ES2341006T3 - Saltos de frecuencia rapida con un piloto multiplexado por division de codigo en un sistema ofdma. - Google Patents
Saltos de frecuencia rapida con un piloto multiplexado por division de codigo en un sistema ofdma. Download PDFInfo
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Abstract
Un procedimiento para transmitir un piloto de banda ancha en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora, que comprende: procesar (812) al menos un símbolo piloto con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una secuencia de elementos de código piloto para el piloto de banda ancha; procesar (814) símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener una secuencia de elementos de código de datos; multiplexar (816) por división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de elementos de código de datos para obtener una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos; y transmitir (818) la secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos en distintas subbandas de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por medio de una secuencia de salto de frecuencia (FH).
Description
Saltos de frecuencia rápida con un piloto
multiplexado por división de código en un sistema OFDMA.
La presente invención versa, en general, acerca
de comunicaciones, y, más específicamente, acerca de técnicas para
soportar saltos de frecuencia rápida con un piloto multiplexado por
división de código (CDM) en un sistema de comunicaciones de acceso
múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA).
En un sistema de comunicaciones de espectro
ensanchado por salto de frecuencia (FHSS), se transmiten datos en
distintas subbandas o subportadoras de frecuencia en distintos
intervalos de tiempo, que también son denominados "periodos de
salto". Estas subbandas de frecuencia pueden estar proporcionadas
al multiplexar por división de frecuencia ortogonal (OFDM), otras
técnicas de modulación multiportadora, o algunas otras estructuras.
Con FHSS, la transmisión de datos salta de subbanda a subbanda de
forma pseudoaleatoria. Este salto proporciona diversidad de
frecuencia y permite la transmisión de datos para soportar mejor los
efectos de trayectoria deletérea, tal como la interferencia de
banda estrecha, la interferencia intencionada, el desvanecimiento
de la señal, etcétera.
Un sistema OFDMA utiliza OFDM, y puede soportar,
múltiples usuarios de forma simultánea. Para un sistema OFDMA de
salto de frecuencia, se transmiten datos para cada usuario
utilizando una secuencia específica de salto de frecuencia (FH)
asignada al usuario. La secuencia de FH indica la subbanda
específica que se debe usar para la transmisión de datos en cada
periodo de salto. Se pueden enviar simultáneamente múltiples
transmisiones de datos para múltiples usuarios utilizando distintas
secuencias de FH. Estas secuencias de FH están definidas para que
sean ortogonales entre sí, de forma que únicamente una transmisión
de datos utiliza cada subbanda en cada periodo de salto. Al
utilizar secuencias de FH ortogonal, se evita la interferencia
intracélula, y las múltiples transmisiones de datos no interfieren
entre sí mientras que se disfrutan los beneficios de la diversidad
de frecuencia.
Se puede desplegar un sistema OFDMA con
múltiples células, en el que una célula hace referencia normalmente
a una estación base y/o a su área de cobertura. Una transmisión de
datos en una subbanda dada en una célula actúa como interferencia
para otra transmisión de datos en la misma subbanda en una célula
colindante. Para aleatorizar la interferencia intercélulas, las
secuencias de FH para cada célula están definidas normalmente como
pseudoaleatorias con respecto a las secuencias de FH para células
colindantes. Al utilizar secuencias pseudoaleatorias de FH, se
consigue una diversidad de interferencias, y se observaría una
transmisión de datos para un usuario en una célula dada, durante un
periodo de tiempo lo suficientemente prolongado, la interferencia
media de las transmisiones de datos para otros usuarios en otras
células.
La interferencia intercélulas puede variar
significativamente de subbanda a subbanda en cualquier momento
dado. Para tener en cuenta la variación en la variación en las
subbandas, normalmente se utiliza un margen en la selección de una
tasa de transmisión de datos para una transmisión de datos.
Normalmente, se necesita un gran margen para conseguir una tasa de
error de paquetes (PER) baja para la transmisión de datos si la
variabilidad en la interferencia es importante. El gran margen tiene
como resultado una mayor reducción en la tasa de transmisión de
datos para la transmisión de datos, que limita la capacidad del
sistema.
El salto de frecuencia puede hacer la media de
la interferencia intercélulas y reducir el margen requerido.
Aumentar la tasa de salto de frecuencia tiene como resultado una
mejor promediación de interferencias y reduce el margen requerido.
Una tasa de salto de frecuencia rápida es especialmente beneficiosa
para ciertos tipos de transmisiones que codifican datos en
múltiples saltos de frecuencias y que no pueden utilizar otras
técnicas, tal como una solicitud automática para una retransmisión
(ARQ), para mitigar los efectos deletéreos de la interferencia.
En general, las tasas de salto de frecuencia
están limitadas por los requerimientos de estimación del canal.
Para un sistema OFDMA, la respuesta del canal para cada subbanda
utilizada para la transmisión de datos está estimada normalmente
por un receptor, y entonces se utiliza la respuesta del canal
estimada para la subbanda para demodular de forma coherente
símbolos de datos recibidos en esa subbanda. Normalmente, la
estimación del canal para cada subbanda se consigue en base a
símbolos piloto recibidos en la subbanda. En un canal de
comunicaciones de desvanecimiento rápido, la tasa de desvanecimiento
prohíbe normalmente al receptor de combinar símbolos piloto
recibidos en la misma subbanda desde anteriores saltos. Por lo
tanto, para estimar de forma independiente la respuesta del canal
para cada periodo de salto, se necesita transmitir un número
suficiente de símbolos piloto en el periodo de salto, de forma que
el receptor puede obtener una estimación de respuesta del canal lo
suficientemente preciso. Estos símbolos piloto representan una
sobrecarga fija para cada periodo de salto; en este caso, aumentar
la tasa de salto de frecuencia también aumenta la sobrecarga del
piloto, //insertar aquí la página 3A.
Por lo tanto, existe la necesidad en la técnica
de técnicas para soportar un salto de frecuencia rápida sin
aumentar la sobrecarga del piloto en un sistema OFDMA.
En la presente invención se proporcionan las
técnicas para soportar un salto de frecuencia rápida con un piloto
CDM en un sistema de comunicaciones multiportadora (por ejemplo, un
sistema OFDMA). Cada transmisor (por ejemplo, cada terminal) en el
sistema transmite un piloto de banda ancha en todas las subbandas
para permitir que un receptor (por ejemplo, una estación base)
estime la respuesta de todo el canal al mismo tiempo. Se puede
generar el piloto de banda ancha para cada transmisor utilizando un
procesamiento de espectro de propagación de secuencia directa y en
base a un código de número pseudoaleatorio (PN) asignado a ese
transmisor. Esto permite al receptor a identificar de forma
individual y recuperar múltiples pilotos de banda ancha transmitidos
al mismo tiempo por múltiples transmisores. Para un sistema de
transmisión de pilotos multiplexados por división de tiempo
(TDM)/CDM, cada transmisor transmite el piloto de banda ancha en
ráfagas. Para un sistema de transmisión continua de piloto CDM,
cada transmisor transmite continuamente el piloto de banda ancha,
aunque a un nivel bajo de potencia de transmisión.
En un transmisor, se procesa al menos un símbolo
piloto con el código PN asignado al transmisor para obtener una
secuencia de elementos de código piloto para un piloto de banda
ancha. Los símbolos de datos son procesados en consonancia, con un
sistema de modulación multiportadora (por ejemplo, OFDM) para
obtener una secuencia de elementos de código de datos. Si se van a
transmitir los símbolos de datos con un salto de frecuencia,
entonces se determina la subbanda particular que se debe usar para
los símbolos de datos en cada periodo de salto mediante una
secuencia de FH asignada al transmisor. Para el sistema de
transmisión de pilotos TDM/CDM, se multiplexa por división de
tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia
de elementos de código de datos para obtener una secuencia TDM de
elementos de código piloto y de datos, que se procesa
adicionalmente y se transmite. Para un sistema de transmisión
continua de piloto CDM, se suma la secuencia de elementos de código
piloto con la secuencia de elementos de código de datos para obtener
una secuencia de elementos de código piloto y de datos combinados,
que se procesa adicionalmente y se transmite.
En un receptor, se obtiene inicialmente una
secuencia de elementos de código recibidos. Para el sistema de
transmisión de piloto TDM/CDM, se desmultiplexa la secuencia de
elementos de código recibidos para obtener una secuencia de
elementos de código piloto recibidos y una secuencia de elementos de
código de datos recibidos. El documento WO 9730526 da a conocer una
red de telecomunicaciones que incluye un sistema
CDR-VA y un sistema FDMA/TDMA, operando ambos en un
intervalo común de frecuencia. En una realización de la invención,
la transmisión y la recepción de las señales FDMA/TDMA de banda
estrecha en una pluralidad de canales de radiofrecuencia en el
sistema FDMA/TDMA están sincronizadas de forma que se reserva al
menos un intervalo de tiempo de cada trama de TDMA en cada canal de
radio. Entonces, se lleva a cabo la transmisión y la recepción de
señales CDMA en el sistema CDMA durante los intervalos reservados
de tiempo de cada trama de TDMA. En una realización alternativa, se
reservan las tramas completas de TDMA en cada canal de radio para
una transmisión y una recepción de CDMA.
El documento WO 01/76110 desvela que la
información de estado del canal (CSI) puede ser utilizada por un
sistema de comunicaciones para condicionar previamente las
transmisiones entre unidades transmisoras y unidades receptoras. En
un aspecto de la invención, se asignan conjuntos de subcanales
disjuntos a antenas de transmisión ubicadas en una unidad
transmisora. Los símbolos piloto están generados y transmitidos en
un subconjunto de los subcanales disjuntos. Tras la recepción de
los símbolos piloto transmitidos, las unidades receptoras determinan
la CSI para los subcanales disjuntos que llevan símbolos piloto. Se
informa de estos valores de CSI a la unidad transmisora, que
utilizará estos valores de CSI para generar estimaciones de CSI para
los subcanales disjuntos que no llevan símbolos piloto. Se puede
minimizar adicionalmente la cantidad de información necesaria para
informar del CSI en el enlace inverso mediante técnicas de
compresión y técnicas de asignación de recursos. Se procesa la
secuencia de elementos de código piloto recibidos (para el sistema
de transmisión de pilotos TDM/CDM) o la secuencia de elementos de
código recibidos (para el sistema de transmisión continua de pilotos
CDM) con el código PN asignado al transmisor para obtener
estimaciones de ganancia del canal de dominio temporal para
múltiples trayectorias de propagación desde el transmisor hasta el
receptor. Se puede utilizar un receptor rastrillo para el
procesamiento de pilotos en el receptor. Se procesan adicionalmente
las estimaciones de ganancia del canal (por ejemplo, interpoladas)
y se transforman para obtener estimaciones de respuesta de canal de
dominio frecuencial para múltiples subbandas.
Para el sistema de transmisión continua de
pilotos CDM, se puede llevar a cabo la cancelación de interferencia
de pilotos en la secuencia de elementos de código recibidos (en base
a las estimaciones de ganancia de canal) para obtener la secuencia
de elementos de código de datos recibidos. Para ambos sistemas de
transmisión de piloto, se procesa la secuencia de elementos de
código de datos recibidos (si está disponible) o la secuencia de
elementos de código recibidos conforme a un sistema de desmodulación
multiportadora (por ejemplo, para OFDM) y con las estimaciones de
respuesta del canal para obtener símbolos de datos recuperados, que
son estimaciones de los símbolos de datos transmitidos por el
transmisor. Si se transmitieron los símbolos de datos con un salto
de frecuencia, entonces se determina la subbanda particular de la
cual obtener los símbolos de datos recuperados en cada periodo de
salto por medio de la misma secuencia de FH utilizada en el
transmisor.
Las técnicas descritas en el presente documento
pueden proporcionar diversas ventajas, incluyendo la capacidad para
soportar cualquier tasa de salto de frecuencia sin ejercer un
impacto en la sobrecarga del piloto. De hecho, la tasa de salto de
frecuencia puede ser tan rápida como un símbolo OFDM por periodo de
salto. Una tasa de salto de frecuencia rápida puede mejorar la
promediación de la interferencia y reducir el margen requerido, lo
que puede mejorar el uso de la capacidad del sistema.
A continuación se describen con más detalle
diversos aspectos y realizaciones de la invención.
Se volverán más evidentes las características,
naturaleza, y ventajas de la presente invención a partir de la
descripción detallada expuesta a continuación, cuando se tome en
conjunto con los dibujos, en los que los caracteres similares de
referencia se identifican de forma correspondiente en los mismos y
en los que:
La Fig. 1 muestra un sistema convencional de
transmisión de pilotos para un sistema OFDMA de salto de
frecuencia;
la Fig. 2 muestra el sistema de transmisión de
pilotos TDM/CDM;
la Fig. 3 muestra el sistema de transmisión
continua de pilotos CDM;
la Fig. 4 muestra un sistema OFDMA ejemplar;
las Figuras 5A y 5B muestran diagramas de bloque
de un terminal y de una estación base, respectivamente;
las Figuras 6A y 6B muestran un diagrama de
bloques de un procesador transmisor (TX) de pilotos y de un diagrama
de tiempos para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM,
respectivamente;
las Figuras 6C y 6D muestran un diagrama de
bloques de procesador TX de pilotos y de un diagrama de tiempos
para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM,
respectivamente;
la Figura 7A muestra un diagrama de bloques de
un procesador receptor (RX) de pilotos para el sistema de
transmisión de pilotos TDM/CDM;
las Figuras 7B y 7C muestran diagramas de bloque
de un procesador RX de pilotos y un cancelador de interferencia de
pilotos, respectivamente, para el sistema de transmisión continua de
pilotos CDM;
la Fig. 8A muestra un procedimiento para
transmitir un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión
de pilotos TDM/CDM;
la Fig. 8B muestra un procedimiento para
transmitir un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión
continua de pilotos CDM;
la Fig. 8C muestra un procedimiento para recibir
un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión de pilotos
TDM/CDM; y
la Fig. 8D muestra un procedimiento para recibir
un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión continua de
pilotos CDM.
En el presente documento se utiliza la palabra
"ejemplar" para significar que "sirve como ejemplo, modelo o
ilustración". Cualquier realización o diseño descrito en el
presente documento como "ejemplar" no debe ser interpretado
necesariamente como preferente ni ventajoso sobre otras
realizaciones o diseños.
En la siguiente descripción, una "estimación
de ganancia del canal" es una estimación de dominio temporal de
la ganancia compleja del canal para una trayectoria de propagación
desde un transmisor hasta un receptor. Una "estimación de
respuesta de frecuencia del canal" (o simplemente, una
"estimación de respuesta del canal") es una estimación de
dominio frecuencial de la respuesta del canal para una subbanda
particular de un canal de comunicaciones entre el transmisor y el
receptor. (El canal de comunicaciones puede incluir un número de
trayectorias de propagación). Las estimaciones de ganancia del canal
pueden ser procesadas y transformadas para obtener estimaciones de
respuesta del canal, como se describe a continuación. Una
"estimación del canal" puede hacer referencia, en general, a
una estimación de ganancia del canal, una estimación de respuesta
del canal, o algún otro tipo de estimación para el canal de
comunicaciones.
Un sistema OFDMA utiliza OFDM, que es una
técnica de modulación multiportadora que divide de forma eficaz el
ancho de banda total del sistema en un número de (N) subbandas
ortogonales. Estas subbandas también son denominadas habitualmente
tonos, subportadoras, bins y subcanales de frecuencia. Con
OFDM, cada subbanda está asociada con una subportadora respectiva
que puede estar modulada con datos. En algunos sistemas OFDMA, solo
se utilizan N_{datos} subbandas para la transmisión de datos, se
utilizan N_{pilotos} subbandas para la transmisión de pilotos, y
no se utilizan N_{guarda} subbandas y sirven como subbandas de
guarda para permitir al sistema cumplir los requerimientos de
máscara espectral, donde N = N_{datos} + N_{pilotos} +
N_{guarda}. En aras de la simplicidad, la siguiente descripción
supone que se pueden utilizar todas las N subbandas para la
transmisión de datos.
La Fig. 1 muestra un sistema convencional 100 de
transmisión de pilotos para un sistema OFDMA de salto de
frecuencia. La Fig. 1 muestra una transmisión de pilotos y de datos
en un plano de frecuencia-tiempo en el que el eje
vertical representa la frecuencia y el eje horizontal representa el
tiempo. Para este ejemplo, N = 8, y las ocho subbandas están
asignadas índices de 1 a 8. Se pueden definir hasta ocho canales de
tráfico, por lo que cada canal de tráfico utiliza una de las ocho
subbandas en cada periodo de salto. Un periodo de salto es la
duración de tiempo transcurrido en una subbanda dada y puede estar
definido para ser igual a la duración de uno o múltiples símbolos
OFDM.
Cada canal de tráfico está asociado con una
secuencia distinta de FH. Las secuencias de FH para todos los
canales de tráfico pueden estar generadas con una función de FH
f(k, T), en la que k denota el número de canal de
tráfico y T denota la hora del sistema, que es dada en
unidades de periodos de salto. Se pueden generar N secuencias
distintas de FH con N valores distintos de k en la función de FH
f(k, T). La secuencia de FH para cada canal de
tráfico indica la subbanda particular que se debe usar para ese
canal de tráfico en cada periodo de salto. En aras de la claridad,
la Fig. 1 muestra las subbandas utilizadas para un canal de
tráfico. En la Fig. 1 se puede ver que este canal de tráfico salta
de subbanda en subbanda de forma pseudoaleatoria determinada por su
secuencia de FH.
Para el sistema convencional 100 de transmisión
de pilotos, se transmite un grupo de P_{pilotos} símbolos
(mostrados como cajas sólidas) de forma TDM con un grupo de símbolos
de datos (mostrados como cajas diagonales) en cada periodo de
salto, en el que P \geq 1. Normalmente, P es el número de símbolos
piloto necesario para permitir a un receptor estimar de forma
independiente la respuesta del canal en cada periodo de salto. Los
P símbolos piloto representan una sobrecarga fija necesaria para
cada periodo de salto. Esta sobrecarga fija se vuelve un porcentaje
mayor de una transmisión según se reduce el periodo de salto. Por lo
tanto, se restringe la tasa de salto de frecuencia por la
sobrecarga del piloto.
En el presente documento se proporcionan los
sistemas de transmisión de pilotos adecuados para su uso con un
salto de frecuencia rápida en un sistema de comunicaciones
multiportadora. Estos sistemas de transmisión de pilotos están bien
adecuados para su uso en el enlace inverso pero también se pueden
utilizar para el enlace directo. En aras de la claridad, estos
sistemas de transmisión de pilotos están descritos específicamente
a continuación para el enlace inverso de un sistema OFDMA.
La Fig. 2 muestra un sistema 200 de transmisión
de pilotos TDM/CDM para un sistema OFDMA de salto de frecuencia.
Para este sistema de transmisión de pilotos, cada usuario transmite
un piloto de banda ancha que está multiplexado por división de
tiempo con la transmisión de datos del usuario. El piloto de banda
ancha se transmite en todas las N subbandas y permite a un receptor
(por ejemplo, una estación base) estimar la respuesta de todo el
canal al mismo tiempo. Se puede generar el piloto de banda ancha en
el dominio temporal utilizando un procesamiento de espectro de
propagación de secuencia directa, como se describe a
continuación.
El piloto de banda ancha tiene una duración de
T_{p} segundos, o T_{p} = N_{p} \cdot T_{s}, en la que
N_{p} es el número de periodos de símbolo OFDM en el que se
transmite el piloto de banda ancha y T_{s} es la duración de un
símbolo OFDM. Para el ejemplo mostrado en la Fig. 2, T_{p} =
2\cdotT_{s}, en la que un periodo de salto se corresponde con
un periodo de símbolo OFDM. En general, la duración T_{p} del
piloto está seleccionada para ser lo suficientemente prolongada como
para permitir al receptor obtener una estimación de respuesta del
canal lo suficientemente precisa para cada uno de los usuarios. La
duración T_{p} del piloto puede depender de diversos factores,
tal como la cantidad de potencia de transmisión disponible para
cada usuario, las condiciones esperadas del canal en el peor de los
casos para todos los usuarios, etcétera.
Se transmite el piloto de banda ancha cada
T_{w} segundos y tiene una periodicidad de T_{w} segundos. Para
el ejemplo mostrado en la Fig. 2, T_{w} = 14\cdotT_{s}. En
general, se puede seleccionar la periodicidad T_{w} del piloto
para que sea menor que el tiempo de coherencia \tau del canal de
comunicaciones, es decir, T_{w} < \tau. El tiempo de
coherencia es el intervalo de tiempo durante el que el canal de
comunicaciones es esencialmente constante. Al seleccionar T_{w}
< \tau, se puede asegurar que las estimaciones de respuesta
del canal son válidas para todos los T_{w} segundos entre las
ráfagas de pilotos de banda ancha.
Para el sistema de transmisión de pilotos
TDM/CDM, la sobrecarga del piloto está determinada por la duración
T_{p} del piloto y la periodicidad T_{w} del piloto, que
dependen a su vez de ciertas características del canal de
comunicaciones (por ejemplo, el tiempo de coherencia). Este sistema
de transmisión de pilotos puede soportar cualquier tasa de salto de
frecuencia sin ejercer un impacto en la sobrecarga del piloto. De
hecho, la tasa de salto de frecuencias puede ser tan rápida como un
símbolo OFDM por periodo de salto (es decir, el salto en la tasa de
transmisión de símbolos), que es muy deseable por las razones que se
han hecho notar anteriormente.
Como se muestra en la Fig. 2, se transmite el
piloto de banda ancha para cada usuario en ráfagas y no interfiere
con la transmisión de datos para ese usuario. Para evitar la
interferencia entre piloto y datos para todos los usuarios en una
célula, los usuarios pueden transmitir sus pilotos de banda ancha en
el mismo intervalo de tiempo. En este caso, los pilotos de banda
ancha para todos los usuarios en cada célula no interferirían con
sus transmisiones de datos. Además, las transmisiones de datos de
todos los usuarios en cada célula no interferirían entre sí porque
estos usuarios utilizan secuencias de FH ortogonales.
La transmisión de los pilotos de banda ancha por
todos los usuarios al mismo tiempo implica que estos pilotos de
banda ancha interferirán entre sí. Para mitigar la interferencia de
piloto a piloto, se pueden "ortogonalizar" los pilotos de
banda ancha para todos los usuarios. La ortogonalización de los
pilotos de banda ancha puede conseguirse de diversas formas,
algunas de las cuales se describen a continuación.
En una realización, el símbolo piloto para cada
usuario está "cubierto" con un código ortogonal que es único
para ese usuario. La cobertura es un procedimiento por el que se
multiplica un símbolo piloto que va a ser transmitido por todos los
W elementos de código de un código ortogonal de W elementos de
código para obtener W elementos de código cubiertos, que son
procesados adicionalmente y transmitidos. El código ortogonal puede
ser un código de Walsh, un código de factor de propagación ortogonal
variable (OVSF), una función cuasiortogonal (QOF), etcétera.
Entonces, se propaga de forma espectral el piloto cubierto para cada
usuario a través de todas las N subbandas con un código PN que es
común para todos los usuarios. En general, se puede utilizar
cualquier código PN que tiene características asociadas normalmente
con un buen código PN (por ejemplo, una respuesta espectral plana,
una correlación cruzada baja o nula a distintos desplazamientos de
tiempo, etcétera) para la propagación espectral. También se puede
denominar al código PN código de codificación o alguna otra
terminología.
En otra realización, el símbolo piloto para cada
usuario está propagado de forma espectral a través de todas las N
subbandas con un código PN que es único para ese usuario. Para esta
realización, se utiliza el código PN tanto para la ortogonalización
como para la propagación espectral. Los códigos PN específicos para
el usuario pueden estar definidos para que sean distintos
cronodesplazamientos de un código PN común, similar al uso de
distintos cronodesplazamientos de códigos PN cortos para distintas
estaciones base en sistemas IS-95 e
IS-2000. En este caso, se le asigna a cada usuario
un cronodesplazamiento único y se puede identificar el código PN
para ese usuario por medio del cronodesplazamiento asignado. Se
puede denotar el código PN común como PN(n), el
cronodesplazamiento asignado al
usuario x puede estar denotado como \DeltaT_{x}, y el código PN para el usuario x puede estar denotado como PN(n + \DeltaT_{x}).
usuario x puede estar denotado como \DeltaT_{x}, y el código PN para el usuario x puede estar denotado como PN(n + \DeltaT_{x}).
Para ambas realizaciones, el piloto de banda
ancha para cada usuario está tanto multiplexado por división de
código como multiplexado por división de tiempo. En aras de la
claridad, la siguiente descripción es para la realización en la que
el piloto de banda ancha para cada usuario está propagado de forma
espectral con un código PN específico para el usuario para suprimir
la interferencia piloto procedente de otros usuarios.
Con referencia a la Fig. 2, el piloto de banda
ancha se transmite utilizando CDM y la transmisión de datos se
transmite utilizando OFDM. A continuación se describe el
procesamiento en el transmisor y en el receptor para el sistema de
transmisión de pilotos CDM/TDM.
La Fig. 3 muestra un sistema 300 de transmisión
continua de pilotos CDM para un sistema OFDMA de salto de
frecuencia. Para este sistema de transmisión de pilotos, cada
usuario transmite continuamente un piloto de banda ancha que está
superpuesto sobre (es decir, añadido a) la transmisión de datos. De
nuevo, se transmite el piloto de banda ancha en todas las N
subbandas y permite a un receptor (por ejemplo, una estación base)
estimar la respuesta de todo el canal.
Se puede transmitir de forma continua el piloto
de banda ancha con un nivel bajo de potencia mientras que el
receptor sigue estando habilitado para obtener una estimación de
alta calidad de la respuesta del canal. Esto es debido a que el
receptor puede integrar/acumular muchos elementos de código piloto
recibidos para lograr una ganancia significativa del procesamiento
de la señal para la integración CDM, similar a la ganancia
conseguida en un sistema CDMA. Es posible la integración de muchos
elementos de código piloto recibidos, dado que el canal de
comunicaciones es coherente durante múltiples periodos de símbolo
OFDM.
Los pilotos continuos de banda ancha para cada
usuario interfieren entre sí. De forma similar al sistema de
transmisión de pilotos TDM/CDM, los pilotos de banda ancha para
todos los usuarios pueden estar ortogonalizados para mitigar la
interferencia piloto a piloto. La ortogonalización y la propagación
espectral de los pilotos de banda ancha para todos los usuarios se
pueden lograr con (1) distintos códigos ortogonales y un código PN
común o (2) distintos códigos PN específicos para el usuario, tal
como se ha descrito anteriormente. En aras de la claridad, la
siguiente descripción supone que el piloto de banda ancha para cada
usuario está ortogonalizado y propagado de forma espectral con un
código PN específico para el usuario para suprimir la interferencia
piloto procedente de otros usuarios.
El piloto continuo de banda ancha para cada
usuario también interfiere con la transmisión de datos para ese
usuario al igual que las transmisiones de datos para otros usuarios.
Esta interferencia piloto a datos se muestra en la Fig. 3, dado que
las cajas para los símbolos de datos también deberían estar
sombreadas para mostrar que el piloto de banda ancha está
superpuesto en estos símbolos de datos. Sin embargo, como se ha
hecho notar anteriormente, únicamente se necesita una pequeña
cantidad de potencia de transmisión para el piloto continuo de
banda ancha para cada usuario. Por lo tanto, la interferencia piloto
total observada por la transmisión de datos para cada usuario
debido a los pilotos de banda ancha para todos los usuarios es
pequeña en magnitud. Además, el receptor puede ser capaz de estimar
y cancelar la interferencia debido a los pilotos de banda ancha,
como se describe a continuación.
Para el sistema de transmisión continua de
pilotos CDM (y también el sistema de transmisión de pilotos
TDM/
CDM), se determina la sobrecarga del piloto por la cantidad de potencia de transmisión utilizada para el piloto de banda ancha en función de la cantidad de potencia de transmisión utilizada para la transmisión de datos. Por lo tanto, la sobrecarga del piloto está fijada y no depende de la tasa de salto de frecuencia. El sistema de transmisión continua de pilotos CDM puede soportar cualquier tasa de salto de frecuencia (incluyendo el salto en la tasa de transmisión de símbolos) sin ejercer un impacto en la sobrecarga del piloto.
CDM), se determina la sobrecarga del piloto por la cantidad de potencia de transmisión utilizada para el piloto de banda ancha en función de la cantidad de potencia de transmisión utilizada para la transmisión de datos. Por lo tanto, la sobrecarga del piloto está fijada y no depende de la tasa de salto de frecuencia. El sistema de transmisión continua de pilotos CDM puede soportar cualquier tasa de salto de frecuencia (incluyendo el salto en la tasa de transmisión de símbolos) sin ejercer un impacto en la sobrecarga del piloto.
Tanto para el sistema de transmisión de pilotos
TDM/CDM como para el sistema de transmisión continua de pilotos
CDM, el piloto de banda ancha de cada usuario se transmite
normalmente con un nivel predeterminado de potencia. Sin embargo,
el piloto de banda ancha también se puede transmitir con un nivel de
potencia que puede estar controlado por un bucle cerrado de control
de potencia.
La Fig. 4 muestra un sistema OFDMA ejemplar 400
que soporta un número de usuarios. El sistema 400 incluye un número
de estaciones base 410 que proporcionan una comunicación para un
número de terminales 420. Una estación base es una estación fija
utilizada para comunicarse con los terminales y también puede ser
denominada un subsistema transceptor base (BTS), un punto de
acceso, un Nodo B, o alguna otra terminología. Normalmente, los
terminales 420 están dispersos por todo el sistema, y cada terminal
puede ser fijo o móvil. También se puede denominar a un terminal
como una estación móvil, un equipo de usuario (UE), un dispositivo
de comunicaciones inalámbricas, o alguna otra terminología. Cada
terminal puede comunicarse con una o más estaciones base en el
enlace directo y/o con una o más estaciones base en el enlace
inverso en cualquier momento dado. Esto depende de si el terminal
está activo o no, de si se soporta una transferencia de llamada
suave o no. El enlace directo (es decir, el enlace descendente)
hace referencia al enlace de comunicaciones desde la estación base
al terminal, y el enlace inverso (es decir, el enlace ascendente)
hace referencia al enlace de comunicaciones desde el terminal a la
estación base. En aras de la simplicidad, en la Fig. 4 solo se
muestran transmisiones en el enlace inverso.
Un controlador 430 del sistema se acopla a las
estaciones base 410 y puede llevar a cabo un número de funciones
tales como (1) la coordinación y el control de estas estaciones
base, (2) el encaminamiento de los datos entre estas estaciones
base, y (3) el acceso y el control de los terminales servidos por
estas estaciones base.
La Fig. 5A muestra un diagrama de bloques de una
realización de un terminal 420x, que es uno de los terminales en el
sistema OFDMA 400. En aras de la simplicidad, en la Fig. 5A solo se
muestra la porción transmisora del terminal 420x.
En el terminal 420x, un codificador/entrelazador
512 recibe datos de tráfico de una fuente 510 de datos y
posiblemente datos de control y otros datos desde un controlador
540. El codificador/entrelazador 512 formatea, codifica y entrelaza
los datos recibidos para proporcionar datos codificados. Entonces,
un modulador 514 modula los datos codificados conforme a uno o más
sistemas de modulación (por ejemplo, QPSK, M-PSK,
M-QAM, etcétera) para proporcionar símbolos de
modulación (o simplemente, "símbolos de datos"). Cada símbolo
de modulación es un valor complejo para un punto específico en una
constelación de señales para el sistema utilizado de modulación
para ese símbolo de modulación.
Un modulador OFDM 520 lleva a cabo un salto de
frecuencia y un procesamiento OFDM para los símbolos de datos. En
el modulador OFDM 520, un procesador TX 522 de FH recibe los
símbolos de datos y proporciona estos símbolos de datos en las
subbandas apropiadas determinadas por una secuencia de FH para un
canal de tráfico asignado al terminal 420x. Esta secuencia de FH
indica la subbanda específica que se debe usar en cada periodo de
salto y está proporcionada por el controlador 540. Para el sistema
de transmisión de pilotos TDM/CDM, el procesador TX 522 de FH
proporciona símbolos de datos únicamente durante periodos de
transmisión de datos, como se muestra en la Fig. 2. Para el sistema
de transmisión continua de pilotos CDM, el procesador TX 522 de FH
proporciona símbolos de datos de forma continua para cada periodo
de salto, como se muestra en la Fig. 3. En cualquier caso, los
símbolos de datos saltan de forma dinámica de subbanda en subbanda
de forma pseudoaleatoria determinada por la secuencia de FH. Para
cada periodo de símbolo OFDM, el procesador TX 522 de FH proporciona
N símbolos de "transmisión" para las N subbandas. Estos N
símbolos de transmisión están compuestos de un símbolo de datos
para la subbanda utilizado para la transmisión de datos (si se están
transmitiendo datos) y un valor de señal de cero para cada subbanda
no utilizado para la transmisión de datos.
Una unidad 524 de transformada rápida inversa de
Fourier (IFFT) recibe los N símbolos de transmisión para cada
periodo de símbolo OFDM. Entonces, la unidad IFFT 524 transforma los
N símbolos de transmisión al dominio temporal utilizando una FFT
inversa de N puntos para obtener un símbolo "transformado" que
contiene N elementos de código "de datos" de dominio temporal.
Cada elemento de código de datos es un valor complejo que va a ser
transmitido en un periodo de elemento de código. (La tasa de
transmisión del elemento de código está relacionada con el ancho de
banda total del sistema). Un generador 526 de prefijo cíclico recibe
los N elementos de código de datos para cada símbolo transformado
para formar un símbolo OFDM que contiene N + C_{p} elementos de
código de datos, donde C_{p} es el número de elementos de código
de datos que se repiten. La porción repetida se denomina
habitualmente prefijo cíclico y se utiliza para combatir la
interferencia entre símbolos (ISI) provocada por el desvanecimiento
selectivo de frecuencia. Un periodo de símbolo OFDM se corresponde
con la duración de un símbolo OFDM, que es de N + C_{p} periodos
de elemento de código. El generador 526 de prefijo cíclico
proporciona una corriente de elementos de código de datos para una
corriente de símbolos OFDM.
Un procesador transmisor (TX) 530 de pilotos
recibe la corriente de elementos de código de datos y al menos un
símbolo piloto. El procesador TX 530 de pilotos genera un piloto de
banda ancha que está bien multiplexado por división de tiempo con
los elementos de código de datos (para el sistema de transmisión de
pilotos TDM/CDM) o bien superpuesto sobre los elementos de código
de datos (para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM).
El procesador TX 530 de pilotos proporciona una corriente de
elementos de código de "transmisión". Para el sistema de
transmisión de pilotos TDM/CDM, cada elemento de código de
transmisión es bien un elemento de código de datos o bien un
elemento de código piloto. Para el sistema de transmisión continua
de pilotos CDM, cada elemento de código de transmisión es una suma
de un elemento de código de datos y de un elemento de código
piloto. Una unidad transmisora (TMTR) 532 procesa la corriente de
elementos de código de transmisión para obtener una señal modulada,
que se transmite desde una antena 534 a la estación base.
La Fig. 5B muestra un diagrama de bloques de una
realización de una estación base 410x, que es una de las estaciones
base en el sistema OFDMA 400. En aras de la simplicidad, en la Fig.
5B solo se muestra la porción receptora de la estación base
410x.
La señal modulada transmitida por el terminal
420x se recibe por medio de una antena 552. Se proporciona la señal
recibida por la antena 552 a la unidad receptora (RCVR) 554, y es
procesada por la misma, para proporcionar muestras. La unidad
receptora 554 puede llevar a cabo, además, una conversión de tasa de
muestra (de la tasa de muestreo del receptor a la tasa de
transmisión del elemento de código), una corrección frecuencia/fase,
y otro preprocesamiento en las muestras. La unidad receptora 554
proporciona una corriente de elementos de código
"recibidos".
Un procesador receptor (RX) 560 de pilotos
recibe y procesa la corriente de elementos de código recibidos para
recuperar el piloto de banda ancha y los elementos de código de
datos transmitidos por el terminal 420x. A continuación se
describen varios diseños para el procesador RX 560 de pilotos. El
procesador RX 560 de pilotos proporciona una corriente de elementos
de código de datos recibidos a un demodulador OFDM 570 y
estimaciones de ganancia del canal a un procesador de señal digital
(DSP) 562. El DSP 562 procesa las estimaciones de ganancia del
canal para obtener estimaciones de respuesta del canal utilizadas
para la desmodulación de datos, como se describe a
continuación.
En el demodulador OFDM 570, una unidad 572 de
eliminación de prefijo cíclico recibe la corriente de elementos de
código de datos recibidos y elimina el prefijo cíclico adjunto a
cada símbolo OFDM recibido para obtener un símbolo transformado
recibido. Entonces, una unidad FFT 574 transforma cada símbolo
transformado recibido al dominio frecuencial utilizando un FFT de N
puntos para obtener N símbolos recibidos para las N subbandas. Un
procesador RX 576 de FH obtiene los N símbolos recibidos para cada
periodo de símbolo OFDM y proporciona el símbolo recibido de la
subbanda apropiada como el símbolo de datos recibido para ese
periodo de símbolo OFDM. La subbanda específica de la que se
obtiene el símbolo de datos recibido en cada periodo de símbolo
OFDM es determinada por la secuencia de FH para el canal de tráfico
asignado al terminal 420x. Un controlador 590 proporciona esta
secuencia de FH. Dado que la transmisión de datos por el terminal
420x salta de forma dinámica de subbanda en subbanda, el procesador
RX 576 de FH opera al unísono con el procesador TX 522 de FH en el
terminal 420x y proporciona los símbolos de datos recibidos de las
subbandas apropiadas. La secuencia de FH utilizada por el
procesador RX 576 de FH en la estación base 410x es la misma que la
secuencia de FH utilizada por el procesador TX 522 de FH en el
terminal 420x. Además, las secuencias de FH en la estación base
410x y en el terminal 420x están sincronizadas. El procesador RX 576
de FH proporciona una corriente de símbolos de datos recibidos a un
demodulador 580.
El demodulador 580 recibe y desmodula de forma
coherente los símbolos de datos recibidos con las estimaciones de
respuesta del canal del DSP 562 para obtener símbolos de datos
recuperados. Las estimaciones de respuesta del canal son para las
subbandas utilizadas para la transmisión de datos. El demodulador
580 descorrelaciona además los símbolos de datos recuperados para
obtener datos desmodulados. Entonces, un
desentrelazador/decodificador 582 desentrelaza y decodifica los
datos desmodulados para proporcionar datos decodificados, que pueden
ser proporcionados a un colector 584 de datos para su
almacenamiento. En general, el procesamiento por las unidades en la
estación base 410x es complementario al procesamiento llevado a cabo
por las unidades correspondientes en el terminal 420x.
Los controladores 540 y 590 dirigen la operación
en el terminal 420x y en la estación base 410x, respectivamente.
Las unidades 542 y 592 de memoria proporcionan almacenamiento para
códigos de programa y datos utilizados por controladores 540 y 590,
respectivamente. Los controladores 540 y 590 también pueden llevar a
cabo un procesamiento relacionado con los pilotos. Por ejemplo, los
controladores 540 y 590 pueden determinar los intervalos de tiempo
cuando se debería transmitir y recibir, respectivamente, el piloto
de banda ancha para el terminal 420x.
En aras de la claridad, las Figuras 5A y 5B
muestran la transmisión y la recepción, respectivamente, de pilotos
y de datos en el enlace inverso. Se puede llevar a cabo un
procesamiento similar o distinto para la transmisión de pilotos y
de datos en el enlace directo.
La Fig. 6A muestra un diagrama de bloques de un
procesador TX 530a de pilotos, que puede ser utilizado para el
sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM. El procesador TX 530a de
pilotos es una realización del procesador TX 530 de pilotos en la
Fig. 5A e incluye un generador 610 de pilotos, un multiplicador y un
multiplexor (MUX) 618.
En el generador 610 de pilotos, un multiplicador
612 recibe y multiplica un símbolo piloto con un código PN PNx
(n) y proporciona una corriente de elementos de código piloto.
El símbolo piloto puede ser cualquier valor real o complejo que sea
conocido a priori tanto por el terminal 420x como por la
estación base 410x. El código PN PNx(n) es el
asignado al terminal 420x, en el que "n" es el índice del
elemento de código. Se puede expresar el código PN como
PN_{x}(n) = PN(n + \DeltaT_{x}) para la
realización en la que a cada usuario se asigna un
cronodesplazamiento \DeltaT_{x} distinto de un código PN
común PN(n). Un multiplicador 614 recibe y modifica
la escala de la corriente de elementos de código piloto con un
factor K_{p} de modificación de escala y proporciona una
corriente de elementos de código piloto a escala modificada. Un
multiplicador 614 recibe y modifica la escala de la corriente de
elementos de código de datos con un factor K_{d} de
modificación de escala y proporciona una corriente de elementos de
código de datos a escala modificada. Los factores K_{p} y
K_{d} de modificación de escala determinan las potencias de
transmisión utilizadas para los símbolos piloto y de datos de banda
ancha, respectivamente. El multiplexor 618 recibe y multiplexa la
corriente de elementos de código de datos a escala modificada con la
corriente de elementos de código piloto a escala modificada y
proporciona la corriente de elementos de código de transmisión. La
multiplexación se lleva a cabo conforme a un control de TDM
proporcionado por el controlador 540.
La Fig. 6B muestra un diagrama de tiempos para
el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM. Los elementos de
código de transmisión del procesador TX 530a de pilotos están
compuestos de elementos de código de datos multiplexados por
división de tiempo con elementos de código piloto. El control TDM
determina cuándo se proporcionan los elementos de código de datos y
los elementos de código piloto como los elementos de código de
transmisión. Se puede seleccionar la longitud del código PN
PN_{x}(n) para ser igual a la duración de una ráfaga
de pilotos de banda ancha, que es de N_{p} \cdot(N +
C_{p}) elementos de código. De forma alternativa, se puede
seleccionar la longitud del código PN para que sea igual a la
duración de múltiples símbolos OFDM, la duración de múltiples
ráfagas de pilotos de banda ancha, o alguna otra duración.
La Fig. 6C muestra un diagrama de bloques de un
procesador TX 530b de pilotos, que puede ser utilizado para el
sistema de transmisión continua de pilotos CDM. El procesador TX
530b de pilotos es otra realización del procesador TX 530 de
pilotos en la Fig. 5A e incluye un generador 620 de pilotos, un
multiplicador 626, y un sumador 628.
En el generador 620 de pilotos, un multiplicador
622 recibe y multiplica el símbolo piloto con el código PN
PN_{x}(n) asignado al terminal 420x y proporciona
una corriente de elementos de código piloto. Un multiplicador 624
recibe y modifica la escala de la corriente de elementos de código
piloto con el factor K_{p} de modificación de escala y
proporciona la corriente de elementos de código piloto a escala
modificada. El multiplicador 626 recibe y modifica la escala de la
corriente de elementos de código de datos con el factor
K_{d} de modificación de escala y proporciona la corriente
de elementos de código de datos a escala modificada. El sumador 628
recibe y suma la corriente de elementos de código de datos a escala
modificada con la corriente de elementos de código piloto a escala
modificada y proporciona la corriente de elementos de código de
transmisión.
La Fig. 6D muestra un diagrama de tiempos para
el sistema de transmisión continua de pilotos CDM. Los elementos de
código de transmisión del procesador TX 530b de pilotos están
compuestos de elementos de código de datos superpuestos sobre (es
decir, añadidos a) los elementos de código piloto. Se puede
seleccionar la longitud del código PN PN_{x}(n)
para que sea igual a la duración de un símbolo OFDM, que es de N +
C_{p} elementos de código. De forma alternativa, se puede
seleccionar la longitud del código PN para que sea igual a la
duración de múltiples símbolos OFDM o alguna otra duración.
Las Figuras 6A y 6C muestran la generación de un
piloto de banda ancha en el dominio temporal utilizando un
procesamiento de espectro de propagación de secuencia directa. El
piloto de banda ancha también puede estar generado de otras formas,
y esto se encuentra dentro del alcance de la invención. Por ejemplo,
se puede generar un piloto de banda ancha en el dominio
frecuencial. Para esta realización, se puede transmitir un símbolo
piloto en cada una de las N subbandas durante la ráfaga de pilotos
para un sistema de transmisión de pilotos TDM o de forma continua
para un sistema de transmisión continua de pilotos. Los N símbolos
piloto en las N subbandas pueden estar ortogonalizados con un
código ortogonal o un código PN para permitir que la estación base
identifique y recupere de forma individual múltiples pilotos de
banda ancha de dominio frecuencial transmitidos al mismo tiempo por
múltiples terminales.
La Fig. 7A muestra un diagrama de bloques de un
procesador RX 560a de pilotos, que puede ser utilizado para el
sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM. El procesador RX 560a de
pilotos es una realización del procesador RX 560 de pilotos en la
Fig. 5B e incluye un desmultiplexor (Demux) 712 y un receptor
rastrillo 720.
El desmultiplexor 712 recibe la corriente de
elementos de código recibidos de la unidad receptora 554 y
desmultiplexa estos elementos de código de forma complementaria al
multiplexado llevado a cabo por el terminal 420x. La
desmultiplexación se lleva a cabo con un control TDM proporcionado
por el controlador 590, como se muestra en la Fig. 6B. El
desmultiplexor 712 proporciona elementos de código de datos
recibidos al demodulador OFDM 570 y elementos de código piloto
recibidos al receptor rastrillo 720.
La señal recibida en la estación base 410x puede
incluir un número de casos (o componentes multitrayectoria) de la
señal modulada transmitida por el terminal 420x. Cada componente
multitrayectoria está asociado con una ganancia compleja particular
del canal y un instante particular de llegada a la estación base
410x. La ganancia del canal y el instante de llegada para cada
componente multitrayectoria están determinados por la trayectoria
de propagación para ese componente multitrayectoria. Un buscador (no
mostrado en la Fig. 7A) inicia una búsqueda de componentes
multitrayectoria potentes en la señal recibida y proporciona la
temporización de cada componente multitrayectoria encontrado que
tiene una potencia suficiente. El buscador correlaciona los
elementos de código recibidos con el código PN
PN_{x}(n) a diversos desplazamientos de tiempo en
busca de componentes multitrayectoria potentes, similar al
procesamiento de búsqueda llevado a cabo en un sistema CDMA. En la
solicitud de patente U.S. transferida legalmente con número de serie
09/846.963 titulada "Method and Apparatus for Searching a Gated
Pilot", presentada el 1 de mayo de 2001, se describe una técnica
para buscar un piloto no continuo (es decir, desconectado
cíclicamente).
El receptor rastrillo 720 incluye M procesadores
de digitación 722a a 722m, donde M > 1. Se puede asignar a cada
procesador 722 de digitación que procesa un componente
multitrayectoria distinto encontrado por el buscador. En cada
procesador 722 de digitación asignado, un multiplicador 724
multiplica los elementos de código piloto recibidos con un código
PN retrasado PN_{x}(n+\tau_{i}) y proporciona
elementos de código concentrados. El código PN
PN_{x}(n+\tau_{i}) es una versión retrasada del
código PN PN_{x}(n) asignado al terminal 420x, en
el que \tau_{i} es el desplazamiento de tiempo correspondiente
al instante de llegada del componente multitrayectoria iésimo que
está siendo procesado por el procesador de digitación. Entonces, un
acumulador (ACC) 726 acumula los elementos de código concentrados
durante N_{acc} periodos de elementos de código y proporciona una
estimación G_{i} de ganancia del canal para el componente
multitrayectoria asignado. El intervalo N_{acc} de acumulación
está determinado por un control ACC y puede estar seleccionado para
ser igual a la duración de la ráfaga del piloto, a la longitud del
código PN, o a algún otro intervalo de tiempo. (La duración de la
ráfaga del piloto puede ser igual o no a la longitud del código PN).
Los M procesadores de digitación 722a a 722m pueden proporcionar
hasta M estimaciones de ganancia del canal para hasta M componentes
multitrayectoria distintos con distintos desplazamientos de tiempo.
Un multiplexor 728 multiplexa las estimaciones de ganancia del
canal de los procesadores de digitación 722 asignados. Las
estimaciones de la ganancia del canal del receptor rastrillo 720
representan una respuesta de impulso del canal de dominio temporal
separada de forma no uniforme para el canal de comunicaciones para
el terminal 420x, en el que se determina la separación por medio de
los desplazamientos de tiempo \tau_{i} asociados con estas
estimaciones de ganancia del canal.
La Fig. 7A también muestra un DSP 562a, que es
una realización del DSP 562 en la Fig. 5B. En el DSP 562a, un
interpolador 752 recibe las estimaciones de ganancia del canal del
receptor rastrillo 720, lleva a cabo la interpolación basándose en
estas estimaciones de ganancia del canal separadas de forma no
uniforme, y proporciona N valores de ganancia separados por
elementos de código que representan una respuesta estimada de
impulso del canal para el terminal 420x. La interpolación de las
estimaciones de ganancia del canal se lleva a cabo en base a sus
desplazamientos de tiempo asociados \tau_{i}. La interpolación
también se puede llevar a cabo utilizando una interpolación lineal
o alguna otra técnica de interpolación, como se conoce en la
técnica. Una unidad FFT 754 recibe los N valores de ganancia
separados por elementos de código del interpolador 752, lleva a
cabo una FFT de N puntos sobre estos N valores de ganancia y
proporciona N valores de dominio frecuencial. Estos N valores de
dominio frecuencial son estimaciones de la respuesta del canal para
las N subbandas del canal de comunicaciones para el terminal
420x.
Para el sistema de transmisión de pilotos
TDM/CDM, se transmite el piloto de banda ancha en ráfagas y se
transmiten los símbolos de datos entre estas ráfagas de pilotos,
como se muestra en la Fig. 2. La FFT 754 proporciona las
estimaciones de respuesta del canal para cada ráfaga de piloto de
banda ancha. Un interpolador 756 recibe e interpola las
estimaciones de respuesta del canal del FFT 754 y proporciona una
estimación interpolada de respuesta del canal para cada subbanda
utilizada para la transmisión de datos. El interpolador 756 puede
llevar a cabo una interpolación lineal o algún otro tipo de
interpolación. El demodulador 580 utiliza la estimación interpolada
de respuesta del canal para desmodular de forma coherente los
símbolos de datos recibidos. De forma alternativa, el interpolador
756 puede proporcionar simplemente la estimación de respuesta del
canal obtenido de la ráfaga de piloto más cercana para cada
subbanda utilizada para la transmisión de datos.
La Fig. 7B muestra un diagrama de bloques de un
procesador RX 560b de pilotos, que puede ser utilizado para el
sistema de transmisión continua de pilotos CDM. El procesador RX
560b de pilotos es otra realización del procesador RX 560 de
pilotos en la Fig. 5B e incluye un receptor rastrillo 720 y un
cancelador opcional 730 de interferencia piloto.
El cancelador 730 de la interferencia piloto
recibe la corriente de elementos de código recibidos de la unidad
receptora 554 y procesa estos elementos de código de la forma
descrita a continuación para proporcionar elementos de código de
datos recibidos. Si no está presente el cancelador 730 de la
interferencia piloto, entonces se pueden proporcionar directamente
los elementos de código recibidos como los elementos de código de
datos recibidos. El receptor rastrillo 720 recibe y procesa los
elementos de código recibidos de la forma descrita anteriormente
para la Fig. 7A. El intervalo N_{acc} de acumulación para cada
acumulador 726 puede estar seleccionado para ser un periodo de
símbolo OFDM, múltiples periodos de símbolo OFDM, la longitud del
código PN, o algún otro intervalo de tiempo. Los M procesadores de
digitación 722a a 722m en el receptor rastrillo 720 pueden
proporcionar hasta M estimaciones de ganancia del canal para la
respuesta estimada del impulso del canal para el terminal 420x.
Un DSP 562b recibe y procesa las estimaciones de
ganancia del canal del receptor rastrillo 720 para proporcionar
estimaciones de respuesta del canal para el terminal 420x. El DSP
562b incluye un interpolador 762, una unidad FFT 764, y un filtro
766. El interpolador 762 y la unidad FFT 764 operan de la forma
descrita anteriormente para el interpolador 752 y la unidad FFT
754, respectivamente, en la Fig. 7A. El filtro 766 filtra las
estimaciones de respuesta del canal y proporciona una estimación
filtrada de respuesta del canal para cada subbanda utilizada para
la transmisión de datos. El demodulador 580 utiliza la estimación
filtrada de respuesta del canal para demodular de forma coherente
los símbolos de datos recibidos.
La Fig. 7C muestra un diagrama de bloques de una
realización del cancelador 730 de la interferencia piloto en el
procesador RX 560b de pilotos. El cancelador 730 de la interferencia
piloto incluye K estimadores 760a a 760k de la interferencia
piloto, donde K \geq 1. Se puede utilizar cada estimador 760 de la
interferencia piloto para estimar la interferencia piloto debida a
un terminal. En aras de la claridad, la siguiente descripción es
para un estimador 760x de la interferencia piloto, que se utiliza
para estimar la interferencia piloto del terminal 420x.
El estimador 760x de la interferencia piloto
incluye M generadores 762a a 762m de pilotos y un sumador 768. Cada
generador 762 de pilotos puede estar asignado a un componente
multitrayectoria distinto que esté siendo procesado por el receptor
rastrillo 720, es decir, un generador 762 de pilotos está asociado
con cada procesador 722 de digitación asignado. El componente
multitrayectoria asignado a cada generador 762 de pilotos está
asociado con un código PN retrasado
PN_{x}(n+\tau_{i}) y una estimación
G_{i} de ganancia del canal, que están proporcionados por
el procesador 722 de digitación asociado. En cada generador 762 de
pilotos, se multiplica el símbolo piloto con el código PN retrasado
PN_{x}(n+\tau_{i}) por medio de multiplicador
764 y se multiplica adicionalmente con la estimación G_{i}
de ganancia del canal por medio del multiplicador 766 para
proporcionar estimaciones de elemento de código piloto para el
componente multitrayectoria asignado. Entonces, el sumador 768 suma
las estimaciones de elemento de código piloto de todos los
procesadores piloto 762 asignados y proporciona la interferencia
piloto debido al terminal 420x.
Un sumador 770 recibe y suma la interferencia
piloto para todos los terminales que están siendo procesados y
proporciona la interferencia piloto total. Un sumador 772 resta la
interferencia piloto total de los elementos de código recibidos
para proporcionar los elementos de código de datos recibidos.
La Fig. 8A muestra un diagrama de flujo de un
procedimiento 810 para transmitir un piloto de banda ancha con el
sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM en un sistema de
comunicaciones inalámbricas multiportadora (por ejemplo, un sistema
OFDMA). Se procesa al menos un símbolo piloto con un código PN (por
ejemplo, en el dominio temporal utilizando un procesamiento de
espectro de propagación de secuencia directa) para obtener una
secuencia de elementos de código piloto para el piloto de banda
ancha (etapa 812). Se utiliza el código PN para propagar de forma
espectral el símbolo piloto y para identificar de forma única una
entidad transmisora del piloto de banda ancha. Se procesan los
símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora
(por ejemplo, OFDM) para obtener una secuencia de elementos de
código de datos (etapa 814). Si van a transmitirse los símbolos de
datos con un salto de frecuencia, entonces se determina la subbanda
específica que se debe usar para los símbolos de datos en cada
periodo de salto por medio de una secuencia de FH. Las escalas de
la secuencia de elementos de código piloto y de la secuencia de
elementos de código de datos pueden estar modificadas con dos
factores de modificación de escala para controlar las potencias de
transmisión para el piloto de banda ancha y los símbolos de datos.
La secuencia de elementos de código piloto está multiplexada por
división de tiempo con la secuencia de elementos de código de datos
para obtener una secuencia TDM de elementos de código piloto y de
datos (etapa 816). La secuencia TDM de elementos de código piloto y
de datos está procesada adicionalmente y transmitida (etapa
818).
La Fig. 8B muestra un diagrama de flujo de un
procedimiento 830 para transmitir un piloto de banda ancha con un
sistema de transmisión continua de pilotos CDM en un sistema de
comunicaciones inalámbricas multiportadoras. Se procesa al menos un
símbolo piloto con un código PN para obtener una secuencia de
elementos de código piloto (etapa 832). Se procesan los símbolos de
datos para obtener una secuencia de elementos de código de datos
(etapa 834). Las etapas 832 y 834 se corresponden con las etapas 812
y 814, respectivamente, en la Fig. 8A. Se suma la secuencia de
elementos de código piloto con la secuencia de elementos de código
de datos para obtener una secuencia de elementos de código piloto y
de datos combinados (etapa 836). La secuencia de elementos de
código piloto y de datos combinados se procesa adicionalmente y se
transmite (etapa 838).
La Fig. 8C muestra un diagrama de flujo de un
procedimiento 850 para recibir un piloto de banda ancha transmitido
con el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM en un sistema de
comunicaciones inalámbricas multiportadoras. Se obtiene una
secuencia de elementos de código recibidos (etapa 852) y se
desmultiplexa para obtener una secuencia de elementos de código
piloto recibidos y una secuencia de elementos de código de datos
recibidos (etapa 854). Se procesa la secuencia de elementos de
código piloto recibidos con un código PN (por ejemplo, utilizando
un receptor rastrillo) para obtener estimaciones de ganancia del
canal para múltiples trayectorias de propagación (etapa 856). Este
código PN es el asignado a la entidad transmisora cuyo piloto de
banda ancha está siendo procesado. Se procesan adicionalmente (por
ejemplo, interpoladas) las estimaciones de ganancia del canal para
obtener una secuencia de valores de ganancia separados por elementos
de código, que son transformadas entonces para obtener estimaciones
de respuesta del canal para múltiples subbandas (etapa 858).
Se procesa la secuencia de elementos de código
de datos recibidos conforme a un sistema de desmodulación
multiportadora (por ejemplo, para OFDM con las estimaciones de
respuesta del canal para obtener símbolos de datos recuperados, que
son estimaciones de los símbolos de datos transmitidos por la
entidad transmisora (etapa 860). Si se transmitiesen los símbolos
de datos con salto de frecuencia, entonces se determinaría la
subbanda específica de la cual obtener los símbolos de datos
recuperados en cada periodo de salto por medio de la misma secuencia
de FH utilizada en la entidad transmisora.
La Fig. 8D muestra un diagrama de flujo de un
procedimiento 870 para recibir un piloto de banda ancha transmitido
con el sistema de transmisión continua de pilotos CDM en un sistema
de comunicaciones inalámbricas multiportadora. Se obtiene una
secuencia de elementos de código recibidos que incluye una secuencia
de elementos de código piloto y de datos combinados transmitidos
por una entidad transmisora (etapa 872). Se procesa la secuencia de
elementos de código recibidos con un código PN para la entidad
transmisora para obtener estimaciones de ganancia del canal (etapa
874). Se procesan adicionalmente las estimaciones de ganancia del
canal para obtener estimaciones de respuesta del canal para
múltiples subbandas (etapa 876).
Se puede llevar a cabo una cancelación de la
interferencia piloto en la secuencia de elementos de código
recibidos para obtener una secuencia de elementos de código de
datos recibidos (etapa 878). La etapa 878 es opcional y está
indicada como tal mediante la caja de líneas discontinuas. La
cancelación de la interferencia piloto puede llevarse a cabo al (1)
estimar la interferencia debida al piloto de banda ancha (con las
estimaciones de ganancia del canal) para múltiples trayectorias de
propagación) y (2) cancelar la interferencia estimada de la
secuencia de elementos de código recibidos para obtener la secuencia
de elementos de código de datos recibidos. Se puede estimar y
cancelar la interferencia piloto debida a múltiples entidades
transmisoras de forma similar. La secuencia de elementos de código
de datos recibidos (si se lleva a cabo la cancelación de la
interferencia piloto) o la secuencia de elementos de código
recibidos (si no se lleva a cabo la cancelación de la interferencia
piloto) está procesada conforme a un sistema de desmodulación
multiportadora y a las estimaciones de respuesta del canal para
obtener símbolos de datos recuperados (etapa 880).
Los sistemas de transmisión de pilotos CDM
descritos en el presente documento pueden proporcionar diversas
ventajas para un sistema OFDMA. Para el sistema de transmisión de
pilotos TDM/CDM, un receptor puede derivar una estimación de todo
el canal de banda ancha con una transmisión de pilotos. Para el
sistema de transmisión continua de pilotos CDM, el receptor puede
derivar una estimación de todo el canal de banda ancha incluso
mientras que el usuario está transmitiendo datos y saltando de
frecuencia. Para ambos sistemas de transmisión de pilotos, la tasa
de salto de frecuencia ya no influye en la sobrecarga del piloto.
Además, la transmisión de datos puede saltar a cualquier tasa de
salto de frecuencia hasta, e incluyendo, un salto por cada periodo
de símbolo OFDM.
Dado que el piloto de banda ancha es un piloto
CDM, el sistema OFDMA también se beneficia de muchas de las
ventajas de un sistema CDMA. Estos beneficios incluyen:
Un control más rápido de la potencia;
Una transferencia de llamada suave (el
rendimiento es mayor si las estaciones base son síncronas); y
Una mejor resolución de tiempo, y por lo tanto
un mejor seguimiento del tiempo.
Las señales moduladas de un número de terminales
pueden ser recibidas al mismo tiempo por una estación base. Se
puede procesar el piloto CDM para cada terminal para obtener
diversas mediciones para el terminal, tal como la potencia, la
temporización y la frecuencia de recuperación, etcétera del piloto
recibido. Se pueden utilizar estas mediciones para soportar el
control de la potencia, la transferencia de llamada suave y otras
funciones. Normalmente, la potencia de transmisión de cada terminal
está controlada de forma que su señal modulada, según es recibida
en la estación base, no ocupa el intervalo dinámico completo de
ciertos componentes (por ejemplo, los CAD) dentro de la unidad
receptora en la estación base. Se puede conseguir un control de
potencia más rápido con el piloto CDM dado que se lleva a cabo un
procesamiento del piloto en los elementos de código en vez de en
los símbolos OFDM. Un control de potencia más rápido puede
proporcionar un rendimiento mejorado para todos los terminales.
También se puede obtener una resolución de tiempo mejorada al llevar
a cabo un procesamiento de pilotos a nivel de elemento de código en
vez de a nivel de símbolo OFDM. También se puede facilitar más
fácilmente una transferencia de llamada suave con una medición
mejorada de la potencia de la señal piloto del piloto CDM.
Se pueden utilizar las técnicas descritas en el
presente documento para un sistema OFDMA de salto de frecuencia al
igual que para otros sistemas de comunicaciones inalámbricas
multiportadora. Por ejemplo, se pueden utilizar estas técnicas para
sistemas que emplean otras técnicas de modulación multiportadora tal
como multitono discreto (DMT). Se puede utilizar el piloto CDM con
o sin salto de frecuencia.
Las técnicas descritas en el presente documento
pueden ser implementadas mediante diversos medios en el transmisor
y en el receptor. Se puede llevar a cabo el procesamiento de pilotos
y de datos en el transmisor y en el receptor en hardware,
software, o una combinación de los mismos. Para una
implementación de hardware, las unidades de procesamiento
(por ejemplo, el procesador TX 530 de pilotos, el procesador RX 560
de pilotos, el DSP 562, etcétera) pueden estar implementadas en uno
o más circuitos integrados de aplicación específica (ASIC),
procesadores de señales digitales (DSP), dispositivos de
procesamiento de señales digitales (DSPD), dispositivos lógicos
programables (PLD), matrices de puertas de campo programable (FPGA),
procesadores, controladores, microcontroladores, microprocesadores,
otras unidades electrónicas diseñadas para llevar a cabo las
funciones descritas en el presente documento, o una combinación de
los mismos.
Para una implementación de software, el
procesamiento de pilotos y de datos en el transmisor y en el
receptor puede estar implementado con módulos (por ejemplo,
procedimientos, funciones, etcétera) que llevan a cabo las
funciones descritas en el presente documento. Los códigos de
software pueden estar almacenados en unidades de memoria
(por ejemplo, unidades 542 y 592 de memoria en las Figuras 5A y 5B)
y ser ejecutados por procesadores (por ejemplo, los controladores
540 y 590). La unidad de memoria puede estar implementada en el
procesador o ser externa al procesador, en cuyo caso puede estar
acoplada de forma comunicativa al procesador por medio de diversos
medios, como se conoce en la técnica.
La anterior descripción de las realizaciones
reveladas se proporciona para permitir que cualquier experto en la
técnica lleve a cabo, o utilice, la presente invención. Serán
fácilmente evidentes diversas modificaciones a estas realizaciones
a los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos
en el presente documento pueden ser aplicados a otras realizaciones
sin alejarse del espíritu o del alcance de la invención. Por lo
tanto, no se pretende que la presente invención esté limitada a las
realizaciones mostradas en el presente documento, sino que debe
concedérsele el ámbito más amplio consecuente con los principios y
las características novedosas dadas a conocer en el presente
documento.
Claims (17)
1. Un procedimiento para transmitir un piloto de
banda ancha en un sistema de comunicaciones inalámbricas
multiportadora, que comprende:
- procesar (812) al menos un símbolo piloto con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una secuencia de elementos de código piloto para el piloto de banda ancha;
- procesar (814) símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener una secuencia de elementos de código de datos;
- multiplexar (816) por división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de elementos de código de datos para obtener una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos; y
- transmitir (818) la secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos en distintas subbandas de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por medio de una secuencia de salto de frecuencia (FH).
2. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que el sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora es
un sistema de comunicaciones de acceso múltiple por división de
frecuencias ortogonales (OFDMA), y en el que el sistema de
modulación multiportadora consiste en la multiplexación por división
de frecuencia ortogonal (OFDM).
3. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que el al menos un símbolo piloto está propagado de forma
espectral con el código PN en el dominio temporal utilizando un
procesamiento de espectro de propagación de secuencia directa para
obtener la secuencia de elementos de código piloto.
4. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que el código PN identifica de forma única a una entidad
transmisora del piloto de banda ancha.
5. El procedimiento de la reivindicación 1, que
comprende además: modificar la escala de la secuencia de elementos
de código piloto con un factor de modificación de escala para
obtener una secuencia de elementos de código piloto a escala
modificada, en el que el factor de modificación de escala es
indicativo de un nivel de potencia de transmisión para el piloto de
banda ancha, y en el que la secuencia de elementos de código piloto
a escala modificada está multiplexada por división de tiempo con la
secuencia de elementos de código de datos.
6. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que la secuencia TDMA de los elementos de código piloto y de
datos se transmite en un enlace inverso en el sistema.
7. Un aparato en un sistema de comunicaciones
inalámbricas multiportadora, que comprende:
- un medio para procesar al menos un símbolo piloto con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una secuencia de elementos de código piloto para un piloto de banda ancha;
- un medio para procesar símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener una secuencia de elementos de código de datos;
- un medio para multiplexar por división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de elementos de código de datos para obtener una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos; y
- un medio para transmitir la secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos en distintas subbandas de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por el salto de frecuencia (FH).
8. El aparato de la reivindicación 7, en el que
el medio para procesar es un generador (610) de pilotos; el medio
para multiplexar por división de tiempo es un multiplexor (618); y
el medio para transmitir es un transmisor (532) y comprende,
además:
- un modulador (514) operativo para procesar símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener una secuencia de elementos de código de datos.
9. Un terminal (420x) que comprende el aparato
de la reivindicación 8.
10. Una estación base (410x) que comprende el
aparato de la reivindicación 8.
\newpage
11. Un medio legible por un procesador para
almacenar instrucciones operables para
- procesar al menos un símbolo piloto con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una secuencia de elementos de código piloto para un piloto de banda ancha en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora;
- procesar símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener una secuencia de elementos de código de datos; y
- multiplexar por división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de elementos de código de datos para obtener una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos, en el que la secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos es procesada y transmitida por un canal de comunicaciones en el sistema en distintas subbandas de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por una secuencia de salto de frecuencia (FH).
12. Un procedimiento para recibir un piloto de
banda ancha en un sistema de comunicaciones inalámbricas
multiportadora, que comprende:
- obtener (872) una secuencia de elementos de código recibidos que incluye una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos recibidos obtenidos de distintas subbandas de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por una secuencia de salto de frecuencia (FH);
- desmultiplexar la secuencia de elementos de código recibidos para obtener una secuencia de elementos de código piloto recibidos para el piloto de banda ancha y una secuencia de elementos de código de datos recibidos;
- procesar (874) la secuencia de elementos de código piloto recibidos con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para una pluralidad de subbandas; y
- procesar (880) la secuencia de elementos de código de datos recibidos conforme a un sistema de desmodulación multiportadora y con la pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para obtener símbolos de datos recuperados.
13. El procedimiento de la reivindicación 12, en
el que el sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora es
un sistema de comunicaciones de acceso múltiple por división de
frecuencias ortogonales (OFDMA), y en el que el sistema de
desmodulación multiportadora es para multiplexar por división de
frecuencia ortogonal (OFDM).
14. El procedimiento de la reivindicación 12, en
el que el procesamiento de la secuencia de elementos de código
piloto recibidos incluye obtener una pluralidad de estimaciones de
ganancia del canal para una pluralidad de trayectorias de
propagación para el piloto de banda ancha, procesar la pluralidad de
estimaciones de ganancia del canal para obtener una secuencia de
valores de ganancia separados por elementos de código, y transformar
la secuencia de valores de ganancia separados por elementos de
código para obtener la pluralidad de estimaciones de respuesta del
canal para la pluralidad de las subbandas.
15. El procedimiento de la reivindicación 14, en
el que la pluralidad de estimaciones de ganancia del canal se
obtiene con un receptor rastrillo que tiene una pluralidad de
procesadores de digitación, en el que cada procesador de digitación
es operativo para procesar una trayectoria distinta de la pluralidad
de trayectorias de propagación para proporcionar una estimación de
ganancia del canal para la trayectoria de propagación.
16. Un aparato en un sistema de comunicaciones
inalámbricas multiportadora, que comprende:
- un medio para obtener una secuencia de elementos de código recibidos que incluye una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos recibidos obtenidos de distintas subbandas de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por la secuencia de salto de frecuencia (FH);
- un medio para desmultiplexar la secuencia de elementos de código recibidos para obtener una secuencia de elementos de código piloto recibidos para un piloto de banda ancha y una secuencia de elementos de código de datos recibidos;
- un medio para procesar la secuencia de elementos de código piloto recibidos con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para una pluralidad de subbandas; y
- un medio para procesar la secuencia de elementos de código de datos recibidos conforme a un sistema de desmodulación multiportadora y con la pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para obtener símbolos de datos recuperados.
17. El aparato de la Reivindicación 16, en el
que el medio para desmultiplexar es un desmultiplexor (712); el
medio para procesar la secuencia de elementos de código piloto
recibidos es un receptor rastrillo (720); y el medio para procesar
la secuencia de elementos de código de datos recibidos es un
demodulador (570) y comprende, además:
- un procesador (562a) operativo para procesar la pluralidad de estimaciones de ganancia del canal y obtener una pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para una pluralidad de subbandas.
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