ES2330020T3 - Sistema y procedimiento para el control de potencia en sistemas de comunicacion inalambrica. - Google Patents
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Abstract
Un transmisor (200) para un sistema (100) de comunicación inalámbrica, que comprende: un modulador (224) que modula una pluralidad de símbolos de una señal utilizando un grupo de frecuencias de una gama de frecuencias; un amplificador (232) de potencia acoplado entre el modulador (224) y una antena (208); caracterizado por medios para instruir al modulador (224) a fin de variar una potencia de la señal, sobre la base de las ubicaciones del grupo de frecuencias dentro de la gama de frecuencias.
Description
Sistema y procedimiento para el control de
potencia en sistemas de comunicación inalámbrica.
La presente divulgación se refiere a sistemas de
comunicaciones y, entre otras cosas, a sistemas y técnicas para
controlar la potencia de las señales transmitidas en un sistema de
comunicación inalámbrica.
\vskip1.000000\baselineskip
Los sistemas modernos de comunicaciones están
diseñados para permitir que múltiples usuarios accedan a un medio
común de comunicaciones. Los ejemplos de técnicas de acceso múltiple
que permiten el acceso multiusuario a un medio de comunicaciones
incluyen el acceso múltiple por división del tiempo (TDMA), el
acceso múltiple por división de la frecuencia (FDMA), el acceso
múltiple por división del espacio, el acceso múltiple por división
de la polarización, el acceso múltiple por división del código
(CDMA), el acceso múltiple de frecuencia ortogonal (OFDMA) y otras
técnicas similares de multiacceso. El concepto de acceso múltiple es
una metodología de adjudicación de canal que permite el acceso del
usuario a un enlace común de comunicaciones. Las adjudicaciones de
canal pueden adoptar diversas formas, según la técnica específica de
multiacceso. A modo de ejemplo, en sistemas FDMA, el espectro total
de frecuencias se divide en un cierto número de subbandas más
pequeñas y se da a cada usuario su propia subbanda para acceder al
enlace de comunicaciones. Alternativamente, en sistemas TDMA, se da
a cada usuario el espectro entero de frecuencias durante ranuras
temporales periódicamente recurrentes. En los sistemas CDMA, se da
a cada usuario el espectro entero de frecuencias durante todo el
tiempo, pero se distingue su transmisión mediante el uso de un
código. En un sistema OFDMA, se asignan a múltiples usuarios una o
más subbandas y una o más ranuras temporales en cada trama de
transmisión o periodo de ráfaga.
Las señales transmitidas atraviesan un
amplificador de potencia, a fin de proporcionar la potencia
suficiente para la transmisión por el canal inalámbrico, antes de
ser transmitidas por el aire. Un amplificador de potencia es
normalmente un dispositivo no lineal que generará señales en la
banda de frecuencia modulada y señales, que son ruido, fuera de la
banda de frecuencia modulada. En general, en un sistema de
comunicación inalámbrica, todas las transmisiones deben adaptarse a
una máscara específica de emisión que limita la magnitud máxima de
interferencia admisible fuera de banda que cualquier transmisor
puede ocasionar. A fin de minimizar la magnitud de la interferencia
fuera de banda debida a la no linealidad del amplificador de
potencia, la potencia media de la señal de entrada se reduce o se
"mengua" desde la potencia máxima posible que el amplificador
de potencia puede proporcionar. Además, o en lugar, de la mengua, la
señal puede ser recortada a un nivel máximo después de la
modulación, pero antes de la amplificación por parte del
amplificador de potencia.
Dado que la potencia media consumida por el
amplificador de potencia es generalmente constante durante el
funcionamiento, el aumento de la mengua y/o la reducción del nivel
de recorte, a fin de adaptarse a la máscara de emisión, reduce la
eficiencia del amplificador de potencia, o sea, la potencia de la
señal transmitida es menor que la disponible para el amplificador
de potencia. Uno de los problemas asociados a no maximizar la
eficiencia del amplificador de potencia es una vida útil reducida de
la batería para la potencia que se está suministrando.
Del documento de Sudo H et al, "OFDM
Transmission diversity scheme for MMAC Systems" ["Esquema de
diversidad de transmisión OFDM para Sistemas MMAC"], VTC
2000-Primavera, 51os Anales de la Conferencia de
Tecnología Vehicular de 2000 de IEEE - Tokio, Japón,
15-18 de mayo de 2000, vol. 1 de 3, conf. 51, 15 de
mayo de 2000 (2000-05-15), páginas
410-414, XP000970651 Nueva York, NY, EE UU, ISBN:
0-7803-5710-1, se
conoce un sistema de comunicación inalámbrica en el cual se
controla la ganancia de cada subportadora en el ámbito del
transmisor. La cota de la ganancia máxima se controla según el
número de subportadoras en la transmisión.
Además, el documento WO 00/01084 se refiere al
control de la potencia en un transmisor de radio multiportador.
Este documento describe medios de control de potencia para variar
individualmente la potencia de cada una entre una pluralidad de
portadoras antes de la combinación.
Del documento WO 02/084935 AI se conoce un
procedimiento para determinar las ganancias individuales de
frecuencia de radio para las portadoras en un transmisor
multiportador de una unidad de transmisión por radio.
Por lo tanto, se desea reducir la mengua y
aumentar el nivel de recorte tanto como sea posible para adaptarse
a la máscara de emisión, manteniendo la eficiencia.
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La invención se define en las reivindicaciones
independientes 1 y 12.
En un aspecto, un transmisor para un sistema de
comunicación inalámbrica comprende una antena, un modulador que
modula una señal que comprende distintas frecuencias portadoras
entre una pluralidad de frecuencias portadoras para al menos dos
símbolos de la señal, un amplificador de potencia acoplado entre el
modulador y la antena, y un procesador acoplado al amplificador de
potencia. El procesador instruye al modulador para variar la
potencia de la señal proporcionada por el modulador, según una
relación entre las distintas frecuencias portadoras y la pluralidad
de frecuencias portadoras.
En un aspecto adicional, un transmisor para un
sistema de comunicación inalámbrica comprende una antena, un
modulador que modula una pluralidad de símbolos de una señal que
utiliza un grupo de frecuencias portadoras de una gama de
frecuencias, un amplificador de potencia acoplado a la antena, un
procesador no lineal acoplado entre el amplificador de potencia y
el modulador, y un procesador que instruye al procesador no lineal
para variar una reducción del nivel de potencia de la señal sobre
la base de las ubicaciones del grupo de frecuencias dentro de la
gama de frecuencias.
En otro aspecto, un procedimiento de variación
de un nivel de potencia de un dispositivo de comunicación
inalámbrica comprende determinar una secuencia de frecuencias a
transmitir, determinar una ubicación de al menos algunas
frecuencias a transmitir dentro de una banda de frecuencia, y variar
una potencia de señal proporcionada a un amplificador de potencia
sobre la base de la ubicación de al menos algunas de dichas
frecuencias.
Se entiende que otros aspectos de la presente
invención devendrán inmediatamente evidentes para aquellos versados
en la tecnología, a partir de la siguiente descripción detallada, en
la cual se muestran y describen sólo realizaciones ejemplares de la
invención, simplemente a modo de ilustración. En consecuencia, los
dibujos y la descripción han de considerarse como de naturaleza
ilustrativa, y no restrictiva.
\vskip1.000000\baselineskip
Las características, naturaleza y ventajas de la
presente invención se harán más evidentes a partir de la
descripción detallada expuesta a continuación, cuando se considere
conjuntamente con los dibujos, en los cuales los caracteres de
referencia identifican análogamente en su totalidad y en los
cuales:
La Fig. 1 ilustra un diagrama en bloques de una
realización de un sistema transmisor y un sistema receptor en un
sistema MIMO;
La Fig. 2 ilustra un diagrama en bloques de una
realización de un transmisor que proporciona control de mengua y/o
recorte sobre la base de la frecuencia;
Las Figs. 3A a 3C ilustran diagramas espectrales
de señales dentro de una máscara de emisión utilizando realizaciones
de la reducción de potencia sobre la base de las ubicaciones
individuales de frecuencias;
La Fig. 4 muestra un diagrama de flujo que
ilustra una realización de un algoritmo de control de mengua y/o
recorte;
La Fig. 5 muestra un diagrama de flujo que
ilustra otra realización de un algoritmo de control de mengua y/o
recorte;
La Fig. 6 ilustra un diagrama en bloques de la
aplicación de un control de mengua y/o recorte, sobre la base de la
ubicación de regiones de salto en un periodo de salto, según una
realización;
La Fig. 7 muestra un diagrama de flujo que
ilustra una realización adicional de un algoritmo de control de
mengua y/o recorte;
La Fig. 8 ilustra un diagrama espectral de
señales dentro de una máscara de emisión utilizando realizaciones
de la reducción de potencia sobre la base del ancho de banda de la
señal; y
La Fig. 9 muestra un diagrama de flujo que
ilustra una realización adicional de un algoritmo de control de
mengua y/o recorte.
\vskip1.000000\baselineskip
La descripción detallada expuesta a continuación
con respecto a los dibujos adjuntos está concebida como una
descripción de realizaciones ejemplares, y no está concebida para
representar las únicas realizaciones en las cuales puede ponerse en
práctica la presente invención. El término "ejemplar" utilizado
en toda esta descripción significa "que sirve como un ejemplo,
instancia, o ilustración" y no necesariamente debería ser
interpretado como preferida o ventajosa sobre otras realizaciones.
La descripción detallada incluye detalles específicos con el fin de
proporcionar una comprensión exhaustiva de la presente invención.
Sin embargo, será evidente para aquellos versados en la tecnología
que la presente invención puede ponerse en práctica sin estos
detalles específicos. En algunos casos, se muestran estructuras y
dispositivos bien conocidos en diagramas en bloques, a fin de
evitar oscurecer los conceptos de la presente invención.
Los sistemas de comunicación multicanal incluyen
los sistemas de comunicación de entrada múltiple y salida múltiple
(MIMO), los sistemas de comunicación de multiplexado ortogonal por
división de frecuencia (OFDM), los sistemas MIMO que emplean OFDM
(o sea, sistemas MIMO-OFDM) y otros tipos de
transmisiones. Para mayor claridad, diversos aspectos y
realizaciones se describen específicamente para un sistema MIMO:
Un sistema MIMO emplea múltiples
(N_{T}) antenas transmisoras y múltiples (N_{R})
antenas receptoras para la transmisión de datos. Un canal MIMO
formado por las N_{T} antenas transmisoras y las
N_{R} antenas receptoras puede descomponerse en
N_{S} canales independientes, donde N_{S} \leq
min (N_{T} , N_{R}). Cada uno de los
N_{S} canales independientes puede considerarse un subcanal
especial (o canal de transmisión) del canal MIMO. El número de
subcanales espaciales está determinado por el número de automodos
para el canal MIMO, el cual, a su vez, depende de una matriz de
respuesta de canal, H, que describe la respuesta entre las
N_{T} antenas transmisoras y las N_{R} antenas
receptoras. Los elementos de la matriz de respuesta de canal,
H, se componen de variables aleatorias Gaussianas
independientes {h_{ij}}, para i = 1,
2, ..., N_{R}, y j = 1, 2, ..., N_{T}, donde h_{ij} es el acoplamiento (o sea, la ganancia compleja) entre la j-ésima antena transmisora y la i-ésima antena receptora. Para simplificar, se supone que la matriz de respuesta de canal, H, es de rango completo (es decir, N_{S} = N_{T} \leq N_{R}), y que puede transmitirse un flujo de datos independientes desde cada una de las N_{T} antenas transmisoras.
2, ..., N_{R}, y j = 1, 2, ..., N_{T}, donde h_{ij} es el acoplamiento (o sea, la ganancia compleja) entre la j-ésima antena transmisora y la i-ésima antena receptora. Para simplificar, se supone que la matriz de respuesta de canal, H, es de rango completo (es decir, N_{S} = N_{T} \leq N_{R}), y que puede transmitirse un flujo de datos independientes desde cada una de las N_{T} antenas transmisoras.
La Fig. 1 es un diagrama en bloques de una
realización de un sistema transmisor 110 y un sistema receptor 150
en un sistema MIMO 100. En el sistema transmisor 110, se suministran
datos de tráfico para un cierto número de flujos de datos, desde
una fuente 112 de datos a un procesador 114 de datos transmitidos
(TX). En una realización, cada flujo de datos se transmite por una
respectiva antena transmisora. El procesador 114 de datos TX da
formato, codifica e intercala los datos de tráfico para cada flujo
de datos, sobre la base de un esquema de codificación específico
seleccionado para ese flujo de datos, a fin de suministrar datos
codificados.
Los datos codificados para cada flujo de datos
pueden multiplexarse con datos piloto utilizando, por ejemplo, el
multiplexado por división del tiempo (TDM) o bien el multiplexado
por división del código (CDM). Los datos piloto son, típicamente,
un patrón de datos conocido que se procesa de una forma conocida (si
acaso), y que puede emplearse en el sistema receptor para estimar
la respuesta de canal. Los datos piloto y los codificados,
multiplexados para cada flujo de datos, se modulan entonces (es
decir, se asocian con símbolos) sobre la base de un esquema de
modulación específico (p. ej., BPSK, QPSK, M-PSK o
M-QAM) seleccionado para ese flujo de datos, a fin
de proporcionar símbolos de modulación. La velocidad, la
codificación y la modulación de los datos, para cada flujo de
datos, puede determinarse por controles proporcionados por un
procesador 130.
Los símbolos de modulación para todos los flujos
de datos se suministran luego a un procesador 120 MIMO TX, que
puede procesar adicionalmente los símbolos de modulación (p. ej.,
para OFDM). El procesador 120 MIMO TX suministra entonces
N_{T} flujos de símbolos de modulación a N_{T}
transmisores (TMTR) 122a a 122t. Cada transmisor 122 recibe y
procesa un respectivo flujo de símbolos para proporcionar una o más
señales analógicas, y condiciona adicionalmente (p. ej., amplifica,
filtra y superconvierte) las señales analógicas a fin de
suministrar una señal modulada adecuada para la transmisión por el
canal MIMO. N_{T} señales moduladas se transmiten entonces
desde los transmisores 122a a 122t, por las N_{T} antenas
124a a 124t, respectivamente.
En el sistema receptor 150, las señales
moduladas transmitidas son recibidas por las N_{T} antenas
152a a 152r, y la señal recibida desde cada antena 152 se
suministra a un respectivo receptor (RCVR) 154. Cada receptor 154
acondiciona (p. ej., filtra, amplifica y subconvierte) una
respectiva señal recibida, digitaliza la señal acondicionada para
proporcionar muestras, y procesa adicionalmente las muestras a fin
de suministrar un correspondiente flujo de símbolos
"recibidos".
Un procesador 160 MIMO de datos recibidos (RX)
recibe y procesa entonces los N_{R} flujos de símbolos
recibidos desde los N_{R} receptores 154, sobre la base de
una técnica específica de procesamiento de receptor, para
suministrar N_{T} flujos de símbolos "detectados". El
procesamiento por parte del procesador 160 MIMO de datos RX se
describe en mayor detalle más adelante. Cada flujo de símbolos
detectados incluye símbolos que son estimaciones de los símbolos de
modulación transmitidos para el correspondiente flujo de datos. El
procesador 160 MIMO de datos RX demodula, desintercala y descodifica
luego cada flujo de símbolos detectados, a fin de recuperar los
datos de tráfico para el flujo de datos. El procesamiento por el
procesador 160 MIMO de datos RX es complementario del realizado por
el procesador 120 MIMO TX y el procesador 114 de datos TX en el
sistema transmisor 110.
El procesador 160 MIMO RX puede derivar una
estimación de la respuesta de canal entre las N_{T} antenas
transmisoras y las N_{R} antenas receptoras, p. ej., sobre
la base de los datos piloto multiplexados con los datos de tráfico.
La estimación de la respuesta de canal puede utilizarse para llevar
a cabo el procesamiento espacial, o espacial/temporal, en el
receptor. El procesador 160 MIMO RX puede estimar adicionalmente las
tasas entre señal y ruido e interferencia (SNR) de los flujos de
símbolos detectados, y posiblemente otras características del
canal, y proporciona estas magnitudes a un procesador 170. El
procesador 160 MIMO de datos RX, o el procesador 170, puede derivar
adicionalmente una estimación de la SNR "operativa" para el
sistema, que es una indicación de las condiciones del enlace de
comunicación. El procesador 170 proporciona luego información de
estado de canal (CSI), que puede comprender diversos tipos de
información con respecto al enlace de comunicación y/o al flujo de
datos recibidos. Por ejemplo, la CSI puede comprender sólo la SNR
operativa. La CSI es procesada luego por un procesador 178 de datos
TX, modulada por un modulador 180, acondicionada por los
transmisores 154a a 154r, y transmitida de nuevo al sistema
transmisor 110.
En el sistema transmisor 110, las señales
demoduladas del sistema receptor 150 son recibidas por las antenas
124, acondicionadas por los receptores 122, demoduladas por un
demodulador 140 y procesadas por un procesador 142 de datos RX para
recuperar la CSI informada por el sistema receptor. La CSI informada
se suministra luego al procesador 130 y se utiliza para (1)
determinar las velocidades de datos y los esquemas de codificación
y modulación a emplear para los flujos de datos y (2) generar
diversos controles para el procesador 114 de datos TX y el
procesador 120 MIMO TX.
Los procesadores 130 y 170, respectivamente,
dirigen la operación en los sistemas transmisores y receptores. Las
memorias 132 y 172 proporcionan almacenamiento para los códigos y
datos de programa utilizados por los procesadores 130 y 170,
respectivamente.
El modelo para el sistema MIMO OFDM puede
expresarse como:
donde
y es el vector recibido, es decir,
y = [y_{1} y_{2} ... y_{NR}]^{T}, donde
{y_{i}} es la entrada recibida en la i-ésima antena
receptora e i \in {1, ..., N_{R}};
x es el vector transmitido, es decir,
x = [x_{1} x_{2} ... x_{NT}]^{T}, donde
{x_{j}} es la entrada transmitida desde la j-ésima antena
transmisora y j \in {1, ..., N_{T}};
H es la matriz de respuesta de canal para
el canal MIMO;
n es el ruido Gaussiano blanco aditivo
(RGBA) con un vector medio de 0 y una matriz de covarianza de
\Lambda_{n} = \sigma^{2}I, donde 0 es
un vector de ceros, I es la matriz identidad, con unos a lo
largo de la diagonal y ceros en el resto, y \sigma^{2} es la
varianza del ruido; y
[.]^{T} denota la traspuesta de [.].
Debido a la dispersión en el entorno de
propagación, los N_{T} flujos de símbolos transmitidos
desde las N_{T} antenas transmisoras interfieren entre sí
en el receptor. En particular, un flujo de símbolos dado,
transmitido desde una antena transmisora, puede ser recibido por
todas las N_{R} antenas receptoras con distintas
amplitudes y fases. Cada señal recibida puede incluir luego un
componente de cada uno de los N_{T} flujos de símbolos
transmitidos. Las N_{R} señales recibidas incluirían
colectivamente todos los N_{T} flujos de símbolos
transmitidos. Sin embargo, estos N_{T} flujos de símbolos
están dispersos entre las N_{R} señales recibidas.
En el receptor, pueden emplearse diversas
técnicas de procesamiento para procesar las N_{R} señales
recibidas, a fin de detectar los N_{T} flujos de símbolos
transmitidos. Estas técnicas de procesamiento del receptor pueden
agruparse en dos categorías primarias:
- \bullet
- técnicas de procesamiento de receptor espaciales y espaciales-temporales (que también se denominan técnicas de ecualización), y
- \bullet
- la técnica de procesamiento de receptor de "anulación/ecualización sucesiva y cancelación de interferencia" (que también se denomina técnica de procesamiento de receptor de "cancelación sucesiva de interferencia" o de "cancelación sucesiva").
La Fig. 2 es un diagrama en bloques de una
porción de una unidad transmisora 200, que puede ser una realización
de la porción transmisora de un sistema transmisor, p. ej., tal
como el sistema transmisor 110 en la Fig. 1. En una realización,
pueden emplearse una velocidad de datos y un esquema de modulación
distintos para cada uno de los N_{T} flujos de datos a
transmitir por las N_{T} antenas transmisoras (es decir,
codificación y modulación distinta para cada antena). Las
velocidades de datos y los esquemas de codificación y modulación
específicos a utilizar para cada antena transmisora pueden
determinarse sobre la base de los controles proporcionados por el
procesador 130, y las velocidades de datos pueden determinarse según
lo anteriormente descrito.
La unidad transmisora 200 incluye, en una
realización, un procesador 202 de datos transmitidos que recibe,
codifica y modula cada flujo de datos según un esquema de
codificación y modulación distinto, a fin de proporcionar símbolos
de modulación, y el procesador 202 de datos de Transmisión MIMO y el
procesador 204 de datos de transmisión son una realización del
procesador 114 de datos transmitidos y del procesador 120 de
transmisión MIMO, respectivamente, de la Fig. 1.
En una realización, según se muestra en la Fig.
2, el procesador 202 de datos transmitidos incluye el
demultiplexador 210, los N_{T} codificadores 212a a 212t,
los N_{T} intercaladores 214a a 214t de canal, y los
N_{T} elementos 216a a 216t de correspondencia de símbolos
(es decir, un conjunto de codificador, intercalador de canal y
elemento de correspondencia de símbolos para cada antena
transmisora). El demultiplexador 210 demultiplexa los datos (es
decir, los bits de información) en N_{T} flujos de datos
para las N_{T} antenas transmisoras, para su empleo en la
transmisión de datos. Los N_{T} flujos de datos pueden
asociarse a distintas velocidades de datos, según lo determinado
por la funcionalidad del control de velocidad, que, en una
realización, puede estar proporcionada por el procesador 130 o 170
(Fig. 1). Cada flujo de datos se suministra a un respectivo
codificador 212a a 212t.
Cada codificador 212a a 212t recibe y codifica
un respectivo flujo de datos, sobre la base del esquema de
codificación específico seleccionado para ese flujo de datos a fin
de proporcionar bits codificados. En una realización, la
codificación puede utilizarse para aumentar la fiabilidad de la
transmisión de datos. El esquema de codificación puede incluir, en
una realización, cualquier combinación de codificación de
comprobación de redundancia cíclica (CRC), codificación
convolutiva, codificación Turbo, codificación en bloque, o
similares. Los bits codificados de cada codificador 212a a 212t se
suministran luego a un respectivo intercalador 214a a 214t de
canal, que intercala los bits codificados sobre la base de un
esquema de intercalación específico. La intercalación proporciona
diversidad temporal para los bits codificados, permite que los datos
se transmitan basándose en una SNR media para los canales de
transmisión utilizados para el flujo de datos, combate el
desvanecimiento y elimina adicionalmente la correlación entre los
bits codificados empleados para formar cada símbolo de
modulación.
Los bits codificados e intercalados de cada
intercalador 214a a 214t de canal se suministran a un respectivo
bloque 222a a 222t de correspondencia de símbolos, que transforma
estos bits para formar símbolos de modulación. El esquema de
modulación específico a ser implementado por cada bloque 222a a 222t
de correspondencia de símbolos está determinado por el control de
modulación proporcionado por el procesador 130. Cada bloque 222a a
222t de correspondencia de símbolos agrupa conjuntos de
q_{j} bits codificados e intercalados a fin de formar
símbolos no binarios, y transforma adicionalmente cada símbolo no
binario en un punto específico en una constelación de señales
correspondientes al esquema de modulación seleccionado (p. ej.,
QPSK, M-PSK, M-QAM, o algún otro
esquema de modulación). Cada punto de señal transformado corresponde
a un símbolo de modulación M_{j}-ario, donde
M_{j} corresponde al esquema de modulación específico
seleccionado para la j-ésima antena transmisora, y
M_{j} = 2^{qj}. Los bloques 222a a 222t de
correspondencia de símbolos proporcionan entonces N_{T}
flujos de símbolos de modulación.
En la realización específica ilustrada en la
Fig. 2, el procesador transmisor 204 MIMO incluye un modulador 224
y bloques 226a a 226t de transformadas inversas de Fourier (IFFT).
El modulador 224 modula las muestras para formar los símbolos de
modulación para los N_{T} flujos en las subbandas y antenas
transmisoras adecuadas. Además, el modulador 224 suministra cada
uno de los N_{T} flujos de símbolos a un nivel de potencia
prescrito. En una realización, el modulador 224 puede modular
símbolos según una secuencia de salto controlada por un procesador,
p. ej., el procesador 130 o 170. En tal realización, las frecuencias
con las cuales se modulan los N_{T} flujos de símbolos
pueden variar para cada grupo o bloque de símbolos, trama, o
porción de una trama de un ciclo de transmisión.
Cada bloque IFFT 226a a 226t, junto con un
generador de prefijos cíclicos asociado (no mostrado), puede
comprender un modulador OFDM. Cada bloque IFFT 226a a 226t recibe
un respectivo flujo de símbolos de modulación desde el modulador
224. Cada bloque IFFT 226a a 226t agrupa conjuntos de N_{F}
símbolos de modulación para formar los correspondientes vectores de
símbolos de modulación, y convierte cada vector de símbolos de
modulación en su representación del dominio temporal (que se
denomina un símbolo OFDM) utilizando la transformada rápida inversa
de Fourier. El elemento IFFT 222 puede diseñarse para llevar a cabo
la transformada inversa sobre cualquier número de subcanales de
frecuencia (p. ej., 8, 16, 32, ..., N_{F}).
Cada representación en el dominio temporal del
vector de símbolos de modulación generado por los bloques IFFT 226a
a 226t se proporciona a los bloques 228a a 228t de procesamiento no
lineal. En una realización, los bloques 228a a 228t de
procesamiento no lineal recortan la amplitud alta, es decir, aquella
que daría como resultado una potencia de transmisión mayor que un
nivel predeterminado, de cada representación en el dominio temporal
de las señales vectoriales de símbolos de modulación en el símbolo.
La señal recortada de los bloques 228a a 228t de procesamiento no
lineal se suministra luego a los filtros 230a a 230t de paso bajo,
que están diseñados para eliminar los componentes fuera de banda de
la señal recortada, que resultan del recorte de la representación
en el dominio temporal de las señales vectoriales de símbolos de
modulación. Esto se lleva a cabo a fin de reducir, en una
realización, la interferencia fuera de banda generada por un
amplificador 232a a 232t de potencia, a través del cual pasan las
representaciones en el dominio temporal de las señales vectoriales
de símbolos de modulación. Los amplificadores 232a a 232t de
potencia amplifican las señales para proporcionar los niveles
adecuados de potencia para la transmisión.
Dado que los amplificadores 232a a 232t de
potencia son dispositivos no lineales, las señales proporcionadas
por ellos incluirán componentes fuera de banda. Estos componentes,
de manera muy similar a la de aquellos generados debido al recorte
por parte de los bloques 228a a 228t de procesamiento no lineal,
pueden causar interferencia a las transmisiones de otros
dispositivos o transmisores vecinos que utilizan bandas de
frecuencia adyacentes. Además, la máscara de emisión incluye
límites específicos para la potencia fuera de banda que genera un
dispositivo inalámbrico. Por lo tanto, hay una necesidad de
proporcionar recorte y/o mengua para la potencia máxima a la cual
el modulador puede emitir señales, lo que reducirá las emisiones
fuera de banda. Sin embargo, tanto la funcionalidad de mengua como
la de recorte reducen la potencia de las señales suministradas a
los amplificadores 232a a 232t de potencia, lo que reduce su
eficiencia, dado que están sesgadas en un punto que permite una
amplificación esencialmente lineal a mayores niveles de potencia que
los proporcionados a los amplificadores 232a a 232t de potencia,
debido a la mengua y/o al recorte.
Así pues, en una realización, un procesador, p.
ej., el procesador 130 o 170, varía el nivel en el cual recortan
los bloques 228a a 228t de procesamiento no lineal, y/o la magnitud
de la mengua por las señales moduladoras, sobre la base de una
ubicación de las frecuencias, que está siendo generada por el
modulador 224, para su transmisión por la antena específica 208a a
208t, con la cual están acoplados los amplificadores asociados 232a
a 232t de potencia. De esta manera, la eficiencia del amplificador
de potencia se maximiza allí donde es posible, mientras que, a la
vez, se mantiene la máscara de emisión según lo requerido.
En ciertas realizaciones, los amplificadores
232a a 232t de potencia pueden ser amplificadores de Clase A, de
Clase AB, de Clase B y de Clase C. Pueden utilizarse amplificadores
de Clase A debido, por lo general, a que proporcionan un mayor
grado de linealidad. Sin embargo, los amplificadores de Clase A
también son, generalmente, menos eficientes que los otros tipos de
amplificadores lineales. También pueden utilizarse otros tipos de
amplificadores de potencia.
Con referencia a la Fig. 3A, se ilustra un
diagrama espectral de señales dentro de una máscara de emisión
utilizando realizaciones de reducción de potencia basadas en
ubicaciones individuales de frecuencia. La máscara 300 de emisión
incluye los niveles 302 de potencia de región límite, asociados a la
frecuencia mínima F_{min}, y los 304, asociados a la
frecuencia máxima F_{max}, donde F_{min} y
F_{max} definen la banda de frecuencia asociada al
protocolo, o protocolos, de comunicación, mediante cuya utilización
funciona un transmisor, tal como el transmisor 200.
Durante un símbolo, o una porción de un símbolo,
la señal 312 se transmite utilizando la frecuencia F_{1},
la señal 310 se transmite utilizando la frecuencia F_{2} y
la señal 308 se transmite utilizando la frecuencia F_{3},
desde una antena, p. ej., la antena 208a. Durante el símbolo, o la
porción de un símbolo, ilustrado en la Fig. 3A, dado que cada una
de las frecuencias F_{1}, F_{2} y F_{3}
están cerca de, o en el centro, de la banda entre las frecuencias
F_{min} y F_{max}, se necesita poco o ningún
recorte y/o mengua. Esto puede verse en cuanto a que el nivel 314 de
potencia de las señales 308, 310 y 312 está cerca de un nivel
máximo 306 de potencia para las señales dentro de la banda
permitidas por la máscara 300 de emisión. De esta manera, cuando
las señales se transmiten utilizando frecuencias en, o cerca de, el
centro de la gama de frecuencias, el amplificador de potencia
asociado a la antena que transmite el símbolo, o una porción del
símbolo, se utiliza con un eficiencia cercana a la máxima.
Con referencia a la Fig. 3B, otro símbolo, o
porción de símbolo, incluye la señal 320, transmitida utilizando la
frecuencia F_{6}, la señal 322, transmitida utilizando la
frecuencia F_{5}, y la señal 324, transmitida utilizando
la frecuencia F_{4}, desde una antena, p. ej., la antena
208a. Durante esta trama, la frecuencia F_{6} está cerca
de una frecuencia máxima F_{max} de la banda de frecuencia
y, por lo tanto, cerca de la región límite 304 de la máscara 300 de
emisión. Por lo tanto, el nivel máximo 326 de potencia de la señal
320 y, por lo tanto, de las señales 322 y 324, se reduce de forma
que no supere el nivel de potencia de la región límite 304 de la
máscara 300 de emisión. La reducción puede proporcionarse por
recorte y/o mengua. Durante la trama de transmisión de la Fig. 3B,
la potencia de la señal fuera de banda se mantiene dentro de la
máscara de emisión y, por lo tanto, la interferencia fuera de banda
está dentro de parámetros aceptables.
Con referencia a la Fig. 3C, otro símbolo, o
porción de un símbolo, incluye la señal 330 transmitida utilizando
la frecuencia F_{9}, la señal 332 transmitida utilizando la
frecuencia F_{8} y la señal 334 transmitida utilizando la
frecuencia F_{7}, desde una antena, p. ej., la antena 208a.
Durante esta trama, la frecuencia F_{7} está cerca de una
frecuencia mínima F_{min} de la banda de frecuencia y, por
lo tanto, cerca de la región límite 304 de la máscara 300 de
emisión. Por lo tanto, el nivel máximo 336 de potencia de la señal
334 y, por lo tanto, de las señales 330 y 332, se reduce de forma
que no supere el nivel de potencia de la región límite 302 de la
máscara 300 de emisión. La reducción puede proporcionarse por
recorte y/o mengua. Durante esta trama de transmisión, la potencia
de la señal fuera de banda se mantiene dentro de la máscara de
emisión y, por lo tanto, la interferencia fuera de banda está dentro
de parámetros aceptables.
Puede verse de las Figs. 3B y 3C que el nivel
336 de potencia es mayor que el nivel 326 de potencia. Esto es
porque es posible, en esta realización, variar el nivel de recorte
y/o la mengua sobre la base de la proximidad de una o más señales a
F_{min} o a F_{max}. Por ejemplo, como
F_{7} está más lejos de F_{min} que
F_{6} lo está de F_{max}, el nivel de recorte y/o
mengua adecuado puede ser menor para la señal 334 que para la señal
320. Así pues, la eficiencia del amplificador de potencia se
mantiene tan cercano al nivel óptimo como sea posible, sobre la
base de las ubicaciones de las frecuencias a transmitir por la
antena para el símbolo de transmisión, porción de un símbolo, grupo
de símbolos, trama o porciones de una trama específicos. Así pues,
la potencia emitida desde cada antena para cada símbolo, porción de
un símbolo, grupo de símbolos, trama o porciones de una trama puede
controlarse independientemente, optimizando así simultáneamente la
eficiencia y manteniendo la interferencia fuera de banda para cada
símbolo, porción de un símbolo, grupo de símbolos, trama o
porciones de trama.
Si bien las Figs. 3A-3C muestran
tres señales en tres frecuencias utilizadas para la transmisión
desde una única antena, el número de símbolos, o porciones de un
símbolo, utilizados para el control de mengua y/o de recorte puede
variar según la longitud del símbolo y/o la longitud de la trama de
transmisión.
Con referencia a la Fig. 4, se muestra un
diagrama de flujo que ilustra un algoritmo de control de mengua y
recorte según una realización. Una secuencia de frecuencias para las
señales a transmitir desde una antena dada se determina en el
bloque 400. Esta secuencia puede ser para un símbolo, una porción de
un símbolo, un grupo de símbolos, una trama o una porción de una
trama. Tal información puede ser accesible para un procesador que
opera el dispositivo de comunicación inalámbrica. La frecuencia o
frecuencias de la secuencia que está(n) más cerca de los límites de
la banda de frecuencia se determina(n) luego en el bloque
402. La proximidad puede ser, por ejemplo, (i) la frecuencia más
cercana bien a la frecuencia mínima o bien a la frecuencia máxima;
(ii) la frecuencia más cercana a la frecuencia mínima y la
frecuencia más cercana a la frecuencia máxima; (iii) las
frecuencias que están dentro de una distancia fija bien a la
frecuencia mínima, bien a la frecuencia máxima, o a ambas.
La potencia de salida de las señales
proporcionadas al amplificador de potencia asociado a la antena se
reducen luego sobre la base de la proximidad de las frecuencias de
la secuencia a los bordes, es decir, las frecuencias mínima y
máxima de la banda de frecuencia en la cual el dispositivo de
comunicación inalámbrica ha de operar, en el bloque 404. La
reducción, que puede proporcionarse por recorte y/o mengua, de la
potencia, se lleva a cabo para mantener una potencia máxima de las
señales moduladas utilizando la frecuencia más cercana a los
límites de la máscara de emisión, para que esté dentro de la
interferencia fuera de banda de la máscara de emisión.
Con referencia a la Fig. 5, se muestra un
diagrama de flujo que ilustra un algoritmo de control de mengua y
de recorte según una realización. Una secuencia de frecuencias,
mediante cuya utilización han de transmitirse las señales desde una
antena dada, se determina en el bloque 500. Esta secuencia puede ser
para un símbolo, una porción de un símbolo, un grupo de símbolos,
una trama o una porción de una trama. Tal información puede ser
accesible para un procesador que opera el dispositivo de
comunicación inalámbrica. La distancia media de las frecuencias de
la secuencia a los límites de la banda de frecuencia se determina
luego en el bloque 502. La potencia de salida de las señales
proporcionadas al amplificador de potencia asociado a la antena se
reduce luego sobre la base de esta distancia media, es decir, el
promedio de la distancia de cada frecuencia a las frecuencias
mínimas y/o máximas de la banda de frecuencia en la cual el
dispositivo de comunicación inalámbrica ha de funcionar, en el
bloque 504. Es decir, cuando menor sea el promedio, mayor es el
nivel de mengua y/o menor el nivel de recorte que se utiliza. El
empleo de un promedio puede ser beneficioso; dado que cada
frecuencia, independientemente de la ubicación dentro de la banda de
frecuencia, puede tener componentes que están fuera de banda y, por
lo tanto, la utilización de un valor promedio proporciona entrada
desde cada componente de interferencia fuera de banda de la señal a
transmitir.
Debería observarse que el esquema anterior
también puede aplicarse a un sistema de frecuencia única donde
ocurre el salto de frecuencia. En tal realización, la ubicación de
la frecuencia de transmisión única se determina con respecto a los
límites de la banda de frecuencia, y el recorte, y/o la mengua, se
proporciona correspondientemente según lo aquí descrito.
Con referencia a la Fig. 6, se ilustra un
diagrama en bloques de la aplicación de un control de mengua y/o de
recorte sobre la base de la ubicación de la región de salto en un
periodo de salto, según una realización. La región 600 de salto
comprende una pluralidad de periodos 602 de símbolo que son capaces
de contener símbolos que se modulan según una frecuencia portadora
específica en una gama contigua de frecuencias portadoras, y dentro
de un grupo contiguo de periodos de símbolos. La región 600 de salto
se asigna a una porción parcial del periodo 602 de salto, que es un
grupo contiguo más grande de frecuencias y periodos de símbolos, que
comprenden una transmisión en ráfaga o una trama disponible para su
transmisión por parte del transmisor.
Cualquier símbolo transmitido dentro de la
región 600 de salto puede tener una frecuencia portadora máxima M,
que está a una distancia \Delta_{1} de la máxima frecuencia
portadora S de la banda de frecuencia, y una frecuencia portadora
máxima i que está a una distancia \Delta_{2} de la frecuencia
portadora máxima 1 de la banda de frecuencia. Por lo tanto, en una
realización el nivel de mengua y/o de recorte puede determinarse
sobre la base de \Delta_{1} y \Delta_{2}, o, posiblemente,
en algunos casos, bien \Delta_{1} o \Delta_{2}. Este
enfoque requeriría menos cambios de la salida de niveles de potencia
del modulador, y/o cambios del nivel de recorte, que la alteración
de uno de ellos, o ambos, sobre la base de las frecuencias
portadoras individuales de las señales individuales que comprenden
los símbolos o muestras.
Además, en algunas realizaciones, el enfoque de
la Fig. 6 puede combinarse con el de las Figs.
3A-3C, estableciendo las magnitudes máximas y/o
mínimas de recorte y/o de mengua, sobre la base de la región de
salto, y variando luego las magnitudes de recorte o mengua para las
frecuencias portadoras individuales dentro de la gama establecida
por las magnitudes máximas y/o mínimas de recorte o mengua, en
aquellos casos en que las regiones de salto se utilizan como el
plan de saltos.
Con referencia a la Fig. 7, se muestra un
diagrama de flujo que ilustra un algoritmo de control de mengua y
de recorte según una realización. Una ubicación de una región de
salto dentro de un periodo de salto se determina en el bloque 700.
Tal información puede ser accesible para un procesador que opera el
dispositivo de comunicación inalámbrica. La proximidad de la
frecuencia máxima de la región de salto y la máxima frecuencia
adjudicada al transmisor, o bien la frecuencia máxima del periodo de
salto de la región de salto, y la frecuencia máxima adjudicada al
transmisor, o bien la frecuencia mínima del periodo de salto de la
región de salto, y la frecuencia mínima adjudicada al transmisor, o
la frecuencia máxima del periodo de salto de la región de salto y
la frecuencia máxima adjudicada al transmisor o el periodo de salto
se determinan en el bloque 702. La potencia de salida de las
señales suministradas al amplificador de potencia asociado a la
antena se reduce luego sobre la base de una cualquiera, o ambas, de
estas determinaciones de proximidad, para todos los símbolos
transmitidos en la región de salto, en el bloque 704. La reducción
de potencia se lleva a cabo para mantener una potencia máxima de
las señales moduladas utilizando la frecuencia más cercana a los
límites de la máscara de emisión, para que esté dentro de la
interferencia fuera de banda permitida de la máscara de emisión.
Con referencia a la Fig. 8, se ilustra un
diagrama espectral de señales dentro de una máscara de emisión
utilizando realizaciones de la reducción de potencia sobre la base
del ancho de banda de la señal. La máscara de emisión incluye los
niveles 802 de potencia de la región límite, asociados a la
frecuencia mínima F_{min}, y los 804, asociados a la
frecuencia máxima F_{max}, donde F_{min} y
F_{max} definen la banda de frecuencia asociada al
protocolo o protocolos de comunicación, mediante cuyo empleo
funciona un transmisor, tal como el transmisor 200. Durante un
símbolo, o una porción de un símbolo, la señal 808 se transmite
utilizando la frecuencia F_{1}, la señal 810 se transmite
utilizando la frecuencia F_{2} y la señal 812 se transmite
utilizando la frecuencia F_{3} desde una antena, p. ej., la
antena 808a. La distancia entre las frecuencias F_{1}, la
frecuencia mínima de las señales transmitidas, y F_{3}, la
frecuencia máxima de las señales transmitidas, es el ancho B de
banda de las señales transmitidas. El nivel de recorte y/o mengua
pueden basarse en el ancho de banda. Por ejemplo, cuanto mayor sea
el ancho B de banda, mayor el nivel de recorte y/o mengua. Este
enfoque requeriría menos cambios de la salida de niveles de potencia
del modulador, y/o cambios del nivel de recorte, que la alteración
de cualquiera de ellos, o ambos, sobre la base de las frecuencias
portadoras individuales de las señales individuales que comprenden
los símbolos o muestras.
Además, en algunas realizaciones, el enfoque de
la Fig. 8 puede combinarse con el de las Figs.
3A-3C, estableciendo las magnitudes máximas y/o
mínimas de recorte o mengua, sobre la base del ancho B de banda, y
variando luego las magnitudes de recorte o mengua para las
frecuencias portadoras individuales dentro de la gama establecida
por las magnitudes máximas y/o mínimas de recorte o mengua, sobre la
base del ancho B de banda.
Con referencia a la Fig. 9, se muestra un
diagrama de flujo que ilustra una realización adicional de un
algoritmo de control de mengua y/o de recorte. Una secuencia de
frecuencias, mediante cuya utilización han de transmitirse señales
desde una antena dada, se determina en el bloque 900. Tal
información puede ser accesible para un procesador que opera el
dispositivo de comunicación inalámbrica. El ancho de banda de las
frecuencias de las señales a transmitir se determina entonces en el
bloque 902. La potencia de salida de las señales proporcionadas al
amplificador de potencia asociado a la antena se reduce luego sobre
la base del ancho de banda, en el bloque 904. La reducción en la
potencia se lleva a cabo para mantener una potencia máxima de las
señales moduladas utilizando la frecuencia más cercana a los
límites de la máscara de emisión, para que esté dentro de la
interferencia permitida fuera de banda de la máscara de
emisión.
Aquellos versados en la tecnología apreciarán
que los diversos bloques lógicos, módulos, circuitos y algoritmos
ilustrativos, descritos con relación a las realizaciones aquí
divulgadas pueden implementarse como hardware electrónico, software
de ordenador, o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente
esta intercambiabilidad del hardware y el software, se han descrito
anteriormente diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y
algoritmos ilustrativos, generalmente en términos de su
funcionalidad. Si tal funcionalidad se implementa como hardware o
software depende de la aplicación específica y de las restricciones
de diseño impuestas sobre el sistema general. Los artesanos
versados pueden implementar la funcionalidad descrita de diversas
maneras para cada aplicación específica, pero tales decisiones de
implementación no deberían interpretarse como causantes de un
alejamiento del ámbito de la presente invención.
Los diversos bloques lógicos, módulos y
circuitos ilustrativos, descritos con relación a las realizaciones
aquí divulgadas pueden implementarse, o llevarse a cabo, con un
procesador de propósito general, un procesador de señales digitales
(DSP), un circuito integrado específico para la aplicación (ASIC),
una formación de compuertas programables en el terreno (FPGA) u
otro dispositivo lógico programable, compuerta discreta o lógica de
transistores, componentes discretos de hardware, o cualquier
combinación de los mismos, diseñada para llevar a cabo las
funciones aquí descritas. Un procesador de propósito general puede
ser un microprocesador, pero, alternativamente, el procesador puede
ser cualquier procesador convencional, microprocesador o máquina de
estados. Un procesador también puede implementarse como una
combinación de dispositivos de cálculo, p. ej., una combinación de
un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores,
uno o más microprocesadores conjuntamente con un núcleo de DSP, o
cualquier otra configuración similar.
Los procedimientos o algoritmos descritos con
relación a las realizaciones aquí divulgadas pueden realizarse
directamente en hardware, en un módulo de software ejecutado por un
procesador, o en una combinación de los dos. Un módulo de software
puede residir en una memoria de acceso aleatorio RAM, una memoria
flash, una memoria de sólo lectura ROM, una memoria EPROM, una
memoria EEPROM, registros, un disco rígido, un disco extraíble, un
CD-ROM, o cualquier otra forma de medio de
almacenamiento conocido en la tecnología. Un medio de almacenamiento
ejemplar se acopla al procesador, de forma tal que el procesador
pueda leer información de, y escribir información en, el medio de
almacenamiento. Alternativamente, el medio de almacenamiento puede
estar integrado al procesador. El procesador y el medio de
almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en
un terminal de usuario. Alternativamente, el procesador y el medio
de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en un
terminal de usuario.
La descripción anterior de las realizaciones
divulgadas se proporciona para permitir que cualquier persona
versada en la tecnología pueda hacer o utilizar la presente
invención. Así, la presente invención no está concebida para
limitarse a las realizaciones mostradas aquí, sino que debe
concedérsele el más amplio alcance, según las reivindicaciones
adjuntas.
Claims (16)
1. Un transmisor (200) para un sistema (100) de
comunicación inalámbrica, que comprende:
- \quad
- un modulador (224) que modula una pluralidad de símbolos de una señal utilizando un grupo de frecuencias de una gama de frecuencias;
- \quad
- un amplificador (232) de potencia acoplado entre el modulador (224) y una antena (208); caracterizado por
- \quad
- medios para instruir al modulador (224) a fin de variar una potencia de la señal, sobre la base de las ubicaciones del grupo de frecuencias dentro de la gama de frecuencias.
2. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
que comprende adicionalmente medios para recortar una potencia de
una salida del modulador, en el cual los medios para instruir
comprenden medios para instruir a los medio de recorte, a fin de
variar un nivel de recorte, sobre la base de las ubicaciones del
grupo de frecuencias dentro de la gama de frecuencias.
3. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual la gama de frecuencias está entre una frecuencia mínima
(302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y en el cual los
medios para instruir comprenden medios para instruir al modulador
(224) a fin de variar la potencia de la señal, sobre la base de si
las frecuencias del grupo de frecuencias están o no dentro de una
distancia predeterminada de las frecuencias mínima y máxima.
4. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual la gama de frecuencias está entre una frecuencia mínima
(302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y en el cual los
medios para instruir comprenden medios para instruir al modulador
(224) a fin de variar la potencia de la señal, sobre la base de una
proximidad del grupo de frecuencias a las frecuencias mínima y
máxima.
5. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual la gama de frecuencias está entre una frecuencia mínima
(302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y en el cual los
medios para instruir comprenden medios para instruir al modulador
(224) a fin de variar la potencia de la señal, sobre la base de una
proximidad a la más cercana del grupo de frecuencias a la
frecuencia mínima (302, 802) y a la más cercana del grupo de
frecuencias a la frecuencia máxima (304, 804).
6. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual la gama de frecuencias está entre una frecuencia mínima
(302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y en el cual los
medios para instruir comprenden medios para instruir al modulador
(224) a fin de variar la potencia de la señal sobre la base de una
proximidad media del grupo de frecuencias a la frecuencia mínima
(302, 802) y a la frecuencia máxima (304, 804).
7. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual la gama de frecuencias está entre una frecuencia mínima
(302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y en el cual los
medios para instruir comprenden medios para instruir al modulador
(224) a fin de variar la potencia de la señal, sobre la base de una
proximidad de la más cercana del grupo de frecuencias a la
frecuencia mínima (302, 802) o de la más cercana del grupo de
frecuencias a la frecuencia máxima (304, 804).
8. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual el grupo de frecuencias varía entre una frecuencia
mínima (302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y en el cual
los medios para instruir comprenden medios para instruir al
modulador (224) a fin de variar la potencia de la señal sobre la
base de un ancho de banda del grupo de frecuencias (904).
9. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual la gama de frecuencias está entre una frecuencia mínima
(302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y el grupo de
frecuencias comprende una región (600) de salto, y en el cual los
medios para instruir comprenden medios para instruir al modulador
(224) a fin de variar la potencia de la señal sobre la base de una
proximidad de la región (600) de salto a las frecuencias mínima y
máxima.
10. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
en el cual la gama de frecuencias está entre una frecuencia mínima
(302, 802) y una frecuencia máxima (304, 804), y el grupo de
frecuencias comprende una región (600) de salto, y en el cual los
medios para instruir comprenden medios para instruir al modulador
(224) a fin de variar la potencia de la señal sobre la base de una
proximidad de la región (600) de salto a la frecuencia mínima (302,
802) o a la frecuencia máxima (304, 804).
11. El transmisor (200) de la reivindicación 1,
que comprende adicionalmente otra antena (208) y otro amplificador
(232) de potencia acoplado entre dicha otra antena (208) y el
modulador, en el cual los medios para instruir al modulador varían
independientemente un nivel de potencia de señales proporcionadas
por el modulador (224) a dicho otro amplificador (232) de potencia,
según una relación entre las frecuencias portadoras a transmitir
desde dicha otra antena (208) y la pluralidad de frecuencias
portadoras.
\newpage
12. Un procedimiento de variación de un nivel de
potencia de una señal proporcionada a un amplificador (232) de
potencia desde un transmisor (200) para un sistema de comunicación
inalámbrica, que comprende:
- \quad
- determinar una secuencia de frecuencias a transmitir desde dicho transmisor (200) durante un periodo (700) de tiempo;
- \quad
- determinar una ubicación de al menos algunas frecuencias a transmitir dentro de una banda (702) de frecuencias; caracterizado por
- \quad
- variar dicho nivel de potencia de dicha señal sobre la base de la ubicación de al menos dichas frecuencias (704).
13. El procedimiento de la reivindicación 12, en
el cual la determinación de la ubicación comprende determinar una
ubicación de una frecuencia más cercana a uno de los límites de la
banda (402) de frecuencias.
14. El procedimiento de la reivindicación 12, en
el cual la determinación de la ubicación comprende determinar un
promedio de las distancias de cada una de la secuencia de
frecuencias a los límites de la banda (502) de frecuencias.
15. El procedimiento de la reivindicación 12, en
el cual la variación de la potencia comprende variar la potencia de
las señales (504) proporcionadas por un modulador (224) al
amplificador (232) de potencia.
16. El procedimiento de la reivindicación 12, en
el cual la variación de la potencia comprende variar un nivel
máximo de señales proporcionadas al amplificador (232) de
potencia.
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