ES2242560T3 - Diversidad de transmision ofdm. - Google Patents

Diversidad de transmision ofdm.

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ES2242560T3 ES00108459T ES00108459T ES2242560T3 ES 2242560 T3 ES2242560 T3 ES 2242560T3 ES 00108459 T ES00108459 T ES 00108459T ES 00108459 T ES00108459 T ES 00108459T ES 2242560 T3 ES2242560 T3 ES 2242560T3
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Abstract

Dispositivo de diversidad de transmisión, que tiene: - una pluralidad de elementos (2, 3) de antena, - una pluralidad de dispositivos de tratamiento respectivamente conectados a uno de los elementos (2, 3) de antena, y - medios (10, 19) de comparación y ajuste de fase para comparar fases de señales recibidas en los elementos (2, 3) de antena y ajustar las fases de las señales transmitidas mediante los elementos (2, 3) de antena, según el resultado de la comparación (10), caracterizado porque el dispositivo (1) de diversidad de transmisión está diseñado para una transmisión (4, 5) multiportadora y compara las fases de al menos una subportadora de la transmisión multiportadora con la fase de al menos una subportadora de al menos un elemento (2, 3) de antena y ajusta (19) este posteriormente para una transmisión.

Description

Diversidad de transmisión OFDM.
La presente invención se refiere a un dispositivo de diversidad de transmisión, un método para una transmisión de diversidad de transmisión inalámbrica así como un programa de ordenador para aplicar dicho método.
Por el documento EP-O 881 782 A2 se conoce un dispositivo de diversidad de transmisión sintético de relación máxima, portadora única, como se muestra en la figura 8. Según este dispositivo de diversidad de transmisión conocido se disponen elementos de antena a intervalos mayores que \lambda/2. Una señal recibida por un elemento de antena es enviada por medio de un multiplexor de antena a un receptor, en el que la señal es desmodulada. La señal así desmodulada se envía a una sección de detección de fase y potencia y la fase y la potencia de la señal son detectadas. Utilizando el resultado de esa detección, una sección de control calculaba la fase y la potencia de una señal de transmisión. Basándose en el resultado del cálculo, un circuito de generación de señales de transmisión transmitía una señal de transmisión a cada uno de los elementos de antena a través de un multiplexor de antena.
Ha de tenerse en cuenta que la técnica del documento EP 0 881 782 A2 que reivindica el cálculo de la fase de una señal de cada antena no puede ser aplicada al caso de multiportadoras, sino solamente a un caso de portadora única, pues es imposible medir las fases de las señales recibidas si hay más de dos portadoras.
En aplicaciones de portadora única la fase de la señal cambia frecuentemente a medida que los símbolos son transmitidos en serie. Por lo tanto es difícil comparar fases entre antenas diferentes, pues la fase no varía uniformemente. Por lo tanto, en aplicaciones de portadora única una comparación de fase se efectúa preferiblemente usando símbolos piloto cuyas fases varían uniformemente o son conocidas.
Por el documento US 5.973.642 se conocen ordenaciones de antenas adaptables para sistemas de multiplexado de división de frecuencia, ortogonales (sistemas OFDM) cuya interferencia de canal común es conocida. Según esta técnica conocida se estiman los parámetros para adaptar ordenaciones de antenas en sistemas OFDM con interferencias de canal común. La estimación de los parámetros de canal se realiza usando un procedimiento de dos pasos que ventajosamente expande el alcance temporal y considera estimaciones de canal temporales pasadas, presentes y futuras durante la estimación de parámetros. Los parámetros de canal se estiman procesando las señales a través de transformaciones rápidas de Fourier, filtros temporales y transformaciones de Fourier rápidas inversas. Los filtros temporales optimizan la estimación de parámetros basados en la correlación instantánea de las señales recibidas. Todo esto tiene lugar en el lado de receptor del sistema de OFDM.
A la vista de la técnica anterior, citada con anterioridad, el objeto de la presente invención es proporcionar una técnica que permita la reducción de efectos multitrayectoria negativos por medio de una técnica de diversidad de la transmisión, en la que dicha técnica se aplicaría a sistemas de OFDM y particularmente a los transmisores de un sistema de OFDM.
Este objeto se logra por medio de las características de las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes desarrollan la idea central de la presente invención.
Según la presente invención, por lo tanto, se proporciona un dispositivo de diversidad de transmisión con una pluralidad de elementos de antena. Se proporciona una pluralidad de dispositivos de tratamiento que están respectivamente conectados a cada uno de los elementos de antena. Se proporcionan medios de comparación y ajuste de fase para comparar fases de las señales recibidas en uno de los elementos de antena y para ajustar las fases de las señales transmitidas por los elementos de antena según el resultado de la comparación. Actualmente esta técnica se conoce por el documento EP 0 881 782 A2 que representa la técnica anterior más próxima.
El dispositivo de diversidad de transmisión según la presente invención se caracteriza porque el dispositivo de diversidad de transmisión está diseñado para una transmisión de multiportadora tal como una transmisión de OFDM. Otro ejemplo de un dispositivo de diversidad de transmisión, diseñado para una transmisión de multiportadora se describe en un "Sistema de diversidad combinado de antenas y multiportadoras", de Tekemesh y otros, Transacciones y Comunicaciones, JF, Tokio, volumen E75B, nº 5, 01 a 05, 1996. El dispositivo de diversidad de transmisión según la presente invención compara las fases de al menos una subportadora de la transmisión de multiportadora con la fase de al menos una subportadora de al menos otro elemento de antena y la ajusta posteriormente para una transmisión. En el caso de OFDM la duración de los símbolos es mucho más larga que en un caso de portadora única de modo que puede ser efectuada una comparación de fase en cualquier símbolo y por lo tanto no son necesarios los símbolos
piloto.
Según la presente invención las subportadoras y no las propias señales recibidas son tratadas de fase.
El dispositivo de diversidad de transmisión según la presente invención puede comprender una comparación de fase de subportadora dependiente de la función de ajuste de la amplitud.
Además, este puede comprender una función de promediar las diferencias de fase de una pluralidad de subportadoras respectivamente recibidas en un elemento de antena. Hay que tener en cuenta que en el caso de un sistema de transmisión de subportadora, cada uno de los elementos de antena recibe una pluralidad de señales con diferentes subportadoras.
El dispositivo de diversidad de transmisión según la presente invención puede comprender además la función de ajustar la frecuencia de las diferencias de fase de las subportadoras recibidas respectivamente en unos medios de antena.
Además, el dispositivo de diversidad de transmisión según la presente invención puede comprender la función de comparar solamente subportadoras seleccionadas predeterminadas de diferentes medios de antena.
Según un aspecto más de la presente invención se propone un método para una transmisión múltiple inalámbrica por medio de una pluralidad de elementos de antena y una pluralidad de dispositivos de tratamiento respectivamente conectados a cada uno de los elementos de antena. Las fases de las señales recibidas en los elementos de antena son comparadas y ajustadas según el resultado de la comparación para una posterior transmisión por medio de los elementos de antena.
Según la presente invención la fase de al menos una subportadora de una transmisión de multiportadora para cada elemento de antena es comparada con la fase de al menos una subportadora de al menos otro elemento de antena y ajustada consecuentemente para la transmisión.
La operación de comparar puede ser repetida al menos dos veces para calcular un valor medio de la comparación de fase que se usa en la operación de ajustar las fases para la posterior transmisión.
La transmisión de multiportadoras puede ser una transmisión OFDM.
Además, se puede proporcionar la operación de ajustar la amplitud que depende de la comparación de fase de la subportadora.
Las diferencias de fase de una pluralidad de subportadoras respectivamente recibidas en un elemento de antena pueden ser promediadas.
Las diferencias de fase de las subportadoras recibidas respectivamente en un elemento de antena pueden ser ajustadas en frecuencia antes de ser comparadas.
La comparación puede ser efectuada solamente con subportadoras predeterminadas seleccionadas de diferentes elementos de antena.
La operación de comparar puede comprender la operación de correlacionar datos de dominio del tiempo.
En el caso en que se detecte que alguno de los elementos de antena no recibe señal o recibe una señal con una amplitud inferior a un umbral predeterminado, dicho elemento de antena no se usa para una transmisión posterior.
El método puede ser aplicado en la estación de base de un sistema de transmisión inalámbrico.
Según un aspecto más todavía de la presente invención se propone un programa de ordenador para que ejecute, cuando esté cargado en una memoria de un dispositivo de diversidad de transmisión, un método tal como el propuesto.
Más ventajas, características y objetos de la presente invención resultarán evidentes para los expertos en la técnica cuando lean la descripción detallada siguiente de las realizaciones de la presente invención que han de ser consideradas con referencia a las figuras de los dibujos que se incluyen.
La figura 1 muestra esquemáticamente un sistema de diversidad de transmisión;
la figura 2 muestra una representación de las diferencias de fase de las subportadoras que se originan desde diferentes antenas;
la figura 3 muestra una representación de un dominio de tiempo de una señal de OFDM recibida en diferentes antenas;
la figura 4 muestra una representación simétrica de la diferencia de trayectorias entre uno respectivamente de una pluralidad de elementos de antena de un transmisor y el receptor;
la figura 5 muestra los detalles de la subportadora que se procesa en un transmisor según la presente invención;
la figura 6 muestra una primera alternativa para ajustar una transmisión;
la figura 7 muestra una segunda alternativa para el ajuste de fase de una subportadora; y
la figura 8 muestra un receptor de diversidad de transmisión según la técnica anterior.
La figura 1 muestra un sistema de transmisión, de diversidad de transmisión, con un transmisor 1 que tiene una pluralidad de elementos 2, 3 de antena. Cada uno de los elementos 2, 3 de antena transmite por medio de una técnica 4, 5 de transmisión de multiportadoras a un receptor 6 que tiene una antena 7. Como se conoce bien, el receptor 6 recibirá las diferentes señales 4, 5 que se originan desde elementos 2, 3 de antena distantes del transmisor 1 con una diferencia de fase como se muestra en la figura 2. Particularmente, como la invención está relacionada con sistemas de transmisión de multiportadoras, las subportadoras correspondientes del sistema de transmisión de multiportadoras estarán desfasadas como se muestra en la figura 2.
La figura 3 muestra la representación correspondiente de la señal de OFDM de dominio del tiempo.
Como se muestra esquemáticamente en la figura 4, cuando se transmite, las diferentes subportadoras deben ser ajustadas de modo que lleguen a la antena 3 del receptor 6 sin desfase relativo alguno.
La técnica de diversidad de la transmisión se usa para evitar el problema de la atenuación, por ejemplo, debido a los efectos multitrayectoria. Según la presente invención, como se explicará con referencia a la figura 5, un ajuste de fase y/o amplitud se calcula en el lado de transmisor de modo que no se requiere una señalización ortogonal. El número de medios 2, 3 de antena puede ser incrementado todo lo posible en el lado de transmisor para obtener un haz agudo (formación de haz).
Como se muestra en la figura 5, las señales recibidas en los diferentes medios 2, 3 de antena son respectivamente reducidas 23 de frecuencia y luego convertidas 24 A/D. Después de efectuar una transformación 8 de Fourier los N vectores de símbolos, de las señales de OFDM de las diferentes antenas, se combinan en una matriz 9.
Por una parte esta matriz que comprende cada símbolo de cada antena se hace pasar a una unidad 10 de comparación de fase para una comparación de fase de cada subportadora de los medios 2, 3 de antena. Por lo tanto, se genera una matriz de fases relativas de cada subportadora en comparación con la antena de base y se suministra a una unidad 11 de ajuste de la diferencia de fase. La antena de base se selecciona para expresar la diferencia de fase entre otra antena y dicha antena de base.
La unidad 11 de ajuste de la diferencia de fase ajusta las fases de las subportadoras para compensar la diferencia de frecuencia de cada subportadora. Finalmente, las diferencias de fase de las subportadoras se promedian 12, de modo que se genera la diferencia de fase nominal (o retardo relativo) de cada antena en comparación con la antena de base seleccionada. Esta diferencia de fase nominal (o retardo relativo) de cada antena con respecto a una antena de base seleccionada se usa entonces para una transmisión posterior, como se explicará con referencia a las figuras 6 y 7.
La matriz generada en la unidad 9 se ajusta además en fase en una unidad 13 para compensar la diferencia de frecuencia de las subportadoras. La unidad 13 es de ajuste de fase para compensar la diferencia de retardo entre los medios 2, 3 de antena. La unidad 13 por lo tanto alinea la fase de cada antena con la antena de base, manteniendo la fase relativa entre las subportadoras dentro de una señal de OFDM de una antena. Esta corresponde a una diversidad de receptores en la estación de base. Si la diferencia de retardo entre las antenas es grande, la diferencia de frecuencia entre las subportadoras ha de ser considerada cuando se compense la fase. Si la diferencia de retardo no es importante, la fase de las subportadoras de cada antena puede ser compensada uniformemente.
En una unidad 14 de cálculo las fases son promediadas (o sumadas) en las diferentes antenas y luego cada subportadora, es decir el resultado de la suma promediada es desmodulado en una unidad 15 de desmodulación. La secuencia de desmodulación se envía entonces a un descodificador de canal (no mostrado)
La representación matemática siguiente muestra los vectores y las matrices para el proceso según la figura 5:
1
S_{N}: vector de constelación de cada subportadora.
S_{subportadora,antena}: constelación de cada subportadora y antena.
P_{subportadora,antena}: diferencia de fase relativa de cada subportadora con la antena de base.
P'_{subportadora,antena}: diferencia de fase ajustada a frecuencia nominal (frecuencia central).
P^{'}_{antena}: diferencia de fase promediada de antena de base a la frecuencia nominal.
d_{antena} :retardo de cada antena de la antena de base.
La figura 6 muestra una transmisión que sigue el procedimiento de comparación de fase como se muestra en la figura 5.
La señal de banda de base digital después del procedimiento de IFFT es convertida 16 D/A, luego pasa a través de un convertidor 17 y es aplicada finalmente a las diferentes antenas por medio de una unidad 18 de retardo de tiempo. Las unidades 18 de retardo de tiempo aplican un retardo de tiempo correspondiente a las diferencias de fase nominales emitidas desde la unidad 12 de promedio (véase la figura 5). Según la alternativa de la figura 6 se aplica, por lo tanto, un retardo de tiempo a la señal de conversión elevadora.
Según la alternativa de la figura 7 el vector simbólico de cada símbolo de subportadora se ajusta respectivamente de fase por medio de una unidad 19 de ajuste de fase que corresponde a la salida de la unidad 12 de promediar (véase la figura 5). Cada vector simbólico ajustado de fase de cada símbolo de subportadora se hace pasar entonces a través de una unidad IFTT 20, un convertidor 21 D/A, un convertidor elevador 22 y se aplica finalmente a uno correspondiente de la pluralidad de elementos de antena.
El procedimiento según la presente invención puede por lo tanto ser descrito como sigue:
En el lado de base se realiza entonces una comparación de fase relativa de cada elemento de antena usando la señal de enlace ascendente.
La comparación de fase puede ser efectuada según diferentes métodos.
Según una primera propuesta se comparan las fases entre diferentes elementos de antena promediando cada diferencia de fase de subportadora. Alternativamente, subportadoras seleccionadas (fiables) pueden ser comparadas de fase. Como una alternativa más, los datos recibidos del dominio de tiempo pueden ser correlacionados y la diferencia de fase puede ser entonces calculada multiplicando el resultado de la correlación por 2\cdot\Pi fc, donde fc es la frecuencia de portadora. En principio fc es diferente para cada subportadora, no obstante, en la mayoría de los casos fc puede ser una frecuencia representativa o frecuencia central. (La unidad 11 de ajuste de la diferencia de fase puede compensar este problema).
Antes de promediar, la fase en cada subportadora son ajustadas las frecuencias para compensar las diferencias de frecuencia de las subportadoras. Una subportadora de base puede ser seleccionada, la cual puede ser la subportadora central o cualquier subportadora que represente un símbolo de OFDM. Todas las diferencias de fase y las diferencias de amplitud se miden entonces con relación a esta subportadora de base.
La vez siguiente que se transmite la base, se ajusta la fase de la señal en cada elemento de antena de modo que el terminal 6 recibe cada señal con la misma fase. Esta corresponde al ajuste de la regulación de transmisión en cada medio de antena.
La vez siguiente que la fase 1 recibe, las fases de las señales pueden ser ajustadas de nuevo. Si se proporciona una memoria en la base 1, el ajuste de fase en el lado de receptor puede ser efectuado en el mismo símbolo de OFDM. Entonces se calcula una nueva diferencia de fase para la transmisión siguiente.
Opcionalmente, el valor de ajuste puede ser promediado varias veces para obtener un valor más fiable. Si uno (o una pluralidad) de elementos de antena de la base 1 no puede recibir la señal de enlace superior o no la recibe con una amplitud mayor que el umbral predeterminado (por ejemplo debido a la atenuación), los elementos de antena afectados no se usan para la transmisión de enlace descendente.
En adición a la comparación de fase es posible un ajuste de amplitud en cada medio de antena que responda al resultado de la comparación de fase. Se ha de tener en cuenta que el procedimiento anterior puede ser efectuado en ambos lados de los enlaces de transmisión inalámbricos, es decir, en la base 1 y el terminal 6.
La presente invención tiene la ventaja de que el terminal (lado de móvil) no tiene necesariamente que medir cada trayectoria de diferentes antenas. Por lo tanto, no se requiere señalación ortogonal para cada canal. Como el número de antenas en la base 1 no está limitado por el número de señales ortogonales disponibles (pues no es necesaria la codificación ortogonal), el número de elementos de antena en la base 1 puede ser incrementado en principio sin límite alguno. Por lo tanto, las antenas pueden estar configuradas para representar antenas de ordenación adaptables tales que sea posible un haz más agudo. Por lo tanto, la potencia de transmisión en ambos lados puede ser reducida y se pueden reducir tanto la atenuación y como las interferencias.

Claims (17)

1. Dispositivo de diversidad de transmisión, que tiene:
- una pluralidad de elementos (2, 3) de antena,
- una pluralidad de dispositivos de tratamiento respectivamente conectados a uno de los elementos (2,3) de antena, y
- medios (10, 19) de comparación y ajuste de fase para comparar fases de señales recibidas en los elementos (2, 3) de antena y ajustar las fases de las señales transmitidas mediante los elementos (2, 3) de antena, según el resultado de la comparación (10),
caracterizado porque
el dispositivo (1) de diversidad de transmisión está diseñado para una transmisión (4,5) multiportadora y compara las fases de al menos una subportadora de la transmisión multiportadora con la fase de al menos una subportadora de al menos un elemento (2, 3) de antena y ajusta (19) este posteriormente para una transmisión.
2. Dispositivo de diversidad de transmisión según la reivindicación 1, caracterizado porque está diseñado para una transmisión OFDM.
3. Dispositivo de diversidad de transmisión según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque comprende medios para efectuar una comparación de fase de subportadora dependientes del ajuste de la amplitud.
4. Dispositivo de diversidad de transmisión según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque comprende medios para promediar (12) las diferencias de fase de una pluralidad de subportadoras respectivamente recibidas en un elemento (2,3) de antena.
5. Dispositivo de diversidad de transmisión según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque comprende medios para ajustar (11) la frecuencia de las diferencias de fase de las subportadoras recibidas respectivamente en un elemento (2, 3) de antena.
6. Dispositivo de diversidad de transmisión según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque comprende medios para comparar (10) solamente subportadoras predeterminadas de diferentes elementos (2, 3) de antena.
7. Método para una transmisión de diversidad inalámbrica, por medio de una pluralidad de elementos (2, 3) de antena y una pluralidad de dispositivos de tratamiento conectados respectivamente a uno de los elementos (2, 3) de antena, que comprende las operaciones de
- comparar (10) las fases de una señal recibida en los elementos (2, 3) de antena y ajustar (19) las fases de las señales que han de ser transmitidas por los elementos (2, 3) de antena según el resultado de la comparación (10), caracterizada por las operaciones de
- comparar (10) la fase de al menos una subportadora de una transmisión multiportadora para cada elemento (2, 3) de antena con la fase de al menos una subportadora de al menos otro elemento de antena y
- ajustar (19) esta posteriormente para una transmisión.
8. Método según la reivindicación 7, caracterizado porque la operación de comparar (10) se repite al menos dos veces para calcular un valor medio usado para la operación de ajustar (19).
9. Método según las reivindicaciones 7 u 8, caracterizado porque la transmisión de multiportadoras es una transmisión OFDM.
10. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado porque comprende además la operación de ajustar la amplitud que depende de la comparación de fase de la subportadora.
11. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque comprende además la operación de promediar (12) la diferencia de fase de una pluralidad de subportadoras recibidas respectivamente en un elemento (2, 3) de antena.
12. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, caracterizado porque comprende además la operación de ajustar (11) en frecuencia las diferencias de fase de las subportadoras recibidas respectivamente en uno de los elementos (2, 3) de antena
13. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque la operación de comparar (10) se aplica solamente a subportadoras predeterminadas de diferentes elementos (2, 3) de antena.
14. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque la operación de comparar (10) comprende la operación de correlacionar los datos de dominio del tiempo.
15. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 14, caracterizado porque en el caso en que se detecte que cualquiera de los elementos (2, 3) de antena no reciba señal o la reciba con una amplitud inferior a un umbral predeterminado, dicho elemento (2, 3) de antena no se usa para una transmisión.
16. Método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 15, caracterizado porque se aplica solamente en la estación de base de un sistema de transmisión inalámbrico.
17. Programa de ordenador que ejecuta, cuando está cargado en una memoria de un dispositivo de diversidad de transmisión, un método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 16.
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