ES2220484T3 - Metodo para transmitir una secuencia de simbolos. - Google Patents

Metodo para transmitir una secuencia de simbolos.

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Abstract

Método (300, 400, 500) para transmitir una cierta secuencia de símbolos, donde - una trama es construida a partir de un cierto número de símbolos consecutivos, - los símbolos pertenecientes a la secuencia son transmitidos (404, 502, 606) utilizando al menos dos antenas, y - la transmisión de la secuencia de símbolos es caracterizada (401, 601) con un cierto patrón de transmisión, caracterizado porque - la transmisión de la secuencia de símbolos es iniciada (402) desde una antena predefinida, - cada símbolo de la secuencia es transmitido utilizando solamente una antena, por lo que a la vez solamente transmite una, y - cuando se utiliza un patrón de transmisión parcial en el extremo de una trama, el patrón de transmisión es iniciado (403, 405) a partir del comienzo de la siguiente trama,

Description

Método para transmitir una secuencia de símbolos.
La invención se refiere, en general, a la transmisión de una cierta secuencia de símbolos. En particular, la invención se refiere a transmisiones de diversidad donde los símbolos pertenecientes a la secuencia son enviados utilizando al menos dos antenas.
En redes celulares, las transmisiones de radio de enlace descendente y de enlace ascendente comprenden canales de sincronización, que pueden ser símbolos de sincronización especiales. Utilizando la información llevada en los símbolos de sincronización, por ejemplo, el receptor puede determinar la sincronización de la transmisión. La información es enviada normalmente en tramas, y las tramas constan de un cierto número de divisiones de tiempo. Las divisiones de tiempo constan, a su vez, de un cierto número de símbolos. Si se utilizan los símbolos de sincronización, pueden enviarse, por ejemplo, una vez en cada división de tiempo. Además, es posible enviar información de sincronización en ráfagas, de manera que se envía más información cada vez, pero la información de sincronización es enviada de manera menos frecuente que una vez en una división de tiempo. A partir de la información de sincronización, es posible determinar tanto la sincronización de división de tiempo como la sincronización de tramas, es decir, donde se inician las divisiones de tiempo y las tramas.
Los símbolos de sincronización pueden llevar también otra información distinta a la sincronización. Por ejemplo, en las redes celulares de Acceso Múltiple de División de Código de banda Ancha (WCDMA), los símbolos de sincronización llevan cierta información sobre el código de propagación que una estación de base utiliza para propagar las transmisiones de enlace descendente. En una conmutación, por ejemplo, la estación móvil que entra en una nueva célula puede determinar la parte del código de propagación de enlace descendente con la ayuda de los símbolos de sincronización. La estación móvil necesita conocer el código de propagación con el fin de encontrar la información de control transmitida a través del canal de control común. De otro modo, no puede comunicarse, por ejemplo con la red de acceso de radio después de una activación o recibir en una situación de conmutación desde la nueva célula la información de control específica de la célula que es necesaria para realizar la conmutación.
Tradicionalmente, la información es transmitida sobre el enlace de radio utilizando una antena individual. La diversidad de transmisión hace referencia al envío de información a través de más de una antena. La información transmitida puede ser, por ejemplo, codificada de manera que los flujos de símbolos transmitidos no son iguales, sino que el flujo de información original puede ser determinado a partir de cada flujo de símbolo transmitido. El receptor puede elegir, por ejemplo, el esquema de decodificación especial en caso de diversidad de transmisión que se utilice y deducir la información transmitida. Los símbolos de sincronización pueden llevar información también sobre el uso de algún esquema de diversidad de transmisión. Es importante que el receptor pueda determinar el símbolo de sincronización enviado correctamente. De otro modo, por ejemplo, puede no identificar la diversidad de transmisión y los esquemas de codificación que son utilizados.
En el documento WO 9 914 871 al menos dos antenas están transmitiendo simultáneamente una secuencia de símbolos de acuerdo con un patrón de transmisión predefinido.
La figura 1 representa una célula WCDMA 100, donde existe una estación de base 101 en el medio de la célula. Existen también dos estaciones móviles 102 y 103 en la figura 1, y la comunicación entre cada estación móvil y la estación de base se indica con las flechas. La estación de base difunde la información de control común a todas las estaciones móviles en la célula, y dispersa esta información de control común con un cierto código de propagación. En un sistema WCDMA, un código de propagación consta normalmente de dos partes: un código de embrollo largo C_{S} y un código de canalización corto C_{C}. El código de embrollo es efectivo para eliminar, por ejemplo, el efecto de propagación de múltiples trayectorias. Los códigos de canalización que se utilizan dentro de una célula son ortogonales, y son efectivos para distinguir, por ejemplo, la transmisión para cada estación móvil. En un sistema WCDMA, dentro de una célula puede utilizarse un mismo código de embrollo CS para todas las transmisiones de enlace descendente. Las transmisiones de enlace descendente son sincronizadas, y por tanto, los códigos de canalización diferentes son suficientes para despropagar con éxito las señales transmitidas. En las células vecinas, se utilizan otros códigos de embrollo de manera que las células adyacentes no alteran las transmisiones entre sí.
El uso de los códigos de propagación en la transmisión de enlace descendente se presenta en la figura 1, donde la flecha 111 representa la difusión de información de control común. El código de propagación puede presentarse como un producto de los códigos de embrollo y canalización C_{CC} = C_{S} C_{C}. Cuando se introduce una nueva célula, la estación móvil puede determinar el código de embrollo de enlace descendente C_{S} que la estación de base envía durante la transmisión difundida. El código de canalización relacionado con la información de control común es típicamente una constante fija a lo largo de todo del sistema WCDMA, de manera que después de determinar e código de embrollo de enlace descendente y la sincronización de tramas, la estación móvil puede determinar la información de control común.
La flecha 112 en la figura 1 representa la transmisión de enlace descendente a la estación móvil 102, y la flecha 113 representa la transmisión de enlace descendente a la estación móvil 103. El código de propagación C_{D1} para la conexión de enlace descendente a la estación móvil 102 es C_{D1} = C_{S} C_{C1}, y el código de propagación C_{D2} para la conexión de enlace descendente a la estación móvil 103 es C_{D2} = C_{S} C_{C2}. Puesto que las transmisiones de enlace ascendente no son sincronizadas y cada estación móvil tiene su propio canal de radio desde la estación móvil hasta la estación de base, cada estación móvil puede utilizar un código de embrollo específico y varios canales, por ejemplo, hasta una cierta estación móvil pueden separarse utilizando varios códigos de canalización. Los códigos de propagación de enlace descendente y de enlace ascendente para conexiones que terminan en una estación móvil son establecidos normalmente o bien cuando la estación móvil entra en una nueva célula o cuando se establece una nueva conexión entre la estación móvil y la red de acceso de radio.
La figura 2 muestra algunos de los canales comunes de una estación de base en los que se transmite generalmente un sistema WCDMA. Los símbolos piloto son transmitidos sobre un canal piloto común (CPICH) 201. Los símbolos piloto son enviados 100% del ciclo de trabajo. Los símbolos piloto son predeterminados, y CPICH es propagado utilizando el código de embrollo de enlace descendente C_{S} y un código de canalización fijo.
El canal de sincronización (SCH) 202 ocupa típicamente el 10% del ciclo de trabajo en el inicio de cada división de tiempo 210. La trama 211, que comprende un cierto número fijo de divisiones de tiempo, se presenta también en la figura 2. El canal de sincronización lleva dos códigos de sincronización: un código de sincronización primario 203 y un código de sincronización secundario 204. Estos códigos son transmitidos simultáneamente dentro de un periodo de símbolos. Tanto los códigos de sincronización primario como secundario pueden modularse, por ejemplo, con el mismo símbolo, y puesto que los códigos tienen buenas propiedades de inter-correlación, el receptor puede distinguir los códigos. Una estación móvil que introduce una nueva célula o que mide una nueva célula en la proximidad, puede recibir siempre la información de éxito difundida sobre SCH.
El código de sincronización primario es un código constante que designa el inicio de las divisiones de tiempo. Los códigos de sincronización secundarios, que forman una secuencia o palabra de código de sincronización, indican la sincronización de las tramas. Además de la sincronización de la trama, la segunda secuencia de código de sincronización dentro de una trama indica el grupo de códigos de embrollo al perteneciente el código de embrollo de enlace descendente que utiliza la estación de base. Una estación móvil que introduce una nueva célula puede determinar el código de embrollo de enlace descendente, por ejemplo, sometiendo a ensayo los códigos de embrollo del grupo de códigos de embrollo indicados sobre el CPICH. El código de embrollo correcto CS es uno que con el código de canalización conocido produce de la señal de radio recibida los símbolos piloto transmitidos conocidos.
Una vez que se ha determinado el código de embrollo CS, los símbolos piloto recibidos pueden utilizarse, por ejemplo, para determinar el coeficiente de canal complejo. En general, la señal de radio que se recibe no es exactamente la misma que la transmitida. La señal puede experimentar cambios en amplitud y fase, y estos cambios son dependientes del tiempo. Son tenidos en cuenta utilizando el coeficiente de canal complejo h cuando se procesa la señal de despropagación. Una estimación
 \^h 
para el coeficiente de canal puede determinarse comparando los símbolos piloto recibidos a los símbolos piloto transmitidos conocidos. El coeficiente del canal puede suponerse que es constante durante el tiempo sobre el que se transmiten el símbolo piloto y el símbolo estudiado.
La información de control común es transmitida utilizando, por ejemplo, un Canal Físico de Control Común Primario (PCCPCH) 205. El PCCPCH es transmitido 90% del ciclo de trabajo, en el momento en el que no se envían los símbolos de sincronización, se dispersa utilizando un código de canalización predeterminado y el código de embrollo de enlace descendente, como se describe anteriormente. Después de que se ha identificado el código de embrollo, la estación móvil puede despropagar la información CCPCH de la señal de propagación que recibe. La información puede ser, por ejemplo, información relacionada con el Canal de Control Difundido Lógico (BCCH). La estación móvil necesita información BCCH, por ejemplo, para iniciar la comunicación con la red de acceso de radio después de la conexión o realizar una conmutación de éxito.
La figura 2 representa una situación donde la estación de base utiliza solamente una antena TX1 para difundir información. Cuando se emplea la diversidad de transmisión, existen al menos dos antenas donde la información puede transmitirse. Es preferible que cada antena transmita su propia señal piloto, de forma que las estimaciones del coeficiente de canal pueden determinarse para cada antena. Las ondas de radio emitidas para los dos transceptores pueden propagarse de diferentes modos a la antena de la estación móvil.
La figura 3 representa ciertos canales de difusión cuando están en uso diversidad de antenas y dos antenas TX1 y TX2. La antena TX1 transmite el canal piloto común CPICH 201 de forma similar cuando no se emplea diversidad de transmisión. La antena TX2 transmite un piloto auxiliar 301. Los símbolos de sincronización pueden ser transmitidos utilizando solamente una antena o ambas antenas. En la diversidad de transmisión conmutada en el tiempo (TSTD), ambas antenas son utilizadas para transmitir los símbolos, uno cada vez. La figura 3 muestra cómo los símbolos de sincronización son transmitidos utilizando TSTD y un patrón de transmisión alternativo. Por ejemplo, el símbolo de sincronización 302 es transmitido desde la antena TX1 y el símbolo de sincronización 303 es transmitido desde la antena TX2. Cada símbolo de sincronización lleva tanto el código de sincronización primario como secundario.
La información de control común puede transmitirse también desde ambas antenas TX1 y TX2. En este caso, la información BCCH, por ejemplo, es codificada antes de que sea transmitida sobre el canal PCCPCH. La diversidad de transmisión de tiempo de espacio (STTD), por ejemplo, especifica que desde la antena primaria TX1, los símbolos son transmitidos como tales, es decir, la secuencia de símbolos transmitidos es S_{1}, S_{2}, S_{3}, S_{4}, ... Desde la segunda antena TX2, la secuencia de los símbolos transmitidos se inicia del siguiente modo: -S_{2}*, S_{1}*, -S_{4}*, S_{3}*, ..., donde el asterisco indica el conjugado completo. La figura 3 presenta los datos PCCPCH 304 transmitidos desde la antena TX1 y los datos PCCPCH 305 transmitidos desde la antena TX2. Es posible utilizar también la diversidad de transmisión del tiempo de espacio para la información de BCCH, pero transmitir todos los símbolos de sincronización desde una antena.
La estación de base puede indicar el uso de diversidad de esquemas y dos transceptores, por ejemplo, transmitiendo un mensaje específico sobre un canal de difusión o modulación de los símbolos de sincronización. Un cierto valor del símbolo de sincronización indica que está desconectado. La estación móvil puede determinar también el uso de un esquema de diversidad detectando los símbolos piloto auxiliares. La estación móvil puede utilizar también los tres indicadores del esquema de diversidad.
Cuando la estación móvil detecta la presencia de STTD, utilizando el símbolo de sincronización, el valor del símbolo de sincronización necesita determinarse de una forma fiable. Cuando un cierto símbolo necesita determinarse, se ha tenido en cuenta el efecto del coeficiente del canal. La estación móvil recibe la siguiente señal r
r = hs_{SCH} + n
donde h representa el coeficiente de canal complejo, S_{SCH} representa el símbolo de sincronización y n representa el ruido.
Cuando la señal recibida r es multiplicada por el conjugado complejo del coeficiente del canal, se estima h*
\hat{h} \ \text{*} \ r = \hat{h} \ \text{*} \ (hs_{SCH} + n) = \hat{h} \ \text{*} \ HS_{SCH} + \hat{h} \ \text{*} \ n
el resultado es el símbolo de sincronización escalado con una
 \^h 
* h escalar y el término relacionado con el ruido. A partir de aquí, es bastante claro deducir el valor de los símbolos de sincronización.
Anteriormente, los símbolos de sincronización han sido utilizados como un ejemplo de una secuencia de símbolos que son transmitidos utilizando dos antenas. El problema es que cuando el esquema de diversidad TSTD está en uso, la estación móvil no puede distinguir necesariamente desde qué antena se transmite un cierto símbolo de sincronización, o cualquier otro símbolo que se transmite utilizando un esquema de diversidad conmutado en el tiempo. Considerar, por ejemplo, una situación donde se transmite una cierta secuencia de símbolos una vez cada división de tiempo, y una trama consta de un número impar de divisiones de tiempo. Si los símbolos pertenecientes a la secuencia son transmitidos utilizando un esquema de diversidad conmutado en el tiempo, se utilizan dos antenas de diversidad y el patrón de transmisión es un patrón alternante, en una cierta división de tiempo, el símbolo perteneciente a la secuencia es transmitido desde una antena en cada trama y en el resto de las tramas desde la otra antena. Por tanto, la estación móvil no conoce qué estimación de coeficiente de canal utilizar para un símbolo enviado en una cierta división de tiempo con un esquema de transmisión conmutado en el tiempo.
Para obtener un resultado fiable, la señal transmitida por el transceptor primario debe procesarse con la estimación de coeficiente de canal h_{2} determinado desde el piloto primario y la señal transmitida por el transceptor secundario debe ser procesada con la estimación del coeficiente del canal h_{2} determinada desde el piloto auxiliar. Sin saber desde qué antena se transmite un cierto símbolo provoca interferencia necesaria para la decisión de qué símbolo fue enviado. En el caso de símbolos de sincronización, esto puede provocar que la estación móvil no pueda utilizar la diversidad de transmisión, por ejemplo, la información de control común para mejorar la calidad de la señal recibida. Como consecuencia, si la diversidad de transmisión está en uso, pero el receptor no notifica esto, la calidad de la señal de control común recibida puede ser más pobre que en un caso donde no se aplica diversidad de
transmisión.
El objeto de la invención es proporcionar un método versátil para transmitir una secuencia de símbolos utilizando al menos dos antenas. Un objeto adicional de la invención es que el método permite determinar de forma no ambigua desde qué antena se transmite un símbolo perteneciente a la secuencia.
Los objetos de la invención son alcanzados para iniciar el patrón de diversidad de transmisión conmutado en el tiempo de la secuencia de símbolos, siempre a partir de la misma antena en el inicio de una trama y utilizando el mismo patrón en cada trama.
Un método de acuerdo con la invención es un método para transmitir una cierta secuencia de símbolos, donde
-
una trama está construido de un cierto número de símbolos consecutivos,
-
los símbolos pertenecientes a la secuencia son transmitidos utilizando al menos dos antenas, y
-
la transmisión de la secuencia de símbolos es caracterizada con un cierto patrón de transmisión, y se caracteriza porque
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la transmisión de la secuencia de símbolos es iniciada a partir de una antena predefinida y
-
cuando se utiliza un patrón de transmisión parcial en el extremo de una trama, el patrón de transmisión es iniciado desde el inicio al comienzo de la siguiente trama.
Una disposición de acuerdo con la invención es una disposición que comprende medios de control para controlar la transmisión de una secuencia de símbolos de acuerdo con un cierto patrón de transmisión y utilizando al menos dos antenas, y se caracteriza porque comprende adicionalmente
-
medios de indicación para indicar la antena desde la que transmitir el primer símbolo perteneciente a la secuencia, y
-
medios de inicio para iniciar el patrón de transmisión desde el inicio al comienzo de la siguiente trama, cuando se utiliza un patrón de transmisión parcial en el extremo de una trama.
Un elemento de red de acuerdo con la invención es un elemento de red, que comprende medios de control para controlar la transmisión de una secuencia de símbolos de acuerdo con un cierto patrón de transmisión y utilizando al menos dos antenas, y se caracteriza porque comprende adicionalmente
-
medios de indicación para indicar la antena desde la que transmitir el primer símbolo perteneciente a la secuencia, y
-
medios de inicio para iniciar el patrón de transmisión desde el inicio en el comienzo de la siguiente trama, cuando se utiliza un patrón de transmisión parcial en el extremo de una trama.
En un método de acuerdo con la invención, se transmite una secuencia de símbolos utilizando al menos dos antenas. La transmisión de los símbolos perteneciente a la secuencia se caracteriza con un patrón de transmisión. Aquí, el término patrón de transmisión hace referencia un patrón que especifica tanto desde qué antena se transmite un símbolo y en que momento se transmite el símbolo. El patrón puede constar, por ejemplo, de una secuencia de elementos de patrón, y cada uno de los elementos del patrón se corresponde con un cierto periodo de tiempo. Un elemento del patrón puede ser representado, por ejemplo, por un número que indica una antena. Por ejemplo, un patrón 1, 2, 0, 2, 2, 0, 1,..., donde cada número se corresponde con una división de tiempo, indicaría que un primer símbolo de la secuencia es transmitido en una primera división de tiempo utilizando una primera antena, un segundo símbolo de la secuencia se transmite utilizando una segunda antena en una segunda división de tiempo y en la tercera división de tiempo, no se transmite ningún símbolo perteneciente a la secuencia. En la cuarta división de tiempo, se transmite un tercer símbolo de la secuencia utilizando la segunda antena, y así sucesivamente.
En el método de acuerdo con la invención, es predefinida la antena para transmitir el primer símbolo perteneciente a la secuencia. Esto significa que se asocia una cierta antena física a la primera antena del patrón de transmisión. El receptor conoce, por tanto cuál de las señales piloto es transmitida por la misma antena que los primeros símbolos de la secuencia, y puede utilizar la estimación del coeficiente del canal correcto en el procesamiento del primer símbolo de la secuencia. Si, por ejemplo, se transmite el primer símbolo de la secuencia utilizando la antena primaria que transmite el piloto común, la estimación del coeficiente de canal determinada desde el piloto común es utilizada para procesar el primer símbolo recibido.
Adicionalmente, en el método de acuerdo con la invención, es iniciado el patrón de transmisión comenzando por el principio de cada de la siguiente trama. Incluso si el receptor comienza a recibir la señal en mitad de la transmisión, conoce explícitamente que en cada de la siguiente trama el primer símbolo perteneciente a la secuencia es transmitido utilizando una antena predefinida, por ejemplo, la antena primaria.
La ventaja del método de acuerdo con la invención es, por tanto, que el receptor conoce, al menos para cierta antena desde la que se transmite en cada de la siguiente trama el primer símbolo perteneciente a la secuencia de símbolo. Puede procesar, por tanto, al menos estos símbolos con la estimación correcta del coeficiente de canal. Esto elimina la interferencia no necesaria en el proceso de decisión donde es determinado el símbolo recibido. Cuando el método de acuerdo con la invención está en uso, al menos parte de los símbolos de la secuencia pueden recibirse, por tanto, de forma fiable.
Normalmente, el receptor conoce el patrón de transmisión y si se utilizan dos antenas para transmitir la secuencia de símbolos, la información desde qué antena se transmite el primer símbolo en cada de la siguiente trama, revela las antenas de transmisión de todos los símbolos en esta de la siguiente trama. Una ventaja adicional de la invención es, por tanto, que en un caso donde se utiliza la diversidad de antenas y el receptor conoce el patrón de transmisión, el receptor puede procesar todos los símbolos recibidos pertenecientes a la secuencia con las estimaciones de coeficiente de canal correcto y determinan, de forma fiable, los símbolos recibidos.
Si están en uso más de dos antenas de diversidad, puede aplicarse también el método de acuerdo con la invención. Si están en uso n antenas de diversidad y al menos n-1 antenas en el patrón de transmisión están asociadas con las antenas físicas, entonces un receptor que conoce el patrón de transmisión puede utilizar la estimación de coeficiente de canal correcta para todos los símbolos recibidos pertenecientes a la secuencia y determinan sus valores de forma fiable.
La invención se describirá ahora más detalladamente con referencia a las formas de realización preferidas a modo de ejemplo y con respecto a los dibujos que se acompañan, donde
La figura 1 muestra un dibujo esquemático de una estación de base que se comunica con dos terminales móviles en el sistema WCDMA.
La figura 2 muestra un dibujo esquemático de parte de los canales de difusión comunes en el sistema WCDMA.
La figura 3 muestra un dibujo esquemático de parte de los canales de difusión comunes en el sistema WCDMA cuando está en uso la diversidad de transmisión.
La figura 4 muestra un diagrama de flujo del método de acuerdo con una primera forma de realización de la invención.
La figura 5 muestra un diagrama de flujo del método de acuerdo con una segunda forma de realización preferida de la invención.
La figura 6 muestra un diagrama de flujo de un método de acuerdo con una tercera forma de realización de la invención, y
La figura 7 muestra un dibujo esquemático de un elemento de red y una disposición que emplea un método de acuerdo con la invención.
Anteriormente, se hizo referencia en unión con la descripción de la técnica anterior a las figuras 1-3. Los mismos números de referencia son utilizados para partes correspondientes en las figuras.
La figura 4 muestra un diagrama de flujo de un método 400 de acuerdo con una primera forma de realización de la invención. Se transmite una secuencia de símbolos utilizando un patrón de transmisión especificado. Los símbolos pertenecientes a la secuencia están marcados con S. En la etapa 401, se define el patrón de transmisión que caracteriza la transmisión de una cierta secuencia de símbolos. En la etapa 402, se define la antena que transmite el primer símbolo S de la secuencia. Después de esto, se inicia la transmisión real de símbolos S pertenecientes a la secuencia.
En la etapa 403, se reajusta el patrón de transmisión, de forma que el siguiente símbolo S de la secuencia se transmite de acuerdo con el primer elemento del patrón de transmisión. En la etapa 404, los símbolos de la secuencia son transmitidos de acuerdo con el patrón de transmisión. La etapa 405 es llevada a cabo simultáneamente con la transmisión en la etapa 404, y cuando se detecta el inicio de la nueva de la siguiente trama en la etapa 405, el patrón de transmisión es reajustado en la etapa 403 y se transmite el siguiente símbolo S de la secuencia como se especifica el primer elemento del patrón de transmisión.
Puesto que el patrón de transmisión especifica el tiempo en el que se envían los símbolos S, la longitud del patrón de transmisión puede medirse en unidades de tiempo. La longitud del patrón de transmisión puede expresarse, por ejemplo, en divisiones de tiempo. Si el patrón de transmisión es mayor que una trama, entonces, en un método de acuerdo con esta primera forma de realización preferida de la invención, solamente se utiliza un cierto número de elementos (correspondiente a la longitud de la trama) en el comienzo del patrón de transmisión. Si la transmisión es menor que una trama, entonces los símbolos S son transmitidos solamente en la primera parte de la trama en un método de acuerdo con la primera forma de realización de la invención.
En un método de acuerdo con la primera forma de realización de la invención, en cada de la siguiente trama, se transmite en cada de la siguiente trama un mismo número de símbolos S. El primero de estos símbolos S dentro de una trama es enviado siempre utilizando la antena predefinida. De hecho, cada uno de los símbolos S dentro de una trama en las tramas consecutivos son transmitidos utilizando una cierta antena. Los símbolos S son por tanto transmitidos de forma similar en cada de la siguiente trama (aunque los valores de los símbolos, por ejemplo, en ciertas divisiones de tiempo en tramas consecutivos no necesitan ser iguales).
La figura 5 muestra un diagrama de flujo de un método 500 de acuerdo con una segunda forma de realización preferida de la invención. En este método, si la longitud del patrón de transmisión es menor que una trama, el patrón de transmisión es repetido de cierto modo. Esto asegura que los símbolos S de la secuencia son transmitidos durante toda la trama.
El método 500 comienza de manera similar al método 400 de acuerdo con la primera forma de realización preferida de la invención. En la etapa 401, el patrón de transmisión es definido y en la etapa 402 la antena que transmite el primer símbolo S de la secuencia. En la etapa 403, se inicia el patrón de transmisión desde el principio.
En la etapa 501 se comprueba si la longitud del resto de la trama es más larga que o igual a un patrón de transmisión completo. En caso afirmativo, entonces en la etapa 502 los símbolos S son transmitidos utilizado el patrón de transmisión completa, y después de esto la longitud del resto de la trama se comprueba de nuevo. En este método, el patrón de transmisión es repetido, por tanto, durante una trama tantas veces como pueda repetirse completamente.
Cuando está próximo el final de la trama, es decir, la longitud del resto de la trama es menor que la longitud del patrón de transmisión, entonces en la etapa 503, los símbolos S son transmitidos utilizando solamente una cierta parte del patrón de transmisión. La longitud de esta parte es igual al resto de la longitud de una trama dividido por la longitud del patrón de transmisión. Después de esto, el patrón de transmisión es iniciado desde el comienzo en la etapa 403, y los símbolos S son transmitidos de nuevo utilizando el patrón de transmisión completo en la etapa 502. La parte del patrón de transmisión puede seleccionarse, por ejemplo, desde el inicio del patrón.
La ventaja de este método de acuerdo con la segunda forma de realización preferida de la invención es que incluso si el patrón de transmisión es más corto que una trama y la longitud de una trama no es un múltiplo del patrón de transmisión, es posible transmitir símbolos S de la secuencia a lo largo de una trama, repitiendo el patrón de transmisión y es cierto que en cada trama, los símbolos S de la secuencia son transmitidos utilizando las antenas de diversidad de manera similar.
Este método funciona también si la longitud del patrón de transmisión es más larga que la trama. En este caso, la etapa 502 no es nunca introducida, y solamente se utiliza una cierta parte del patrón de transmisión en las etapas secuencias 503.
La figura 6 muestra un diagrama de flujo más detallado de un método de transmisión 600 de acuerdo con una tercera forma de realización de la invención. En este método, la antena de diversidad que transmite el primer símbolo de la secuencia es especificada también aunque esto no se muestra en la figura 6. En este método, si el patrón de transmisión es corto, se repite dentro de una trama de forma similar al método 500. La parte del patrón de transmisión, que se coloca al final de cada trama, se selecciona aquí desde el inicio del patrón de transmisión.
En la etapa 601, es definido el patrón de transmisión. En la etapa 602, se determinan la longitud de la trama y la longitud del patrón de transmisión. En el método, el índice j es utilizado para designar los elementos del patrón de transmisión, y en la etapa 603 los índices activos para cada antena son determinados desde el patrón de transmisión. Un índice activo hace referencia aquí a estos elementos de patrón de transmisión durante los cuales un símbolo S es transmitido utilizando cierta antena. Consideramos un ejemplo donde el patrón de transmisión es un simple patrón alternativo y se utilizan dos antenas de diversidad. Si un símbolo S se transmite, por ejemplo, en el inicio de cada división de tiempo, entonces, los elementos del patrón de transmisión se corresponden con una división de tiempo. El patrón de transmisión puede representarse, por ejemplo, con dos números 1 y 2. Los valores impares de j son activos para una antena y los valores pares de j para la otra antena. Si en una cierta de división de tiempo de un patrón no se transmite el símbolo S, entonces el valor respectivo de j no es activo para cualquier antena. De manera similar, si en una cierta división de tiempo de un patrón, ambas antenas están transmitiendo un símbolo S, entonces el valor respectivo de j está activo para ambas antenas.
El índice j se mueve desde 1 hasta la longitud del patrón de transmisión. La longitud del patrón de transmisión puede expresarse, por ejemplo, en símbolos o en divisiones de tiempo.
En la etapa 604, el valor del índice j es inicializado a uno. En la misma etapa 604, el índice i, que hace referencia a las unidades de tiempo de una trama, se inicializa también a uno. El índice i tiene que hacer referencia a una misma unidad de tiempo que el índice j. Si n > 1, los símbolos S pueden transmitirse en cada división de tiempo, entonces el índice i puede moverse, por ejemplo, desde 1 a n veces el número de las divisiones de tiempo en una trama. En este caso, la longitud del patrón de transmisión debería expresarse también en n partes de una división de tiempo.
En la etapa 605 se comprueba si el valor actual de j es activo, es decir, si cualquiera de las antenas de diversidad se espera que transmita un símbolo S en la unidad de tiempo actual si j está activo, entonces en la etapa 606, la(s) antena(s) especificada(s) por el patrón de transmisión transmite el símbolo S. Después de la transmisión, en la etapa 607 se comprueba si se ha alcanzado el extremo de la trama o el extremo del patrón. Si j no está activo, entonces este control se realiza directamente después de la etapa 605. O bien, si se ha alcanzado el extremo de la trama o el extremo del patrón, entonces el patrón de transmisión es iniciado de nuevo comenzando j a 1 en la etapa 609. Si la unidad de tiempo actual está en la mitad de la trama, y el final del patrón no es alcanzado, entonces el índice j es apuntado hacia el siguiente elemento en el patrón de transmisión. Esto tiene lugar en la etapa 608, donde j se incrementa por uno.
Después de que se ha actualizado el índice j o bien en la etapa 608 ó 609, en la etapa 610 se comprueba si el extremo de la trama se ha alcanzado, es decir, si el índice i ha alcanzado su valor máximo. Si el extremo de la trama se ha alcanzado, entonces en la etapa 612, el índice i es inicializado a uno. Si la división de tiempo actual está en la mitad de la trama, entonces el índice i es apuntado hacia la siguiente unidad de tiempo incrementándolo por uno en la etapa 611. Después de que el valor del índice i ha sido actualizado, se comprueba en la etapa 605 si está activo el elemento actual del patrón de transmisión.
Como un ejemplo, considerar un simple patrón cuya longitud es dos divisiones de tiempo y, por ejemplo, se transmite un símbolo de sincronización una vez en una división de tiempo. El índice j tiene, por tanto, dos valores 1 y 2. Adicionalmente, se considera que el patrón es alternativo. Los valores 1 y 2 del índice j pueden indicar, directamente, la antena de diversidad utilizando el símbolo de sincronización que se transmite. Utilizando el término índice activo, esto puede expresarse diciendo que, por ejemplo, para la antena de diversidad primaria, el valor del índice 1 está activo, para la antena de diversidad a utilizar, el valor del índice 2 está activo.
Si la longitud de la trama es m divisiones de tiempo, y m es un número impar, entonces siempre que i < m, etapas 608 y 609 se llevan a cabo de una manera alternativa y los símbolos de sincronización son transmitidos desde las dos antenas de diversidad de una manera alterna. Las parejas (i, j) en las etapas de transmisión consecutivas 606 son (1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 2), ..., (m-2, 1), (m-1, 2).
Cuando se incrementa el índice i hasta el valor m en la etapa 611, la pareja (i, j) tiene valor (m, 1) la siguiente vez en la etapa 606. Después de esto, el control en la etapa 607 da lugar a la inicialización de j, puesto que i = m indica el final de la trama. En la etapa consecutiva 612, se inicializa el índice i, y la siguiente vez se introduce la etapa de transmisión 606, el valor de la pareja (i, j) es (1, 1). El patrón de transmisión es iniciado de nuevo por tanto, cuando se inicia una nueva trama.
Si el patrón de transmisión es definido, por alguna razón para ser más largo que la trama, las etapas 607 y 609 cuidan también en este caso de que el patrón de transmisión se inicie de nuevo cuando comienza una trama. No se utiliza el extremo del patrón de transmisión.
La figura 7 muestra un elemento de red y una disposición que emplea un método de acuerdo con la invención, cuando controlan la transmisión de una cierta secuencia de símbolos. La disposición 700 para controlar la transmisión de los símbolos de sincronización comprende un bloque de control 701 que controla la transmisión real de los símbolos S de acuerdo con un patrón de transmisión. Elige la antena de diversidad para cada símbolo S. El patrón de transmisión es generado en un bloque de generación 705 y la secuencia de símbolos S puede generase en el bloque de símbolo 704, que no es parte de la disposición 700.
La disposición 700 comprende también un bloque de indicación 702 que es responsable de indicar la antena que utiliza que se transmite el primer símbolo S de la secuencia. Comprende también un bloque de inicio 703, que, por ejemplo, detecta el inicio de una trama, y se inicia la generación del patrón de transmisión de nuevo desde el comienzo. La disposición 700 puede utilizar cualquier método de transmisión de acuerdo con la invención. El bloque 701-705 puede ejecutarse utilizando, por ejemplo, microcontroladores y el código del programa adecuado.
La disposición de control puede ejecutarse en el mismo elemento de red que es responsable de la transmisión de la secuencia de símbolos. La figura 7 muestra un elemento de red 710 que además de la disposición 700 comprende dos antenas 721 y 722. La disposición controla la transmisión de los símbolos S, y la transmisión real se realiza utilizando las antenas. El elemento de red 710 presentado en la figura 7 puede ser, por ejemplo, una estación de base del sistema WCDMA.
Es posible también controlar la transmisión de una cierta secuencia de símbolos en otro elemento de red que en uno que transmite los símbolos. La disposición 700 puede ser una parte, por ejemplo, del Controlador de Red de Radio (RNC) o del sistema WCDMA.
Esta invención se ha descrito con referencia a las formas de realización ejemplares ilustrativas. Serán evidentes otras varias formas de realización de la invención para los técnicos en la materia después de la referencia a esta descripción. Se contempla, por tanto, que las reivindicaciones adjuntas cubrirán cualquiera de las modificaciones de las formas de realización.
El sistema WCDMA ha sido presentado como un ejemplo de una red celular donde puede aplicarse un método de acuerdo con la invención. No se limita el uso de un método de acuerdo con la invención a las redes WCDMA.
Las tramas y las divisiones de tiempo han sido utilizados aquí como ejemplos de las estructuras jerárquicas utilizando cualquier información que se transmita sobre un enlace de radio. Los nombres de estas estructuras pueden variar de sistema a sistema y puede aplicarse un método de acuerdo con la invención en cualquier sistema donde la información se transmita sobre enlace de radio en estructuras jerárquicas.
El método de acuerdo con la invención puede utilizarse para transmitir cualquier secuencia de símbolos. La invención, no limita el tipo o valores de los símbolos que se transmiten utilizando un método de acuerdo con la invención. La secuencia puede contener, por ejemplo, solamente símbolos de un valor, como los símbolos de sincronización en el sistema WCDMA. La secuencia puede ser, por ejemplo, también una secuencia periódica, donde se repiten ciertos símbolos. La longitud del periodo no tiene que tener ningún múltiplo de la longitud del patrón, ni la longitud del patrón necesita ser ningún múltiplo del periodo de secuencia.

Claims (15)

1. Método (300, 400, 500) para transmitir una cierta secuencia de símbolos, donde
-
una trama es construida a partir de un cierto número de símbolos consecutivos,
-
los símbolos pertenecientes a la secuencia son transmitidos (404, 502, 606) utilizando al menos dos antenas, y
-
la transmisión de la secuencia de símbolos es caracterizada (401, 601) con un cierto patrón de transmisión, caracterizado porque
-
la transmisión de la secuencia de símbolos es iniciada (402) desde una antena predefinida,
-
cada símbolo de la secuencia es transmitido utilizando solamente una antena, por lo que a la vez solamente transmite una, y
-
cuando se utiliza un patrón de transmisión parcial en el extremo de una trama, el patrón de transmisión es iniciado (403, 405) a partir del comienzo de la siguiente trama.
2. Método (500, 600) de acuerdo con la reivindicación 1, donde
-
la longitud del patrón de transmisión es menor que la longitud de una trama, y
-
la longitud de la trama no es un múltiplo de la longitud del patrón de transmisión, caracterizada porque durante cada trama,
-
el patrón de transmisión es repetido (502) hasta que la longitud del resto de la trama, cuya longitud es la longitud del patrón de transmisión multiplicada por el número de tiempos de repetición dentro de la trama restado de la longitud de la trama, es menor que la longitud del patrón de transmisión y
-
después de ello solamente se utiliza cierta parte, cuya longitud es la longitud del resto de la trama del patrón de transmisión (503).
3. Método de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque la parte del patrón de transmisión es seleccionada (609) a partir del inicio del patrón de transmisión.
4. Método de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque la longitud del patrón de transmisión es un número par y la longitud de la trama es un número impar.
5. Método de acuerdo con la reivindicación 4, donde la secuencia de símbolos se transmite utilizando una primera antena y una segunda antena, caracterizado porque el patrón de transmisión es un patrón alternante y la longitud del patrón de transmisión es dos.
6. Método de acuerdo con la reivindicación 1, donde cada trama consta de un cierto número de divisiones de tiempo consecutivas y cada división de tiempo consta de un cierto número de símbolos consecutivos, caracterizado porque un símbolo perteneciente a la secuencia de símbolos es transmitido en cada división de tiempo.
7. Método de acuerdo con la reivindicación 1, donde cada trama consta de un cierto número de divisiones de tiempo consecutivas y cada división de tiempo consta de un cierto número de símbolos consecutivos, caracterizado porque en cada división de tiempo se transmite más de un símbolo perteneciente a la secuencia de símbolos.
8. Método de acuerdo con la reivindicación 1, donde cada trama consta de un cierto número de divisiones de tiempo consecutivas y cada división de tiempo consta de un cierto número de símbolos, caracterizado porque al menos en una división de tiempo no se transmite ningún símbolo perteneciente a la secuencia de símbolos.
9. Método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la longitud del patrón de transmisión es mayor que la longitud de la trama.
10. Método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la transmisión de la secuencia de símbolos se inicia a partir de la antena primaria que transmite la señal piloto común.
11. Método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la secuencia de símbolos es transmitida en una red celular en dirección de enlace descendente.
12. Disposición (700, 710) que comprende medios de control (701) para controlar la transmisión de una secuencia de símbolos de acuerdo con un cierto patrón de transmisión y utilizando al menos dos antenas, caracterizado porque comprende adicionalmente,
-
medios de indicación (702) para indicar la antena desde la cual se transmite el primer símbolo perteneciente a la secuencia,
-
medios para disponer la transmisión de cada símbolo de la secuencia utilizando solamente una antena, por lo que solamente una antena está transmitiendo a la vez vez, y
-
medios de inicio (703) para iniciar el patrón de transmisión a partir del comienzo de una siguiente trama, cuando al final de una trama se utiliza un patrón de transmisión parcial.
13. Disposición de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado por cuanto se trata de un controlador de red de radio de un sistema de espectro extendido.
14. Disposición de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque comprende adicionalmente al menos dos antenas (721, 722).
15. Disposición de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque se trata de una estación de base de un sistema de espectro extendido.
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