ES2339068T3 - Aparato y metodo para el funcionamiento eficiente de tecnologia de acceso inter-radio (rat). - Google Patents
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Abstract
Un aparato que comprende: un receptor frontal (2A) ajustable; un filtro analógico ajustable, AF, (2B) acoplado al receptor frontal; un convertidor de analógico a digital, ADC (4) acoplado al AF (2B); una pluralidad de unidades (5, 6) de extracción adaptadas para recibir señales digitales desde el ADC (4); una pluralidad de unidades (9) de evaluación y una pluralidad de unidades (8) de detección; y caracterizado por una primera unidad (10) de control que controla una configuración de conmutación y que fija la frecuencia y las anchuras de banda de al menos una de la pluralidad de unidades (5, 6) de extracción, basándose en las señales recibidas desde al menos una de la pluralidad de unidades (9) de evaluación y unidades (8) de detección.
Description
Aparato y método para el funcionamiento
eficiente de tecnología de acceso inter-radio
(RAT).
La invención está relacionada en general con
sistemas de comunicaciones y, más en particular, con el
funcionamiento de la tecnología de acceso
inter-radio (RAT) en al menos un sistema de
comunicaciones.
En la próxima evolución de los estándares
celulares, tales como el GSM y el WCDMA, puede esperarse el uso de
técnicas de modulación adicionales, tales como la Multiplexación
Ortogonal por División de Frecuencias (OFDM). Una propuesta,
denominada Súper 3G o S3G, puede verse como la evolución del
estándar 3G WCDMA. El Súper 3G utilizará probablemente la OFDM como
técnica de modulación, y funcionará sobre una anchura de banda que
abarca desde 1,25 MHz hasta 20 MHz, con posibles velocidades de
datos de hasta 100 Megabits por segundo (Mb/s). Por tanto, para una
migración suave, dentro del espectro de radio existente, desde los
"viejos" sistemas celulares a los nuevos sistemas celulares de
gran capacidad y alta velocidad de datos, el equipo de usuario no
necesitará ser capaz de funcionar en una anchura de banda
flexible.
La evolución de los estándares celulares
introducirá por tanto nuevos retos en el diseño de los terminales.
Además de la necesidad de admitir velocidades de datos más altas, la
anchura de banda variable supone también nuevos requisitos en el
receptor y en el transmisor. Además, la mezcla de tecnologías
diferentes de acceso dentro del mismo espectro de radio, supone
nuevos requisitos en las operaciones inter-RAT, es
decir, cómo el terminal gestiona la transferencia (HO) y la
búsqueda de células entre las células, incluyendo aquellas que
utilizan distintas tecnologías de acceso.
Convencionalmente, las operaciones
inter-RAT implican la adaptación del receptor a la
anchura de banda y los parámetros de HO/búsqueda de célula de un
cierto sistema celular, realizando la búsqueda de células,
mediciones, etc., utilizando la tecnología de acceso de ese sistema
celular, adaptando después el receptor a una tecnología de acceso
diferente de otro sistema celular, y realizando la búsqueda de
células, mediciones, etc., utilizando esa tecnología de acceso
diferente. Durante una sesión de comunicaciones en curso, tal como
una llamada de voz o de datos, con el soporte de una primera
tecnología de acceso, si se hace necesaria una transferencia a otra
célula que utilice una segunda tecnología de acceso, por razones de
capacidad o cobertura, la sesión de comunicaciones en curso se
interrumpe con el fin de permitir la búsqueda de células/mediciones
en la segunda tecnología de acceso. En los sistemas WCDMA, esto se
denomina modo comprimido, donde la sesión en curso de
comunicaciones WCDMA se interrumpe para que el terminal pueda medir
en GSM. Las interrupciones de las sesiones de comunicaciones en
curso reducen el rendimiento y, con soluciones tales como el modo
comprimido de WCDMA, reducen también la capacidad. Estas
reducciones de rendimiento y capacidad son desventajosas desde la
perspectiva del sistema.
Las interrupciones de las sesiones de
comunicaciones en curso pueden evitarse si el terminal está provisto
de múltiples ramas receptoras, incluyendo múltiples antenas,
múltiples receptores frontales, etc. Esto permite que la sesión de
comunicaciones en curso continúe en un receptor, adaptado a una
primera tecnología de acceso, mientras que la búsqueda de
células/mediciones se realizan simultáneamente utilizando el otro
receptor, adaptado para otra tecnología de acceso. Este enfoque de
dos receptores es costoso desde la perspectiva del terminal.
Con Súper 3G, se espera que la complejidad de
las operaciones inter-RAT sea aún mayor, en
comparación con las operaciones inter-RAT en
WCDMA/GSM, debido a la posibilidad de transferencias a WCDMA/GSM en
las mismas frecuencias portadoras o contiguas con diferentes
anchuras de banda.
El documento WO 99/25075 divulga un receptor en
cuadratura de conversión directa, conocido para el uso en sistemas
celulares de radio. Tal receptor está diseñado para un solo sistema
y no es adecuado para otros sistemas que tengan una banda de
frecuencias diferente y señales con diferente anchura de banda.
También son conocidos receptores celulares multibanda, con varios
receptores frontales, adecuados para cada banda. Tal receptor no es
muy eficiente y es costoso y voluminoso. Se propone una comunicación
multibanda que es de bajo coste y que se adapta automáticamente a
señales recibidas desde un sistema particular. Sobre la base de la
anchura de banda de la señal deseada recibida, se selecciona una
anchura de banda de muestreo y/o un tiempo de muestreo de señales
mezcladas descendentemente. Además, los medios de muestreo están
limitados por la banda por lo que respecta al ruido. Se ajusta un
filtro adaptador acoplado a los medios de muestreo, de acuerdo con
el canal contiguo determinado, para un nivel de interferencia
deseado en el canal.
El documento US 5.606.575 divulga en un
canalizador de un receptor de estación base de un sistema de
telefonía celular, consiguiendo la conversión de frecuencias de las
salidas de un banco de filtros implementado en circuitos de
transformada rápida de Fourier rotando la correspondencia entre
elementos de entrada FFT y los coeficientes del filtro por los
cuales multiplican los multiplicadores las muestras entrantes para
producirlas. Específicamente, un generador de direcciones de
almacenamiento dirige esos correspondientes elementos de entrada FFT
de sucesivas operaciones FFT, para ser almacenados en los mismos
lugares de una memoria de datos de entrada. Sin embargo, para
recuperar esos valores y ser utilizados en la operación DFT, un
generador de direcciones de extracción emplea un sumador de módulo
K para imponer una compensación cambiante, de manera que la
dirección de inicio para la recuperación de cada registro de
entrada de la operación FFT cambia entre las operaciones FFT en una
tasa M de diezmado del banco de filtros. Un combinador implementado
por FFT hace una rotación de manera similar de los valores de
cálculo para alinear en fase las sucesivas pequeñas oscilaciones que
suma conjuntamente, para generar portadoras moduladas en una señal
de salida multicanal.
Es por tanto deseable proporcionar una operación
inter-RAT que sea más eficiente que las soluciones
convencionales.
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La presente invención es un aparato y un método
adaptados para facilitar la operación inter-RAT en
al menos un sistema de comunicaciones. El aparato de la presente
invención incluye un receptor frontal ajustable que tiene un AF
ajustable acoplado al receptor frontal. Hay también incluido un ADC
acoplado al AF y una pluralidad de unidades de extracción adaptadas
para recibir señales digitales desde el ADC. Acoplada a la
pluralidad de unidades de extracción, hay una pluralidad de
unidades de evaluación y una pluralidad de unidades de detección,
con una primera unidad de control que controla una configuración de
conmutación y que fija la frecuencia y las anchuras de banda de al
menos una de la pluralidad de unidades de extracción, basándose en
señales recibidas desde al menos una de la pluralidad de unidades
de evaluación y unidades de detección. El método de la presente
invención incluye la recepción de señalización de la frecuencia en
toda una primera anchura de banda de frecuencias, que incluye una
primera frecuencia portadora y la conversión posterior de la señal
analógica producida en el paso de recepción, en una primera señal
digital que se corresponde con la primera anchura de banda de
frecuencias. Un paso adicional es extraer de la primera señal
digital una señal digital secundaria que esté dentro de una anchura
de banda secundaria de frecuencias, que es igual o está dentro de la
primera anchura de banda de frecuencias y que incluye una
frecuencia portadora secundaria, estando asociadas la anchura de
banda de frecuencias, la anchura de banda secundaria de frecuencias
y la frecuencia portadora secundaria con la comunicación en un
primer sistema de una pluralidad de sistemas de comunicaciones. Al
efectuar el paso de extraer la señal digital secundaria, un paso
adicional es extraer de la primera señal digital al menos una señal
digital secundaria adicional que se corresponde con una anchura de
banda de frecuencias que es también igual o está dentro de la
primera anchura de banda de frecuencias, y que incluye también una
frecuencia portadora, estando asociadas la al menos una anchura de
banda secundaria adicional de frecuencias y su correspondiente
frecuencia portadora
con la comunicación en un sistema de comunicaciones similar o diferente del utilizado en la señal digital secundaria.
con la comunicación en un sistema de comunicaciones similar o diferente del utilizado en la señal digital secundaria.
\vskip1.000000\baselineskip
La figura 1A ilustra en forma de diagrama un
aparato terminal de acuerdo con modos de realización de la
invención;
La figura 1B ilustra en forma de diagrama otro
aspecto del aparato terminal de la figura 1A;
La figura 2 ilustra gráficamente un ejemplo de
partes relativas del espectro de frecuencias que puede ser accedido
por modos de realización de la invención;
La figura 3A ilustra en forma de diagrama un
aparato terminal de acuerdo con modos de realización adicionales de
la invención;
La figura 3B ilustra en forma de diagrama una
versión simplificada del aparato terminal de la figura 3A;
La figura 4 ilustra en forma de diagrama un
aparato terminal de acuerdo con modos de realización adicionales de
la invención;
La figura 5A es un diagrama de flujo que ilustra
un conjunto de operaciones realizada de acuerdo con la
invención;
La figura 5B es un diagrama de flujo que ilustra
un método de la presente invención; y
La figura 6 ilustra en forma de diagrama un
aparato terminal de acuerdo con modos de realización adicionales de
la invención.
\vskip1.000000\baselineskip
Los modos de realización de la invención
proporcionan un terminal con un receptor frontal que funciona por
una anchura de banda de frecuencias que es suficientemente grande
para cubrir toda la anchura de banda utilizada por las tecnologías
de acceso admitidas por el terminal. Por ejemplo, en el caso de
Súper 3G (S3G), el receptor frontal podría funcionar en toda la
anchura de banda de 20 MHz, utilizada por una señal OFDM, y podría
por tanto recibir una anchura de banda que es más grande que la de
GSM (200 KHz) y WCDMA (5 MHz). De esta manera, la presente
invención hace posible, con sólo un receptor frontal, realizar las
mediciones de HO y las búsquedas de células, con respecto a una
tecnología de acceso, al tiempo que da soporte simultáneamente, sin
interrupción, a una sesión de comunicaciones en curso con otra
tecnología de acceso. También es posible realizar mediciones de HO
y búsquedas de células con distintas tecnologías de acceso, en
diferentes frecuencias portadoras, simultáneamente, que pueden
reducir el tiempo de búsqueda.
La figura 1A ilustra en forma de diagrama un
aparato terminal 1, de acuerdo con modos de realización de la
invención. En el terminal de la figura 1A, un receptor frontal (RX)
2A es capaz de recibir una señal con anchura de banda BW_{0} (por
ejemplo, 20 MHz) que puede ser sintonizado con una primera
frecuencia portadora f_{0} y filtrada a través de un filtro
analógico (AF) 2B. Así, por ejemplo, las frecuencias en el intervalo
f_{0} +/- BW_{0}/2 pueden ser diferenciadas de señales no
deseadas por medio del receptor frontal 2A y el AF 2B. En algunos
modos de realización, tales como los descritos en las figuras 4 y 6,
la frecuencia portadora y la anchura de banda deseadas, por
ejemplo, f_{0} y BW_{0}, son ajustables, y pueden ser
especificadas en las entradas 3A y 3B.
El terminal de la figura 1A es capaz de
comunicarse con un sistema A de comunicaciones (no ilustrado
específicamente) utilizando una frecuencia portadora f_{A} y la
anchura de banda BW_{A}, ambas incluidas en la anchura de banda
de funcionamiento antes mencionada del receptor frontal 2A y el AF
2B, como se ilustra en la figura 2. El ejemplo de la figura 2 se
ofrece solamente para fines ilustrativos generales, y no está
dibujado necesariamente a escala. En el receptor frontal 2A y el AF
2B, la señal de entrada, a la frecuencia portadora f_{0} y con
una anchura de banda BW_{0}, es convertida descendentemente a una
señal analógica en banda base, que es convertida después desde el
formato analógico al digital, por medio de un convertidor analógico
a digital (ADC) 4. La señal digital resultante es alimentada a las
unidades adaptadas para extraer señales, las unidades de extracción
5 y 6. El uso de dos unidades de extracción está ilustrado en las
figuras, sin embargo, la presente invención abarca tantas unidades
de extracción y módulos correspondientes, como señales hay para
procesar. La unidad 5 de extracción utiliza la frecuencia f_{A}
para convertir descendentemente la señal digital en una señal
digital en banda base, e implementa también un filtro de paso bajo
de anchura de banda BW_{A}. El uso de estos tipos de operaciones
de proceso digital para extraer la frecuencia portadora y la anchura
de banda deseadas, es muy conocido en la técnica.
La señal extraída por la unidad 5 de extracción
es encaminada por medio de una configuración 7 de conmutación,
controlada por una unidad 10 de control, a una de la pluralidad de
unidades 8 de detección AT1-ATm, que esté adaptada
para la tecnología de acceso utilizada por el sistema A de
comunicaciones. Por ejemplo, si el sistema A de comunicaciones
utiliza la tecnología de acceso AT1 (por ejemplo, GSM, WCDMA,
sistema basado en OFDM), entonces se selecciona la unidad de
detección AT1 (adaptada a la tecnología de acceso AT1) por la
configuración 7 de conmutación, y si el sistema A de comunicaciones
utiliza la tecnología de acceso ATm, entonces se selecciona la
unidad de detección ATm (adaptada a la tecnología ATm) por la
configuración 7 de conmutación. En algunos modos de realización,
cada una de las unidades 8 de detección ilustradas es capaz de
realizar la detección de señales de acuerdo con técnicas que son
bien conocidas en la técnica. La figura 1B ilustra en forma de
diagrama, con más detalle, las unidades 8 de detección
AT1-ATm antes mencionadas de la figura 1A. La figura
1B muestra un conjunto de unidades de detección para las señales
S3G y WCDMA. Obsérvese que la presente invención abarca cualquier
número de unidades de detección optimizadas para cualquier tipo de
señales.
La señal detectada por la unidad 8 de detección
seleccionada es proporcionada a la primera unidad 10 de control,
que reenvía la información contenida en la señal detectada para su
proceso adicional en 11, como se observa en las figuras 1A y 1B.
Volviendo a referirse a la figura 1A, la primera unidad 10 de
control tiene también una salid de control designada en general con
el número 12, que se utiliza para proporcionar información de
control para las unidades 5 y 6 de extracción e información de
selección del camino para controlar el funcionamiento de la
configuración 7 de conmutación. Haciendo referencia brevemente a la
figura 3B, la salida 12 de control está detallada adicionalmente
como salida 12A de control, que se utiliza para proporcionar
información de control tal como la frecuencia portadora f_{A} y
la anchura de banda BW_{A} para la unidad 5 de extracción, y la
salida 12B de control, que se utiliza para proporcionar información
de control, tal como la frecuencia portadora f_{B} y la anchura
de banda BW_{B} para la unidad 6 de extracción, e información de
selección del camino, para controlar el funcionamiento de la
configuración 7 de conmutación. Volviendo a hacer referencia a las
figuras 1A y 1B, la primera unidad 10 de control utiliza también
información de la lista de vecinas (que está disponible
convencionalmente en la señal producida por la unidad de detección
seleccionada) para saber qué frecuencias portadoras, anchuras de
banda y tecnologías de acceso se utilizan por las células
vecinas.
Utilizando esta información de células vecinas,
la primera unidad 10 de control puede utilizar la salida 12 de
control para controlar la unidad 5 de extracción y la configuración
7 de conmutación, para producir evaluaciones deseadas de células
vecinas. Por ejemplo, la primera unidad 10 de control puede dirigir
la unidad 5 de extracción para realizar generalmente las mismas
operaciones descritas anteriormente con respecto a la unidad 6 de
extracción, pero para utilizar otra frecuencia portadora f_{B} y
otra anchura de banda BW_{B} (véase también la figura 2).
Haciendo referencia a las figuras 1A y 1B, la primera unidad 10 de
control dirige también la configuración 7 de conmutación
apropiadamente, para encaminar la salida de la unidad 5 de
extracción a una de las unidades de la pluralidad de unidades 9 de
evaluación AT1 - ATn asociadas con la tecnología de acceso (por
ejemplo, GSM, WCDMA, sistemas basados en OFDM) utilizada por la
célula que ha de evaluarse. Puede haber el mismo número o un número
diferente (más o menos) de unidades AT1 - ATn de evaluación como
unidades AT1 - ATm de detección haya. Por ejemplo, si la célula
utiliza la tecnología de acceso AT1, entonces se selecciona la
unidad de evaluación AT1, y si la célula utiliza la tecnología de
acceso ATn, entonces se selecciona la unidad de evaluación ATn. La
figura 1B ilustra en forma de diagrama con más detalle las unidades
9 de evaluación AT1 - ATn de la figura 1A. Como se puede observar
en ella, ciertas operaciones ocurren dependiendo del tipo de
tecnología de acceso. Para una señal S3G, el detector 8A realiza la
estimación del canal y determina su relación señal a interferencia
(SIR) (técnicas muy conocidas en esta rama de la técnica), filtra la
señal a través de un filtro adaptado (MF) y después descodifica la
señal. Las mismas operaciones tienen lugar en el bloque 8B con
respecto a la señal WCDMA. También para señales S3G y WCDMA, el
evaluador 9 realiza la búsqueda de células y determina la SIR en
módulos independientes. Aunque la figura 1B muestra un conjunto de
unidades de evaluación para señales S3G y WCDMA, la presente
invención abarca cualquier número de unidades de evaluación
optimizadas para cualquier tipo de señal.
En algunos modos de realización, cada una de las
unidades 9 de evaluación es capaz de realizar operaciones tales
como las mediciones HO y las búsquedas de células de acuerdo con las
técnicas que con muy conocidas en esta rama de la técnica. De esta
manera, el terminal, al tiempo que da soporte a la comunicación en
curso con la célula A antes mencionada (es decir, utilizando la
unidad 5 de extracción como se ha descrito anteriormente), puede
realizar operaciones tales como mediciones de HO, búsquedas de
células, etc., con respecto a los sistemas de comunicaciones en las
células vecinas que utilizan tecnologías de acceso que difieren de
la tecnología de acceso utilizada por la célula A. La sesión de
comunicaciones en curso con la célula A no necesita interrumpirse.
Los resultados de la evaluación procedentes de las unidades de
evaluación son suministrados a la primera unidad 10 de control y
pueden ser procesados en ella, o reenviados a 11 para su proceso
adicional. Si una nueva célula se hace más fuerte que la célula
actual en f_{A}, entonces se puede ejecutar una transferencia de
acuerdo con la manera convencional. Si la nueva célula utiliza una
tecnología de acceso que difiere de la tecnología de acceso de la
célula A, entonces esta transferencia es una transferencia
inter-RAT.
La figura 3A ilustra en forma de diagrama un
terminal que es capaz de realizar eficientemente evaluaciones de
células cuando el terminal está en modo de espera, de acuerdo con
los modos de realización de la invención. En el modo de espera, el
terminal está "conectado", pero no en uso, de manera que es
importante un consumo bajo de potencia. Típicamente, los terminales
convencionales en modo de espera "despertarán" periódicamente
(por ejemplo, una vez por segundo), y encenderán su receptor frontal
para recibir y leer mensajes de búsqueda para determinar si hay
algún mensaje para el terminal, y para realizar operaciones de
medición de células para determinar si hay algunas células más
fuertes en las que establecerse.
El terminal de la figura 3A es similar al de la
figura 1A, pero incluye una unidad digital 31 de almacenamiento de
datos acoplada a la salida del ADC 4. Cada vez que el terminal
"despierta" para recibir mensajes de búsqueda y realizar
mediciones de célula, la salida de señalización digital desde el ADC
4 es almacenada en la unidad 31 de almacenamiento. La primera
unidad 10 de control puede utilizar su salida 12A de control para
efectuar la deseada detección de la búsqueda (por ejemplo, la
detección en la frecuencia portadora f_{A} y la anchura de banda
BW_{A}) a través de la unidad 5 de extracción y de la unidad de
detección apropiada, generalmente de la misma manera que cualquier
otra sesión de comunicaciones. Cuando el receptor frontal 2A (que
incluye el AF 2B) es desconectado al final del periodo de
"despertar", puede reproducirse la señal digital almacenada, y
se pueden realizar operaciones de evaluación de células tales como
las descritas anteriormente, para cualquier combinación deseada de
frecuencia portadora, anchura de banda y tecnología de acceso,
dentro de la anchura de banda del filtro analógico. Las
evaluaciones de células pueden continuar realizándose por tanto
durante el modo de espera, sin requerir ningún uso adicional del
receptor frontal 2A ni del AF 2B, y por tanto sin aumentar la
potencia consumida por el receptor frontal 2A y el AF 2B.
Cuando se completa la detección del mensaje de
búsqueda, no hay ninguna sesión de comunicaciones a la que dar
soporte durante los periodos entre "despertares".
Consecuentemente, la primera unidad 10 de control de la figura 3A,
durante esos periodos de tiempo, puede: (1) controlar la
configuración 7 de conmutación de forma que cada una de las
unidades 5 y 6 de extracción esté acoplada a una de las respectivas
unidades 9 de evaluación, y (2) utilizar ambas unidades de
extracción 5 y 6 para dar soporte a las evaluaciones de células. Las
evaluaciones de células pueden continuar mutuamente de manera
simultánea, reduciendo con ello el tiempo necesario para realizar
las evaluaciones de células. En algunos modos de realización, la
primera unidad 10 de control controla las evaluaciones de células
basándose en la información de la lista de vecinas obtenida durante
la detección del mensaje de búsqueda para la célula sobre la que se
ha hecho el establecimiento. En algunos modos de realización, la
primera unidad 10 de control controla las evaluaciones de células
basándose en la información sobre células vecinas obtenida de la
información histórica almacenada en la primera unidad 10 de control.
La figura 3B proporciona en forma de diagrama una versión
simplificada del aparato terminal de la figura 3A. Como puede verse
en ella, las unidades 5 y 6 de extracción están comprendidas por
los mezcladores 32 y 34 y los correspondientes filtros 33 de paso
bajo que tienen la BW_{B} y 35 que tiene la BW_{A}. Estos
elementos están adaptados para permitir la sintonización de f_{A}
y f_{B} en el dominio digital, antes de que las señales sean
alimentadas a través de la configuración de conmutación a las
unidades 8 de detección y a las unidades 9 de evaluación.
En algunas situaciones, interferencias de
canales contiguos muy fuertes puede impedir efectivamente el uso de
toda la anchura de banda del receptor frontal 2A. Si hay un
interferente cercano a la frecuencia o anchura de banda deseadas,
podría ser necesario filtrar una parte considerable de ese
interferente aguas arriba del ADC 4, con el fin de evitar problemas
dinámicos. La figura 4 ilustra en forma de diagrama un terminal que
puede minimizar la interferencia. El terminal de la figura 4 es
similar al de las figuras 1A, 1B, 3A y 3B, pero incluye la
capacidad de ajustar el AF 2B con respecto a la capacidad de toda la
anchura de banda BW_{0} del receptor frontal 2A. Por ejemplo, en
algunos modos de realización donde el receptor frontal 2A tiene una
capacidad de anchura de banda de 20 MHz, el AF 2B es ajustable desde
1,25 MHz hasta 20 MHz.
En la figura 4, una segunda unidad 41 de control
recibe, desde una salida 43 de la primera unidad 10 de control,
información disponible convencionalmente, indicativa de la calidad
de la señal de la sesión de comunicaciones en curso, por ejemplo,
la sesión sobre la f_{A} descrita anteriormente. En algunos modos
de realización, esta información de calidad de la señal es obtenida
a partir de los CQI pilotos (índices de calidad del canal) del
sistema. La segunda unidad 41 de control supervisa continuamente la
información de calidad de la señal y proporciona al receptor
frontal 2A y al AF 2B información de control, 3A y 3B,
respectivamente. La frecuencia central de la señal recibida es
ajustada en el receptor frontal 2A, a través de la información 3A de
control, y el filtro analógico de selectividad de AF 2B se ajusta
como respuesta a la información 3B de control, ajustando con ello
el tamaño de la anchura de banda. En algunos modos de realización,
la frecuencia portadora f_{0} y la anchura de banda del receptor
se ajustan inicialmente en f_{A} y BW_{A}, respectivamente.
Después, la anchura de banda del receptor se aumenta gradualmente,
al tiempo que se continúa supervisando la información de calidad de
la señal. Este aumento gradual continúa hasta que la anchura de
banda del receptor alcanza su máxima anchura de banda disponible, o
bien hasta que la calidad de la señal alcanza un umbral de calidad
mínima aceptable. En algunos modos de realización, el umbral es una
cierta fracción de lo que fue la medición de la calidad cuando
comenzó el proceso de ajuste de la anchura de banda.
En algunos modos de realización, se realizan
periódicamente ajustes de la anchura de banda del receptor frontal
2A. En algunos modos de realización, los ajustes se realizan cuando
el terminal ejecuta repentinamente una transferencia.
La figura 5A ilustra una entre una pluralidad de
operaciones posibles de ajuste de anchura de banda, descritas
anteriormente con respecto a la figura 4. Inicialmente, en 51, la
anchura de banda BW_{RX} del receptor es igual a BW_{A}. Cuando
tiene lugar un evento que provoca el ajuste, en 52, la anchura de
banda BW_{RX} del receptor se aumenta en 53. Las operaciones en
52 y 53 se repiten hasta que la anchura de banda BW_{RX} del
receptor alcanza su anchura de banda máxima disponible, en este caso
BW_{0}, o bien la calidad de la señal alcanza un umbral TH de
calidad mínima aceptable en 55.
En algunos modos de realización, la información
de control 3A instruye al receptor frontal 2A para que ajuste su
frecuencia portadora f_{0}, con el fin de permitir el uso de toda
la capacidad de anchura de banda del receptor, aún en presencia de
una fuerte interferencia. Haciendo referencia a la figura 2, este
ajuste de la frecuencia portadora tiene el efecto de desplazar la
anchura de banda BW_{0} con respecto a la frecuencia portadora
f_{A}. En algunas situaciones se puede desplazar suficientemente
la anchura de banda BW_{0} para eliminar el problema de
interferencia con respecto a la frecuencia portadora f_{A}.
La figura 5B es un diagrama de flujo que ilustra
un método de funcionamiento en una pluralidad de sistemas de
comunicaciones. Como puede verse en el paso 501, se recibe la
señalización de frecuencia en toda una primera anchura de banda de
frecuencias que incluye una primera frecuencia portadora. En el paso
502, se convierte una señal analógica producida en el paso de
recepción, en una primera señal digital que se corresponde con la
primera anchura de banda de frecuencias. En el paso 503, una señal
digital secundaria que está dentro de la anchura de banda
secundaria de frecuencias, es extraída de la primera señal digital
que es igual o está dentro de la primera banda de frecuencias y que
incluye una frecuencia portadora secundaria. La anchura de banda
secundaria de frecuencias y la frecuencia portadora secundaria están
asociadas con la comunicación en un primer sistema de una
pluralidad de sistemas de comunicaciones. En el paso 504, al menos
una señal digital secundaria adicional que se corresponde con una
anchura de bandas de frecuencias, que también es igual o está
dentro de la primera banda de frecuencias y que también incluye una
frecuencia portadora, es extraída de la primera señal digital. La
al menos una anchura de banda secundaria adicional de frecuencias y
su correspondiente frecuencia portadora, están asociadas con la
comunicación en un sistema de comunicaciones similar o diferente
del que utiliza la señal digital secundaria. El método antes
mencionado puede incluir además el almacenamiento de la primera
señal digital de manera que los pasos de extraer la señal digital
secundaria y de la al menos una señal digital secundaria adicional
desde la primera señal digital almacenada, tienen lugar después de
la terminación del paso de recepción. Además, el paso de recepción
puede incluir también el ajuste de una entre la primera anchura de
banda y primera frecuencia portadora, basándose en la calidad de la
comunicación asociada con una de las frecuencias portadoras
secundarias. Por ejemplo, el paso de recepción puede incluir el
ajuste de la primera anchura de banda o de la primera frecuencia
portadora, basándose en la calidad de la comunicación asociada con
una de las frecuencias portadoras secundarias. Además, el método
ilustrado en la figura 5B puede incluir la realización del paso de
ajuste en los momentos que tienen lugar periódicamente o cuando
ocurra una transferencia.
La figura 6 ilustra en forma de diagrama un
terminal de acuerdo con modos de realización adicionales de la
invención. El terminal de la figura 6 es similar a los de las
figuras 1A, 1B, 3A, 3B y 4, pero incluye tanto la capacidad de
almacenamiento/reproducción digital descrita anteriormente con
respecto a la figura 3A, como la capacidad de ajuste del receptor
frontal descrita anteriormente con respecto a la figura 4.
Aunque se han descrito en detalle varios modos
de realización de la invención, esto no limita el alcance de la
invención, que puede ser puesta en práctica en una diversidad de
modos de realización.
Claims (17)
1. Un aparato que comprende:
- \quad
- un receptor frontal (2A) ajustable;
- \quad
- un filtro analógico ajustable, AF, (2B) acoplado al receptor frontal;
- \quad
- un convertidor de analógico a digital, ADC (4) acoplado al AF (2B);
- \quad
- una pluralidad de unidades (5, 6) de extracción adaptadas para recibir señales digitales desde el ADC (4);
- \quad
- una pluralidad de unidades (9) de evaluación y una pluralidad de unidades (8) de detección; y caracterizado por
- \quad
- una primera unidad (10) de control que controla una configuración de conmutación y que fija la frecuencia y las anchuras de banda de al menos una de la pluralidad de unidades (5, 6) de extracción, basándose en las señales recibidas desde al menos una de la pluralidad de unidades (9) de evaluación y unidades (8) de detección.
2. El aparato de la reivindicación 1, en el que
el receptor frontal (2A) y el AF (2B) están adaptados para recibir
señalización de frecuencias en toda una primera anchura de banda de
frecuencias que incluye una primera frecuencia portadora a la cual
está sintonizado el receptor frontal (2A);
el ADC (4) adaptado para convertir la señal
analógica producida por el receptor frontal (2A) y el AF (2B) en
una primera señal digital, dentro de una primera anchura de banda de
frecuencias; y
cada una de la pluralidad de unidades (5, 6) de
extracción adaptadas para extraer de la primera señal digital, una
señal digital secundaria que tiene una anchura de banda de
frecuencias igual o más estrecha que la primera anchura de banda de
frecuencias, estando la señal digital secundaria asociada con la
comunicación en al menos uno de la pluralidad de sistemas de
comunicaciones.
3. El aparato de la reivindicación 2, en el que
cada una de la pluralidad de unidades (8) de detección está
adaptada para dar soporte a una sesión de comunicaciones en
cualquiera de una pluralidad de sistemas de comunicaciones; y
en el que cada una de la pluralidad de unidades
(9) de evaluación puede funcionar, al tiempo que una unidad (8) de
detección está dando soporte a la sesión de comunicaciones, para
evaluar otra señal como candidata a la transferencia.
4. El aparato de la reivindicación 3, en el que
una primera unidad (5, 6) de extracción está acoplada
conmutablemente al menos a una de la pluralidad de unidades (8) de
detección, para dar soporte a una sesión de comunicaciones en uno
de la pluralidad de sistemas de comunicaciones, y una segunda unidad
(5, 6) de extracción está acoplada conmutablemente con al menos una
de la pluralidad de unidades (9) de evaluación, para evaluar al
menos una señal como candidata a la transferencia.
5. El aparato de la reivindicación 2, en el que
la primera unidad (10) de control está adaptada para ajustar una
entre la primera anchura de banda de frecuencias y la primera
frecuencia portadora.
6. El aparato de la reivindicación 5, en el que
la primera unidad (10) de control controla el ajuste del receptor
frontal (2A) basándose en la calidad de la comunicación asociada con
una de las señales digitales secundarias.
7. El aparato de la reivindicación 6, en el que
la primera unidad (10) de control señaliza al menos a uno entre el
receptor frontal (2A) y el AF (2B), para aumentar la primera anchura
de banda de frecuencias hasta que ocurre uno entre un primer y un
segundo eventos, donde el primer evento es que la calidad de la
comunicación alcance una medida predeterminada de la calidad, y
donde el segundo evento es que la primera anchura de banda de
frecuencias alcance un valor de anchura de banda predeterminado.
8. El aparato de la reivindicación 6, en el que
la primera unidad (10) de control señaliza al menos a uno entre el
receptor frontal (2A) y el AF (2B), para cambiar la frecuencia
portadora hasta que ocurre uno de los primero o segundo eventos,
donde el primer evento es que la calidad de la comunicación alcance
una medida predeterminada de la calidad, y donde el segundo evento
es que la frecuencia portadora alcance un valor predeterminado.
9. El aparato de la reivindicación 2, en el que
la primera unidad (10) de control está adaptada para ajustar tanto
la primera anchura de banda de frecuencias como la primera
frecuencia portadora.
10. El aparato de la reivindicación 2, para ser
utilizado en un sistema de comunicaciones inalámbricas de
móviles.
11. El aparato de la reivindicación 2, donde
cada una de la pluralidad de unidades de extracción está adaptada
para recibir señales desde cualquiera de los sistemas WCDMA, sistema
GSM y sistema basado en OFDM.
12. El aparato de la reivindicación 1, que
comprende además una unidad (31) de almacenamiento de datos
digitales acoplada al ADC (4), adaptada para almacenar la salida de
señalización digital procedente del ADC (4).
13. El aparato de la reivindicación 1, que
comprende además una segunda unidad (41) de control acoplada entre
(a) la primera unidad (10) de control y (b) el receptor frontal (2A)
y el AF(2B), estando adaptada la segunda unidad (41) de
control para ajustar uno entre (x) el receptor frontal (2A),
ajustando con ello la frecuencia central de la anchura de banda, o
(y) el AF(2B), ajustando con ello el tamaño de la anchura de
banda.
14. Un método de funcionamiento de una
pluralidad de sistemas de comunicaciones, que comprende:
- \quad
- recibir (501) una señalización de frecuencias en toda una primera anchura de banda de frecuencias, que incluye una primera frecuencia portadora;
- \quad
- convertir (502) una señal analógica producida en el paso de recepción en una primera señal digital que se corresponde con la primera anchura de banda de frecuencias;
- \quad
- extraer (503) de la primera señal digital una señal digital secundaria que está dentro de una anchura de banda de frecuencias secundaria, que es igual o está dentro de la primera anchura de banda de frecuencias, y que incluye una frecuencia portadora secundaria, estando asociadas la anchura de banda secundaria de frecuencias y la frecuencia portadora secundaria con la comunicación en un primer sistema de una pluralidad de sistemas de comunicaciones; y
- \quad
- mientras se efectúa el paso de la extracción de la señal digital secundaria, extraer (504) de la primera señal digital al menos una señal digital secundaria adicional que se corresponde con una anchura de banda de frecuencias que es también igual o está dentro de la primera anchura de banda de frecuencias y que incluye también una frecuencia portadora, estando asociadas la al menos una anchura de banda secundaria adicional de frecuencias y su correspondiente frecuencia portadora con un sistema de comunicaciones similar o diferente del utilizado con la señal digital secundaria;
- \quad
- utilizar una pluralidad de unidades de evaluación y detección acopladas a las unidades de extracción, para detectar y evaluar las señales extraídas y caracterizado por
- \quad
- ajustar, por medio de una unidad de control, la frecuencia central y la anchura de banda de las unidades (5, 6) de extracción, basándose en las señales detectadas y evaluadas.
15. El método de la reivindicación 14, que
incluye el almacenamiento de la primera señal digital, donde los
pasos de extracción incluyen la extracción de la señal digital
secundaria y la al menos una señal digital secundaria adicional a
partir de la primera señal digital almacenada, al terminar el paso
de recepción.
16. El método de la reivindicación 14, en el que
el paso de recepción incluye el ajuste de una entre la primera
anchura de banda y la primera frecuencia portadora, basándose en la
calidad de la comunicación asociada con una de las frecuencias
portadoras secundarias.
17. El método de la reivindicación 14, que
incluye la realización del paso de ajuste en momentos que tienen
lugar periódicamente o bien cuando ocurre una transferencia.
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