ES2608055T3 - Modulación MUROS que usa combinaciones lineales de banda base con conformación lineal de pulsos Gaussianos para dos usuarios en una ranura temporal usada por estaciones remotas con DARP y sin DARP - Google Patents
Modulación MUROS que usa combinaciones lineales de banda base con conformación lineal de pulsos Gaussianos para dos usuarios en una ranura temporal usada por estaciones remotas con DARP y sin DARP Download PDFInfo
- Publication number
- ES2608055T3 ES2608055T3 ES13020001.7T ES13020001T ES2608055T3 ES 2608055 T3 ES2608055 T3 ES 2608055T3 ES 13020001 T ES13020001 T ES 13020001T ES 2608055 T3 ES2608055 T3 ES 2608055T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- signal
- remote station
- amplitude
- darp
- signals
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 102100034282 Ankyrin repeat domain-containing protein 23 Human genes 0.000 title claims abstract description 105
- 101000780120 Homo sapiens Ankyrin repeat domain-containing protein 23 Proteins 0.000 title claims abstract description 105
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 title description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 103
- 238000012549 training Methods 0.000 claims description 74
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 39
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 30
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 claims description 30
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 12
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims description 7
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 31
- 230000006870 function Effects 0.000 description 19
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 16
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 14
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 12
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 12
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 10
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 10
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 9
- 230000004044 response Effects 0.000 description 9
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 description 8
- 230000010267 cellular communication Effects 0.000 description 7
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 7
- 235000008694 Humulus lupulus Nutrition 0.000 description 6
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 6
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 4
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 4
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 4
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 4
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 4
- 101100323278 Mus musculus Ankrd23 gene Proteins 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 3
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 2
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 2
- 206010002953 Aphonia Diseases 0.000 description 1
- CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N Ascorbic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N 0.000 description 1
- 241000760358 Enodes Species 0.000 description 1
- 101100545229 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) ZDS2 gene Proteins 0.000 description 1
- 101150097293 TSC3 gene Proteins 0.000 description 1
- 101100167209 Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) CHS8 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 description 1
- 239000006249 magnetic particle Substances 0.000 description 1
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/204—Multiple access
- H04B7/212—Time-division multiple access [TDMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/18—Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/30—Resource management for broadcast services
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
Abstract
Un procedimiento para transmitir desde una estación base (110, 114) a dos estaciones remotas durante una única ranura temporal en una misma frecuencia portadora, caracterizado por: generar una primera señal, que tiene una primera amplitud, para una estación remota no habilitada para el DARP (123 a 127); generar una segunda señal, que tiene una segunda amplitud, para una estación remota habilitada para el DARP (123 a 127), siendo la segunda amplitud menor que la primera amplitud por al menos un primer umbral, en donde la diferencia entre la primera amplitud y la segunda amplitud es menor que un segundo umbral; generar una tercera señal, sumando las señales primera y segunda; y transmitir (2150) la tercera señal, en donde el umbral dentro de la tercera señal define una mínima diferencia de potencia entre una señal deseada y una señal no deseada, para que la estación remota no habilitada para el DARP reciba la señal deseada y trate la señal no deseada como interferencia.
Description
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
DESCRIPCION
Modulacion MUROS que usa combinaciones lineales de banda base con conformacion lineal de pulsos Gaussianos para dos usuarios en una ranura temporal usada por estaciones remotas con DARP y sin DARP
Campo de la invencion
La presente revelacion se refiere, en general, al campo de las comunicaciones de radio y, en particular, al aumento de la capacidad de canales en un sistema de comunicaciones de radio.
Antecedentes
Cada vez mas gente usa dispositivos de comunicaciones moviles, tales como, por ejemplo, telefonos moviles, no solo para voz, sino tambien para comunicaciones de datos. En la especificacion de la Red de Acceso de Radio de GSM/EDGE (GERAN), GpRs y EGPRS proporcionan servicios de datos. Las normativas para GERAN son mantenidas por el 3GPP (Proyecto de Colaboracion de Tercera Generacion). GERAN es una parte del Sistema Global para Comunicaciones Moviles (GSM). Mas especfficamente, GERAN es la parte de radio de GSM/EDGE, junto con la red que une las estaciones base (las interfaces Ater y Abis) y los controladores de las estaciones base (interfaces A, etc.). GERAN representa el nucleo de una red del GSM. Encamina las llamadas telefonicas y los paquetes de datos desde y hacia la PSTN e Internet, y hacia y desde las estaciones remotas, incluyendo las estaciones moviles. Las normativas del UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Moviles) se han adoptado en los sistemas de GSM, para los sistemas de comunicaciones de tercera generacion que emplean mayores anchos de banda y mayores velocidades de datos. GERAN es tambien parte de las redes de UMTS/GSM combinadas.
En las redes de hoy en dfa estan presentes los siguientes problemas. En primer lugar, se necesitan mas canales de trafico, lo cual es un problema de capacidad. Como hay una mayor demanda de caudal de datos sobre el enlace descendente (DL) que sobre el enlace ascendente (UL), los usos de DL y UL no son simetricos. Por ejemplo, es probable que a una estacion movil (MS), que realiza una transferencia del FTP, se adjudique 4D1U, lo que significarfa que toma 4 recursos de usuario para la velocidad total y ocho recursos de usuarios para la mitad de la velocidad. Como queda de momento, la red tiene que tomar una decision en cuanto a si proporcionar servicio a 4 o a 8 llamantes de voz o a 1 llamada de datos. Para posibilitar la DTM (modalidad de transferencia dual) seran necesarios mas recursos allf donde se realicen al mismo tiempo tanto llamadas de datos como llamadas de voz.
En segundo lugar, si una red sirve una llamada de datos mientras que muchos nuevos usuarios tambien quieren llamadas de voz, los nuevos usuarios no obtendran el servicio a menos que esten disponibles recursos tanto de UL como de DL. Por lo tanto, algunos recursos de UL se podrfan desaprovechar. Por una parte, hay clientes esperando para realizar llamadas y no se puede dar ningun servicio; por otra parte, el UL esta disponible pero desaprovechado debido a la falta de un Dl a la par.
En tercer lugar, hay menos tiempo para que las estaciones moviles (tambien conocidas como Equipos de Usuario o UE), funcionando en la modalidad de multiples ranuras temporal, recorran celulas vecinas y la monitoricen, lo que puede causar cafdas de llamadas y problemas de prestaciones.
La FIG. 1 muestra un diagrama de bloques de un transmisor 118 y un receptor 150 en un sistema de comunicacion inalambrica. Para el enlace descendente, el transmisor 118 puede ser parte de una estacion base, y el receptor 150 puede ser parte de un dispositivo inalambrico (estacion remota). Para el enlace ascendente, el transmisor 118 puede ser parte de un dispositivo inalambrico, y el receptor 150 puede ser parte de una estacion base. Una estacion base es generalmente una estacion fija que se comunica con los dispositivos inalambricos, y tambien se puede mencionar como un Nodo B, un Nodo B evolucionado (eNodo B), un punto de acceso, etc. Un dispositivo inalambrico puede ser fijo o movil, y tambien se puede mencionar como una estacion remota, una estacion movil, un equipo de usuario, un equipo movil, un terminal, un terminal remoto, un terminal de acceso, una estacion, etc. Un dispositivo inalambrico puede ser un telefono celular, un asistente digital personal (PDA), un modem inalambrico, un dispositivo de comunicacion inalambrica, un dispositivo de mano, una unidad de abonado, un ordenador portatil, etc.
En el transmisor 118, un procesador de datos de transmision (TX) 120 recibe y procesa (por ejemplo formatea, codifica e intercala) los datos y proporciona datos codificados. Un modulador 130 realiza la modulacion de los datos codificados y proporciona una senal modulada. El modulador 130 puede realizar una modulacion de desplazamiento mfnimo Gaussiano (GMSK) para el GSM, una modulacion por desplazamiento de fase de 8 sfmbolos (8-PSK) para velocidades de Datos Mejorados para la Evolucion Global (EDGE), etc. GMSK es un protocolo de modulacion de fase continua, mientras que 8-PSK es un protocolo de modulacion digital. Una unidad transmisora (TMTR) 132 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica, y aumenta en frecuencia) la senal modulada y genera una senal modulada de RF que se transmite a traves de la antena 134.
En el receptor 150, una antena 152 recibe las senales moduladas de RF desde el transmisor 110 y otros transmisores. La antena 152 proporciona una senal de RF recibida a una unidad receptora (RCVR) 154. La unidad receptora 154 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y reduce en frecuencia) la senal de RF recibida, digitaliza la
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
senal acondicionada y proporciona muestras. Un demodulador 160 procesa las muestras como se describe mas adelante y proporciona los datos desmodulados. Un procesador de datos de recepcion (RX) 170 procesa (por ejemplo, des-intercala y decodifica) los datos desmodulados y proporciona los datos decodificados. En general, el procesamiento por el demodulador 160 y el procesador de datos de RX 170 es complementary al procesamiento por el modulador 130 y el procesador de datos de TX 120, respectivamente, en el transmisor 110.
Los controladores / procesadores 140 y 180 dirigen el funcionamiento en el transmisor 118 y el receptor 150, respectivamente. Las memorias 142 y 182 almacenan codigos de programa en forma de software de ordenador y datos usados por el transmisor 118 y el receptor 150, respectivamente.
La FIG. 2 muestra un diagrama de bloques de un diseno de la unidad receptora 154 y el demodulador 160 en el receptor 150 en la FIG. 1. Dentro de la unidad receptora 154, una cadena de recepcion 440 procesa la senal de RF recibida y procesa las senales de banda base I y Q, que se indican como Ibb y Qbb. La cadena de recepcion 440 puede realizar la amplificacion de bajo ruido, el filtrado analogico, la reduccion de frecuencia en cuadratura, etc. Un convertidor de analogico a digital (ADC) 442 digitaliza las senales de banda base I y Q a una tasa de muestreo fade y proporciona las muestras I y Q, que se indican como Iadc y Qadc. En general, la tasa de muestreo fade del ADC puede estar relacionada con la tasa de sfmbolos fSym, en cualquier factor entero o no entero.
Dentro del demodulador 160, un pre-procesador 420 realiza el pre-procesamiento sobre las muestras de I y Q procedentes del ADC 442. Por ejemplo, el pre-procesador 420 puede eliminar la desviacion de corriente continua (DC), eliminar la desviacion de frecuencia, etc. Un filtro de entrada 422 filtra las muestras procedentes del pre- procesador 420 en base a una respuesta de frecuencia particular y proporciona las muestras I y Q de entrada, que se indican como Iin y Qin. El filtro 422 puede filtrar las muestras I y Q para suprimir las imagenes resultantes del muestreo por parte del ADC 442, asf como de los bloqueadores de senales. El filtro 422 tambien puede realizar la conversion de la tasa de muestreo, por ejemplo, desde un sobre-muestreo de 24X, bajando hasta un sobre- muestreo de 2X. Un filtro de datos 424 filtra las muestras de entrada de I y Q, procedentes del filtro de entrada 422, en base a otra respuesta de frecuencia, y proporciona muestras de salida I y Q, que se indican como Iout y Qout. Los filtros 422 y 424 se pueden implementar con filtros de respuesta de impulso finito (FIR), filtros de respuesta de impulso infinito (IIR) o filtros de otros tipos. Las respuestas de frecuencia de los filtros 422 y 424 se pueden seleccionar para conseguir buenas prestaciones. En un diseno, la respuesta de frecuencia del filtro 422 es fija, y la respuesta de frecuencia del filtro 424 es configurable.
Un detector de la interferencia del canal adyacente (ACI) 430 recibe las muestras de I y Q de entrada, procedentes del filtro 422, detecta la ACI en la senal de RF recibida, y proporciona un indicador de ACI al filtro 424. El indicador de ACI puede indicar si esta o no presente la ACI y, si esta presente, si la ACI se debe al canal de RF superior centrado en +200 KHz y/o al canal de RF inferior centrado en -200 KHz. La respuesta de frecuencia del filtro 424 se puede ajustar en base al indicador de ACI, como se describe mas adelante, para conseguir buenas prestaciones.
Un ecualizador / detector 426 recibe las muestras de I y Q de salida, procedentes del filtro 424, y realiza la ecualizacion, el filtrado correlacionado, la deteccion y / u otro procesamiento sobre estas muestras. Por ejemplo, el ecualizador / detector 426 puede implementar un estimador de secuencia de probabilidad maxima (MLSE) que determina una secuencia de sfmbolos que, con maxima probabilidad, ha sido transmitida, dada una secuencia de muestras de I y Q y una estimacion de canal.
El Sistema Global para Comunicaciones Moviles (GSM) es una norma ampliamente extendida en la comunicacion celular inalambrica. El GSM emplea una combinacion del Acceso Multiple por Division del Tiempo (TDMA) y del Acceso Multiple por Division de Frecuencia (FDMA), con el fin de compartir los recursos del espectro. Las redes del GSM funcionan habitualmente en una serie de bandas de frecuencia. Por ejemplo, para la comunicacion del enlace ascendente, el GSM-900 usa comunmente un espectro de radio en las bandas de entre 890 y 915 MHz (de Estacion Movil a Estacion Transceptora Base). Para la comunicacion del enlace descendente, el GSM 900 usa las bandas de entre 935 y 960 MHz (de estacion base a estacion movil). Ademas, cada banda de frecuencia se divide en frecuencias portadoras de 200 KHz, proporcionando 124 canales de RF separados cada 200 KHz. El GSM-1900 usa las bandas de entre 1850 y 1910 MHz para el enlace ascendente y las bandas de entre 1930 y 1990 MHz para el enlace descendente. Como el GSM 900, el FDMA divide el espectro del GSM-1900, tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente, en frecuencias portadoras de 200 KHz de ancho. De forma similar, el GSM-850 usa las bandas de entre 824 y 849 MHz para el enlace ascendente y las bandas de entre 869 y 894 MHz para el enlace descendente, mientras que el GSM-1800 usa las bandas de entre 1710 y 1785 mHz para el enlace ascendente y las bandas de entre 1805 y 1880 MHz para el enlace descendente.
Cada canal en el GSM esta identificado por un canal especffico de frecuencia de radio absoluta, identificado por un Numero de Canal de Frecuencia de Radio Absoluta, o ARFCN. Por ejemplo, los ARFCN 1 a 124 se asignan a los canales del GSM 900, mientras que los ARFCN 512 a 810 se asignan a los canales del GSM 1900. De forma similar, los ARFCN 128 a 251 se asignan a los canales del GSM 850, mientras que los ARFCN 512 a 885 se asignan a los canales del GSM 1800. Ademas, a cada estacion base se asignan una o mas frecuencias portadoras. Cada frecuencia portadora se divide en ocho ranuras temporales (que se etiquetan como las ranuras temporales 0 a 7) usando el TDMA de modo que ocho ranuras temporales consecutivas formen una trama de TDMA con una duracion
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
de 4,615 ms. Un canal ffsico ocupa una ranura temporal dentro de una trama de TDMA. A cada dispositivo inalambrico / usuario activo se asignan uno o mas indices de ranuras temporales durante una llamada. Los datos especificos del usuario para cada dispositivo inalambrico se envian en la(s) ranura(s) temporal(es) asignada(s) a ese dispositivo inalambrico y en las tramas de TDMA usadas para los canales de trafico.
Cada ranura temporal dentro de una trama se usa para la transmision de una "rafaga" de datos en el GSM. Algunas veces, los terminos 'ranura temporal' y 'rafaga' se pueden usar de forma intercambiable. Cada rafaga incluye dos campos de cola, dos campos de datos, un campo de secuencia de entrenamiento (o campo intermedio) y un periodo de guarda (GP). El numero de simbolos en cada campo se muestra dentro de los parentesis. Una rafaga incluye 148 simbolos para los campos de cola, de datos y de secuencia intermedia. En el periodo de guarda no se envia ningun simbolo. Las tramas de TDMA de una frecuencia portadora particular se numeran y se forman en grupos de 26 o 51 tramas de TDMA, llamadas multi-tramas.
La FIG. 3 muestra una trama de ejemplo y formatos de rafagas en GSM. La linea cronologica para la transmision se divide en multi-tramas. Para los canales de trafico usados para enviar datos especificos de usuario, cada multi-trama en este ejemplo incluye 26 tramas de TDMA, que se etiquetan como las tramas de TDMA 0 a 25. Los canales de trafico se envian en las tramas de TDMA 0 a 11, y en las tramas de TDMA 13 a 24 de cada multi-trama. En la trama de TDMA 12 se envia un canal de control. No se envia ningun dato en la trama de TDMA de reposo 25, que es usada por los dispositivos inalambricos para efectuar mediciones para las estaciones base vecinas.
La FIG. 4 muestra un espectro ejemplar en un sistema de GSM. En este ejemplo, se transmiten cinco senales moduladas de RF por cinco canales de RF que estan separados entre si por 200 KHz. El canal de RF de interes se muestra con una frecuencia central de 0 Hz. Los dos canales adyacentes de RF tienen frecuencias centrales que estan a + 200 KHz y a - 200 KHz desde la frecuencia central del canal de RF deseado. Los dos siguientes canales de RF mas proximos (que se mencionan como bloqueadores o canales de RF no adyacentes) tienen frecuencias centrales que estan a + 400 KHz y a - 400 KHz desde la frecuencia central del canal de RF deseado. Puede haber otros canales de RF en el espectro, que no se muestran en la FIG. 3, para simplificar. En el GSM, una senal modulada de RF se genera con una velocidad de simbolos de fsym = 13.000 / 40 = 270,8 kilo-sfmbolos / segundo (Ksps), y tiene un ancho de banda de entre -3dB y ± 135 KHz. De este modo, las senales moduladas de RF en canales de RF adyacentes se pueden solapar entre si en los bordes, como se muestra en la FIG. 4.
En el GSM se usan uno o mas esquemas de modulacion para comunicar informacion tal como voz, datos y/o informacion de control. Los ejemplos de los esquemas de modulacion pueden incluir la GMSK (Modulacion de Desplazamiento Mfnimo Gaussiano), la QAM (Modulacion de Amplitud en Cuadratura) de orden M o la PSK de orden M (Modulacion por Desplazamiento de Fase), donde M = 2n, siendo n el numero de bits codificados dentro de un periodo de simbolos para un esquema de modulacion especificado. La GMSK es un esquema de modulacion binaria de envolvente constante que permite una transmision en bruto, a una velocidad maxima de 270,83 Kilobits por segundo (Kps).
El GSM es eficaz para los servicios de voz estandarizados. Sin embargo, el audio de alta fidelidad y los servicios de datos desean mayores velocidades de transferencia de datos, debido a la demanda acrecentada sobre la capacidad para transferir tanto servicios de voz como de datos. Para acrecentar la capacidad, se han adoptado en los sistemas de GSM las normas del Servicio General de Radio de Paquetes (GPRS), de las EDGE (velocidades de Datos Mejoradas para la Evolucion del GSM) y del UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Moviles).
El Servicio General de Radio en Paquetes (GPRS) es un servicio no de voz. Permite el envfo y recepcion de informacion a traves de una red de telefonfa movil. Suplementa los Datos Conmutados por Circuitos (CSD) y el Servicio de Mensajes Cortos (SMS). El GPRS emplea los mismos esquemas de modulacion que el GSM. El GPRS permite el uso de toda una trama (todas las ocho ranuras temporales) al mismo tiempo por una unica estacion movil. De este modo, son alcanzables mayores velocidades de caudales de datos.
La norma EDGE usa tanto la modulacion de GMSK como la modulacion de 8-PSK. Ademas, se puede cambiar el tipo de modulacion entre rafaga y rafaga. La modulacion de 8-PSK en EDGE es una modulacion lineal, de fase de 8 niveles, con una rotacion de 3n/8, mientras que la GMSK es una modulacion no lineal de frecuencia conformada como pulso Gaussiano. Sin embargo, la modulacion de GMSK especffica usada en el GSM se puede aproximar con una modulacion lineal (por ejemplo, una modulacion de fase de 2 niveles con una rotacion de n/2). El pulso de simbolos de la GMSK aproximada y el pulso de simbolos de la 8-PSK son identicos.
En GSM/EDGE, las rafagas de frecuencia (FB) son enviadas normalmente por la Estacion Base (BS) para permitir a las Estaciones Moviles (MS) sincronizar su Oscilador Local (LO) con el LO de la Estacion Base, usando una estimacion y correccion de la desviacion de frecuencia. Estas rafagas comprenden un tono unico, que corresponde a una carga util y una secuencia de entrenamiento de todos "0". La carga util de todos ceros de la rafaga de frecuencia es una senal de frecuencia constante, o una rafaga de tono unico. Cuando se enciende, o en la modalidad de acampada, o cuando accede a la red por primera vez, la estacion remota busca continuamente una rafaga de frecuencia entre una lista de portadoras. Una vez que se detecta una rafaga de frecuencia, la MS estimara la desviacion de frecuencia relativa a su frecuencia nominal, que es de 67,7 KHz desde la portadora. El LO de la MS se
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
corregira usando esta desviacion de frecuencia estimada. En la modalidad de encendido, la desviacion de frecuencia puede ser tanta como de +/- 19 KHz. La MS periodicamente se despertara para monitorizar la rafaga de frecuencia, para mantener su sincronizacion en la modalidad de espera. En la modalidad de espera, la desviacion de frecuencia esta dentro de ± 2 KHz.
Los telefonos celulares moviles modernos son capaces de proporcionar llamadas de voz convencionales y llamadas de datos. La demanda de ambos tipos de llamadas continua aumentando, planteando demandas en aumento sobre la capacidad de la red. Los operadores de red abordan esta demanda aumentando su capacidad. Esto se consigue, por ejemplo, dividiendo o anadiendo celulas y, por tanto, anadiendo mas estaciones base, lo que aumenta los costes de hardware. Es deseable aumentar la capacidad de la red sin aumentar indebidamente los costes de hardware, en particular, para hacer frente a demandas maximas inusualmente grandes durante sucesos importantes, tales como un partido de futbol internacional o un festival importante, en el que muchos usuarios o abonados que estan situados dentro de un area pequena desean acceder a la red al mismo tiempo. Cuando se asigna un canal a una primera estacion remota para la comunicacion (un canal que comprende una frecuencia de canal y una ranura temporal), una segunda estacion remota solo puede usar el canal asignado despues de que la primera estacion remota ha terminado de usar el canal. La capacidad maxima de celula se alcanza cuando se usan todas las frecuencias de canal asignadas en la celula y todas las ranuras temporales disponibles estan bien en uso o asignadas. Esto significa que cualquier usuario de estacion remota adicional no podra recibir servicio. En realidad, existe otro lfmite de capacidad, debido a las interferencias de co-canales (CCI) y las interferencias de canales adyacentes (ACI), introducidas por el patron de reutilizacion de alta frecuencia y la carga de capacidad elevada (tal como el 80% de las ranuras temporales y las frecuencias de canal).
Los operadores de red han abordado este problema de varias formas, todas las cuales requieren recursos anadidos y coste anadido. Por ejemplo, un enfoque es dividir las celulas en sectores usando formaciones de antenas sectorizadas, o direccionales. Cada sector puede proporcionar comunicaciones para un subconjunto de estaciones remotas dentro de la celula y la interferencia entre las estaciones remotas en diferentes sectores es menor que si la celula no fuera dividida en sectores y todas las estaciones remotas estuviesen en la misma celula. Otro enfoque es dividir las celulas en celulas mas pequenas, teniendo cada nueva celula mas pequena una estacion base. Ambos enfoques son caros de implementar debido al equipo de red anadido. Ademas, la adicion de celulas o la division de las celulas en varias celulas mas pequenas puede dar como resultado que estaciones remotas dentro de una celula experimenten mas interferencia CCI y ACI desde las celulas vecinas, ya que la distancia entre celulas se reduce.
RESUMEN DE LA INVENCION
Las realizaciones de la invencion se describen en las reivindicaciones adjuntas. BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
Las caracterfsticas, objetos y ventajas de la invencion devendran mas evidentes a partir de la descripcion detallada expuesta mas adelante, cuando se considere conjuntamente con los dibujos adjuntos.
La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de un transmisor y un receptor;
la Figura 2 muestra un diagrama de bloques de una unidad receptora y un demodulador;
la Figura 3 muestra una trama ejemplar y formatos de rafagas en el GSM;
la Figura 4 muestra un espectro ejemplar en un sistema GSM;
la Figura 5 es una representacion simplificada de un sistema de comunicaciones celular; la Figura 6 muestra una disposicion de celulas que son parte de un sistema celular;
la Figura 7 muestra una disposicion ejemplar de ranuras temporales para un sistema de comunicaciones de acceso multiple por division del tiempo (TDMa);
la Figura 8A muestra un aparato para operar en un sistema de comunicaciones de acceso multiple, para producir las senales primera y segunda, compartiendo un canal unico;
la Figura 8B muestra un aparato para operar en un sistema de comunicacion de acceso multiple, para producir las senales primera y segunda, compartiendo un canal unico y usando un mezclador para combinar las senales moduladas primera y segunda;
la Figura 9 de los dibujos adjuntos es un diagrama de flujo que divulga un procedimiento para el uso del aparato mostrado en cualquiera de las Figuras 8, 10 u 11 de los dibujos adjuntos;
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
la Figura 10A muestra una realizacion ejemplar en la que el procedimiento descrito por la Figura 9 residirfa en el controlador de la estacion base;
la Figura 10B es un diagrama de flujo que divulga las etapas ejecutadas por el controlador de la estacion base de la Figura 10A;
la Figura 11 muestra una estacion base en aspectos que ilustran el flujo de senales en una estacion base;
la Figura 12 muestra disposiciones ejemplares para el almacenamiento de los datos dentro de un subsistema de memoria que podrfa residir dentro de un controlador de estacion base (BSC) de un sistema de comunicacion celular;
la Figura 13 muestra una arquitectura de un receptor ejemplar para una estacion remota que tiene la caracterfstica DARP del presente procedimiento y aparato;
la Figura 14 muestra parte de un sistema GSM adaptado para asignar el mismo canal a dos estaciones remotas;
la Figura 15 de los dibujos adjuntos divulga un primer ejemplo de un aparato para la combinacion y transmision de dos senales con diferentes amplitudes;
la Figura 16 de los dibujos adjuntos divulga un segundo ejemplo de un aparato para la combinacion y transmision de dos senales con diferentes amplitudes;
la Figura 17 de los dibujos adjuntos divulga un tercer ejemplo de un aparato para la combinacion y transmision de dos senales con diferentes amplitudes;
la Figura 18 de los dibujos adjuntos divulga un cuarto ejemplo de un aparato para la combinacion y transmision de dos senales con diferentes amplitudes;
la Figura 19 ilustra un enfoque o ejemplo alternativo para combinar dos senales correlacionando los datos de ambos usuarios sobre los ejes I y Q, respectivamente, de una constelacion de QPSK;
la Figura 20 es un diagrama de constelacion de QPSK;
la Figura 21A de los dibujos adjuntos muestra un diagrama de flujo que divulga las etapas para la combinacion y transmision de dos senales con diferentes amplitudes
la Figura 21B de los dibujos adjuntos muestra un diagrama de flujo que divulga las etapas para la combinacion de senales, correlacionando ambos usuarios con los ejes I y Q, respectivamente, de una constelacion de QPSK;
la Figura 21C de los dibujos adjuntos muestra un diagrama de flujo que divulga las etapas para la combinacion y transmision de dos senales con diferentes amplitudes;
la Figura 22 es un diagrama de flujo que comprende divulgar las etapas realizadas cuando se adapta una estacion base no de MUROS para identificar una capacidad de MUROS habilitada en una estacion base remota; y
la Figura 23 muestra una estacion base con software almacenado en memoria que puede ejecutar el procedimiento divulgado en las Figuras 21A, 21B, 21C y 22.
DESCRIPCION DETALLADA
La descripcion detallada expuesta a continuacion en relacion con los dibujos adjuntos esta concebida como una descripcion de realizaciones ejemplares de la presente invencion, y no esta concebida para representar las unicas realizaciones en las que se puede poner en practica la presente invencion. El termino "ejemplar", usado en toda la extension de esta descripcion, significa "que sirve como ejemplo, caso o ilustracion", y no necesariamente deberfa interpretarse como preferido o ventajoso con respecto a otras realizaciones. La descripcion detallada incluye detalles especfficos con el fin de proporcionar un entendimiento exhaustivo de la presente invencion. Sin embargo, sera evidente para los expertos en la materia que la presente invencion se puede poner en practica sin estos detalles especfficos. En algunos casos, se muestran estructuras y dispositivos bien conocidos en forma de diagrama de bloques para evitar oscurecer los conceptos de la presente invencion.
La interferencia debida a otros usuarios limita el rendimiento de las redes inalambricas. Esta interferencia puede tomar la forma, bien de interferencia desde las celulas vecinas sobre la misma frecuencia, conocida como CCI, tratada anteriormente, o bien de interferencia de frecuencias vecinas sobre la misma celula, conocida como ACI, tambien tratada anteriormente.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
La cancelacion de interferencia de antena unica (SAIC) se usa para reducir la Interferencia de Co-Canales (CCI). El Proyecto de Colaboracion de 3G (3GPP) ha estandarizado el rendimiento de la SAIC. La SAIC es un procedimiento usado para combatir la interferencia. El 3GPP adopto el rendimiento avanzado del receptor en enlace descendente (DARP) para describir el receptor que aplica la SAIC.
El DARP aumenta la capacidad de la red empleando factores de reutilizacion mas bajos. Ademas, al mismo tiempo suprime la interferencia. El DARP opera en la parte de banda base de un receptor de una estacion base. Suprime la interferencia de canales adyacentes y la interferencia de co-canales, que difieren del ruido general. El DARP esta disponible en las normativas de GSM definidas anteriormente (desde la edicion 6 en 2004) como una caracterfstica independiente de la edicion, y es una parte integral de la version 6 y especificaciones posteriores. Lo siguiente es una descripcion de dos procedimientos de DARP. El primero es el procedimiento de deteccion / demodulacion conjunta (JD). El JD usa el conocimiento de la estructura de la senal de GSM en las celulas adyacentes en redes moviles sfncronas para desmodular una de varias senales de interferencia, ademas de la senal deseada. La capacidad del JD de recuperar las senales de interferencia permite la supresion de los interferentes especfficos de canales adyacentes. Ademas de la demodulacion de las senales de GMSK, el JD tambien se puede usar para desmodular las senales de EDGE. La cancelacion ciega de interferentes (BIC) es otro procedimiento usado en el DARP para desmodular la senal de GMSK. Con la BIC, el receptor no tiene ningun conocimiento de la estructura de senales interferentes cualesquiera que se puedan recibir al mismo tiempo que se recibe la senal deseada. Como el receptor es efectivamente "ciego" para interferentes cualesquiera de canales adyacentes, el procedimiento intenta suprimir el componente interferente como en su totalidad. La senal de GMSK se desmodula a partir de la portadora deseada por el procedimiento de BIC. La BIC es la mas efectiva cuando se usa para los servicios de voz y datos modulados con GMSK, y se puede usar en las redes asfncronas.
Un ecualizador / detector de estacion remota 426 con capacidad de DARP del presente procedimiento y aparato tambien realiza la cancelacion de CCI antes de la ecualizacion, deteccion, etc. El ecualizador / detector 426 en la Figura 2 proporciona datos desmodulados. La cancelacion de CCI normalmente esta disponible en una BS 110, 111, 114. Ademas, las estaciones remotas 123 a 127 pueden tener o no la capacidad de DARp. La red puede determinar si una estacion remota tiene o no la capacidad de DARP en la etapa de asignacion de recursos, en el punto de partida de una llamada, o durante la etapa de encendido para una estacion remota del GSM (por ejemplo, una estacion movil).
Es deseable aumentar el numero de conexiones activas con las estaciones remotas que puedan ser gestionadas por una estacion base. La Figura 5 de los dibujos adjuntos muestra una representacion simplificada de un sistema de comunicaciones celulares 100. El sistema comprende las estaciones base 110, 111 y 114 y las estaciones remotas 123, 124, 125, 126 y 127. Los controladores de estaciones base 141 a 144 actuan para encaminar las senales a y desde las diferentes estaciones remotas 123 a 127, bajo el control de los centros de conmutacion movil 151, 152. Los centros de conmutacion moviles 151, 152 estan conectados a una red telefonica conmutada pubica (PSTN) 162. Aunque las estaciones remotas 123 a 127 son usualmente dispositivos moviles de mano, muchos dispositivos inalambricos fijos y dispositivos inalambricos capaces de gestionar datos tambien quedan bajo el tftulo general de las estaciones remotas 123 a 127.
Las senales que transportan, por ejemplo, datos de voz se transfieren entre cada una de las estaciones remotas 123 a 127 y otras estaciones remotas 123 a 127 por medio de los controladores de estaciones base 141 a 144, bajo el control de los centros de conmutacion movil 151, 152. Como alternativa, las senales que transportan, por ejemplo, datos de voz se transfieren entre cada una de las estaciones remotas 123 a 127 y otros equipos de comunicaciones de otras redes de comunicaciones, mediante la red telefonica conmutada publica 162. La red telefonica conmutada publica 162 permite el encaminamiento de llamadas entre el sistema movil celular 100 y otros sistemas de comunicacion. Tales otros sistemas incluyen otros sistemas de comunicaciones celulares moviles 100 de diferentes tipos y conforme a diferentes normativas.
Cada una de las estaciones remotas 123 a 127 puede ser atendida por una cualquiera entre varias estaciones base 110, 111, 114. Una estacion remota 124 recibe tanto una senal transmitida por la estacion base en servicio 114 como las senales transmitidas por estaciones base cercanas no en servicio 110, 111 y destinadas a dar servicio a otras estaciones remotas 125.
Las intensidades de las diferentes senales desde las estaciones base 110, 111, 114 son medidas periodicamente por la estacion remota 124 y se reportan al BSC 144, 114, etc. Si la senal procedente de una estacion base cercana 110, 111 se torna mas intensa que la de la estacion base en servicio 114, a continuacion el centro de conmutacion movil 152 actua para hacer que la estacion base cercana 110 se convierta en la estacion base en servicio y actua para hacer que la estacion base en servicio 114 se convierta en una estacion base no en servicio y traspase la senal a la estacion base cercana 110. El traspaso se refiere al procedimiento de transferir una sesion de datos o una llamada en curso desde un canal conectado a la red central a otro.
En los sistemas de comunicaciones moviles celulares, los recursos de radio se dividen en varios canales. A cada conexion activa (por ejemplo, una llamada de voz) se asigna un canal particular, que tiene una frecuencia de canal
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
particular para la senal de enlace descendente (transmitida por la estacion base 110, 111, 114 a una estacion remota 123 a 127 y recibida por la estacion remota 123 a 127), y un canal que tiene una frecuencia de canal particular para la senal de enlace ascendente (transmitida por la estacion remota 123 a 127 a la estacion base 110, 111, 114 y recibida por la estacion base 110, 111, 114). Las frecuencias para las senales del enlace descendente y del enlace ascendente son a menudo diferentes, para permitir la transmision y recepcion simultaneas y para reducir la interferencia entre las senales transmitidas y las senales recibidas en la estacion remota 123 a 127 o en la estacion base 110, 111, 114.
Un procedimiento para sistemas celulares, para proporcionar acceso a muchos usuarios, es la reutilizacion de frecuencias. La figura 6 de los dibujos adjuntos muestra una disposicion de celulas en un sistema de comunicaciones celular que usa la reutilizacion de frecuencias. Este ejemplo particular tiene un factor de reutilizacion de 4:12, lo que representa 4 sedes y 12 frecuencias. Eso significa que las 12 frecuencias disponibles para su uso por una estacion base se asignan a las estaciones base de cuatro sedes etiquetadas como A a D, teniendo cada sede una estacion base 110, 111, 114. Cada sede se divide en tres sectores (ahora llamados habitualmente celulas). Dicho de otro modo, se asigna una frecuencia a cada una de las tres celulas de cada una de las 4 sedes, de modo que todas las 12 celulas tengan diferentes frecuencias. El patron de reutilizacion de frecuencias se repite como se muestra en la figura. La estacion base 110 pertenece a la celula A, la estacion base 114 pertenece a la celula B, la estacion base 111 pertenece a la celula C, y asf sucesivamente. La estacion base 110 tiene un area de servicio 220 que se solapa con las areas de servicio adyacentes 230 y 240 de las estaciones base adyacentes 111 y 114, respectivamente. Las estaciones remotas 124, 125 son libres para transitar entre las areas de servicio. Como se ha expuesto anteriormente, para reducir la interferencia de las senales entre las celulas, a cada sede se le asigna un conjunto de frecuencias de canal que es diferente al conjunto de frecuencias de canal asignadas a cada una de sus sedes vecinas. Sin embargo, dos sedes que no son adyacentes pueden usar el mismo conjunto de frecuencias. La estacion base 110 podrfa usar, por ejemplo, el conjunto de asignacion de frecuencias A que comprende las frecuencias f1, f2 y f3 para la comunicacion con las estaciones remotas 125 en su area de servicio 220. De forma similar, la estacion base 114 podrfa usar, por ejemplo, el conjunto de asignacion de frecuencias B que comprende las frecuencias f4, f5 y f6, para comunicarse con las estaciones remotas 124 en su area de servicio 240, y asf sucesivamente. El area definida por el borde grueso 250 contiene un patron de repeticion de cuatro sedes. El patron de repeticion se repite en una disposicion regular para el area geografica servida por el sistema de comunicaciones 100. Se puede apreciar que, aunque el ejemplo actual se repite despues de 4 sedes, un patron de repeticion puede tener un numero de sedes distinto a cuatro y un numero total de frecuencias distinto a 12.
El TDMA es una tecnica de acceso multiple orientada a proporcionar una capacidad aumentada. Usando el TDMA, cada una de las frecuencias portadoras se segmenta en intervalos de tiempo llamados tramas. Cada trama se divide ademas en ranuras temporales de usuario asignables. En el GSM, la trama se divide en ocho ranuras temporales. De este modo, ocho ranuras temporales consecutivas forman una trama de TDMA con una duracion de 4,615 ms.
Un canal ffsico ocupa una ranura temporal dentro de cada trama en una frecuencia particular. Las tramas de TDMA de una frecuencia portadora particular se numeran, siendo asignadas a cada usuario una o mas ranuras temporales dentro de cada trama. Ademas, la estructura de trama se repite, de modo que una asignacion de TDMA fija constituye una o mas ranuras que aparecen periodicamente durante cada trama temporal. De este modo, cada estacion base puede comunicarse con una pluralidad de estaciones remotas 123 a 127 usando diferentes ranuras temporales asignadas dentro de una unica frecuencia de canal. Como se ha indicado anteriormente, las ranuras temporales se repiten periodicamente. Por ejemplo, un primer usuario puede transmitir en la primera ranura de cada trama de la frecuencia f1, mientras que un segundo usuario puede transmitir en la segunda ranura de cada trama de la frecuencia f2. Durante cada ranura temporal del enlace descendente, la estacion remota 123 a 127 obtiene acceso para recibir una senal transmitida por la estacion base 110, 111, 114 y, durante cada ranura temporal del enlace ascendente, la estacion base 110, 111, 114 obtiene acceso para recibir una senal transmitida por la estacion remota 123 a 127. El canal para la comunicacion con una estacion remota 123 a 127 comprende, de tal modo, tanto una frecuencia como una ranura temporal, para un sistema GSM. Igualmente, el canal para la comunicacion con una estacion base 110, 111, 114 comprende tanto una frecuencia como una ranura temporal.
La Figura 7 muestra una disposicion ejemplar de ranuras temporales para un sistema de comunicaciones de acceso multiple por division del tiempo (TDMA). Una estacion base 114 transmite senales de datos en una secuencia de ranuras temporales numeradas 30, siendo cada senal solo para un conjunto de estaciones remotas 123 a 127, y recibiendose cada senal en la antena de todas las estaciones remotas 123 a 127 dentro del alcance de las senales transmitidas. La estacion base 114 transmite todas las senales usando ranuras temporales en una frecuencia de canal asignada. Por ejemplo, se podrfa asignar a una primera estacion remota 124 una primera ranura temporal 3 y a una segunda estacion remota 126 se podrfa asignar una segunda ranura temporal 5. En este ejemplo, la estacion base 114 transmite una senal para la primera estacion remota 124 durante la ranura temporal 3 de la secuencia de ranuras temporales 30, y transmite una senal para la segunda estacion remota 126 durante la ranura temporal 5 de la secuencia de ranuras temporales 30. Las estaciones remotas primera y segunda 124, 126 estan activas durante sus respectivas ranuras temporales 3 y 5 de la secuencia de ranuras temporales 30, para recibir las senales desde la estacion base 114. Las estaciones remotas 124, 126 transmiten senales a la estacion base 114 durante las correspondientes ranuras temporales 3 y 5 de la secuencia de ranuras temporales 31 en el enlace ascendente. Puede verse que las ranuras temporales para que la estacion base 114 transmita (y para que las estaciones remotas
5
10
15
20
25
30
35
40
45
124, 126 reciban) 30 estan desplazadas en el tiempo con respecto a las ranuras temporales para que las estaciones remotas 124, 126 transmitan (y para que la estacion base 114 reciba) 31.
Este desplazamiento en el tiempo de las ranuras temporales de transmision y recepcion se conoce como duplexado por division del tiempo (TDD), lo que, entre otras cosas, permite que las operaciones de transmision y recepcion ocurran en diferentes instantes del tiempo.
Las senales de voz y datos no son las unicas senales a transmitir entre la estacion base 110, 111, 114 y la estacion remota 123 a 127. Se usa un canal de control para transmitir datos que controlan los diversos aspectos de la comunicacion entre la estacion base 110, 111, 114 y la estacion remota 123 a 127. Entre otras cosas, la estacion base 110, 111, 114 usa el canal de control para enviar a la estacion remota 123 a 127 un codigo de secuencia, o codigo de secuencia de entrenamiento (TSC), que indica cual, entre un conjunto de secuencias, usara la estacion base 110, 111, 114 para transmitir la senal a la estacion remota 123 a 127. En el GSM, se usa una secuencia de entrenamiento de 26 bits para la ecualizacion. Esta es una secuencia conocida que se transmite en una senal en el medio de cada rafaga de ranura temporal.
Las secuencias son usadas por la estacion remota 123 a 127 para compensar las degradaciones de canal que varfan rapidamente en el tiempo; para reducir la interferencia desde otros sectores o celulas; y para sincronizar el receptor de la estacion remota 123 a 127 con la senal recibida. Estas funciones son realizadas por un ecualizador que es parte del receptor de la estacion remota 123 a 127. Un ecualizador 426 determina como se modifica la senal conocida de la secuencia de entrenamiento transmitida por desvanecimiento de multi-trayectoria. La ecualizacion puede usar esta informacion para extraer la senal deseada a partir de los reflejos no deseados, construyendo un filtro inverso para extraer el resto de la senal deseada. Las diferentes secuencias (y los codigos de secuencia asociados) son transmitidas por las diferentes estaciones base 110, 111, 114 a fin de reducir la interferencia entre las secuencias transmitidas por las estaciones base 110, 111, 114 que estan proximas entre si.
Como se ha indicado anteriormente, con el DARP, la estacion remota 123 a 127 del presente procedimiento y aparato puede usar la secuencia para distinguir la senal, transmitida a la misma por la estacion base 110, 111, 114 que sirve a la estacion remota 123 a 127, de otras senales no deseadas transmitidas por las estaciones base no en servicio 110, 111, 114 de otras celulas. Esto sigue siendo cierto siempre que las amplitudes o niveles de potencia recibidos de las senales no deseadas esten por debajo de un umbral con relacion a la amplitud de la senal deseada. Las senales no deseadas pueden causar interferencia a la senal deseada si tienen amplitudes por encima de este umbral. Ademas, el umbral puede variar de acuerdo a la capacidad del receptor de las estaciones remotas 123 a 127. La senal interferente y la senal deseada (o querida) pueden llegar al receptor de la estacion remota 123 a 127 al mismo tiempo si, por ejemplo, las senales desde las estaciones base en servicio y no en servicio 110, 111, 114 comparten la misma ranura temporal para la transmision.
Con referencia nuevamente a la Figura 5, en la estacion remota 124, las transmisiones desde la estacion base 110 para la estacion remota 125 pueden interferir con transmisiones desde la estacion base 114 para la estacion remota 124 (la trayectoria de la senal interferente mostrada por la flecha segmentada 170). De forma similar, en la estacion remota 125 las transmisiones desde la estacion base 114 para la estacion remota 124 pueden interferir con las transmisiones desde la estacion base 110 para la estacion remota 125 (la trayectoria de la senal interferente mostrada por la flecha de puntos 182).
Tabla 1
- Fila 1
- Estacion base que transmite la senal Estacion remota 1 que recibe la senal Frecuencia de canal de la senal Estacion remota 2 para la que esta destinada la senal Ranura temporal del enlace descendente (TS) de la senal Codigo de secuencia de entrenamiento (TSC) de la senal Nivel de potencia recibida en la estacion remota 1 Categorfa de senal
- 2
- 114 123 41 123 5 TSC 3 -40 dBm Deseada
- 3
- 114 124 32 124 3 TSC 3 -82 dBm Deseada
- 4
- 110 124 32 125 3 TSC 1 -81 dBm Interferente
- 5
- 6
- 114 125 32 124 3 TSC 3 -79 dBm Interferente
- 7
- 110 125 32 125 3 TSC 1 -80 dBm Deseada
La tabla 1 muestra valores ejemplares de parametros para las senales transmitidas por las dos estaciones base 110
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
y 114 ilustradas en la Figura 6. La informacion en las filas 3 y 4 de la Tabla 1 muestran que para la estacion remota 124 se reciben tanto una senal deseada desde una primera estacion base 114 como una senal interferente no deseada desde una segunda estacion base 110 y destinada a la estacion remota 125, y las dos senales recibidas tienen el mismo canal y niveles de potencia similares (- 82 dBm y - 81 dBm, respectivamente). De forma similar, la informacion en las filas 6 y 7 muestra que para la estacion remota 125 se reciben tanto una senal deseada desde la segunda estacion base 110 como una senal interferente no deseada desde la primera estacion base 114 y destinada para la estacion 124, y las dos senales recibidas tienen el mismo canal y similares niveles de potencia (- 80 dBm y - 79 dBm, respectivamente).
Cada estacion remota 124, 125 recibe, de este modo, tanto una senal deseada como una senal interferente no deseada, que tienen niveles de potencia similares, desde estaciones base diferentes 114, 110, por el mismo canal (es decir, al mismo tiempo). Debido a que las dos senales llegan por el mismo canal y con niveles de potencia similares, se interfieren entre si. Esto puede causar errores en la demodulacion y decodificacion de la senal deseada. Esta interferencia es la interferencia de co-canales, tratada anteriormente.
La interferencia de co-canales se puede mitigar en mayor medida que lo que era anteriormente posible, por el uso de las estaciones remotas 123 a 127 habilitadas para el DARP, las estaciones base 110, 111, 114 y los controladores de estaciones base 151, 152. Aunque las estaciones base 110, 111, 114 pueden ser capaces de recibir y desmodular simultaneamente dos senales de co-canales que tienen niveles de potencia similares, el DARP permite a las estaciones remotas 123 a 127 tener, por medio del DARP, una capacidad similar. Esta capacidad del DARP se puede implementar por medio de la SAIC o por medio de un procedimiento conocido como la cancelacion de interferencia de antena dual (DAIC).
El receptor de una estacion remota con capacidad de DARP 123 a 127 puede desmodular una senal deseada mientras que rechaza una senal de co-canal no deseada, incluso cuando la amplitud de la senal de co-canal no deseada recibida es similar o mayor que la amplitud de la senal deseada. La caracterfstica del DARP funciona mejor cuando las amplitudes de las senales recibidas de co-canales son similares. Esta situacion habitualmente ocurrirfa en sistemas existentes tales como el GSM, que no emplean aun el presente procedimiento y aparato, cuando cada una de las dos estaciones remotas 123 a 127, comunicandose cada una con una estacion base diferente 110, 111, 114, estan cerca de una frontera de celula, donde las perdidas de la trayectoria desde cada estacion base 110, 111, 114 a cada estacion remota 122 a 127 son similares.
Una estacion remota 123 a 127 sin la capacidad de DARP, por el contrario, solo puede desmodular la senal deseada si la senal interferente de co-canal no deseada tiene una amplitud, o nivel de potencia, menor que la amplitud de la senal deseada. En un ejemplo, puede ser menor en al menos 8 dB. La estacion remota con capacidad de DARP 123 a 127 puede tolerar, por lo tanto, una senal de co-canal de amplitud mucho mayor, con relacion a la senal deseada, que la estacion remota 123 a 127, que no tiene la capacidad de DARP.
La razon de interferencia de co-canal (CCI) es la razon entre los niveles de potencia, o amplitudes, de las senales deseadas y no deseadas, expresadas en dB. En un ejemplo, la razon de interferencia de co-canal podrfa ser, por ejemplo, de - 6 dB (por lo que el nivel de potencia de la senal deseada es 6 dB inferior al nivel de potencia de la senal interferente (o no deseada) de co-canal). En otro ejemplo, la razon puede ser de + 6 dB (por lo que el nivel de potencia de la senal deseada es 6 dB superior al nivel de potencia de la senal interferente (o no deseada) de cocanal). Para esas estaciones remotas 123 a 127 del presente procedimiento y aparato con buenas prestaciones de DARP, la amplitud de la senal interferente puede ser tanto como 10 dB mayor que la amplitud de la senal deseada, y las estaciones remotas 123 a 127 pueden aun procesar la senal deseada. Si la amplitud de la senal interferente es 10 dB mayor que la amplitud de la senal deseada, la razon de interferencia de co-canal es de -10 dB.
La capacidad de DARP, como se ha descrito anteriormente, mejora la recepcion de senales de una estacion remota 123 a 127 en presencia de ACI o CCI. Un nuevo usuario, con capacidad de DARP, rechazara mejor la interferencia procedente de un usuario existente. El usuario existente, tambien con capacidad de DARP, harfa lo mismo y no se verfa afectado por el nuevo usuario. En un ejemplo, el DARP funciona bien con CCI en el intervalo entre 0 dB (el mismo nivel de interferencia de co-canal para las senales) y - 6 dB (la senal de co-canal es 6 dB mas intensa que la senal deseada o querida). De este modo, dos usuarios que usan el mismo ARFCN y la misma ranura temporal, pero que tienen asignados diferentes TSC, obtendran un buen servicio.
La caracterfstica de DARP permite a dos estaciones remotas 124 y 125, si tienen ambas la caracterfstica de DARP habilitada, recibir, cada una, senales deseadas desde las estaciones base 110 y 114, teniendo las senales deseadas niveles de potencia similares, y desmodular, cada estacion base remota 124, 125, su senal deseada. De este modo, ambas estaciones remotas 124, 125 con el DARP habilitado pueden usar el mismo canal simultaneamente para datos o voz.
La caracterfstica, descrita anteriormente, de usar un canal unico para dar soporte a dos llamadas simultaneas desde dos estaciones base 110, 111, 114 a dos estaciones remotas 123 a 127, esta algo limitada en su aplicacion en la tecnica anterior. Para usar la caracterfstica, las dos estaciones remotas 124, 125 estan dentro del alcance de las dos estaciones base 114, 110 y estan recibiendo, cada una, las dos senales a niveles de potencia similares. Para esta
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
condicion, habitualmente, las dos estaciones remotas 124, 125 estarfan cerca de la frontera de celula, como se ha mencionado anteriormente.
El presente procedimiento y aparato permite el soporte de dos o mas llamadas simultaneas por el mismo canal (que consiste en una ranura temporal en una frecuencia portadora), comprendiendo cada llamada la comunicacion entre una estacion base unica 110, 111, 114 y una entre una pluralidad de estaciones remotas 123 a 127, por medio de una senal transmitida por la estacion base 110, 111, 114 y una senal transmitida por la estacion remota 123 a 127. El presente procedimiento y aparato proporciona una nueva e inventiva aplicacion para el DARP. Como se ha indicado anteriormente, con el DARP, dos senales en la misma ranura temporal en la misma frecuencia portadora se pueden distinguir usando diferentes secuencias de entrenamiento a niveles mas altos de interferencia que antes del DARP. Como la senal desde la BS 110, 111, 114 que no se usa actua como interferencia, el DARP filtra / suprime la senal no deseada (senal desde la BS 110, 111, 114 que no se esta usando) mediante el uso de las secuencias de entrenamiento.
El presente procedimiento y aparato permite el uso de dos o mas secuencias de entrenamiento en la misma celula. En la tecnica anterior, una de las secuencias de entrenamiento, la no asignada a la estacion base 110, 111, 114, actuara solo como interferencia, como lo hace tambien en la modulacion de Multi-Usuario sobre Una Ranura (MUROS) para al menos un receptor de la estacion movil 123 a 127. Sin embargo, una diferencia clave es que la senal no deseada para esa estacion movil 123 a 127 es deseada por otra estacion movil 123 a 127 en la misma celula. En los sistemas heredados, la senal no deseada es para una estacion movil 123 a 127 en otra celula. De acuerdo al presente procedimiento y aparato, pueden ser usadas ambas senales de secuencias de entrenamiento en la misma ranura temporal en la misma frecuencia portadora en la misma celula, por la misma estacion base 110, 111, 114. Como se puede usar dos secuencias de entrenamiento en una celula, se puede usar el doble de canales de comunicacion en la celula. Tomando una secuencia de entrenamiento que normalmente serfa interferencia desde otra celula (no vecina) o sector, y permitiendo a una estacion base 110, 111, 114 usarla ademas de su secuencia de entrenamiento ya usada para la misma ranura temporal, se duplica el numero de canales de comunicacion. Si se usan tres secuencias de entrenamiento en la misma ranura temporal de este modo, el numero de canales de comunicacion se triplica.
El DARP, cuando se usa junto con el presente procedimiento y aparato, posibilita por lo tanto que una red del GSM use un co-canal ya en uso (es decir, el ARFCn que ya esta en uso) para servir a usuarios adicionales. En un ejemplo, cada ARFCN se puede usar para dos usuarios, para voz de velocidad completa (FR) y 4 para voz de media velocidad (HR). Tambien es posible servir al tercer, o incluso cuarto, usuario si las estaciones remotas 123 a 127 tienen excelentes prestaciones de DARP. Para dar servicio a usuarios adicionales que usan el mismo AFRCN en la misma ranura temporal, la red transmite la senal de RF de los usuarios adicionales sobre la misma portadora, usando un diferente desplazamiento de fase, y asigna el mismo canal de trafico (el mismo ARFCN y la misma ranura temporal que esta en uso) al usuario adicional, usando un TSC diferente. En consecuencia, las rafagas se modulan con la secuencia de entrenamiento correspondiente al TSC. Una estacion remota con capacidad de DARP 123 a 127 puede detectar la senal querida o deseada. Es posible anadir los usuarios tercero o cuarto del mismo modo en que se anadieron los usuarios primero y segundo.
La Figura 8A de los dibujos adjuntos muestra un aparato para operar en un sistema de comunicacion de acceso multiple, para producir senales primera y segunda compartiendo un canal unico. Un primer origen de datos 401 y un segundo origen de datos 402 (para una primera y una segunda estacion remota 123 a 127) producen los primeros datos 424 y los segundos datos 425 para su transmision. Un generador de secuencias 403 genera una primera secuencia 404 y una segunda secuencia 405.Un primer mezclador 406 combina la primera secuencia 404 con los primeros datos 424, para producir los primeros datos combinados 408. Un segundo mezclador 407 combina la segunda secuencia 405 con los segundos datos 425, para producir los segundos datos combinados 409.
Los primeros y segundos datos combinados 408, 409 se introducen en un modulador transmisor 410 para modular ambos datos combinados primeros y segundos 408, 409, usando una primera frecuencia portadora 411 y una primera ranura temporal 412. En este ejemplo, la frecuencia portadora puede ser generada por un oscilador 421. El modulador transmisor emite una primera senal modulada 413 y una segunda senal modulada 413 a una interfaz de usuario de RF 415. La interfaz de usuario de RF procesa las senales moduladas primera y segunda 413, 414, aumentando su frecuencia, desde la banda base a una frecuencia de RF (radio frecuencia). Las senales aumentadas en frecuencia se envfan a las antenas 416 y 417, donde son respectivamente transmitidas.
Las senales moduladas primera y segunda se pueden combinar en un mezclador antes de ser transmitidas. El mezclador 422 puede ser parte, bien del modulador transmisor 410 o bien de la interfaz de usuario de RF 415, o un dispositivo separado. Una antena unica 416 proporciona medios para transmitir las senales primera y segunda combinadas por radiacion. Esto se ilustra en la FIG. 8B.
La Figura 9 de los dibujos adjuntos muestra un procedimiento para usar los aparatos para el funcionamiento en un sistema de comunicacion de acceso multiple, para producir las senales primera y segunda, compartiendo un canal unico mostrado en las Figuras 8A y 8B. El procedimiento incluye la asignacion de una frecuencia de canal particular y una ranura temporal particular para una estacion base 110, 111, 114, a usar para transmitir a una pluralidad de
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
estaciones remotas 123 a 127, por lo que se asigna una secuencia de entrenamiento diferente para cada estacion remota 123 a 127. De este modo, en un ejemplo, este procedimiento se puede ejecutar en el controlador de estacion base 151, 152. En otro ejemplo, este procedimiento se puede ejecutar en una estacion base 110, 111, 114.
A continuacion del comienzo del procedimiento 501, se toma una decision en la etapa 502 en cuanto a si se establece o no una nueva conexion entre la estacion base 110, 111, 114 y una estacion remota 123 a 127. Si la respuesta es NO, entonces el procedimiento retrocede al bloque de partida 501 y se repiten las etapas anteriores. Cuando la respuesta es SI, se establece una nueva conexion. A continuacion, en el bloque 503, se toma una decision en cuanto a si hay o no un canal no utilizado (es decir, una ranura temporal no usada para cualquier frecuencia de canal). Si hay una ranura temporal no usada en una frecuencia de canal usada o no usada, a continuacion se asigna una nueva ranura temporal en el bloque 504. El procedimiento retrocede entonces al bloque de partida 501 y se repiten las etapas anteriores.
Cuando, eventualmente, ya no exista una ranura temporal sin usar (porque todas las ranuras temporales estan usadas para conexiones), la respuesta a la pregunta del bloque 503 es No, y el procedimiento avanza al bloque 505. En el bloque 505 se selecciona una ranura temporal usada para la nueva conexion, a compartir con una conexion existente, de acuerdo a un conjunto de primeros criterios. Puede haber una diversidad de criterios. Por ejemplo, un criterio podrfa ser que se pueda seleccionar una ranura temporal si tiene poco trafico. Otro criterio puede ser que la ranura temporal no este ya usada por mas de una estacion remota 123 a 127. Se puede apreciar que habra otros posibles criterios en base a los procedimientos de planificacion de red empleados, y los criterios no se limitan a esos dos ejemplos.
Habiendo sido seleccionada una ranura temporal usada en una frecuencia de canal para la nueva conexion, a compartir con una conexion existente, se selecciona a continuacion un TSC para la nueva conexion en el bloque 506 de acuerdo a un conjunto de segundos criterios. Estos segundos criterios pueden incluir algunos de los criterios usados para la seleccion de la ranura temporal en el bloque 505, u otros criterios. Un criterio es que el TSC no haya sido usado aun por la celula o sector para el canal que comprende la ranura temporal usada. Otro criterio podrfa ser que el TSC no este usado en ese canal por una celula o sector cercanos. El procedimiento retrocede a continuacion al bloque de partida 501 y se repiten las etapas anteriores.
La Figura 10A de los dibujos adjuntos muestra un ejemplo en el que el procedimiento descrito por la Figura 9 residirfa en el controlador de estacion base 600. Dentro del controlador de estacion base 600 residen el procesador y controlador 600 y el subsistema de memoria 650. Las etapas del procedimiento se pueden almacenar en software 680 en la memoria 685 en el subsistema de memoria 650, o dentro del software 680 en la memoria 685 residente en el procesador y controlador 660, o dentro del software 680 en la memoria 685 en el controlador de estacion base 600, o dentro de algun otro procesador de senales digitales (DSP) o en otras formas de hardware. El controlador de estacion base 600 esta conectado al centro de conmutacion movil 610 y tambien a las estaciones base 620, 630 y 640, segun lo mostrado por la Figura 10A.
Dentro del subsistema de memoria 650 se muestran partes de tres tablas de datos 651, 652, 653. Cada tabla de datos almacena valores de un parametro para un conjunto de estaciones remotas 123, 124 indicadas por la columna etiquetada como MS. La tabla 652 almacena valores de codigos de secuencias de entrenamiento. La tabla 652 almacena valores para el numero de ranura temporal TS. La tabla 653 almacena valores de la frecuencia de canal CHF. Se puede apreciar que las tablas de datos podrfan disponerse alternativamente como una unica tabla multidimensional o varias tablas de diferentes dimensiones a las mostradas en la Figura 10A.
El controlador y procesador 660 se comunica mediante el bus de datos 670 con el subsistema de memoria 650 para enviar y recibir valores para parametros a / desde el subsistema de memoria 650. Dentro del controlador y procesador 660 estan contenidas funciones que incluyen una funcion 661 para generar un comando de concesion de acceso, una funcion 662 para enviar un comando de concesion de acceso a una estacion base 620, 630, 640, una funcion 663 para generar un mensaje de asignacion de trafico y una funcion 664 para enviar un mensaje de asignacion de trafico a una estacion base 620, 630 o 640. Estas funciones se pueden ejecutar usando el software 680 almacenado en la memoria 685.
Dentro del controlador y procesador 660, o en otra parte en el controlador de estacion base 600, tambien puede haber una funcion de control de potencia 665 para controlar el nivel de potencia de una senal transmitida por una estacion base 620, 630 o 640.
Se puede apreciar que las funciones mostradas dentro del controlador de estacion base 600, a saber, el subsistema de memoria 650 y el controlador y procesador 660 tambien podrfan residir en el centro de conmutacion movil 610. De la misma forma, algunas de, o todas, las funciones descritas como parte del controlador de estacion base 600 bien podrfan residir igualmente en una o mas de las estaciones base 620, 630 o 640.
La Figura 10B es un diagrama de flujo que divulga las etapas ejecutadas por el controlador de estacion base 600. Cuando se asigna un canal a una estacion remota 123, 124 (por ejemplo, la estacion remota MS 123), por ejemplo, cuando la estacion remota 123 solicita servicio, la estacion base 620, 630, 640 que desea dar servicio a la estacion
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
remota 123, 124 envfa un mensaje de peticion al controlador de estacion base 600 para una asignacion de canal. El controlador y procesador 660, una vez recibido el mensaje de peticion en la etapa 602 mediante el bus de datos 670, determina si se requiere una nueva conexion. Si la respuesta es NO, entonces el procedimiento retrocede al bloque de comienzo 601 y se repiten las etapas anteriores. Cuando la respuesta es SI, se inicia el establecimiento de una nueva conexion. A continuacion, en el bloque 603, se toma una decision en cuanto a si hay o no un canal no usado (es decir, una ranura temporal no usada para cualquier frecuencia de canal). Si hay una ranura temporal no usada en una frecuencia de canal usada o no usada, entonces se asigna una nueva ranura temporal en el bloque 604. El procedimiento retrocede luego al bloque de partida 601 y las etapas anteriores se repiten.
Por otra parte, si el controlador y procesador 660 determina que no hay una ranura temporal sin usar en cualquier frecuencia de canal, selecciona una ranura temporal usada. Vease la etapa 605 de la FIG. 10B. La seleccion se podrfa basar en el acceso al subsistema de memoria 650 o a otra memoria 685, para obtener informacion sobre criterios tales como el uso actual de ranuras temporales, y si ambas, o solo una de las, estaciones remotas 123, 124 estan habilitadas para el DARP. El controlador y procesador 660 selecciona una ranura temporal usada, y selecciona un codigo de secuencia de entrenamiento para la ranura temporal. Vease la etapa 606 de la FIG. 10B. Como la ranura temporal ya esta usada, esta sera la segunda secuencia de entrenamiento seleccionada para esa ranura temporal.
Para aplicar criterios para la seleccion de una ranura temporal, el controlador y procesador 660 accede a la memoria 650 mediante el bus de datos 670, o accede a otra memoria 685, para obtener informacion, por ejemplo, informacion acerca de la asignacion actual de ranuras temporales o secuencias de entrenamiento, o ambas, y si las estaciones remotas 123 y 124 tienen o no la capacidad del DARP. El controlador y procesador 660 genera a continuacion un comando (661 o 663) y envfa el comando (662 o 664) a la estacion base 620 para asignar una frecuencia de canal, una ranura temporal y una secuencia de entrenamiento a la estacion remota 123. El procedimiento retrocede a continuacion al bloque de partida 601 y se repiten las etapas anteriores.
La Figura 11 de los dibujos adjuntos muestra el flujo de senales en una estacion base 620, 920. La interfaz del controlador de estacion base 921 se comunica, mediante el enlace de comunicaciones 950, con un controlador de estacion base 600. El enlace de comunicaciones 950 podrfa ser un cable de datos o un enlace de RF, por ejemplo. El controlador y procesador 960 se comunica con, y controla, mediante el bus de datos 970, los componentes receptores 922, 923 y 924, y los componentes transmisores 927, 928 y 929. El controlador y procesador 960 se comunica, mediante el bus de datos 980, con la interfaz del BSC 921. El bus de datos 970 podrfa comprender solo un bus, o varios buses, y podrfa ser parcialmente o totalmente bidireccional. Los buses de datos 970 y 980 podrfan ser el mismo bus.
En un ejemplo, se recibe un mensaje de peticion de concesion de un canal desde una estacion remota 123, 124 en una senal codificada, modulada y radiada en la antena de estacion base 925, y se introduce al conmutador duplexador 926. La senal pasa desde el puerto de recepcion del conmutador duplexador 926 a la interfaz de usuario de receptor 924 que acondiciona la senal (por ejemplo, por medio de reduccion de frecuencia, filtrado y amplificacion). El demodulador receptor 923 desmodula la senal acondicionada y emite la senal desmodulada al decodificador y des-intercalador de canal 922, que decodifica y des-intercala la senal desmodulada y emite los datos resultantes al controlador y procesador 960. El controlador y procesador 960 deduce de los datos resultantes el mensaje de peticion de concesion de un canal. El controlador y procesador 960 envfa el mensaje, mediante la interfaz de controlador de estacion base 921, al controlador de estacion base 600. El controlador de estacion base 600 actua a continuacion para conceder, o no conceder, un canal a la estacion remota 23, 24, bien de forma autonoma o bien conjuntamente con el centro de conmutacion movil 610.
El controlador de estacion base 600 genera y envfa comandos de concesion de acceso, y otras senales de comunicacion digital o trafico para las estaciones remotas 123, 124, por ejemplo, mensajes de asignacion, a la interfaz de BSC 921, mediante el enlace de comunicaciones 950. Las senales se envfan a continuacion, mediante el bus de datos 980, al controlador y procesador 960. El controlador y procesador 960 emite senales para las estaciones remotas 123, 124 al codificador e intercalador 929, y las senales codificadas e intercaladas pasan a continuacion al modulador transmisor 928. Puede verse a partir de la Figura 11 que hay varias senales introducidas al modulador transmisor 928, cada senal para una estacion remota 123, 124. Estas varias senales se pueden combinar dentro del modulador transmisor 928, para proporcionar una senal modulada combinada que tiene los componentes I y Q como se muestra en la Figura 11. Sin embargo, la combinacion de las diversas senales podrfa realizarse alternativamente despues de la modulacion dentro del modulo 927 de interfaz de usuario del transmisor y / o en otras etapas dentro de la cadena de transmision. La senal combinada modulada se emite desde la interfaz de usuario del transmisor 927 y se introduce al puerto de transmision del conmutador duplexador 926. La senal se emite a continuacion, mediante el puerto comun, o el puerto de antena, del conmutador duplexador 926, a la antena 925 para su transmision.
En otro ejemplo, se recibe un segundo mensaje desde una segunda estacion remota 123, 124, solicitando una concesion de canal en una segunda senal recibida en la antena de estacion base 925. La segunda senal recibida se procesa como se ha descrito anteriormente y la peticion de concesion de un canal se envfa, en la segunda senal recibida procesada, al controlador de estacion base 600.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
El controlador de estacion base 600 genera y envfa a la estacion base 620, 920 un segundo mensaje de concesion de acceso, como se ha descrito anteriormente, y la estacion base 620, 920 transmite una senal que comprende el segundo mensaje de concesion de acceso, como se ha descrito anteriormente, para la estacion remota 123, 124.
Desplazamiento de fase
La fase absoluta de la modulacion, para las dos senales transmitidas por la estacion base 110, 111, 114, puede no ser identica. Para dar servicio a usuarios adicionales usando el mismo canal (co-TCH), ademas de proporcionar mas de un TSC, la red puede desplazar en fase los sfmbolos de la senal de RF de la nueva estacion remota (co-TCH) de co-canal 123 a 127, con respecto a la(s) estacion(es) remota(s) co-TCH existente(s) 123 a 127. Si es posible, la red puede controlarlas con un desplazamiento de fase espaciado y distribuido uniformemente, mejorando de este modo las prestaciones del receptor. Por ejemplo, el desplazamiento de fase de la frecuencia portadora (que tiene un ARFCN particular) para dos usuarios serfa de 90 grados de diferencia; para tres usuarios, serfa de 60 grados. El desplazamiento de fase de la portadora (ARFCN) para cuatro usuarios serfa de 45 grados de diferencia. Como se ha indicado anteriormente, los usuarios usaran diferentes TSC. Cada MS adicional 123 a 127 del presente procedimiento y aparato tiene asignado un TSC diferente y usa su propio TSC y la caracterfstica de DARP para obtener sus propios datos de trafico.
De este modo, para un rendimiento mejorado del DARP, las dos senales concebidas para las dos estaciones moviles (estaciones remotas) diferentes 123, 124 pueden, idealmente, estar desplazadas en fase en n/2 para su respuesta de impulso de canal, pero menos que esto tambien proporcionara un rendimiento adecuado.
Cuando las estaciones remotas primera y segunda 123 y 124 tienen asignado el mismo canal (es decir, la misma ranura temporal en la misma frecuencia de canal), las senales se pueden transmitir, preferiblemente, a las dos estaciones remotas 123, 124 (usando diferentes secuencias de entrenamiento, como se ha descrito anteriormente) de modo que el modulador 928 module las dos senales desplazadas en fase 90 grados entre si, reduciendo de este modo adicionalmente la interferencia entre las senales debido a la diversidad de fase. De este modo, por ejemplo, las muestras I y Q que emergen desde el modulador 928 podrfan representar, cada una, a una de las dos senales, estando separadas las senales en una fase de 90 grados. El modulador 928 introduce de este modo una diferencia de fase entre las senales para las dos estaciones remotas 123, 124.
En el caso de varias estaciones remotas 123, 124 que comparten el mismo canal, se pueden generar multiples conjuntos de muestras I y Q con diferentes desplazamientos. Por ejemplo, si hay una tercera senal para una tercera estacion remota 123, 124 en el mismo canal, el modulador 928 introduce desplazamientos de fase, preferiblemente, de 60 grados y 120 grados para las senales segunda y tercera, con respecto a la fase de la primera senal, y las muestras de I y Q resultantes representan a todas las tres senales. Por ejemplo, las muestras de I y Q podrfan representar el vector suma de las tres senales.
De este modo, el modulador transmisor 928 proporciona medios en la estacion base 620, 920 para introducir una diferencia de fase entre senales contemporaneas que usan la misma ranura temporal en la misma frecuencia, y concebidas para diferentes estaciones remotas 123, 124. Tales medios se pueden proporcionar de otras formas. Por ejemplo, se pueden generar senales por separado en el modulador 928 y las senales analogicas resultantes se pueden combinar en la interfaz de usuario de transmisor 927, pasando una de ellas a traves de un elemento de desplazamiento de fase y sumando luego simplemente las senales con desplazamiento de fase y sin desplazamiento de fase.
Aspectos de control de potencia
La Tabla 2 a continuacion muestra valores ejemplares de la frecuencia de canal, la ranura temporal, la secuencia de entrenamiento y el nivel de potencia de la senal recibida para las senales transmitidas por las dos estaciones base 110 y 114, tal como se muestra en la Figura 5, y recibidas por las estaciones remotas 123 a 127.
5
10
15
20
25
30
35
40
Tabla 2
- Fila 1
- ESTACION BASE que transmite la senal Estacion remota 1 que recibe la senal Estacion base 1 que sirve a la estacion Estacion remota a la cual se destina la Frecuencia de canal TS de enlace descendente TSC MS Nivel de potencia recibida de Categona de la senal
- 2
- 114 126 114 126 32 5 TSC 3 -33 dBm Deseada
- I3 1
- | 114 | 1 123 1 | 114 | 1 123 1 1 32 1 1 3 1 | TSC 2 | | -67 dBm | | Deseada |
- h 1
- | 114 | | 124 | | 114 | | 124 | 1 32 1 1 3 1 | TSC 3 | |-102 dBm | | Deseada |
- 5
- 114 123 114 124 32 3 TSC 3 -67 dBm Interferente
- 6
- 114 124 114 123 32 3 TSC 2 -102 dBm Interferente
- 7
- 114 125 110 124 32 3 TSC 3 -105 dBm Interferente
- 8
- 110 124 114 125 32 3 TSC 1 -99 dBm Interferente
- | 9 |
- | 110 | 1 125 1 | 110 | 1 125 1 1 32 1 1 3 1 |TSC 1 | |-101 dBm | 1 Deseada 1
- 110 1
- | 110 | 1 127 1 | 110 | 1 127 1 1 32 1 1 3 | |TSC 4 | | -57 dBm | Deseada 1
Las filas 3 y 4 de la Tabla 2, esbozadas por un rectangulo resaltado, muestran tanto la estacion remota 123 como la estacion remota 124, usando la frecuencia de canal que tiene el mdice 32 y usando la ranura temporal 3 para recibir una senal desde la estacion base 114, pero con diferentes secuencias de entrenamiento asignadas TSC2 y TSC3, respectivamente. De forma similar, las filas 9 y 10 tambien muestran la misma frecuencia de canal y ranura temporal que se usan para las dos estaciones remotas 125 y 127, para recibir senales desde la misma estacion base 110. Puede verse que, en cada caso, los niveles de potencia recibidos de las estaciones remotas 125 y 127 de las senales deseadas son esencialmente diferentes para las dos estaciones remotas 125, 127. Las filas resaltadas 3 y 4 de la Tabla 3 muestran que la estacion base 114 transmite una senal para la estacion remota 123 y tambien transmite una senal para la estacion remota 124. El nivel de potencia recibida en la estacion base 123 es de - 67 dBm, mientras que el nivel de potencia recibida en la estacion remota 124 es de - 102 dBm. Las filas 9 y 10 de la Tabla 3 muestran que la estacion base 110 transmite una senal para la estacion remota 125 y tambien transmite una senal para la estacion remota 127. El nivel de potencia recibida en la estacion remota 125 es de - 101 dBm, mientras que el nivel de potencia recibida en la estacion remota 127 es de - 57 dBm. La gran diferencia en el nivel de potencia, en cada caso, se podna deber a las diferentes distancias de las estaciones remotas 125, 127 desde la estacion base 110. Como alternativa, la diferencia en los niveles de potencia se podna deber a diferentes perdidas de trayectoria o a las diferentes magnitudes de la cancelacion de multi-trayectoria de las senales, entre la estacion base que transmite las senales y la estacion remota que recibe las senales, para una estacion remota en comparacion con la otra estacion remota.
Aunque esta diferencia en el nivel de potencia recibida para una estacion remota, en comparacion con la otra estacion remota, no es intencional y no es ideal para la planificacion de celulas, no compromete el funcionamiento del presente procedimiento y aparato.
Una estacion remota 123 a 127 que tiene capacidad de DARP puede desmodular con exito una cualquiera de las dos senales de co-canal, recibidas simultaneamente, siempre que las amplitudes o niveles de potencia de las dos senales sean similares en la antena de la estacion remota 123 a 127. Esto es conseguible si las senales se transmiten ambas por la misma estacion base 110, 111, 114 (podnan tener mas de una antena, por ejemplo, una por senal) y los niveles de potencia de las dos senales transmitidas son esencialmente el mismo, porque entonces cada estacion remota 123 a 127 recibe las dos senales esencialmente al mismo nivel de potencia (digamos, dentro de 6 dB de diferencia entre ambas). Las potencias transmitidas son similares si bien la estacion base 110, 111, 114 esta dispuesta para transmitir las dos senales a similares niveles de potencia, o bien la estacion base 110, 111, 114 transmite ambas senales a un nivel de potencia fijo. Esta situacion se puede ilustrar por referencia adicional a la Tabla 2 y por referencia a la Tabla 3.
Mientas que la Tabla 2 muestra estaciones remotas 123, 124 recibiendo desde la estacion base 114 senales que tienen niveles de potencia esencialmente diferentes, observando con mas detenimiento puede verse que, segun lo mostrado por las filas 3 y 5 de la Tabla 2, la estacion remota 123 recibe dos senales desde la estacion base 114 al mismo nivel de potencia (- 67 dBm), siendo una senal una senal deseada destinada a la estacion remota 123 y siendo la otra senal una senal no deseada que se destina a la estacion remota 124. Los criterios para que una
5
10
15
20
25
30
35
40
estacion remota 123 a 127 reciba senales que tengan similares niveles de potencia se muestran, por tanto, como satisfechos en este ejemplo. Si la estacion movil 123 tiene un receptor de DARP, puede, en este ejemplo, desmodular, por lo tanto, la senal deseada y rechazar la senal no deseada.
De forma similar, se puede ver, inspeccionando las filas 4 y 6 de la Tabla 2 (anterior) que la estacion remota 124 recibe dos senales que comparten el mismo canal y que tienen el mismo nivel de potencia (- 102 dBm). Ambas senales proceden de la estacion base 114. Una de las dos senales es la senal deseada, para la estacion remota 124, y la otra senal es la senal no deseada que esta destinada para su uso por la estacion remota 123.
Para ilustrar adicionalmente los conceptos anteriores. La tabla 3 es una version alterada de la Tabla 2, en la que las filas de la Tabla 2 estan simplemente reordenadas. Se puede ver que las estaciones remotas 123 y 124 reciben, cada una, desde una estacion base 114 dos senales, una senal deseada y una senal no deseada, que tienen el mismo canal y similares niveles de potencia. Tambien, la estacion remota 125 recibe desde dos estaciones base diferentes 110, 114 dos senales, una senal deseada y una no deseada, que tienen el mismo canal y similares niveles de potencia.
Tabla 3
- Fila 1
- ESTACION BASE que transmite la senal Estacion remota 1 que recibe la senal Estacion base 1 que sirve a la estacion remota 1 Estacion remota a la cual se destina la senal Frecuencia de canal TS del enlace descendente TSC MS Nivel de potencia recibida de la senal Categorfa de la senal
- 2
- 114 126 114 126 32 5 TSC 3 -33 dBm Deseada
I 3 ll 114 II 123 II 114 II 123 II 32 II 3 ll TSC 2 II- 67 dBm II Deseada ll
I 4 ll 114 II 123 II 114 II 124 II 32 II 3 ll TSC 3 II - 67 dBm II Interferente I
- 5
I 6 ll 114 II 124 II 114 II 123 II 32 II 3 ll TSC 2 II- 102 dBmll Interferente ll
II 7 II 114 II 124 II 114 II 124 II 32 II 3 ll TSC 3 II- 102 dBmll Deseada I
- 8
- 110 124 114 125 32 3 TSC 1 - 99 dBm Interferente
- 9
I 10 ll 114 II 125 II 110 II 124 II 32 II 3 ll TSC 3 II- 105 dBmll Interferente ll
I 11 ll 110 II 125 II 110 II 125 II 32 II 3 ll TSC 1 II- 101 dBmll Deseada I
- 110 127 110 127 32 3 TSC 4 - 57 dBm Deseada
El aparato y el procedimiento descritos anteriormente se han simulado y se ha encontrado que el procedimiento funciona bien en un sistema GSM. El aparato descrito anteriormente y mostrado en las figuras 8A, 8B, 10A, 11 y 12 podrfa ser parte de una estacion base 110, 111, 114 de un sistema gSm, por ejemplo.
De acuerdo a otro aspecto del presente procedimiento y aparato, es posible para una estacion base 110, 111, 114 mantener una llamada con dos estaciones remotas 123 a 127 usando el mismo canal, de modo que una primera estacion remota 123 a 127 tenga un receptor habilitado para el DARP y una segunda estacion remota 123 a 127 no tenga un receptor habilitado para el DARP. Las amplitudes de las senales recibidas por las dos estaciones remotas 124 a 127 estan dispuestas para ser diferentes en una magnitud que esta dentro de un intervalo de valores; en un ejemplo, puede estar entre 8 dB y 10 dB, y tambien dispuestas de modo que la amplitud de la senal destinada a la estacion remota habilitada para el DARP sea menor que la amplitud de la senal destinada a la estacion remota no habilitada para el DARP 124 a 127.
Un movil con modulacion de MUROS o sin modulacion de MUROS puede tratar su senal no deseada como interferencia. Sin embargo, para MUROS, ambas senales se pueden tratar como senales deseadas en una celula. Una ventaja con las redes habilitadas para MUROS (las redes que incluyen, por ejemplo, una BS 110, 111, 114 y un BSC 141, 144) es que la BS 110, 111, 114 puede usar dos o mas secuencias de entrenamiento por ranura temporal, en lugar de una sola, de modo que ambas senales se puedan tratar como senales deseadas en la misma celula. La BS 110, 111, 114 transmite las senales con unas amplitudes adecuadas, de modo que cada estacion remota 123 a
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
127 del presente procedimiento y aparato reciba su propia senal en una amplitud suficientemente alta y que las dos senales se mantengan con una razon de amplitudes tal que las dos senales correspondientes a las dos secuencias de entrenamiento se puedan detectar en ambos casos. Esta caracterfstica se puede implementar usando software almacenado en la memoria en la BS 110, 111, 114 o el BSC 600. Por ejemplo, las MS 123 a 127 se seleccionan para el apareo en base a sus perdidas de trayectoria y en base a la disponibilidad de un canal de trafico existente. Sin embargo, MUROS puede funcionar incluso si las perdidas de trayectoria son muy diferentes para una estacion remota 123 a 127 que para la otra estacion remota 123 a 127. Esto puede ocurrir cuando una estacion remota 123 a 127 esta mucho mas lejos de la BS 110, 111, 114.
Con respecto al control de potencia hay posibles combinaciones diferentes de apareos. Ambas estaciones remotas 123 a 127 pueden tener la capacidad de DARP o, como alternativa, solamente una puede tener la capacidad de DARP. En ambos casos, las amplitudes recibidas o los niveles de potencia en las estaciones moviles 123 a 127 pueden estar dentro de una diferencia de 10 dB entre si. Sin embargo, si solo una estacion remota 123 a 127 tiene la capacidad de DARP, una restriccion adicional es que el movil sin DARP 123 a 127 reciba su primera senal querida (o deseada) a un nivel mas alto que el nivel al que recibe la segunda senal (en un ejemplo, al menos 8 dB mayor que la segunda senal). La estacion remota con capacidad de DARP 123 a 127 recibe su segunda senal a un nivel que es menor que el nivel de la primera senal, en una magnitud que es menor que una magnitud de umbral (en un ejemplo, la segunda senal es no menor que 10 dB por debajo de la primera senal). Por lo tanto, en un ejemplo, la razon de amplitudes puede estar entre 0 dB y ± 10 dB para dos estaciones remotas con capacidad de DARP 123 a 127 o, en el caso de un apareo de estaciones remotas 123 a 127 sin DARP / con DARP, la senal para la estacion remota sin DARP 123 a 127 se recibe entre 8 dB y 10 dB mas alta que la senal para la estacion remota con DARP 123 a 127. Ademas, es preferible para la BS 110, 111, 114 transmitir las dos senales de modo que cada estacion remota 123 a 127 reciba su senal deseada por encima de su lfmite de sensibilidad. (En un ejemplo, esta al menos 6 dB por encima de su lfmite de sensibilidad). De modo que, si una estacion remota 123 a 127 tiene mas perdida de trayectoria, la BS 110, 111, 114 transmite la senal de esa estacion remota 123 a 127 a una amplitud suficientemente alta para asegurar que la senal transmitida es recibida por la estacion remota 123 a 127 a un nivel por encima del lfmite de sensibilidad. Esto fija la amplitud absoluta transmitida para esa senal. La diferencia en el nivel requerido entre esa senal y la otra senal determina entonces la amplitud absoluta de la otra senal.
La Figura 12 de los dibujos adjuntos muestra disposiciones ejemplares para el almacenamiento de datos dentro de un subsistema de memoria 650 que podrfa residir dentro de un controlador de estacion base (BSC) 600 del presente procedimiento y aparato del sistema de comunicacion celular 100. La tabla 1001 de la Figura 12 es una tabla de valores de las frecuencias de canal asignadas a las estaciones remotas 123 a 127, estando numeradas las estaciones remotas 123 a 127. La tabla 1002 es una tabla de valores de ranuras temporales en la que se muestran los numeros de las estaciones remotas 123 a 127 frente al numero de ranura temporal. Se puede ver que el numero de ranura temporal 3 se asigna a las estaciones remotas 123, 124 y 229. De forma similar, la tabla 1003 muestra una tabla de datos de asignacion de las secuencias de entrenamiento (TSC) a las estaciones remotas 123 a 127.
La tabla 1005 de la Figura 12 muestra una tabla ampliada de datos que es multi-dimensional, para incluir todos los parametros mostrados en las tablas 1001, 1002 y 1003 recientemente descritas. Se apreciara que la parte de la tabla 1005 mostrada en la Figura 12 es solo una pequena parte de la tabla completa que se usarfa. La tabla 1005 muestra ademas la asignacion de conjuntos de asignaciones de frecuencia, correspondiendo cada conjunto de asignaciones de frecuencia a un conjunto de frecuencias usadas en un sector particular de una celula, o en una celula. En la Tabla 1005 el conjunto de asignaciones de frecuencias f1 se asigna a todas las estaciones remotas 123 a 127 mostradas en la tabla 1005 de la Figura 12. Se apreciara que otras partes de la Tabla 1005, que no se muestran, mostraran los conjuntos de asignaciones de frecuencias f2, f3, etc., asignados a otras estaciones remotas 123 a 127. La cuarta fila de datos no muestra ningun valor, sino puntos repetidos indican que hay muchos valores posibles no mostrados entre las filas 3 y 5 de los datos en la tabla 1001.
La Figura 13 de los dibujos adjuntos muestra una arquitectura de receptor ejemplar para una estacion remota 123 a 127 del presente procedimiento y aparato, que tiene la caracterfstica de DARp. En un ejemplo, el receptor esta adaptado para usar bien el ecualizador de cancelacion de interferencia de antena unica (SAIC) 1105, o el ecualizador estimador de la secuencia de probabilidad maxima (MLSE) 1106. Tambien se pueden usar otros ecualizadores que implementan otros protocolos. El ecualizador de SAIC se prefiere para su uso cuando se reciben dos senales que tienen amplitudes similares. El ecualizador MLSE se usa habitualmente cuando las amplitudes de las senales recibidas no son similares, por ejemplo, cuando la senal deseada tiene una amplitud mucho mayor que la de una senal de co-canal no deseada.
La Figura 14 de los dibujos adjuntos muestra una representacion simplificada de parte de un sistema GSM adaptado para asignar el mismo canal a dos estaciones remotas 123 a 127. El sistema comprende un subsistema transceptor de estacion base (BTS), o la estacion base 110, y dos estaciones remotas, las estaciones moviles 125 y 127. La red puede asignar, mediante el subsistema transceptor de estacion base 110, la misma frecuencia de canal y la misma ranura temporal a las dos estaciones remotas 125 y 127. La red asigna diferentes secuencias de entrenamiento a las dos estaciones remotas 125 y 127. Ambas estaciones remotas 125 y 127 son estaciones moviles y tienen ambas asignadas una frecuencia de canal que tiene un ARFCN igual a 160 y una ranura temporal con numero de fndice de ranura temporal, TS, igual a 3. A la estacion remota 125 se asigna una secuencia de entrenamiento que tiene un
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
TSC de 5, mientras que a la estacion remota 127 se asigna la secuencia de entrenamiento que tiene un TSC de 0. Cada estacion remota 125, 127 recibira su propia senal (mostrada por lineas gruesas en la figura) junto con la senal destinada a la otra estacion remota 125, 127 (mostrada por lineas de puntos en la figura). Cada estacion remota 125, 127 puede desmodular su propia senal mientras rechaza la senal no deseada.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo al presente procedimiento y aparato, una estacion base unica 110, 111, 114 puede transmitir una primera y una segunda senal, las senales para las estaciones remotas primera y segunda 123 a 127, respectivamente, cada senal transmitida por el mismo canal, y teniendo cada senal una secuencia de entrenamiento diferente. La primera estacion remota 123 a 127 que tiene la capacidad de DARP puede usar las secuencias de entrenamiento para distinguir la primera senal de la segunda senal y para desmodular y usar la primera senal, cuando las amplitudes de las senales primera y segunda estan esencialmente dentro de, digamos, una diferencia de 10 dB entre si.
En resumen, la FIG. 14 muestra que la red asigna los mismos recursos ffsicos a dos estaciones moviles 125, 127, pero les asigna diferentes secuencias de entrenamiento. Cada MS recibira su propia senal (mostrada como una lfnea gruesa en la Figura 14) y la que se destina a la MS del otro usuario de co-TCH (mostrada como una lfnea de puntos en la Figura 14). En el enlace descendente, cada estacion movil considerara la senal destinada a la otra estacion movil como una CCI y rechazara la interferencia. De este modo, se pueden usar dos secuencias de entrenamiento diferentes para permitir la supresion de la interferencia de una senal para otro usuario de MUROS.
Deteccion conjunta en el enlace ascendente
El presente procedimiento y aparato usa GMSK y la capacidad de DARP del equipo de mano para evitar la necesidad de que la red tenga que dar soporte a un nuevo procedimiento de modulacion. Una red puede usar los procedimientos existentes en el enlace ascendente para separar cada usuario, por ejemplo, la deteccion conjunta. Usa la asignacion de co-canal allf donde se asignan los mismos recursos ffsicos a dos estaciones remotas diferentes123 a 127, pero se asigna a cada movil una secuencia de entrenamiento diferente. En el enlace ascendente, cada estacion remota 123 a 127 del presente procedimiento y aparato puede usar una secuencia de entrenamiento diferente. La red puede usar un procedimiento de deteccion conjunta para separar los dos usuarios en el enlace ascendente.
Codec de voz y distancia al nuevo usuario
Para reducir la interferencia a otras celulas, la BS 110, 111, 114 controla su potencia de enlace descendente con relacion a la distancia de la estacion movil, o remota, desde la misma. Cuando la MS 123 a 127 esta cerca de la BS
110, 111, 114, el nivel de potencia de RF transmitida por la BS 110, 111, 114 a la estacion remota 123 a 127 en el enlace descendente puede ser menor que para las estaciones remotas 123 a 127 que estan mas lejos de la BS 110,
111, 114. Los niveles de potencia para los usuarios de co-canal son suficientemente grandes para el llamante que esta mas lejos cuando comparten el mismo ARFCN y la misma ranura temporal. Ambos pueden tener el mismo nivel de potencia, pero esto se puede mejorar si la red considera la distancia de los usuarios de co-canal desde la estacion base 110, 111, 114. En un ejemplo, la potencia se puede controlar identificando la distancia y estimando la potencia del enlace descendente necesaria para el nuevo usuario 123 a 127. Esto se puede hacer mediante el parametro de avance de temporizacion (TA) de cada usuario 123 a 127. El RACH de cada usuario 123 a 127 proporciona esta informacion a la BS 110, 111, 114.
Distancias similares para los usuarios
Otra caracterfstica novedosa es escoger un nuevo usuario con una distancia similar que un usuario actual / existente. La red puede identificar el canal de trafico (TCH = ARFCN y TS) de un usuario existente que esta en la misma celula y a una distancia similar y que necesita aproximadamente el mismo nivel de potencia identificado anteriormente. Ademas, otra caracterfstica novedosa es que la red puede asignar a continuacion este TCH al nuevo usuario con un TSC diferente al del usuario existente del TCH.
Seleccion de codec de voz
Otra consideracion es que el rechazo de la CCI de un movil con capacidad de DARP variara en funcion de que codec de voz se use. De este modo, la red (NW) puede usar este criterio y asignar diferentes niveles de potencia del enlace descendente de acuerdo a la distancia a la estacion remota 123 a 127 y los codecs usados. De este modo, puede ser mejor si la red encuentra usuarios de co-canal que esten a una distancia similar de la BS 110, 111, 114. Esto se debe a la limitacion de prestaciones del rechazo de la CCI. Si una senal es demasiado intensa en comparacion con la otra, la senal mas debil puede no detectarse, debido a la interferencia. Por lo tanto, la red puede considerar la distancia desde la BS 110, 111, 114 a los nuevos usuarios cuando asigna co-canales y ranuras temporales compartidas. Lo que sigue son procedimientos que puede ejecutar la red para minimizar la interferencia a otras celulas.
Saltos de frecuencia para conseauir la diversidad de usuarios y aprovechar completamente la DTx
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Las llamadas de voz se pueden transmitir con una modalidad de DTx (transmision discontinua). Esta es la modalidad en la que la rafaga del TCH asignada puede estar en silencio durante el tiempo de ausencia de voz (mientras que uno esta escuchando). La ventaja de cuando cada TCH en la celula usa la DTx es reducir el nivel de potencia global de la celula en servicio en ambos enlaces ascendente y descendente; por lo tanto, la interferencia a los otros se puede reducir. Esto tiene un efecto significativo, ya que normalmente las personas permanecen el 40% del tiempo escuchando. La caracterfstica de la DTx se puede usar en la modalidad de MUROS tambien para conseguir la ventaja conocida, como se ha indicado.
Hay una ventaja extra para MUROS, que se consigue cuando se usan los saltos de frecuencia para establecer la diversidad de usuarios. Cuando dos usuarios de MUROS se emparejan entre si, podrfa haber algun periodo de tiempo en el que ambos usuarios de MUROS emparejados esten en DTx. Aunque esta es una ventaja para otras celulas, como se ha indicado anteriormente, ninguno de los usuarios emparejados de MUROS obtiene ventaja mutua. Por esta razon, cuando ambos estan en DTx, los recursos asignados se desaprovechan. Para aprovechar este periodo de DTx potencialmente util, se puede dejar que tengan lugar los saltos de frecuencia, de modo que un grupo de usuarios esten emparejandose entre si dinamicamente en base a cada trama. Este procedimiento introduce diversidad de usuarios dentro del funcionamiento de MUROS, y reduce la probabilidad de que ambos usuarios de MUROS emparejados esten en DTx. Tambien aumenta la probabilidad de tener una GMSK en el TCH. Las ventajas incluyen el aumento del rendimiento de las llamadas de voz y la maximizacion de la capacidad global de la red (NW).
Se puede ilustrar un ejemplo de tal caso: supongamos que la NW identifico 8 llamantes de MUROS que usan codecs de voz de velocidad completa, A, B, C, D, T, U, V, W, que usan similar potencia de RF. Los llamantes A, B, C, D pueden ser sin saltos de frecuencia. Ademas los llamantes A, B, C, D estan en la misma ranura temporal, digamos, la TS3, pero usan cuatro frecuencias diferentes, ARFCN f1, f2, f3 y f4. Los llamantes T, U, V, W son de saltos de frecuencia. Ademas, los llamantes T, U, V, W estan en la misma ranura temporal TS3 y usan las frecuencias f1, f2, f3 y f4 (lista de Asignacion de Moviles (MA)). Supongamos que se les ha dado un Numero de Secuencia de Salto (HSN) = 0, y el Desplazamiento del Indice de Asignacion de Moviles (MAIO) 0, 1, 2 y 3, respectivamente. Esto dejara emparejados A, B, C, D con T, U, V, W en una forma cfclica, como se muestra en la tabla siguiente.
- Trama N°
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- f1
- A/T A/W A/V A/U A/T A/W A/V A/U A/T A/W A/V A/U
- f2
- B/U B/T B/W B/V B/U B/T B/W B/V B/U B/T B/W B/V
- f3
- C/V C/U C/T C/W C/V C/U C/T C/W C/V C/U C/T C/W
- f4
- D/W D/V D/U D/T D/W D/V D/U D/T D/W D/V D/U D/T
Lo anterior es solo un ejemplo. Esta forma se selecciona para mostrar como funciona. Sin embargo, no se deberfa limitar a esta disposicion particular. Funciona incluso menor si se introduce una mayor aleatoriedad del emparejamiento. Esto se puede conseguir poniendo a todos los 8 usuarios en saltos de frecuencia en la lista de 4 MA, y dandoles diferentes HSN (en el ejemplo anterior, de 0 a 3) y MAIO, suponiendo que haya dos usuarios por cada ARFCN.
Transferencia de datos
El primer procedimiento empareja el canal de trafico (TCH) que se usa. En un ejemplo, esta caracterfstica se implementa en el sector de la red, con cambios menores o sin cambios en el sector de la estacion remota 123 a 127. La red asigna un TCH a una segunda estacion remota 123 a 127 que ya esta en uso por parte de una primera estacion remota 123 a 127 con un TSC diferente. Por ejemplo, cuando se han usado todos los TCH, todo(s los) servicio(s) adicional(es) requerido(s) se emparejara(n) con el (los) TCH existente(s) que este(n) usando potencia similar. Por ejemplo, si el servicio adicional es una llamada de datos 4D1U, entonces la red encuentra cuatro usuarios de llamadas de voz existentes que usen cuatro ranuras temporales consecutivas con un requisito de potencia similar al de las nuevas estaciones remotas adicionales 123 a 127. Si no existe tal emparejamiento, la red puede reconfigurar la ranura temporal y el ARFCN para realizar un emparejamiento. A continuacion, la red asigna las cuatro ranuras temporales a la nueva llamada de datos que necesita un TCH de 4D. La nueva llamada de datos tambien usa un TSC diferente. Ademas la potencia del enlace ascendente para la llamada adicional se puede llevar a que este cerca de, o sea igual a, la potencia del enlace ascendente de la estacion remota 123 a 127 que ya usa la ranura temporal.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Asianacion a una estacion remota 123 a 127 de mas de un TSC
Si consideramos los servicios de datos que usan mas de una ranura temporal, todas las ranuras temporales (cuando es un numero par) o todas menos una (cuando es un numero impar) se pueden emparejar. De este modo se puede conseguir una capacidad mejorada dando a la estacion remota 123 a 127 mas de un TSC. Usando multiples TSC, la estacion remota 123 a 127, en un ejemplo, puede combinar sus ranuras temporales emparejadas en una ranura temporal, de modo que la asignacion real de recursos de RF se pueda cortar por la mitad. Por ejemplo, para una transferencia de datos de 4DL, supongamos que la estacion remota 123 a 127 actualmente tiene las rafagas B1, B2, B3 y B4 en TS1, TS2, TS3 y TS4 en cada trama. Usando el presente procedimiento, a B1 y B2 se asigna un TSC, digamos, el TSC0, mientras que B3 y B4 tienen un TSC diferente, digamos, el TSC 1. Las rafagas B1 y B2 se pueden transmitir en la TS1, y B3 y B4 se pueden transmitir en la TS2 en la misma trama. De este modo, la asignacion de 4DL anterior solo usa dos ranuras temporales para transmitir cuatro rafagas por el aire. El receptor de SAIC puede decodificar B1 y B2 con el TSC0, y B3 y B4 con el TSC 1. El procedimiento en serie de decodificacion de las cuatro rafagas puede hacer que esta caracterfstica funcione sin fisuras con enfoques convencionales.
Combinacion de ranuras temporales
La combinacion de un numero par de ranuras temporales de un usuario puede reducir a la mitad la asignacion por el aire (OTA), ahorrando energfa de la baterfa. Esto tambien libera tiempo adicional para recorrer y/o monitorizar las celulas vecinas y actualizar la informacion del sistema, tanto para la celula en servicio como para las celulas vecinas. Hay algunas caracterfsticas adicionales en el sector de la red. La red puede realizar la asignacion adicional de cocanal, o ranura temporal compartida (co-TS), en base a la distancia de los nuevos usuarios. Inicialmente, la red puede usar el TCH cuyos usuarios esten a una distancia similar. Esto se puede hacer mediante el TA de temporizacion de cada usuario. El RACH de cada usuario proporciona esta informacion a la BS 110, 111, 114.
Cambios en la asianacion del trafico de red
Lo anterior tambien significa que, si dos usuarios de co-canal o co-TS se desplazan en diferentes direcciones, desplazandose uno hacia la bS 110, 111, 114 y alejandose el otro de las BS 110, 111, 114, habra un punto en el que uno de ellos conmutara a otro TCH que tiene un mejor emparejamiento del nivel de potencia. Esto no deberfa ser un problema, ya que la red puede estar reasignando continuamente los usuarios en diferentes ARFCN y TS. Alguna optimizacion adicional puede ser util, tal como la optimizacion de la seleccion del nuevo TSC a usar, ya que esto esta relacionado con el patron de reutilizacion de frecuencias en el area local. Una ventaja de esta caracterfstica es que usa principalmente cambios de software en el sector de la red, por ejemplo, la bS 110, 111, 114 y el BSC 141 a 144. Los cambios en la asignacion de canales de trafico de red pueden aumentar la capacidad.
Funcionamiento del co-canal tanto para voz como para datos
Se pueden efectuar mejoras adicionales. En primer lugar, se puede usar el co-TCH (co-canal y ranura temporal compartida) para llamadas de voz, asf como para llamadas de datos en el mismo TCH, para mejorar la capacidad de la velocidad de datos. Esta caracterfstica se puede aplicar a servicios de datos modulados con GMSK, tales como CS1 a 4PSK y MCS1 a 4, 8PSK.
Menos ranuras temporales usadas
Esta caracterfstica se puede aplicar para la reutilizacion de co-canales (co-TCH) en llamadas de datos para conseguir una capacidad aumentada. Dos ranuras temporales de transferencia de datos se pueden emparejar y transmitir usando una ranura temporal con dos secuencias de entrenamiento usadas en cada una de las rafagas correspondientes. Se asignan al receptor de destino. Esto significa que el enlace descendente de 4 ranuras temporales se puede reducir a un enlace descendente de 2 ranuras temporales, lo que ahorra potencia y tiempo para el receptor. El cambio desde 4 ranuras temporales a 2 ranuras temporales da a la estacion remota mas tiempo para realizar otras tareas, tales como la monitorizacion de celulas vecinas (NC), lo que mejorara el traspaso, o HO.
Las restricciones de asignaciones con respecto a los requisitos de configuracion de la Clase de Multi-ranura, tales como Tra, Trb, Tta, Ttb - Dinamica y las normas de la modalidad de MAC Dinamico Extendido, se pueden relajar. Esto significa que hay mas opciones para que la red de servicio a las demandas desde diversos llamantes en la celula. Esto reduce o minimiza el numero de peticiones de servicio denegadas. Esto aumenta la capacidad y el caudal de transferencia desde el punto de vista de la red. Cada usuario puede usar menos recursos sin comprometer la QoS. Se puede dar servicio a mas usuarios. En un ejemplo, esto se puede implementar como un cambio de software en el sector de la red, y la estacion remota 123 a 127 se adapta para aceptar TSC adicionales, por encima de su capacidad de DARP. Los cambios sobre la asignacion de canales de trafico de red pueden aumentar la capacidad o el caudal. Se puede conservar el uso de los recursos de red del enlace ascendente, incluso mientras la red esta ocupada. Se puede ahorrar potencia en la estacion remota 123 a 127. Se puede conseguir un mejor rendimiento del traspaso y menos restriccion sobre la red en la asignacion de llamadas de datos, y un rendimiento mejorado.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Portadora dual
El presente procedimiento y aparato se pueden usar ademas con portadora dual, para mejorar el rendimiento. Para mejorar la velocidad de datos, hay una especificacion del 3GPP que asigna portadoras duales desde las cuales la MS (o el UE o la estacion remota 123 a 127) pueden obtener dos ARFCN simultaneamente para aumentar la velocidad de datos. De este modo, la estacion remota 123 a 127 usa mas recursos de RF para obtener un caudal de datos extra, lo que intensifica las cuestiones indicadas anteriormente.
Banda base lineal de GMSK
Un objetivo de los servicios de voz del GSM es conseguir la mejor capacidad, de modo que todos los usuarios usen un nivel de potencia suficiente, pero no mayor, para mantener una tasa de errores aceptable, de modo que se pueda detectar la senal del usuario. Cualquier potencia mayor anadirfa una interferencia innecesaria experimentada por otros usuarios. La calidad de senal es afectada por i) la distancia entre la estacion base 110, 111, 114 y la estacion remota 123 a 127 y ii) el entorno de RF. Por lo tanto, se pueden asignar diferentes niveles de potencia a los diferentes usuarios 123 a 127, de acuerdo a su distancia y el entorno de RF. En un sistema basado en el GSM, el control de potencia sobre el enlace ascendente y el enlace descendente es bueno para limitar la interferencia innecesaria y el mantenimiento de un buen canal de comunicacion.
Una ventaja del uso del control de potencia con una red habilitada para multiples usuarios en una ranura temporal (MUROS) es que a los diferentes usuarios 123 a 127 se pueden transmitir senales con niveles de potencia diferentes para satisfacer sus necesidades individuales. Una segunda ventaja es que la estacion remota no habilitada para el DARP 123 a 127 se puede emparejar con una estacion remota habilitada para el DARP 123 a 127 del presente procedimiento y aparato. A continuacion, se puede dar a la estacion remota sin capacidad de DARP 123 a 127 una senal con un nivel de potencia unos pocos dB mas alto que a la estacion remota habilitada para el DARP 123 a 127. Una tercera ventaja es que el uso del control de potencia permite emparejar las estaciones remotas 123 a 127 en cualquier parte en la celula.
Senales de transmision en el mismo nivel de potencia
Las estaciones moviles habilitadas para el DARP 123 a 127 pueden recibir, preferiblemente, senales con la misma amplitud, independientemente de si un movil esta cerca y el otro esta lejos. Por ejemplo, en dos senales transmitidas por una estacion base 110, 111, 114 a un movil 123 a 127, las perdidas de trayectoria para esas senales, desde la BS 110, 111, 114 al movil particular, digamos, el movil 123, pueden ser las mismas. De forma similar, las perdidas de trayectoria para las dos senales desde la BS 110, 111, 114 al movil 124 pueden ser las mismas entre si. Esto ocurre porque las senales comparten la misma frecuencia y ranura temporal.
Transmision de senales a diferentes niveles de potencia
Sin embargo, en un ejemplo, las dos estaciones remotas emparejadas de MUROS 123 a 127 pueden tener diferentes perdidas de trayectoria. Por lo tanto, sus niveles de potencia de senal podrfan ser diferentes. Por lo tanto, la BS 110, 111, 114 puede enviar senales de MUROS con un desequilibrio de potencia (digamos, de + 10 dB a - 10 dB).
Uso de equipos habilitados y no habilitados para DARP
Otra caracterfstica del presente procedimiento y aparato es el uso de una senal de MUROS por una estacion remota heredada 123 a 127 que no tiene capacidad de DARP o caracterfsticas de MUROS. El presente procedimiento y aparato permite a una estacion remota sin DARP 123 a 127 usar una de las dos senales de MUROS transmitidas por el mismo canal. Esto se consigue asegurando que la amplitud de la senal destinada a la estacion remota sin DARP 123 a 127 sea suficientemente mayor que la amplitud de la otra senal de MUROS. La estacion remota sin DARP 123 a 127 no necesita indicar la capacidad de DARP como parte de su mensaje de indicacion de capacidad de acceso de radio y no se requiere que la estacion remota 123 a 127 indique una marca de clase de MUROS. Es deseable emparejar una estacion remota de MUROS 123 a 127 con una estacion remota heredada 123 a 127 en situaciones donde tal desequilibrio de amplitudes es aceptable o en situaciones donde no se pueda identificar una segunda estacion remota de MUROS 123 a 127 que sea adecuada para el emparejamiento con una primera estacion remota de MUROS 123 a 127.
Se deduce que una razon para la transmision de las dos senales en diferentes amplitudes es tener en cuenta la situacion donde una de las dos estaciones remotas 123 a 127 no esta habilitada para el DARP, y la otra esta habilitada para el DARP. A la estacion remota no habilitada para el DARP 123 a 127 se puede suministrar una senal que tiene mas potencia / amplitud. (En un ejemplo, entre 3 y 8 dB mas de potencia, en funcion de las secuencias de entrenamiento y del grado correspondiente de interferencia de la otra senal (para la estacion remota con DARP 123 a 127) en la estacion movil sin DARP 123 a 127.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
El alcance, o los alcances, de las estaciones remotas 123 a 127 es un criterio para la eleccion de estaciones remotas 123 a 127 para el emparejamiento de MUROS. La perdida de trayectorias (por ejemplo, el entorno de RF) es otro criterio usado para determinar la amplitud seleccionada para la senal transmitida a la estacion remota 123 a 127 que tenga la peor perdida de trayectoria. Esto tambien proporciona la posibilidad de emparejamiento de una gama mas amplia (en terminos de ubicacion) de las estaciones remotas 123 a 127, ya que a la que esta mas cerca de la BS 110, 111, 114 se puede asignar mas potencia de la estrictamente necesaria para una tasa de errores aceptable, si no hay ninguna pareja que este mejor emparejada. Un par idealmente emparejado de las estaciones remotas 123 a 127 serfa un par que usa senales de amplitudes similares.
Como se ha indicado anteriormente, es preferible para la BS 110, 111, 114 transmitir las dos senales de modo que cada estacion remota 123 a 127 reciba su senal deseada por encima de su lfmite de sensibilidad. (En un ejemplo, esta al menos a 6 dB por encima de su lfmite de sensibilidad). Si la estacion remota sin DARP 123 a 127 esta cerca de su lfmite de sensibilidad, entonces se puede seleccionar la correspondiente estacion remota emparejada con DARP 123 a 127 que este mas cerca de la estacion base 110, 111, 114 y, por lo tanto, que tenga menos perdida de trayectoria; de otro modo, la estacion remota habilitada para el DARP 123 a 127 puede perder su senal, ya que se recibe su senal en una amplitud menor que la amplitud de la otra senal. Tambien se pueden usar diferentes codecs para adaptar las estaciones remotas 123 a 127, para mejorar el rendimiento cuando una estacion remota no habilitada para el DARP 123 a 127 esta usando equipos habilitados para MUROS del presente procedimiento y aparato.
Transmision de dos senales
Dos senales pueden ser transmitidas por una estacion base 110, 111, 114 usando uno de los dos enfoques. (Tambien son posibles otros enfoques). En las dos representaciones alternativas, o ejemplos, se pueden combinar dos senales de GSMK con diferentes amplitudes, A1 para la primera senal y A2 para la segunda. La razon entre amplitudes (o razon de amplitud) corresponde a la razon de amplitudes para las dos senales transmitidas (y recibidas). Es probable que la perdida de trayectoria entre la BS 110, 111, 114 y una estacion remota determinada 123 a 127 sea la misma, o casi identica, para las dos senales transmitidas por la BS 110, 111, 114. Como se ha tratado anteriormente, la BS 110, 111, 114 transmite las senales en amplitudes adecuadas, de modo que cada estacion remota 123 a 127 del presente procedimiento y aparato reciba su propia senal en una amplitud suficientemente alta, y que las dos senales tengan una razon de amplitudes tal que las dos senales correspondientes a los dos TSC se puedan detectar. Ambas senales se pueden transmitir por un transmisor de una estacion base 110, 111, 114 en el mismo canal (comprendiendo solo una ranura temporal y solo una frecuencia), con ambas senales recibidas por el receptor de una primera estacion remota 123 a 127 en la razon de amplitud, y ambas senales recibidas por el receptor de una segunda estacion remota 123 a 127 en la misma razon de amplitudes. La razon de amplitudes se puede expresar como el resultado de A2 dividido entre A1 o el resultado de A1 dividido entre A2. La razon se expresa en decibelios como 20*log10 (A2/A1) o 20*log10 (A1/A2). La razon se puede ajustar y, preferiblemente, tiene una magnitud de esencialmente 0 dB, o de esencialmente entre 8 dB y 10 dB. La razon puede ser menor que uno o mayor que uno y, por lo tanto, la razon expresada en dB puede ser, en consecuencia, positiva o negativa.
En un primer enfoque o ejemplo, las etapas se puede llevar a cabo de acuerdo al diagrama de flujo mostrado en la Figura 21A. Las dos senales se pueden modular con GMSK (etapa 2110) y sumarse (etapa 2140), cada una con un nivel de potencia respectivo, elegido para compensar la atenuacion debida a las diferentes distancias y entornos de senales. Esto es, cada senal se multiplica por su propia ganancia (etapa 2130). Las ganancias se pueden elegir para que esten en la relacion R = A2 / A1, que produce la razon de amplitud (y, por lo tanto, de potencia) correcta para las dos senales. Esto es lo que produce la razon de entre 8 y 10 dB tratada anteriormente. Si ambas estaciones remotas estan habilitadas para el DARP, se prefiere, en un ejemplo, que la razon sea la unidad (0 dB). Para una estacion remota 123 a 127 habilitada para el DARP y la otra no habilitada para el DARP, se prefiere en un ejemplo que la razon sea de entre 8 y 10 dB a favor de la estacion remota no habilitada para el DARP 123 a 127. Esto se puede denominar control de potencia diferencial y se puede implementar, bien en la banda base o bien en RF, o en ambas. Ademas, se puede aplicar un control de potencia adicional (comun) a ambas senales por igual (para tener en cuenta la distancia, la perdida de trayectoria de la estacion remota 123 a 127 que requiere la mayor amplitud (por ejemplo, la estacion remota 123 a 127 puede estar mas lejos)). Este control de potencia adicional se puede aplicar parcialmente en la banda base y parcialmente en la RF, o solo en la RF. En banda base, se aplica el control de potencia comun a ambas senales por el mismo ajuste a escala de las ganancias A1 y A2, por ejemplo, multiplicando ambas por 1,5. El control de potencia comun en RF normalmente se ejecuta en el amplificador de potencia (PA) 1830. Tambien se podrfa ejecutar parcialmente en el modulador de RF 1825.
Ademas, una de las senales puede ser desplazada en fase en n/2 con relacion a la otra senal. El desplazamiento de fase de n/2 se muestra como la etapa 2120 de la figura 21A, en el bloque 1810 de las Figuras 15, 16 y 19, y en los bloques 1818 y 1819 de las Figuras 17 y 18. Las senales sumadas se transmiten a continuacion (etapa 2150). En la FIG. 15 se muestra un aparato ejemplar. Preferiblemente, una de las dos senales esta desplazada en fase con relacion a la otra senal antes de la transmision y, preferiblemente, en 90 grados, es decir n/2 radianes. Sin embargo, el presente procedimiento y aparato puede funcionar con cualquier desplazamiento de fase entre las senales, incluyendo un deslazamiento de fase cero. Si se transmiten mas de dos senales, cada senal puede estar desplazada
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
en fase respecto a las otras. Por ejemplo, para tres senales, cada una puede estar desplazada de las otras en 120 grados. En la Figura 21A, las etapas del desplazamiento de fase y la amplificacion por una ganancia se pueden realizar en cualquier orden, como se ilustra, donde las etapas 2120 y 2130 estan invertidas en el diagrama de flujo de la Figura 21C en comparacion con la Figura 21A. La Figura 15 divulga un aparato para combinar las dos senales. Comprende dos moduladores banda base de GMSK 1805 que tienen al menos una entrada y al menos una salida, por las que se modulan las senales. Un amplificador 1815 se conecta en serie con cada modulador de GMSK 1805, por los que las dos senales se multiplican por una amplitud respectiva, A1 para la primera senal y A2 para la segunda senal, donde A1 es igual a cos a y A2 es igual a sen a. La salida de cada amplificador 1815 se combina en un mezclador (sumador) 1820, y un desplazador de fase 1810 esta preferentemente conectado operativamente entre una de las combinaciones en serie del modulador de banda base 1805 y del amplificador 1815, de modo que una de dichas senales este desplazada en fase con respecto a la otra senal. La salida del mezclador 1820 se introduce en un modulo amplificador de potencia / modulador de RF 1823, por lo que las senales combinadas se modulan en RF y se transmiten. Por 'modulada en RF' se entiende que las senales se aumentan en frecuencia, desde la banda base a la frecuencia de RF. Se hace notar que el desplazador de fase 1810 puede ser conectado operativamente entre un amplificador 1815 y el mezclador 1820.
Las Figuras 16 a 18 divulgan los ejemplos segundo, tercero y cuarto del aparato para combinar y transmitir dos senales con diferentes amplitudes. En la Figura 16, el modulador de RF y amplificador de potencia 1823 se representa como una conexion en serie de un modulador de RF 1825 y un amplificador de potencia 1830. El ejemplo mostrado en la FIG. 17 muestra el uso de los moduladores de banda base de GMSK 1805 y un modulador de RF 1862. Los datos primero y segundo son modulados en banda base por los moduladores de banda base 1805. Los moduladores de banda base 1805 comprenden, cada uno, un codificador diferencial, un integrador y un filtro de paso bajo Gaussiano 1811. Las salidas de los respectivos moduladores de banda base 1805 son, cada uno, un valor digital que representa la fase de la senal modulada de GMSK (9(t) para la primera senal y 9'(t) para la segunda senal). El bloque 1816 comprende una funcion que produce el coseno de dicha fase de la primera senal y multiplica el coseno por una ganancia A1 para proporcionar una senal de salida, Alcos 9(t), en la salida del bloque 1816.
El bloque 1818 comprende una funcion que suma un desplazamiento de fase de n/2 radianes (90 grados) a la fase
de la segunda senal, produce el coseno de la fase resultante y multiplica el coseno por una ganancia A2 para
proporcionar una senal de salida, A2cos (9' (t) + 90), en la salida del bloque 1818.
El bloque 1817 comprende una funcion que produce el seno de dicha fase de la primera senal y multiplica el seno por una ganancia A1 para proporcionar una senal de salida, A1sen 9(t), en la salida del bloque 1817.
El bloque 1819 comprende una funcion que suma un desplazamiento de fase de n/2 radianes (90 grados) a la fase
de la segunda senal, produce el seno de la fase resultante y multiplica el seno por una ganancia A2 para
proporcionar una senal de salida, A2 sen (9'(t) + 90), en la salida del bloque 1819.
Las salidas de los bloques 1816 y 1818 son sumadas / combinadas por el mezclador 1807 para producir una senal sumada de banda base modulada con GMSK I (en fase). Las salidas de los bloques 1817 y 1819 son sumadas / combinadas por el mezclador 1827 para producir una senal sumada de banda base modulada con GMSK Q (en fase en cuadratura).
Preferentemente, como se muestra, todas las operaciones y las senales en los bloques 1816 a 1819, 1807 y 1827 son digitales y, de este modo, las salidas de los mezcladores 1807, 1827 son tambien valores digitales. Como alternativa, algunas de las funciones podrfan ser realizadas por circuitos analogicos, por el uso de la conversion de digital a analogico, etc.
Las senales digitales sumadas de banda base moduladas en GMSK salen desde los mezcladores 1807, 1827, se introduce cada una en un convertidor de digital a analogico (DAC O D/A) 1850, 1852 y se filtran en paso bajo adecuadamente (filtro no mostrado) para formar las entradas I y Q al modulador de rF 1862, que aumenta en frecuencia las senales de banda base sobre una frecuencia portadora, proporcionada la frecuencia portadora por el oscilador local 421, para formar una senal transmitida.
El ejemplo mostrado en la FIG. 18 muestra el uso de dos moduladores de banda base de GMSK 1805 y dos moduladores de RF 1862, 1864. La salida de cada modulador de RF 1862 y 1864, un modulador de RF 1862 y 1864, respectivamente, para cada uno de los datos primero y segundo, se suman / combinan entre si, en el mezclador 1828, para su transmision. Ambas figuras 17 y 18 divulgan dos moduladores de banda base de GMSK 1805, comprendiendo cada uno un codificador diferencial 1807, un integrador 1809 conectado operativamente a dicho codificador diferencial 1807 y un filtro de paso bajo Gaussiano 1811 conectado operativamente a dicho integrador 1809.
En las Figuras 18 y 19 un desplazamiento de fase de -n/2 a la senal es introducido a la senal del LO por las salidas del divisor 1812. De este modo, el LO se divide en los componentes en fase y en cuadratura, y se introducen en cada uno de los dos mezcladores/ multiplicadores 1840 a 1844, 1848.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
La Figura 19 ilustra un enfoque o ejemplo alternative para combinar (etapa 2180) dos senales correlacionando los datos de ambos usuarios sobre los ejes I y Q, respectivamente, de una constelacion de QPSK. De acuerdo a este enfoque, los datos de los usuarios 1 y 2 se correlacionan con los ejes I y Q, respectivamente, de una constelacion de QPSK (etapa 2170), con una rotacion de fase progresiva de n/2 (etapa 2177) sobre cada sfmbolo (como la rotacion de 3n/8 del EGPRS sobre cada sfmbolo, pero con n/2 en lugar de 3n/8), determinado cada nivel de potencia de la senal de usuario por las ganancias A1 y A2 (etapa 2175). La ganancia del amplificador para la senal I (para el usuario
1) es A1, que es igual al coseno de alfa, a. La ganancia del amplificador para la senal Q es A2, que es igual al seno de alfa. Alfa es el angulo cuya tangente es la razon de amplitudes. Los moduladores de banda base 1805 comprenden un modulador de banda base binario de modulacion por desplazamiento de fase (BPSK) 1805, para una primera senal representada sobre un eje I y un modulador de banda base de BPSK 1805 para una segunda senal representada sobre un eje Q. Las senales de transmision I y Q que se introducen al rotador de fase 1820 de la Figura 19 se pueden filtrar (etapa 2185) antes o despues del desplazamiento de fase (etapa 2177), por medio de un filtro lineal Gaussiano o un filtro de conformacion de pulso 1821 (por ejemplo, para su uso con la modulacion de 8PSK del EGPRS), para satisfacer los criterios de la mascara del espectro del GSM. La Figura 19 muestra un filtro adecuado de conformacion de pulso 1821, conectado operativamente entre dicho girador de fase 1820 y un modulador de RF / amplificador de potencia 1823. El modulador de RF y el bloque PA 1823 actuan para modular en RF y amplificar las senales combinadas de I y Q para su transmision a traves de la antena.
El diagrama de la constelacion de QPSK se muestra en la Figura 20.
Las etapas ejecutadas en los dos enfoques (basados en GMSK o QPSK) se divulgan en los diagramas de flujo de las FIG. 21A Y 21B, respectivamente. En la Figura 21A, las etapas de desplazamiento de fase y amplificacion por una ganancia se pueden hacer en cualquier orden, como se ilustra en la FIG. 21C, donde el orden de las etapas 2120 y 2130 esta invertido en comparacion con el diagrama de flujo de la FIG. 21A.
Con ambos enfoques, cuando una BS 110, 111, 114 habilitada para MUROS envfa una rafaga de RF por el canal del enlace descendente, la BS 110, 111, 114 controla los dos parametros:
En primer lugar, los flujos de datos de I y Q se normalizan, lo que mejora la resolucion y el rango dinamico del controlador de digital a analogico (DAC) 1850, 1852 usado.
En segundo lugar, se controla el nivel de potencia usado para la rafaga de senales que contiene ambas senales I y Q. Esto se usa para determinar la ganancia para el amplificador de potencia (PA) (vease mas adelante).
Las siguientes son etapas adicionales que pueden ser emprendidas por una estacion base habilitada para MUROS, en comparacion con una estacion base heredada, para usar el presente procedimiento y aparato. Vease la Figura 22 para un diagrama de flujo simplificado.
En primer lugar, usar la perdida de trayectoria de las dos senales para deducir el nivel de potencia a usar para ambos llamantes de co-TCH, digamos, el nivel de potencia 1, P1, para el usuario 1 y el nivel de potencia 2, P2, para el usuario 2, respectivamente. (En este ejemplo, el nivel de potencia se expresa en vatios, no dBm) (etapa 2210).
En segundo lugar, calcular la razon de amplitudes R de los dos niveles de potencia (etapa 2220): R - vP2/P 1
En tercer lugar, determinar las ganancias, G1 y G2, para los dos usuarios o llamantes, el usuario 1 y el usuario 2, respectivamente (etapa 2230): En un ejemplo, para el usuario 1, G1 = A1 = cos (a), y para el usuario 2, G2 = A2 = sen (a), donde a = arco tangente (R). Ademas, A2 / A1 = sen (a) / cos (a) = tang (a) = R.
En cuarto lugar, determinar la ganancia del amplificador de potencia considerando el nivel de potencia:
P = P1 + P2 (etapa 2240)
El presente procedimiento y aparato combina dos senales que pueden tener diferentes fases y niveles de potencia, de modo que: 1) cada usuario puede recibir una senal deseada que tiene la amplitud requerida, junto con una senal no deseada, de modo que la amplitud de la senal no deseada sea menor que la amplitud para la que la senal no deseada causarfa una interferencia inaceptable a la senal deseada. Esto puede evitar una amplitud excesiva que podrfa interferir con otros en otra celula. Sin embargo, en algunos casos, una estacion remota de menor potencia 123 a 127 (se usa una potencia menor porque esta mas cerca de la estacion base 110, 111, 114) puede tener en cambio una mayor potencia (mas de la que necesita la estacion remota 123 a 127) para emparejarse con una estacion remota 123 a 127 que esta mas lejos de la estacion base 110, 111, 114). El cruce por cero de la modulacion "diagrama ocular" se puede evitar, lo que puede ayudar a evitar la distorsion de la conversion de AM a PM y una baja razon entre senal y ruido (SNR). Ademas, se puede usar una estacion remota heredada (no de MUROS), habilitada para el DARP o no habilitada para el DARP, con la red habilitada para MUROS, es decir, la estacion base 110, 111, 114 o el controlador de estacion base 140 a 143.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Dicho procedimiento se puede almacenar como instrucciones ejecutables en software almacenado en la memoria 962, que son ejecutadas por el procesador 960 en el BTS, tal como se muestra en la FIG. 23. Tambien se puede almacenar como instrucciones ejecutables en software almacenado en memoria, que son ejecutadas por un procesador en el BSC 140 a 143. La estacion remota 123 a 127 usa el TSC que se le instruye a usar.
Senalizacion
Debido a que el canal de senalizacion tiene una buena capacidad de codificacion y de FEC, solo necesita una calidad de senal minima para detectar la senal deseada. Cualquier nivel de potencia de senal mas alta que ese malgastaria la potencia y crearia interferencia para las otras estaciones remotas 123 a 127. De este modo, cada comunicacion disminuira el nivel de potencia para minimizar la interferencia a otra estacion remota 123 a 127 en la red, manteniendo a la vez una BER aceptable que puede ser procesada por la FEC para permitir la deteccion de la senal deseada.
Las ventajas del presente procedimiento y aparato (Vease la etapa 1710 del diagrama de flujo en la figura 36). (Vease la etapa 1720 del diagrama de flujo en la Figura 36) incluyen:
Minimizar las interferencias innecesarias en toda la extension de la red.
Evitar la interferencia excesiva en la red entre senales para diferentes usuarios; permitiendo a la red dar soporte a una capacidad aumentada en potencia.
Permitir que la red de soporte a mas llamadas y logre una capacidad mejorada.
Ahorrar vida de bateria y prolongar el tiempo de conversacion y el tiempo en espera.
En una o mas realizaciones ejemplares, las funciones descritas se pueden implementar en hardware, software, firmware o cualquier combinacion de los mismos. Si se implementan en software, las funciones, como una o mas instrucciones o codigo, se pueden almacenar en, o transmitir por, un medio legible por ordenador. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento de ordenador como medios de comunicacion, incluyendo cualquier medio que facilite la transferencia de un programa de ordenador desde un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que pueda acceder un ordenador de proposito general o de proposito especial. A modo de ejemplo, y no de limitacion, tal medio legible por ordenador puede comprender RAM, ROM, EePROM, CD-ROM u otro almacenamiento de disco optico, almacenamiento de disco magnetico u otros dispositivos de almacenamiento magnetico, o cualquier otro medio que se pueda usar para transportar o almacenar medios de codigos de programas deseados en forma de instrucciones o estructuras de datos, y al que pueda acceder un ordenador de proposito general o de proposito especial, o un procesador de proposito general o de proposito especial. Tambien cualquier conexion se denomina debidamente un medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde una sede de la Red, un servidor u otro origen remoto usando un cable coaxial, un cable de fibra optica, un par trenzado, una linea de abonado digital (DSL) o tecnologias inalambricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra optica, el cable trenzado, la DSL o las tecnologias inalambricas tales como infrarrojos, radio y microondas se incluyen en la definicion de medio, Los discos, como se usan en el presente documento, incluyen el disco compacto (CD), el disco laser, el disco optico, el disco versatil digital (DVD), el disco flexible y el disco blu-ray, donde algunos discos usualmente reproducen datos magneticamente, mientras que otros discos reproducen datos opticamente con laser. Tambien se deberfan incluir combinaciones de los anteriores dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
Los procedimientos descritos en el presente documento se pueden implementar por diversos medios. Por ejemplo, estos procedimientos se pueden implementar en hardware, firmware, software o una combinacion de los mismos. Para una implementacion en hardware, las unidades de procesamiento usadas para detectar la ACI, filtrar las muestras de I y Q, cancelar la CCI, etc., se puede implementar dentro de uno o mas circuitos integrados especfficos de la aplicacion (ASIC), procesadores de senales digitales (DSP), dispositivos de procesamiento de senales digitales (DSPD), dispositivos logicos programables (PLD), formaciones de compuertas programables en el terreno (FPGA), procesadores, controladores, micro-controladores, microprocesadores, dispositivos electronicos, otras unidades electronicas disenadas para realizar las funciones descritas en el presente documento, un ordenador o una combinacion de los mismos.
La descripcion anterior de la divulgacion se proporciona para posibilitar a cualquier persona experta en la materia realizar o usar la revelacion. Diversas modificaciones para la divulgacion seran inmediatamente evidentes para los expertos en la materia, y los principios genericos definidos en el presente documento se pueden aplicar a otras variaciones sin apartarse del espfritu o el alcance de la divulgacion. De este modo, la divulgacion no pretende limitarse a los ejemplos descritos en el presente, documento sino que se le ha de conceder el alcance mas amplio congruente con los principios y caracterfsticas novedosas divulgadas en el presente documento.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Las personas medianamente expertas en la materia entenderan que la informacion y las senales se pueden representar usando cualquier diversidad de diferentes tecnologfas y tecnicas. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la informacion, las senales, los bits, los sfmbolos y los chips que se puedan mencionar en toda la extension de la descripcion anterior se pueden representar por voltajes, corrientes, ondas electromagneticas, campos o partfculas magneticos, campos o partfculas opticos o cualquier combinacion de los mismos.
Los medianamente expertos en la materia apreciaran ademas que los diversos bloques logicos, modulos, circuitos y etapas de algoritmos ilustrativos, descritos en relacion con las realizaciones divulgadas en el presente documento se pueden implementar como hardware electronico, software de ordenador o combinaciones de los mismos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware y software, se han descrito anteriormente diversos componentes, bloques, modulos, circuitos y etapas ilustrativos, generalmente, en terminos de su funcionalidad. Si tal funcionalidad se implementa como hardware o software depende de la aplicacion particular y las restricciones de diseno impuestas sobre el sistema global. Los expertos en la materia pueden implementar la funcionalidad descrita en diversos modos para cada aplicacion particular, pero tales decisiones de implementacion no debenan interpretarse como causantes de un alejamiento del alcance de la presente invencion.
Los diversos bloques logicos, modulos y circuitos ilustrativos, descritos en relacion con las realizaciones divulgadas en el presente documento se pueden implementar o realizar con un procesador de proposito general, un Procesador de Senales Digitales (DSP), un Circuito Integrado Espedfico de la Aplicacion (ASIC), una Formacion de Compuertas Programables en el Terreno (FPGA) u otro dispositivo logico programable, compuerta discreta o logica de transistores, componentes de hardware discretos o cualquier combinacion de los mismos disenada para realizar las funciones descritas en el presente documento, Un procesador de proposito general puede ser un microprocesador pero, como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador convencional, controlador, micro-controlador o maquina de estados. Un procesador tambien se puede implementar como una combinacion de dispositivos informaticos, por ejemplo, una combinacion de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o mas microprocesadores conjuntamente con un nucleo de DSP, o cualquier otra configuracion de ese tipo.
Las etapas de un procedimiento o algoritmo descrito en relacion con las realizaciones divulgadas en el presente documento se pueden realizar directamente en hardware, en un modulo software ejecutado por un procesador o en una combinacion de los dos. Un modulo de software puede residir en Memoria de Acceso Aleatorio (RAM), memoria flash, Memoria de Solo Lectura (ROM), ROM Programable Electricamente (EPROM), ROM Programable y Borrable Electricamente (EEPROM), registros, un disco duro, un disco extrafble, un CD-ROM o cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocido en la tecnica. Un medio de almacenamiento ejemplar se acopla al procesador de modo que el procesador pueda leer la informacion desde, y escribir informacion en, el medio de almacenamiento. Como alternativa, el medio de almacenamiento puede estar integrado en el procesador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASlC. El ASIC puede residir en un terminal de usuario. Como alternativa, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en un terminal de usuario.
Por lo tanto, la presente invencion no esta limitada, excepto de acuerdo a las siguientes reivindicaciones.
Son ejemplos adicionales:
1. Un procedimiento de combinacion de dos senales, que comprende:
modular las senales; multiplicar las senales por una ganancia; desplazar la fase de las senales; sumar las senales entre sf; y transmitir las senales sumadas.
2) El procedimiento de acuerdo a 1, en el que dicha ganancia es una razon de amplitudes que comprende el resultado de A2 dividido entre A1, donde A1 es la amplitud para la primera senal y A2 es la amplitud para la segunda senal.
3) El procedimiento de acuerdo a 1, en el que dicho desplazamiento de fase comprende el desplazamiento de fase de una de dichas senales en n/2 sobre cada I y Q de dichas senales.
4. El procedimiento de acuerdo a la reivindicacion 1, que comprende ademas:
correlacionar las senales con los ejes I y Q; y filtrar las senales.
5) El procedimiento de acuerdo a 2, en el que dicha razon, expresada en decibelios, es 20*log10 (A2/A1), donde dicha razon, expresada en decibelios, puede estar entre 8 y 10 dB, en el que dicha segunda senal es para una estacion
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
remota no habilitada para el DARP 123 a 127, y dicha primera senal es para una estacion remota habilitada para el DARP 123 a 127.
6. El procedimiento de acuerdo a 4, en el que se correlacionan dos senales con los ejes I y Q de una constelacion de QPSK, con una rotacion de fase progresiva de n/2 sobre cada sfmbolo.
7. El procedimiento de acuerdo a 4, en el que dicha ganancia es una razon de amplitudes que comprende el resultado de A2 dividido entre A1, donde A1 es la amplitud para la senal I, que es igual al coseno de alfa, y A2 es la amplitud para la senal Q, que es igual al seno de alfa.
8. El procedimiento de acuerdo a 4, que comprende ademas compartir senales sobre un canal unico, y que comprende:
establecer una nueva conexion;
seleccionar una ranura temporal usada 412 en una frecuencia de canal 411 para dicha nueva conexion, para compartir con una conexion existente;
seleccionar una secuencia de entrenamiento diferente 405 para dicha nueva conexion a partir de dicha secuencia de entrenamiento de la conexion existente 404; y
usar ambas dichas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia de canal 411, por parte de una estacion base 114.
9. El procedimiento de acuerdo a 4, que comprende ademas producir las senales primera y segunda que comparten un canal, y que comprende:
generar unos primeros datos 424 y unos segundos datos 425;
generar una primera secuencia de entrenamiento 404 y una segunda secuencia de entrenamiento 405; combinar la primera secuencia de entrenamiento 404 con los primeros datos 424 para producir unos primeros datos combinados 408, y combinar la segunda secuencia de entrenamiento con los segundos datos 425 para producir unos segundos datos combinados 409;
modular y transmitir tanto dichos primeros datos combinados 408 como dichos segundos datos combinados 409, usando una misma frecuencia de canal 411 y una misma ranura temporal 412 para producir las senales transmitidas primera 413 y segunda 414, y
usar dichas ambas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia de canal 411, por parte de una estacion base 114.
10. El procedimiento de acuerdo a 7, en el que dicha etapa de filtrado de las senales sumadas comprende el filtrado de las senales sumadas con un filtro Gaussiano lineal, usado dicho filtro para una modulacion de 8PSK del EGPRS para satisfacer un criterio de mascara de espectro del GSM.
11) Un aparato para combinar dos senales, que comprende:
al menos un modulador de banda base 1805 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, por las que se modulan las senales;
al menos un amplificador 1815 que tiene una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicha salida de dicha al menos una salida de dicho al menos un modulador de banda base 1805, por lo que las senales se multiplican por una ganancia; y
al menos un mezclador 1820 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicha al menos una salida de dicho al menos un amplificador 1815, por lo que se combinan las senales.
12) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, que comprende ademas un modulador de RF / amplificador de potencia 1823 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicha al menos una salida de dicho mezclador 1820, por la que se transmiten las senales.
13) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, que comprende ademas una conexion en serie de un modulador de Rf 1825 y un amplificador de potencia 1830 conectado operativamente a dicha al menos una salida de dicho mezclador 1820, por la que se transmiten las senales.
14) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, que comprende ademas un desplazador de fase 1810 conectado operativamente entre dicho al menos un amplificador 1815 y dicho al menos un modulador de banda base 1805.
15) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, que comprende ademas un desplazador de fase 1810 conectado operativamente entre dicho al menos un amplificador 1815 y dicho al menos un mezclador 1820.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
16) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, en el que dicho al menos un modulador de banda base 1805, que tiene al menos una entrada y al menos una salida, es un modulador de banda base de GMSK.
17) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11,
en el que dicho al menos un modulador de banda base 1805, que tiene al menos una entrada y al menos una salida, comprende un modulador de banda base de BPSK sobre un eje I y un modulador de banda base de BPSK sobre un eje Q.
18) El aparato de acuerdo a 11, en el que un desplazador de fase 1810 desplaza en fase una de las senales con una rotacion de fase progresiva de n/2 sobre cada sfmbolo con respecto a otra de las senales.
19) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, en el que dicho al menos un modulador de banda base 1805 comprende:
un codificador diferencial 1807;
un integrador 1809 conectado operativamente a dicho codificador diferencial 1809; y un filtro de paso bajo Gaussiano 1811 conectado operativamente a dicho integrador 1809.
20) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, en el que dicho al menos un amplificador 1815 comprende:
un primer amplificador 1816 con una ganancia de A1 multiplicada por un coseno de alfa; un segundo amplificador 1817 con una ganancia de A1 multiplicada por un seno de alfa; un tercer amplificador 1818 con una ganancia de A2 multiplicada por un coseno de alfa + n/2; y un cuarto amplificador 1819 con una ganancia de A2 multiplicada por un seno de alfa + n/2.
21) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 11, que comprende ademas:
un filtro conectado operativamente entre dicho mezclador 1820 y un modulador de RF / amplificador de potencia 1823; y
un desplazador de fase 1810 conectado operativamente a dicho al menos un modulador de banda base 1805.
22) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 19, en el que dicho al menos un amplificador 1815 comprende:
un primer amplificador 1816 con una ganancia A1 multiplicada por un coseno de alfa; un segundo amplificador 1817 con una ganancia A1 multiplicada por un seno de alfa; un tercer amplificador 1818 con una ganancia A2 multiplicada por un coseno de alfa + n/2; y un cuarto amplificador 1819 con una ganancia A2 multiplicada por un seno de alfa + n/2.
23) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 22,
en el que dicho al menos un modulador de banda base 1805, que tiene al menos una entrada y al menos una salida, comprende un modulador de banda base de BPSK sobre un eje I y un modulador de banda base de BPSK sobre un eje Q.
24) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 22, en el que dicho filtro es un filtro Gaussiano lineal.
25) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 23, en el que dicho filtro es un filtro Gaussiano lineal.
26) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 25, que comprende ademas al menos un modulador de RF 1862, 1864 que comprende un oscilador 431, un divisor 1812 que tiene una entrada y una primera y una segunda salida, separadas por un desplazamiento de fase conectado operativamente con dicho oscilador 431; y una pluralidad de multiplicadores 1840, 1842, 1844, 1846, teniendo cada uno al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada de dicho primer multiplicador 1840 esta conectada operativamente a una salida de dicho primer amplificador 1816, dicha al menos una entrada de dicho segundo multiplicador 1842 esta conectada operativamente a una salida de dicho segundo amplificador 1817, dicha al menos una entrada de dicho tercer multiplicador 1844 esta conectada operativamente a una salida de dicho tercer amplificador 1819; y dicha al menos una entrada de dicho cuarto multiplicador 1848 esta conectada operativamente a una salida de dicho cuarto amplificador 1819.
27) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 25, que comprende ademas al menos un modulador de RF 1862, 1864 que comprende un oscilador 431, un divisor 1812 que tiene una entrada y una primera y una segunda salida, separadas por un desplazamiento de fase conectado operativamente a dicho oscilador 431; y una pluralidad
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
de multiplicadores 1840, 1842, 1844, 1846, teniendo cada uno al menos una entrada y al menos una salida, en el que
un dicho primer multiplicador 1840 tiene al menos una entrada conectada operativamente con dicho primer amplificador 1816, y una salida de -n/2 de dicho divisor 1812, y tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a una entrada de un primer mezclador 1826;
un dicho segundo multiplicador 1842 tiene dicha al menos una entrada conectada operativamente a dicho segundo amplificador 1817 y una salida de cero grados de dicho divisor 1812, y tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a otra entrada de dicho primer mezclador 1826;
un dicho tercer multiplicador 1844 tiene dicha al menos una entrada conectada operativamente a dicho tercer amplificador 1818 y dicha salida de -n/2 de dicho divisor 1812, y tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a una entrada de un dicho segundo mezclador 1827;
un dicho cuarto multiplicador 1846 tiene dicha al menos una entrada conectada operativamente con dicho cuarto amplificador 1819 y dicha salida de cero grados de dicho divisor 1812, y tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a dicha otra entrada de dicho segundo mezclador 1827; y
un tercer mezclador 1828 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dichas salidas de dicho primer mezclador 1826 y dicho segundo mezclador 1827.
28) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 25, en el que dicho al menos un mezclador 1820 comprende un primer mezclador 1826 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicho primer amplificador 1816 y dicho tercer amplificador 1818; y un segundo mezclador 1827 tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicho segundo amplificador 1817 y dicho cuarto amplificador 1819; y en el que dicho aparato para combinar dos senales comprende ademas
un modulador de RF 1862 que tiene una pluralidad de entradas y una pluralidad de salidas;
un primer convertidor de digital a analogico 1850 conectado operativamente entre dicha al menos una salida de
dicho primer mezclador 1826 y una entrada de dicho modulador de RF 1862;
un dicho segundo convertidor de digital a analogico 1852 conectado operativamente entre dicha al menos una salida de dicho segundo mezclador 1827 y otra entrada de dicho modulador de RF 1862; y un tercer mezclador 1828 que tiene al menos una entrada y al menos una salida,
en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dichas salidas de dicho modulador de RF 1862.
29) El aparato para combinar dos senales de acuerdo a 28, en el que dicho modulador de RF 1862 comprende un oscilador 431, un divisor 1812 que tiene una entrada conectada operativamente con dicho oscilador 431 y una salida de -n/2 y una salida de cero grados, y una pluralidad de multiplicadores 1841, 1843, en el que dicha salida de -n/2 de dicho divisor 1812 esta conectada operativamente con una entrada de dicho primer multiplicador 1841, y dicha salida de cero grados de dicho divisor 1812 esta conectada operativamente con otra entrada de dicho segundo multiplicador 1843.
30) Una estacion base 920, que comprende:
un controlador y procesador 960; una antena 925;
un conmutador duplexor 926 conectado operativamente con dicha antena de la estacion base 925; una interfaz de usuario del receptor 924, conectada operativamente a dicho conmutador duplexor 926; un demodulador del receptor 923 conectado operativamente a dicha interfaz de usuario del receptor 924; un decodificador y des-intercalador de canal 922 conectado operativamente a dicho demodulador del receptor 923 y dicho controlador y procesador 960;
una interfaz del controlador de la estacion base 921, conectada operativamente a dicho controlador y procesador 960;
un codificador e intercalador 929 conectado operativamente a dicho controlador y procesador 960; un modulador transmisor 928 conectado operativamente a dicho codificador e intercalador 929; un modulo de interfaz de usuario del transmisor 927, conectado operativamente a dicho modulador transmisor 928 y conectado operativamente a dicho conmutador duplexor 926;
un bus de datos 970 conectado operativamente entre dicho controlador y procesador 960 y dicho decodificador y des-intercalador de canal 922, dicho demodulador receptor 923, dicha interfaz de usuario del receptor 924, dicho modulador transmisor 928 y dicha interfaz de usuario del transmisor 927; y un aparato para combinar las dos senales, que comprende:
al menos un modulador de banda base 1805 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, por el que se modulan las senales;
al menos un amplificador 1815 que tiene una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicha salida de dicha al menos una salida de dicho al menos un modulador de banda base 1805, por el que se multiplican las senales por una ganancia; y
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
al menos un mezclador 1820 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicha al menos una salida de dicho al menos un amplificador 1815, por el que se combinan las senales.
31) La estacion base 920 de acuerdo a 30, que comprende ademas un modulador de RF / amplificador de potencia 1823 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicha al menos una salida de dicho mezclador 1820, por el que se transmiten las senales.
32) La estacion base 920 de acuerdo a 30, que comprende ademas una conexion en serie de un modulador de RF 1825 y el amplificador de potencia 1830 conectado operativamente a dicha al menos una salida de dicho mezclador 1820, por el que se transmiten las senales
33) La estacion base 920 de acuerdo a 30, que comprende ademas un desplazador de fase 1810 conectado operativamente entre dicho al menos un amplificador 1815 y dicho al menos un modulador de banda base 1805.
34) La estacion base 920 de acuerdo a 30, que comprende ademas un desplazador de fase 1810 conectado operativamente entre dicho al menos un amplificador 1815 y dicho al menos un mezclador 1820.
35) La estacion base 920 de acuerdo a 30, en el que dicho al menos un modulador de banda base 1805, que tiene al menos una entrada y al menos una salida, es un modulador de banda base de GMSK.
36) La estacion base 920 de acuerdo a 30,
en el que dicho al menos un modulador de banda base 1805, que tiene al menos una entrada y al menos una salida, comprende un modulador de banda base de BPSK sobre el eje I y un modulador de banda base de BPSK sobre un eje Q.
37) La estacion base 920 de acuerdo a 30, en el que un desplazador de fase 1810 desplaza en fase una de las senales con una rotacion de fase progresiva de n/2 sobre cada sfmbolo con respecto a otra de las senales.
38) La estacion base 920 de acuerdo a 30, en el que dicho al menos un modulador de banda base 1805 comprende: un codificador diferencial 1807;
un integrador 1809 conectado operativamente a dicho codificador diferencial 1809; y un filtro de paso bajo Gaussiano 1811 conectado operativamente a dicho integrador 1809.
39. La estacion base 920 de acuerdo a 30, en el que dicho al menos un amplificador 1815 comprende:
un primer amplificador 1816 con una ganancia de A1 multiplicada por un coseno de alfa; un segundo amplificador 1817 con una ganancia de A1 multiplicada por un seno de alfa; un tercer amplificador 1818 con una ganancia de A2 multiplicada por un coseno de alfa + n/2; y un cuarto amplificador 1819 con una ganancia de A2 multiplicada por un seno de alfa + n/2.
40. La estacion base 920 de acuerdo a 30, que comprende ademas
un filtro conectado operativamente entre dicho mezclador 1820 y un modulador de RF / amplificador de potencia 1823; y
un desplazador de fase 1810 conectado operativamente a dicho al menos un modulador de banda base 1805.
41) La estacion base 920 de acuerdo a 30, que comprende ademas: una pluralidad de orfgenes de datos 401;
al menos un generador de secuencias 403 que tiene una pluralidad de salidas;
una pluralidad de mezcladores 406, 407, teniendo cada uno una pluralidad de entradas y al menos una salida, en el que una primera de dichas entradas esta conectada operativamente a una de dichas salidas de uno de dichos orfgenes de datos 401 y una segunda de dichas entradas esta conectada operativamente a una de dichas salidas de dicho generador de secuencias 403, por lo que al menos una secuencia de entrenamiento 404 se combina con al menos unos datos 424 para producir al menos unos datos combinados 408; y dicho modulador transmisor 928 tiene una pluralidad de entradas y al menos una salida.
42) La estacion base 920 de acuerdo a 30, que comprende ademas software 961 almacenado en dicha memoria 962, en la que dicha memoria 962 comprende instrucciones para producir senales primera y segunda que comparten un canal, que comprenden:
generar unos primeros datos 424 y unos segundos datos 425;
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
generar una primera secuencia de entrenamiento 404 y una segunda secuencia de entrenamiento 405; combinar la primera secuencia de entrenamiento 404 con los primeros datos 424 para producir unos primeros datos combinados 408;
combinar la segunda secuencia de entrenamiento 405 con los segundos datos 425 para producir unos segundos datos combinados 409;
modular y transmitir tanto dichos primeros datos combinados 408 como dichos segundos datos combinados 409 usando una misma frecuencia portadora 411 y una misma ranura temporal 412 para producir las senales transmitidas primera 413 y segunda 414, y
usar ambas dichas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia portadora 411, por parte de una estacion base 114.
43) La estacion base 920 a 30, que comprende ademas el software 961 almacenado en dicha memoria 962, en la que dicho software 961 comprende instrucciones para compartir senales sobre un canal unico; que comprenden:
establecer una nueva conexion;
seleccionar una ranura temporal usada 412 para dicha nueva conexion, a compartir con una conexion existente; seleccionar un codigo de secuencia de entrenamiento diferente para dicha nueva conexion a partir de dicha secuencia de entrenamiento de la conexion existente 404; y
usar ambas dichas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia portadora 411, por parte de una estacion base 114.
44. La estacion base 920 de acuerdo a 38, en la que dicho al menos un amplificador 1815 comprende:
un primer amplificador 1816 con una ganancia de A1 multiplicada por un coseno de alfa; un segundo amplificador 1817 con una ganancia de A1 multiplicada por un seno de alfa; un tercer amplificador 1818 con una ganancia de A2 multiplicada por un coseno de alfa + n/2; y un cuarto amplificador 1819 con una ganancia de A2 multiplicada por un seno de alfa + n/2.
45. La estacion base 920 de acuerdo a 40,
en la que dicho al menos un modulador de banda base 1805, que tiene al menos una entrada y al menos una salida, comprende un modulador de banda base de BPSK sobre un eje I y un modulador de banda base de BPSK sobre un eje Q.
46. La estacion base 920 de acuerdo a 40, en la que dicho filtro es un filtro Gaussiano lineal.
47. La estacion base 920 de acuerdo a 45, en el que dicho filtro es un filtro Gaussiano lineal.
48. La estacion base 920 de acuerdo a 46, que comprende ademas al menos un modulador de RF 1862, 1864 que comprende un oscilador 431, un divisor 1812 que tiene una entrada y una primera y una segunda salida, separadas por un desplazamiento de fase conectado operativamente a dicho oscilador 431; y una pluralidad de multiplicadores 1840, 1842, 1844, 1846 que tienen, cada uno, al menos una entrada y al menos una salida, en los que dicha al menos una entrada de dicho primer multiplicador 1840 esta conectada operativamente a una salida de dicho primer amplificador 1816, dicha al menos una entrada de dicho segundo multiplicador 1842 esta conectada operativamente a una salida de dicho segundo amplificador 1817, dicha al menos una entrada de dicho tercer multiplicador 1844 esta conectada operativamente a una salida de dicho tercer amplificador 1819; y dicha al menos una entrada de dicho cuarto multiplicador 1848 esta conectada operativamente a una salida de dicho cuarto amplificador 1819.
49. La estacion base 920 de acuerdo a 47, que comprende ademas al menos un modulador de RF 1862, 1864 que comprende un oscilador 431, un divisor 1812 que tiene una entrada y una primera y una segunda salida, separadas por un desplazamiento de fase conectado operativamente a dicho oscilador 431; y una pluralidad de multiplicadores 1840, 1842, 1844, 1846 que tienen, cada uno, al menos una entrada y al menos una salida, en el que
un dicho primer multiplicador 1840, que tiene dicha al menos una entrada conectada operativamente a dicho primer amplificador 1816 y una salida de -n/2 de dicho divisor 1812, y que tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a una entrada de un primer mezclador 1826;
un dicho segundo multiplicador 1842 que tiene dicha al menos una entrada conectada operativamente a dicho segundo amplificador 1817 y una salida de cero grados de dicho divisor 1812, y que tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a otra entrada de dicho primer mezclador 1826;
un dicho tercer multiplicador 1844 que tiene dicha al menos una entrada conectada operativamente a dicho tercer amplificador 1818 y una salida de -n/2 de dicho divisor 1812, y que tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a una entrada de dicho segundo mezclador 1827;
un dicho cuarto multiplicador 1846 que tiene dicha al menos una entrada conectada operativamente a dicho cuarto amplificador 1819 y una salida de cero grados de dicho divisor 1812, y que tiene dicha al menos una salida conectada operativamente a dicha otra entrada de dicho segundo mezclador 1827; y un tercer mezclador 1828 que tiene al menos una entrada y al menos una salida,
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dichas salidas de dicho primer mezclador 1826 y dicho segundo mezclador 1827.
50. La estacion base 920 de acuerdo a 47, en la que dicho al menos un mezclador 1820 comprende un primer mezclador 1826 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicho primer amplificador 1816 y dicho tercer amplificador 1818; y un segundo mezclador 1827 que tiene al menos una entrada y al menos una salida, en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dicho segundo amplificador 1817 y dicho cuarto amplificador 1819; y
en el que dicho aparato para combinar dos senales comprende ademas
un modulador de RF 1862 que tiene una pluralidad de entradas y una pluralidad de salidas;
un primer convertidor de digital a analogico 1850 conectado operativamente entre dicha al menos una salida de
dicho primer mezclador 1826 y una entrada de dicho modulador de RF 1862;
un segundo convertidor de digital a analogico 1852 conectado operativamente entre dicha al menos una salida de dicho segundo mezclador 1827 y otra entrada de dicho modulador de RF 1862; y un tercer mezclador 1828 que tiene al menos una entrada y al menos una salida.
en el que dicha al menos una entrada esta conectada operativamente a dichas salidas de dicho modulador de RF 1862.
51. La estacion base 920 de acuerdo a 50, en el que dicho modulador de RF 1862 comprende un oscilador 431, un divisor 1812 que tiene una entrada conectada operativamente a dicho oscilador 431 y una salida de -n/2, y una salida de cero grados, y una pluralidad de multiplicadores 1841, 1843, en la que dicha salida de -n/2 de dicho divisor 1812 esta conectada operativamente a una entrada de dicho primer multiplicador 1841; y dicha salida de cero grados de dicho divisor 1812 esta conectada operativamente a otra entrada de dicho segundo multiplicador 1843.
52. Un aparato para combinar dos senales, que comprende:
medios para la modulacion de las senales; medios para multiplicar las senales por una ganancia; medios para el desplazamiento de fase de las senales; medios para la suma de las senales entre si; y medios para la transmision de las senales sumadas.
53. El aparato de acuerdo a 52, en el que dicha ganancia es una razon de amplitudes que comprende el resultado de A2 dividido entre A1, donde A1 es la amplitud para la primera senal y A2 es la amplitud para la segunda senal.
54. El aparato de acuerdo a 52, en el que dicho medio para el desplazamiento de fase comprende medios para el desplazamiento de fase de una de dichas senales en n/2 sobre cada I y Q de dichas senales.
55. El aparato de acuerdo a 52, que comprende ademas:
medios para correlacionar las senales con los ejes I y Q; y medios para filtrar las senales.
56. El aparato de acuerdo a 53, en el que dicha razon, expresada en decibelios, es 20*log10 (A2/A1), en el que dicha razon, expresada en decibelios, puede estar entre 8 y 10 dB, en el que dicha segunda senal es para una estacion remota no habilitada para el DARp 123 a 127 y dicha primera senal es para una estacion remota habilitada para el DARP 123 a 127.
57. El aparato de acuerdo a 55, en el que dos senales se correlacionan con el eje I y el eje Q de una constelacion de QPSK, con una rotacion de fase progresiva de n/2 sobre cada sfmbolo.
58. El aparato de acuerdo a 55, en el que dicha ganancia es una razon de amplitudes que comprende el resultado de A2 dividido entre A1, donde A1 es la amplitud para la senal I, que es igual a un coseno de alfa, y A2 es la amplitud para la senal Q, que es igual a un seno de alfa.
59. El aparato de acuerdo a 55, que comprende ademas medios para compartir senales en un canal unico; y que comprende
medios para el establecimiento de una nueva conexion;
medios para seleccionar una ranura temporal usada 412 en una frecuencia de canal 411 para dicha nueva conexion, a compartir con una conexion existente;
medios para seleccionar una secuencia de entrenamiento diferente 405 para dicha nueva conexion a partir de dicha secuencia de entrenamiento de la conexion existente 404; y
medios para usar ambas dichas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia de canal 411, por parte de una estacion base 114.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
60. El aparato de acuerdo a 55, que comprende ademas medios para producir las senales primera y segunda que comparten un canal, y que comprende:
medios para generar unos primeros datos 424 y unos segundos datos 425;
medios para generar una primera secuencia de entrenamiento 404 y una segunda secuencia de entrenamiento 405;
medios para combinar la primera secuencia de entrenamiento 404 con los primeros datos 424 para producir unos primeros datos combinados 408 y combinar la segunda secuencia de entrenamiento 405 con los segundos datos 425 para producir unos segundos datos combinados 409;
medios para modular y transmitir tanto dichos primeros datos combinados 408 como dichos segundos datos combinados 409 usando una misma frecuencia de canal 411 y una misma ranura temporal 412 para producir las senales transmitidas primera 413 y segunda 414, y
medios para usar dichas ambas dichas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia de canal 411, por parte de una estacion base 414.
61. El aparato de acuerdo a 56, en el que dicho medio para filtrar las senales sumadas comprende filtrar las senales sumadas con un filtro lineal Gaussiano, usado dicho filtro para la modulacion de 8PSK del EGPRS, para satisfacer un criterio de mascara de espectro del GSM.
62. Un producto de programa de ordenador, que comprende: un medio legible por ordenador que comprende:
codigo para hacer que un ordenador combine dos senales, que comprende instrucciones para:
modular las senales; multiplicar las senales por una ganancia: desplazar en fase las senales; sumar las senales entre si; y transmitir las senales sumadas.
63. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 62, en el que dicha ganancia es una razon de amplitudes que comprende el resultado de A2 dividido entre A1, donde A1 es la amplitud para la primera senal y A2 es la amplitud para la segunda senal.
64. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 62, en el que dicha instruccion para desplazar en fase comprende medios para desplazar en fase una de dichas senales en n/2 sobre cada I y Q de dichas senales.
65. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 62, que comprende ademas:
instrucciones para correlacionar las senales con los ejes I y Q; e instrucciones para filtrar las senales
66. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 63, en el que dicha razon, expresada en decibelios, es 20*log10 (A2/A1), donde dicha razon, expresada en decibelios, puede estar entre 8 y 10 dB, en el que dicha segunda senal es para una estacion remota no habilitada para el DARP 123 a 127 y dicha primera senal es para una estacion remota habilitada para el DARP 123 a 127.
67. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 65, en el que se correlacionan dos senales con los ejes I y Q de una constelacion de QPSK, con una rotacion progresiva de n/2 sobre cada sfmbolo.
68. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 65, en el que dicha ganancia es una razon de amplitudes que comprende el resultado de A2 dividido entre A1, donde A1 es la amplitud para la senal I, que es igual a un coseno de alfa, y A2 es la amplitud para la senal Q, que es igual a un seno de alfa.
69. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 65, que comprende ademas instrucciones para compartir senales en un canal unico; y que comprende:
establecer una nueva conexion;
seleccionar una ranura temporal usada 412 en una frecuencia de canal 411 para dicha nueva conexion a compartir con una conexion existente;
seleccionar una secuencia de entrenamiento diferente 405 para dicha nueva conexion a partir de dicha secuencia de entrenamiento de la conexion existente 404; y
usar ambas dichas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia de canal 411, por parte de una estacion base 114.
70. El producto de programa de ordenador de acuerdo a 65, que comprende ademas instrucciones para producir senales primera y segunda que comparten un canal, que comprenden:
5 generar unos primeros datos 424 y unos segundos datos 425;
generar una primera secuencia de entrenamiento 404 y una segunda secuencia de entrenamiento 405; combinar la primera secuencia de entrenamiento 404 con los primeros datos 424 para producir unos primeros datos combinados 408 y combinar la segunda secuencia de entrenamiento 405 con los segundos datos 425 para producir unos segundos datos combinados 409;
10 modular y transmitir tanto dichos primeros datos combinados 408 como dichos segundos datos combinados 409
usando una misma frecuencia de canal 411 y una misma ranura temporal 412, para producir las senales transmitidas primera 413 y segunda 414, y
usar ambas dichas secuencias de entrenamiento 404, 405 en la misma ranura temporal 412 en la misma frecuencia de canal 411, por parte de una estacion base 114.
15
71. El aparato de acuerdo a 66, en el que dicha instruccion para filtrar las senales sumadas comprende filtrar las senales sumadas con un filtro Gaussiano lineal, usado dicho filtro para la modulacion de 8PSK del EGPRS, para satisfacer un criterio de mascara de espectro del GSM.
20
Claims (19)
- 5101520253035404550556065REIVINDICACIONES1. Un procedimiento para transmitir desde una estacion base (110, 114) a dos estaciones remotas durante una unica ranura temporal en una misma frecuencia portadora, caracterizado por:generar una primera senal, que tiene una primera amplitud, para una estacion remota no habilitada para el DARP (123 a 127);generar una segunda senal, que tiene una segunda amplitud, para una estacion remota habilitada para el DARP (123 a 127), siendo la segunda amplitud menor que la primera amplitud por al menos un primer umbral, en donde la diferencia entre la primera amplitud y la segunda amplitud es menor que un segundo umbral;generar una tercera senal, sumando las senales primera y segunda; ytransmitir (2150) la tercera senal, en donde el umbral dentro de la tercera senal define una minima diferencia de potencia entre una senal deseada y una senal no deseada, para que la estacion remota no habilitada para el DARP reciba la senal deseada y trate la senal no deseada como interferencia.
- 2. El procedimiento de la reivindicacion 1, que comprende ademas aplicar un desplazamiento de fase de n/2 para las partes en fase y de cuadratura de la segunda senal.
- 3. El procedimiento de la reivindicacion 1, que comprende ademas generar una cuarta senal que tiene una tercera amplitud, en el que la primera senal, la segunda senal y la cuarta senal se suman para generar la tercera senal.
- 4. El procedimiento de la reivindicacion 3, que comprende ademas aplicar un desplazamiento en fase de 2n/3 a las partes en fase y de cuadratura de la segunda senal y un desplazamiento en fase de 4n/3 a las partes en fase y de cuadratura de la cuarta senal.
- 5. Un dispositivo inalambrico (110, 114) configurado para transmitir a dos estaciones remotas (123 a 127) durante una unica ranura temporal en una misma frecuencia portadora, que comprende:un procesador;memoria en comunicacion electronica con el procesador; einstrucciones almacenadas en la memoria, estando las instrucciones caracterizadas por ser ejecutables por el procesador para:generar una primera senal que tiene una primera amplitud, en donde la primera senal es para una estacion remota no habilitada para el DARP;generar una segunda senal que tiene una segunda amplitud, en donde la segunda senal es para una estacion remota habilitada para el DARP;sumar la primera senal y la segunda para generar una tercera senal; ytransmitir la tercera senal, en donde la primera amplitud es mayor que la segunda amplitud por al menos un primer umbral, y una diferencia entre la primera amplitud y la segunda amplitud es menorque un segundo umbral, en donde el umbral define una minima diferencia de potencia entre una senaldeseada y una senal no deseada, requerida para que la estacion remota no habilitada para el DARP reciba la senal deseada y trate la senal no deseada como interferencia.
- 6. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 5, en el que las instrucciones son ademas ejecutables para aplicar un desplazamiento en fase de n/2 a las partes en fase y de cuadratura de la segunda senal.
- 7. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 5, en el que el dispositivo inalambrico es una estacion base.
- 8. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 5 o el procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la primerasenal y la segunda senal son senales de multiples usuarios reutilizando una ranura (MUROS).
- 9. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 5, en el que las instrucciones son ademas ejecutables para generar una cuarta senal que tiene una tercera amplitud, en el que la primera senal, la segunda senal y la cuarta senal se suman para generar la tercera senal.
- 10. Un procedimiento para la comunicacion inalambrica por parte de una estacion remota (123 a 127), caracterizado por:recibir, desde una estacion base (110, 114) en una ranura temporal en una frecuencia portadora, una primera senal que tiene una primera amplitud y una segunda senal que tiene una segunda amplitud, que estan sumadas entre si, en donde una diferencia entre la primera amplitud y la segunda amplitud es menor que un primer umbral;510152025303540455055seleccionar una entre la primera senal y la segunda senal; y desmodular la senal seleccionada;en el que la estacion remota tiene un receptor habilitado para el DARP; oen el que la estacion remota no tiene un receptor habilitado para el DARP y la primera senal es una senal deseada destinada para la estacion remota, la segunda senal es una senal deseada destinada para otra estacion remota que tiene un receptor habilitado para el DARP, yen el que la segunda amplitud es menor que la primera amplitud por al menos un segundo umbral.
- 11. Una estacion remota (123 a 127) configurada para la comunicacion inalambrica, que comprende:un procesador;memoria en comunicacion electronica con el procesador; einstrucciones almacenadas en la memoria, estando las instrucciones caracterizadas por ser ejecutables por el procesador para:recibir, desde una estacion base (110, 114) en una misma ranura temporal en una misma frecuencia portadora, una primera senal que tiene una primera amplitud y una segunda senal que tiene una segunda amplitud, que estan sumadas entre si, en donde una diferencia entre la primera amplitud y la segunda amplitud es menor que un umbral;seleccionar una entre la primera senal y la segunda senal; y desmodular la senal seleccionada; en donde la estacion remota tiene un receptor habilitado para el DARP; oen donde la estacion remota no tiene un receptor habilitado para el DARP y la primera senal es una senal deseada destinada para la estacion remota, y la segunda senal es una senal deseada destinada para otra estacion remota que tiene un receptor habilitado para el DARP, y en donde la segunda amplitud es menor que la primera amplitud por al menos un segundo umbral.
- 12. La estacion remota de la reivindicacion 11 o el procedimiento de la reivindicacion 10, en el que una senal no seleccionada es una senal no deseada, no destinada para la estacion remota.
- 13. La estacion remota de la reivindicacion 11 o el procedimiento de la reivindicacion 10, en el que, cuando la estacion remota tiene un receptor habilitado para el DARP, el receptor habilitado para el DARP esta adaptado para usar un ecualizador de cancelacion de interferencia de antena unica (SAIC) o un ecualizador estimador de secuencia de maxima probabilidad (MLSE).
- 14. La estacion remota de la reivindicacion 11 o el procedimiento de la reivindicacion 10, en el que la estacion remota esta emparejada con otra estacion remota que tiene un receptor habilitado para el DARP, o emparejada con otra estacion remota que no tiene un receptor habilitado para el DARP.
- 15. La estacion remota de la reivindicacion 11 o el procedimiento de la reivindicacion 10, en el que la primera senal corresponde a una primera secuencia de entrenamiento, y en el que la segunda senal corresponde a una segunda secuencia de entrenamiento.
- 16. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 5 o el procedimiento de la reivindicacion 1, en el que el umbral esta entre 8 y 10 decibelios.
- 17. La estacion remota de la reivindicacion 11 o el procedimiento de la reivindicacion 10, en el que el primer umbral es de 10 decibelios y el segundo umbral esta entre 8 y 10 decibelios.
- 18. La estacion remota de la reivindicacion 11 o el procedimiento de la reivindicacion 10, en el que la senal seleccionada es recibida por encima de un lfmite de sensibilidad para la estacion remota.
- 19. Un producto de programa de ordenador, comprendiendo el producto de programa de ordenador un medio no transitorio legible por ordenador, con instrucciones en el mismo, comprendiendo las instrucciones:codigo para hacer que una estacion base lleve a cabo las etapas de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, o para hacer que una estacion remota lleve a cabo las etapas de la reivindicacion 10.
Applications Claiming Priority (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US9053808P | 2008-08-20 | 2008-08-20 | |
| US90538P | 2008-08-20 | ||
| PCT/US2008/076312 WO2009036389A2 (en) | 2007-09-12 | 2008-09-12 | Capacity increasing devices and methods for wireless communication |
| WOPCT/US2008/076312 | 2008-09-12 | ||
| US10638808P | 2008-10-17 | 2008-10-17 | |
| US106388P | 2008-10-17 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2608055T3 true ES2608055T3 (es) | 2017-04-05 |
Family
ID=40671197
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES08876417T Active ES2408555T3 (es) | 2008-08-20 | 2008-10-21 | Modulación MUROS que usa combinaciones lineales de banda base con conformación lineal de pulsos gaussianos para dos usuarios sobre una ranura temporal usada por estaciones remotas con DARP y sin DARP |
| ES13020001.7T Active ES2608055T3 (es) | 2008-08-20 | 2008-10-21 | Modulación MUROS que usa combinaciones lineales de banda base con conformación lineal de pulsos Gaussianos para dos usuarios en una ranura temporal usada por estaciones remotas con DARP y sin DARP |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES08876417T Active ES2408555T3 (es) | 2008-08-20 | 2008-10-21 | Modulación MUROS que usa combinaciones lineales de banda base con conformación lineal de pulsos gaussianos para dos usuarios sobre una ranura temporal usada por estaciones remotas con DARP y sin DARP |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US8705411B2 (es) |
| EP (2) | EP2613489B1 (es) |
| JP (2) | JP5394491B2 (es) |
| KR (1) | KR101266071B1 (es) |
| CN (1) | CN102124710B (es) |
| BR (1) | BRPI0823040B1 (es) |
| CA (4) | CA2732960A1 (es) |
| ES (2) | ES2408555T3 (es) |
| HU (1) | HUE030863T2 (es) |
| RU (1) | RU2480933C2 (es) |
| TW (1) | TWI478545B (es) |
| WO (1) | WO2010021634A1 (es) |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010021635A1 (en) * | 2008-08-20 | 2010-02-25 | Qualcomm Incorporated | Power control method for a geran system to increase geran network capacity |
| US8705411B2 (en) | 2008-08-20 | 2014-04-22 | Qualcomm Incorporated | MUROS modulation using linear baseband combinations with linear gaussian pulse shaping for two users on one timeslot used by non-DARP and DARP remote stations |
| KR101552266B1 (ko) * | 2009-04-07 | 2015-09-11 | 삼성전자주식회사 | 수신기, 그의 간섭 제거 방법 및 그를 위한 송신기 |
| WO2011025326A2 (en) * | 2009-08-28 | 2011-03-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for enhancing transmission in a multi-user reusing one single timeslot operation |
| WO2011142613A2 (en) | 2010-05-12 | 2011-11-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system of allocating timeslots in an multiple users reusing one timeslot (muros) environment |
| CN101938750B (zh) * | 2010-09-09 | 2014-04-02 | 华为技术有限公司 | 移动台无线频率序号集合的转换方法和基站上层控制节点 |
| US20120220292A1 (en) * | 2011-02-24 | 2012-08-30 | Qualcomm Incorporated | Preventing Dropped Calls Using Voice Services Over Adaptive Multi-User Channels on One Slot (Vamos) Mode |
| US8934587B2 (en) * | 2011-07-21 | 2015-01-13 | Daniel Weber | Selective-sampling receiver |
| US20130294220A1 (en) * | 2012-05-03 | 2013-11-07 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting and receiving signals |
| CN102882818B (zh) * | 2012-09-06 | 2015-06-17 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种针对零中频反馈不平衡的修正方法和系统 |
| US9025482B2 (en) | 2012-10-19 | 2015-05-05 | Qualcomm Incorporated | Quantitative interference detection |
| WO2014201634A1 (zh) * | 2013-06-19 | 2014-12-24 | 华为技术有限公司 | 数据发送、接收方法和设备 |
| US9571314B1 (en) | 2015-09-23 | 2017-02-14 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for joint demodulation and demapping |
| US10062946B2 (en) * | 2016-01-05 | 2018-08-28 | Psemi Corporation | Reflection-based RF phase shifter |
| JP6650599B2 (ja) * | 2016-03-29 | 2020-02-19 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | フェーズドアレイ送信装置及びキャリアリーク補正方法 |
| US10218547B2 (en) * | 2016-04-08 | 2019-02-26 | Qualcomm Incorporated | Filtered orthogonal binary phase shift keying modulation with low peak-to-average-power ratio |
| CN110168992B (zh) * | 2017-01-06 | 2022-02-25 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于发信号通知和确定参考信号偏移的方法和装置 |
| US10319220B2 (en) * | 2017-04-27 | 2019-06-11 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg | Control arrangement and control method |
| CN109756244B (zh) * | 2019-03-28 | 2021-03-16 | 河南九乾电子科技有限公司 | 针对数据传输非对称性的无人机数据链系统架构装置 |
| RU2770420C1 (ru) * | 2021-05-25 | 2022-04-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" | Способ кодирования цифровой информации в радиоканале |
| US12526785B2 (en) * | 2021-12-21 | 2026-01-13 | Apple Inc. | Regional classification of resource block allocation during power boost for shaped transmission |
| US12362983B2 (en) * | 2023-02-15 | 2025-07-15 | Qualcomm Incorporated | Zero-crossing-avoidance encoding for quadrature amplitude modulation |
Family Cites Families (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5604768A (en) | 1992-01-09 | 1997-02-18 | Cellnet Data Systems, Inc. | Frequency synchronized bidirectional radio system |
| US5867537A (en) * | 1992-10-27 | 1999-02-02 | Ericsson Inc. | Balanced tranversal I,Q filters for quadrature modulators |
| JP2787894B2 (ja) | 1994-05-30 | 1998-08-20 | 日本電気株式会社 | マルチキャリアディジタル変調用包絡線制御変調装置 |
| US5832022A (en) * | 1995-06-02 | 1998-11-03 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for controlling the modulation index of continuous phase modulated (CPM) signals |
| US5710982A (en) * | 1995-06-29 | 1998-01-20 | Hughes Electronics | Power control for TDMA mobile satellite communication system |
| JP3662321B2 (ja) * | 1995-12-19 | 2005-06-22 | 松下電器産業株式会社 | 移動通信装置 |
| JPH10135873A (ja) * | 1996-10-29 | 1998-05-22 | Nec Corp | 送信出力制御方式 |
| JPH10233720A (ja) * | 1997-02-19 | 1998-09-02 | Mitsubishi Electric Corp | ダイバーシチ受信機 |
| US6154661A (en) * | 1997-12-10 | 2000-11-28 | Arraycomm, Inc. | Transmitting on the downlink using one or more weight vectors determined to achieve a desired radiation pattern |
| EP1068666B1 (en) | 1998-04-02 | 2003-05-28 | Ericsson, Inc. | Hybrid chireix/doherty amplifiers power waveform synthesis |
| US6526091B1 (en) | 1998-08-17 | 2003-02-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Communication methods and apparatus based on orthogonal hadamard-based sequences having selected correlation properties |
| US6314127B1 (en) * | 1999-02-23 | 2001-11-06 | Lucent Technologies Inc. | System and method for enhancing signal reception |
| GB2354649A (en) * | 1999-09-22 | 2001-03-28 | Cadence Design Systems Inc | Method and apparatus for generating a modulated radio frequency output signal |
| ES2164613B1 (es) * | 2000-08-16 | 2003-05-16 | Fuente Vicente Diaz | Metodo, transmisor y receptor para comunicacion digital de espectro ensanchado mediante modulacion de secuencias complementarias golay. |
| US7110349B2 (en) * | 2001-03-06 | 2006-09-19 | Brn Phoenix, Inc. | Adaptive communications methods for multiple user packet radio wireless networks |
| US7411895B2 (en) * | 2003-02-19 | 2008-08-12 | Qualcomm Incorporated | Controlled superposition coding in multi-user communication systems |
| US7830975B2 (en) | 2004-04-12 | 2010-11-09 | Nokia Corporation | I/Q MIMO detection for single antenna interference cancellation |
| US7567635B2 (en) * | 2005-03-10 | 2009-07-28 | Comsys Communication & Signal Processing Ltd. | Single antenna interference suppression in a wireless receiver |
| US7643590B2 (en) | 2005-08-23 | 2010-01-05 | Research In Motion Limited | Joint demodulation filter for co-channel interference reduction and related methods |
| WO2007048427A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Telecom Italia S.P.A. | Method and system for multiple antenna communications using multiple transmission modes, related apparatus and computer program product |
| JP4322268B2 (ja) | 2006-07-21 | 2009-08-26 | テクトロニクス・インターナショナル・セールス・ゲーエムベーハー | 信号発生装置及び方法 |
| US8116697B2 (en) | 2006-11-10 | 2012-02-14 | Xirrus, Inc. | System and method for reducing multi-modulation radio transmit range |
| US8064824B2 (en) | 2007-07-03 | 2011-11-22 | Atc Technologies, Llc | Systems and methods for reducing power robbing impact of interference to a satellite |
| EP2204027B1 (en) * | 2007-09-12 | 2016-03-16 | QUALCOMM Incorporated | Capacity increasing devices and methods for wireless communication |
| JP5579622B2 (ja) * | 2008-01-30 | 2014-08-27 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 不均一qpsk変調を用いたタイムスロット共有 |
| US8705411B2 (en) | 2008-08-20 | 2014-04-22 | Qualcomm Incorporated | MUROS modulation using linear baseband combinations with linear gaussian pulse shaping for two users on one timeslot used by non-DARP and DARP remote stations |
-
2008
- 2008-10-21 US US12/993,821 patent/US8705411B2/en active Active
- 2008-10-21 KR KR1020117006496A patent/KR101266071B1/ko active Active
- 2008-10-21 BR BRPI0823040-4A patent/BRPI0823040B1/pt active IP Right Grant
- 2008-10-21 CN CN200880130847.4A patent/CN102124710B/zh active Active
- 2008-10-21 WO PCT/US2008/080607 patent/WO2010021634A1/en not_active Ceased
- 2008-10-21 CA CA2732960A patent/CA2732960A1/en not_active Abandoned
- 2008-10-21 RU RU2011110381/07A patent/RU2480933C2/ru active
- 2008-10-21 EP EP13020001.7A patent/EP2613489B1/en active Active
- 2008-10-21 CA CA2860299A patent/CA2860299C/en active Active
- 2008-10-21 CA CA2860305A patent/CA2860305C/en active Active
- 2008-10-21 JP JP2011523788A patent/JP5394491B2/ja active Active
- 2008-10-21 HU HUE13020001A patent/HUE030863T2/en unknown
- 2008-10-21 ES ES08876417T patent/ES2408555T3/es active Active
- 2008-10-21 EP EP08876417.0A patent/EP2342879B1/en active Active
- 2008-10-21 ES ES13020001.7T patent/ES2608055T3/es active Active
- 2008-10-21 CA CA2841668A patent/CA2841668C/en active Active
- 2008-10-22 TW TW097140568A patent/TWI478545B/zh active
-
2013
- 2013-03-14 US US13/829,159 patent/US8687525B2/en active Active
- 2013-10-16 JP JP2013215720A patent/JP5694478B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN102124710B (zh) | 2014-05-21 |
| JP2012500561A (ja) | 2012-01-05 |
| EP2342879A1 (en) | 2011-07-13 |
| ES2408555T3 (es) | 2013-06-21 |
| CA2860305A1 (en) | 2010-02-25 |
| CA2732960A1 (en) | 2010-02-25 |
| CN102124710A (zh) | 2011-07-13 |
| KR20110044322A (ko) | 2011-04-28 |
| JP5694478B2 (ja) | 2015-04-01 |
| JP2014060733A (ja) | 2014-04-03 |
| CA2860299C (en) | 2016-02-16 |
| CA2860305C (en) | 2015-05-19 |
| RU2480933C2 (ru) | 2013-04-27 |
| BRPI0823040B1 (pt) | 2020-08-04 |
| JP5394491B2 (ja) | 2014-01-22 |
| EP2342879B1 (en) | 2013-04-10 |
| CA2860299A1 (en) | 2010-02-25 |
| BRPI0823040A2 (pt) | 2015-07-28 |
| WO2010021634A1 (en) | 2010-02-25 |
| EP2613489A1 (en) | 2013-07-10 |
| US8687525B2 (en) | 2014-04-01 |
| CA2841668C (en) | 2016-03-22 |
| CA2841668A1 (en) | 2010-02-25 |
| KR101266071B1 (ko) | 2013-05-21 |
| EP2613489B1 (en) | 2016-10-19 |
| US20110134809A1 (en) | 2011-06-09 |
| RU2011110381A (ru) | 2012-09-27 |
| HUE030863T2 (en) | 2017-06-28 |
| TWI478545B (zh) | 2015-03-21 |
| TW201010353A (en) | 2010-03-01 |
| US8705411B2 (en) | 2014-04-22 |
| US20130201898A1 (en) | 2013-08-08 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2408555T3 (es) | Modulación MUROS que usa combinaciones lineales de banda base con conformación lineal de pulsos gaussianos para dos usuarios sobre una ranura temporal usada por estaciones remotas con DARP y sin DARP | |
| ES2463743T3 (es) | Dispositivos y procedimientos que aumentan la capacidad de comunicación inalámbrica | |
| ES2432820T3 (es) | Un procedimiento y aparato para señalar a un dispositivo móvil el conjunto de códigos de secuencia de entrenamiento a usar para un enlace de comunicación | |
| US8571133B2 (en) | Method and apparatus for transmitting a signal within a predetermined spectral mask | |
| JP5730936B2 (ja) | 無線通信に関する容量を増大させるデバイスおよび方法 | |
| ES2410260T3 (es) | Desplazamiento de múltiples tramas entre células vecinas para potenciar el rendimiento de señalización GERAN cuando está en uso el control de potencia para la señalización | |
| AU2015282352B2 (en) | A method and apparatus for signaling to a mobile device which set of training sequence codes to use for a communication link |