ES2354538A1 - Sistema y método de conmutación dinámica entre transmisión de una única antena y múltiples antenas. - Google Patents
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Abstract
Sistema y método de conmutación dinámica entre transmisión de una única antena y múltiples antenas.Sistema de conmutación dinámica entre transmisión de múltiples antenas y una única antena en redes UTRAN que comprende, al menos, dos antenas (200, 201) conectadas en paralelo con los datos (101) del nodo B (100), a través de dos ramas (102, 103) de conexión, en el que la primera rama (102) conecta los datos (101) con la primera antena (200) a través de un primer medio (105) conmutador, un primer MCPA (107) y un primer módulo (109) RF; Y la segunda rama (103) conecta los datos (101) con la segunda antena (201) a través de un segundo medio (106) conmutador, un segundo MCPA (108) y un segundo módulo (110) RF.
Description
Sistema y método de conmutación dinámica entre
transmisión de una única antena y múltiples antenas.
El campo técnico de la invención propuesta se
refiere a un sistema y método de conmutación dinámica entre sistemas
de transmisión de una única antena y sistemas de transmisión de
múltiples antenas en redes UTRAN.
La transmisión de múltiples antenas es una
tecnología útil para aumentar la eficiencia espectral de la red de
acceso de radio (por ejemplo, esquemas de diversidad de transmisión)
así como para aumentar la capacidad de tratamiento global ofrecida a
los usuarios (por ejemplo tecnología de entrada múltiple salida
múltiple). Sin embargo, para optimizar el rendimiento del sistema,
resulta útil poder conmutar entre transmisión de múltiples antenas y
transmisión de una única antena, dado que en numerosos escenarios se
obtienen beneficios por la conmutación de una a otra tal como se
señala a continuación:
(a) optimización del rendimiento: el rendimiento
de capacidad de tratamiento depende en gran medida de las
condiciones de radio. En malas condiciones de radio, utilizar una
transmisión de una única antena puede permitir alcanzar un mejor
rendimiento. Por ejemplo el uso de diversidad Rx en el UE con
transmisión de una única antena en BS puede tener un mejor
rendimiento que MIMO en el borde de célula.
(b) Ahorro de energía: desde el punto de vista
de la eficiencia energética a menudo resulta más eficiente tener un
único MCPA utilizado para la transmisión (transmisión de una única
antena) en lugar de transmitir la misma energía global a través de
dos MCPA (transmisión de múltiples antenas). El motivo de esto es
que el funcionamiento de amplificadores de alta potencia a una
potencia de salida baja es particularmente ineficiente. Por ejemplo
en escenarios en los que el tráfico es bajo, resulta beneficio
conmutar a transmisión de una única antena para ahorrar energía sin
comprometer por ello el rendimiento. Tal como se señala en los
escenarios prácticos anteriores, proporcionar medios para conmutar
entre transmisión de una y múltiples antenas resulta particularmente
útil en la red de acceso de radio para optimizar la eficiencia del
sistema.
(c) Problemas de interoperabilidad: en numerosos
sistemas (por ejemplo WCDMA) debido a la introducción posterior de
esquemas de transmisión de múltiples antenas en la implantación de
redes, han surgido a menudo problemas de interoperabilidad (debido a
la imposibilidad de que los proveedores de terminales realicen un
IOT adecuado), de ahí que resulte útil tener la posibilidad de
conmutar entre transmisión de múltiples antenas y una única antena
en estos casos para evitar problemas de interoperabilidad (por
ejemplo caída de llamadas).
(d) Avería MCPA: siempre que se produce una
avería en uno de los múltiples MCPA es necesario recuperar la
transmisión sobre un único MCPA (por ejemplo reconfiguración a
transmisión de una única antena) provocando la reconfiguración desde
transmisión de múltiples antenas a transmisión de una única
antena.
El problema con la solución actual disponible es
que cada célula tiene que configurarse de manera estática o bien
como STTD (con todos los ajustes asociados cuando se inicia la
célula), o bien configurarse como transmisión normal con una única
antena Tx (1 MCPA). Esta reconfiguración implicaría parar la
transmisión para realizar la reconfiguración y reiniciar la célula,
lo que da como resultado una interrupción del servicio.
La solicitud de patente estadounidense Nº
US2004/0203347 describe una pluralidad de mecanismos para
seleccionar un conjunto de antenas para su uso en un sistema de
comunicación inalámbrico. El conjunto de antenas seleccionado se usa
para comunicar datos en una red de área local inalámbrica (WLAN) que
comprende un punto de acceso y una pluralidad de estaciones móviles.
El punto de acceso incluye un chip de banda base que puede adaptarse
a diversas unidades de radiofrecuencia (RF). Cada unidad RF a su vez
incluye una pluralidad de subunidades RF, cada una de las cuales se
conecta a una pluralidad de antenas. El punto de acceso incluye por
tanto un número de antenas que, junto con las unidades RF y el chip
de banda base, forman una antena inteligente. Para identificar el
conjunto de antenas seleccionado para comunicarse con una estación
móvil particular, el punto de acceso utiliza inicialmente un primer
conjunto de antenas cada una en una subunidad RF. A partir de este
primer conjunto de antenas, el punto de acceso identifica un primer
conjunto de antenas ganadoras y un primer conjunto de antenas no
ganadoras. A partir del primer conjunto de antenas ganadoras, el
punto de acceso identifica un primer conjunto de subunidades RF
ganadoras que se conectan cada una a una antena ganadora en el
primer conjunto de antenas ganadoras. A partir de cada subunidad RF
ganadora, el punto de acceso identifica una ganadora final. El punto
de acceso utiliza entonces la antena ganadora final en el conjunto
de antenas seleccionado. El punto de acceso también utiliza el
primer conjunto de antenas no ganadoras en el conjunto de antenas
seleccionado.
La solicitud de patente estadounidense N°
US5175878 describe un sistema en el que las antenas de un sistema
telefónico celular se conectan cada una a una serie de
divisores/combinadores de señales que dividen/combinan
la(s) trayectoria(s) de conexión de antena en una pluralidad de trayectorias de conexión de antena-radio/radio-antena. El aspecto de la serie de divisores se utiliza para la recepción de señales y el aspecto de la serie de combinadores se utiliza para la transmisión de señales. Cada una de estas trayectorias de conexión de antena se conecta a un conmutador controlable que a su vez la acopla selectivamente hacia/desde una segunda pluralidad de transceptores de radio. Las trayectorias de transmisión/recepción de antena que comprenden los divisores/combinadores de señales se implementan como líneas de transmisión de tipo cinta en una PCB de múltiples capas teniendo todas las trayectorias pérdidas de transmisión iguales. Se proporcionan microvías para permitir acceso eléctrico a las diversas capas. Los conmutadores controlables están montados en superficie en el exterior de la PCB y están acoplados a los diversos divisores/combinadores a través de las microvías. Un control remoto de los conmutadores permite conectar una unidad de canal de radio del transceptor a cualquiera de la serie de antenas.
la(s) trayectoria(s) de conexión de antena en una pluralidad de trayectorias de conexión de antena-radio/radio-antena. El aspecto de la serie de divisores se utiliza para la recepción de señales y el aspecto de la serie de combinadores se utiliza para la transmisión de señales. Cada una de estas trayectorias de conexión de antena se conecta a un conmutador controlable que a su vez la acopla selectivamente hacia/desde una segunda pluralidad de transceptores de radio. Las trayectorias de transmisión/recepción de antena que comprenden los divisores/combinadores de señales se implementan como líneas de transmisión de tipo cinta en una PCB de múltiples capas teniendo todas las trayectorias pérdidas de transmisión iguales. Se proporcionan microvías para permitir acceso eléctrico a las diversas capas. Los conmutadores controlables están montados en superficie en el exterior de la PCB y están acoplados a los diversos divisores/combinadores a través de las microvías. Un control remoto de los conmutadores permite conectar una unidad de canal de radio del transceptor a cualquiera de la serie de antenas.
La solicitud de patente estadounidense Nº
US20070205959 describe un aparato que comprende al menos dos antenas
que se seleccionan a partir de una pluralidad de antenas que
consiste en al menos dos antenas que tienen características de
polarización o directividades diferentes una respecto a la otra, y
que están dispuestas de tal manera que las correlaciones de
desvanecimiento espacial entre las sean bajas, y ge lleva a cabo una
comunicación de entrada múltiple salida múltiple utilizando las
antenas seleccionadas.
La solicitud de patente estadounidense Nº
US20060222101 describe un sistema de comunicaciones MIMO adaptativo,
que incluye una antena multifuncional reconfigurable con una
configuración de serie de antenas efectivas que pueden alterarse
selectivamente y propiedades de radiación/polarización,
configuración y propiedades que son un componente en la optimización
de los parámetros del sistema adaptativo. La antena multifuncional
reconfigurable comprende una pluralidad de componentes de antena y
una pluralidad de conmutadores controlables de manera selectiva que
acoplan los seleccionados de la pluralidad de componentes de antena
junto con una subserie multifuncional reconfigurable de componentes
de antena. Una unidad de procesamiento acoplada a la antena
multifuncional reconfigurable determina condiciones de canal de
comunicación para generar señales de control adaptativo para la
pluralidad de conmutadores controlables de manera selectiva para
aplicar de manera selectiva un protocolo de codificación
espacio-tiempo seleccionado o un protocolo de
formación de haces seleccionado juntos sobre la pluralidad de
componentes de antena en función de las condiciones de canal.
La solución propuesta resuelve el problema de
reconfiguración de la célula al tiempo que permite la flexibilidad
de la conmutación dinámica ajustando siempre la transmisión en la
red como una transmisión de múltiples antenas incluso aunque se
transmita en la práctica sobre una única antena (anulándose las
señales Tx en la 2ª antena) para permitir reconfiguraciones
continuas (sin quedarse sin servicio el sistema) entre modos de
transmisión de una única antena y múltiples antenas.
Para el caso en el que sólo se está usando una
antena para la transmisión tanto la RAN como el UE están
configurados como si los canales de control y datos se transmitieran
con el esquema de transmisión de múltiples antenas pertinente con la
particularidad de que los ajustes de potencia para todas las antenas
de diversidad utilizadas para la transmisión se ajustarían a cero.
Los ajustes de potencia de la antena sólo los conoce la red, el UE
siempre está configurada como funcionando en transmisión de
múltiples antenas.
Por ejemplo en el caso de UMTS, el esquema de
diversidad de transmisión espacio tiempo (STTD, Space Time
Transmit Diversity) es indispensable para la transmisión de
canales UTRAN sobre las dos antenas (MIMO sólo se aplica al canal
físico HS-PDSCH mientras que STTD necesita aplicarse
a la mayoría de canales del plano de usuario y plano de control
restantes con el fin de dividir la potencia de manera equivalente
entre los dos MCPA). Por tanto, para hacer posible una conmutación
dinámica entre transmisión de una única antena y múltiples antenas
(sin quedarse sin servicio el sistema), STTD se ajustaría como ON
(encendido) todo el tiempo incluso aunque se transmitiera sobre una
única antena, con los ajustes de potencia de antena de diversidad
ajustados a cero cuando se conmuta a transmisión de una única
antena. De este modo pueden realizarse rápidas reconfiguraciones en
la red de radio de un modo transparente para el UE (reconfiguración
CP o UP sobre Iub, no es necesaria una reconfiguración RRC). No hay
ningún impacto sobre el UE (excepto en cuanto a la potencia global
recibida que depende de los ajustes de potencia en la
reconfiguración del enlace de radio) porque incluso si la STTD está
en la transmisión sobre la antena principal utilizada para
transmisión única (antena 1) STTD no está codificada.
La conmutación dinámica entre transmisión de una
única antena y transmisión de múltiples antenas se realiza a través
de señalización en el plano de control a través de Iub conmutando
sólo los ajustes de potencia para el CPICH de la antena 1 y la
antena 2, (sin que se quede sin servicio el sistema). La suma de la
potencia de dos ramas permanece inalterada, por lo que no hay
reconfiguración de la potencia CPICH requerida (no es necesario un
procedimiento de "solicitud de reconfiguración de célula"). La
configuración de usuario no se ve afectada, no hay impacto en cuanto
a la cobertura dado que se transmite la misma energía ya sea una
transmisión de una única antena o de múltiples antenas al
usuario.
Numerosos algoritmos diferentes pueden disparar
la reconfiguración. Algunos ejemplos para disparar la conmutación de
transmisión de múltiples antenas a una única antena podrían ser uno
de los siguientes:
- -
- si todos los UE tienen CQI<x dB y consumo de potencia <50% para ambos MCPA.
- -
- Si se detecta una alarma MCPA.
- -
- Si las estadísticas de los contadores de capacidad de tratamiento disminuyen cuando se activan múltiples antenas, entonces se conmuta a una única antena.
- -
- Si no hay usuarios que soporten MIMO. Esto puede detectarse directamente en el primer mensaje de solicitud de conexión RRC con la información de liberación.
- -
- Si hay una avería MCPA.
La solución propuesta de conmutación dinámica
entre transmisión de una única antena y múltiples antenas permitirá
explotar los beneficios de ambos enfoques y permitirá optimizar la
eficiencia de sistemas de múltiples antena, sin que el sistema se
quede sin servicio.
Esto es particularmente útil en el marco del
desarrollo de HSDPA MIMO con el fin de optimizar las eficiencias al
tiempo que se mejora la transmisión de múltiples antenas.
A continuación se describen brevemente algunas
figuras que ayudan a entender mejor la invención. Las figuras
también describen una realización de la presente invención, como
ejemplo no limitativo:
Figura 1.- diagrama de bloques del sistema de
conmutación dinámica, objeto de la presente invención, solución para
permitir una conmutación dinámica entre transmisión de una única
antena y múltiples antenas (configuración de canal STTD para todos
los canales que no sean MIMO salvo los canales CPICH y SCH).
Figura 2.- diagrama de bloques del sistema de
conmutación dinámica, objeto de la presente invención, con una
solución para permitir una conmutación dinámica entre transmisión de
una única antena y múltiples antenas (configuración de canal para
P-CPICH).
Tal como puede observarse en la figura 1 el
sistema de conmutación dinámica comprende, al menos, dos antenas
(200, 201) conectadas en paralelo con los datos (101) del nodo B
(100), a través de dos ramas (102, 103) de conexión.
La primera rama (102) conecta los datos (101)
con la primera antena (200) a través de un primer medio (105)
conmutador, un primer MCPA (107) y un primer módulo (109) RF.
La segunda rama (103) conecta los datos (101)
con la segunda antena (201) a través de un segundo medio (106)
conmutador, un segundo MCPA (108) y un segundo módulo (110) RF.
El primer medio (105) conmutador se activa o no
en función del valor de un indicador de señalización, permitiendo o
no la conexión con la fuente (105a) P1 de potencia. De manera
análoga, el segundo medio (106) conmutador se activa o no en función
del valor del mismo indicador de señalización, que consiste en un
bit del RNC al nodo B, que activa o no la fuente (106a) P2 de
potencia.
La configuración anteriormente descrita implica
que puede lograrse una transmisión "virtual" de una única
antena con P2=0, en la que el segundo medio (106) de conmutación no
está activado, P1=X W, y por lo tanto, toda la potencia está en la
primera antena (200). De lo contrario, puede lograrse la transmisión
de múltiples antenas con P1=P2=X/2 W, con ambos medios (105, 106) de
conmutación abiertos.
En la figura 2 se muestra la solución para
transmitir los canales CPICH y SCH con diversidad en la transmisión
del canal (203) P-CPICH, en la que si sólo hay una
única antena (200) "virtual" sólo se transmite el canal (202)
P-CPICH.
Ejemplo de aplicación:
(a) Configuración UTRAN:
- -
- P1= antena CPICH 1 a 33 dBm.
- -
- P2= antena CPICH 2 (diversidad de antena) a 33 dBm
- -
- STTD activada para todos los canales (canales comunes, dedicados y HS).
(b) Configuración UE:
- -
- 36 dBm CPICH (suma de las dos ramas de antena si se activa la diversidad Tx).
- -
- STTD activada para cada usuario a través de la (re)configuración de la portadora de radio.
La conmutación dinámica entre transmisión de una
única antena y transmisión de múltiples antenas se realiza a través
de señalización en el plano de control a través de Iub conmutando
sólo los ajustes de potencia para el CPICH de la antena 1 y la
antena 2. La suma de la potencia de dos ramas permanece inalterada,
por tanto no hay reconfiguración de la potencia CPICH necesaria (no
es necesario un procedimiento de "solicitud de reconfiguración de
célula"). La configuración de usuario no se ve afectada, no hay
impacto en cuanto a la cobertura dado que se transmite la misma
energía ya sea una transmisión de una única antena o de múltiples
antenas al usuario.
Se requiere una indicación del RNC al nodo B
para realizar la conmutación dinámica, esto puede lograrse con un
único bit que indica si P1=P2=x o si P1=2x y P2=0. Éste puede
transportarse por un elemento de información adjunto a cualquier
mensaje del plano de control que afecte a parámetros del nivel de
célula (por ejemplo "reconfiguración de canal de transporte
común" por CRNC). También puede transportarse como un indicador
de 1 bit independiente sobre el plano de control Iub.
(c) Reconfiguración UTRAN para transmisión de
una única antena:
- -
- P1 = antena CPICH 1 a 36 dBm.
- -
- P2=0 (sin transmisión)
- -
- STTD activada para todos los canales (canales comunes, dedicados y HS).
(d) La misma configuración UE que en el ejemplo
anterior, recibiendo 36 dBm sólo con una 1 rama.
El método de conmutación dinámica comprende, al
menos, las siguientes etapas:
(i) una primera etapa de disparar la conmutación
de transmisión de múltiples antenas a una única antena o
viceversa;
(ii) una segunda etapa de enviar el mensaje CP
que transporta el indicador de conmutación desde el RNC al nodo
B;
(iii) una tercera etapa de abrir o no abrir el
medio (105, 106) conmutador en función del valor del indicador de
señalización; sin que se quede sin servicio el sistema;
en el que si el valor del indicador de
señalización es "0", entonces P1=P2=X y ambos medios (105, 106)
conmutadores están abiertos, y por lo tanto el sistema está
configurado en una transmisión de múltiples antenas; y si el valor
es "1" entonces P2=0 y el sistema está configurado en una
transmisión de una única antena.
Numerosas condiciones diferentes pueden disparar
la reconfiguración. Algunos ejemplos para disparar la conmutación de
transmisión de múltiples antenas a una única antena podrían ser uno
de los siguientes:
- -
- Si todos los UE tienen CQI<x dB y consumo de potencia <50% para ambos MCPA,
- -
- Si se detecta una alarma MCPA.
- -
- Si las estadísticas de los contadores de capacidad de tratamiento disminuyen cuando se activan múltiples antenas, entonces se conmuta a una única antena.
- -
- Si no hay usuarios que soporten MIMO. Esto puede detectarse directamente en el primer mensaje de solicitud de conexión RRC con la información de liberación.
- -
- Si hay una avería MCPA.
Claims (4)
1. Sistema de conmutación dinámica entre
transmisión de múltiples antenas y una única antena en redes UTRAN
que comprende, al menos, dos antenas (200,201) conectadas en
paralelo con el nodo B (100), caracterizado porque:
el primer medio (105) conmutador se activa o no
en función del valor de un único indicador de señalización, que
permite o no la conexión con la fuente (105a) P1 de potencia,
y el segundo medio (106) conmutador se activa o
no en función del valor de un único indicador de señalización, que
activa o no la fuente (106a) P2 de potencia,
de tal manera que hay 2 estados: transmisión de
múltiples antenas con valor de P1 y P2 iguales y dándoles la cifra
X, y el otro estado es transmisión de una única antena con el valor
P2 igual a 0 y P1 con un valor doble de X con el fin de mantener la
energía total del sistema y sin quedarse sin servicio.
2. Sistema según la reivindicación 1,
caracterizado porque el único indicador de señalización
consiste en un bit del RNC al nodo B (100).
3. Método de conmutación dinámica, implementado
en el sistema según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado
porque comprende, al menos, las siguientes etapas:
(i) una primera etapa que consiste en disparar
la conmutación de transmisión de múltiples antenas a una única
antena o viceversa;
(ii) una segunda etapa que consiste en enviar un
mensaje que transporta el indicador de conmutación desde el RNC al
nodo B sobre el plano de control;
(iii) una tercera etapa que consiste en abrir o
no abrir el medio (105, 106) conmutador en función del valor del
indicador de señalización;
en el que si el valor del indicador de
señalización es "0", entonces P1=P2=X y ambos medios (105, 106)
conmutadores están abiertos, y por lo tanto el sistema está
configurado en una transmisión de múltiples antenas; y si el valor
es "1" entonces P2=0 y el sistema está configurado en una
transmisión de una única antena.
4. Método según la reivindicación 3,
caracterizado porque las condiciones de disparo son al menos
una de las siguientes:
- -
- si todos los UE tienen CQI<x dB y consumo de potencia <50% para ambos MCPA,
- -
- si se detecta una alarma MCPA.
- -
- si las estadísticas de los contadores de capacidad de tratamiento disminuyen cuando se activan múltiples antenas, entonces se conmuta a una única antena.
- -
- si no hay usuarios que soporten MIMO. Esto puede detectarse directamente en el primer mensaje de solicitud de conexión RRC con la información de liberación,
- -
- si hay una avería MCPA.
- -
- una combinación de las condiciones anteriormente mencionadas.
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