ES2629830T3 - Procedimiento y aparato para obtener una estimación de la relación señal-ruido (SNR) de enlace ascendente de un sistema de comunicación inalámbrico - Google Patents

Procedimiento y aparato para obtener una estimación de la relación señal-ruido (SNR) de enlace ascendente de un sistema de comunicación inalámbrico Download PDF

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Abstract

Un procedimiento para un sistema de comunicación inalámbrico, que comprende: la recepción de una primera señal sobre un primer canal (DPCCH) y de una segunda señal sobre un segundo canal (R-RICH), recibiéndose dicha segunda señal con un nivel de potencia de señal más alto que dicha primera señal; y caracterizado porque el procedimiento también comprende: la determinación de la relación señal-ruido, SNR, de la primera señal en base a una SNR medida de la segunda señal y una relación de la segunda señal a la primera señal, en el que la primera señal es una señal piloto, la segunda señal es una señal indicadora de tasa de transmisión, y la segunda señal indica una tasa de transmisión de datos a la cual una señal de datos se recibe sobre un tercer canal (R-DPDCH).

Description

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DESCRIPCION
Procedimiento y aparato para obtener una estimacion de la relacion senal-ruido (SNR) de enlace ascendente de un sistema de comunicacion inalambrico
La presente solicitud reivindica la prioridad de la Solicitud Provisional U.S. No. 60/452,790 depositada el 6 de marzo de 2003, titulada “Procedimiento y Aparato para una Comunicacion de Enlace Inverso en un Sistema de Comunicacion” [“Method and Apparatus for a Reverse Link Communication in a Communication System”], que lleva el Numero de Expediente de Abogado 030223P1.
ANTECEDENTES
Campo
La presente invencion se refiere, en general, a los sistemas de comunicacion, y, mas concretamente, a un procedimiento y a un aparato para obtener una estimacion de la relacion senal-ruido (SNR) de enlace ascendente en un sistema de comunicacion inalambrico.
Antecedentes
Las tecnicas de comunicacion inalambricas han experimentado un crecimiento explosivo a lo largo de estos ultimos anos. Este crecimiento ha sido fundamentalmente propulsado por los servicios inalambricos que proporcionan libertad de movimiento al publico comunicante por oposicion al publico que esta “encadenado” a un sistema de comunicacion cableado. Asf mismo, se han propulsado por la calidad y la velocidad crecientes de las comunicaciones de voz y datos a traves de un medio inalambrico, entre otros factores. Como resultado de estas mejoras en el campo de las comunicaciones, las comunicaciones inalambricas han tenido, y continuaran teniendo un impacto considerable en el numero creciente del publico comunicante.
Un tipo de sistema de comunicacion inalambrica incluye un sistema de Acceso Multiple por Division de Codigo de Banda Ancha (W-CDMA) el cual esta configurado para soportar comunicaciones tanto de voz como de datos. Este sistema puede incorporar multiples sitio transceptor de base que comunican sobre un enlace inalambrico con una pluralidad de terminales moviles. El sitio transceptor de base transmite datos e informacion de control al terminal movil a traves de un conjunto de canales de enlace directo y el terminal movil transmite datos de informacion y control hacia el sitio transceptor de base hacia un conjunto de canales de enlace inverso. En particular, los canales de enlace inverso transmitidos desde el terminal movil hacia el sitio transceptor de base incluyen un canal piloto, un canal de trafico y un canal indicador de la tasa de transmision, entre otros. El canal de trafico transmite datos desde el terminal movil hacia el sitio transceptor de base. El canal indicador de la tasa de transmision proporciona una tasa de transmision de datos al sitio transceptor de base que indica la tasa de transmision a la cual los datos estan siendo transmitidos hacia el canal de trafico. El canal piloto puede ser utilizado por el sitio transceptor de base para una referencia de amplitud y fase para desmodular los datos sobre el canal de trafico.
Los canales de enlace inverso son tfpicamente de potencia controlada para compensar las variaciones de las senales recibidas debido a las variaciones a traves del medio de comunicacion entre el terminal movil y el sitio transceptor de base. Este proceso de control de potencia generalmente se basa en la medicion de la relacion senal- ruido (SNR) del canal piloto. Por ejemplo, el sitio transceptor de base periodicamente mide la SNR del canal piloto recibida desde el terminal movil y la compara con una sNr de referencia. Si la SNR medida esta por debajo de la SNR de referencia, el sitio de transceptor de base transmite hacia el terminal movil un comando de “ARRIBA”. Esto incita al terminal movil a incrementar el nivel de potencia del canal piloto, asf como a los otros canales. Si la SNR medida esta por encima de la SNR de referencia, el sitio de transceptor de base envfa un comando de “ABAJO” al terminal movil. Esto incita al terminal movil a reducir el nivel de potencia de los canales. El terminal movil incrementa o reduce la potencia de transmision de los canales mediante un paso hacia arriba o hacia abajo fijado.
Tfpicamente, a medida que la tasa de transmision de datos sobre el canal de trafico aumenta, la potencia de la senal de canal de trafico resulta tambien incrementada por el terminal movil para adaptarse a la tasa de transmision de datos incrementada. Para un funcionamiento eficiente del enlace de comunicacion, la potencia piloto tfpicamente necesita ser incrementada para proporcionar una mejor estimacion de fase para las tasas de transmision de datos mas altas. Sin embargo, debido a que la potencia de la senal total maxima a la cual puede transmitir un terminal movil sobre cada uno de los canales de enlace inverso esta limitada a una cantidad de potencia finita, el nivel de potencia de la senal del canal piloto se fija en un nivel de potencia de la senal nominal para permitir un incremento del nivel de potencia de la senal del canal de trafico para adaptarlo a la tasa de transmision de datos incrementada y reducir al mfnimo la sobrecarga del canal piloto. Manteniendo el nivel de potencia de la senal del canal piloto en un nivel de potencia de la senal nominal, la estimacion de la SNR del canal piloto puede no ser tan precisa como si fuera transmitida a un nivel de potencia de la senal mas alto. Como resultado de ello, el control de la potencia en bucle interno del sistema de comunicacion inalambrico puede resultar negativamente afectado debido a la reducida fiabilidad de la SNR medida de un nivel de potencia de la senal mas baja transmitida sobre el canal piloto. El documento US 2002/0154610 divulga un procedimiento para un sistema de comunicacion inalambrico en el que un
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dispositivo recibe una senal sobre un primer canal, el canal piloto inverso R-PICH, y senales adicionales sobre un canal R-SCH suplementario o un canal indicador de tasa inverso R-RICH. La estacion base tfpicamente monitoriza el nivel del R-PICH para control de potencia inversa o para la estimacion de canal. La estacion base puede monitorizar tambien el nivel del R-SCH recibido.
La presente invencion tiene por objeto resolver, o al menos reducir los efectos, de uno o mas problemas de los indicados con anterioridad.
SUMARIO
La presente invencion se define mediante las reivindicaciones independientes adjuntas 1, 7, 9 y 17.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
La FIG. 1 es un diagrama de bloques de un sistema de comunicacion inalambrico de acuerdo con una forma de realizacion ilustrativa de la presente invencion;
la FIG. 2 muestra una representacion mas detallada de un terminal movil que comunica dentro del sistema de comunicacion inalambrico de la FIG. 1;
la FIG. 3 muestra una representacion mas detallada de un sitio de transceptor de base dentro del sistema de comunicacion inalambrico de la FIG. 1;
la FIG. 4 es un diagrama que ilustra unos canales de enlace directo e inverso utilizados entre el terminal movil y el sitio de transceptor de base;
las FIG. 5A y 5B muestran la transmision de un canal indicador de la tasa de transmision en una manera de multiplexacion por division de codigo (CDM) y de multiplexacion por division de tiempo (TDM), respectivamente;
la FIG. 6 es un trazado que transmite los niveles relativos de potencia de la senal a los cuales se transmiten un canal de trafico, un canal indicador de la tasa de transmision y canal piloto mediante el terminal movil hacia el sitio de transceptor de base;
la FIG. 7 muestra una tabla de consulta, la cual esta almacenada en el sitio de transceptor de base que proporciona una relacion entre una tasa de transmision de datos del canal de trafico, una relacion de trafico-piloto y una relacion de RICH-piloto de los respectivos canales de enlace inverso; y
la FIG. 8 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para obtener una estimacion de una SNR de pilotos y de una SNR de sfmbolos de acuerdo con una forma de realizacion de la presente invencion
DESCRIPCION DETALLADA
Dirigiendo hora la atencion a los dibujos, y concretamente con referencia a la FIG. 1, en ella se muestra un sistema de comunicacion inalambrico 100 de acuerdo con una forma de realizacion de la presente invencion. El sistema de comunicacion inalambrico 100 comprende una pluralidad de terminales moviles (MT) 105 que comunica con una pluralidad de sitios base transceptores (BTS) 110, los cuales estan geograficamente dispersos para proporcionar una cobertura de comunicacion continua con los terminales moviles 105 cuando atraviesan el sistema de comunicacion inalambrico 100.
Los terminales moviles 105 pueden, por ejemplo, adoptar la forma de telefonos inalambricos, gestores de informacion personal (PIMs), asistentes personales digitales (PDAs), u otros tipos de terminales informaticos que esten configurados para una comunicacion inalambrica. Los sitios base transceptores 110 transmiten datos hacia los terminales moviles 105 sobre un enlace directo de un canal de comunicacion inalambrico 115, y los terminales moviles 105 transmiten datos hacia los sitios base transceptores 110 sobre un enlace inverso del canal 115.
En una forma de realizacion, el sistema de comunicacion inalambrico 100 se adapta en terminos generales a una edicion de la especificacion del W-CDMA (Acceso Multiple por Division de Codigo de Banda Ancha). El W-CDMA es un estandar de comunicacion inalambrico de 3a Generacion (3G) que esta basado en el estandar IS-95. De acuerdo con la forma de realizacion ilustrada, el sistema de comunicacion inalambrico 100 esta concebido para operar utilizando la Version 6 del 3GPP (Proyecto de Participacion de 3a Generacion) del estandar W-CDMA, pero pueden implementarse otras formas de realizacion en otras versiones del estandar W-CDMA. En una forma de realizacion alternativa, el sistema de comunicacion inalambrico 100 puede operar de acuerdo con la Revision D del 3GPP2 del estandar cdma2000. Debe apreciarse que las formas de realizacion descritas en la presente memoria deben ser consideradas como ejemplares y no como limitativas.
Cada sitio base transceptor 110 esta acoplado a un controlador de estacion de base (BSC) 120, el cual controla las
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conexiones entre los sitios base transceptores 110 y los demas componentes del sistema de comunicacion del sistema de comunicacion inalambrico 100. Los sitios base transceptores 110 y el controlador de estacion de base 120 colectivamente forman una red de acceso a radio (RAN) para transportar datos hacia y desde una pluralidad de terminales moviles 105 que comunican por el interior del sistema de comunicacion inalambrico 100. Los sitios base transceptores 110 estan acoplados al controlador de estacion de base 120 mediante unos enlaces de comunicacion 125, los cuales pueden adoptar una forma de un enlace por cable E1 o T1. Los enlaces de comunicacion 125, sin embargo, pueden, como alternativa, ser incorporados utilizando cualquiera entre una pluralidad de medios de comunicacion cableados o inalambricos, incluyendo, pero no necesariamente limitados a, microondas, fibra optica y similares. Asf mismo, la representacion simplificada del sistema de comunicacion inalambrico 100 de la FIG. 1 es simplemente para facilitar la comunicacion de la presente invencion.
El controlador de estacion de base 120 puede estar acoplado a diversos componentes del sistema de comunicacion para extender de manera efectiva las capacidades de comunicacion disponibles hacia los terminales moviles 105 mas alla del sistema de comunicacion 100. Los componentes del sistema de comunicacion pueden incluir un servidor de datos 140, una red telefonica publica conmutada (PSTN) 150 e Internet 160 para su acceso por los terminales moviles 105. Debe apreciarse que los componentes del sistema de comunicacion ilustrados en la FIG. 1 tienen unicamente finalidad ejemplar y que el sistema de comunicacion inalambrico 100 puede situarse en interfaz con otros diversos tipos de componentes del sistema de comunicacion.
Dirigiendo la atencion ahora a la FIG. 2, en ella se muestra una representacion mas detallada del terminal movil 105, de acuerdo con una forma de realizacion de la presente invencion. En una de sus formas mas simples, el terminal movil 105 comprende un transmisor 205 para transmitir datos sobre el enlace inverso del canal de comunicacion inalambrico 115 hacia los sitios base transceptores 110. El terminal movil 105 incluye, asf mismo, un receptor 210 para la recepcion de los datos transmitidos desde los sitios base transceptores 110 sobre el enlace directo del canal de comunicacion inalambrico 115. En una forma de realizacion alternativa, el transmisor 205 y el receptor 210 pueden estar combinados en una sola unidad transceptora por oposicion a su incorporacion en dos entidades separadas, tal y como se ilustra en la figura. El transceptor 205 y el receptor 210 estan acoplados a una antena 215 para facilitar la transmision y recepcion inalambrica de datos sobre el canal de comunicacion inalambrico 115.
El terminal movil 105 comprende asf mismo un procesador 220 para el control de las diversas funciones operativas y una memoria 225 para almacenar datos. En una forma de realizacion, el procesador 220 puede adoptar la forma de un chip de procesador de senal digital (DSP). Debe apreciarse, sin embargo, que el procesador 220 puede adoptar la forma de otros diversos procesadores o controladores comercialmente disponibles.
El terminal movil 105 comprende, asf mismo, una unidad de entrada de datos 230, la cual proporciona datos para su transmision a los sitios base transceptores 110 sobre el canal de comunicacion inalambrico 115. La unidad de entrada de datos 230 puede adoptar la forma de un microfono o de una entrada procedente de un dispositivo de generacion de datos, como por ejemplo un terminal de computadora. Debe apreciarse que la unidad de entrada de datos 230 puede ser implementada en otras formas distintas para proporcionar datos al procesador 220 y, por tanto, no necesita limitarse necesariamente a los ejemplos mencionados con anterioridad.
Los datos recibidos a traves de la unidad de datos 230, son procesados por el procesador 220 y a continuacion transmitidos al transmisor 205 para su transmision sobre el enlace inverso del canal de comunicacion inalambrico 115 hacia los sitios base transceptores 110. Los datos recibidos por el receptor 210 sobre el enlace directo del canal de comunicacion inalambrico 115 de los sitios base transceptores 110 son transmitidos al procesador 220 para su procesamiento y a continuacion a la unidad de salida de datos 235 por diversos fines, como por ejemplo la presentacion al usuario del terminal movil 105. La unidad de salida de datos 235 puede adoptar la forma de al menos un altavoz, una pantalla, y una salida a un dispositivo de datos (por ejemplo un terminal de computadora) o cualquier combinacion de estos. Debe apreciarse que la unidad de salida de datos 235 puede comprender otros dispositivos distintos visuales o audibles perceptibles y, por tanto, no necesariamente debe limitarse a los ejemplos mencionados con anterioridad. Asf mismo, la representacion simplificada del terminal movil 105 de la FIG. 2 tiene por objeto simplemente facilitar la comunicacion de la presente invencion. De acuerdo con ello, debe asf mismo apreciarse que el terminal movil 105 puede incluir otros componentes que hagan posible la inclusion de otros diversos elementos caracterfsticos y/o capacidades del terminal movil 105 distintos de los ilustrados.
Con referencia ahora a la FIG. 3, en ella se muestra una representacion mas detallada del sitio base transceptor 110 de acuerdo con una forma de realizacion de la invencion. En una de sus formas mas simples, el sitio base transceptor 110 comprende un transmisor 305 para la transmision de datos sobre el enlace directo del canal de comunicacion inalambrico 115 hacia el terminal movil 105, y un receptor 310 para la recepcion de datos desde los terminales moviles 105 sobre el enlace inverso del canal de comunicacion inalambrico 115. En una forma de realizacion alternativa, el transmisor 305 y el receptor 310 pueden estar combinados en una unidad transceptora unica por oposicion a su incorporacion como dos entidades separadas, tal y como se ilustra. El transmisor 305 y el receptor 310 estan acoplados a una antena 315 para facilitar la transmision y recepcion de datos sobre el canal de transmision inalambrico 115.
El sitio base transceptor 110 esta asf mismo configurado con un procesador 320 para el control de las diversas
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caracterfsticas operativas y con una memoria 325 para el almacenamiento de datos. En una forma de realizacion, el procesador 320 puede adoptar la forma de un chip de procesador de senal digital (DSP). Debe apreciarse, sin embargo, que el procesador 320 puede adoptar la forma de otros distintos procesadores o controladores comercialmente disponibles. El sitio base transceptor 110 comprende asf mismo una interfaz de comunicacion 340 para situar en interfaz el sitio base transceptor 110 con el controlador de estacion de base 120. Debe apreciarse que el sitio base transceptor 110 puede ser configurado con componentes adicionales para llevar a cabo una diversidad de funciones distintas a las ilustradas.
El canal de comunicacion inalambrico 115 incluye diversos canales para la comunicacion entre el sitio base transceptor 110 y el terminal movil 105. Con referencia a la FIG. 4, en ella se muestra un diagrama que ilustra la pluralidad de canales entre el sitio base transceptor 110 y el terminal movil 105. El sitio base transceptor 110 transmite datos hacia el terminal movil 105 por medio de un conjunto de canales de enlace directo 410. Estos canales de enlace directo 410 tfpicamente incluyen canales de datos a traves de los cuales los datos son transmitidos y canales de control a traves de los cuales las senales son transmitidas.
El terminal movil 105 transmite datos hacia el sitio base transceptor 110 por medio de un conjunto de canales de enlace inverso 420, el cual incluye, asf mismo, tanto datos como canales de control. En particular, el terminal movil 105 transmite informacion al sitio base transceptor 110 sobre un canal de control ffsico dedicado (DPCCH) (por ejemplo, un canal piloto) 422, un canal de datos fisicos dedicados (R-DPDCH) (por ejemplo, un canal de trafico) 424, y un canal indicador de tasa de transmision (R-RICH) 426.
La informacion transmitida sobre estos canales de enlace inverso 420 desde el terminal movil 105 hacia el sitio base transceptor 110 se representa mediante bits. Varios bits son agrupados entre si formando una trama y son codificados adoptando sfmbolos de modulacion. Los sfmbolos de modulacion son, a continuacion, transmitidos sobre los apropiados canales de enlace inverso 420 hacia el sitio base transceptor 110. Por ejemplo, los bits indicadores de la tasa de transmision son codificados en sfmbolos de modulacion del indicador de la tasa de transmision y, a continuacion, son transmitidos sobre el canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426. De modo similar, los bits de datos de trafico son codificados en sfmbolos de modulacion de datos, y transmitidos sobre el canal de trafico R- DPDCH 424.
El canal de trafico R-DPDCH 424 acarrea una senal que comprende unas tramas de datos desde el terminal movil 105 hacia el sitio base transceptor 110. La tasa de transmision de datos hacia el cual estas tramas son trasmitidas tfpicamente es variable. Generalmente, cuando la tasa de transmision de datos sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 aumenta, la cantidad de potencia requerida para transmitir la senal de trafico de datos sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 tambien aumenta.
El canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 acarrea una senal que comprende unas tramas indicadoras de la tasa de transmision que se corresponden con las tramas de trafico de datos transmitidas sobre el canal de trafico R-DPDCH 424. Cada una de las tramas indicadoras de la tasa de transmision identifica la tasa de transmision de datos de la correspondiente trama de trafico de datos. El canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 acarrea asf mismo una informacion de Solicitud Hfbrida de Repeticion Automatica (HARQ) (como por ejemplo una ID de subpaquetes, una version de redundancia, etc.), que posibilita que el sitio base transceptor 110 descodifique el canal de trafico R-DPDCH 424. Los bits de la HARQ posibilitan que el sitio base transceptor 110, o bien efectue una combinacion suave de los sfmbolos de los datos recibidos con las transmisiones previas sobre el canal de trafico R- DPDCH 424 antes de descodificar, o bien descodifique los sfmbolos recibidos de manera independiente. El canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 tfpicamente tiene una tasa de transmision de datos baja, fija.
El canal piloto DPCCH 422 acarrea una senal piloto que proporciona una referencia de amplitud y fase, por ejemplo, para desmodular los datos situados en el canal de trafico R-DPDCH 424. De acuerdo con ello, el canal piloto DPCCH 422 puede ser utilizado como una referencia de desmodulacion por el sitio base transceptor 110 para desmodular las senales recibidas desde el terminal movil 105. De acuerdo con la forma de realizacion ilustrada, la senal piloto tiene una tasa de transmision de datos baja, fija, para posibilitar que el terminal movil 105 transmita sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 a una potencia mas alta de la senal para adaptarse a tasa de transmision de datos mas alta transmitida sobre aquel.
En una forma de realizacion, el canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 es transmitido en forma de multiplexacion por division de codigo (CDM) tal y como se ilustra en la FIG. 5A, en la cual el canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 es transmitido sobre un canal de codigo separado de canal de trafico R-DPDCH 424. En una forma de realizacion alternativa, el canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 puede ser transmitido en una manera de multiplexacion por division de tiempo (TDM) con el canal de trafico R-DPDCH 424 sobre el mismo canal de codigo sobre una base de division de tiempo, tal y como se ilustra en la FIG. 5B.
Tfpicamente, cuando la tasa de transmision de datos sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 aumenta, la potencia de la senal del canal de trafico R-DPDCH 424 tambien es incrementada por el terminal movil 105 para adaptarse a la tasa de transmision de datos incrementada. Para un funcionamiento eficiente del enlace de comunicacion, la potencia piloto es tfpicamente incrementada para proporcionar una mejor estimacion de fase para unas mas
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elevadas tasas de transmision de datos. Debido a que la potencia maxima total de la senal a la cual puede transmitir el terminal movil 105 sobre cada uno de los canales de enlace inverso 420 esta limitada a una cantidad finita de potencia, el nivel de potencia de la senal del canal piloto DPDCCH 422 se fija en un nivel nominal de potencia de la senal para posibilitar un incremento del nivel de potencia de la senal del canal de trafico R-DPDCH 424 para adaptarse a la tasa de transmision de datos incrementada y reducir al mfnimo la sobrecarga del canal piloto DPCCH 422.
Mediante el mantenimiento del nivel de potencia de la senal del canal piloto DPCCH 422 en un nivel nominal de la potencia de la senal, sin embargo la estimacion de la relacion senal-ruido (SNR) del canal piloto DPCCH 422 puede no ser tan precisa como si fuera transmitida a un nivel de potencia de la senal mas alta. Mediante la medicion de la SNR del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426, la cual es transmitida a un nivel de senal de potencia mas alta que la del canal piloto DPCCH 422, puede determinarse una estimacion mas precisa de la SNR del canal piloto. Como resultado de la consecucion de una SNR mas precisa del canal piloto DPCCH 422, el sistema de comunicacion inalambrico 100 puede conseguir un control de la potencia de bucle interno y un cambio de escala de los sfmbolos mas eficiente para la descodificacion turbo.
Dirigiendo ahora la atencion a la FIG. 6, en ella se muestra un trazado que ilustra los niveles relativos de potencia de la senal a los cuales el canal de trafico R-DPDCH 424, el canal indicador de tasa de transmision R-RlCH 426 y el canal piloto DPCCH 422 son transmitidos por el terminal movil 105 hacia el sitio base transceptor 110 para una tasa de transmision de datos concreta. De acuerdo con la forma de realizacion ilustrada, el nivel de potencia de la senal del canal piloto DPCCH 422 es mantenido en un nivel nominal para permitir que el canal de trafico R-DPDCH 424 sea transmitido a un nivel de potencia de la senal mas alto para adaptarse a un nivel de transmision mas alta. En la forma de realizacion ilustrada, la relacion trafico-piloto (T/P) (esto es, la relacion de energfa por chip de la senal de datos sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 hacia la senal piloto sobre el canal piloto DPCCH 422) es mantenida relativamente alta en comparacion con la relacion RICH-piloto (R/P) (esto es, la relacion de energfa por chip de la senal indicadora de la tasa de transmision sobre el canal indicador de la tasa de transmision R-RICH 426 respecto de senal piloto sobre el canal piloto DPCCH 422). Cuando la tasa de transmision de datos aumenta sobre el canal de trafico R-DPDCH 424, la diferencia entre las relaciones trafico-piloto y RICH-piloto tambien aumenta. La relacion entre las relaciones trafico-piloto y RICH-piloto juega un papel importante en la determinacion de la SNR del canal piloto DPCCH 422 y del canal de trafico R-DPDCH 424.
Con referencia ahora a la FIG. 7, en ella se muestra una tabla de consulta 700 que proporciona una relacion entre una tasa de transmision de datos 710 del canal de trafico R-DPDCH 424 y una relacion deseada trafico-piloto 720 y una relacion RICH-piloto 730, de acuerdo con una forma de realizacion de la presente invencion. De acuerdo con una forma de realizacion, la tabla 700 esta almacenada dentro de la memoria 325 del sitio base transceptor 110, y proporciona la relacion deseada de trafico-piloto 720 y la relacion RICH-piloto 730 para cada tasa de transmision de datos concreta 710 a la cual el terminal movil 105 transmite datos sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 hacia el sitio base transceptor 110. Cuando la tasa de transmision de datos 710 del canal de trafico R-DPDCH 424 aumenta, la diferencia entre la relacion trafico-piloto 720 y la relacion RICH-piloto 730 aumenta. Debe apreciarse que los valores especfficos de las relaciones trafico-piloto y RICH-piloto 720, 730 para las tasas de transmision de datos concretas 710 suministradas dentro de la tabla 700 son meramente ejemplares. De acuerdo con ello, los valores de las relaciones trafico-piloto y RICH-piloto 720, 730 no estan necesariamente limitadas a los ejemplos ilustrados.
La relacion RICH-piloto 730 dentro de la tabla 700 para una tasa de transmision de datos concreta 710 se utiliza por el sitio base transceptor 110 para estimar con mayor precision la SNR del canal piloto DPCCH 422 y del canal de trafico R-DPDCH 424. En concreto, en una forma de realizacion, la SNR estimada del canal piloto DPCCH 422 es el producto de la SNR medida del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 y la inversa de la relacion RICH- piloto 730 para una tasa de transmision de datos concreta sobre el canal de trafico R-DPDCH 424. La SNR de sfmbolos para el canal de trafico R-DPDCH 424 es el producto de la SNR medida del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426, la inversa de la relacion RICH-piloto 730, y la relacion de trafico-piloto 720 para una tasa de transmision de datos concreta 710 sobre el canal de trafico R-DPDCH 424. La SNR de piloto estimada se utiliza por el sitio base transceptor 110 para llevar a cabo con mayor precision un control de potencia de bucle interno y la SNR de sfmbolos estimada se utiliza para el cambio de escala metrica en la descodificacion turbo. A continuacion se ofrece una descripcion mas detallada de la forma en que el sitio base transceptor 110 determina la SNR de piloto y la SNR de sfmbolos.
Para determinar la SNR del canal piloto DPCCH 422, la SNR del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 es medida. De acuerdo con la forma de realizacion ilustrada, los sfmbolos procedentes del canal de trafico R- DPDCH 424 son almacenados en la memoria 325 del sitio base transceptor 110 a medida que son recibidos desde el terminal movil 105. El sfmbolo de RICH normalizado (xk) procedente del canal indicador de tasa de transmision R50 RICH 426 que es recibido despues del filtrado de piloto (por ejemplo, la estimacion y la desrotacion de canal) puede ser representado por la siguiente ecuacion.
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en la que
a k =
Ec, rich =
Ecp =
SF =
SFp =
Io =
t =
Nt =
nk, nkQ, Uki UkQ
Coeficiente de desvanecimiento
Energfa por chip RICH
Energfa por chip de Piloto
Factor de Expansion de RICH
Factor de Expansion de Piloto
Densidad Total espectral de potencia recibida
Fase
Ruido mas densidad espectral de potencia de transferencia Complejo ruido mas terminos de interferencia
La SNR del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 puede determinarse o bien mediante la acumulacion de sfmbolos RICH de forma no coherente, de forma coherente, o en una combinacion de acumulacion de formas coherente y no coherente. Cuando se produce la acumulacion de los sfmbolos RICH de forma no coherente, cada energfa del sfmbolo RICH es sumada a traves de la transmision de RICH. Un ejemplo de acumulacion no coherente puede ser representada mediante la siguiente ecuacion, la cual proporciona una estimacion de la energfa del sfmbolo RICH (Es, rich/Io)-
E;,rirh
1 N-l
=
k=O
Una estimacion de la densidad espectral de la potencia de ruido (N/Io) se representa mediante la siguiente ecuacion.
imagen2
Al acumular los sfmbolos RICH de manera coherente, el sitio base transceptor 110 descodifica primeramente el RICH. Los sfmbolos RCH son repetidos a traves de la transmision, el RICH puede ser descodificado despues de cada transmision. Una vez que se ha completado satisfactoriamente la descodificacion el sitio base transceptor 110 conoce los sfmbolos RICH transmitidos y, puede, a continuacion, sumar de manera coherente los sfmbolos recibidos. Un ejemplo de acumulacion coherente puede representarse mediante la siguiente ecuacion, la cual proporciona una estimacion de la energfa de sfmbolos RICH (Es, rich/Io)-
donde:
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Zk = sfmbolo RICH estimado en el momento k
Una estimacion de la densidad espectral de la potencia de ruido (N/Io) puede ser representada mediante la siguiente ecuacion.
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El
h
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Para las acumulaciones no coherentes y coherente, la SNR (Es, rich/Nt) del canal indicador de tasa de transmision R- RICH 426 puede entonces derivarse mediante la siguiente ecuacion.
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Ll
N,
Una vez que la SNR (Es, rich/Nt) del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 se ha obtenido, puede obtenerse la SNR (Ec, pilot/Nt) del canal piloto DPCCH 422 a partir de la ecuacion siguiente.
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En particular, la SNR (Ec, pilot/Nt) del canal piloto DPCCH 422 se determina tomando el producto de la SNR medida (Es, rich/Nt) del canal indicador del canal de tasa de transmision R-RICH 426 (tal como se obtuvo con anterioridad) y la inversa de la relacion RICH-piloto 730 para una tasa de transmision concreta sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 de la tabla 700 almacenada dentro de la memoria 325 del sitio base transceptor 110. Tal y como se indico, la relacion RICH-piloto 730 es la relacion de energfa por chip entre la senal de indicador de la tasa de transmision y la senal piloto (Ec, rich/Ec, pilot). Una vez que la SNR (Ec, pilot/Nt) del canal piloto DPCCH 422 se ha obtenido, la SNR de piloto puede ser utilizada para llevar a cabo con mayor precision el control de la potencia de bucle interno mediante el sitio base transceptor 110 para comunicar con el terminal movil 105. La manera en la que el sitio base transceptor lleva a cabo el control de la potencia de bucle interno en base a la SNR de piloto estimada es sobradamente conocida por los expertos en la materia. De acuerdo con ello, los detalles para la determinacion de dicho control de la potencia en base sobre la SNR de piloto no se divulgaran en la presente memoria para evitar oscurecer de manera innecesaria la presente invencion.
La SNR de sfmbolos (Es, data/Nt) para el cambio de escala metrica puede derivarse mediante la siguiente ecuacion
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La SNR de sfmbolos (Es, data/Nt) se determina tomando el producto de la SNR medida (Es, rich/Nr) del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426, la inversa de la relacion de RICH-piloto 730, y la relacion de trafico-piloto 720 para una tasa de transmision de datos concreta sobre el canal de trafico R-DPDCH 424. De acuerdo con lo indicado con anterioridad, la relacion RICH-piloto 730 y la relacion trafico-piloto 720 para una tasa de transmision de datos concreta 710 sobre el canal de trafico R-DPDCh 424 se obtienen de la tabla 700 almacenada dentro de la memoria 325 del sitio base transceptor 110. La SNR de sfmbolos estimada (Es, data/Nt) se utiliza a continuacion por el sitio base transceptor 110 para el cambio de escala metrica en la descodificacion turbo. La manera en la que el sitio base transceptor 110 lleva a cabo el cambio de escala metrica en base a una SNR de sfmbolos estimada, es sobradamente conocida por el experto en la materia. De acuerdo con ello, los detalles para la determinacion de dicho cambio de escala metrica sobre la SNR de sfmbolos no se divulgan en la presente memoria para evitar un oscurecimiento innecesario de la presente invencion.
Dirigiendo ahora la atencion a la FIG. 8, en ella se muestra un procedimiento para la obtencion de una estimacion de una SNR de piloto y una SNR de sfmbolos, de acuerdo con una forma de realizacion de la presente invencion. En el bloque 810, el receptor 310 del sitio base transceptor 110 recibe las senales de piloto, datos y el indicador de la tasa de transmision sobre el respectivo canal piloto DPCCH 422, del canal de trafico R-DPDCH 424 y del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 transmitidos desde el terminal movil 105. De acuerdo con una forma de realizacion, el canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 es transmitido en una manera en multiplexacion por division de codigo (CDM), tal y como se ilustra en la FIG. 5A, en la cual el canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 es transmitido sobre un canal de codigo separado del canal de trafico R-DPDCH 424. En una forma de realizacion alternativa, el canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 puede ser transmitido en una manera de multiplexacion por division de tiempo (TDM) con el canal de trafico R-DPDCH 424 sobre el mismo canal de codigo sobre una base de division de tiempo, tal y como se ilustra en la FIG. 5B.
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En el bloque 820, el sitio base transceptor 110 almacena sfmbolos procedentes del canal de trafico R-DPDCH 424 a medida que son recibidos desde el terminal movil 105. El procesador 320 del sitio base transceptor 110 estima la SNR del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 ya sea de modo no coherente, de modo coherente o en una combinacion de acumulacion tanto de los modos coherente como no coherente en el bloque 830. En concreto, en el caso de la acumulacion de los sfmbolos RICH de modo no coherente, cada energfa del sfmbolo RICH es sumada a traves de la transmision de RICH. Cuando se produce la acumulacion de los sfmbolos RICH de manera coherente, el sitio base transceptor 110 descodifica el RICH en primer termino. Si los sfmbolos RICH son repetidos a traves de la transmision, el RICH puede ser descodificado despues de cada transmision. Una vez que se ha completado de manera satisfactoria la descodificacion, el sitio base transceptor 110 reconoce los sfmbolos RICH transmitidos y puede entonces sumar de manera coherente los sfmbolos recibidos. Ejemplos de acumulacion coherente y no coherente, los cuales proporcionan una estimacion de la energfa de sfmbolos RICH (Es, rich//o), han sido ofrecidos con anterioridad. En una forma de realizacion, la SNR (Es, rich/M) del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 puede a continuacion derivarse tomando el producto de la energfa de sfmbolos RICH (Es, rich/It) y la inversa de la densidad espectral de la potencia de ruido (Et//0) cuyas ecuaciones han sido tambien ofrecidas con anterioridad.
En el bloque 840, el procesador 320 del sitio base transceptor 110 determina la SNR de piloto (Ec, piloto/M) del canal piloto DPCCH 422 tomando el producto de la SNR medida del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426 y la inversa de la relacion RICH-piloto 730 para una tasa de transmision de datos concreta 710 sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 de la tabla 700 almacenada dentro de la memoria 325 del sitio base transceptor 110 tal y como se muestra mediante la ecuacion siguiente.
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Una vez que la SNR del canal piloto DPCCH 422 se ha obtenido, la SNR de piloto pueda ser utilizada para llevar a cabo un control de la potencia de bucle interno por el sitio base transceptor 110 para comunicar con el terminal movil 105 utilizando procedimientos sobradamente conocidos en la tecnica.
En el bloque 850, el procesador 320 del sitio base transceptor 110 determina la SNR de sfmbolos (Ec, data/Nt) del canal de trafico R-DPDCH 424 tomando el producto de la SNR medida del canal indicador de tasa de transmision RRICH 426, la inversa de la relacion RICH-piloto 730, y la relacion trafico-piloto 720 para una tasa de transmision de datos concreta sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 tal y como se muestra mediante la ecuacion siguiente.
Es\dma __ Enrich Ec,data ^c.pihi
Nt N, EC'Pihl ECtdch
De acuerdo con lo indicado con anterioridad, la relacion RICH-piloto 730 y la relacion trafico-piloto 720 para una tasa de transmision de datos concreta 710 sobre el canal de trafico R-DPDCH 424 se obtienen de la tabla 700 almacenada dentro de la memoria 325 del sitio base transceptor 110. La SNR de sfmbolos estimada puede, a continuacion, ser utilizada por el sitio base transceptor 110 para el cambio de escala metrica en la descodificacion turbo utilizando procedimientos bien establecidos en la tecnica.
Mediante el mantenimiento del nivel de potencia de la senal del canal piloto DPCCH 422 en un nivel nominal de potencia de la senal para adaptarse a las tasas de transmision de datos mas altas sobre el canal de trafico R- DPDCH 424 puede provocar que la estimacion de la SNR del canal piloto DPCCH 422 no sea tan precisa como si fuera transmitida a un nivel de potencia de la senal mas alto. Mediante la medicion de la SNR del canal indicador de tasa de transmision R-RICH 426, el cual es transmitido a un nivel de potencia de la senal mas alto que el del canal piloto DPCCH 422, puede determinarse una estimacion mas precisa de la SNR del canal piloto utilizando los procedimientos descritos con anterioridad. Como resultado de la consecucion de una SNR mas precisa del canal piloto DPCCH 422, el sistema de comunicacion inalambrico 100 puede conseguir un control de la potencia en bucle interno mas eficiente y el cambio de escala de los sfmbolos para la descodificacion turbo.
Los expertos en la materia deben comprender sin duda que la informacion y las senales pueden ser representadas utilizando cualquier variedad de tecnicas y procedimientos. Por ejemplo, los datos, instrucciones, comandos, instruccion, senales, bits, sfmbolos y chips a los que puede haberse hecho referencia en la descripcion anterior, pueden ser representados mediante voltajes, corrientes, ondas electromagneticas, campos o partfculas magneticas, campos o partfculas electricas o cualquier combinacion de estos.
Los expertos sin duda apreciaran tambien que los diversos bloques logicos ilustrativos, modulos, circuitos y etapas algorftmicas descritas en conexion con las formas de realizacion divulgadas en la presente memoria, pueden ser
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implementadas como hardware electronico, software informatico o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta naturaleza intercambiable del hardware y software han sido descritos con anterioridad en terminos generales componentes, bloques, modulos, circuitos y etapas ilustrativas en terminos de su funcionalidad. Si dicha funcionalidad se implementa como hardware o como software depende de los condicionamientos de aplicacion y diseno concretos impuestos al sistema global. Los expertos en la materia pueden implementar la funcionalidad descrita de diversas formas para cada aplicacion concreta, pero dichas decisiones de implementacion no deben ser interpretadas como determinantes de una separacion respecto del alcance de la presente invencion.
Los diversos bloques, modulos y circuitos logicos ilustrativos descritos en conexion con las formas de realizacion divulgadas en la presente memoria pueden ser implementados o ejecutados con un procesador de proposito general, un procesador de la senal digital (DSP), un circuito integrado de aplicacion especffica (ASIC), una matriz de puertas programable sobre el terreno (FPGA), u otra logica programable, dispositivo, puerta discreta o logica de transistor, componentes de hardware discretos o cualquier combinacion de estos disenados para llevar a cabo las funciones descritas en la presente memoria. Un procesador de proposito general puede ser un microprocesador pero, como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador convencional, controlador, microcontrolador o maquina de estados. Un procesador puede, asf mismo, ser implementado como una combinacion de dispositivos informaticos, por ejemplo una combinacion de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores y uno o mas microprocesadores en combinacion con una memoria central de un DPS, o cualquier otra configuracion del tipo indicado.
Las etapas de un procedimiento o algoritmo descritos en conexion con formas de realizacion divulgadas en la presente memoria, pueden ser incorporadas directamente en un hardware, en un modulo de software ejecutado por un procesador o en una combinacion de los dos. Un modulo de software puede residir en una memoria RAM, en una memoria flash, en una memoria ROM, en una memoria EPROM, en una memoria EEPROM, en registros, en disco duro, en un disco extrafble, en un CD-ROM o en cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocida en la tecnica. Un medio de almacenamiento ejemplar esta acoplado a un procesador de tal manera que el procesador pueda leer informacion desde y escribir la informacion hacia el medio de almacenamiento. Como alternativa, el medio de almacenamiento puede formar parte integrante del procesador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASIC. 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.
La descripcion anterior de las formas de realizacion divulgadas se ha ofrecido para posibilitar que cualquier persona experta en la materia ponga en practica o utilice la presente invencion. Diversas modificaciones a estas formas de realizacion resultaran facilmente percibidas por los expertos en la materia.
OTROS EJEMPLOS
Un procedimiento para un sistema de comunicacion inalambrico, que comprende: recibir una primera senal sobre un primer canal y una segunda senal sobre un segundo canal, recibiendose dicha segunda senal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha primera senal; medir una relacion senal-ruido (SNR) de la segunda senal; y determinar la SNR de la primera senal basandose al menos en parte en la SNR medida de la segunda senal. La recepcion de al menos una primera senal sobre un primer canal y una segunda senal sobre un segundo canal puede comprender ademas: recibir al menos una senal piloto sobre el primer canal y una senal indicadora de tasa sobre el segundo canal, indicando dicha senal indicadora de tasa una tasa de transmision de datos a la que se recibe una senal de datos sobre un tercer canal.
La senal de datos puede recibirse sobre el tercer canal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha senal indicadora de tasa y dicha senal piloto.
El procedimiento puede comprender ademas: determinar una primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre dicho tercer canal.
La determinacion de la SNR de la primera senal puede comprender ademas: determinar la SNR de la senal piloto basandose en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y la primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto.
El procedimiento puede comprender ademas: determinar una segunda relacion de energfa por chip entre las senales de datos y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal.
El procedimiento puede comprender, ademas: determinar la SNR de la senal de datos basandose al menos en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y en la primera y segunda relaciones de energfa por chip.
Un aparato, que comprende: al menos un transmisor para transmitir una primera senal sobre un primer canal y una segunda senal sobre un segundo canal, transmitiendose dicha segunda senal a un nivel de potencia de senal mas
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alto que dicha primera senal; y al menos un receptor para recibir la primera y la segunda senales; y en el que dicho receptor mide una relacion senal-ruido (SNR) de la segunda senal y determina la SNR de la primera senal basandose al menos en parte en la SNR medida de la segunda senal. La primera senal puede ser una senal piloto y dicha segunda senal puede ser una senal indicadora de tasa; y en el que dicha senal indicadora de tasa indica una tasa de transmision de datos a la que se recibe una senal de datos desde el transmisor sobre un tercer canal.
La senal de datos puede recibirse sobre el tercer canal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha senal indicadora de tasa y dicha senal piloto.
El receptor puede determinar una primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre dicho tercer canal.
El receptor puede determinar la SNR de la senal piloto basandose en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y la primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto.
El receptor puede determinar una segunda relacion de energfa por chip entre las senales de datos y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal.
El receptor puede determinar la SNR de la senal de datos basandose al menos en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y en la primera y segunda relaciones de energfa por chip.
El transmisor puede ser un terminal movil y dicho receptor es un sitio de transceptor base. El transmisor y el receptor pueden comunicarse a traves de un sistema de acceso multiple por division de codigo (CDMA).
Un dispositivo, que comprende: un receptor para recibir una primera senal sobre un primer canal y una segunda senal sobre un segundo canal, recibiendose dicha segunda senal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha primera senal; y un procesador para medir una relacion senal-ruido (SNR) de la segunda senal y determinar la SNR de la primera senal basandose al menos en parte en la SNR medida de la segunda senal.
La primera senal puede ser una senal piloto y la segunda senal puede ser una senal indicadora de tasa; y en el que dicha senal indicadora de tasa indica una tasa de transmision de datos a la que una senal de datos es recibida por dicho receptor sobre un tercer canal.
La senal de datos puede recibirse sobre el tercer canal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha senal indicadora de tasa y dicha senal piloto.
El procesador puede determinar una primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto basandose, al menos en parte, en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre dicho tercer canal.
El procesador puede determinar la SNR de la senal piloto basandose en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y la primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto.
El procesador puede determinar una segunda relacion de energfa por chip entre las senales de datos y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal.
El procesador puede determinar la SNR de la senal de datos basandose al menos en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y en la primera y segunda relaciones de energfa por chip.
Un terminal movil, que comprende: un transmisor para transmitir una primera senal sobre un primer canal y una segunda senal sobre un segundo canal a un sitio de transceptor base, transmitiendose dicha segunda senal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha primera senal; y en el que dicho sitio de transceptor base recibe dichas primera y segunda senales, mide una relacion senal-ruido (SNR) de la segunda senal y determina la SNR de la primera senal basandose al menos en parte en la SNR medida de la segunda senal.
La primera senal puede ser una senal piloto y dicha segunda senal puede ser una senal indicadora de tasa; y en el que dicha senal indicadora de tasa indica una tasa de transmision de datos a la que una senal de datos es recibida por dicho sitio de transceptor base sobre un tercer canal.
La senal de datos puede recibirse sobre el tercer canal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha senal indicadora de tasa y dicha senal piloto.
El sitio de transceptor base puede determinar una primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora
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de tasa y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre dicho tercer canal.
El sitio de transceptor base puede determinar la SNR de la senal piloto basandose en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y la primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto.
El sitio de transceptor base puede determinar una segunda relacion de energfa por chip entre las senales de datos y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal.
El sitio de transceptor base puede determinar la SNR de la senal de datos basandose al menos en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y las relaciones primera y segunda de energfa por chip.
Unos medios legibles por ordenador que incorporan un procedimiento para un sistema de comunicacion inalambrica, comprendiendo el procedimiento: recibir una primera senal sobre un primer canal y una segunda senal sobre un segundo canal, recibiendose dicha segunda senal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha primera senal; medir una relacion senal-ruido (SNR) de la segunda senal; y determinar la SNR de la primera senal basandose al menos en parte en la SNR medida de la segunda senal.
La recepcion de al menos una primera senal sobre un primer canal y una segunda senal sobre un segundo canal puede comprender ademas: recibir al menos una senal piloto sobre un primer canal y una senal indicadora de tasa sobre un segundo canal, indicando dicha senal indicadora de tasa una tasa de transmision de datos a la que se recibe una senal de datos sobre un tercer canal.
La senal de datos puede recibirse sobre el tercer canal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha senal indicadora de tasa y dicha senal piloto.
El procedimiento puede comprender ademas: determinar una primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre dicho tercer canal.
La determinacion de la SNR de la primera senal puede comprender ademas: determinar la SNR de la senal piloto basandose en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y la primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa y piloto.
El procedimiento puede comprender ademas: determinar una segunda relacion de energfa por chip entre las senales de datos y piloto basandose al menos en parte en dicha tasa de transmision de datos a la que dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal.
El procedimiento puede comprender ademas: determinar la SNR de la senal de datos basandose al menos en la SNR medida de la senal indicadora de tasa y en la primera y segunda relaciones de energfa por chip.

Claims (13)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un procedimiento para un sistema de comunicacion inalambrico, que comprende:
    5 la recepcion de una primera senal sobre un primer canal (DPCCH) y de una segunda senal sobre un
    segundo canal (R-RlCH), recibiendose dicha segunda senal con un nivel de potencia de senal mas alto que dicha primera senal; y caracterizado porque el procedimiento tambien comprende:
    la determinacion de la relacion senal-ruido, SNR, de la primera senal en base a una SNR medida de la 10 segunda senal y una relacion de la segunda senal a la primera senal, en el que la primera senal es
    una senal piloto, la segunda senal es una senal indicadora de tasa de transmision, y la segunda senal indica una tasa de transmision de datos a la cual una senal de datos se recibe sobre un tercer canal (R-DPDCH).
    15 2. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal (R-
    DPDCH) a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha senal indicadora de tasa de transmision y dicha senal piloto.
  2. 3. El procedimiento de la reivindicacion 1, que comprende ademas:
    20
    la determinacion de una primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa de transmision y piloto en base al menos en parte a dicha tasa de transmision de datos a la cual dicha senal de datos se recibe sobre dicho tercer canal (R-DPDCH).
    25 4. El procedimiento de la reivindicacion 3, en el que dicha determinacion de la SNR de la primera senal
    comprende, ademas:
    la determinacion de la SNR de la senal piloto en base a la SNR medida de la senal indicadora de tasa de transmision y de la relacion de la primera energfa por chip entre las senales indicadora de tasa de 30 transmision y piloto.
  3. 5. El procedimiento de la reivindicacion 3, que comprende ademas:
    la determinacion de una segunda relacion de energfa por chip entre las senales de datos y piloto en base 35 al menos en parte a dicha tasa de transmision de datos a la cual dicha senal de datos se recibe sobre el
    tercer canal (R-DPDCH).
  4. 6. El procedimiento de la reivindicacion 5, que comprende ademas:
    40 la determinacion de la SNR de la senal de datos en base al menos a la SNR medida de la senal
    indicadora de tasa de transmision y la primera y segunda relaciones de energfa por chip.
  5. 7. Un aparato, que comprende:
    45 al menos un transmisor para la transmision de una primera senal sobre un primer canal (DPCCH) y de
    una segunda senal sobre un segundo canal (R-RICH) transmitiendose dicha segunda senal a un nivel de potencia de senal mas alta que dicha primera senal; y
    al menos un receptor para recibir la primera y la segunda senales; caracterizado porque 50 el receptor esta adaptado para determinar la SNR de la primera senal en base a una SNR medida de la
    segunda senal y una relacion de la segunda senal a la primera senal; y en el que dicha primera senal es una senal piloto, dicha segunda senal es una senal indicadora de tasa de transmision e indica una tasa de transmision de datos a la cual la senal de datos se recibe desde el transmisor sobre un tercer canal (R-DPCH).
    55
  6. 8. El aparato de la reivindicacion 7, en el que el aparato comprende un terminal movil, y en el que el receptor comprende un sitio de transceptor base, y en el que el transmisor transmite la primera senal sobre el primer canal (DPCCH) y la segunda senal sobre el segundo canal (R-RICH) al sitio de transceptor base.
    60 9. Un aparato, que comprende:
    un receptor para recibir una primera senal sobre un primer canal (DPCCH) y una segunda senal sobre un segundo canal, (R-RICH), recibiendose dicha segunda senal a un nivel de potencia de senal diferente al de dicha primera senal; y caracterizado por un procesador para determinar la SNR de la primera senal 65 basandose en una SNR medida de la segunda senal y una relacion de la segunda senal a la primera
    senal; en el que dicha primera senal es una senal piloto, dicha segunda senal es una senal indicadora de
  7. 10. 5
    tasa e indica una tasa de transmision de datos a la que se recibe una senal de datos sobre un tercer canal F(R-DPCH). El aparato de la reivindicacion 9, en el que dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal a un nivel de potencia de senal mas alto que dicha senal indicadora de tasa de transmision y dicha senal piloto.
  8. 11.
    El aparato de la reivindicacion 9, en el que se determina una primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa de transmision y piloto en base al menos en parte a dicha tasa de transmision de datos a la cual dicha senal de datos se recibe sobre dicho tercer canal.
  9. 10 12.
    El aparato de la reivindicacion 11, en el que la SNR de la senal piloto se determina en base a la SNR medida de la senal indicadora de tasa de transmision y la primera relacion de energfa por chip entre las senales indicadora de tasa de transmision y piloto.
    15 13.
    El aparato de la reivindicacion 11, en el que se determina una segunda relacion de energfa por chip entre las senales de datos y piloto en base al menos en parte a dicha tasa de transmision de datos a la cual dicha senal de datos se recibe sobre el tercer canal.
  10. 14. 20
    El aparato de la reivindicacion 13, en el que la SNR de la senal de datos se determina en base al menos a la SNR medida de la senal indicadora de tasa de transmision y la primera y segunda relaciones de energfa por chip.
  11. 15.
    El aparato de la reivindicacion 7, en el que dicho transmisor es un terminal movil y dicho receptor es un sitio de transceptor base.
  12. 25 16.
    El aparato de la reivindicacion 7, en el que dicho transmisor y dicho receptor transmiten por medio de un sistema de acceso multiple por division de codigo (CDMA).
  13. 17. 30
    Unos medios legibles por ordenador que comprenden instrucciones para hacer que un receptor lleve a cabo el procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
    imagen1
    imagen2
    imagen3
    imagen4
    FIG. 3
    imagen5
    FIG,
    l . i • 640 chips
    ◄---------------------------------► |
    i j
    j I
    2560 chips | {
    ■
    E-DPDCH
    □
    RICH
    imagen6
    imagen7
    FIG. 5B
    1
    E-DPDCH
    □
    RICH
    Potencia de transmision
    TxP(t)
    A TRAFICO (R-DPDCH)
    >
    T/P RICH (R-RICH)
    1
    t h R/P , piloto (DPCCH)
    ---------------------------------. ----------•——-----------------------------------------►
    Tiempo
    FIG. 8
    NJ
    O
    ^"710
    ^720 ^—730
    Tasa de transmision de datos de canal de trafico
    T rafico RICH ,r,N
    (kbps)
    Piloto U^db) Piloto (R/PdB)
    8
    0 0
    64
    6 2
    384
    14 5
    •
    •
    •
    ©
    •
    •
    ©
    •
    \ __________l
    FIG. 7
    imagen8
    FIG. 8
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