ES2380360T3 - Método y aparato para comunicaciones en modo comprimido sobre una interfaz o enlace de radio - Google Patents
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Abstract
Un metodo de transmisión de una trama de acceso multiple por división de código (CDMA) en una red de comunicaciones celular, comprendiendo el metodo: proporcionar la trama de CDMA de forma que incluya una pluralidad de intervalos y al menos una parte de un espacio de transmisión; ytransmitir la trama, que incluye la pluralidad de intervalos, sobre un canal, estando caracterizado el metodo por: definir el espacio de transmisión usando un factor de dispersión reducido y redundancia aumentada de bits de información que han de ser transmitidos.
Description
Metodo y aparato para comunicaciones en modo comprimido sobre una interfaz o enlace de radio
Este invento se refiere al uso de tecnicas de amplio espectro, por ejemplo, de Acceso Multiple por divisi6n de C6digo (CDMA), en sistemas de comunicaciones celulares por radio. Mas particularmente, este invento se refiere a un metodo y 5 aparato/sistema en el que un modo comprimido puede ser utilizado en un enlace ascendente y/o enlace descendente entre una estaci6n m6vil y una estaci6n o estaciones base en tal sistema.
ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL INVENTO
Como se ha ilustrado en la fig. 1(a), las redes celulares de comunicaciones incluyen tfpicamente varias estaciones base (BS) 101 a traves de las cuales son establecidas conexiones m6viles 102 sobre la interfaz de aire con estaciones m6viles
10 respectivas (MS) 103. Las estaciones base 101 puede estar conectadas a traves de lfnea o lfneas terrestres a un controlador 105 de red de radio, que a su vez puede estar conectado por lfnea o lfneas terrestres a un centro de conmutaci6n m6vil (MSC) 107 u otro nodo de conmutaci6n. El MSC 107 esta usualmente conectado, por ejemplo, mediante una pasarela, a otras redes de telecomunicaciones tales como la red de telefonfa publica conmutada (PSTN).
Terminales de extensi6n (ET) 109 del RNC son utilizados para formar conexiones de ATM (Modo de Transferencia
15 Asfncrona) sobre lfneas o enlaces terrestres 111 a estaciones base 101. Cada estaci6n base 101 puede incluir por ejemplo, un controlador 113 de estaci6n base, una unidad de temporizaci6n esclava 115 para proporcionar sincronizaci6n, y una unidad de conmutaci6n ATM 117, y cada RNC puede incluir una unidad de temporizaci6n maestra 119, una unidad de transferencia de diversidad 121, y un conmutador ATM 117 como es conocido en la tecnica.
En el pasado, las comunicaciones entre una MS y una BS en tales redes ha sido conseguido utilizando metodos de
20 Acceso Multiple por Divisi6n de Frecuencia (FDMA) y/o de Acceso Multiple por Divisi6n de Tiempo (TDMA). En el FDMA, un canal de comunicaci6n es una unica banda de frecuencia de radio en la que esta concentrada la energfa de transmisi6n de una senal. La interferencia con canales adyacentes es limitada mediante filtros pasa-bandas que dejan pasar una senal sustancial solo dentro de la banda de frecuencia especificada. Debido a que a cada canal tiene asignada una banda de frecuencia diferente, la capacidad del sistema FDMA esta limitada por el numero de frecuencias disponibles
25 asf como por limitaciones impuestas por reutilizaci6n de frecuencia. En sistemas de TDMA que no utilizan saltos de frecuencia, un canal puede consistir de un intervalo de tiempo en un tren peri6dico de intervalos de tiempo sobre la misma banda de frecuencia. Una energfa de senal es confinada a un intervalo de tiempo. En sistemas de FDMA y TDMA, no es deseable tener dos senales que se interfieren potencialmente que ocupan la misma frecuencia en el mismo instante. En contraste, el CDMA es una tecnica de acceso que utiliza la modulaci6n de amplio espectro para permitir que las senales
30 se solapen tanto en frecuencia como en tiempo.
Cada BS define una "celda" dentro de la cual las comunicaciones pueden ser conducidas entre la BS y una pluralidad de diferentes unidades de MS (por ejemplo, telefonos m6viles, buscapersonas, etc.) ubicadas dentro de la celda. Las celdas adyacentes pueden a menudo solaparse entre sf, Comunicaciones de "enlace ascendente" van desde una MS a una BS; mientras que comunicaciones de "enlace descendente" van desde una BS a una MS. Diferentes tipos del celdas pueden
35 operar a diferentes frecuencias, incluso en sistemas de tipo de CDMA. Debido a que las unidades MS tienden a moverse de una celda a otra en una base relativamente frecuente cuando los usuarios de MS se desplazan a su alrededor, los procedimientos de transferencia deben ser soportados entre diferentes celdas, y asf entre diferentes frecuencias, de manera que las unidades MS que se mueven entre celdas pueden tener un soporte continuado dentro de la red.
Hay varias tecnicas convencionales para determinar que nueva frecuencia y/o celda deberfan ser seleccionadas entre
40 varios candidatos de transferencia. En ciertos momentos, las unidades MS pueden ayudar en la determinaci6n del mejor candidato de transferencia (y nueva estaci6n base asociada). Tal ayuda puede implicar a la MS peri6dicamente o bajo demanda a hacer mediciones sobre cada una de las distintas frecuencias candidatas para ayudar a determinar un mejor candidato de transferencia basado en algunos criterios (por ejemplo, RSSI mas fuerte, mejor BER, etc.).
Existe por ello una necesidad de que las unidades MS sean capaces de vigilar eficientemente frecuencias que estan
45 pr6ximas a la frecuencia de transmisi6n de enlace ascendente (por ejemplo, con el prop6sito de transferencia). Un modo es utilizar un tipo de transmisi6n de "modo comprimido". En modo comprimido, o bien un aumento de velocidad de codificaci6n (vease por ejemplo el documento US58823899(A)), o bien una reducci6n en el factor de dispersi6n (SF) (vease por ejemplo el documento US5533014(A)) puede ser utilizado para crear un espacio o un hueco de transmisi6n (TG) en una trama que ha de ser transmitido. La velocidad de codificaci6n esta indicada por el numero de bits
50 redundantes por cada bit de informaci6n enviado, mientras el SF es indicativo de la longitud de un c6digo de dispersi6n, como sera apreciado por los expertos en la tecnica. Los intervalos de inactividad que definen el TG tienen colectivamente una longitud de espacio de transmisi6n (TGL). Mas informaci6n acerca de la operaci6n en modo comprimido y generaci6n de TG puede ser encontrada, por ejemplo, en la especificaci6n de 3GPP TS S1.12 v2.0.0 (1999-04). Tramas ejemplares de modo comprimido estan mostradas en las figs. 3-5. Los TG en intervalos de trama de radio son utiles
55 porque una unidad puede utilizar su tiempo de inactividad por ejemplo, para vigilar otras frecuencias o realizar otras
tareas.
El modo comprimido reduciendo el SF da como resultado un aumento en la velocidad de bit de los canales ffsicos, pero la velocidad de informaci6n permanece aproximadamente constante. Una velocidad de bit de canal ffsico (PhCH) es duplicada cuando el SF es reducido por un factor de dos. El SF es reducido por un factor de dos con relaci6n a lo que normalmente serfa en una transmisi6n normal en la que todos los intervalos en la trama son transmitidos con informaci6n en ellos en la velocidad de informaci6n. Por ejemplo, cuando el SF es reducido, la energfa debe ser aumentada. Por ejemplo, cuando el SF es reducido por un factor de dos, esto da como resultado en una necesidad de un aumento de energfa por un factor de dos con el fin de conservar la energfa constante como se ha ilustrado en la fig. 3.
Asumiendo una trama ejemplar con quince (15) intervalos, una reducci6n simple en SF por un factor de dos (2) da como resultado una TGL de 7,5 intervalos. Tal TGL puede a menudo ser mas larga de lo necesario, y da como resultado una necesidad de una mayor energfa de pico de salida de la deseada en ciertas aplicaciones, por ejemplo una duplicaci6n de energfa. Serfa deseable mantener tales aumentos de energfa a niveles inferiores.
Ademas de reduciendo el factor de dispersi6n (SF), el modo comprimido puede tambien ser conseguido por adaptaci6n de velocidad, por ejemplo, aumentando la velocidad de codificaci6n en canales de transporte (TrChs) por pinchazos adicionales (es decir, borrado de ciertos bits redundantes). Esto se puede conseguir reduciendo la redundancia de bits enviados (es decir, los bits son pinchados). El modo comprimido a traves de la adaptaci6n de velocidad significa generalmente que la redundancia es disminuida, es decir los bits son pinchados, pero la velocidad de bit del canal ffsico no es alterada. La energfa es a continuaci6n aumentada para compensar la redundancia reducida. Por ejemplo, en un modo normal, quince (15) intervalos por trama son transmitidos; mientras en la transmisi6n en modo comprimido pueden transmitirse solamente once (11) intervalos. En el modo comprimido, la TGL es de cuatro (4) intervalos. La energfa es asf aumentada por un factor de 15/11 para conservar la energfa constante. Desgraciadamente, esta tecnica de adaptaci6n de velocidad es mas adecuada para obtener TG cortos, y puede dar como resultado un rendimiento pobre si un pinchado extensivo es aplicado a TrCHs codificados de Y velocidad.
Un objeto de este invento es proporcionar sistemas/metodos de modo comprimido mejorados en aplicaciones de CDMA. El modo comprimido puede ser conseguido creando espacios/huecos en transmisiones de trama.
De acuerdo con un primer aspecto del invento, los objetos antes indicados son conseguidos con un metodo segun la reivindicaci6n 1.
De acuerdo con un segundo aspecto del invento, los objetos antes indicados son conseguidos con un aparato segun la reivindicaci6n 8.
En ciertas realizaciones de este invento, un modo comprimido de enlace ascendente es conseguido utilizando tanto la reducci6n de SF como la adaptaci6n de velocidad (es decir, una combinaci6n de los dos). Por ejemplo, el SF puede ser reducido por un factor de dos para obtener dos veces la velocidad de bit en un canal y la redundancia de bits en la corriente del bit de informaci6n puede ser aumentada mediante la adaptaci6n de velocidad para obtener la TGL deseada. Asf, no hay necesidad de aumentar la energfa por un factor de dos, y las TGL de longitud variable pueden ser conseguidas, por ejemplo, TGL que tienen longitudes de 1-7 intervalos de tiempo.
En cierto ejemplo en un canal de datos de enlace ascendente (por ejemplo, en un Canal de Datos Ffsico Dedicado, o DPDCH), una reducci6n del factor de dispersi6n solitario por un factor de dos puede crear una TGL de siete intervalos y medio (7,5). Sin embargo, la redundancia de bit aumentada puede ser utilizada para alcanzar una TGL real de cinco (5) intervalos. La energfa de salida no necesita ser aumentada tanto para una TGL de cinco intervalos (aumento de energfa por un factor de 15/10 6 3/2), como lo tendrfa que ser para una TGL de siete intervalos y medio (aumento de energfa por un factor de 15/7,5 = 2/1).
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
La fig. 1(a) es un diagrama de bloques de componentes de una red celular de comunicaciones.
La fig. 1(b) ilustra las tramas de DPDHC y de DPCCD de enlace ascendente, respectivamente.
La fig. 2 ilustra una trama DPCH de enlace descendente.
La fig. 3 ilustra una trama en transmisi6n en modo comprimido, aplicable bien a una transmisi6n de enlace ascendente o bien de enlace descendente.
La fig. 4 ilustra las tramas de DHDCP y DHCCP de enlace ascendente en la transmisi6n en como comprimido.
La fig. 5(a) ilustra una trama de enlace descendente en un primer tipo de transmisi6n en modo comprimido.
La fig. 5(b) ilustra una trama de enlace descendente en un segundo tipo de transmisi6n en modo comprimido.
La fig. 6 es un diagrama de flujo ilustrativo de operaciones tomadas en la formaci6n de una trama de radio para un enlace
ascendente de modo que incluya al menor un espacio de transmisi6n en ella en un modo comprimido, incluyendo la
reducci6n del factor de dispersi6n y utilizando un aumento en la redundancia del bit de informaci6n (es decir repetici6n)
para obtener la TGL deseada.
La fig. 7 ilustra una estructura de trama de DPCCH de enlace ascendente que tiene un TG definido en un ejemplo.
Las figs. 8(a) y 8(b) ilustran una estructura de trama de DPCCH de enlace ascendente que tiene un TG definido en otro
ejemplo.
La fig. 9 ilustra una estructura de trama de DPCCH de enlace ascendente que tiene un TG definido en otro ejemplo.
La fig. 10 ilustra una estructura de trama de DPCCH de enlace ascendente que tiene un TG definido en otro ejemplo.
La fig. 11 ilustra una estructura de trama de enlace descendente, con bits DTX anadidos a el en espacios ilustrados.
La fig. 12 es una tabla de campos de DPCCH.
La fig. 13(a) es un diagrama de flujo/diagrama de bloques que ilustra c6mo se forman las tramas de enlace ascendente
para ser transmitidas desde una estaci6n m6vil (MS).
La fig. 13(b) es una tabla que incluye parametros para diferentes TGL de enlace descendente en modo comprimido.
La fig. 14 es un diagrama de bloques ilustrativo de dispersi6n para canales ffsicos dedicados de enlace ascendente tales
como los DPCCH y los DPDCH.
La fig. 15 es un diagrama de bloques ilustrativo de modulaci6n de enlace ascendente de la secuencia de chip de valor
complejo procedente del proceso de dispersi6n de la fig. 14.
La fig. 16 es un diagrama de flujo/diagrama de bloques que ilustra c6mo se forman las tramas de enlace descendente.
La fig. 17 es un diagrama de bloques ilustrativo de dispersi6n para canales de enlace descendente desde una BS a una
MS.
La fig. 18 es un diagrama de bloques ilustrativo de dispersi6n y modulaci6n para salidas de SCH y de P-CCPCH de la fig.
17.
La fig. 19 es un diagrama de bloques de un receptor para recibir y dispersar senales de CDMA.
DESCRIPCION DETALLADA DE LOS DIBUJOS
En la descripci6n siguiente, con prop6sitos de explicaci6n y no de limitaci6n, se han descrito detalles especfficos tales como la arquitectura particular, interfaces, tecnicas, etc., con el fin de proporcionar una total comprensi6n del presente invento. En otros casos, las descripciones detalladas de dispositivos, circuitos, algoritmos, y metodos bien conocidos han sido omitidas de modo que no oscurezcan la descripci6n del presente invento con detalles innecesarios. El invento esta definido en las reivindicaciones adjuntas.
GLOSARIO DE CIERTOS TERMINOS/ABREVIACIONES
- BS
- Estaci6n Base
- Cch,SF,n'
- n:th c6digo de canalizaci6n con factor de dispersi6n SF
- CCTrCH
- Canal de Transporte Compuesto Codificado
- CDMA
- Acceso Multiple por Divisi6n de C6digo
- DCH
- Canal Dedicado
- DPCH
- Canal Ffsico Dedicado
- DPCCH
- Canal de Control Ffsico Dedicado
- DPCCH
- Canal de Control Ffsico Dedicado
- DPDCH
- Canal de Datos Ffsico Dedicado
- DTX
- Transmisi6n Discontinua
- FBI
- Informaci6n de Realimentaci6n
- FDMA
- Acceso Multiple por Divisi6n de Frecuencia
- MS
- Estaci6n M6vil
- Mcps
- Mega Chip por Segundo
- Nfirst
- Primer intervalo en un TG
- Nlast
- Ultimo intervalo en un TG
- OVSF
- Factor de Dispersi6n Variable Ortogonal (c6digos)
- P.CCPCH
- Canal Ffsico de Control Comun Primario
- PDSCH
- Canal Compartido Dedicado Ffsico
- PhCH
- Canal Ffsico
- PL
- Piloto
- SCH
- Canal de Sincronizaci6n
- SF
- Factor de Dispersi6n
- Slong,n
- n:th DPCCH/DPDCH c6digo de cifrado o codificaci6n de enlace ascendente largo
- Sshort,n
- n:th DPCCH/DPDCH c6digo de cifrado o codificaci6n de enlace ascendente corto
- TDMA
- Acceso Multiple por Divisi6n de Tiempo
- TFCI
- Indicador de Combinaci6n de Formato de Transporte
- TG
- Espacio de Transmisi6n
- TGL
- Longitud de Espacio de Transmisi6n (en intervalos)
- TPC
- Control de Energfa de Transporte
- TrCH
- Canal de Transporte
Cierto ejemplo se refiere a un sistema y metodo correspondiente para permitir comunicaciones de enlace ascendente y/o de enlace descendente mas eficientes en un entorno CDMA de modo comprimido. Con referencia a la fig. 3 por ejemplo, en el modo comprimido de enlace ascendente un espacio de transmisi6n (TG) es definida en la trama F4 y otro TG es definido en la trama F11. Cada TG define un espacio en las tramas respectivas. Como se ha ilustrado en la fig. 3, las tramas F1 a F3, F5 a F10, y F12son marcadas "normales" sin TG en ellos. En ciertas realizaciones de este invento que ha de ser descrito mas completamente despues, los TG puede ser definidos por una combinaci6n de reducci6n de SF y adaptaci6n de velocidad de manera que las TGL resultantes pueden ser personalizados a longitudes deseadas sin que la energfa tenga que ser aumentada tanto como serfa requerido con una reducci6n de SF simplemente. En otros ejemplos, los bits del canal de control de enlace ascendente (o enlace descendente) (por ejemplo, bits TFCI, o bits TPC) son repetidos en tramas de modo comprimido, y los bits que han de ser repetidos son seleccionados basados en la localizaci6n y/o longitud de los TG.
Se han utilizado diferentes tipos de canales en sistemas/redes de comunicaci6n celulares. Los canales de transporte (TrCHs) pueden ser vistos como servicios del protocolo de comunicaci6n y estan definidos por c6mo y con que datos caracterfsticos son transferidos sobre la interfaz de aire. Dos canales de transporte ejemplares son "canales dedicados" y "canales comunes". Cierto ejemplo se refiere a la utilizaci6n de canales dedicados de enlace ascendente y/o de enlace descendente en un modo comprimido de una red de comunicaciones basada en CDMA.
Los canales ffsicos dedicados incluyen normalmente una estructura estratificada de tramas de radio e intervalos de tiempo, aunque esto no es cierto para todos los canales ffsicos. Dependiendo de la velocidad de sfmbolos de un canal ffsico, la configuraci6n de cuadros de radio o de intervalos de tiempo varfa. Los recursos de canal de comunicaciones ffsico basicos son identificados dispersando el c6digo y la frecuencia de radio. Ademas, sobre el enlace ascendente, pueden transmitirse diferentes corrientes de informaci6n sobre ramas verdaderas (I) e imaginarias (0). Por consiguiente,
un canal ffsico puede corresponder a una frecuencia portadora especffica, un c6digo de dispersi6n, y (sobre el enlace ascendente) una fase relativa (0-real o π/2-imaginario).
La fig. 1(b) ilustra "intervalos" respectivos en una "trama" para dos tipos de canales ffsicos dedicados de enlace ascendente, en particular un Canal de Datos Ffsico Dedicado (DPDCH) y un Canal de Control Ffsico Dedicado (DPCCH). Cada trama de radio en la fig. 1(b) incluye quince (15) intervalos de tiempo, es decir, intervalo #0 a intervalo #14. Cada intervalo de tiempo incluye campos que contienen bits. El numero de bits por intervalo de tiempo depende del canal ffsico. El DPDCH y el DPCCH, en algunas realizaciones, puede ser un c6digo I/0 multiplexado dentro de cada trama de radio.
Generalmente, el enlace ascendente DPDCH (canal de datos) es usado para transportar datos dedicados generados en la Capa 2 y antes, es decir, el canal de transporte dedicado (DCH). Puede ser cero uno, o varios DPDCH de enlace ascendente sobre cada conexi6n de la Capa 1.
El DPCCH (canal de control) de enlace ascendente es usado generalmente para transportar informaci6n de control generada en la Capa 1. La informaci6n de control de la Capa 1 puede incluir, por ejemplo, bits piloto para soportar la estimaci6n de canal para detecci6n coherente, comandos de control de energfa transmitida (TPC), informaci6n de realimentaci6n (FBI), y/o un Indicador de Combinaci6n de Transporte-Formato (TFCI) opcional. Sobre un enlace ascendente, los bits de TFCI informan al receptor de la BS de la senal transmitida acerca de parametros instantaneos de los diferentes canales multiplexados sobre el enlace ascendente.
Cada trama en la fig. 1(b) tiene, por ejemplo, una longitud de 10 ms y esta dividida en quince (15) intervalos de tiempo, siendo cada longitud de longitud Tslot = 2560 chips correspondientes a un perfodo de control de energfa. El parametro "k" en la fig. 1(b) determina el numero de bits de informaci6n por intervalo DPDCH/DPCCH de enlace ascendente, y esta relacionado con el factor de dispersi6n (SF) del canal ffsico como F = 256/2k. El factor de dispersi6n de DPDCH puede oscilar por ejemplo, desde 256 hasta 4 en diferentes realizaciones de este invento. En ciertas realizaciones de este invento, un DPDCH de enlace ascendente y un PDCCH de enlace ascendente en la misma conexi6n de la Capa 1 pueden emplear velocidades diferentes, es decir, tener SF diferentes y valores diferentes de k. El numero de bits en campos de DPCCH de enlace ascendente diferentes (Npiloto, NTFCI, NFBI, y NTPC) puede tambien variar durante una conexi6n.
Se han descrito a continuaci6n campos DPDCH ejemplares en la Tabla 1. Como puede verse, cuando el SF es reducido por un factor de dos, el numero de bits por intervalo se duplica. Cuando son transmitidos todos los intervalos de una trama (es decir, en modo normal o no comprimido), el numero de bits por cuadro tambien se duplica cuando el SF es reducido por un factor de dos como se ha mostrado en la Tabla 1. Sin embargo, como se describira en mayor detalle a continuaci6n, en modo comprimido cuando es proporcionado un TG (es decir, un numero de intervalos de inactividad), cuando el SF es reducido por un factor de dos, el numero de bits por intervalo transmitidos aun se duplica, pero el numero de bits por trama no se duplica porque no todos los intervalos son transmitidas debido al TG.
Tabla 1: Campos de DPDCH
- Forma en #I de Intervalo
- Velocidad de Bit en Canal (kbps) Velocidad de Sfmbolo de canal (ksps) SF Bits/Trama Bits/Intervalo Ndata
- 0
- 15 15 256 150 10 10
- 1
- 30 30 128 300 20 20
- 2
- 60 60 64 600 40 40
- 3
- 120 120 32 1200 80 80
- 4
- 240 240 16 2400 160 160
- 5
- 480 480 8 4800 320 320
- 6
- 960 960 4 9600 640 640
Volviendo a los canales de control de enlace ascendente, ciertos tipos de DPCCH incluyen bits de TFCI (por ejemplo, para varios servicios simultaneos) y otros no (por ejemplo, para servicios de velocidad fijada). Asf, en la Tabla 2 mostrada en la fig. 12 que ha de ser descrita en mayor detalle a continuaci6n, ciertos formatos incluyen TFCI y otros no. Para formatos de intervalo que usan TFCI, el valor de TFCI en cada trama corresponde a una cierta combinaci6n de velocidades de bit de los TrCH actualmente en uso. Esta correspondencia puede ser (re)negociada en cada adici6n/retirada de TrCH.
Ciertos ejemplos que han de describirse a continuaci6n con mas detalle, se refieren al formateado de campos de DPCCH
en modo comprimido que incluyen bits de TFCI (por ejemplo, formatos 0A, 0B, 2A, 2B, 5A y 5B en la fig. 12). Hay dos formatos de intervalo comprimido posibles para cada formato de intervalo normal con respecto a DPCCH. Estan etiquetados A y B en la fig. 12 y la selecci6n entre ellos depende del numero de intervalos que son transmitidos en cada trama en modo comprimido (es decir, dependiente del TG y/o de la TGL), como se describira mas completamente a continuaci6n. Se ha observado que el bit de canal y las velocidades de sfmbolo en la fig. 12 son las velocidades inmediatamente antes de la dispersi6n.
Volviendo brevemente a lo canales ffsicos dedicados de "enlace descendente", se ha hecho referencia a la fig. 2 que ilustra un canal de enlace descendente ejemplar conocido como un Canal Ffsico Dedicado de enlace descendente (DPCH de enlace descendente). Dentro de un DPCH de enlace descendente, los datos dedicados generados en la Capa 2 y por encima, es decir, el canal de transporte dedicado (DCH), son transmitidos en multiplexado de tiempo con informaci6n de control generada en la Capa 1 (por ejemplo, bits piloto, comandos u 6rdenes de TPC, y TFCI opcional). El DPCH de enlace descendente puede asf ser visto como un multiplexado de tiempo de un DPDCH y de un DPCCH, como se ha ilustrado en la fig. 2. Como se ha ilustrado, cada trama tiene una longitud Tf = 10 ms y esta dividida en quince (15) intervalos de tiempo, correspondiendo cada intervalo de longitud Tslot = 2560 chips, a un perfodo de control de energfa, en este ejemplo. De nuevo, ciertos canales ffsicos de enlace descendente incluyen TFCI (por ejemplo, para varios servicios simultaneos) y otros no (por ejemplo, para servicios de velocidad fijada).
Pueden transmitirse aquf las tramas de radio sobre el enlace ascendente o el enlace descendente bien en un modo "normal" o bien en uno "comprimido". En los modos normales (por ejemplo, veanse las figs. 1(b) y 2), la informaci6n es transmitida en todos los intervalos de una trama como se ha descrito antes. Sin embargo, en modo comprimido (vease la fig. 3), no todos los intervalos son usados para la transmisi6n de informaci6n cuando hay presente un TG. Por ejemplo, cuando se recibe una corriente de datos codificada para transmisi6n, puede transmitirse una primera parte de los datos de la corriente puede ser transmitida en un instante en el tiempo a traves de una transmisi6n de trama de modo normal y una segunda parte de los datos de la corriente puede ser transmitida en un segundo instante en el tiempo en transmisi6n de trama en modo comprimido que incluye un TG en ella. El TG en modo comprimido puede ser utilizado por una MS para realizar tareas tales como hacer mediciones de frecuencia adyacentes, adquisici6n de canal o canales de control, y/o procedimientos de transferencia.
La fig. 3 ilustra cuatro tramas (4) (enlace ascendente o enlace descendente), siendo cada trama de una longitud de 10 ms. Tres de las cuatro tramas son transmitidas en modo normal con energfa normal, mientras la segunda trama de la izquierda es transmitido en modo comprimido con doble energfa. Como puede verse, se ha definido un espacio de transmisi6n (TG) en la trama en modo comprimido, que tambien provoca la necesidad de que la energfa sea aumentada en esa trama como se ha ilustrado. En la fig. 3, el eje "y" o eje vertical es representativo de la energfa como se ha ilustrado, mientras el eje "x" o eje horizontal es representativo del tiempo.
Cuando esta en modo comprimido, la informaci6n normalmente transmitida durante una trama de 10 ms es comprimido en tiempo. Los mecanismos previstos para conseguir esto son, por ejemplo, adaptaci6n de velocidad disminuyendo la redundancia de bit (pinchazo) y/o reducci6n del factor de dispersi6n SF (por ejemplo por un factor de dos). Asf, en modo comprimido, los intervalos Nfirst a Nlast en el TG de una trama en modo comprimido no son usados para transmisi6n de datos. Como se ha ilustrado en la fig. 3, que es un ejemplo de una posici6n de espacio de transmisi6n dentro de una sola trama (el espacio puede ser fijo, ajustable, o cualquier otro tipo de espacio), la energfa transmitida instantanea es aumentada en la trama comprimido con el fin de conservar la calidad (BER, FER, etc.) no afectada por la ganancia de tratamiento reducida. La cantidad de aumento de energfa depende del metodo de reducci6n del tiempo de transmisi6n (es decir, reducci6n de SF o adaptaci6n de velocidad) y la longitud del espacio de transmisi6n (TGL).
La fig. 4 ilustra un DPDCH de enlace ascendente y un DPCCH de enlace ascendente en modos comprimidos, teniendo cada uno un TG definido en una parte central del mismo. Como puede verse, no se transmiten intervalos durante el TG.
Las figs. 5(a) y 5(b) ilustran dos tipos diferentes de estructuras de trama para modos comprimidos de enlace descendente. La estructura de trama en la fig. 5(a) maximiza la longitud del espacio de transmisi6n y la estructura de trama en la fig. 5(b) optimiza el control de energfa. Con la estructura de trama de la fig. 5(a), el campo piloto del ultimo intervalo (Nlast) en el espacio de transmisi6n es transmitido. No hay transmisi6n durante el resto del espacio de transmisi6n. Con la estructura de trama de la fig. 5(b), el campo TPC del primer intervalo (Nfirst) en el espacio de transmisi6n y el campo piloto del ultimo intervalo (Nlast) en el espacio de transmisi6n son transmitidos. La transmisi6n es desactivada durante el resto del espacio de transmisi6n.
Como se ha descrito antes, la desventaja de reducir simplemente el SF por un factor de dos para conseguir el modo de compresi6n (con un TG de 7,5 intervalos) es que la energfa tiene entonces que ser incrementada por un factor de dos (es decir, duplicada). Esto es debido a que el TG resultante es de 7,5 intervalos, y 15,0/7,5 = 2,0. Ademas, la desventaja de usar adaptaci6n de velocidad (es decir redundancia de bit disminuida) para conseguir el modo de compresi6n es que es solo util para cortos TG, como se ha descrito antes.
Asf, de acuerdo con una realizaci6n de este invento, el modo comprimido, por ejemplo en un canal dedicado de enlace
ascendente (por ejemplo, DPDCH) es conseguido a traves de una combinaci6n de reducci6n SF (por ejemplo, por un factor de dos) y adaptaci6n de velocidad (por ejemplo, por redundancia de bit aumentada). Una reducci6n en el SF por un factor de dos (por ejemplo, desde 256 hasta 128) solamente da como resultado dos veces la velocidad de bit sobre el canal ffsico y un TGL de 7,5 intervalos. Cuando un aumento en redundancia de la corriente de bit de informaci6n (por ejemplo, mediante una adaptaci6n de velocidad) es combinado con la reducci6n de SF, sin embargo, la TGL puede ser personalizada o ajustada de modo que se consiga la TGL deseada. Por ejemplo, aunque la simple reducci6n de SF por un factor de dos darfa como resultado una TGL de 7,5 intervalos, puede usarse la previsi6n de la redundancia aumentada para conseguir una TGL menor de por ejemplo cinco (5) intervalos. Los requisitos de aumento de energfa son menores para una TGL de cinco (5) intervalos (reducci6n de SF combinada por un factor de dos y redundancia aumentada) que para una TGL de 7,5 intervalos (reducci6n simple de SF por factor de dos con redundancia no aumentada). Esta tecnica puede aplicarse a DPDCH, DPCCH, y/o a cualquier otro tipo adecuado de canal ffsico. Puede tambien ser aplicada solo al DPHCH, mientras puede aplicarse otra tecnica de modo comprimido (que implica las figs. 7 a 10 y 12, potencialmente sin ninguna reducci6n SF) al DPCCH.
En otras palabras, puede combinarse la reducci6n de SF con repetici6n (adaptaci6n de velocidad) para llenar todos los intervalos fuera del TG deseado. Sobre el enlace ascendente, el amplificador de energfa m6vil esta limitado en energfa de pico, de modo que puede ser mejor en algunas circunstancias transmitir una cierta energfa durante tanto tiempo como sea posible para mantener la energfa tan baja como sea posible, maximizando asf la cobertura de enlace ascendente. Ciertas realizaciones de este invento satisfacen estos objetivos.
La fig. 6 es un diagrama de flujo que ilustra una realizaci6n en la que tanto la reducci6n de SF como la adaptaci6n de velocidad son usadas juntas con el fin de definir un TG en una trama de enlace ascendente. Despues de la segmentaci6n de la trama, se ha realizado la adaptaci6n de velocidad (por ejemplo, repetici6n de bit) en 83 si se determin6 en 81 que una trama ha de ser una trama en modo comprimido. Sabiendo que el SF va a ser reducido por un factor predeterminado (por ejemplo, dos), la repetici6n de bit es realizada en 83 con el fin de adaptar la TGL a la longitud deseada. Despues de ello, la puesta en correspondencia de canal 85 tiene lugar y los datos codificados se dispersan (por ejemplo, mediante DS-CDMA) en 87 con una secuencia de firma o c6digo de dispersi6n que tiene el factor de dispersi6n reducido. La trama en modo comprimido con TGL deseadas son emitidos en 89.
La manera en la que se han realizado los calculos para redundancia aumentada en la operaci6n 83 de acuerdo con ciertas realizaciones de este invento se describira a continuaci6n dentro del contexto, por ejemplo, de la fig. 6 en el area de adaptaci6n de velocidad.
De acuerdo con otro ejemplo tambien puede aumentarse la redundancia de bit de TFCI en el contexto de un canal de control de enlace ascendente (por ejemplo, DPCCH) en modo comprimido. En modo comprimido, durante el TG el DPDCH y el DPCCH son desactivados, y puede asf reducirse el numero de bits de TFCI, especialmente cuando es usada la adaptaci6n de velocidad. Con referencia a la fig. 4 por ejemplo, en modo comprimido no es transmitido ningun bit de TFCI durante el TG. Los bits de TFCI son importantes para la detecci6n en el receptor (por ejemplo, BS) y no es deseable un pinchazo extensivo de bits de TFCI. En las aplicaciones de enlace descendente, este problema puede ser resuelto modificando formatos de trama en modo comprimido de modo que los bits de TFCI pueden ser enviados en el DPDCH en vez de en el DPCCH. Esto no es practico en aplicaciones de enlace ascendente, sin embargo, ya que el SF esta variando en el DPDCH (es decir, el SF puede ser diferente para el DPDCH que para el DPCCH). El SF no es conocido hasta que se han descodificado los bits de TFCI.
Asf, dos soluciones potenciales para el modo comprimido para DPCCH de enlace ascendente incluyen: (1) reducci6n de SF por un factor de dos, o (2) cambio del formato de trama de DPCCH en modo comprimido de modo que se repitan bits de TFCI. La alternativa (2) es descrita en primer lugar a continuaci6n, seguida por una explicaci6n por que puede ser mejor que la alternativa (1) en ciertas aplicaciones.
Como para el DPCCH, puede crearse un espacio adicional de bit en modo comprimido, por ejemplo, pinchando bits adicionales. En un ejemplo, este exceso de espacio de bit es usado para aumentar la redundancia de TFCI en las transmisiones en modo comprimido del DPCCH de enlace ascendente. Los bits redundantes son trasmitidos en intervalos en los que esta situado el espacio sobrante o disponible. Este aumento en bits de TFCI puede ser hecho a expensas de otros bits, tales como bits piloto.
Los formatos en modo comprimido de DPCCH ejemplares estan mostrados en la fig. 12. Los formatos en modo comprimido son, por ejemplo, formatos 0A, 0B, 2A, 2B, 5A, y 5B. Se ha observado que solo necesitan ser modificados los formatos que incluyen bits de TFCI en modo comprimido en ciertas realizaciones (es decir, formatos 0, 2 y 5).
Hablando en terminos generales, el numero de intervalos de inactividad en una trama en modo comprimido es de 1 a 7 intervalos. Los intervalos de inactividad significan el numero de intervalos en el TG en cada trama. Se necesitan numero dados de bits de TFCI por intervalo transmitido en la mayorfa de las aplicaciones, de modo que por ejemplo, al menos treinta (30) pueden ser transmitidos por trama. Por ejemplo, para 15 intervalos transmitidos por trama, se necesitan 2 bits de TFCI por intervalo para un total de 30 TFCI bits por trama; para 13 intervalos transmitidos por trama, se necesitan 3
bits de TFCI por intervalo de modo que el numero total de bits de TFCI por trama sera al menos 30 (39 en este caso); para 11 intervalos transmitidos por trama, se necesitan 3 bits de TFCI por intervalo de modo que el numero total de bits de TFCI por trama sera al menos 30 (33 en este caso); para 10 intervalos transmitidos por trama, se necesitan 3 bits de TFCI por intervalo de modo que el numero total de bits de TFCI por trama sera al menos 30 (30 en este caso); para 9 intervalos transmitidos por trama, se necesitan 4 bits de TFCI por intervalo de modo que el numero total de bits de TFCI por trama sera al menos 30 (36 en este caso); para 8 intervalos transmitidos por trama, se necesitan 4 bits de TFCI por intervalo de modo que el numero total de bits de TFCI por trama sera al menos 30 (32 en este caso), y asf sucesivamente. Una palabra c6digo de TFCI puede ser de cualquier longitud adecuada aquf, sin embargo en algunos ejemplos puede tener 30 o 32 bits de largo.
La transmisi6n en 13 y 14 intervalos por trama s6lo es hecha tfpicamente cuando el TG abarca dos tramas consecutivas, y no se espera por lo tanto que sea una ocurrencia frecuente. Independientemente de los casos de 13 y 14 intervalos transmitidos, hay al menos espacio para 6 bits mas de los que se necesitan (cuando 9 bits o 12 bits son transmitidos en una trama, hay disponibles 36 bits; asf 36-30 = 6 bits disponibles). De acuerdo con un ejemplo, los bits de TFCI procedentes de los intervalos mas tempranos en una trama son repetidos y transmitidos en estas areas de bit "adicionales". En la mayorfa de los casos, el numero de bits adicionales estara limitado (por ejemplo, 6 o menos) y puede usarse efectivamente un esquema de repetici6n simple. Los intervalos directamente despues de que el TG sufra un control de energfa ligeramente peor en ciertos entornos; y por ello se considere beneficioso repetir los bits de TFCI de estos intervalos en las areas de bit adicionales en los ultimos intervalos, de acuerdo con realizaciones preferidas de este invento.
Con referencia a las figs. 7-10, cuatro ejemplos diferentes de repetici6n de bit TFCI seran descritos a continuaci6n con respecto a un DPCCH en una red de comunicaciones de telefono celular CDMA de banda ancha. Los bits TFCI son denominados por C29, C28, C27,., C0 y los bits adicionales son denominados por dD-31, dD-32, dD-33,., d0, donde "D" es el numero de bits TFCI disponibles en la trama en modo comprimido. El primer bit TFCI en una trama despues del TG es llamado cE, donde E=29-(NfirstNTFCI)mod30. Los bits repetidos son asf dD-31= cEmod30, dD-32 =c(E-1)mod30, dD-33 =c(E-2)mod30, K, d0= c(E-(D-30-1))mod30. Los bits ck son a continuaci6n hechos corresponder con los campos TFCI en orden descendente seguido por dk en orden descendente, es decir, c29 es enviado en el primer intervalo en la trama y d0 es enviado en el ultimo intervalo en la trama. Consiguientemente, como se vera con referencia a las figs. 7-10 mas abajo, los bits c de TFCI desde el intervalo inmediatamente despues del TG son repetidos en un intervalo posterior en la trama.
La fig. 7 ilustra un ejemplo donde la trama DPCCH es enviado con un TG que ocupa los intervalos 0-3 (es decir, los primeros cuatro intervalos de la trama). Asf, son transmitidos aproximadamente once intervalos en la trama (es decir, intervalos 4-15). Como se ha descrito antes, cuando 11 intervalos son transmitidos por trama, 3 bits TFCI son proporcionados por intervalo de manera que el numero total de bits TFCI disponibles en tal trama es 33 (es decir D = 33). Por consiguiente, tres bits TFCI pueden ser repetidos ya que 33-30 = 3. Para el ejemplo de la fig. 7, E = 29-0=29 y d2 = c29, d1 = c28, y d0 =c27. En otras palabras, tres bits TFCI seran repetidos en el ultimo intervalo de la trama en la fig. 7, siendo estos tres bits TFCI repetidos c29, c28, y c27 los tres primeros bits TFCI en el primer intervalo transmitido en la trama, es decir desde el intervalo numero 4. Como se ha descrito antes, el calculo es establecido de manera que los bits TFCI que son repetidos en el ultimo o ultimos intervalos de la trama son los bits TFCI que siguen inmediatamente al TG, ya que estos son los que tienen mayor probabilidad de sufrir problemas de control de energfa.
Las figs. 8(a) y 8(b) ilustran otro ejemplo, en el que la trama DPCCH es enviado con un TG que ocupa los intervalos 6-9. Asf, son transmitidos aproximadamente once intervalos (es decir, intervalos 0-5 y 10-14). De nuevo, cuando 11 intervalos son transmitidos por trama, 3 bits TFCI estan disponibles por intervalo de manera que el numero total de bits TFCI disponibles en tal trama es 33 (es decir D=33). Asf, para el ejemplo de la fig. 8, E=29 -18 = 11 y d2=c11, d1=c10, d0=c9. En otras palabras, tres bits TFCI seran repetidos en el ultimo intervalo de la trama en la fig. 8 como se ha mostrado en el intervalo S14 en la fig. 8(b), siendo estos tres bits TFCI repetidos c11, c10, y c9 los tres primeros bits TFCI en el primer intervalo transmitido S10 despues del TG.
La fig. 9 ilustra otro ejemplo, en el que la trama DPCCH es enviado con un TG que ocupa las intervalos 10.-13. Asf son transmitidos aproximadamente once intervalos en la trama (es decir, intervalos 0-9 y 14). De nuevo, cuando 11 intervalos son transmitidas por trama, 3 bits TFCI estan disponibles por intervalo de manera que el numero total de bits TFCI disponibles en tal trama es 33 (es decir D = 33). Asf, para el ejemplo de la fig. 9, E = 29 -30mod30 = 29 y d2 = c29, d1 = c28, d0 =c27. En otras palabras, estos tres bits TFCI seran repetidos en el ultimo intervalo de la trama en la fig. 9, siendo estos tres bits TFCI repetidos c29, c28, y c27 los tres primeros bits TFCI en el primer intervalo transmitido en la trama. En este ejemplo particular no hay bits TFCI que han de ser repetidos en el intervalo despues del TG, ya que este intervalo esta donde esta situada la disponibilidad de bit TFCI adicional. En otras palabras, todos los bits TFCI originales c fueron transmitidos en las intervalos 1-9, y ninguno fue situado despues del TG.
La fig. 10 ilustra otro ejemplo, en el que la trama DPCCH es enviado con un TG que ocupa los intervalos 11-14. Asf, son transmitidos aproximadamente once intervalos en la trama (es decir, intervalos 0-10). De nuevo, cuando los 11 intervalos son transmitidos por trama, 3 bits TFCI estan disponibles por intervalo de manera que el numero total de bits TFCI
disponible en tal trama es 33 (es decir D=33). Asf, para el ejemplo de la fig. 10, E=29 -33mod30 = 26 y d2 =c26, d1 = c25, y d0 =c24. En otras palabras, 3 bits TFCI seran repetidos en el ultimo intervalo de la trama en la fig. 10, siendo estos 3 bits TFCI repetidos c26, c25, y c24.
La fig. 12 ilustra ejemplos de diferentes formatos de intervalo horaria DPCCH de acuerdo con realizaciones diferentes de este invento. Como puede verse en formatos inclusivos TFCI 0, 2 y 5, el numero de bits TFCI por trama es dictado por el numero de intervalos transmitidos por trama como consecuencia de las tecnicas de calculo expuestas antes. Por ejemplo, en el formato 0A donde 10-14 intervalos son transmitidos por trama, 3 bits TFCI son transmitidos por trama; mientras en el formato 0B donde 8-9 intervalos son transmitidos por trama, 4 bits TFCI son transmitidos por trama de manera que el receptor siempre es enviado en al menos 30 bits TFCI por trama (o cualquier numero suficiente para satisfacer una parte sustancial de la palabra de c6digo TFCI). Se ha resaltado que en las figs. 7-10 y 12, el TG es conseguido preferiblemente por adaptaci6n de velocidad (no por reducci6n de SF).
Otro modo potencial, denominado antes por alternativa (2), en el que conseguir el modo comprimido en el contexto de DPCCH es a traves de reducci6n de SF. Esto darfa como resultado que el numero de bits en todos los campos DPCCH, incluyendo campos TFCI, se doblarfa. La energfa tendrfa tambien que ser doblada cuando el SF es reducido por un factor de dos, al menos en los campos TFCI, ya que la misma cantidad de informaci6n ha de ser enviada en la mitad del numero de intervalos (TGL = 7,5 intervalos). En contraste, cuando se usa la adaptaci6n de velocidad para definir el TGL a la longitud deseada (es decir, menos de 7,5 intervalos), hay espacio para bits TFCI adicionales como se ha descrito antes, y la energfa no necesita ser incrementada tanto.
Si el SF del DPCCH es reducido por un factor de dos como en la alternativa (1), solamente un formato de trama adicional es necesario para cada formato de trama que incluye TFCI. Este formato de trama adicional podrfa ser derivado a partir del original multiplicando el numero de bits en cada campo por dos. Si en su lugar se anaden dos formatos de trama adicionales para cada formato de trama con el campo TFCI, como se ha descrito antes en la alternativa (2) y mostrado en la fig. 12, es necesaria mas memoria para el almacenamiento pero el aumento en energfa emitida es menor. Para la reducci6n de SF la energfa del DPCCH debe ser duplicada ya que son enviados como mucho dos veces bits TFCI en cada intervalo.
Con la alternativa (2) de las figs. 7-10 y 12, el campo TFCI es extendido a expensas de por ejemplo, el campo piloto, y la energfa necesita solamente ser aumentada de manera que la energfa piloto total sea conservada aproximadamente constante. Si la energfa en un modo no comprimido (normal) es P, entonces la energfa necesita ser aumentada a 6/SP para el formato 0A en la fig. 12 anterior (comparando los bits piloto en formato 0 frente al formato 0A). Esto es comparado con un aumento doble en energfa para el metodo de reducci6n de SF. La energfa del DPCCH se espera que sea del orden de 3 dB menos que la energfa del DPDCH para la velocidad de bit inferior CCTrCHs. La diferencia de energfa total entre los dos metodos para el formato 0A en la fig. 12 con tres (3) intervalos vacfos (reducci6n de SF para DPCCH frente al cambio de formato de tipo para DPCCH de la fig. 12) puede ser calculada como 0,85 dB. Este valor corresponde a una ganancia maxima. Para numeros mayores de intervalos vacfos y formatos con el piloto mas corto, la diferencia sera menor. El formato 2B en la fig. 12 con 4 intervalos vacfos da como resultado 0,3 dB.
La relaci6n de energfa entre DPDCH y DPCCH no es 3dB en modo comprimido ya que el cambio del formato de trama es compensado en energfa. La energfa aumentada de los bits TPC puede compensar en alguna extensi6n la perdida de unos pocos comandos TFC. Se ha hecho notar que los ahorros de energfa calculados resultan menores para CCTrCHs de velocidad de bit alta (que tiene una gran diferencia de energfa entre el DPDCH y DPCCH). La ganancia para CCTrCHs de velocidad de bit menor es, sin embargo, significativa y beneficiosa, ilustrando por ello la ventajade la aproximaci6n de modificaci6n de formato del DPCCH (alternativa (2)) mostrada en las figs. 7-10 y 12, donde SF no necesita ser reducido. Como se ha mencionado antes, el SF puede ser reducido para DPDCH, pero no para DPCCH, en la misma transmisi6n, es decir, el SF no necesita ser el mismo para ambos canales.
De acuerdo con un ejemplo no limitativo, se describira a continuaci6n c6mo una comunicaci6n en modo comprimido de enlace ascendente es hecha desde una MS a una BS.
La fig. 13(a) es un diagrama de bloques/diagrama de flujo que ilustra las operaciones de multiplexado y codificaci6n del canal para comunicaciones de enlace ascendente. Los bits informativos aim1, aim2, aim3,., aimAi en un bloque de transporte son entregados a la capa 1, donde Ai es la longitud de un bloque de transporte del TrCH i, y m es el numero de bloques de transporte. La detecci6n de error es proporcionada sobre los bloques de transporte a traves de una Comprobaci6n de Redundancia Cfclica. Asf, el C6digo de Redundancia Cfclica (CRC) es unido en 21. El CRC puede ser 24, 16, 12, 8 6 0 bits, y la longitud deseada para cada TrCH puede ser senalada desde mas arriba.
La entrada de bits a la concatenaci6n 23 del bloque de transporte son bim1, bim2, biim3,., bimBi donde i es el numero de TrCH, m es el numero de bloques de transporte, y Bi, es el numero de bits en cada bloque. La segmentaci6n de la secuencia de bits desde la concatenaci6n del bloque de transporte es realizada, de manera que los bloques de c6digo despues de la segmentaci6n son del mismo tamano.
Los bloques de c6digo son entregados al bloque 25 de codificaci6n de canal. Estan indicados por, oir1, oir2, oir3.,oirKi, donde i es el numero de TrCH, r es el numero de bloques de c6digo, y Ki es el numero de bits en cada bloque de c6digo. Los bloques codificados son multiplexados en serie de manera que el bloque con menor fndice r es emitido en primer lugar desde el bloque de codificaci6n de canal. Los bits emitidos son c11, c12, c13,., ciEi donde i es el numero de TrCH y Ei
5 el numero de bits. En diferentes ejemplos de codificaci6n en convoluci6n (por ejemplo, velocidad Y o velocidad 1/3), y o la no codificaci6n de canal puede ser realizada en 25.
La ecualizaci6n 27 del tamano de trama de radio rellena la secuencia de bit de entrada con el fin de asegurar que la salida puede ser segmentada en segmentos de datos del mismo tamano. La secuencia de bit de salida desde el bloque de ecualizaci6n 27 es ti1, ti2, ti3,., tiTi, donde i es el numero de TrCH y Ti el numero de bits.
10 El primer intercalador 29 puede utilizar un intercalador de bloques con permutaciones entre columnas. Los bits emitidos desde el primer intercalado son indicados por di1, di2, di3,., diTi.
Cuando el intervalo de tiempo de transmisi6n es mayor de 10 ms, la corriente o secuencia de bit de entrada a 31 es segmentada y hecha corresponder sobre tramas de radio consecutivas. El segmento ni -esimo es hecho corresponder a la trama de radio ni-esimo del intervalo de tiempo de transmisi6n (TTI). La trama de radio correspondiente de secuencia del
15 bit de salida nies ei1, ei2, ei3,.,eiNi, donde i es el numero de TrCH y Nies el numero de bits.
En el bloque 33 de adaptaci6n de velocidad, los bits en un canal de transporte son repetidos o perforados. Esto es donde, en el enlace ascendente, el aumento o disminuci6n de redundancia de bits es realizado. Las capas mas elevadas asignan un atributo de adaptaci6n de velocidad para cada canal de transporte TrCH. Este atributo es semi-estatico y puede ser cambiado a traves de la senalizaci6n de capa mas elevada. El atributo de adaptaci6n de velocidad es utilizado cuando el 20 numero de bits que ha de ser repetido o perforado es calculado. El numero de bits en un TrCH puede variar entre diferentes intervalos de tiempo de transmisi6n. Cuando el numero de bits entre diferentes intervalos de tiempo de transmisi6n en el enlace ascendente es cambiado, los bits son repetidos (es decir, repetici6n) o perforados para asegurar que la velocidad total de bits despues de multiplexar el TrCH es identica a la velocidad total de bit de canal de los canales ffsicos dedicados asignados. El bloque 33 de adaptaci6n de velocidad es controlado por el algoritmo 35 de adaptaci6n de
25 velocidad. En ciertos ejemplos, las relaciones siguientes pueden ser utilizadas cuando se calculan los parametros de adaptaci6n de velocidad:
0,}
0
⎡
=
⎤
∑ !
⎥ ⎥ ⎥ ⎥⎦
m
N
⋅
=
=
para todos los i = 1.. I (1)
}
data,}
∑!
m
=
N
−
N para todos los i= 1. I
Δ
−
=
} }
}
−!,
}
30 donde Nijpara enlace ascendente es el numero de bits en una trama antes de adaptaci6n de velocidad del TrCH i con una combinaci6n de formato de transporte j; Zij es una variable de calculo intermedio; .Nij si es positivo para el enlace ascendente, representa el numero de bits que deberfa ser repetido (es decir, repetici6n) en cada trama de radio en TrCH i con la combinaci6n de formato de transporte j, y si es negativo para el enlace ascendente, representa el numero de bits que deberfa ser perforado en cada trama de TrCH i con la combinaci6n de formato de transporte j; Ndata,j es el numero total
35 de bits disponibles para el CCTrCH en una trama con combinaci6n de formato de transporte j; RMi es un atributo de adaptaci6n de velocidad semi-estatico para el canal de transporte i que se ha senalado desde capas mas elevadas; y I es el numero de TrCHs en el CCTrCH.
En el modo normal de enlace ascendente, la perforaci6n puede ser aplicada para adaptar la velocidad de bit de CCTrCH a la velocidad de bit de PhCH. En modo comprimido, sin embargo, como se ha descrito antes, puede ser proporcionada
40 redundancia (o la perforaci6n disminuida) de modo que se reduzca la TGL desde el valor de intervalo de 7,5 que serfa proporcionado si solamente se ha usado la reducci6n de SF por un factor de dos. Esto es donde la operaci6n de adaptaci6n de velocidad es realizada, que ha de ser combinada con la reducci6n de SF, con el fin de confeccionar el TGL en ciertos canales de enlace ascendente de datos (por ejemplo, DPDCH).
El numero de bits que ha de ser repetido o perforado, .Nij, dentro de una trama de radio para cada TrCH i es calculado
45 con la ecuaci6n (1) para todas las posibles combinaciones de formato de transporte j y seleccionado cada trama de radio. Se ha hecho notar que puede ser realizada una adaptaci6n de velocidad diferente para DPDCH y DPCCH, ya que el modo comprimido puede ser conseguido para DPDCH mediante una combinaci6n de reducci6n de SF y adaptaci6n de velocidad, mientras el modo comprimido puede ser conseguido para DPCCH usando solamente adaptaci6n de velocidad (perforaci6n).
En el modo comprimido, de acuerdo con la realizaci6n antes mencionada de este invento donde la reducci6n de SF es
;m
combinada con la adaptaci6n de velocidad para un canal (por ejemplo DPDCH), Ndata,j es reemplazado por N data , } en la
Ecuaci6n (1). Cambiando esta ecuaci6n, el TGL exacto deseado puede ser conseguido a traves de una combinaci6n de la
;m
reducci6n de SF (por ejemplo por un factor de dos) y la adaptaci6n de velocidad en el bloque 33. El valor Ndata , } es dado a
;m
partir de la relaci6n siguiente: N = 2N − 2N , para el modo comprimido por al menos la reducci6n del
data , } data , } TGL
factor de dispersi6n; donde NTGL es calculado por:
⎧ TGL
⎨N data, } ,S Nf rSt + TGL ≤ !5 (2) ⎩!5
!5 − N f rSt
N , en primera trama si Nfirst+TGL > 15 (3)
dat , }
!5 TGL − (!5 − N f rSt )
N , en segunda trama si Nfirst+TGL > 15 (4)
data , }
!5
donde Nfirst es el primer intervalo en el espacio de transmisi6n (TG); Nlast es el ultimo intervalo en el TG (Nlast es o bien un intervalo en la misma trama como Nfirst o bien un intervalo en la trama que sigue inmediatamente al intervalo que contiene Nfirst); y TGL es la longitud del espacio de transmisi6n (TG) que indica el numero de intervalos vacfos consecutivos (0<=TGL<=14).
Alternativamente, el mismo efecto es alcanzado si las ecuaciones (2)-(4) son:
⎧ TGL
⎪2 N data , } ,S N f rSt + TGL ≤ !5N TGL=⎨ !5 (2)
⎪
⎩
!5 − N
f rSt
2 N , en primera trama si Nfirst + TGL >15 (3)
dat , }
!5
TGL − (!5 − N f rSt )
2 N , en segunda trama si N + TGL > 15 (4)
data , }
!5
;m y N data , } = 2N data , } − N TGL .
;m
En cualquier caso, se cambia Ndata,j a N} con el fin de ajustar la redundancia de manera que se obtenga la TGL
data ,
deseado. Como se ha mostrado antes, se dobla Ndata,j ya que la velocidad de bit fue duplicada reduciendo el SF por un factor de dos. A continuaci6n se resta del mismo el numero de bits que corresponden a la TGL deseada del TG. El valor
;m
resultante es insertado en la ecuaci6n (1) de manera que la redundancia es aumentada (vease posteriormente) de
N data , }
manera que la TGL deseada sea conseguida.
Si .Nij= 0 (bien en modo de compresi6n o bien en modo normal), entonces los datos de salida de la adaptaci6n de velocidad son los mismos que los datos de entrada y el algoritmo 35 de adaptaci6n de velocidad no necesita ser ejecutado. Si .Niji0, entonces eini,eplus, y/o eminus son determinados, independientemente de si la trama de radio esta comprimido o no; donde eini es el valor inicial de la variable e en el algoritmo 35 de determinaci6n de diseno de adaptaci6n de velocidad, y eplus y eminus representan cada uno un valor de incremento y un valor de decremento de e, respectivamente. Asf, cuando .Niji0, la variable e es ajustada consiguientemente, bien hacia arriba o hacia abajo, de manera que la velocidad pueda ser adaptada a la velocidad deseada, y en el modo comprimido de manera que la TGL pueda ser confeccionada a su longitud deseada. Por ejemplo la perforaci6n puede ser realizada si .N < 0 y de lo contrario la repetici6n. Se hace notar que en ciertos ejemplos en los que la repetici6n es puesta en practica, un bit repetido puede ser colocado directamente despues del original o cualquier otra ubicaci6n adecuada.
En ciertos ejemplos, una funci6n de adaptaci6n de velocidad puede ser empleada como sigue para determinar el diseno de adaptaci6n de velocidad:
Si se ha de realizar la perforaci6n: e=eini -- error inicial entre la relaci6n de perforaci6n actual y deseada m=1 --velocidad del bit actual do while m <= Xi
e=e-eminus --error de actualizaci6n
if e<=0 then --comprobar si el numero de bit m deberfa ser perforado
set bit xi,ma0 where 0€{0,1}
e = e+eplus --error de actualizaci6n end if
m=m+1 --siguiente bit
end do
else
5 e=eini --error inicial entre la relaci6n de perforaci6n actual y deseada
m = 1 --velocidad de bit actual
do while m <= Xi
e= e-eminus --error de actualizaci6n do while e <=0 --comprobar si el numero de bit m deberfa ser repetido
10repeat bit xi,m e=e+eplus --error de actualizaci6n end do m=m+1 --siguiente bit end do
15 end if
Otros detalles relativos al algoritmo de adaptaci6n de velocidad pueden ser encontrados, por ejemplo, en la Especificaci6n Tecnica 3G TS 25.212 V3.1.0 (1999-21), Proyecto de Asociaci6n para 3a Generaci6n; Especificaci6n Tecnica Grupo de Red de Acceso por Radio; Multiplexado y codificaci6n de canal (FDD), disponible en Asociados Organizativos de 3GPP, 650 Route des Lucioles, -Sophia Antipolis, Valbonne, Francia. Vease tambien www.3gpp.org.
20 Cada 10 ms, es entregado una trama de radio desde cada TrCH al multiplexador 37 de TRC. Estas tramas son multiplexadas en serie en un canal de transporte compuesto codificado (CCTrCH). Los bits introducidos en el multiplexador de TrCH son ni1, ni2, ni3, ..., niWi, d6nde j es el numero de TrCH y Vi es el numero de bits en la trama de radio de TrCH j. Los bits emitidos desde el multiplexador TrCH son s1, s2, s3, ..., ss, d6nde S es el numero de bits.
Cuando se ha usado mas de un PhCH, la segmentaci6n 39 del canal ffsico divide los bits entre los diferentes PhCH. Los
25 bits introducidos en la segmentaci6n ffsica son s1, s2, s3, ..., ss. Los bits despues de la segmentaci6n del canal ffsico son up1, up2, up3, ..., upU, donde p es el numero de PhCH y U es el numero de bits en una trama de radio para cada PhCH.
El 2' intercalador 42 es un bloque intercalador con permutaciones entre columnas. Los bits introducidos en el 2' intercalador son up1, up2, up3, ..., upU, donde p es el numero de PhCH y U es el numero de bits en una trama de radio para un PhCH.
30 Despues del segundo intercalador 41, los bits vp1, vp2, ..., vpU son introducidos en la formaci6n de correspondencia 43 de canal ffsico, donde p es el numero de PhCH y U es el numero de bits en una trama de radio para un PhCH. Los bits vpk son hechos corresponder con los PhCHs de tal forma que los bits para cada PhCH son transmitidos sobre el aire en orden ascendente con respecto a k (numero de bit).
En modo comprimido, no se han hecho corresponder bits a ciertos intervalos Mfirst a Mlast. Si Mfirst + TGL : 15, no se han
35 hecho corresponder bits a intervalos Nfirst a Nlast.. Si Mfirst + TGL > 15, es decir, el espacio de transmisi6n abarca dos tramas de radio consecutivas, la correspondencia es como sigue:
En la primera trama de radio, no se han hecho corresponder bits a intervalos Mfirst, Mfirst + 1, Mfirst + 2, ..., 14.
En la segunda trama de radio, no se ha hecho corresponder bits a los intervalos 0, 1, 2, ..., Mlast.
La detecci6n del formato de transporte puede ser realizada tanto con como sin Indicador de Combinaci6n de Formato de
40 Transporte (TFCI), como se ha descrito antes. Si un TFCI es transmitido, el receptor detecta la combinaci6n de formato de transporte a partir del TFCI. Sin embargo, cuando no es transmitido ningun TFCI el receptor puede detectar la combinaci6n de formato de transporte usando alguna informaci6n, por ejemplo relaci6n de energfa recibida de DPDCH a DPCCH.
Preferiblemente, los bits de TFCI informan al receptor de la combinaci6n de formato de transporte de los CCTrCHs. Tan
45 pronto como es detectado el TFCI, la combinaci6n de formato de transporte, y por lo tanto los formatos de transporte de los canales de transporte individuales son conocidos, y puede realizarse la descodificaci6n de los canales de transporte.
En algunos ejemplos los bits de TFCI son codificados usando un sub-c6digo (32, 10) del c6digo Reed-Muller de segundo orden. Si el TFCI consiste de menos de 10 bits, puede ser rellenado con ceros hasta 10 bits, ajustando los bits mas significativos a cero. La longitud de la palabra de c6digo de TFCI es de 32 bits en ciertas realizaciones.
50 En modos no comprimidos, los bits de las palabras de c6digo de TFCI son hechos corresponder directamente a los intervalos de la trama de radio. Los bits codificados bk, son hechos corresponder a los bits dk de TFCI transmitidos, de acuerdo con la siguiente f6rmula: dk =bk mod32. Para los canales ffsicos de enlace ascendente independientes del SF y los
canales ffsicos de enlace descendente, si SF ≥ 128, k = 0, 1, 2, ..., 29. Se hace notar que esto significa que los bits b30 y b31 no son transmitidos. Para canales ffsicos de enlace descendente cuyo SF < 128, k = 0, 1, 2, ..., 119. Se hace notar que esto significa que los bits b0 a b23 son transmitidos cuatro veces y los bits b24 a b31 son transmitidos tres veces.
El trazado de los bits TFCI en modo comprimido es diferente para el enlace ascendente, enlace descendente con SF ≥ 128 y enlace descendente con SF > 128. Para modo comprimido de enlace ascendente, el formato de intervalo es cambiado de tal forma que no se pierde ningun bit de TFCI como se ha descrito antes con respecto a DPCCH. Los diferentes formatos de intervalo en modo comprimido no coinciden con el numero exacto de bits de TFCI para todas las TGL posibles. La repetici6n de los bits de TFCI es por lo tanto usada como se ha descrito previamente con respecto a las figs. 7 a 10 y 12. El numero de bits disponible en los campos de TFCI de una trama de radio comprimido es 0 y el numero de bits en el campo de TFCI en un intervalo es MTFCI. El bit E es el primer bit que se ha de repetir, E = MfirstMTFCI. Si Mlast ≠ 14, entonces E corresponde al numero del primer bit de TFCI en el intervalo directamente despues del TG. Las relaciones siguientes definen entonces la correspondencia.
dk = bk mod 32
donde k = 0, 1, 2, ..., min (31, D-1).
Si D > 32, las posiciones restantes son llenadas por repetici6n (en orden invertido):
dD-k-1 = b(E+k) mod 32
donde k = 0, ..., D-33. Tambien, pueden usarse las ecuaciones enumeradas antes con respecto a las figs. 7 a 10 y 12 para determinar que bits de TFCI hay que repetir en una trama.
Los espacios de transmisi6n (TG) puede ser colocados tanto en posiciones fijas como en posiciones ajustables para prop6sitos tales como medici6n de energfa de Inter.-frecuencia, adquisici6n de canal de control de otro sistema/portadora, y operaci6n de transferencia actual. Cuando se usa el metodo de una sola trama (es decir, "S" en la fig. 13(b)), el espacio de transmisi6n fijado esta situado dentro de la trama comprimida dependiendo de la longitud del espacio de transmisi6n (TGL) (por ejemplo, veanse figs. 3 a 5) Cuando se usa el metodo de doble trama (es decir, "D" en la fig. 13(b), donde en (x, y) "x" indica el numero de intervalos vacfos en la primera trama e "y" el numero de intervalos vacfos en la segunda trama), el espacio de transmisi6n esta situado en el centro de dos tramas conectadas. Cuando el espacio de transmisi6n atraviesa dos tramas de radio consecutivas de tal forma, Nfirst y TGL son escogidos de tal forma que son transmitidos al menos 8 intervalos en cada trama de radio. Alternativamente, la posici6n de espacios de transmisi6n puede ser ajustable/reubicable para algun prop6sito, por ejemplo, adquisici6n de datos.
Con referencia a la fig. 14, la dispersi6n es aplicada a los canales ffsicos en el enlace ascendente. En ciertos ejemplos, pueden usarse tecnicas de Acceso Multiple por Divisi6n de C6digo de Secuencia Directa (DS-CDMA) para dispersar la informaci6n sobre un ancho de banda de aproximadamente 5 MHz, aunque pueden usarse otros tipos de dispersi6n.
Una operaci6n de canalizaci6n es realizada cuando sfmbolos de datos son transformados en un numero de chips de modo que aumenten el ancho de banda de la senal. El numero de chips por sfmbolo de datos es el Factor de Dispersi6n (SF). Despues de ello, se realiza una operaci6n de codificaci6n en la que se aplica un c6digo de codificaci6n a la senal de dispersi6n. En canalizaci6n, los sfmbolos de datos en las asf denominadas ramas I y 0 son multiplicadas independientemente con un c6digo OVSF. Con la operaci6n de codificaci6n, las senales resultantes en las ramas I y 0 son ademas multiplicadas por un c6digo de codificaci6n de valor complejo, d6nde I y 0 indican partes real e imaginaria, respectivamente.
Con referencia mas particularmente a la fig. 14, se ha ilustrado la dispersi6n de enlace ascendente de los DPCCH y DPDCH. Los DPCCH y DPDCH binarios que han de ser dispersados estan representados por secuencias de valor real, es decir, el valor binario "0" es hecho corresponder al valor real +1, mientras que el valor binario "1" es hecho corresponder a -1. El DPCCH es dispersado a la velocidad de chip por el c6digo de canalizaci6n ce en 51, mientras el enesimo DCH denominado DPDCHn es dispersado a la velocidad de chip por el c6digo de canalizaci6n cd,n en 53, por ejemplo, a traves de un circuito de dispersi6n. Cada c6digo es diferente. Un DPCCH y hasta seis DPDCH paralelos pueden ser transmitidos simultaneamente, es decir 0 ≤ n ≤ 6, en diferentes realizaciones de este invento. Como se ha mencionado antes, los DPDCH y DPCCH pueden ser dispersados usando los mismos o diferentes factores de dispersi6n.
Despues de canalizaci6n, las senales dispersadas de valor real son ponderadas en 55 por factores de ganancia, βc para DPCCH y βd para todos los DPDCH. En cada punto dado en el tiempo, al menos uno de los valores βc y βd tiene la amplitud 1.0. Los valores de β pueden ser cuantificados en palabras de 4 bits.
Despues de la ponderaci6n 55, la corriente de chips de valor real en las ramas I y 0 son sumadas en 57 y tratadas como una corriente de valor complejo de chips. Esta senal de valor complejo es a continuaci6n codificada por el c6digo de codificaci6n de valor complejo Slong,,n o Sshort,n en 59, dependiendo si se usan c6digos de codificaci6n largos o cortos. El
c6digo de codificaci6n esta alineado con las tramas, es decir, el primer chip de codificaci6n corresponde al comienzo de una trama. En el enlace ascendente, a una velocidad de chip de modulaci6n de, por ejemplo, 3,84 Mcps, la secuencia de chip de valor complejo generada por el proceso de dispersi6n en la fig. 14 puede ser 0PSK o modulado de otra forma como se ha mostrado en la fig. 15.
Despues de ser dispersados y modulados, los DHDCP y DHCCP de enlace ascendente son transmitidos desde la MS a una BS o similar en ciertos ejemplos. Como resulta evidente de lo anterior, en ciertas realizaciones de este invento, una MS transmite una senal compuesta en modo comprimido a una BS en la que el TG en los DPDCH es conseguido por una combinaci6n de reducci6n del SF y adaptaci6n de velocidad como se ha descrito antes, y el TG en el DPCCH es conseguido solamente por adaptaci6n de velocidad como se ha descrito con respecto a las figs. 7 a 10 y 12. En otros ejemplos, tanto el DPDCH como el DPCCH puede ser transmitidos desde una MS a una BS en modo comprimido mediante una senal compuesta en la que el TG en ambos es conseguido por una combinaci6n de reducci6n del SF y adaptaci6n de velocidad. En otros ejemplos aun, tanto el DPDCH como el DPCCH pueden ser transmitidos desde una MS a una BS en modo comprimido mediante una senal compuesta en la que el TG en ambos es conseguido por una adaptaci6n de velocidad, y en el que los bits de TFCI son repetidos en el canal de control como en cualquiera de las figs. 7-10 y 12.
La fig. 19 ilustra un receptor ejemplar para recibir aquf cualquiera de las senales de CDMA. Por ejemplo, en un enlace ascendente cuando la senal es transmitida desde una MS a una BS, el receptor esta situado en la BS. El receptor puede usar una desmodulaci6n coherente 201 para concentrar la senal de CDMA recibida, usando una secuencia de c6digo 203 generada localmente. Los c6digos de la senal recibida y los c6digos 203 generados localmente son sincronizados por un dispositivo de seguimiento/sincronizaci6n 205, siendo realizada la sincronizaci6n al comienzo de la recepci6n de la senal y mantenida hasta que se ha recibido toda la senal. Despues de concentrar por el desmodulador 201, resulta de ello una senal 207 modulada de datos y despues de la desmodulaci6n de datos por el desmodulador de datos 209 pueden recuperarse los datos originales.
Como para el enlace descendente, la fig. 16 ilustra ciertas operaciones tomadas, mientras que las figs. 17 y 18 ilustran la operaci6n de dispersi6n para ciertos canales ffsicos de enlace descendente. Con referencia mas particularmente a las figs. 17-18, cada par de dos sfmbolos consecutivos es en primer lugar convertido de serie a paralelo y hecho corresponder a una rama I y 0 en 71. La correspondencia es tal que sfmbolos numerados pares e impares son hechos corresponder a las ramas I y 0, respectivamente. Las ramas I y 0 son a continuaci6n dispersadas a la velocidad de chip en 73 por el c6digo o c6digos de canalizaci6n de valor real. Los c6digos de canalizaci6n son los mismos c6digos que los usados en el enlace ascendente, en particular los c6digos de Factor de Dispersi6n Variable Ortogonal (OVSF). Las secuencias de chips de valor real en las ramas I y 0 son a continuaci6n tratadas como una unica secuencia de valor complejo de chips. Esta secuencia de chips es codificada (por ejemplo, multiplicaci6n en modo de chip compleja) por un c6digo de codificaci6n de valor complejo en 75.
La fig. 18 ilustra c6mo son combinados canales de enlace descendente diferentes. Cada canal de dispersi6n de valor complejo, correspondiente al punto S en la fig. 17, es ponderado separadamente por un factor de ponderaci6n Gi. Opcionalmente, ciertos canales de valor complejo tales como P-SCH y S-SCH, pueden ser ponderados separadamente por factores de ponderaci6n Gp y Gs. Todos los canales ffsicos de enlace descendente son a continuaci6n combinados en 77 usando una suma compleja.
En el modo comprimido de enlace descendente, la TGL es a menudo mas larga de lo necesario si se ha usado una reducci6n de SF simple para formar el TG. No son enviados comandos ni piloto ni/o de TPC durante el TG, y puede resultar de ello una perdida en el rendimiento. Asf, tal potencial perdido es minimizado transmitiendo comandos piloto y de TPC en todas las ranuras no usadas para medidas. En otras palabras, la transmisi6n de TPC, PL y/o TFCI deberfa estar activa en una parte tan grande de la trama como sea posible para minimizar la perdida debida a un rendimiento de control de energfa degradado. Asf, pueden ser transmitidos bits de TPC, TFCI, y/o pilotos en todos los intervalos que no estan dentro del espacio de transmisi6n (tanto para enlace ascendente como para enlace descendente).
El siguiente ejemplo ilustra c6mo puede ser transmitida informaci6n en una parte de una trama, y la informaci6n de control transmitida sobre una parte mayor de esa trama (es decir, la informaci6n de control puede ser transmitida activamente durante el tiempo en el que hay un espacio de transmisi6n en la informaci6n o se estan transmitiendo los bits de datos). Por ejemplo, sup6ngase que un espacio de transmisi6n requerido es solo de cuatro intervalos. Suponiendo una reducci6n del factor de dispersi6n por un factor de dos, los bits de informaci6n/datos pueden ser transmitidos en 7,5 intervalos (igual que en 8). Sin embargo, la informaci6n de control (por ejemplo, TFCI, TPC) puede ser transmitida en 11 intervalos de la trama (15-4 = 11).
Ademas, para el modo comprimida de enlace descendente (mediante reducci6n de SF o perforaci6n), puede cambiarse el formato de intervalo de tal forma que no se pierda ningun bit de TFCI. Los formatos de intervalos diferentes en modo comprimido no coinciden con el numero exacto de bits de TFCI para todas las TGL posibles. Por ello se usa el DTX (indicador de transmisi6n discontinua) si el numero de campos de TFCI excede el numero de bits de TFCI. El bloque de campos, donde se usa DTX, comienza en el primer campo despues del espacio. En el enlace descendente, el DTX es asf usado para llenar la trama de radio con bits. Esto es aplicable al enlace ascendente y al enlace descendente.
Por ejemplo, la mitad del ultimo campo de TFCI (vease intervalo 14 en la fig. 11) es llenada con bits de DTX como se ha mostrado en la fig. 11 (campos vacfos indican bits de DTX). Tal DTX corresponde a la mitad del intervalo obtenido cuando 5 se reduce el SF por un factor de dos.
Si hay menos campos de TFCI despues del espacio que bits de DTX, los ultimos campos antes del espacio tambien son llenados con DTX. El numero de bits disponible en los campos de TFCI de una trama de radio comprimida es 0 y el numero de bits en el campo de TFCI en un intervalo es M TFCI. De nuevo, el bit E es el primer bit que ha de ser repetido, E = M firstM TFCI. Si M last ≠ 14, entonces EE corresponde al numero del primer bit de TFCI en el intervalo directamente despues del
10 TG. El numero total de bits de TFCI que ha de ser transmitido es M tot. Si SF≥128 entonces M tot =32, o bien M tot = 128. Las siguientes relaciones definen entonces la correspondencia:
dk = b(k mod 32)
donde k = 0, 1, 2, ..., min (E , M tot) -1 y, si EE < M tot
dk+D-Ntot = b(k mod 32)
15 donde kE = E , ..., Ntot -1.
Los bits de DTX son enviados en dk d6nde k = min (E, Ntot),., min (E, Ntot) + D -Ntot -1.
Claims (8)
- REIVINDICACIONES1. Un metodo de transmisi6n de una trama de acceso multiple por divisi6n de c6digo (CDMA) en una red de comunicaciones celular, comprendiendo el metodo:proporcionar la trama de CDMA de forma que incluya una pluralidad de intervalos y al menos una parte de un espacio de transmisi6n; ytransmitir la trama, que incluye la pluralidad de intervalos, sobre un canal, estando caracterizado el metodo por:definir el espacio de transmisi6n usando un factor de dispersi6n reducido y redundancia aumentada de bits de informaci6n que han de ser transmitidos.
-
- 2.
- El metodo de la reivindicaci6n 1, caracterizado porque dicha operaci6n de transmisi6n comprende transmitir la trama sobre un enlace ascendente desde una estaci6n m6vil a una estaci6n base en la red.
-
- 3.
- El metodo de la reivindicaci6n 2, caracterizado porque el canal es un canal de datos ffsico dedicado de enlace ascendente.
-
- 4.
- El metodo de la reivindicaci6n 2, caracterizado porque el espacio de transmisi6n esta situado entre el primero y el segundo de los intervalos de tiempo en la trama.
-
- 5.
- El metodo de la reivindicaci6n 2, caracterizado por reducir el factor de dispersi6n por un factor de dos, y aumentar la redundancia de los bits de informaci6n que han de ser transmitidos.
-
- 6.
- El metodo de la reivindicaci6n 5, caracterizado porque la trama es una trama de radio que incluye quince intervalos de tiempo.
-
- 7.
- El metodo de la reivindicaci6n 1, caracterizado porque la trama es transmitida en uno de entre un enlace ascendente y un enlace descendente:
dispersar los bits de informaci6n que han de ser transmitidos en una secuencia de firma de datos de mayor velocidad para producir una senal de informaci6n codificada; ytransmitir de modo intermitente senales de informaci6n codificadas en un modo comprimido usando el factor de dispersi6n reducido con una relaci6n de dispersi6n reducida, en que una trama transmitida en el modo comprimido incluye una primera parte que tiene una duraci6n de tiempo menor que una duraci6n de la trama completa y una segunda parte que tiene tambien una duraci6n de tiempo menor que la duraci6n de la trama completa. - 8. Un aparato que incluye un transmisor para transmitir una trama de acceso multiple por divisi6n de c6digo que incluye una pluralidad de intervalos desde una estaci6n m6vil a una estaci6n base en una red de comunicaciones celulares, caracterizado por:medios para formar al menos una parte de un espacio de transmisi6n, que tiene una longitud de espacio de transmisi6n en la trama, usando un factor de dispersi6n reducido y una redundancia aumentada de bits de informaci6n que han de ser transmitidos, y en el que dichos medios para formar al menos una parte de un espacio de transmisi6n comprenden un circuito de dispersi6n y un circuito de adaptaci6n de velocidad.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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