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.

Un procedimiento para mejorar señalización de acceso múltiple por división en el tiempo TDMA,

que comprende:rastrear (1605) una calidad de al menos un canal de señalización;

determinar (1610) si dicho al menos un canal de señalización tiene una tasa de error que cuantifica erroresproducidos por interferencia de co-canal que está por encima de un umbral; y

aplicar (1630) un desplazamiento de trama en dicho al menos un canal de señalización si la tasa de error del almenos un canal de señalización está por encima de dicho umbral, que comprende controlar temporizaciónmediante señales de desplazamiento en tiempo entre células vecinas.

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/US2008/085569.

Solicitante: QUALCOMM INCORPORATED.

Nacionalidad solicitante: Estados Unidos de América.

Dirección: 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Inventor/es: YU,ZHI-ZHONG, DHANDA,MUNGAL S.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H04B17/00 ELECTRICIDAD.H04 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS.H04B TRANSMISION.Monitorización; Ensayos (de sistemas de líneas de transmisión H04B 3/46; disposiciones para el seguimiento o ensayo de los sistemas de transmisión empleando ondas electromagnéticas diferentes de las ondas de radio H04B 10/07).
  • H04B7/08 H04B […] › H04B 7/00 Sistemas de radiotransmisión, es decir, utilizando un campo de radiación (H04B 10/00, H04B 15/00 tienen prioridad). › en la estación de recepción.
  • H04L27/18 H04 […] › H04L TRANSMISION DE INFORMACION DIGITAL, p. ej. COMUNICACION TELEGRAFICA (disposiciones comunes a las comunicaciones telegráficas y telefónicas H04M). › H04L 27/00 Sistemas de portadora modulada. › Sistemas de corriente portadora con modulación de fase, es decir, utilizando una manipulación de desplazamiento de fase (H04L 27/32 tiene prioridad).
  • H04L5/00 H04L […] › Disposiciones destinadas a permitir la utilización múltiple de la vía de transmisión.

PDF original: ES-2410260_T3.pdf

 

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.

Fragmento de la descripción:

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 Campo de la invención La invención se refiere en general al campo de comunicaciones de radio y en particular al aumento de la capacidad de canal en un sistema de comunicaciones de radio.

Antecedentes Cada vez más y más personas usan dispositivos de comunicación móviles, tales como, por ejemplo, teléfonos móviles, no únicamente para voz sino también para comunicaciones de datos. En la especificación de la Red de 10 Acceso de Radio GSM/EDGE (GERAN) , GPRS y EGPRS proporcionan servicios de datos. Las normas para GERAN se mantienen mediante el 3GPP (Proyecto Común de la Tercera Generación) . GERAN es una parte del Sistema Global para Comunicación Móvil (GSM) . Más específicamente, GERAN es la parte de radio de GSM/EDGE junto con la red que une las estaciones bases (las interfaces Ater y Abis) y los controladores de estación base (interfaces A, etc.) . GERAN representa el núcleo de una red GSM. Enruta llamadas telefónicas y datos de paquetes desde y hasta la PSTN e internet y hasta y desde estaciones remotas, incluyendo estaciones móviles. Las normas UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) se han adoptado en sistemas GSM, para sistemas de comunicación de tercera generación que emplean mayores anchos de banda y velocidades de datos superiores. GERAN es también una parte de redes UMTS/GSM combinadas.

Se presentan los siguientes problemas en redes actuales. En primer lugar, se necesitan más canales de tráfico que es un problema de capacidad. Puesto que hay una superior demanda de caudal de datos en el enlace descendente (DL) que en el enlace ascendente (UL) , los usos DL y UL no son simétricos. Por ejemplo una estación móvil (MS) haciendo transferencia FTP es probable que se de 4D1U, lo que podría significar que necesite cuatro recursos de usuarios para velocidad completa y ocho recursos de usuarios para media velocidad. Como se dispone en la actualidad, la red tiene que realizar una decisión de si proporcionar servicio a 4 u 8 llamantes en voz o 1 llamada de datos. Serán necesarios más recursos para posibilitar DTM (modo de transferencia dual) donde tanto las llamadas de datos como las llamadas de voz se realizan al mismo tiempo.

En segundo lugar, si una red sirve una llamada de datos mientras que muchos nuevos usuarios también quieren llamadas de voz, los nuevos usuarios no tendrán servicio a menos que estén disponibles tanto los recursos UL como DL. Por lo tanto se podría desperdiciar algún recurso UL. Por un lado hay clientes que esperan realizar llamadas y

no se puede realizar el servicio; por otro lado el UL está disponible pero se desperdicia debido a la falta de emparejamiento DL.

En tercer lugar, hay menos tiempo para que los UE trabajen en modo multi-intervalo de tiempo para explorar células vecinas y controlarlas, que puede producir interrupciones de llamada y problemas de rendimiento.

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de un transmisor 118 y un receptor 150 en un sistema de comunicación inalámbrico. Para el enlace descendente, el transmisor 118 puede ser parte de una estación base, y el receptor 150 puede ser parte de un dispositivo inalámbrico (estación remota) . Para el enlace ascendente, el transmisor 118 puede ser parte de un dispositivo inalámbrico, y el receptor 150 puede ser parte de una estación base. Una estación base es generalmente una estación fija que se comunica con los dispositivos inalámbricos y se puede denominar también como un Nodo B, un Nodo B evolucionado (eNodo B) , un punto de acceso, etc. Un dispositivo inalámbrico puede ser fijo o móvil y se puede denominar también como una estación remota, una estación móvil, un equipo de usuario, un equipo móvil, un terminal, un terminal remoto, un terminal de acceso, una estación, etc. Un dispositivo inalámbrico puede ser un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA) , un modem inalámbrico, un dispositivo de comunicación inalámbrico, un dispositivo portátil, una unidad de abonado, un ordenador portátil, etc.

En el transmisor 118, un procesador 120 de datos de transmisión (TX) recibe y procesa (por ejemplo, da formato, codifica e intercala) datos y proporciona datos codificados. Un modulador 130 realiza modulación sobre los datos codificados y proporciona una señal modulada. El modulador 130 puede realizar modulación por desplazamiento mínimo con filtro Gaussiano (GMSK) para GSM, modulación por desplazamiento de fase 8 fases (8-PSK) para Velocidad de Datos Mejorad para la Evolución Global (EDGE) , etc. GMSK es un protocolo de modulación en fase 50 continua mientras que 8-PSK es un protocolo de modulación digital. Una unidad 132 de transmisor (TMTR) acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y convierte aumentando la frecuencia) la señal modulada y genera una señal modulada RF, que se transmite mediante una antena 134.

En el receptor 150, una antena 152 recibe señales moduladas RF desde el transmisor 110 y otros transmisores. La antena 152 proporciona una señal RF recibida a una unidad 154 de receptor (RCVR) . La unidad 154 de receptor 55 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y convierte reduciendo la frecuencia) la señal RF recibida, digitaliza la señal acondicionada y proporciona muestras. Un demodulador 160 procesa las muestras como se describe más adelante y proporciona datos demodulados. Un procesador 170 de datos de recepción (RX) procesa (por ejemplo,

desintercala y decodifica) los datos demodulados y proporciona datos decodificados. En general, el procesamiento mediante el demodulador 160 y el procesador 170 de datos RX es complementario al procesamiento mediante el modulador 130 y el procesador 120 de datos TX, respectivamente, en el transmisor 110.

Los controladores/procesadores 140 y 180 dirigen el funcionamiento en el transmisor 118 y receptor 150, respectivamente. Las memorias 142 y 182 almacenan códigos de programa en la forma de software de ordenador y datos usados mediante el transmisor 118 y el receptor 150, respectivamente.

La Figura 2 muestra un diagrama de bloques de un diseño de la unidad 154 de receptor y el demodulador 160 en el receptor 150 en la Figura 1. En la unidad 154 de receptor, una cadena 440 de recepción procesa la señal RF recibida y proporciona señales de banda base I y Q, que se indican como Ibb y Qbb. La cadena 440 de recepción puede realizar amplificación de bajo ruido, filtrado analógico, conversión reduciendo la frecuencia en cuadratura, etc. Un conversor 442 analógico a digital (ADC) digitaliza las señales de banda base I y Q a una velocidad de muestreo de fadc y proporciona muestras I y Q, que se indican como Iadc y Qadc. En general, la velocidad de muestreo ADC fadc se puede relacionar con la velocidad de símbolos fsym mediante cualquier factor entero o no entero.

En el demodulador 160, un pre-procesador 420 realiza pre-procesamiento en las muestras I y Q desde el ADC 442. Por ejemplo, el pre-procesador 420 puede retirar el desplazamiento de corriente continua (CC) , retirar el desplazamiento de frecuencia, etc. Un filtro 422 de entrada filtra las muestras desde el pre-procesador 420 en base a una respuesta de frecuencia particular y proporciona 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 imágenes resultantes del muestreo por el ADC 442 así como perturbaciones. El filtro 422 también puede realizar conversión de velocidad de muestreo, por ejemplo, desde 24X de sobremuestreo hasta 2X de sobremuestreo. Un filtro 424 de datos filtra las muestras I y Q de entrada desde el filtro 422 de entrada en base a otra respuesta de frecuencia y proporciona muestras I y Q de salida, que se indican como Iout y Qout. Los filtros 422 y 424 se pueden implementar con filtros de respuesta finita al impulso (FIR) , filtros de respuesta infinita al impulso (IIR) o filtros de otros tipos. Las respuestas de frecuencia de los filtros 422 y 424 se pueden seleccionar para conseguir buen rendimiento. En un diseño, la respuesta de frecuencia del filtro 422 es fija, y la respuesta de frecuencia del filtro 424 es configurable.

Un detector 430 de interferencia de canal adyacente (ACI) recibe las muestras I y Q de entrada desde el filtro 422, detecta ACI en la señal RF recibida y proporciona un indicador ACI al filtro 424. El indicador ACI puede indicar si está presente o no ACI y, si está presente, si ACI se debe al canal RF superior centrado a +200 KHz y/o el canal RF inferior centrado a -200 KHz. La respuesta de frecuencia del filtro 424 se puede ajustar en base al indicador ACI, como se describe más adelante, para conseguir buen rendimiento.... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Un procedimiento para mejorar señalización de acceso múltiple por división en el tiempo TDMA, que comprende:

rastrear (1605) una calidad de al menos un canal de señalización; determinar (1610) si dicho al menos un canal de señalización tiene una tasa de error que cuantifica errores producidos por interferencia de co-canal que está por encima de un umbral; y aplicar (1630) un desplazamiento de trama en dicho al menos un canal de señalización si la tasa de error del al menos un canal de señalización está por encima de dicho umbral, que comprende controlar temporización mediante señales de desplazamiento en tiempo entre células vecinas.

2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

aumentar (1620) potencia a dicho al menos un canal de señalización si dicha tasa de error está por encima de dicho umbral.

3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que dicho al menos un canal de señalización incluye un Canal de Control Asociado Lento y un Canal de Control Asociado Rápido.

4. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 2, en el que dicha etapa de aumentar potencia a dicho al menos un canal de señalización comprende adicionalmente aumentar potencia para dos Canales de Control Asociados Lentos MUROS, en el que la potencia de un primer Canal de Control Asociado Lento mencionado es aumentada en una primera transmisión, mientras que la potencia de un segundo Canal de Control Asociado Lento mencionado es aumentada en una segunda dicha transmisión.

5. El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en el que la interferencia de co-canal comprende interferencia en la misma frecuencia.

6. El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en el que la interferencia de co-canal comprende interferencia producida por una o más células vecinas en la misma frecuencia.

7. Un aparato (920) para mejorar señalización TDMA, acceso múltiple por división en el tiempo, que comprende:

medios (960, 922, 923, 924) para rastrear una calidad de al menos un canal de señalización; medios (960) para determinar (1610) si dicho al menos un canal de señalización tiene una tasa de error que cuantifica errores producidos por interferencia de co-canal que está por encima de un umbral; y medios (960, 928) para aplicar un desplazamiento de trama en dicho al menos un canal de señalización, si la tasa de error de dicho al menos un canal de señalización está por encima de dicho umbral, que comprende medios (960) para controlar temporización mediante señales de desplazamiento en tiempo entre células vecinas.

8. El aparato (920) de acuerdo con la reivindicación 7, que comprende adicionalmente:

medios (410, 415, 960, 927) para aumentar (1620) potencia a dicho al menos un canal de señalización si dicha tasa de error está por encima de dicho umbral.

9. El aparato (920) de acuerdo con la reivindicación 7 o reivindicación 8, en el que dicho al menos un canal de señalización incluye un Canal de Control Asociado Lento y un Canal de Control Asociado Rápido.

10. El aparato (920) de acuerdo con la reivindicación 7, en el que dichos medios (410, 415, 960, 927) para aumentar potencia a dicho al menos un canal de señalización comprenden adicionalmente medios (960, 927) para aumentar potencia para dos Canales de Control Asociados Lentos MUROS, aumentado potencia de un primer dicho Canal de Control Asociado Lento en una primera transmisión, y aumentar potencia de un segundo dicho Canal de Control Asociado Lento en una segunda transmisión.

11. Una estación base (920) , que comprende:

un procesador (960) controlador; una antena (925) ; un conmutador (926) duplexor conectado operativamente a dicha antena (925) de estación base; una circuitería de entrada (924) de receptor conectada operativamente a dicho conmutador (926) duplexor; un demodulador (923) receptor conectado operativamente a dicha circuitería frontal (924) de receptor; un decodificador y desintercalador (922) de canal conectado operativamente a dicho demodulador (923) receptor y a dicho procesador (960) controlador; una interfaz (921) de controlador de estación base conectada operativamente a dicho procesador (960) controlador; un codificador e intercalador (929) conectado operativamente a dicho procesador (960) controlador; un modulador (928) transmisor conectado operativamente a dicho codificador e intercalador (929) ; un módulo (927) de circuitería frontal de transmisor conectado operativamente a dicho modulador (928)

transmisor y conectado operativamente a dicho conmutador (926) duplexor; un bus (970) de datos conectado operativamente entre dicho procesador (960) controlador y dicho decodificador y desintercalador (922) de canal, dicho demodulador (923) receptor, dicha circuitería frontal (924) de receptor, dicho modulador (928) transmisor y dicha circuitería de entrada (927) de transmisor; y

software (961) almacenado en dicha memoria (962) , en el que dicho software (961) comprende instrucciones, que cuando se ejecutan en un ordenador, producen que dicho ordenador implemente el aparato según se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10.

12. Un producto (920) de programa de ordenador, que comprende:

medio legible por ordenador que comprende:

código, que cuando se ejecuta en un ordenador, produce que dicho ordenador realice el procedimiento según se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.


 

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