente con el
incremento del tamaño de la estimación de canal, y puede ser de
varios decibelios para un radio grande de célula. Este problema se
exacerba adicionalmente por la naturaleza asíncrona del sistema
CDMA actualmente considerado.
En el sistema asíncrono no se sabe a
priori qué parte de las muestras recibidas contiene la parte
intermedia, y por lo tanto es necesario elegir un gran conjunto de
muestras recibidas para asegurarse de que se ha capturado la parte
intermedia. Sin embargo, esto significa que la parte de los datos de
ráfaga PRACH puede haber sido incluida en las muestras recibidas, y
esto puede considerarse como ruido adicional a la entrada del
estimador de canal. Por consiguiente, a la salida del estimador de
canal puede esperarse una degradación adicional de la relación de
señal frente a ruido, debida al ruido de entrada adicional, en
relación con la de la estimación del canal de correlación.
A partir de la discusión anterior, está claro
que en un sistema CDMA asíncrono (tal como TDD UTRA) con un radio
de célula potencialmente grande, una estimación de canal de cero
forzado tendrá como resultado una degradación demasiado alta de la
relación de señal frente a ruido, para la detección y desmodulación
fiables de la ráfagas
PRACH.
PRACH.
En referencia a la figura 4, se muestra un mejor
enfoque para la estimación de canal asíncrono dentro de un radio de
célula grande En la disposición del estimador de canal 400 en un
nodo B 410, un estimador de canal 420 produce estimaciones de canal
de la función de correlación, a partir de las muestras recibidas,
como se ha descrito arriba. La salida procedente del estimador de
canal de correlación 420, es aplicada a un identificador 430 del
máximo de correlación. La salida del identificador 430 del máximo de
correlación y la salida del estimador 420 del canal de correlación,
son aplicadas a un dispositivo de eliminación 440 del máximo de
correlación cruzada. El dispositivo 440 de eliminación del máximo
de correlación cruzada, retira el máximo de correlación cruzada
respecto de la salida del estimador 420 del canal de correlación,
sin incrementar la varianza de ruido de la estimación del canal,
para producir una salida mejorada de la estimación de canal.
Basándose en el conocimiento de la construcción
de la parte intermedia a partir de una sola secuencia base
periódica, por ejemplo en la figura 2, se diseña un algoritmo para
procesamiento posterior (es decir, para el procesamiento después de
que el estimador 420 del canal de correlación, produzca estimaciones
de canal de la función de correlación a partir de las muestras
recibidas, como se ha descrito arriba) que es esencialmente capaz
de limpiar estimaciones de canal a la salida de las funciones de
correlación. Las secuencias de entrenamientos son extraídas a
partir de un solo código base periódico, de los P chips del período,
a intervalos de W chips. La longitud de las partes intermedias
extraída, es de L_{m} chips.
Si el máximo de correlación deseado está
presente en la salida de la función de correlación k-ésima, (es
decir, parte intermedia m^{(k')}) en la posición p,
entonces cada una de las otras salidas de la función de correlación
tendrá un par de máximos de correlación cruzada, localizados en las
posiciones:
(1)p + W
mod(k - k', K) y p + (W mod(k - k', K) -
P
donde k = 1, ...,
K.
Es evidente que, una vez que ha sido
identificado un máximo de correlación deseado de entre las salidas
de la función de correlación, los máximos asociados de correlación
cruzada pueden cancelarse a partir de otras salidas de la función
de correlación, utilizando las posiciones del máximo de correlación
cruzada a partir de la fórmula (1) anterior. Además, cada uno de
los máximos de correlación tiene una magnitud menor que el máximo
de correlación deseado, lo que hace posible identificar qué máximo
es el deseado en las salidas de la función de correlación.
En referencia también a la figura 5, se describe
a continuación un método 500 adecuado, pero no único, de
implementación del algoritmo anterior en términos de etapas:
- Etapa 1: (510)
- Formar la estimación de correlación del canal para cada una de las partes intermedias permisibles \underline{m}^{(1)} a \underline{m}^{(k)}.
- Etapa 2: (520)
- Identificar el máximo de mayor magnitud, a través de todas las salidas de la función de correlación. Por ejemplo, asumir que está localizado en la salida k' de la función de correlación, en la posición p.
- Etapa 3: (530)
- Cancelar los máximos de correlación cruzada en todas las demás salidas de la función de correlación, es decir k \neq k' en las localizaciones dadas en (1).
- Etapa 4: (540)
- Identificar el máximo restante de la siguiente magnitud máxima, a través de todas las salidas actualizadas de la función de correlación, que no han sido identificadas previamente. Ir a la etapa 3.
Puede verse que el algoritmo anterior itera
entre la etapa 3 (530) y la etapa 4 (540). Se podría iterar estas
etapas un número de veces bien fijo, o programable. Un método
potencial sería iterar las etapas hasta que la magnitud de todas
los máximos identificadas esté por debajo del umbral
programable.
El procesado posterior de las salidas de la
función de correlación, puede llevarse a cabo de una serie de
formas potenciales, todas las cuales explotan el conocimiento de la
construcción de las secuencias de entrenamiento de parte
intermedia, a partir de un solo código base periódico.
Adicionalmente, se observará que el método
descrito de estimación de canal con procesamiento posterior para
retirar máximos de correlación cruzada no deseados, es adecuado para
otras velocidades de chip y para otras construcciones de secuencia
intermedia. Por ejemplo, el período del código base de parte
intermedia no está limitado a 456 chips, la longitud de la parte
intermedia no está limitada a 512 chips, y los desplazamientos para
cada parte intermedia no tienen que ser múltiplos de 57 chips.
Se apreciará que el método de estimación de
canal descrito arriba, puede llevarse a cabo en software ejecutado
en un procesador (no mostrado) en un nodo B, y que el software puede
proporcionarse como un elemento de programa informático incluido en
cualquier soporte de datos adecuado (tampoco mostrado), tal como un
disco informático magnético u óptico.
Se apreciará también que el método de estimación
de canal descrito arriba puede llevarse a cabo alternativamente por
medio de equipamiento físico, por ejemplo en forma de un circuito
integrado (no mostrado) tal como una matriz de puertas programable
in situ FPGA (Field Programable Gate Array) o ASIC
(Application Specific Integrated Circuit, circuito integrado de
aplicación específica), en un nodo B.
Si bien el anterior método de estimación de
canal ha sido descrito en términos de funcionamiento espaciado del
chip, se comprenderá que el método puede ser utilizado en un sistema
con sobremuestreo. Por ejemplo, si las salidas de la función de
correlación se proporcionan en os muestras por chip, y el máximo
deseado se identifica en la posición p en la salida de la función
de correlación k-ésima, las otras salidas de la función de
correlación tendrán un par máximos de correlación cruzada,
localizados en las posiciones:
p + os \cdot
W mod(k - k', K) y p + os \cdot (W mod(k - k', K) -
P)
donde k = 1, ...,
K.
La implementación del procesado posterior del
máximo de correlación cruzada, como se ha esbozado, elimina los
máximos no deseados de las salidas de la función de correlación.
Esto elimina además la limitación sobre el tamaño de la célula
debida a los máximos no deseados de correlación, y por tanto el
tamaño máximo de la célula está gobernado por la duración del
período de seguridad. Si se requiere un tamaño de célula superior a
7,5 km, sería posible para UTRAN asegurar que no se planifica
transmisiones para el segmento de tiempo PRACH que sigue al
segmento de tiempo PRACH asignado. De este modo, el período de
seguridad en la ráfaga PRACH se extendería eficazmente a 192 + 2560
chips, que corresponden a un tamaño de célula superior a 100 km.
Se comprenderá que el método y la disposición
para la estimación de canal en un sistema de comunicación
inalámbrico descrito arriba, proporciona las siguientes
ventajas:
\bullet Baja probabilidad de detección
falsa.
\bullet Ausencia de degradación en la relación
de señal frente a ruido, de las estimaciones de canal.
Debe notarse que, aunque la invención se
describe en relación con el actual modo TDD UTRA de funcionamiento
a 3,84 Mcps, puede fácilmente ser aplicada a otros escenarios en los
que se utiliza una estructura de ráfaga con partes intermedias o
preámbulos, formados dentro de un solo código periódico. En
concreto, el método descrito de detección PRACH sería aplicable a
modos TDD UTRA con diferentes velocidades de chip, tanto actuales
como propuestos.
\vskip1.000000\baselineskip
La lista de referencias citadas por el
solicitante es solo para comodidad del lector. No forma parte del
documento de Patente Europea. Incluso aunque se ha tomado especial
cuidado en recopilar las referencias, no puede descartarse errores
u omisiones y la EPO rechaza toda responsabilidad a este
respecto.
\bullet US 2002126220 A [0007].
\bulletSTEINER, B. et al.,
"Optimum and Suboptimum Channel estimation for the Uplink of CDMA
Mobile Radio Systems with Joint Detection", European
Transactions on Telecommunications and Related Technologies,
1994, vol. 5, 139-49 [0008].
\bullet BERND STEINERPETER JUNG,
"Uplink channel estimation in synchronous CDMA mobile radio
systems with joint detection", PIMRC, 1993,
123-127 [0028].
Claims (22)
1. Un sistema de comunicación inalámbrico, que
comprende una pluralidad de unidades de comunicación inalámbricas
que transmiten señales representativas de información de canal, que
comprenden secuencias de parte intermedia construidas a partir de
un solo código base periódico, donde una primera unidad de
comunicación inalámbrica comprende un receptor que tiene:
- medios de estimación de canal de correlación (420), para recibir una pluralidad de señales de entrada representativas de la mencionada información de canal y para producir, a partir de estas, señales de estimación del canal de correlación; y
- medios de identificación de máximos de correlación (430), acoplados a los medios de estimación del canal de correlación, para identificar máximos de correlación a partir de las señales de estimación del canal de correlación;
donde el sistema de comunicación inalámbrico
está caracterizado por:
- medios de eliminación de máximos de correlación cruzada (440) acoplados a los medios de estimación de canal de correlación y a los medios de identificación de máximos de correlación (430), para eliminar máximos identificados de correlación cruzada correspondientes a secuencias de parte intermedia asignadas a otras unidades de comunicación inalámbrica, a partir de señales de estimación de canal de correlación.
2. El sistema de comunicación inalámbrica de la
reivindicación 1, en el que los medios de identificación de máximos
de correlación (430), comprenden medios de identificación del máximo
de correlación cruzada, para identificar un máximo de correlación
cruzada mediante extender un código base para secuencias de parte
intermedia, seleccionar un subconjunto de un número total de chips
de las secuencias de parte intermedia, y determinar un
desplazamiento en el código base entre secuencias de parte
intermedia.
3. El sistema de comunicación inalámbrica de la
reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que los medios (430)
de identificación del máximo de correlación comprenden medios de
identificación del máximo de correlación cruzada, para identificar
un máximo de correlación cruzada que exhibe una magnitud menor que
un máximo de correlación.
4. El sistema de comunicación inalámbrico de
cualquier reivindicación precedente, en el que el sistema de
comunicación inalámbrico es un Sistema Universal de
Telecomunicaciones Móviles, en adelante aludido como sistema
UMTS.
5. El sistema de comunicación inalámbrico de la
reivindicación 4, en el que el sistema UMTS es un sistema Dúplex por
División de Tiempo, en Acceso de Radio Terrestre UMTS, TDD
UTRA.
6. El sistema de comunicación inalámbrico de la
reivindicación 5, en el que las señales de entrada comprenden
ráfagas de Canal de Acceso Aleatorio Físico, PRACH.
7. Una estación base dispuesta para recibir,
desde una primera unidad de comunicación inalámbrica, una señal
representativa de información de canal que comprende secuencias de
parte intermedia construidas a partir de un solo código base
periódico, donde la estación base comprende un receptor que
tiene:
- medios de estimación del canal de correlación (420), para recibir una pluralidad de señales de entrada representativas de la mencionada información de canal y para producir, a partir de estas, señales de estimación del canal de correlación; y
- medios de identificación de máximos de correlación (430) acoplados a los medios de estimación del canal de correlación, para identificar máximos de correlación a partir de las señales de estimación del canal de correlación;
donde la estación base está caracterizada
por:
- medios de eliminación de máximos de correlación cruzada (440), acoplados a los medios estimación del canal de correlación (420) y a los medios identificación de máximos de correlación (430), para eliminar máximos de correlación cruzada correspondientes a secuencias de parte intermedia asignadas a una o más unidades de comunicación inalámbrica diferentes respecto de la primera unidad de comunicación inalámbrica, a partir de las señales estimadas del canal de correlación.
8. La estación base de la reivindicación 7, en
la que la estación base es un nodo B en un sistema Dúplex por
División de Tiempo, en Acceso de Radio Terrestre del Sistema
Universal de Telecomunicaciones Móviles, TDD UTRA.
9. Un método (500) para estimación de canal en
un sistema de comunicación inalámbrico que comprende una pluralidad
de unidades de comunicación inalámbricas que transmiten señales
representativas de información de canal, que comprenden secuencias
de parte intermedia construidas a partir de un solo código base
periódico, el método comprendiendo:
- recibir una pluralidad de señales representativas de la mencionada información de canal;
- a partir de las señales de entrada recibidas, producir (510) señales de estimación de canal de correlación; e
- identificar máximos de correlación (520) a partir de las señales de estimación del canal de correlación;
donde el método (500) está caracterizado
por:
- eliminar máximos (530) de correlación cruzada correspondientes a secuencias de parte intermedia asignadas a otras unidades de comunicación inalámbricas, a partir de las señales de estimación de canal de correlación.
10. El método (500) de la reivindicación 9, en
el que la etapa de identificación comprende identificar un máximo
de correlación cruzada mediante:
- extender un código base para secuencias de parte intermedia,
- seleccionar un subconjunto de un número total de chips de secuencias de parte intermedia, y
- determinar un desplazamiento en el código base entre secuencias de parte intermedia.
11. El método (500) de la reivindicación 9 o la
reivindicación 10, en el que la etapa de identificación comprende
identificar un máximo de correlación cruzada que exhibe una magnitud
menor que un máximo de correlación.
12. El método (500) de cualquiera de las
reivindicaciones precedentes 9 a 11, en el que las señales de
entrada representativas de la información del canal comprenden
porciones de señal construidas a partir de un solo código base
periódico.
13. El método (500) de la reivindicación 12, en
el que las porciones de señal comprenden partes intermedias.
14. El método (500) de cualquiera de las
reivindicaciones 9 a 13, en el que el sistema de comunicación
inalámbrico es un Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles,
en adelante aludido como sistema UMTS.
15. El método (500) de la reivindicación 14, en
el que el sistema UMTS es un sistema Dúplex por División de Tiempo
en Acceso de Radio Terrestre UMTS, TDD UTRA.
16. El método (500) de la reivindicación 15, en
el que las señales de entrada comprenden ráfagas de Canal de Acceso
Aleatorio Físico, PRACH.
17. El método (500) de cualquiera de las
reivindicaciones 9 a 16, en el que la etapa de eliminar máximos de
correlación cruzada comprende cancelar repetidamente máximos de
correlación cruzada, en localizaciones distintas respecto de la de
un máximo identificado, e identificar el máximo restante con la
siguiente mayor magnitud.
18. El método (500) de la reivindicación 17, en
el que la etapa de cancelar reiteradamente e identificar se lleva a
cabo un número predeterminado de veces.
19. El método (500) de la reivindicación 17, en
el que la etapa de cancelar repetidamente e identificar se lleva a
cabo hasta que un máximo identificado tiene una magnitud menor que
un valor predeterminado.
20. El método (500) de cualquiera de las
reivindicaciones 9 a 19, que comprende además asegurar que no se
produce ninguna transmisión en un segmento de tiempo que sigue
inmediatamente a aquel en que se lleva a cabo la estimación de
canal.
21. Un circuito integrado, que comprende los
elementos de recepción de cualquiera de las reivindicaciones 1 a
8.
22. Un elemento de programa informático, que
comprende medios de programa informático para llevar a cabo el
método de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 20.
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