ES2255148T3 - Procedimiento y aparato para programar las velocidades en enlace directo. - Google Patents
Procedimiento y aparato para programar las velocidades en enlace directo.Info
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Abstract
EN UN SISTEMA DE COMUNICACION, CAPAZ DE TRANSMISION A VELOCIDAD VARIABLE, LA PROGRAMACION DE LA TRANSMISION DE DATOS A GRAN VELOCIDAD MEJORA EL USO DEL ENLACE SITUADO AL TERMINO, Y DISMINUYE EL RETARDO DE LA TRANSMISION EN LA COMUNICACION DE DATOS. A CADA ESTACION REMOTA (6) SE LE ASIGNA EL CANAL DE CODIGO PRIMARIO MIENTRAS DURA LA COMUNICACION CON UN ELEMENTO. LOS CANALES DE CODIGOS SECUNDARIOS DE DIVERSOS TIPOS Y CAPACIDADES DE TRANSMISION PUEDEN SER ASIGNADOS, POR UN PROGRAMADOR DE CANALES (12), PARA TRANSMISION PROGRAMADA DEL TRAFICO DE DATOS A ALTAS VELOCIDADES. LOS CANALES DE CODIGOS SECUNDARIOS SE ASIGNAN DE ACUERDO CON UNA SERIE DE OBJETIVOS DEL SISTEMA, UNA RELACION DE PARAMETROS Y LA INFORMACION RECOGIDA SOBRE EL ESTADO DE LA RED DE COMUNICACIONES. LOS CANALES DE CODIGOS SECUNDARIOS PUEDEN AGRUPARSE EN CONJUNTOS DE CANALES DE CODIGOS SECUNDARIOS. LOS DATOS SE DISTRIBUYEN EN TRAMAS DE DATOS Y SE TRANSMITEN POR LOS CANALES DE CODIGO PRIMARIO Y SECUNDARIO, QUE HAN SIDO ASIGNADOS AL USUARIO PROGRAMADO.
Description
Procedimiento y aparato para programar las
velocidades de enlace directo.
La presente invención se refiere a la
comunicación de datos. Más particularmente, la presente invención se
refiere a un procedimiento y un aparato para programar las
velocidades del enlace directo para la transmisión de datos en una
red de comunicación.
La capacidad para trabajar con una diversidad de
aplicaciones requiere disponer de un sistema de comunicación
moderno. Uno de dichos sistemas de comunicación es un sistema de
acceso múltiple por división del código (CDMA) que cumple la norma
"TIA/EIA/IS-95A Mobile
Station-Base Station Compatibility Standard for
Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular
System", denominada en lo sucesivo "norma
IS-95A". El sistema CDMA permite las
comunicaciones de voz y datos entre usuarios, a través de un enlace
terrestre. La utilización de técnicas CDMA en un sistema de
comunicación de acceso múltiple se da a conocer en la patente US nº
4.901.307, titulada "SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION
SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS", y la patente US
nº 5.103.459, titulada "SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING WAVEFORMS
IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM", cedidas ambas al cesionario
de la presente invención.
La norma IS-95A ha sido diseñada
para optimar la comunicación de voz y, entonces, muchos de los
parámetros de diseño importantes del sistema se seleccionan para
alcanzar este objetivo. Por ejemplo, puesto que un retardo temporal
entre altavoces es inadmisible, se tratará de reducir al mínimo los
retardos de procesamiento. Se asignará a cada usuario un canal de
tráfico capaz de transmitir datos de voz en el transcurso de toda la
llamada. Al finalizar la llamada, el canal de tráfico quedará
disponible para otro usuario.
Según la norma IS-95A, cada canal
de tráfico está diseñado para admitir una velocidad de símbolos de
19,2 Ks/s. Si se utiliza un codificador convolucional de velocidad
1/2, la velocidad de transmisión de datos de cada canal de tráfico
se aproxima a los 9,6 Kb/s. Aunque no se especifica en la norma
IS-95A, las velocidades de transmisión de datos más
elevadas son admisibles gracias a la utilización de otros índices de
código. Por ejemplo, se obtiene una velocidad de transmisión de
datos de 14,4 Kb/s utilizando un codificador convolucional de
velocidad 1/2 y suprimiendo dos de cada ocho símbolos para obtener
un codificador convolucional perforado de velocidad 3/4.
El sistema CDMA debe trabajar dentro de la
asignación de frecuencias preexistente de la banda celular. Por
diseño, se asigna un ancho de banda de 1,2288 MHz a los sistemas
CDMA que cumplen el estándar IS-95A para que, de
este modo, se utilice por completo la banda celular. El enlace
directo hace referencia a la transmisión desde una célula hasta las
estaciones remotas. En el enlace directo, el ancho de banda de
1,2288 MHz se divide en 64 canales de código, cada uno de los cuales
presenta una capacidad de 19,2 Ks/s. La mayor parte de canales de
código se definen como canales de tráfico que se asignan, previa
petición, a los usuarios para la comunicación de voz. Algunos
canales de código se definen como canales de radiobúsqueda que se
utilizan para la radiobúsqueda y la mensajería entre la célula y las
estaciones remotas. Se reservan varios canales de código, tales como
los canales piloto y de sincronización, para contenidos propios del
sistema.
En el sistema CDMA, los usuarios se comunican
entre sí a través de estaciones remotas, que a su vez se comunican
entre sí a través de una o más estaciones base. En la presente
memoria, el término "estación base" se refiere al hardware con
el que las estaciones remotas se comunican. El término "célula"
se refiere al hardware o al área de cobertura geográfica,
dependiendo del contexto en el que se utiliza el término.
En el sistema CDMA, las comunicaciones entre los
usuarios son dirigidas a través de una o más células que son
servidas por estaciones base. Un primer usuario de una estación
remota se comunica con un segundo usuario de una segunda estación
remota, o un teléfono corriente, transmitiendo datos de voz por el
enlace inverso a una célula. La célula recibe los datos de voz y
puede encaminar los datos hacia otra célula o una red telefónica
pública conmutada (PSTN). Si el segundo usuario se halla en una
estación remota, los datos se transmiten por el enlace directo de la
misma célula, o una segunda célula, hasta la segunda estación
remota. De lo contrario, los datos se encaminan a través de la PSTN
hacia el segundo usuario del sistema telefónico corriente. En los
sistemas IS-95A, al enlace directo y al enlace
inverso se les asignan frecuencias separadas, y los enlaces son
independientes entre sí.
La estación remota se comunica por lo menos con
una célula durante una comunicación. Las estaciones CDMA remotas son
capaces de comunicarse con varias células a la vez durante una
transferencia con continuidad (soft handoff). Una transferencia con
continuidad es el procedimiento de establecer un enlace con una
nueva célula antes de romper el enlace con la célula anterior. La
transferencia con continuidad reduce al mínimo la probabilidad de
que se interrumpan las llamadas. El procedimiento y el sistema para
permitir la comunicación con una estación remota a través de más de
una célula durante el procedimiento de transferencia con continuidad
se dan a conocer en la patente US nº 5.267.261, titulada "MOBILE
ASSISTED SOFT HANDOFF IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM",
cedida al cesionario de la presente invención. La transferencia con
continuidad incide en diversos aspectos del diseño del sistema CDMA,
debido a que es necesario prestar atención al estado y la capacidad
de cada una de las diversas células implicadas en la transferencia
con continuidad cuando se efectúa una nueva asignación de
recursos.
El sistema CDMA es un sistema de comunicación de
espectro ensanchado. Los beneficios de la comunicación de espectro
ensanchado son muy conocidos en la técnica y pueden apreciarse
consultando las referencias citadas anteriormente. Cada canal de
código del sistema CDMA puede transmitir hasta 19,2 Ks/s. Los 19,2
Ks/s se distribuyen a continuación a través de todo el ancho de
banda de 1,2288 MHz del sistema. El sistema CDMA
IS-95A incrementa la capacidad transmitiendo menos
bits y, por lo tanto, utilizando menos potencia, cuando el usuario
no está hablando. Puesto que la capacidad del enlace directo entre
la célula y la estación remota está limitada por la potencia de
transmisión máxima disponible para la célula, la reducción de la
potencia de transmisión durante períodos de inactividad permite
aumentar la capacidad del enlace directo.
El usuario de cada estación remota transmite a
una velocidad binaria diferente, dependiendo del nivel de actividad
vocal de la conversación de dicho usuario. Un vocodificador de voz
de velocidad variable proporciona datos de voz a velocidad completa
cuando el usuario mantiene una conversación activa, y a velocidad
lenta durante los períodos de silencio (por ejemplo, las pausas). El
vocodificador de velocidad variable se describe en detalle en la
patente US nº 5.414.796, titulada "VARIABLE RATE VOCODER",
cedida al cesionario de la presente invención.
La capacidad del enlace directo para la
comunicación de voz entre la célula y las estaciones remotas, medida
mediante del número de usuarios que puede admitir el sistema CDMA,
puede determinarse por medio de la velocidad binaria del usuario de
cada estación remota. Esto es así, debido a que otros parámetros que
determinan la capacidad del enlace directo son fijados por el diseño
del sistema o vienen dados. Por ejemplo, la potencia máxima de
transmisión disponible para cada célula está limitada por las
reglamentaciones de la FCC y también por los niveles aceptables de
interferencia con las células adyacentes. La potencia de transmisión
necesaria para una velocidad de símbolos dada depende de la
relación energía por bit/ruido (Eb/No) necesaria para la estación
remota, la pérdida de trayectoria (p.ej., la localización de la
estación remota dentro de la célula) y el nivel de ruido, que son
factores que no pueden ser controlados. La relación Eb/No necesaria
para mantener el nivel de rendimiento deseado depende de la
condición del canal (por ejemplo, el desvanecimiento). Por último,
el ancho de banda de 1,2288 MHz del sistema CDMA viene seleccionado
por diseño.
En el enlace directo, la potencia de transmisión
necesaria también depende de la ortogonalidad de los canales de
código. Se utiliza ensanchamiento mediante código de Walsh para
obtener la ortogonalidad de los canales de código del enlace
directo. La ortogonalidad reduce al mínimo las interferencias entre
los canales de código. La ortogonalidad no se conserva en un entorno
de trayectorias múltiples y, en consecuencia, el nivel de
interferencia aumenta. La potencia de transmisión necesaria se
incrementa, pues, para mantener la misma relación Eb/No
operativa.
La cantidad de actividad vocal en un momento dado
es no determinista. Asimismo, habitualmente no existe ninguna
correlación en el nivel de actividad vocal de los usuarios. Por
consiguiente, la potencia total transmitida desde una célula hasta
todos los usuarios de dicha célula varía con el tiempo y puede
calcularse como una distribución gaussiana. Durante el período de
tiempo en el que el nivel de actividad vocal es alto y la potencia
de transmisión necesaria sobrepasa la potencia máxima de transmisión
disponible para la célula, cada bit de datos de voz se transmite con
una potencia inferior a la óptima. Puesto que la pérdida de
trayectoria es fija, la relación Eb/No se reduce. La reducción de la
Eb/No provoca el incremento de la probabilidad de errores en tramas
de los datos de voz recibidos por los usuarios. Este evento se
denomina como "corte".
El número de usuarios capaces de acceder al
sistema de comunicación es limitado, a fin de mantener una tasa de
errores en tramas (FER) predeterminada. La limitación de la
capacidad del enlace directo para mantener la FER predeterminada
fuerza a la célula a transmitir a una capacidad inferior a la
completa, por término medio, y en consecuencia provoca la
infrautilización de la capacidad del enlace directo de la célula. En
el peor de los casos, se desperdiciará hasta la mitad de la
capacidad del enlace directo para mantener una capacidad de reserva
de hasta 3dB. La capacidad de reserva es la diferencia entre la
potencia máxima de transmisión disponible para la célula y la
potencia media de transmisión de la célula. La capacidad de reserva
sólo se utiliza durante el período en el que la actividad vocal de
los usuarios es alta.
La comunicación de datos en el sistema CDMA
presenta características distintas a la comunicación de voz. Por
ejemplo, la comunicación de datos suele caracterizarse por un largo
período de inactividad, o de baja actividad, entremezclado con
grandes ráfagas de tráfico de datos. Un importante requisito del
sistema para la comunicación de datos es el retardo de transmisión
necesario para transferir la ráfaga de datos. El retardo de
transmisión no tiene el mismo impacto en la comunicación de datos
que en la comunicación de voz, pero constituye una métrica
importante para medir la calidad del sistema de comunicación de
datos.
Se describe en detalle un procedimiento para
transmitir tráfico de datos en tramas de canal de código de tamaño
fijo, en el que la fuente de datos proporciona datos a una velocidad
variable, en la patente US nº 5.504.773, titulada "METHOD AND
APPARATUS FOR THE FORMATTING OF DATA FOR TRANSMISSION" cedida al
cesionario de la presente invención. Los datos se dividen en tramas
de datos y cada trama de datos puede dividirse además en partes de
datos. Las partes de datos se codifican, a continuación, para formar
tramas de canal de código de una amplitud de 20 ms. A la velocidad
de símbolos de 19,2 Ks/s, cada trama de canal de código contiene 384
símbolos. Para codificar los datos, se utiliza un codificador de
1/2 velocidad o un codificador perforado de 1/2 velocidad para
obtener un codificador convolucional de 3/4 de velocidad,
dependiendo de la aplicación. Con un codificador de 1/2 velocidad,
la velocidad de información es aproximadamente de 9,6 Kb/s. A la
velocidad de transmisión de datos de 9,6 Kb/s, se dispondrá de 172
bits de datos, 12 bits de verificación por redundancia cíclica (CRC)
y 8 bits de cola de código por trama de canal de código.
Es posible realizar una transmisión de datos a
alta velocidad por el enlace directo, transmitiendo de forma
simultánea tráfico de datos a través de varios canales de código. La
utilización de varios canales de código para la transmisión de datos
se da a conocer en la patente US nº 5.859.840, titulada "METHOD
AND APPARATUS FOR PROVIDING RATE SCHEDULED DATA IN A SPREAD SPECTRUM
COMMUNICATION SYSTEM", presentada el 31 de mayo de 1996 y cedida
al cesionario de la presente invención.
La demanda de enlace directo cambia continuamente
a lo largo del tiempo, debido en parte a las variaciones en el nivel
de actividad vocal. La utilización ineficaz del enlace directo puede
mejorarse transmitiendo tráfico de datos durante el período de baja
actividad vocal. Para evitar la degradación de la calidad de la
comunicación de voz, la transmisión de datos deberá ajustarse
dinámicamente para adaptarse a la capacidad de enlace directo
disponible de la célula.
Cuando debe hacerse frente a grandes ráfagas de
tráfico de datos esporádicas, el diseño del sistema deberá aportar
la capacidad para transmitir a altas velocidades de transmisión de
datos y la capacidad para asignar los recursos del enlace directo a
los usuarios, cuando sean solicitados, basándose en la
disponibilidad de los recursos. En un sistema CDMA, el diseño deberá
tener en cuenta otras consideraciones del sistema. En primer lugar,
puesto que la comunicación de voz no puede tolerar un retardo
prolongado, deberá darse prioridad a la transmisión de datos de voz
sobre la transmisión de cualquier tipo de tráfico de datos. En
segundo lugar, puesto que la cantidad de actividad vocal en un
momento dado es impredecible, el enlace directo deberá ser
continuamente supervisado y la transmisión de datos deberá ser
dinámicamente ajustada para no sobrepasar la capacidad del enlace
directo. En tercer lugar, puesto que el usuario puede estar
experimentando una transferencia con continuidad entre varias
células, la velocidad de transmisión de datos debe asignarse en
función de la capacidad del enlace directo de cada una de las
células que participan en la transferencia con continuidad. La
presente invención trata de éstas y otras cuestiones.
La atención se centrará ahora en el documento WO
96 37081 A1 que da a conocer un administrador de ancho de banda
acreedor para las conexiones de un sistema de radio. La asignación
de códigos a los móviles de un sistema de radio móvil CDMA determina
el ancho de banda efectivo asignado a estos móviles y, por
consiguiente, la cantidad de información que los móviles pueden
suministrar en cualquier momento. Uno de los requisitos de los
sistemas de radio móviles celulares es que deben tener capacidad de
servicios de datos y de voz. Dichos servicios de datos pueden
tolerar cierto retardo en la transmisión y se caracterizan por ser
de tipo ráfagas. La presente invención se refiere a un sistema de
asignación de ancho de banda que puede aprovechar estas
características para utilizar con más eficacia el ancho de banda
disponible en el sistema, asignando códigos sólo cuando los móviles
están activos. Efectuando el recuento del número de datos recibidos
correctamente a través de la interfaz aérea, el sistema de
asignación de ancho de banda puede establecer una asignación de
códigos justa para los móviles, de tal forma que cada móvil del
sistema reciba el ancho de banda que le corresponda y experimente el
mismo retardo.
A continuación, se centrará la atención en el
documento WO 95 07578 A1 que da a conocer un procedimiento y un
aparato para controlar las velocidades de transmisión de datos para
las comunicaciones con una estación base y una pluralidad de
usuarios remotos. Se mide la utilización de los recursos de
comunicaciones, ya sean los recursos del enlace directo (desde la
estación base hasta los usuarios remotos) o los recursos del enlace
inverso (desde los usuarios remotos hasta la estación base). El
valor de utilización medido se compara con por lo menos un valor
umbral predeterminado, y las velocidades de transmisión de datos de
las comunicaciones o un subconjunto de las comunicaciones a través
de dichos recursos de comunicaciones se modifican según dichas
comparaciones.
Según la presente invención, se proporciona un
procedimiento para programar las transmisiones de datos por el
enlace directo en una red de comunicación, según las
reivindicaciones 1, 9 y 12. Las formas de realización preferidas de
la presente invención se dan a conocer en las reivindicaciones
subordinadas.
Según un aspecto de la presente invención, se
proporciona un procedimiento para programar las transmisiones de
datos por el enlace directo de una red de comunicación que comprende
por lo menos una célula y por lo menos un usuario programado,
comprendiendo dicho procedimiento las etapas siguientes: determinar
la capacidad de enlace directo disponible para cada una de dicha por
lo menos una célula; asignar una velocidad de transmisión asignada a
cada uno de dicho por lo menos un usuario programado y enviar dicha
velocidad de transmisión asignada a dicho por lo menos un usuario
programado, y en el que dicha velocidad de transmisión asignada se
basa en dicha capacidad del enlace directo disponible para cada una
de dicha por lo menos una célula.
Según otro aspecto de la presente invención, se
proporciona un aparato para programar la transmisión de datos por el
enlace directo en una red de comunicación que comprende por lo menos
una célula y por lo menos un usuario programado, comprendiendo dicho
aparato: medios de control para recopilar información de estado para
dicha red de comunicación y para programar transmisiones de datos
desde dicha por lo menos una célula hasta dicho por lo menos un
usuario programado; medios de memoria conectados a dichos medios de
control para almacenar dicha información de estado y medios de
temporización conectados a dichos medios de control para
proporcionar señales de temporización a dichos medos de control,
permitiendo dichas señales de temporización realizar la programación
de la transmisión de datos a dichos medios de control.
La presente invención proporciona asimismo un
aparato para programar la comunicación de datos por el enlace
directo entre una estación base y una o más estaciones remotas de
una célula, comprendiendo el aparato: medios para determinar, en
cada período de una secuencia de períodos de programación, los
recursos disponibles en la célula para la comunicación de datos por
el enlace directo; medios para asignar los recursos disponibles en
cada período de programación a la estación remota o a cada estación
remota y medios para controlar la comunicación de datos por el
enlace directo, dependiendo de los recursos asignados
respectivamente a la estación remota o a cada estación remota.
La presente invención proporciona asimismo un
procedimiento para programar la comunicación de datos por el enlace
directo entre una estación base y una o más estaciones remotas de
una célula, comprendiendo el procedimiento las etapas siguientes:
determinar, en cada período de una secuencia de períodos de
programación, los recursos disponibles en la célula para la
comunicación de datos por el enlace directo; asignar los recursos
disponibles en cada período de programación a dicha estación remota
y controlar la comunicación de datos por el enlace directo,
dependiendo de los recursos asignados respectivamente a la estación
remota o cada estación remota.
En un sistema CDMA, la utilización del enlace
directo mejora y el retardo de la comunicación de datos se reduce
facilitando medios de transmisión de tráfico de datos a través de
los canales de código primario y secundario. A cada estación remota
se le asigna un canal de código primario para la duración de la
comunicación con una célula. El canal de código primario puede ser
utilizado por la célula para efectuar transmisiones no programadas
de pequeñas cantidades de datos y mensajes de control sin el retardo
adicional ocasionado por la programación. A las estaciones remotas
se les puede asignar o no canales de código secundario. Los canales
de código secundario pueden ser de varios tipos y cada tipo puede
presentar la misma capacidad de transmisión que el canal de código
primario o una capacidad distinta. Los canales de código secundario
son asignados por el programador de canales para la transmisión
programada de tráfico de datos a altas velocidades. Los canales de
código secundarios son asignados por un programador de canales en
cada período de programación, y pueden ser reasignados durante el
período de programación, según la disponibilidad de la capacidad del
enlace directo. Además, los canales de código secundario pueden
agruparse en conjuntos de canales de código secundario, siendo
definido cada conjunto por medio de un agrupamiento exclusivo de
canales de código secundario.
Cuando la célula presenta una gran cantidad de
datos para transmitir a la estación remota, el programador de
canales recopila información relativa a la cantidad de datos que
debe transmitirse, la capacidad de enlace directo disponible para
cada célula de la red y otros parámetros que se indicarán más
adelante. Basándose en la información recopilada y según una lista
de objetivos del sistema, el programador de canales programa la
transmisión de datos a alta velocidad, asignando un recurso a la
estación remota y seleccionando un conjunto de canales de código
secundario correspondiente a la velocidad de transmisión asignada.
Los datos se dividen en tramas de datos, y cada trama de datos puede
dividirse asimismo en partes de datos. Todas las partes de datos se
codifican y distribuyen en tramas de canal de código. Las tramas de
canal de código se transmiten a través de los canales de código
primario y secundario asignados. La estación remota recibe las
tramas de canal de código por cada uno de los canales de código
asignados y vuelve a reunir las partes de datos de las tramas de
canal de código. Si la demanda de potencia de transmisión para el
enlace directo aumenta, puede abandonarse temporalmente uno o más
canales de código secundario, según las necesidades, para satisfacer
la demanda adicional.
La velocidad de transmisión de datos es asignada
por el programador de canales basándose en la cantidad de datos que
se van a transmitir. Las pequeñas cantidades de datos se transmiten
de forma inmediata por el canal de código primario. Para cantidades
mayores de datos, el programador de canales asigna los canales de
código secundario. Los canales de código secundario incrementan la
velocidad de transmisión del enlace directo y, por lo tanto, reducen
el tiempo necesario para transmitir mayores cantidades de datos.
A los usuarios del sistema CDMA se les asigna una
prioridad basada en un grupo de factores. Estos factores incluyen la
energía de transmisión por bit que necesita el usuario para el nivel
de rendimiento requerido, la lista de células que dan servicio al
usuario, la cantidad de datos que se van a transmitir, el tipo de
datos que se van a transmitir, el tipo de servicio de datos que se
proporciona al usuario y la cantidad de retardo que ya ha
experimentado el usuario. Los recursos disponibles se asignan en
primer lugar al usuario que posee la prioridad más alta y en último
lugar al usuario que posee la prioridad más baja.
Las características, los objetivos y las ventajas
de la presente invención se pondrán más claramente de manifiesto a
partir de la descripción detallada de un ejemplo de forma de
realización proporcionado a continuación, considerada conjuntamente
con los dibujos, en los que se emplean caracteres de referencia
similares para referirse a elementos similares, y en los que:
la Figura 1 es un diagrama de una red celular que
comprende una pluralidad de células, una pluralidad de estaciones
base y una pluralidad de estaciones remotas;
la Figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra
el ejemplo de implementación de la presente invención en un sistema
de transmisión CDMA;
la Figura 3 es un diagrama de bloques del
controlador de canales;
la Figura 4 es un diagrama de bloques del ejemplo
de estructura de receptor de la estación remota;
la Figura 5 es un diagrama de flujo de la
programación de velocidades del enlace directo de la presente
invención;
la Figura 6 es un diagrama de flujo de la
asignación de velocidades de transmisión de la presente
invención;
la Figura 7 es un diagrama de flujo de la
reasignación de velocidades de transmisión de la presente
invención;
la Figura 8 es un diagrama de tiempos que
representa la asignación de velocidades de transmisión y la
transmisión de datos a la velocidad de transmisión asignada, y
la Figura 9 es un diagrama que representa un
ejemplo de utilización de la programación de velocidades del enlace
directo de la presente invención.
Con referencia a las Figuras, la Figura 1
representa un ejemplo de red de comunicación celular que se compone
de varias células 2a a 2g. Cada célula 2 recibe el servicio desde
una correspondiente estación base 4. En el ejemplo de forma de
realización, la red celular es una red de comunicación CDMA, aunque
la presente invención es aplicable a todos los formatos de
comunicación inalámbrica. Dispersas por toda la red CDMA, se hallan
diversas estaciones remotas 6. Cada una de las estaciones remotas 6
se comunica con una o más células, dependiendo de si la estación
remota está o no experimentando una transferencia con continuidad.
Por ejemplo, las estaciones remotas 6a y 6b se comunican
exclusivamente con la estación base 4c, las estaciones remotas 6d y
6e se comunican exclusivamente con la estación base 4d, pero la
estación remota 6c que está situada cerca del borde de una célula
está experimentando una transferencia con continuidad y se comunica
de forma simultánea con las estaciones base 4c y 4d. La utilización
de la transferencia con continuidad en un sistema CDMA se describe
de forma detallada en la patente US nº 5.267.261 mencionada
anteriormente.
En la Figura 2, se representa un ejemplo de
diagrama de bloques que ilustra la arquitectura básica de la red
CDMA. El controlador de la estación base 10 se interconecta con una
interfaz de red de paquetes (PNI) 22, la PSTN 30 y todas las
estaciones base 4 de la red CDMA (sólo se representa una estación
base 4 en la Figura 2 para simplificar). El controlador de la
estación base 10 coordina la comunicación entre las estaciones
remotas 6 de la red CDMA y otros usuarios conectados a la interfaz
de red de paquetes 22 y la PSTN 30. La PSTN 30 se interconecta con
los usuarios a través de la red telefónica corriente (no
representada en la Figura 2).
La fuente de datos 20 contiene una gran cantidad
de información que debe transmitirse a la estación remota 6. La
fuente de datos 20 proporciona los datos a la interfaz de red de
paquetes 22. La interfaz de red de paquetes 22 recibe los datos y
los proporciona al elemento de selección 14. El controlador de la
estación base 10 contiene muchos elementos de selección 14, aunque
sólo se representa uno en la Figura 2 para simplificar. Se asigna un
elemento de selección 14 para controlar la comunicación entre una o
más estaciones base 4 y la estación remota 6. Si no se ha asignado
el elemento de selección 14 a la estación remota 6, hecho que indica
que no se ha asignado un canal de código primario a la estación
remota 6, la interfaz de red de paquetes 22 indica al procesador de
control de llamadas 16 que es necesario localizar la estación remota
6. El procesador de control de llamadas 16 ordena entonces a la
estación base 4 que localice la estación remota 6 y le asigne un
canal de código primario. Una vez que se ha asignado a la estación
remota 6 un canal de código primario y que se ha asignado el
elemento de selección 14, la interfaz de red de paquetes 22
suministra datos de la fuente de datos 20 al elemento de selección
14. El elemento de selección 14 mantiene una cola que contiene los
datos que se van a transmitir a la estación remota 6.
El programador de canales 12 se conecta con todos
los elementos de selección 14 del controlador de la estación base
10. El programador de canales 12 programa la transmisión de datos de
alta velocidad y asigna los canales de código que se utilizarán en
la transmisión de datos de alta velocidad por el enlace directo. La
programación de la velocidad de transmisión asignada se proporciona
al elemento de selección 14, se encamina a través de la estación
base 4 y se transmite a la estación remota 6.
El elemento de selección 14 envía los datos, en
tramas de datos, a la estación base 4. En la presente memoria, el
término "trama de datos" se refiere a la cantidad de datos que
se transmite desde la estación base 4 hasta la estación remota 6 en
un período de tiempo de una trama. Si la transmisión de datos tiene
lugar a través de varios canales de código, la trama de datos se
divide además en partes de datos, siendo transmitida cada parte de
datos a través de un canal de código primario o secundario. Por
consiguiente, una parte de datos puede ser una fracción de la trama
de datos o la trama de datos completa, dependiendo del número de
canales de código utilizados. Cada parte de datos se codifica y los
datos codificados resultantes forman lo que se denomina una
"trama de canal de código".
Las tramas de datos se envían desde el elemento
de selección 14 hasta los elementos de canal 40a y 40b. Los
elementos de canal 40a y 40b formatean las tramas de datos,
introducen un conjunto de bits CRC generados y un conjunto de bits
de cola de código y someten los datos a codificación convolucional y
entrelazado según la exposición de la patente US nº 5.504.773
mencionada anteriormente. Los elementos de canal 40a y 40b realizan
entonces el ensanchamiento de los datos entrelazados con un código
de pseudorruido (PN) largo, un código de Walsh y códigos PN_{I} y
PN_{Q} cortos. Los datos ensanchados son sometidos a elevación de
frecuencia, filtrado y amplificación por el transmisor (TMTR) 42
para obtener una señal RF. La señal RF se transmite a través del
aire, mediante la antena 44, por el enlace directo 50.
En la estación remota 6, la señal RF es recibida
por la antena 60 y encaminada hacia el receptor (RCVR) 62. El
receptor 62 filtra, amplifica, reduce la frecuencia y cuantifica la
señal RF y proporciona la señal de banda base digitalizada al
demodulador (DEMOD) 64. La señal de banda base digitalizada es
desensanchada por el demodulador 64 y las salidas demoduladas del
demodulador 64 son proporcionadas al decodificador 66. El
decodificador 66 efectúa las funciones inversas de las funciones de
procesamiento de señales realizadas en la estación base 4, en
particular, las funciones de desintercalado, decodificación
convolucional y verificación CRC. Los datos decodificados se
proporcionan al sumidero de datos 68. El hardware, como se ha
descrito anteriormente, tiene capacidad para transmitir
comunicaciones de datos y voz a través de la red CDMA.
Las funciones descritas anteriormente también
pueden ser realizadas por otras implementaciones. Por ejemplo, el
programador de canales 12 y el elemento de selección 14 pueden
incluirse en la estación base 4. La localización del programador de
canales 12 y del elemento de selección 14 depende de si se desea un
procesamiento de programación centralizado o distribuido. Por
consiguiente, pueden tenerse en cuenta otras implementaciones de las
funciones descritas anteriormente, que están comprendidas dentro del
alcance de la presente invención.
Las transmisiones del enlace directo pueden
dividirse en dos clases. La primera clase contiene tareas no
programadas que, en la forma de realización preferida, no se han
programado debido a la intolerancia a los retardos de procesamiento
adicionales. Esta clase incluye comunicaciones de voz y parte de los
contenidos propios del sistema, tal como la señal piloto, la
información de radiobúsqueda y las confirmaciones de tráfico de
datos. La segunda clase abarca tareas programadas que pueden tolerar
retardos de procesamiento y de permanencia en cola adicionales. Esta
clase incluye la mayoría de comunicaciones de datos entre las
células y las estaciones remotas 6. A esta segunda clase, se le
pueden asignar velocidades altas.
Como se representa en la Figura 1, las estaciones
remotas 6 están dispersas por toda la red CDMA y pueden comunicarse
con una o más células a la vez. Por consiguiente, el programador de
canales 12 coordina las transmisiones de las tareas programadas y no
programadas a través de toda la red CDMA. La transmisión de las
tareas programadas por el enlace directo entre las células y las
estaciones remotas 6 es programada por el programador de canales 12,
basándose en la disponibilidad de la capacidad del enlace directo,
para evitar la degradación en la transmisión de las tareas
programadas y no programadas. El programador de canales 12 se
encarga de la función de asignar los recursos disponibles a cada
usuario programado de la estación remota 6 de la red CDMA para
optimar, de esta manera, un conjunto de objetivos. Estos objetivos
incluyen (1) mejor utilización del enlace directo transmitiendo
tantas tareas programadas y no programadas como puedan admitir las
limitaciones de capacidad del sistema, (2) mejor calidad de la
comunicación aumentando la velocidad de transmisión y, por lo tanto,
reduciendo al mínimo el retardo de transmisión de los datos y (3)
asignación justa de recursos a todos los usuarios programados
basándose en un conjunto de prioridades. Los objetivos se optiman
equilibrando una lista de factores que se describirá en mayor
detalle más adelante.
En la Figura 3, se representa un diagrama de
bloques del programador de canales 12 de la presente invención. El
controlador 92 recopila la información pertinente de todas las
células de la red CDMA y programa las transmisiones de datos a alta
velocidad. El controlador 92 puede implementarse en un
microcontrolador, un microprocesador, un chip de procesamiento de
señales digitales (DSP) o un ASIC programado para realizar la
función descrita. El controlador 92 se conecta con todos los
elementos de selección 14 del controlador de la estación base 10.
El controlador 92 recopila información relativa a la demanda del
enlace directo y la capacidad disponible en cada célula. La
información recopilada se almacena en el elemento de memoria 94 y es
recuperada por el controlador 92 cuando se necesita. El elemento de
memoria 94 puede implementarse mediante un elemento de
almacenamiento o uno cualquiera de los dispositivos de memoria
conocidos en la técnica, tales como los dispositivos de memoria RAM,
los circuitos de enganche u otros tipos de dispositivos de memoria.
El controlador 92 también se conecta con el elemento de
temporización 96. El elemento de temporización 96 puede
implementarse con un contador que es dirigido por el reloj del
sistema, un oscilador incorporado que se sincroniza con una señal
externa o un elemento de almacenamiento que recibe la temporización
del sistema desde una fuente externa. El elemento de temporización
96 proporciona al controlador 92 las señales de temporización
necesarias para realizar la programación de velocidades del enlace
directo. Las señales de temporización también permiten al
controlador 92 enviar la programación de las velocidades de
transmisión asignadas al elemento de selección 14 con el intervalo
adecuado.
En la Figura 5, se representa el diagrama de
flujo del procedimiento de programación de velocidades del enlace
directo. La primera etapa del procedimiento de programación, etapa
202 incluye la recopilación de toda la información pertinente
necesaria para la asignación óptima de recursos a cada usuario
programado. La información pertinente puede incluir la potencia
máxima de transmisión disponible para cada célula, el número de
usuarios programados y no programados, la potencia de transmisión de
la tarea no programada de cada estación remota 6 durante los
períodos de programación anteriores, la energía de transmisión por
bit para las tareas programadas de los períodos de programación
anteriores, la cantidad de datos que se van a programar y transmitir
a cada usuario, el conjunto de miembros activos de cada estación
remota 6 que indica las células con las cuales se comunica la
estación remota 6, la prioridad de los usuarios programados y los
canales de código disponibles para la transmisión para cada célula.
Todos estos parámetros son descritos en detalle más abajo. Una vez
que se ha recopilado la información de cada célula, el programador
de canales 12 asigna los recursos a los usuarios programados
basándose en la información recopilada y el conjunto de objetivos
mencionados anteriormente en la etapa 202. Los recursos asignados
pueden adoptar la forma de una velocidad de transmisión asignada o
una potencia de transmisión asignada. Entonces, la potencia de
transmisión asignada puede ser equiparada con una velocidad de
transmisión asignada, basándose en la energía por bit necesaria del
usuario programado. La programación de las velocidades de
transmisión asignadas se envía, a continuación, a cada estación
remota 4 a la que se ha asignado una velocidad de transmisión en la
etapa 204. Los datos se envían al elemento de selección 14 y se
transmiten a la estación remota 6, a la velocidad de transmisión
asignada, después de una cantidad predeterminada de tramas. El
programador de canales 12 espera entonces, en la etapa 206, hasta el
siguiente período de programación para volver a empezar el ciclo de
programación.
Como se ha indicado anteriormente, la asignación
de recursos puede realizarse por lo menos mediante dos formas de
realización. En la primera forma de realización, el programador de
canales 12 asigna una velocidad de transmisión de datos a cada
usuario programado y, en la segunda forma de realización, el
programador de canales 12 asigna una potencia de transmisión a cada
usuario programado.
En la primera forma de realización, la asignación
de recursos a los usuarios programados, en la etapa 202 del diagrama
de flujo de la Figura 5, se ilustra mediante el diagrama de flujo
representado en la Figura 6. El programador de canales 12 inicia el
flujo de actividades representadas en el diagrama de la Figura 6,
después de recopilar la información pertinente necesaria para la
asignación óptima de velocidades de transmisión de datos a los
usuarios programados. El programador de canales 12 empieza por la
etapa 210. En la etapa 212, el programador de canales 12 calcula la
potencia residual total disponible para cada célula de la red CDMA.
La potencia residual total disponible para la transmisión programada
para cada célula se calcula de la siguiente forma:
(1)P_{j} =
P_{max,j} - P_{backoff,j} -
\hat{P}_{unscheduled,j}
siendo P_{j} la potencia residual
total disponible para la célula j, P_{max,j} la potencia máxima de
transmisión disponible
para la célula j, P_{backoff,j} la potencia de compensación para la célula j y \hat{P}_{unscheduled,j} es la potencia de transmisión prevista necesaria para las tareas no programadas de la célula j. La potencia de compensación es un valor que permite a las células compensar las variaciones de la potencia de transmisión necesaria para las tareas programadas y no programadas del período de programación. La potencia de compensación puede utilizarse también para el control de la potencia del enlace directo de las tareas programadas. Más adelante, se proporciona una descripción completa y detallada de cada uno de los términos de potencia de la ecuación (1) y de la obtención de la ecuación (1).
para la célula j, P_{backoff,j} la potencia de compensación para la célula j y \hat{P}_{unscheduled,j} es la potencia de transmisión prevista necesaria para las tareas no programadas de la célula j. La potencia de compensación es un valor que permite a las células compensar las variaciones de la potencia de transmisión necesaria para las tareas programadas y no programadas del período de programación. La potencia de compensación puede utilizarse también para el control de la potencia del enlace directo de las tareas programadas. Más adelante, se proporciona una descripción completa y detallada de cada uno de los términos de potencia de la ecuación (1) y de la obtención de la ecuación (1).
El programador de canales 12 crea, a
continuación, una lista de prioridades de todos los usuarios
programados, en la etapa 214. La lista de prioridades depende de
numerosos factores que se describen en detalle más adelante. Los
usuarios programados se disponen según su prioridad relativa, es
decir, el usuario programado que presenta la prioridad más alta se
coloca en la parte superior de la lista y el usuario programado que
presenta la prioridad más baja se coloca en la parte inferior de la
lista. A continuación, el programador de canales 12 entra en un
bucle y asigna la capacidad del enlace directo disponible a los
usuarios programados, según la lista de prioridades.
En la primera etapa del bucle de asignación de
velocidades de transmisión, el programador de canales 12 selecciona
el usuario programado que tiene la prioridad más alta de la lista de
prioridades, en la etapa 216. El programador de canales 12
identifica, entonces, las células que dan servicio a este usuario
programado. Estas células se indican en el conjunto de miembros
activos del usuario programado. En el ejemplo de forma de
realización, cada célula del conjunto de miembros activos se
comunica con la estación remota 6 por el canal de código primario.
La transmisión de datos a alta velocidad a través de los canales de
código secundarios puede realizarse a través de una o más células
del conjunto de miembros activos. El programador de canales 12
selecciona en primer lugar las células del conjunto de miembros
activos que van a permitir la transmisión de datos a alta velocidad.
Para cada célula seleccionada, el programador de canales 12 calcula
la velocidad de transmisión máxima admisible para el usuario
programado, en la etapa 218. La velocidad de transmisión máxima
admisible puede calcularse dividiendo la potencia residual total
disponible para la célula seleccionada por la energía por bit
necesaria para transmitir al usuario. Para asegurar que la potencia
de transmisión que se va a asignar a ese usuario programado pueda
ser proporcionada por cada célula seleccionada, el programador de
canales 12 selecciona la velocidad de transmisión mínima de la lista
de velocidades de transmisión máximas admisibles, en la etapa 220.
La velocidad de transmisión mínima seleccionada se define como la
velocidad de transmisión máxima para este usuario programado. A
continuación, el programador de canales 12 determina la cantidad de
datos que se van a transmitir al usuario programado, a partir del
tamaño de la cola de datos. El programador de canales 12 recomienda
una velocidad de transmisión preferida, de acuerdo con el tamaño de
la cola, en la etapa 222. La velocidad de transmisión preferida es
la velocidad de transmisión mínima (o una velocidad inferior)
necesaria para transmitir los datos en el intervalo de
programación.
El programador de canales 12 asigna una velocidad
de transmisión de datos al usuario programado, basándose en la
velocidad de transmisión preferida y la velocidad de transmisión
máxima, en la etapa 224. La velocidad de transmisión asignada es la
menor entre la velocidad de transmisión preferida y la velocidad de
transmisión máxima, también en este caso, para mantenerse dentro de
la potencia residual total para las células seleccionadas. Una vez
asignada una velocidad de transmisión de datos a este usuario
programado, el programador de canales 12 suprime el usuario
programado de la lista de prioridades, en la etapa 226. A
continuación, en la etapa 228, se actualiza la potencia residual
total disponible para cada célula seleccionada, para reflejar la
potencia asignada al usuario programado que se acaba de suprimir de
la lista de prioridad. Entonces, el programador de canales 12
determina en la etapa 230 si se ha asignado una velocidad de
transmisión a todos los usuarios programados de la lista de
prioridades. Si la lista de prioridades no está vacía, el
programador de canales 12 regresa a la etapa 216 y asigna una
velocidad de transmisión de datos al usuario programado que presenta
la siguiente prioridad más alta. El bucle de asignación se repite
hasta que la lista de prioridades no contiene ningún usuario
programado. Si la lista de prioridades está vacía, el procedimiento
de asignación termina en la etapa 232.
En la segunda forma de realización, la asignación
de recursos a los usuarios programados, en la etapa 202 del diagrama
de flujo de la Figura 5, se realiza asignando una potencia de
transmisión a cada usuario programado. En esta forma de realización,
las etapas 210, 212 y 214 son las mismas que en la primera forma de
realización, pero el bucle de asignación de velocidad de transmisión
es sustituido por un bucle de asignación de potencia de transmisión.
En la primera etapa del bucle de asignación de potencia de
transmisión, el programador de canales 12 selecciona el usuario
programado que presenta la prioridad más alta de la lista de
prioridades. El programador de canales 12 selecciona, a
continuación, las células del conjunto de miembros activos que van a
prestar servicio a este usuario programado en la transmisión de
datos a alta velocidad. Para cada célula seleccionada, el
programador de canales 12 calcula la potencia de transmisión máxima
admisible para el usuario programado. Para asegurar que la potencia
de transmisión asignada a este usuario programado pueda ser
proporcionada por cada célula seleccionada, el programador de
canales 12 selecciona la potencia de transmisión mínima de la lista
de potencias de transmisión máximas admisibles. A continuación, el
programador de canales 12 recomienda una potencia de transmisión
preferida basándose en el tamaño de la cola. La potencia de
transmisión asignada es la menor entre la potencia de transmisión
mínima y la potencia de transmisión preferida. Entonces, la potencia
de transmisión asignada se envía al elemento de selección 14 que
determina la velocidad de transmisión asignada basándose en la
potencia de transmisión asignada y la energía por bit necesaria del
usuario programado.
Una vez que se ha asignado una potencia de
transmisión a este usuario programado, el programador de canales 12
suprime el usuario programado de la lista de prioridades. La
potencia residual total disponible para cada célula seleccionada se
actualiza, a continuación, para reflejar la potencia asignada al
usuario programado que se acaba de suprimir de la lista de
prioridades. Entonces, el programador de canales 12 determina si se
ha asignado una potencia de transmisión a todos los usuarios
programados de la lista de prioridades. Si la lista de prioridades
no está vacía, el programador de canales 12 asigna una potencia de
transmisión al usuario programado que presenta la siguiente
prioridad más alta. El bucle de asignación de potencia de
transmisión se repite hasta que la lista de prioridades no contiene
ningún usuario programado. Si la lista de prioridades está vacía, el
procedimiento de asignación termina.
En la segunda forma de realización, el elemento
de selección 14 puede asignar nuevas velocidades de transmisión de
datos a los usuarios programados en cada trama del período de
programación, basándose en los cambios de la relación Eb/No
necesaria de los usuarios programados. Esto permite al elemento de
selección 14 mantener la calidad de la comunicación de las tareas
programadas y no programadas, manteniendo la relación Eb/No
necesaria mientras se limita la potencia de transmisión necesaria a
la potencia de transmisión máxima disponible para las células.
La potencia residual total disponible para cada
célula seleccionada puede asignarse también a los usuarios
programados sin utilizar ningún bucle de asignación. Por ejemplo, la
potencia de transmisión total puede asignarse según una función de
ponderación. La función de ponderación puede basarse en la prioridad
de los usuarios programados o en otros factores.
La lista de prioridades determina la asignación
de los recursos (por ejemplo, la potencia de transmisión) a los
usuarios programados. A un usuario programado que presenta una
prioridad más alta se le asignan más recursos que a otro que
presenta una prioridad más baja. Aunque es preferible asignar los
recursos en un orden basado en la prioridad de los usuarios
programados, esto no constituye una limitación necesaria. Los
recursos disponibles pueden asignarse según cualquier tipo de orden,
estando éstos comprendidos dentro del alcance de la presente
invención.
La programación de velocidades del enlace directo
puede realizarse de forma continua, periódica o escalonada. Si la
programación se realiza de forma continua o periódica, el intervalo
de programación se selecciona de tal forma, que la potencia de
transmisión de las células se utiliza por completo durante todo el
período de programación, pero no sobrepasa la potencia de
transmisión máxima disponible para cada célula. Este objetivo puede
alcanzarse mediante las formas de realización indicadas a
continuación. Es posible considerar otras formas de realización que
constituyen variantes o combinaciones de las formas de realización
siguientes y que están dentro del alcance de la presente
invención.
En la primera forma de realización, la
programación (o asignación de recursos) se realiza de trama en
trama. Esta forma de realización permite al programador de canales
12 ajustar dinámicamente la potencia de transmisión necesaria para
las tareas programadas en cada trama para utilizar por completo la
potencia residual total disponible para cada célula de la red. Se
necesita más procesamiento para asignar los recursos en cada trama.
Asimismo, se necesita más tiempo del sistema para transmitir, en
cada trama, la información de programación necesaria a cada usuario
programado.
En la segunda forma de realización, la
programación se realiza cada K tramas, siendo K un entero superior a
uno. En cada intervalo de programación, el programador de canales 12
asigna la cantidad máxima de recursos para cada tarea programada. En
el ejemplo de forma de realización, puede calcularse la cantidad
máxima de recursos asignados, suprimiendo la potencia de
compensación, P_{backoff,j}, de la ecuación (1) o utilizando una
predicción baja de la potencia de transmisión necesaria,
\hat{P}_{unscheduled,j}, para las tareas no programadas. Como
alternativa, la cantidad máxima de recursos asignados puede
calcularse utilizando un valor superior al valor concreto de
P_{max,j} en la ecuación (1). La programación de las velocidades
de transmisión asignadas se transmite a los usuarios programados una
vez por cada período de programación. Las transmisiones de datos a
las velocidades de transmisión asignadas se producen después de un
número predeterminado de tramas, como se indicará más adelante. La
cantidad máxima de recursos asignada para las tareas programadas es
asignada por el programador de canales 12 para todo el período de
programación. Si durante un período de programación la potencia
residual total disponible para la célula no permite la transmisión
de datos a las velocidades de transmisión asignadas, el programador
de canales 12 puede efectuar la transmisión de datos a velocidades
de transmisión más bajas.
La segunda forma de realización presenta la
ventaja de que requiere menos tiempo del sistema para transmitir la
programación de las velocidades de transmisión asignadas a los
usuarios programados. En la primera forma de realización, la
programación de las velocidades asignadas se transmite en cada trama
a los usuarios programados. Una parte de la potencia de transmisión
disponible se asigna pues a estos cometidos adicionales. En la
segunda forma de realización, la programación de las velocidades de
transmisión asignadas se transmite una vez en cada período de
programación a los usuarios programados. Por ejemplo, si el
intervalo de programación es de diez tramas, la segunda forma de
realización necesitará algo más de 1/10 del tiempo de la primera
forma de realización y todavía mantendrá una utilización eficaz del
enlace directo.
Por otra parte, en una tercera forma de
realización, la programación de las velocidades del enlace directo
puede ser escalonada. En esta forma de realización, la programación
puede ser desencadenada por ciertos eventos. Por ejemplo, el
programador de canales 12 puede realizar la programación de las
velocidades del canal directo siempre que se reciba una petición de
transmisión de datos a alta velocidad o cada vez que finalice una
transmisión programada de datos a alta velocidad a la estación
remota 6. El programador de canales 12 conoce la cantidad de datos
que debe transmitirse a cada estación remota 6 y la velocidad de
transmisión asignada. De esta forma, el programador de canales 12
puede determinar cuándo finaliza la transmisión de datos a alta
velocidad. Cuando la transmisión programada a la estación remota 6
termina, el programador de canales 12 puede realizar la programación
y asignar los recursos del enlace directo a otras estaciones remotas
6. La velocidad de transmisión asignada se transmite a las
estaciones remotas 6 a las cuales se ha asignado una velocidad de
transmisión.
El programador de canales 12 puede realizar la
programación de velocidades del enlace directo para todas las
células de la red CDMA. Esta implementación permite al programador
de canales 12 programar con eficacia la transmisión de datos a alta
velocidad para las estaciones remotas 6 que están experimentando una
transferencia con continuidad y se están comunicando con varias
células. La programación para toda la red es más compleja, debido a
las diversas interacciones entre las células y las estaciones
remotas 6. Para simplificar la programación, las tareas programadas
pueden dividirse en dos categorías concretas: las tareas programadas
para las estaciones remotas 6 que están experimentando una
transferencia con continuidad y las tareas programadas para las
estaciones remotas 6 que no están experimentando ninguna
transferencia con continuidad. Mediante esta implementación, la
programación de velocidades del enlace directo para las estaciones
remotas 6 que se están comunicando sólo con una célula puede
realizarse en el ámbito de la célula. Las estaciones remotas 6 que
se están comunicando con varias células pueden ser programadas por
el programador de canales 12. La presente invención es aplicable a
todas las implementaciones de la programación de velocidades del
enlace directo, incluida la programación centralizada, la
programación distribuida y combinaciones de ambas.
En la primera forma de realización de la rutina
de asignación de recursos descrita anteriormente, en la que la
asignación de recursos se realiza en cada trama, los recursos pueden
reasignarse durante el período de programación para ajustarse a la
demanda del enlace directo con la potencia de transmisión
disponible. Aunque los recursos se asignan de trama en trama, el
retardo de programación tal vez determine que la asignación de
recursos sea inferior a la óptima. Durante el retardo de
programación, el estado del sistema puede haber cambiado. Asimismo,
las previsiones iniciales tal vez no sean precisas y requieran
alguna modificación.
En la segunda forma de realización de la rutina
de asignación de recursos, en la que la asignación de recursos se
realiza cada K tramas, los recursos también pueden reasignarse
durante el período de programación. En el ejemplo de implementación
de la segunda forma de realización, la transmisión de datos se
realiza a la velocidad de transmisión asignada para todo el período
de programación, sin utilizar la rutina de reasignación de recursos.
De esta forma, la rutina de programación se simplifica, aunque se
pueden producir cortes cuando la potencia de transmisión necesaria
sobrepase la potencia de transmisión máxima disponible para la
célula. En la implementación preferida, los recursos se reasignan de
trama en trama para reducir al mínimo los cortes.
Si durante el período de programación la potencia
residual total para las células no permite las transmisiones de
datos a las velocidades de transmisión asignadas, el programador de
canales 12 puede determinar que las transmisiones de datos se
realicen a velocidades de transmisión más bajas. Para cada trama en
la que la potencia residual total para la célula es inadecuada para
atender la demanda de las tareas programadas y no programadas, el
programador de canales 12 determina la cantidad de incremento de la
demanda de enlace directo y los recursos del enlace directo
disponibles y asigna velocidades de transmisión más bajas para
algunos o todos los usuarios programados, de tal forma que la
potencia de transmisión necesaria para las células no sobrepase la
potencia de transmisión máxima disponible para las células. En el
ejemplo de forma de realización, las velocidades de transmisión más
bajas se denominan "velocidades de transmisión temporales" y se
utilizan sólo para una trama. Para las tramas subsiguientes del
período de programación, las velocidades de transmisión asignadas
son utilizadas también, a condición de que sean modificadas, por el
programador de canales 12. En el ejemplo de forma de realización, la
reasignación de recursos se realiza de trama en trama para asegurar
que la potencia de transmisión necesaria para las tareas programadas
y no programadas de cada célula sea inferior a la potencia de
transmisión máxima disponible para las células. La reasignación de
recursos puede realizarse mediante varias formas de realización, dos
de las cuales se describirán a continuación. También pueden
considerarse otras formas de realización que están dentro del
alcance de la presente invención.
En una primera forma de realización de la rutina
de reasignación de recursos, que es complementaria a la primera
forma de realización de la rutina de asignación de recursos descrita
anteriormente, la reasignación de recursos se realiza mediante la
reasignación de velocidades de transmisión. Esta forma de
realización se ilustra en el diagrama de flujo de la Figura 7. El
programador de canales 12 empieza por la etapa 240. En la etapa 242,
el programador de canales 12 crea una lista de las células de la red
en las que la potencia de transmisión necesaria para las tareas
programadas y no programadas sobrepasa la potencia de transmisión
disponible para la célula. El programador de canales 12 calcula, a
continuación, la potencia residual total disponible para cada célula
de la lista de células mediante la ecuación (1), en la etapa 244.
Entonces, el programador de canales 12 crea la lista de prioridades
de todos los usuarios programados que se están comunicando por lo
menos con una célula de la lista de células y a los que se les ha
asignado una velocidad de transmisión para el período de
programación actual, en la etapa 246. Los usuarios programados de la
lista de prioridades se denominan "usuarios programados
afectados". Entonces, el programador de canales 12 entra en un
bucle y reasigna la velocidad de transmisión de algunos o todos los
usuarios programados afectados según la lista de prioridades y la
lista de células.
En la primera etapa (etapa 248) del bucle de
reasignación de velocidades de transmisión, el programador de
canales 12 selecciona el usuario programado afectado que presenta la
prioridad más alta. A continuación, el programador de canales 12
identifica las células que prestan servicio al usuario programado
afectado en la transmisión de datos a alta velocidad. Estas células
se denominan "células seleccionadas". A continuación, el
programador de canales 12 calcula la velocidad de transmisión máxima
admisible del usuario programado por cada célula seleccionada, en la
etapa 250. Para asegurar que la potencia de transmisión necesaria
para este usuario programado pueda ser proporcionada por cada una
de las células seleccionadas, el programador de canales 12
selecciona la velocidad de transmisión mínima de la lista de
velocidades de transmisión máximas admisibles y la velocidad de
transmisión asignada, en la etapa 252. La velocidad de transmisión
mínima seleccionada se define como la velocidad de transmisión
temporal. En la forma de realización preferida, la velocidad de
transmisión temporal sólo se asigna al usuario programado para la
próxima trama, en la etapa 254. El usuario programado afectado se
suprime de la lista de prioridades en la etapa 256. A continuación,
en la etapa 258, se actualiza la potencia residual total disponible
para cada célula seleccionada para que refleje la potencia asignada
al usuario programado afectado que se acaba de suprimir de la lista
de prioridades. El programador de canales 12 actualiza, entonces, la
lista de células y suprime las células para las cuales la potencia
residual total es cero, en la etapa 260. A continuación, el
programador de canales 12 determina si la lista de células está
vacía, en la etapa 262. Si la lista de células no está vacía, el
programador de canales 12 determina si la lista de prioridades está
vacía, en la etapa 264. Si la lista de prioridades no está vacía, el
programador de canales 12 vuelve a la etapa 248 y reasigna una
velocidad de transmisión de datos al usuario programado afectado que
presenta la siguiente prioridad más alta. El bucle de reasignación
de velocidades de transmisión continúa hasta que la lista de células
o la lista de prioridades están vacías. Si la lista de células o la
lista de prioridades están vacías, el procedimiento de reasignación
de velocidades de transmisión termina en la etapa 266.
En la segunda forma de realización, que es
complementaria a la segunda forma de realización de la rutina de
asignación de recursos descrita anteriormente, la reasignación de
recursos se realiza mediante la reasignación de potencias de
transmisión. En esta forma de realización, las etapas 240, 242 y 244
son las mismas que en la primera forma de realización, pero el bucle
de reasignación de velocidades de transmisión es sustituido por un
bucle de reasignación de potencias de transmisión. En la primera
etapa del bucle de reasignación de potencias de transmisión, el
programador de canales 12 crea una lista de células de las células
de la red en las que la potencia de transmisión necesaria para las
tareas programadas y no programadas sobrepasa la potencia de
transmisión disponible para la célula. El déficit de potencia se
define como la cantidad de potencia de transmisión que necesita una
célula menos la potencia de transmisión disponible para la célula. A
continuación, el programador de canales 12 crea la lista de
prioridades de todos los usuarios programados que se están
comunicando por lo menos con una célula de la lista de células y a
los que se les ha asignado una potencia de transmisión para el
período de programación actual. Los usuarios programados de la lista
de prioridades se denominan "usuarios programados afectados".
El programador de canales 12 entra, entonces, en un bucle y reasigna
la potencia de transmisión de algunos o todos los usuarios
programados afectados según la lista de prioridades y la lista de
células.
\newpage
En la primera etapa del bucle de reasignación de
potencias de transmisión, el programador de canales 12 selecciona el
usuario programado afectado que presenta la prioridad más baja. A
continuación, el programador de canales 12 identifica las células
que prestan servicio al usuario programado afectado en la
transmisión de datos a alta velocidad y reasigna la potencia de
transmisión para reducir el déficit de potencia. La potencia de
transmisión reasignada se envía al elemento de selección 14 que
determina la velocidad de transmisión temporal basándose en la
potencia de transmisión reasignada y la energía por bit necesaria
del usuario programado afectado. El usuario programado afectado se
suprime, entonces, de la lista de prioridades y el déficit de
potencia de cada célula seleccionada se actualiza para reflejar la
potencia recuperada. A continuación, el programador de canales 12
actualiza la lista de células y suprime las células que no
experimentan déficit de potencia. Si la lista de células y la lista
de prioridades no están vacías, el programador de canales 12
reasigna la potencia de transmisión del usuario programado afectado
que presenta la siguiente potencia más baja. El bucle de
reasignación de potencias de transmisión continúa hasta que la lista
de células o la lista de prioridades están vacías. Si la lista de
células o la lista de prioridades están vacías, el procedimiento de
reasignación de potencias de transmisión termina.
La reasignación de recursos realizada en cada
trama del período de programación permite al programador de canales
12 asignar dinámicamente los recursos del enlace directo en cada
trama. El tiempo del sistema necesario para transmitir el programa
de las velocidades de transmisión temporales es mínimo, puesto que,
en cada trama, sólo se reasignan las velocidades de transmisión de
una fracción de los usuarios programados. En realidad, sólo se
efectúa la reasignación para la cantidad de usuarios programados
justa que permite que todas las células de la red transmitan a una
potencia que es inferior a la potencia de transmisión máxima
disponible para las células.
La transmisión y la recepción de datos a la
velocidad de transmisión temporal pueden realizarse mediante
numerosas formas de realización, tres de las cuales se describirán a
continuación. Es posible considerar otras formas de realización que
se hallan dentro del alcance de la presente invención. En el ejemplo
de implementación de estas formas de realización, la transmisión de
datos a alta velocidad tiene lugar a través de varios canales de
código. El concepto de utilización de varios canales de código y de
conjuntos de canales de código para la transmisión de datos a alta
velocidad se describe de forma detallada más adelante. En esencia,
la velocidad de transmisión asignada por el programador de canales
12 a cada estación remota 6 se equipara con un conjunto de canales
de código. La identidad de los canales de código asignados se
transmite a cada estación remota 6. Cada estación remota 6 recibe
los datos transmitidos por los canales de código asignados a cada
trama en el período de programación. En la transmisión de datos a la
velocidad de transmisión temporal, se utiliza un subconjunto de los
canales de código
asignados.
asignados.
En la primera forma de realización, las
velocidades de transmisión temporales se transmiten por los canales
de código primario a los usuarios programados afectados de las
estaciones remotas 6. Simultáneamente, en la misma trama, se
transmiten datos a los usuarios programados afectados a las
velocidades de transmisión temporales. La identidad del subconjunto
se transmite a la estación remota 6 en cada trama en la que la
transmisión de datos tiene lugar a la velocidad de transmisión
temporal. Las estaciones remotas 6 demodulan el canal de código
primario y los canales de código secundario asociados a las
velocidades de transmisión asignadas. Las estaciones remotas 6
conservan, entonces, los datos recibidos por los canales de código
secundario asociados a las velocidades de transmisión temporales y
rechazan el resto de datos.
En cada trama del período de programación, cada
usuario programado recibe la transmisión de datos a la velocidad de
transmisión asignada. Para cada trama, el usuario verifica que la
velocidad de transmisión no haya sido reasignada. Si el usuario
programado determina que la transmisión de datos ha tenido lugar a
la velocidad de transmisión temporal, el usuario programado conserva
la parte de datos recibida a la velocidad de transmisión temporal y
rechaza el resto de datos. Tal vez sea necesario almacenar los datos
recibidos durante una trama para que el usuario programado pueda
determinar qué subconjunto de los datos recibidos es válido, debido
al retardo en el procesamiento del canal de código primario.
En la segunda forma de realización, las
velocidades de transmisión temporales se transmiten por los canales
de código primario a los usuarios programados afectados de las
estaciones remotas 6. La transmisión de datos a la velocidad de
transmisión temporal tiene lugar dos tramas más tarde, una vez que
las estaciones remotas 6 han recibido las velocidades de transmisión
temporales y configurado el hardware para recibir las transmisiones
de datos a las velocidades de transmisión temporales. Esta forma de
realización presenta un retardo de procesamiento adicional pero
reduce al mínimo el requisito de almacenamiento en memoria tampón de
la estación remota 6. No obstante, esta forma de realización ahorra
potencia de la batería de la estación remota 6, puesto que sólo se
demodulan y decodifican los canales de código que realizan la
transmisión de datos a alta velocidad. Sin embargo, debido al
retardo de programación, la asignación dinámica de recursos no
resulta óptima. Además, el retardo de programación puede provocar un
aumento del requisito de potencia de compensación en la ecuación
(1).
Por último, en la tercera forma de realización,
las estaciones remotas 6 demodulan todos los canales de código
secundario asociados con la velocidad de transmisión asignada y
realizan la verificación CRC de las tramas de canal de código
recibidas. Las estaciones remotas 6 conservan las partes de datos de
las tramas de canal de código que no contienen ningún error de trama
y rechazan las tramas de canal de código que contienen errores.
Como se ha indicado anteriormente, la potencia de
transmisión necesaria para las tareas no programadas, tal como la
comunicación de voz, varía a lo largo del tiempo, pero se asigna
previa demanda a las estaciones remotas solicitantes 6. Para
mantener un nivel aceptable de calidad de la señal, la potencia de
transmisión total necesaria para cada célula deberá ser inferior a
la potencia de transmisión máxima disponible para la célula. Por
consiguiente, la potencia de transmisión total necesaria para cada
célula deberá cumplir la ecuación siguiente:
(2)P_{unscheduled,j}
+\sum\limits^{N_{j}}_{i=j} p_{ij}\leq
P_{max,j}
en la
que,
P_{unscheduled,j} = potencia de transmisión
necesaria de la célula j-ésima para las tareas no programadas
durante el siguiente período de programación,
N_{j} = número de usuarios programados que se
van a programar en la j-ésima célula,
P_{ij} = potencia de transmisión necesaria del
i-ésimo usuario programado de la j-ésima célula y
P_{max,j} = potencia de transmisión máxima
disponible para la j-ésima célula.
La potencia de transmisión total necesaria para
cada célula deberá permanecer por debajo de la potencia de
transmisión máxima disponible para la célula durante todo el período
de programación, para evitar la degradación inesperada en la
transmisión de las tareas programadas y no programadas. La potencia
de transmisión máxima disponible para cada célula puede diferir de
célula en célula, aunque el límite superior viene regulado por la
FCC y por cuestiones de la red relativas a la interferencia con las
células adyacentes. El objetivo del programador de canales 12 es
programar la transmisión de las tareas programadas, de tal forma que
la potencia de transmisión durante todo el período de programación
se aproxime a la potencia de transmisión máxima sin
sobrepasarla.
En un sistema CDMA que cumple la norma
IS-95A, la potencia de transmisión media de una
célula se disminuye con respecto a la potencia de transmisión máxima
para mantener una capacidad de reserva. La capacidad de reserva
proporciona un margen para utilizar el mecanismo de control dinámico
de la potencia en el enlace directo, que es necesario teniendo en
cuenta la movilidad de la estación remota 6. La capacidad de reserva
también permite adaptarse a las variaciones de la potencia de
transmisión necesaria para las tareas no programadas, tales como las
variaciones ocasionadas por los cambios en la cantidad de actividad
vocal, durante el período de programación. Si se tiene en cuenta la
potencia de compensación, la ecuación (2) se convierte en la
siguiente:
(3)P_{unscheduled,j} +
\sum\limits^{N_{j}}_{i=j} P_{ij} \leq P_{max,j} -
P_{backoff,j}
Como se ha indicado anteriormente, la potencia de
compensación es necesaria para ajustarse a las variaciones dinámicas
de las tareas no programadas. Es necesario utilizar la célula a una
potencia de transmisión media que sea inferior a la potencia de
transmisión máxima, para proporcionar una comunicación de calidad de
las tareas programadas y no programadas. Esta potencia de
compensación asegura la disponibilidad de la potencia de transmisión
durante el período de alta demanda (por ejemplo, de gran actividad
vocal), aunque también representa una infrautilización del enlace
directo durante la mayor parte del tiempo (por ejemplo, durante un
período de actividad vocal normal o bajo). Se consigue una
utilización eficaz del enlace directo, cambiando dinámicamente la
potencia de transmisión de las tareas programadas para compensar el
incremento o la reducción de la potencia de transmisión necesaria
para las tareas no programadas.
Para respetar la restricción impuesta por la
ecuación (3), el programador de canales 12 necesita determinar la
potencia de transmisión necesaria para las tareas no programadas de
cada célula en el período de programación siguiente. La potencia de
transmisión necesaria para las tareas no programadas viene
determinada predominantemente por la cantidad de actividad vocal y
las condiciones del canal. Por consiguiente, la potencia de
transmisión necesaria no puede ser determinada con una precisión
exacta, debido al carácter impredecible de la voz y las condiciones
del canal. La potencia de transmisión necesaria para las tareas no
programadas puede predecirse calculando el valor medio de la
potencia transmitida para las tareas no programadas de períodos de
programación anteriores. La potencia de transmisión prevista para
las tareas no programadas, denotada por \hat{P}_{unscheduled,j}
es utilizada después en los cálculos de potencia subsiguientes.
La potencia de transmisión necesaria, p_{ij},
para las tareas programadas puede predecirse determinando la energía
de transmisión por bit necesaria para alcanzar el nivel de
rendimiento necesario y la velocidad de transmisión para cada
usuario programado en la estación remota 6. Cada estación remota 6
requiere una energía de transmisión por bit distinta que depende de
la situación de la estación remota 6 dentro de la red CDMA y las
condiciones del canal. Por ejemplo, la estación remota 6a (véase la
Figura 1) situada cerca del sitio celular (es decir, cerca de la
estación base 4c que presta servicio a la célula) experimenta una
menor pérdida de trayectoria y, por consiguiente, puede necesitar
menos energía de transmisión por bit para alcanzar el nivel de
rendimiento necesario. Por el contrario, la estación remota 6c
situada en el borde de la célula puede necesitar más energía de
transmisión por bit para alcanzar el mismo nivel de rendimiento.
Para cada usuario programado, el elemento de selección 14 situado en
el controlador de la estación base 10 conoce la potencia de
transmisión anterior p_{ij} y la velocidad de transmisión anterior
R_{ij}. Estas dos mediciones se utilizan para calcular la energía
por bit anterior según la ecuación g_{ij} = p_{ij}/R_{ij}. A
continuación, puede determinarse la energía por bit media,
g_{ij}, calculando el promedio estadístico de g_{ij}. Por
ejemplo, la energía por bit media puede definirse como el valor
medio de los cuatro últimos valores calculados de g_{ij}. Una vez
conocida la energía por bit media de las transmisiones previas, el
programador de canales 12 predice la potencia de transmisión
necesaria, p_{ij}, para las tareas programadas del período de
programación siguiente como p_{ij} = g_{ij}*R_{ij}, siendo
R_{ij} la velocidad de transmisión asignada para la tarea
programada. Por lo tanto, la ecuación que el programador de canales
12 debe satisfacer cuando efectúa la asignación de recursos es la
siguiente:
(4)P_{unscheduled,j} +
\sum\limits^{N_{j}}_{i=j} g_{ij} \cdot R_{i,j} \leq P_{max,j} -
P_{backoff,j}
La potencia de transmisión del enlace directo
para la transmisión de datos a cada estación remota 6 se ajusta para
mantener el nivel de rendimiento necesario. El mecanismo de control
de potencia del enlace directo puede implementarse mediante
cualquiera de los numerosos procedimientos existentes. Por ejemplo,
para la comunicación de voz a través del enlace directo, la estación
remota 6 determina si una trama de canal de código recibida contiene
errores. Si se halla un error de trama, la estación remota 6 envía
un mensaje de bit indicador de error (EIB) a la célula, en el que se
solicita un incremento de la potencia de transmisión. Entonces, la
célula incrementa la potencia de transmisión hasta que no se produce
ningún error de trama. Por otra parte, la célula puede calcular un
promedio estadístico de la tasa de errores en tramas (FER) y variar
la potencia de transmisión en función de la FER. Estos dos sistemas
pueden utilizarse también para el control de potencia del enlace
directo en la transmisión de las tareas programadas. En un tercer
sistema, el demodulador 64 de la estación remota 6 calcula la
relación señal-ruido basándose en la medición de la
señal recibida. A continuación, la estación remota 6 transmite un
mensaje a la célula, en el que solicita un incremento o una
reducción de la potencia de transmisión según el cálculo de la
relación señal-ruido. El alcance de la presente
invención es igualmente aplicable a todos los procedimientos que
pueden utilizarse para determinar la energía por bit necesaria para
la transmisión de datos.
La implementación y la utilización de la
transmisión del EIB se dan a conocer en la patente US nº 5.568.483,
titulada "METHOD AND APPARATUS FOR THE FORMATTING OF DATA FOR
TRANSMISSION", cedida al cesionario de la presente invención.
Además, la utilización del control de potencia del enlace directo se
da a conocer en la patente US nº 5.822.318, titulada "METHOD AND
APPARATUS FOR CONTROLLING POWER IN A VARIABLE RATE COMMUNICATION
SYSTEM", presentada el 29 de julio de 1994, la patente US nº
6.055.209, titulada "METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING FAST
FORWARD POWER CONTROL IN A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM",
presentada el 31 de marzo de 1995, la patente US nº 6.137.890,
titulada también "METHOD AND APPARATUS FOR PERFORING FAST FORWARD
POWER CONTROL IN A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM", presentada el 15
de noviembre de 1995, la patente US nº 5.903.554, titulada "METHOD
AND APPARATUS FOR MEASURING LINK QUALITY IN A SPREAD SPECTRUM
COMMUNICATION SYSTEM", presentada el 27 de septiembre de 1996 y
la patente US nº 5.893.055, titulada "METHOD AND APPARATUS FOR
PERFORMING DISTRIBUTED FORWARD POWER CONTROL", presentada el 16
de septiembre de 1996, que se han cedido al cesionario de la
presente invención.
El programador de canales 12 asigna los recursos
del enlace directo a los usuarios de cada célula, de tal forma que
la ecuación (4) se cumpla para todas las células de la red. La
potencia de transmisión real necesaria para las tareas no
programadas durante el período de programación siguiente puede ser
superior o inferior a la potencia de transmisión prevista. La
calidad y la eficacia de la comunicación dependen de la precisión de
la predicción de la potencia de transmisión necesaria durante el
período de programación presente. Una predicción errónea por defecto
da por resultado una potencia inadecuada para transmitir la demanda
de enlace directo adicional (por ejemplo, un incremento de la
demanda debido al incremento de la actividad vocal) si no es posible
reasignar los recursos. Por el contrario, una predicción
conservadora por exceso de la potencia de transmisión necesaria da
por resultado la infrautilización del enlace directo. La precisión
de la predicción de la potencia de transmisión necesaria para las
tareas no programadas mejora si la predicción se realiza en un
momento lo más aproximado posible al momento en que se va a utilizar
dicha predicción.
En un momento dado cualquiera, es posible que
todas las estaciones remotas 6 de una red CDMA estén experimentando
una transferencia con continuidad entre las células. Cada estación
remota 6 que experimenta una transferencia con continuidad se
comunica con dos o más células simultáneamente. La utilización de la
transferencia con continuidad en el sistema CDMA se describe en
detalle en la patente US nº 5.267.261 mencionada anteriormente.
\newpage
Cuando se asignan recursos a una estación remota
6 que está experimentando una transferencia con continuidad, el
programador de canales 12 se asegura de que cada célula que
participa en la transferencia con continuidad satisfaga la
restricción de la ecuación (4). Al principio de cada intervalo de
programación, los elementos de selección 14 envían el conjunto de
miembros activos de cada estación remota 6 de la red CDMA al
programador de canales 12. El conjunto de miembros activos contiene
la lista de todas las células que se están comunicando con la
estación remota 6. En el ejemplo de forma de realización, cada
célula del conjunto de miembros activos se comunica con la estación
remota 6 por el canal de código primario. La transmisión de datos a
alta velocidad por los canales de código secundario puede realizarse
a través de una o más células del conjunto de miembros activos. El
programador de canales 12 selecciona en primer lugar las células que
van a permitir la transmisión de datos a alta velocidad. Para cada
célula seleccionada, el programador de canales 12 calcula la
cantidad máxima de recursos asignada que puede admitir la célula. La
cantidad máxima de recursos asignada de todas las células
seleccionadas del conjunto de miembros activos forma una lista de
los posibles recursos asignados. Puesto que la ecuación (4) debe
cumplirse para todas las células seleccionadas, la cantidad mínima
de recursos asignada de la lista de cantidad máxima de recursos
asignada cumple la restricción de la ecuación (4) para todas las
células. Por lo tanto, la cantidad máxima de recursos que puede
asignarse a una estación remota 6 particular es la cantidad mínima
de la lista de cantidad máxima de recursos asignados.
El procedimiento y el aparato para la
programación de velocidades del enlace directo puede aplicarse a
cualquier sistema de comunicación capaz de transmitir datos a una
velocidad variable. Por ejemplo, la programación es aplicable a un
sistema CDMA, un sistema GLOBALSTAR, un sistema de acceso múltiple
por división del tiempo (TDMA) o un sistema de acceso múltiple por
división de la frecuencia (FDMA). La aplicación a un sistema CDMA u
otro tipo de sistema de comunicación de velocidad variable, mediante
la utilización del concepto de conjuntos de canales de código que
se describirá más adelante, u otras formas de realización, están
comprendidos dentro del alcance de la presente invención.
Un sistema CDMA que cumple la norma
IS-95A utiliza ensanchamiento mediante modulación
por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK) en el enlace
directo. En la estación base 4, se proporciona el mismo tren de
datos a los moduladores I y Q. Las señales moduladas I y Q se
combinan y transmiten. En la estación remota 6, el demodulador 64
demodula la señal recibida y proporciona los componentes I y Q. Los
componentes se combinan para obtener la salida demodulada. Cuando se
utiliza el ensanchamiento QPSK de esta manera, el ancho de banda de
1,2288 MHz de un sistema CDMA que cumple la norma
IS-95A contiene 64 canales de código, siendo cada
canal de código capaz de transmitir a una velocidad de símbolos de
19,2 Ks/s.
El número de canales de código puede duplicarse
proporcionando a los moduladores I y Q diferentes trenes de datos en
la estación base 4 y no combinando las salidas de los moduladores I
y Q en la estación remota 6. En esta modalidad, se proporciona un
tren de datos al modulador I y se proporciona un segundo tren de
datos al modulador Q en la estación base 4. En la estación remota 6,
los componentes I y Q se decodifican individualmente. Por lo tanto,
los 64 canales de código del sistema CDMA IS-95A se
duplican dando por resultado 128 canales de código.
Como alternativa, el número de canales de código
del sistema CDMA puede aumentarse incrementando el ancho de banda
del sistema. Si se incrementa el ancho de banda del sistema hasta
2,4576 MHz (por ejemplo, combinando segmentos de frecuencia
adyacentes de 1,2288 MHz de anchura) se puede duplicar el número de
canales de código. Además, si se duplica el ancho de banda del
sistema y se proporcionan trenes de datos diferentes a los
moduladores I y Q, se puede cuadriplicar el número de canales de
código. La presente invención es aplicable a un sistema CDMA, o a
cualquier sistema de transmisión a velocidad variable,
independientemente del número de canales de código.
Dependiendo de la implementación de hardware y de
la definición del sistema, los canales de código primario y los
canales de código secundario, que se describirán en mayor
profundidad más adelante, pueden definirse a partir de un grupo de
canales de código comunitarios o pueden ser canales diferenciados.
Por ejemplo, un sistema puede contener 128 canales de código y cada
canal de código puede utilizarse como un canal de código primario o
un canal de código secundario, dependiendo de cómo se asigna el
canal de código. Un canal de código que ha sido asignado como canal
de código primario no es asignado como canal de código secundario.
Por otra parte, los canales de código primario y secundario pueden
seleccionarse a partir de listas diferentes. Por ejemplo, pueden
crearse 64 canales de código primario y 64 canales de código
secundario a partir del componente I y del componente Q,
respectivamente, de la señal sometida a modulación QPSK. La presente
invención puede aplicarse independientemente de cómo se hayan
definido los canales de código primario y código secundario.
Los canales de código secundario pueden ser de
varios tipos, y cada tipo puede presentar una capacidad de
transmisión igual o diferente a la del canal de código primario. Por
ejemplo, los canales de código secundario pueden consistir en
canales de código que presentan la misma capacidad de transmisión de
19,2 Ks/s que los canales de código primario. Además, los canales de
código secundario pueden consistir en canales que presentan una alta
capacidad de transmisión (por ejemplo, por encima de 19,2 Ks/s) y
son capaces de transmitir datos a velocidades variables. Uno de
dichos canales de alta capacidad de transmisión se da a conocer en
la solicitud de patente US nº , titulada "METHOD AND APPARATUS FOR
PROVIDING HIGH SPEED DATA IN A SPREAD SPECTRUM COMMUNICATION SYSTEM
(FAT PIPE)", presentada el 10 de diciembre de 1996, cedida al
cesionario de la presente invención e incluida en la presente
memoria a título de referencia. La presente invención es aplicable a
los canales de cualquier tipo y capacidad de transmisión.
La velocidad de transmisión máxima que puede
asignarse a los usuarios programados depende de una serie de
cuestiones. La capacidad del enlace directo es limitada y uno de los
objetivos del sistema es utilizar toda la capacidad disponible. En
un caso simple en el que la red CDMA contiene una célula y una
estación remota 6, toda la capacidad disponible se asigna a la
estación remota 6, cada vez que se solicita. Esto provoca un retardo
de transmisión mínimo. En una situación más complicada, que asimismo
refleja mejor la red CDMA real, muchas estaciones 6 compiten por los
recursos disponibles. Entre las estaciones remotas 6 que compiten,
el programador de canales 12 asigna primero los recursos a la
estación remota 6 que presenta la prioridad más alta. Si se asigna
una gran parte de los recursos disponibles a esta estación remota 6,
entonces habrá un gran número de estaciones remotas 6 que esperan su
turno. Por consiguiente, para satisfacer el objetivo del sistema de
una asignación equitativa de recursos, la asignación de recursos se
limita a un rango predeterminado.
La transmisión de datos desde una célula hasta la
estación remota 6 se produce a través de uno o más canales de
código. El primer canal de código, denominado canal de código
primario, se asigna a la estación remota 6 durante la etapa de
establecimiento de llamada de una comunicación o durante la etapa de
establecimiento de llamada de una transferencia con continuidad con
una célula. En el ejemplo de forma de realización, el canal de
código primario presenta las características de un canal de tráfico
IS-95A y es un canal de velocidad variable que es
capaz de transmitir a las velocidades 1/8, 1/4, 1/2 y 1.
Preferentemente, el canal de código primario transmite a la
velocidad 1/8 cuando está inactivo y a velocidad 1 cuando transmite
datos, aunque también puede utilizar la velocidad 1/4 y 1/2. La
velocidad 1/8 puede utilizarse para transmitir acuses de recibo,
peticiones de retransmisión y bits de control, mientras que la
velocidad 1 puede utilizarse para transmitir datos y bits de
control. El canal de código primario se dedica a la estación remota
6 durante el transcurso de la comunicación con la célula. Para la
transmisión de grandes cantidades de datos a la estación remota 6,
se asignan canales de código secundario.
En el ejemplo de forma de realización, la
transmisión de datos tiene lugar a través del canal de código
primario cuando la célula recibe los datos. Si la célula recibe una
gran cantidad de datos y el programador de canales 12 determina que
se necesitan canales de código adicionales para transmitir los
datos, el programador de canales 12 asigna canales de código
secundario. A continuación, el programador de canales 12 transmite
la identidad de cada uno de los canales de código secundario
asignados al elemento de selección 14. El elemento de selección 14
encamina la información de los canales de código secundario
asignados hacia la estación base 4 que presta servicio a la célula.
La información se transmite a la estación remota 6 a través del
enlace directo 50, por el canal de código primario. En el ejemplo de
forma de realización, si cada canal de código secundario es capaz de
transmitir a una velocidad de 9,6 Kb/s, una asignación de 16 canales
de código secundario incrementa la velocidad de transmisión de datos
hasta 163,2 Kb/s {9,6 Kb/s x 17 canales de código (o 1 canal de
código primario + 16 canales de código secundario)}. La utilización
de canales de código secundarios para la transmisión de datos se da
a conocer en detalle en la solicitud de patente US nº 08/656.649,
mencionada anteriormente. La asignación de canales de código
secundario puede realizarse mediante las formas de realización
indicadas a continuación.
En la primera forma de realización, el
programador de canales 12 puede asignar cada canal de código
secundario individualmente. Esta forma de realización ofrece la
mayor flexibilidad, en la medida en que el programador de canales 12
puede asignar cualquier canal de código secundario a cualquier
estación remota 6. En el ejemplo de forma de realización, el
protocolo utilizado para identificar cada canal de código secundario
asignado es el mismo protocolo utilizado para identificar el canal
de tráfico asignado. Según la norma IS-95A, se
utiliza un código de 8 bits exclusivo para identificar el canal de
tráfico asignado. Por consiguiente, cada canal de código secundario
se identifica mediante un código de 8 bits exclusivo y se transmite
a la estación remota 6. Por ejemplo, si el programador de canales 12
asigna 16 canales de código secundario, se transmitirán 128 bits a
la estación remota 6. De esta manera, será necesario un tiempo de
sistema de casi 3/4 de trama de canal de código (128 bits + 172
bits/trama \approx 3/4 trama) para transmitir la identidad de los
canales de código secundario asignados a la estación remota 6. Esta
cantidad de tiempo del sistema supone una utilización ineficaz del
canal de código primario.
En la segunda y preferida forma de realización,
la presente invención se aplica a un sistema CDMA utilizando el
concepto de conjuntos de canales de código. En esta forma de
realización, los canales de código secundario se agrupan en
conjuntos de canales designados por Cm. En el ejemplo de forma de
realización, existen 16 conjuntos de canales asociados a cada canal
de código primario. Cada conjunto de canales se define mediante un
código de 4 bits y contiene un conjunto exclusivo de cero o más
canales de código secundario. Durante la etapa de establecimiento de
llamada en una comunicación con una célula o durante la etapa de
establecimiento de llamada de una transferencia con continuidad con
células adicionales, se asigna un canal de código primario y se
envía la definición del conjunto de canales asociada a dicho canal
de código primario, a la estación remota 6. La definición del
conjunto de canales indica los canales de código secundario para
cada uno de los 16 conjuntos de canales. Durante la etapa de
transmisión de datos, se envía, a la estación remota 6, el código de
4 bits que indica el conjunto de canales asignado que se utiliza en
la siguiente transmisión de datos.
El programador de canales 12 puede asignar
conjuntos de canales inconexos o superpuestos a las estaciones
remotas 6. Para los conjuntos de canales inconexos, no se asigna
ningún canal de código secundario a más de una estación remota 6 de
la misma célula. Por lo tanto, las estaciones remotas 6 a las que se
les asigna conjuntos de canales inconexos pueden recibir
simultáneamente transmisiones de datos en los canales de código
secundario de los conjuntos de canales inconexos. Por ejemplo, si se
asigna a la primera estación remota 6 del canal de código primario
4 un conjunto de canales que contiene los canales de código
secundario 33, 49, 65 y 81 y se asigna a la segunda estación remota
6 del canal de código primario 6 un conjunto de canales que contiene
los canales de código secundario 35, 51, 67 y 83, la transmisión de
datos puede tener lugar a través de estos canales de código primario
y secundario de forma simultánea.
Por otra parte, pueden asignarse conjuntos de
canales superpuestos a las estaciones remotas 6. En el caso de los
conjuntos de canales superpuestos, por lo menos se asigna un canal
de código secundario a más de una estación remota 6 de la misma
célula. Las estaciones remotas 6 a las que se les asignan conjuntos
de canales superpuestos pueden recibir las transmisiones de datos
por los conjuntos de canales asignados, en tiempos diferentes,
mediante multiplexación en el tiempo. Sin embargo, el programador de
canales 12 puede asignar deliberadamente conjuntos de canales
superpuestos y transmitir los mismos datos a varias estaciones
remotas 6 a la vez. Por ejemplo, si se asigna a la primera estación
remota 6 del canal de código primario 4 un conjunto de canales que
contiene los canales de código secundario 33, 49, 65 y 81, y se
asigna a la segunda estación remota 6 del canal de código primario 6
un conjunto de canales que contiene los canales de código secundario
33, 51, 67 y 83, la transmisión de datos puede tener lugar a través
de los canales de código secundario asignados a la primera estación
remota 6 en un intervalo de tiempo T1, o puede tener lugar a través
de los canales de código secundario asignados a la segunda estación
remota 6 en un segundo intervalo de tiempo T2. No obstante, el
programador de canales 12 puede asignar conjuntos de canales
superpuestos y transmitir los mismos datos a ambas estaciones
remotas 6 simultáneamente. En el ejemplo anterior, los datos que se
van a enviar a ambas estaciones remotas 6 se transmiten por el canal
de código secundario 33 que es común a ambas estaciones remotas 6.
En este caso, ambas estaciones remotas 6 pueden recibir de forma
simultánea las transmisiones de datos por los conjuntos de canales
superpuestos.
Como se ha indicado anteriormente, los canales de
código secundario pueden ser de diversos tipos y estos tipos pueden
presentar capacidades de transmisión diversas o variables. Para
simplificar la descripción, ésta se centrará en un tipo de canal de
código secundario que presenta la misma capacidad de transmisión que
el canal de código primario. En las siguientes formas de
realización, se supone que existen 128 canales de código en el
sistema CDMA.
En la Tabla 1, se ilustra un ejemplo de
definición de conjuntos de canales para un canal de código primario.
Como se representa en la Tabla 1, el canal de código primario número
4 se asocia con 16 conjuntos de canales exclusivos denominados C0 a
C15. Cada conjunto de canales contiene cero o más canales de código
secundario. En el ejemplo de forma de realización, C0 se reserva
para el conjunto de canales que contiene cero canales de código
secundario y C15 se reserva para el conjunto de canales que contiene
el número más elevado de canales de código secundario. La definición
del conjunto de canales, es decir, la selección de los canales de
código que se van a asociar con cada canal de código primario puede
realizarse mediante una de las diversas formas de realización
existentes.
En la primera forma de realización, el canal de
código secundario asociado con cada canal de código primario se
obtiene de una manera sistemática. El primer canal de código
secundario del conjunto de canales se obtiene mediante uno de
diversos procedimientos. Por ejemplo, el primer canal de código
secundario puede seleccionarse utilizando un desplazamiento respecto
del canal de código primario o puede seleccionarse de forma
aleatoria. Los canales de código secundarios siguientes se
seleccionan basándose en un desplazamiento respecto del canal de
código secundario seleccionado previamente. Por ejemplo, para el
conjunto de canales C15 de la Tabla 1, el primer canal de código
secundario es 25. El canal 25 puede seleccionarse aleatoriamente o
aplicando un desplazamiento de 21 al canal de código primario 4. El
siguiente canal de código secundario asociado con el canal de código
primario 4 se obtiene aplicando un desplazamiento de 8 al canal de
código secundario anterior. Por consiguiente, para el canal de
código primario 4, los canales de código secundario son 25, 33, 41,
49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105 y 113. Asimismo, para el canal de
código primario 6, los canales de código secundario son 27, 35, 43,
51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107 y 115. La primera forma de
realización ofrece un procedimiento simple y eficaz para asignar
canales de código secundario, y al mismo tiempo distribuir de forma
uniforme los canales de código secundario entre todos los canales
de código primario. Preferentemente, la selección del primer canal
de código secundario se realiza de tal forma que la distribución de
los canales de código secundario disponibles resulte uniforme, es
decir, que no se utilice ningún canal de código secundario más a
menudo que otros.
| Conjunto de canales de código | Canales de código secundario del conjunto de canales |
| (un miembro del conjunto de miembros activos) | |
| C0 | - |
| C1 | 33 |
| C2 | 49 |
| C3 | 65 |
| C4 | 81 |
| C5 | 33, 49 |
| C6 | 65, 81 |
| C7 | 33, 49, 65, 81 |
| C8 | 97, 113 |
| C9 | 25, 41 |
| C10 | 57, 73 |
| C11 | 89, 105 |
| C12 | 25, 41, 57, 73 |
| C13 | 33, 49, 65, 81, 97, 113 |
| C14 | 25, 41, 57, 73, 89, 105 |
| C15 | 33, 49, 65, 81, 97, 113, 25, 41, 57, 73, 89, 105 |
En la segunda forma de realización, se utiliza
una función de troceo para definir los canales de código secundario
asociados con cada canal de código primario. A continuación, se
describirá el ejemplo de implementación de esta forma de
realización. Para la definición de conjuntos de canales representada
en la Tabla 1, se asocian doce canales de código secundario con cada
canal de código primario (véase C15 en la Tabla 1). A continuación,
cada canal de código secundario del enlace directo se introduce doce
veces en una lista de troceo. Por ejemplo, el canal de código
secundario 1 se incluye doce veces, el canal de código secundario 2
se incluye doce veces y así sucesivamente. Para cada canal de
código primario, se seleccionan aleatoriamente doce canales de
código secundario de la lista de troceo y se colocan en el conjunto
de canales C15 para ese canal de código primario. El canal de código
secundario seleccionado que se coloca en C15 se suprime de la lista
de troceo. Cuando se seleccionan los canales de código secundario de
la lista de troceo, cualquier canal de código secundario que sea
idéntico al canal de código secundario seleccionado previamente se
coloca de nuevo en la lista de troceo y se selecciona al azar un
nuevo canal de código secundario. Si los canales de código primario
y los canales de código secundario se obtienen a partir del mismo
grupo comunitario de canales de código, también se vuelve a colocar
en la lista de troceo un canal de código secundario seleccionado que
es idéntico al canal de código primario. Los doce canales de código
secundarios diferentes que se seleccionan y colocan en C15 se
convierten en los canales de código secundario asociados a ese canal
de código primario particular. Mediante este procedimiento, se
asegura de que no haya ningún canal de código primario o secundario
que sean idénticos. El procedimiento se repite de la misma forma
para todos los canales de código primario, con la salvedad de que la
selección de los canales de código secundario se realiza a partir
de la misma lista de troceo que está experimentando una merma
constante. La función de troceo distribuye de forma aleatoria y
uniforme los canales de código secundario entre todos los canales de
código primario. Cuando se asignan canales de código secundario
mediante la función de troceo, pueden tomarse medidas para que el
conjunto de canales pueda ser inconexo o superpuesto, dependiendo de
las características deseadas de los conjuntos de canales.
En la tercera forma de realización, los conjuntos
de canales se definen de tal forma que todos los canales de código
secundario disponibles se utilizan en una definición de conjuntos de
canales. Si se supone que existen 2^{m} canales de código
secundario, entonces los conjuntos de canales se definen de tal
forma que la transmisión de datos pueda producirse a través de 0,
2^{0}, 2^{1}, 2^{2} y hasta 2^{m} canales de código
secundario. En la Tabla 2, se representa un ejemplo de
implementación de esta forma de realización para un caso simple de
8 canales de código secundario. C0 contiene el conjunto vacío. C1 a
C8 contienen un canal de código secundario cada uno, 0 a 7,
respectivamente. C9 a C12 contienen dos canales de código
secundarios cada uno. Los canales de código secundario de C9 se
combinan con los de C10 y se representan mediante C13. Del mismo
modo, los canales de código secundario de C11 se combinan con los de
C12 y se representan mediante C14. C15 contiene el conjunto más
grande o todos los canales de código secundario disponibles.
La tercera forma de realización requiere
2^{m+1} conjuntos de canales para definir 2^{m} canales de
código secundario y requiere m+1 bits para transmitir la identidad
del conjunto de canales asignado. Por ejemplo, si el número de
canales de código secundarios disponibles es de 128, entonces se
requieren 256 conjuntos de canales y se necesitan 8 bits para
identificar el conjunto de canales asignado. Aunque el número de
conjuntos de canales puede ser elevado, la definición de conjuntos
de canales es simple y no es necesario transmitirla a la estación
remota 6 durante la etapa de establecimiento de una llamada. Esta
forma de realización permite también a todas las estaciones remotas
6 de la misma célula, o a toda la red CDMA incluso, utilizar la
misma definición de conjuntos de canales y simplificar el
procedimiento de asignación de velocidades de transmisión.
| Conjunto de canales de código | Canales de código secundario del conjunto de canales |
| (un miembro del conjunto de miembros activos) | |
| C0 | - |
| C1 | 0 |
| C2 | 1 |
| C3 | 2 |
| C4 | 3 |
| C5 | 4 |
| C6 | 5 |
| C7 | 6 |
| C8 | 7 |
| C9 | 0, 1 |
| C10 | 2, 3 |
| C11 | 4, 5 |
| C12 | 6, 7 |
| C13 | 0, 1, 2, 3 |
| C14 | 4, 5, 6, 7 |
| C15 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Pueden diseñarse otras formas de realización para
definir los conjuntos de canales asociados con cada canal de código
primario, que están comprendidas dentro del alcance de la presente
invención. La presente invención es aplicable a cualquier sistema de
comunicación de velocidad variable que utilice conjuntos de canales
de código, independientemente de cómo se definan los conjuntos de
canales.
Para simplificar, todas las células de la red
CDMA pueden utilizar la misma definición de conjuntos de canales.
Por ejemplo, todas las células pueden definir el conjunto de canales
asociado con el canal de código primario 4, que se representa en la
Tabla 1. Dentro de la célula, cada estación remota 6 puede presentar
una definición de conjuntos de canales exclusiva dependiendo del
canal de código primario asignado. Por consiguiente, la definición
de conjuntos de canales para el canal de código primario 6 es
distinta a la del canal de código primario 4. La definición de
conjuntos de canales descrita en la primera y la segunda forma de
realización es aplicable a esta implementación.
Por otra parte, todas las estaciones remotas 6 de
la misma célula, o incluso de toda la red CDMA, pueden presentar la
misma definición de conjuntos de canales. La definición de conjuntos
de canales descrita en la tercera forma de realización es aplicable
a esta implementación. Esta implementación simplifica la
programación de velocidades del enlace directo, puesto que sólo
puede utilizarse una definición de conjuntos de canales para todas
las estaciones remotas 6 de la red. No obstante, definir conjuntos
de canales de esta manera puede limitar la disponibilidad de los
canales de código secundario para el programador de canales 12 y,
por consiguiente, incrementar la complejidad de la programación de
velocidades del enlace directo. La presente invención es aplicable a
todas las definiciones de conjuntos de canales.
Independientemente de cómo se definan los
conjuntos de canales, en la primera forma de realización, el
programador de canales 12 puede asignar cualquier conjunto de
canales para la transmisión de datos a alta velocidad entre una
célula y la estación remota 6. Por ejemplo, la estación remota 6
puede comunicarse con tres células, la primera de las cuales le
puede asignar C3, la segunda C8 y la tercera C14. Por lo tanto, la
información de programación que contiene los conjuntos de canales
asignados C3, C8 y C14 se transmite a la estación remota 6 por el
canal de código primario. Esta implementación, puede requerir la
transmisión de información de programación adicional, puesto que
cada célula puede asignar diferentes conjuntos de canales. En la
forma de realización preferida, todas las células que se comunican
con la estación remota 6 asignan el mismo conjunto de canales. La
forma de realización preferida requiere menos bits suplementarios
para transmitir la identidad del conjunto de canales asignado,
puesto que sólo se necesita transmitir una identidad. Esta
restricción en la asignación de conjuntos de canales puede limitar
la disponibilidad de canales de código secundario e incrementar la
complejidad de la programación de velocidades del enlace
directo.
Cuando recibe transmisiones de datos, la estación
remota 6 demodula todos los canales de código secundario del
conjunto de canales que tiene asignado. Por ejemplo, si se asigna a
la estación remota 6 el canal de código primario 4 durante la etapa
de establecimiento de llamada de la comunicación con una célula y, a
continuación, se asigna a ésta el conjunto de canales C7 durante una
transmisión de datos (véase la Tabla 1), la estación remota 6
demodula los canales de código secundario 33, 49, 65 y 81, junto con
el canal de código primario 4, y reúne las partes de datos de las
tramas del canal de código de estos cinco canales de código. La
estación remota 6 a la que se asigna el conjunto de canales C0 sólo
demodula la transmisión de datos por el canal de código primario,
puesto que C0 contiene la lista vacía.
Durante una transferencia con continuidad, la
estación remota 6 se comunica con varias células. En un ejemplo, una
célula asigna a la estación remota 6 el canal de código primario 4
durante la etapa de establecimiento de llamada de una comunicación.
Posteriormente, la estación remota 6 se sitúa en otro lugar, donde
una segunda célula le asigna un canal de código primario 6.
Entonces, la estación remota 6 demodula los canales de código
primario 4 y 6 para las comunicaciones con las dos células. Si ambas
células asignan después el conjunto de canales C7 (véase la Tabla 3)
a la estación remota 6 durante una transmisión de datos, la estación
remota 6 demodula los canales de código secundario 33, 49, 65 y 8 de
la primera célula y los canales de código secundario 35, 51, 67 y
83 de la segunda célula. La estación remota 6 demodula además el
canal de código primario 4 de la primera célula y el canal de código
primario 6 de la segunda célula.
| Conjunto de canales de código | Canales de código secundario del conjunto de canales |
| (dos miembros del conjunto de miembros activos) | |
| C0 | - |
| C1 | (33, 35) |
| C2 | (49, 51) |
| C3 | (65, 67) |
| C4 | (81, 83) |
| C5 | (33, 35), (49, 51) |
| C6 | (65, 67), (81, 83) |
| C7 | (33, 35), (49, 51), (65, 67), (81, 83) |
| C8 | (97, 99), (113, 115) |
| C9 | (25, 27), (41, 43) |
| C10 | (57, 59), (73, 75) |
| C11 | (89, 91), (105, 107) |
| C12 | (25, 27), (41, 43), (57, 59), (73, 75) |
| C13 | (33, 35), (49, 51), (65, 67), (81, 83), (97, 99), 113, 115) |
| C14 | (25, 27), (41, 43), (57, 59), (73, 75), (89, 91), (105, 107) |
| C15 | (33, 35), (49, 51), (65, 67), (81, 83), (97, 99), (113, 115), |
| (25, 27), (41, 43), (57, 59), (73, 75), (89, 91), (105, 107) |
Los datos se transmiten sólo por los canales de
código secundario si el programador de canales 12 así lo programa.
En la forma de realización preferida, todos los canales de código
secundarios se transmiten a velocidad completa. La transmisión de
datos por el canal de código secundario es más eficaz que la que
tiene lugar por canal de código primario, porque el canal de código
primario transmite también bits suplementarios necesarios para
admitir numerosas funciones del sistema CDMA.
En la forma de realización preferida, el conjunto
de canales asignado se comunica a la estación remota 6 a través del
canal de código primario. Al principio del período de programación,
las células transmiten la identidad del conjunto de canales que se
utiliza para la siguiente transmisión de datos. Para 16 conjuntos de
canales, sólo se necesitan cuatro bits para transmitir la identidad
del conjunto de canales asignado. Puede establecerse un protocolo
para reservar ciertos bits de la trama del canal de código del canal
de código primario para la identidad del conjunto de canales
asignado.
La identidad del conjunto de canales asignado se
transmite a la estación remota 6 y la transmisión de datos a través
de los canales de código secundario asignados se produce un número
predeterminado de tramas después. Inevitablemente, la trama del
canal de código del canal de código primario a veces se recibe con
errores en la estación remota 6. Cuando sucede esto, la estación
remota 6 no conoce la identidad del conjunto de canales asignado.
Este problema puede remediarse por lo menos mediante una de cuatro
formas de realización. En las siguientes formas de realización, se
supone que existe un retardo de procesamiento de dos tramas entre la
recepción de la identidad del conjunto de canales asignado por la
célula y la transmisión de datos a través del conjunto de canales
asignado. La identidad del conjunto de canales asignado es
transmitida por la célula a través del canal de código primario en
la trama k, y la transmisión de datos a través de los canales de
código secundario asignados tiene lugar en la trama k+2. También
pueden aplicarse las formas de realización indicadas a continuación,
en las que el retardo de procesamiento entre la recepción de la
identidad del conjunto de canales asignado por la célula y la
transmisión de datos a través del conjunto de canales asignados es
de diferente duración o es variable de una trama a otra.
En la primera forma de realización, la célula
retransmite los datos correspondientes al período de tiempo durante
el cual el conjunto de canales asignado es desconocido por la
estación remota 6. La estación remota 6 transmite un mensaje EIB a
la célula, en el que indica que la trama k del canal de código del
canal de código primario recibida contiene algún error. La célula
retransmite la trama k del canal de código por el canal de código
primario y, posteriormente, transmite las tramas k+2 del canal de
código por el canal de código secundario asignado, puesto que la
estación remota 6 no conoce el conjunto de canales asignado en la
trama k+2.
En la segunda forma de realización, si la trama k
del canal de código del canal de código primario se recibe con algún
error, la estación remota 6 demodula la transmisión de datos en la
trama k+2 utilizando el conjunto de canales indicado en la trama de
canal de código anterior k-1. Esta forma de
realización no funciona bien si el conjunto de canales asignado en
la trama k-1 es distinto o inconexo con el conjunto
de canales asignado en la trama k. Por ejemplo, con referencia a la
Tabla 1, si el conjunto de canales asignado en la trama
k-1 es C13 y el conjunto de canales asignado en la
trama k es C14, la estación remota 6 que demodula la transmisión de
datos en la trama k mediante el conjunto de canales C13 recibirá
datos erróneos.
En la tercera forma de realización, si la trama k
del canal de código del canal de código primario se recibe con algún
error, la estación remota 6 demodula la transmisión de datos en la
trama k+2 mediante el conjunto de canales que presenta el número más
alto de canales de código secundario. Esta forma de realización
funciona bien si el conjunto de canales más grande contiene todos
los canales de código secundario que pueden asignarse a la estación
remota 6. Por ejemplo, el conjunto C15 de la Tabla 1 satisface esta
condición, puesto que contiene todos los canales de código de los
conjuntos de canales C0 a C14. Las tramas de canal de código válidas
son un subconjunto de las tramas de canal de código demoduladas. El
inconveniente de esta forma de realización es que necesita una
cantidad mayor de procesamiento en la estación remota 6. Asimismo,
tal vez sea necesario almacenar una gran cantidad de datos hasta que
la estación remota 6 pueda determinar cuáles de las tramas de canal
de código demoduladas son válidas. Si cada trama de canal de código
se codifica con su propio conjunto de bits CRC, la estación remota 6
podrá determinar la validez de las tramas de canal de código
realizando una verificación CRC en cada trama de canal de código
demodulada. Por otra parte, si todas las tramas de datos se
codifican con un mismo conjunto de bits CRC y los bits CRC están
distribuidos por todas las tramas de canal de código, la estación
remota 6 podrá realizar una verificación CRC en diferentes
combinaciones de las tramas de canal de código demoduladas. Por
último, la estación remota 6 puede almacenar todas las tramas de
canal de código demoduladas, comunicar a la célula el error de trama
por el canal de código primario y esperar a la retransmisión de la
identidad del conjunto de canales asignado.
En la cuarta y preferida forma de realización, la
célula transmite, en la trama k, la identidad del conjunto de
canales asignado para la trama k+2, junto con la identidad del
conjunto de canales asignado para la trama k, por el canal de código
primario. Si la trama k de canal de código se recibe con algún
error, la estación remota 6 demodula la transmisión de datos en la
trama k+2 mediante el conjunto de canales más grande, como en la
tercera forma de realización. No obstante, puesto que la identidad
del conjunto de canales asignado para la trama k-+2 también se
transmite por el canal de código primario en la trama k+2, la
estación remota 6 puede determinar cuáles de las tramas de canal de
código demoduladas son válidas. Tal vez se necesite un elemento de
almacenamiento adicional, posiblemente de una trama de datos, hasta
que pueda averiguarse qué canales de código secundario se han
asignado a partir del canal de código primario demodulado. Para un
sistema que presenta 16 conjuntos de canales por canal de código
primario, la transmisión de la identidad del conjunto de canales
asignado en la trama actual sólo requiere cuatro bits
adicionales.
La transmisión de la identidad del conjunto de
canales asignado a través de dos tramas de canal de código separadas
por dos tramas proporciona redundancia y diversidad en el tiempo.
Una transmisión de datos se demodula correctamente, a menos que las
tramas de canal de código k y k+2 del canal de código primario se
reciban ambas con errores. Este evento es de baja probabilidad.
La demodulación de varios canales de código
durante la transferencia con continuidad y de señales de
trayectorias múltiples se describe en detalle en la patente US nº
5.109.390, titulada "DIVERSITY RECEIVER IN A CDMA CELLULAR
TELEPHONE SYSTEM", cedida al cesionario de la presente invención.
El receptor dado a conocer en la patente US nº 5.109.390 es ampliado
por la presente invención para recibir varios agrupamientos de
canales de código.
En la Figura 4, se representa un ejemplo de
diagrama de bloques del demodulador 64 y el decodificador 66 de la
estación remota 6 de la presente invención. Las señales RF
transmitidas desde las células son recibidas por la antena 60 y
proporcionadas al receptor 62. El receptor 62 amplifica y filtra la
señal RF recibida, reduce la frecuencia de la señal RF hasta banda
base y cuantifica la señal de banda base en bits digitales. La señal
de banda base digitalizada se proporciona al demodulador 64. El
demodulador 64 contiene por lo menos un receptor RAKE 100. Los
receptores RAKE 100 demodulan la señal de banda base digitalizada
con los códigos PN_{I} y PN_{O} cortos adecuados y el código de
Walsh, de la manera descrita en mayor detalle en la patente US nº
5.109.390. Las salidas demodulas de los receptores RAKE 100 se
proporcionan al decodificador 66. En el decodificador 66, los
desaleatorizadores 110 desaleatorizan las salidas demoduladas con el
código PN largo asignado a la estación remota 6. Los datos
desaleatorizados son reordenados, a continuación, por los
desintercaladores 112 y los datos desintercalados se encaminan a
través del multiplexor (MUX) 114 hacia el decodificador de Viterbi
116. El decodificador de Viterbi 116 efectúa la decodificación
convolucional de los datos desintercalados y proporciona los datos
decodificados al elemento de verificación CRC 118. El elemento de
verificación CRC 118 realiza la verificación CRC de los datos
decodificados y proporciona las partes de datos sin errores de las
tramas de canal de código recibidas al sumidero de datos 68.
El demodulador 64 puede implementarse mediante
muchas formas de realización. En la primera forma de realización, se
requiere un receptor RAKE 100 por cada agrupamiento de canales de
código que recibe la estación remota 6. Cada receptor RAKE 100
contiene por lo menos un correlador 104, que constituye lo que se
denomina una "rama" del receptor RAKE 100. Se necesita por lo
menos un correlador 104 para cada canal de código de un
agrupamiento. Cada correlador 104 tiene capacidad para desensanchar
la señal de banda base digitalizada del receptor 62 con códigos PN
cortos exclusivos y un código de Walsh exclusivo asignados a ese
correlador particular 104 por la estación remota 6. Las operaciones
realizadas por el correlador 104 igualan las operaciones realizadas
en la célula transmisora. En la célula, los datos codificados se
ensanchan en primer lugar con el código de Walsh exclusivo asignado
al canal de código por el cual se van a transmitir los datos. Los
datos ensanchados se ensanchan todavía más mediante los códigos PN
cortos exclusivos asignados a la célula transmisora particular.
No siempre se utilizan todos los correladores 104
y todos los receptores RAKE 100 de la estación remota 6. De hecho,
sólo las salidas de los correladores 104 que han sido asignados por
la estación remota 6 son combinadas por el combinador 106. Además,
sólo las salidas de los receptores RAKE 100 que han sido asignados
por la estación remota 6 son decodificadas por el decodificador 66.
Los correladores 104 y los receptores RAKE 100 no asignados por la
estación remota 6 se ignoran. En realidad, en la forma de
realización preferida, la estación remota 6 no demodula ni
decodifica ningún canal de código que no sea alguno de los canales
de código que le han sido asignados. Esta característica es
particularmente importante para la estación remota 6, que es una
unidad móvil, ya que permite ahorrar potencia de batería y prolongar
la vida útil de la unidad.
Cada correlador asignado 104 desensancha primero
la señal de banda base digitalizada del receptor 62 con los códigos
PN cortos asignados a ese correlador 104 por la unidad remota 6. Los
códigos PN cortos asignados son idénticos a los códigos PN cortos
utilizados para ensanchar los datos en la célula. Habitualmente, los
códigos PN cortos asignados presentan una diferencia de tiempo
respecto de los códigos PN cortos utilizados en la célula, para
compensar el retardo de transmisión a través del enlace directo 50 y
el retardo de procesamiento debido al receptor 62. A continuación,
el correlador 104 desensancha la salida obtenida tras la primera
operación de desensanchamiento con el código de Walsh asignado a
ese correlador 104 por la estación remota 6. El código de Walsh
asignado corresponde al código de Walsh asignado al canal de código
que está siendo demodulando por el correlador 104. Los bits
desensanchados de cada correlador asignado 104 del mismo receptor
RAKE 100 son combinados por el combinador 106 y proporcionados al
decodificador 66.
En la segunda forma de realización, puede
utilizarse un receptor RAKE 100 para demodular todos los canales de
código asignados a la estación remota 6. Esto requiere el
almacenamiento en memoria tampón de la señal de banda base
digitalizada del receptor 62. A continuación, el receptor RAKE 100
demodula una trama de canal de código cada vez y proporciona las
salidas demoduladas al decodificador 66. En esta forma de
realización, es necesario que el receptor RAKE 100 funcione a una
velocidad superior a la del receptor RAKE 100 de la primera forma de
realización. En realidad, cada factor de incremento doble en
velocidad permite reducir la mitad los receptores RAKE 100.
El decodificador 66 recibe las salidas
demoduladas de los receptores RAKE 100 y realiza una serie de
operaciones que son complementarias a las operaciones realizadas en
la célula transmisora. El decodificador 66 puede implementarse
mediante muchas formas de realización. En la primera forma de
realización, la salida demodulada de cada receptor RAKE 100 se
proporciona a un desaleatorizador 110 separado. El desaleatorizador
110 desensancha la salida demodulada con un código PN largo que ha
sido asignado a la estación remota 6 y proporciona los datos
desaleatorizados al desintercalador 112. El desintercalador 112
reordena los bits de los datos desaleatorizados en el orden inverso
al utilizado en la célula transmisora. La función de desintercalado
proporciona diversidad en el tiempo, lo cual mejora el rendimiento
de la posterior decodificación convolucional mediante el
ensanchamiento de las ráfagas de errores introducidas por la
transmisión en el enlace directo 50. Los datos desintercalados se
multiplexan a través del MUX 114 y se proporcionan al decodificador
de Viterbi 116. El decodificador de Viterbi 116 efectúa la
decodificación convolucional de los datos desintercalados y
proporciona los datos decodificados al elemento de verificación CRC
118. El elemento de verificación CRC 118 realiza la verificación CRC
de los datos decodificados y proporciona las partes de datos sin
errores de las tramas de canal de código recibidas al sumidero de
datos 68. En la forma de realización preferida, se utiliza un
decodificador de Viterbi 116 para decodificar los datos transmitidos
por todos los canales de código.
En la segunda forma de realización, las salidas
demoduladas de los receptores RAKE 100 se multiplexan a través del
MUX 114 y se procesan mediante un desaleatorizador 110, un
desintercalador 112 y un decodificador de Viterbi 116. Los
requisitos de hardware se reducen al mínimo cuando se utiliza un
equipo de hardware para decodificar todas las tramas de canal de
código. La multiplexación en el tiempo requiere también que el
hardware funcione a alta velocidad.
El demodulador 64 se utiliza por lo menos en una
de cuatro modalidades diferentes. En la primera modalidad, el
demodulador 64 se utiliza para demodular la señal transmitida desde
una célula a través de un canal de código. En esta modalidad, sólo
se utiliza un receptor RAKE 100 para demodular la señal recibida. En
el receptor RAKE 100 asignado, se asigna un correlador 104 diferente
a cada una de las trayectorias múltiples de la señal recibida. Los
códigos PN cortos y el código de Walsh utilizados por cada uno de
los correladores asignados 104 son iguales. No obstante, los códigos
PN cortos utilizados por cada correlador asignado 104 tienen una
diferencia de tiempo distinta para compensar el retardo diferente de
cada trayectoria múltiple. El correlador de búsqueda 104x efectúa
una búsqueda continua de la trayectoria múltiple más intensa que no
tiene ningún correlador 104 asignado. El correlador de búsqueda 104x
avisa a la estación remota 6 cuando la intensidad de la señal de la
trayectoria múltiple recién descubierta sobrepasa un umbral
predeterminado. A continuación, la estación remota 6 asigna la
trayectoria múltiple recién hallada a un correlador 104.
En un ejemplo, la estación remota 6 se comunica
con una célula a través del canal de código primario 4. La estación
remota 6 puede asignar el canal de código primario 4 al receptor
RAKE 100a. En el receptor RAKE 100a, se asignan correladores 104 a
las diferentes trayectorias múltiples de la señal recibida por el
canal de código primario 4. Por ejemplo, el correlador 104a puede
ser asignado a la primera trayectoria múltiple, el correlador 104b
puede ser asignado a la segunda trayectoria múltiple y así
sucesivamente. Las salidas de los correladores asignados 104 son
combinadas por el combinador 106a y proporcionadas al decodificador
66. En el decodificador 66, la salida demodulada del receptor RAKE
104a es desaleatorizada por el desaleatorizador 110a, reordenada por
el desintercalador 112a, encaminada a través del MUX 114, sometida a
decodificación convolucional por el decodificador de Viterbi 116 y
verificada por el elemento de verificación CRC 118. Las partes de
datos sin errores del elemento de verificación CRC 118 se
proporcionan al sumidero de datos 68.
En la segunda modalidad, el demodulador 64 se
utiliza para demodular las señales transmitidas desde varias células
a través de un agrupamiento de varios canales de código. Esta
situación se produce cuando la estación remota 6 experimenta una
transferencia con continuidad. En esta modalidad, se asigna todo el
agrupamiento a un receptor RAKE 100. Cada canal de código del
agrupamiento se asigna por lo menos a un correlador 104 del receptor
RAKE 100. Cada correlador 104 desensancha la salida de banda base
del receptor 62 con los códigos PN cortos exclusivos y el código de
Walsh exclusivo correspondientes a la célula y al canal de código,
respectivamente, a los que se ha asignado el correlador 104
particular. Las salidas de los correladores 104 asignados son
combinadas por el combinador 106. La señal combinada mejora la
estimación de los datos transmitidos de forma redundante a través de
los diversos canales de código del agrupamiento.
En un ejemplo, la estación remota 6 experimenta
una transferencia con continuidad y se comunica con la primera
célula a través del canal de código primario 4 y con la segunda
célula a través del canal de código primario 6. La estación remota 6
asigna por lo menos un correlador 104 del mismo receptor RAKE 100 a
cada uno de los dos canales de código primario 4 y 6. Por ejemplo,
la estación remota 6 puede asignar el correlador 104a al canal de
código primario 4, y el correlador 104b al canal de código primario
6. Los correladores 104c a 104m pueden ser asignados por la estación
remota 6 a las trayectorias múltiples más intensas de los canales de
código primario 4 y 6. Las estimaciones de los correladores
asignados 104 son combinadas por el combinador 106a para
proporcionar una estimación de datos mejorada que se proporciona al
decodificador 66. El decodificador 66 decodifica los datos
demodulados del receptor RAKE 100a de la misma forma que la descrita
en la primera modalidad.
En la tercera modalidad, el demodulador 64 se
utiliza para demodular las señales transmitidas desde una célula a
través de varios agrupamientos de canales de código. Esta situación
se produce cuando la célula transmite datos a la estación remota 6 a
una velocidad alta. Cada agrupamiento consta de un canal de código.
En esta modalidad, se asigna un receptor RAKE 100 a cada
agrupamiento de canal de código. A los correladores 104 del mismo
receptor RAKE 100, se les asignan los mismos códigos PN cortos y el
mismo código de Walsh. A los correladores 104 de diferentes
receptores RAKE 100, se les asignan los mismos códigos PN cortos
pero un código de Walsh diferente, puesto que cada receptor RAKE 100
demodula un canal de código diferente.
Cada receptor RAKE 100 realiza, en esta
modalidad, la misma función que en la primera modalidad. En esencia,
el canal de código de cada agrupamiento se asigna por lo menos a un
correlador 104. Los correladores 104 del mismo receptor RAKE 100 se
asignan a las trayectorias múltiples diferentes de la señal
recibida por el canal de código asignado a ese receptor RAKE 100
particular. Por consiguiente, cada correlador 104 del mismo receptor
RAKE 100 utiliza los mismos códigos PN cortos y el mismo código de
Walsh. Los códigos PN cortos de cada correlador 104 asignado del
mismo receptor RAKE 100 presentan una diferencia de tiempo para
compensar los diferentes retardos de las trayectorias múltiples. Las
salidas de los correladores asignados 104 de cada receptor RAKE 100
son combinadas por el combinador 106 y proporcionadas al
decodificador 66.
En un ejemplo, a la estación remota 6, se le
asigna el canal de código primario 4 durante la etapa de
establecimiento de llamada de una comunicación con una célula y, a
continuación, se le asigna el conjunto de canales C7 durante un
período de transmisión de datos a alta velocidad. Haciendo
referencia a la Tabla 1, el conjunto de canales de código C7
contiene los cuatro canales de código secundario 33, 49, 65 y 81. La
estación remota 6 asigna cinco receptores RAKE diferentes 100 a los
cinco canales de código. Por ejemplo, la estación remota 6 puede
asignar el receptor RAKE 100a al canal de código primario 4, el
receptor RAKE 100b al canal de código secundario 33, el receptor
RAKE 100c (no representado en la Figura 4) al canal de código
secundario 65 y así sucesivamente. En el receptor RAKE 100a, se
asignan correladores 104 a las trayectorias múltiples diferentes de
la señal recibida por el canal de código primario 4. Por ejemplo, el
correlador 104a puede asignarse a la primera trayectoria múltiple,
el correlador 104b a la segunda trayectoria múltiple y así
sucesivamente. Las salidas de los correladores asignados 104 son
combinadas por el combinador 106a. Las salidas demoduladas de los
cinco receptores RAKE 100 asignados se proporcionan al decodificador
66.
En el decodificador 66, la salida demodulada del
receptor RAKE 100a es desaleatorizada por el desaleatorizador 110a y
reordenada por el desintercalador 112a. Asimismo, la salida
demodulada del receptor RAKE 100b es desaleatorizada por el
desaleatorizador 110b y reordenada por el desintercalador 112b. Se
asignan cinco combinaciones diferentes de desaleatorizadores 110 y
desintercaladores 112 a cada una de las cinco salidas demoduladas de
los cinco receptores RAKE 100. Los datos desintercalados de los
cinco desintercaladores 112 se multiplexan a través del MUX 114 en
un orden predeterminado y se proporcionan al decodificador de
Viterbi 116. Los datos desintercalados son sometidos a
decodificación convolucional por el decodificador de Viterbi 116 y
verificados por el elemento de verificación CRC 118. Las partes de
datos sin errores del elemento de verificación CRC 118 se
proporcionan al sumidero de datos 68.
En la cuarta modalidad, el demodulador 64 se
utiliza para demodular las señales transmitidas desde varias células
a través de varios agrupamientos de canales de código. Esta
situación se produce cuando la estación remota 6 experimenta una
transferencia con continuidad con varias células y recibe datos a
alta velocidad desde varias células. Cada agrupamiento consta de más
de un canal de código. En esta modalidad, se asigna un receptor RAKE
100 a cada agrupamiento de canales de código. Cada receptor RAKE 100
realiza, en esta modalidad, las mismas funciones que en la segunda
modalidad. En el mismo receptor RAKE 100, se asigna por lo menos un
correlador 104 a cada uno de los canales de código del agrupamiento.
Cada correlador 104 utiliza códigos PN cortos exclusivos y un
código de Walsh exclusivo, correspondientes a la célula y al canal
de código, respectivamente, a los cuales se ha asignado el
correlador particular 104.
En un ejemplo, la estación remota 6 se comunica
con una primera célula a través del canal de código primario 4, y
con una segunda célula a través del canal de código primario 6
durante una transferencia con continuidad. Durante una subsiguiente
transmisión de datos a alta velocidad, se asignará a la estación
remota 6 el conjunto de canales C7. Con referencia a la Tabla 3, el
conjunto C7 contiene los cuatro agrupamientos de canales de código
secundario (33, 35), (49, 51), (65, 67) y (81, 83). La estación
remota 6 asigna cinco receptores RAKE 100 diferentes a los cinco
agrupamientos de canales de código. Por ejemplo, la estación remota
6 puede asignar el receptor RAKE 100a al primer agrupamiento de
canales de código primario (4, 6), el receptor RAKE 100b al segundo
agrupamiento de canales de código secundario (33, 35), el receptor
RAKE 100c (no representado en la Figura 4) al tercer agrupamiento de
canales de código secundario (49, 51) y así sucesivamente. En el
receptor RAKE 100a, se asigna por lo menos un correlador 104 a cada
canal de código del agrupamiento. Por ejemplo, la estación remota 6
puede asignar el correlador 104a al canal de código primario 4, y el
correlador 104b al canal de código primario 6. Los correladores 104c
a 104m pueden ser asignados por la estación remota 6 a las
siguientes trayectorias múltiples más intensas de los canales de
código primario 4 y 6. Las salidas de los correladores asignados
104 del receptor RAKE 100a son combinadas por el combinador 106a.
Las salidas demoduladas de los cinco receptores RAKE 100 asignados
se proporcionan al decodificador 66.
El decodificador 66 recibe las salidas
demoduladas de los cinco receptores RAKE 100 y decodifica los datos
de la misma forma que la descrita para la tercera modalidad. En
esencia, la salida demodulada de cada uno de los cinco receptores
RAKE 100 es desaleatorizada por un desaleatorizador 110 separado,
reordenada por un intercalador 112 separado, multiplexada a través
del MUX 114, sometida a decodificación convolucional por el
decodificador de Viterbi 116 y verificada por el elemento de
verificación CRC 118. Las partes de datos sin errores del elemento
de verificación CRC 118 se proporcionan al sumidero de datos 68.
La descripción anterior sobre la demodulación y
la decodificación de transmisiones de datos a través de varios
agrupamientos de canales de código puede ampliarse a una estación
remota que experimenta una transferencia con continuidad con tres o
más estaciones base. En esencia, cada agrupamiento de canales de
código requiere un receptor RAKE 100 separado. Por ejemplo, los
cuatro agrupamientos de canales de código secundario del conjunto de
canales C7 (véase la Tabla 3) requieren cuatro receptores RAKE 100.
Además, cada canal de código de un agrupamiento se asigna por lo
menos a un correlador diferente 104 del mismo receptor RAKE 100. La
salida del correlador 104 asignado se combina y decodifica para
obtener los datos transmitidos en ese agrupamiento de canales de
código.
El ejemplo de hardware de demodulador 64 y
decodificador 66 representado en la Figura 4 puede utilizarse en
otras modalidades. Por ejemplo, el demodulador 64 y el decodificador
66 pueden configurarse para efectuar las tareas de demodular y
decodificar los datos transmitidos en varios agrupamientos de
canales de código, en las que cada uno de dichos agrupamientos
contiene un canal de código y los datos no se transmiten desde la
misma célula. Esto es similar a lo que sucede en la tercera
modalidad descrita anteriormente, excepto en que, a los receptores
RAKE 100, se les asignan códigos PN cortos diferentes
correspondientes a células transmisoras diferentes. Como
alternativa, el demodulador 64 y el decodificador 66 pueden
configurarse para demodular y decodificar los datos transmitidos en
varios agrupamientos de canales de códigos, conteniendo cada
agrupamiento una cantidad de canales de código diferente. Esto
constituye una variante de la cuarta modalidad descrita
anteriormente. Estas y otras modalidades de utilización del
demodulador 64 y el decodificador 66 pueden ser tenidas en cuenta y
están comprendidas dentro del alcance de la presente invención.
Según la norma IS-95A, los bits
CRC se adjuntan a cada parte de datos para permitir la detección de
errores de tramas por la estación remota 6. Los bits CRC se generan
según el polinomio CRC especificado por la norma
IS-95A. En particular, para una velocidad de
transmisión de datos de 96 Kb/s, el polinomio especificado es
g(x) = x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{9} + x^{8} +
x^{4} + x + 1. Para cada parte de datos, se adjuntan doce bits
CRC. En la presente invención, el número de bits CRC puede
aumentarse o reducirse, dependiendo de la certeza de detección
deseada. Una mayor cantidad de bits CRC proporciona una mayor
certeza en la detección de errores de tramas, pero requiere más
tiempo del sistema. Por el contrario, una menor cantidad de bits CRC
reduce la certeza de la detección de errores de tramas, pero
requiere menos tiempo del sistema.
En el caso de transmisión de datos a alta
velocidad a través de varios canales de código, los bits CRC para
los diversos canales de código pueden ser generados por lo menos por
dos formas de realización. En la primera forma de realización, cada
parte de datos se adjunta con su propio conjunto de bits CRC, de
forma parecida a la especificada por la norma
IS-95A. Esta forma de realización requiere más
tiempo del sistema pero permite detectar los errores de tramas de
cada parte de datos individual. Sólo se retransmiten las partes de
datos recibidas con algún error.
En la segunda forma de realización, la trama de
datos que va a transmitirse a través de los canales de código
asignados durante una trama es codificada por un generador de CRC.
Los bits CRC generados pueden transmitirse en una de las diversas
modalidades posibles. En la primera modalidad, la trama de datos se
divide en partes de datos de la forma descrita anteriormente. Los
bits CRC también se dividen y adjuntan a cada parte de datos. De
esta forma, cada trama de canal de código contiene una parte de
datos y algunos bits CRC. En la segunda modalidad, los bits CRC se
transmiten a través de una trama de canal de código. Todas las
tramas de canal de código, excepto la última trama de canal de
código, contienen la parte de datos sólo. La última trama de canal
de código contiene los bits CRC y algunos datos. La segunda
modalidad proporciona diversidad en el tiempo de los bits CRC y
mejora la detección de errores de tramas por la estación remota
6.
En la estación remota 6, se reagrupa la parte de
datos de las tramas de canal de código y los bits CRC. En la segunda
forma de realización, la estación remota 6 sólo es capaz de
determinar si todas las tramas de canal de código se han recibido
correctamente o si se ha producido uno o más errores de tramas. La
estación remota 6 no puede determinar cuáles de las tramas de canal
de código se han recibido con algún error. Por consiguiente, una
indicación de error en una trama obliga a la célula a retransmitir
todas las tramas de canal de código para la trama. La segunda forma
de realización presenta la ventaja de que utiliza una cantidad de
bits CRC menor para la trama de datos.
A continuación, se supondrá que se realiza una
transmisión de datos a alta velocidad a través de doce canales de
código. En la primera forma de realización, cada una de las doce
partes de datos se adjunta con su propio conjunto de doce bits CRC.
Se necesitan un total de 144 bits CRC para las doce partes de datos.
Estos 144 bits CRC permiten la detección de errores en cada trama de
canal de código individual. Por consiguiente, si la trama de canal
de código de un canal de código particular se recibe con errores,
sólo será necesario retransmitir la trama errónea.
En la segunda forma de realización, la trama de
datos completa se codifica con un solo conjunto de bits CRC.
Preferentemente, el número de bits CRC utilizados es inferior al
número total de bits CRC utilizados en la primera forma de
realización. En el ejemplo de doce tramas de canal de código
indicado anteriormente, el número de bits CRC utilizados por lo
menos es de 12, pero inferior a 144. Puesto que existe
aproximadamente una cantidad de bits de datos doce veces superior,
se necesitarán más bits CRC para permitir la detección de errores de
tramas con mayor certeza. Si se supone que 24 bits CRC permiten la
detección de errores de tramas con el nivel de certeza requerido,
los 24 bits CRC pueden dividirse en doce bloques CRC, conteniendo
cada bloque CRC dos bits CRC. Se adjunta un bloque CRC a cada una de
las doce partes de datos. Como alternativa, los 24 bits CRC pueden
retransmitirse a través de una trama de canal de código. En la
estación remota 6, se reagrupan las partes de datos y los 24 bits
CRC. La estación remota 6 sólo puede determinar si la totalidad de
las doce tramas de canal de código se ha recibido correctamente. Si
se indica un error de trama, la estación remota 6 no puede
determinar cuáles de las tramas de canal de código se han recibido
con errores. Por consiguiente, la célula retransmite las doce tramas
de canal de código. Para reducir en 120 bits CRC los contenidos
adicionales del sistema, la estación remota 6 sigue siendo capaz de
detectar errores de tramas, pero sin la precisión de la primera
forma de realización. La segunda forma de realización requiere
hallar un punto de equilibrio entre una menor cantidad de contenidos
adicional y una transmisión redundante de tramas de canal de
código.
La precisión de la predicción de la potencia de
transmisión necesaria para las tareas no programadas puede
incrementarse realizando la predicción en un tiempo que se aproxime
tanto como sea posible al tiempo en el que se va a utilizar la
predicción. Durante el período de retardo entre el tiempo de la
predicción y el tiempo de utilización real, el estado de la red
puede haber cambiado. Por ejemplo, puede suceder que los usuarios
hayan empezado a hablar o hayan dejado de hablar, que se hayan
añadido o retirado usuarios de la red o que las condiciones del
canal hayan cambiado. Si se limita el retardo de procesamiento a un
pequeño número de tramas, la predicción de la potencia de
transmisión necesaria para las tareas no programadas es
suficientemente precisa para la presente invención. En la forma de
realización preferida, el retardo de procesamiento es de cuatro
tramas o menos.
\newpage
El programador de canales 12 puede efectuar
predicciones en un intervalo de tiempo corto (por ejemplo,
manteniendo un intervalo de programación corto) para aumentar la
precisión de las predicciones y permitir que el programador de
canales 12 responda con rapidez a los cambios de la demanda del
enlace directo. En el ejemplo de forma de realización, la predicción
se realiza una vez por trama, los recursos se asignan o reasignan
una vez por trama y la programación de las velocidades de
transmisión asignadas se transmite a las estaciones remotas 6 una
vez por trama.
En la Figura 8, se representa un ejemplo de
ilustración del diagrama de tiempos de la programación de
velocidades del enlace directo de la presente invención. En la trama
k, se mide el estado de toda la red CDMA y se envía al programador
de canales 12 en el bloque 300. En el ejemplo de forma de
realización, el estado de la red CDMA puede incluir la potencia
residual total disponible para las tareas programadas en cada
célula, la cantidad de datos a transmitir a cada usuario programado,
el conjunto de miembros activos de cada estación remota 6, la
energía de transmisión por bit de cada usuario programado y los
canales de código disponibles para la transmisión para cada célula.
En la trama k+1, el programador de canales 12 asigna los recursos y
envía la información al elemento de selección 14 situado dentro del
controlador de la estación base 10, en el bloque 302. La asignación
de recursos por el programador de canales 12 puede consistir en la
asignación de una velocidad de transmisión o la asignación de una
potencia de transmisión. Si el programador de canales 12 asigna una
potencia de transmisión, el elemento de selección 14 calcula la
velocidad de transmisión asignada basándose en la potencia de
transmisión asignada y la energía por bit necesaria de la estación
remota 6. Las velocidades de transmisión asignadas van a utilizarse
en la trama k+4. En la trama k+1, el elemento de selección 14 envía
la programación de las velocidades de transmisión asignadas y la
trama de datos, que van a transmitirse en la trama k+2, al elemento
de canal 40 en el bloque 304. Asimismo, en la trama k+1, el elemento
de canal 40 recibe la programación de velocidades de transmisión
asignadas y la trama de datos desde el elemento de selección 14, en
el bloque 304. En la trama k+2, el elemento de canal 40 transmite
la identidad del conjunto de canales asignado para la trama k+4 y
para la trama k+2 a la estación remota 6 por el canal de código
primario, en el bloque 308. Durante la trama k+3, la estación remota
6 recibe la trama de datos y determina la identidad del conjunto de
canales asignado, en el bloque 310. A continuación, la estación
remota 6 reconfigura el hardware, si es necesario, para recibir la
próxima transmisión de datos a alta velocidad. En la trama k+4, los
datos se transmiten a través de los canales de código primario y
secundario asignados a las estaciones remotas 6, en el bloque
312.
312.
En el ejemplo de forma de realización, el retardo
de procesamiento, entre el tiempo en el que el programador de
canales 12 recibe la información necesaria desde la célula y el
tiempo en el que se realiza la transmisión de datos a la velocidad
de transmisión asignada, es de cuatro tramas. En la trama k, el
programador de canales 12 recibe la información desde la célula. En
la trama k+4, la célula transmite los datos a las estaciones remotas
6 por los canales de código primario y secundario asignados. En un
sistema CDMA que cumple la norma IS-95A, cada trama
de retardo representa un retardo de 20 ms. En el ejemplo de forma de
realización, las cuatro tramas de retardo de procesamiento
representan 80 ms de retardo. Este período de retardo es
suficientemente corto como para que la predicción de la potencia de
transmisión necesaria sea moderadamente precisa y la comunicación
por el enlace directo no se degrade de manera significativa. Además,
la predicción inicial de la potencia de transmisión necesaria para
las tareas no programadas no es demasiado decisiva en la presente
invención, debido a la capacidad del programador de canales 12 para
supervisar continuamente la utilización del enlace directo y
reasignar dinámicamente los recursos para las tareas
programadas.
La descripción anterior del ejemplo de forma de
realización representa una implementación de la presente invención.
Pueden tenerse en cuenta otras variantes de temporización de la
rutina de programación de velocidades del enlace directo respecto de
las descritas anteriormente, estando comprendidas dichas variantes
dentro del alcance de la presente invención.
La información de programación que contiene las
velocidades de transmisión asignadas puede transmitirse a las
estaciones remotas 6 en una de las diversas formas de realización
posibles. En la primera forma de realización, se reservan ciertos
bits de la trama de canal de código del canal de código primario
para la información de programación. En la segunda forma de
realización, la información de programación se transmite utilizando
mensajes de señalización separados. El mensaje de señalización puede
transmitirse a la estación remota 6 siempre que se realice una
nueva asignación de una velocidad de transmisión de datos. Pueden
tenerse en cuenta otras formas de realización para transmitir la
información de programación que constituyen variantes o
combinaciones de las formas de realización descritas anteriormente y
que están comprendidas dentro del alcance de la presente
invención.
En la Figura 9, se representa un ejemplo de
diagrama de la programación de velocidades del enlace directo y la
transmisión de datos a alta velocidad de la presente invención. Como
se ha indicado anteriormente, a la estación remota 6, se le asigna
un canal de código primario para la duración de la comunicación con
la célula. En la Figura 9, el canal de código primario transmite a
la velocidad 1/8 cuando está inactivo y a la velocidad 1 cuando
transmite datos. La acumulación de los datos que se van a transmitir
a la estación remota 6 se representa mediante una línea continua y
se proporciona en términos de número de tramas de canal de código.
El número de tramas de canal de código es igual al número de canales
de código multiplicado por el número de tramas necesarias para
enviar todos los datos. Por ejemplo, 20 tramas de canal de código
pueden ser transmitidas por un canal de código durante 20 tramas o
por cuatro canales de código durante cinco tramas. Aunque la
capacidad del canal de código primario es ligeramente inferior a la
del canal de código secundario debido a los bits suplementarios del
canal de código primario, la diferencia se ignora en el ejemplo
siguiente para simplificar. A continuación, se hará referencia a una
forma de realización ya descrita anteriormente, en la que la
programación de velocidades del enlace directo se realiza en cada
trama. El ejemplo siguiente también se aplica a la forma de
realización en la que la programación de velocidades del enlace
directo se realiza una vez cada K tramas.
En el ejemplo representado en la Figura 9, se
asigna un canal de código primario a la estación remota 6, pero la
célula no tiene datos para transmitir a la estación remota 6 en las
tramas 1 y 2. Por consiguiente, la célula transmite a la velocidad
1/8 a través del canal de código primario. Durante la trama 2, la
célula recibe dos tramas de canal de código para transmitirlas a la
estación remota 6. La célula transmite una trama de canal de código
en las tramas 3 y 4 por el canal de código primario, para que la
acumulación sea cero al final de la trama 3. Debe observarse que no
hay ningún retardo de programación en la transmisión de datos a
través del canal de código primario. Los datos recibidos durante la
trama 2 se transmiten de inmediato por el canal de código primario
en la trama 3. La transmisión inmediata por el canal de código
primario permite que la señalización pase rápidamente de la célula a
la estación remota 6. Por ejemplo, la confirmación TCP requiere
aproximadamente 40 bytes y, mediante compresión de la cabecera,
puede encajar en una trama de canal de código. La confirmación TCP
puede transmitirse inmediatamente a través del canal de código
primario durante una trama.
Durante las tramas 5 y 6, la célula transmite a
la velocidad 1/8 mientras está inactiva o en espera de recibir
datos. Durante la trama 6, la célula recibe una gran cantidad de
datos para transmitir a la estación remota 6. En la trama 7, el
programador de canales 12 recibe la información de tamaño de cola
desde el elemento de selección 14, recopila otro tipo de información
relativa al estado de la red (por ejemplo, la potencia residual
total disponible para la transmisión de tareas programadas desde
cada una de las células), asigna los recursos y transmite la
información al elemento de selección 14. En este ejemplo, el
programador de canales 12 asigna el conjunto de canales C7 de la
Tabla 1, que contiene cuatro canales de código secundario. En la
trama 8, la célula transmite la segunda trama de canal de código de
la cola junto con el conjunto de canales asignado a la estación
remota 6 por el canal de código primario. En la trama 9, la estación
base 4 continua transmitiendo datos por el canal de código primario
y reduce la acumulación hasta 25 tramas de canal de código. Durante
la trama 9, la estación remota 6 recibe la segunda trama de canal de
código secundario y la identidad del conjunto de canales asignado y
configura su hardware para recibir la próxima transmisión de datos a
alta velocidad. La transmisión de datos a alta velocidad se produce
a través del canal de código primario y los cuatro canales de código
secundario en las tramas 10 y 11.
En este ejemplo, la demanda de enlace directo
debida a las tareas no programadas se incrementa durante la trama 8.
En la trama 9, el programador de canales 12 asigna los recursos para
las tareas programadas que disponen de una capacidad de enlace
directo menor. El programador de canales 12 determina que es posible
utilizar el conjunto de canales C6 con dos canales de código
secundario menos para liberar parte de capacidad para la demanda
adicional. En la trama 10, el nuevo conjunto de canales que contiene
dos canales de código secundario se transmite a la estación remota
6. En la trama 11, la estación remota 6 recibe el nuevo conjunto de
canales. Y, en la trama 12, la célula transmite datos a través del
nuevo conjunto de canales.
Asimismo, en este ejemplo, la demanda de enlace
directo debida a las tareas no programadas se reduce durante la
trama 9. Durante la trama 10, con una mayor capacidad de enlace
directo, el programador de canales 12 asigna el conjunto de canales
C7 que contiene cuatro canales de código secundario a la estación
remota 6. En la trama 11, se transmite la identidad del nuevo
conjunto de canales a la estación remota 6. En la trama 12, la
estación remota 6 recibe la identidad del nuevo conjunto de canales.
Y, en la trama 13, la célula transmite datos a través del nuevo
conjunto de canales.
Durante la trama 12, el programador de canales 12
observa que la cola quedará vacía cuando termine la transmisión
programada actual, y que sólo se necesitan dos canales de código
para transmitir el resto de datos en la trama 15. En la trama 13, el
programador de canales 12 ordena a la célula, a través del elemento
de selección 14, que transmita la identidad del nuevo conjunto de
canales C3, que contiene sólo un canal de código secundario, a la
estación remota 6. En la trama 14, la estación remota recibe la
identidad del nuevo conjunto de datos y reconfigura su hardware. Por
último, en la trama 15, la célula transmite las dos tramas de canal
de código restantes a través del nuevo conjunto de canales.
Cuando observa que la cola está casi vacía, en la
trama 13, el programador de canales 12 ordena a la célula, a través
del elemento de selección 14, que envíe la identidad del nuevo
conjunto de canales C0, que contiene cero canales de código
secundario. En la trama 16, la célula utiliza el nuevo conjunto de
canales. Una vez que se han transmitido todos los datos, la célula
transmite a la velocidad 1/8 por el canal de código primario durante
la trama 16, mientras permanece inactiva y en espera de recibir más
datos.
El ejemplo anterior demuestra que existen cuatro
tramas de retardo de procesamiento entre el tiempo en el que los
datos están disponibles para la célula (en la trama 6 de la Figura
9) y el tiempo en el que se realiza la transmisión de datos a alta
velocidad (en la trama 10 de la Figura 9). El ejemplo ilustra
también que la velocidad de transmisión puede ajustarse en cada
trama, de tal forma que el enlace directo se utiliza por completo en
cada trama.
Para optimar la utilización del enlace directo,
los recursos para las tareas programadas se asignan a las estaciones
remotas 6 basándose en la prioridad de las estaciones remotas 6. La
potencia de transmisión del enlace directo se asigna en primer lugar
a la estación remota 6 que presenta la prioridad más alta, y en
último lugar a la estación remota 6 que presenta la prioridad más
baja. Para determinar la prioridad de las estaciones remotas 6, se
pueden tener en cuenta numerosos factores. A continuación, se
describe en detalle un ejemplo de lista que contiene algunos de los
factores que pueden considerarse en la asignación de prioridades.
También es posible considerar otros factores que están comprendidos
dentro del alcance de la presente invención.
Un factor importante en la determinación de las
prioridades de las estaciones remotas 6 es la energía por bit
necesaria para transmitir a una estación remota 6. Las estaciones
remotas 6 situadas en el borde de una célula o las que experimentan
condiciones de canal adversas requieren más energía por bit para
proporcionar el nivel de rendimiento deseado, debido a que la
pérdida de transmisión desde la célula hasta la estación remota 6 o
la relación Eb/No son más elevadas. En cambio, las estaciones
remotas 6 situadas cerca del sitio celular (por ejemplo, cerca de la
estación base 4 que presta servicio a la célula) requieren menos
energía por bit para proporcionar el mismo nivel de rendimiento. En
realidad, para la misma cantidad de potencia de transmisión, la
velocidad de símbolos con la que puede transmitirse a la estación
remota 6 es inversamente proporcional a la pérdida de transmisión y
la relación Eb/No. Por ejemplo, la potencia residual total que
permite transmitir los datos a la primera estación remota 6 a 38,4
Kb/s sólo permite transmitir los datos a la segunda estación remota
6 a 9,6 Kb/s (1/4 de la velocidad de símbolos) si la pérdida de
transmisión a la segunda estación remota 6 es aproximadamente 6 dB
superior a la de la primera estación remota 6, o si la segunda
estación remota 6 requiere una relación Eb/No 6 dB superior a la de
la primera estación remota 6. Es preferible transmitir primero a la
estación remota 6 que requiere menos energía por bit, debido a que
consume menos recursos para una velocidad de transmisión dada.
Con referencia a la Figura 1, las estaciones
remotas 6a y 6b están más cerca de la estación base 4c que la
estación remota 6c. Del mismo modo, las estaciones remotas 6d y 6e
están más cerca de la estación base 4d que la estación remota 6c.
Por lo tanto, se consigue una mejor utilización del enlace directo
transmitiendo primero a las estaciones remotas 6a, 6b, 6d y 6e, en
el intervalo de tiempo T1, y transmitiendo después a la estación
remota 6c, en el intervalo de tiempo T2. Por lo general, es
preferible asignar una prioridad más alta a la estación remota 6 que
requiere menos energía por bit para mantener el enlace de
comunicación.
La estación remota 6 puede experimentar una
transferencia con continuidad con varias células. La estación remota
6 que experimenta una transferencia con continuidad puede consumir
más recursos si varias células transmiten de forma simultánea a la
estación remota 6. Asimismo, la estación remota 6 que experimenta
una transferencia con continuidad suele hallarse cerca del borde de
la célula y requiere más energía por bit. Por consiguiente, es
posible obtener un mayor caudal de datos por el enlace directo
asignando una prioridad baja a la estación remota 6 que está
experimentando una transferencia con continuidad.
La asignación óptima de recursos depende también
de la cantidad de datos que se van a transmitir a la estación remota
6. Los datos que se van a transmitir se almacenan en una cola
situada en el elemento de selección 14. Por lo tanto, el tamaño de
la cola indica la cantidad de datos que se van a transmitir. Al
principio de cada intervalo de programación, el tamaño de la cola de
todas las tareas programadas se envía al programador de canales 12.
Si el tamaño de la cola de una tarea programada es pequeño, el
programador de canales 12 suprime la tarea de la rutina de
programación de velocidades. La transmisión de una pequeña cantidad
de datos puede realizarse en un período de tiempo satisfactorio a
través del canal de código primario. El programador de canales 12
sólo asigna recursos, cuando es necesario, para transmitir una gran
cantidad de datos. Por lo tanto, la cantidad de recursos asignados a
cada estación remota es aproximadamente proporcional al tamaño de la
cola de los datos que se van a transmitir a la estación remota
6.
El tipo de datos que se van a transmitir es otra
cuestión importante en la asignación de prioridades a las estaciones
remotas 6. Algunos tipos de datos son sensibles al tiempo y
requieren una atención rápida. Otros tipos de datos pueden tolerar
un retardo más prolongado de la transmisión. Como es obvio, la
prioridad más alta se asigna a los datos que son sensibles al
tiempo.
En un ejemplo, es inevitable que algunos de los
datos transmitidos que se reciben en la estación remota 6 contengan
errores. La estación remota 6 es capaz de determinar un error de
trama mediante la utilización de los bits CRC adjuntos de las tramas
de canal de código recibidas. Tras determinarse que se ha recibido
una trama de canal de código con algún error, el bit indicador de
error (EIB) para dicha trama de canal de código se marca, y la
estación remota 6 informa a la célula acerca del error de trama. La
implementación y la utilización de la transmisión del EIB se dan a
conocer en la patente US nº 5.568.483, mencionada anteriormente. A
continuación, el programador de canales 12 programa la retransmisión
de las tramas de canal de código recibidas que contienen algún
error. En la estación remota 6, otro tipo de procesamiento de
señales puede depender de las tramas de canal de código recibidas
con errores. Por lo tanto, el programador de canales 12 da, a los
datos que se están retransmitiendo, una prioridad más alta que a los
datos que se están transmitiendo por primera vez.
Por el contrario, si la misma estación remota 6
comunica repetidamente errores de tramas, esto puede indicar que el
enlace directo está deteriorado. Por consiguiente, la asignación de
los recursos del enlace directo para la retransmisión repetida de
las tramas de canal de código recibidas con errores resulta
despilfarradora. En este caso, la estación remota 6 puede ponerse
temporalmente en estado de retención. La transmisión de datos a alta
velocidad puede suspenderse hasta que la condición del enlace
directo mejore. El programador de canales 12 todavía puede dirigir
la transmisión de datos por el canal de código primario y supervisar
continuamente el rendimiento del enlace directo. Tras ser informado
de que la condición del enlace directo ha mejorado, el programador
de canales 12 anula el estado de retención de la estación remota 6 y
reanuda la transmisión de datos a alta velocidad a la estación
remota 6. Por otra parte, los datos de la cola pueden suprimirse
tras un número predeterminado de intentos infructuosos de
retransmisión.
Cuando se asignan prioridades a las estaciones
remotas 6, tal vez sea deseable diferenciar las estaciones remotas 6
según el tipo de servicio de datos que se está proporcionando. Por
ejemplo, puede establecerse una estructura de fijación de precios
para los diferentes servicios de transmisión de datos. La prioridad
más alta se da a los servicios sujetos a una tarifa especial. A
través de la estructura de fijación de precios, el usuario de cada
estación remota 6 puede determinar individualmente la prioridad y,
en consecuencia, el tipo de servicio que el usuario va a
recibir.
La prioridad de la estación remota 6 también
puede convertirse en una función de la cantidad de retardo que ya ha
experimentado la estación remota 6. Los recursos disponibles del
enlace directo se asignan primero a la estación remota 6 que
presenta la prioridad más alta. Por consiguiente, la estación remota
6 que presenta una prioridad más baja suele experimentar un retardo
de transmisión más largo. Cuando la cantidad de retardo
experimentado por la estación remota de baja prioridad 6 se
incrementa, la prioridad de la estación remota 6 puede actualizarse.
Esto impide que los datos dirigidos hacia la estación remota 6 de
baja prioridad permanezcan en la cola indefinidamente. Sin la
actualización de la prioridad, la estación remota 6 de baja
prioridad puede sufrir una cantidad de retardo intolerable. La
actualización de prioridad puede incrementarse de una manera que
permite una comunicación de gran calidad de las tareas programadas y
no programadas, mientras se mantienen los objetivos del sistema.
A los factores se les dan ponderaciones
diferentes, dependiendo del conjunto de objetivos del sistema que se
optiman. Por ejemplo, para aumentar al máximo el caudal de datos por
el enlace directo, se da una ponderación mayor a la energía por bit
necesaria para la estación remota 6 cuando la estación remota 6 está
experimentando una transferencia con continuidad. Este sistema de
ponderación no tiene en cuenta los tipos de datos ni la prioridad de
las estaciones remotas 6, y por lo tanto no aborda el objetivo de
equidad del sistema.
Como alternativa, puede mantenerse una estructura
de fijación de precios que permite que el usuario de cada estación
remota 6 determine individualmente la prioridad de la estación
remota 6. La voluntad de pagar una tarifa especial por el recurso
indica un nivel de importancia más alto. En este caso, el sistema
que trata de aumentar al máximo los ingresos y la satisfacción de
los usuarios puede transmitir primero a la estación remota 6 sujeta
a tarifa especial, aunque la transmisión requiera más recursos.
También pueden generarse otros sistemas de ponderación mediante los
factores citados anteriormente, además de otros factores no citados,
para alcanzar cualquier conjunto de objetivos del sistema, estando
comprendidos dichos sistemas de ponderación dentro del alcance de
la presente invención.
La descripción anterior de las formas de
realización preferidas se proporciona para permitir a cualquier
experto en la materia fabricar o utilizar la presente invención. Las
diversas modificaciones a estas formas de realización se pondrán
claramente de manifiesto para los expertos en la materia, pudiendo
ser aplicados los principios genéricos definidos en la presente
memoria a otras formas de realización sin necesidad de utilizar la
capacidad inventiva.
Claims (12)
1. Procedimiento para programar las transmisiones
de datos por un enlace directo (50) en una red de comunicación que
comprende por lo menos una célula (2) y por lo menos un usuario
programado (6), y para asignar una velocidad de transmisión a dichas
transmisiones de datos, en el que dicho enlace directo (50) presenta
una capacidad no programada para transmisiones no programadas y una
capacidad residual para transmisiones programadas, comprendiendo el
procedimiento las etapas siguientes:
determinar dicha capacidad residual del enlace
directo disponible para cada una de dicha por lo menos una célula
(2);
asignar (202) una velocidad de transmisión
asignada a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado
(6);
enviar (204) dicha velocidad de transmisión
asignada a dicho por lo menos un usuario programado (6);
en el que dicha velocidad de transmisión asignada
se basa en dicha capacidad residual de enlace directo disponible
para cada una de dicha por lo menos una célula (2);
en el que dicha etapa de asignación comprende
además la etapa que consiste en determinar un conjunto de miembros
activos para cada uno de dicho por lo menos un usuario programado
(6), conteniendo dicho conjunto de miembros activos por lo menos una
célula (2) que se comunica con dicho usuario programado (6);
en el que dicha velocidad de transmisión asignada
se basa además en dicha capacidad de enlace directo disponible para
una o más de dicha por lo menos una célula (2) de dicho conjunto de
miembros activos.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el
que dicha etapa de determinación, dicha etapa de asignación y dicha
etapa de envío se repiten cada K tramas, siendo K un entero mayor o
igual a uno.
3. Procedimiento según la reivindicación 2, que
comprende además la etapa que consiste en reasignar dicha velocidad
de transmisión asignada de valor cero o superior de dicho por lo
menos un usuario programado a una velocidad de transmisión temporal,
siendo dicha velocidad de transmisión temporal dependiente de dicha
capacidad de enlace directo disponible para cada una de dicha por lo
menos una célula.
4. Procedimiento según la reivindicación 3, en el
que dicha etapa de reasignación comprende además la etapa que
consiste en crear una lista temporal de células de las células
afectadas por dicha por lo menos una célula (2) de la red de
comunicación, presentando dichas células afectadas una potencia de
transmisión inadecuada para transmitir datos a dicho por lo menos un
usuario programado (6).
5. Procedimiento según la reivindicación 4, en el
que dicha etapa de reasignación comprende además la etapa que
consiste en crear una lista temporal de prioridades de los usuarios
programados afectados, comprendiendo dichos usuarios programados
afectados dicho por lo menos un usuario programado (6) de la red de
comunicación.
6. Procedimiento según la reivindicación 5, en el
que dicha etapa de reasignación comprende además las etapas
siguientes:
seleccionar un usuario programado afectado de
entre dicha lista de prioridades temporal de usuarios programados
afectados, presentando dicho usuario programado afectado
seleccionado la prioridad más alta de entre dicho por lo menos un
usuario programado en dicha lista de prioridades temporal (6);
calcular una velocidad de transmisión temporal
máxima admisible para dicho usuario programado afectado seleccionado
por una o más de dicha por lo menos una célula (2) de dicho conjunto
de miembros activos de dicho usuario programado afectado
seleccionado;
seleccionar una velocidad de transmisión mínima
de entre dichas velocidades de transmisión temporales máximas
admisibles, siendo definida dicha velocidad de transmisión mínima
como una velocidad de transmisión temporal máxima;
en el que dicha velocidad de transmisión temporal
es menor o igual a dicha velocidad de transmisión temporal máxima y
a dicha velocidad de transmisión asignada.
7. Procedimiento según la reivindicación 1, en el
que dicha etapa de asignación comprende además la etapa
siguiente:
recibir un tamaño de cola para dicho por lo menos
un usuario programado (6), siendo dicho tamaño de cola determinante
de la cantidad de datos que se van a transmitir a cada uno de dicho
por lo menos un usuario programado (6); y
en el que dicha velocidad de transmisión asignada
se basa además en dicho tamaño de cola para cada uno de dicho por lo
menos un usuario programado (6).
8. Procedimiento según la reivindicación 7, en el
que dicha etapa de asignación comprende además la etapa
siguiente:
crear una lista de prioridades de los usuarios
programados (6), conteniendo dicha lista de prioridades cada uno de
dicho por lo menos un usuario programado (6) y siendo una prioridad
asignada a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6);
y
en el que dicha velocidad de transmisión asignada
se basa además en dicha prioridad de cada uno de dicho por lo menos
un usuario programado (6).
9. Procedimiento para programar las transmisiones
por un enlace directo (50) de una red de comunicación que comprende
por lo menos una célula (2) y por lo menos un usuario programado
(6), comprendiendo dicho procedimiento las etapas siguientes:
(a) determinar la capacidad del enlace directo
disponible para cada una de dicha por lo menos una célula (2);
(b) asignar (202) una velocidad de transmisión
asignada a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6);
y
(c) enviar (204) dicha velocidad de transmisión
asignada a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado
(6);
en el
que:
(d) dicha velocidad de transmisión asignada se
basa en:
- (1)
- dicha capacidad de enlace directo disponible para cada una de dicha por lo menos una célula (2);
- (2)
- dicha capacidad de enlace directo disponible para una o más de dicha por lo menos una célula (2) del conjunto de miembros activos;
- (3)
- el tamaño de cola de cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6); y
- (4)
- la prioridad de cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6);
(e) dicha etapa de asignación comprende además
las etapas siguientes:
- (1)
- determinar dicho conjunto de miembros activos para cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6), conteniendo dicho conjunto de miembros activos por lo menos una célula (2) que se comunica con dicho usuario programado (6);
- (2)
- recibir dicho tamaño de cola para cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6), siendo dicho tamaño de cola determinante de la cantidad de datos que se van a transmitir a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6);
- (3)
- crear una lista de prioridades de usuarios programados (6), conteniendo dicha lista de prioridades cada uno de dicho por lo menos un usuario programado y siendo dicha prioridad asignada a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado;
- (4)
- seleccionar un usuario programado seleccionado (6) de entre dicha lista de prioridades de usuarios programados, teniendo dicho usuario programado seleccionado la prioridad más alta de dicho por lo menos un usuario programado en dicha lista de prioridades;
- (5)
- calcular la velocidad de transmisión máxima admisible para dicho por lo menos un usuario programado seleccionado (6) por una o más de dicha por lo menos una célula (2) de dicho conjunto de miembros activos de dicho usuario programado seleccionado; y
- (6)
- seleccionar una velocidad de transmisión mínima de dichas velocidades de transmisión máximas admisibles, siendo definida dicha velocidad de transmisión mínima como una velocidad de transmisión máxima; y
(f) en el que dicha velocidad de transmisión
asignada es menor o igual a dicha velocidad de transmisión
máxima.
\newpage
10. Procedimiento según la reivindicación 9, en
el que dicha etapa de asignación comprende además la etapa que
consiste en recomendar una velocidad de transmisión preferida,
basándose dicha velocidad de transmisión preferida en dicho tamaño
de cola de dicho usuario programado seleccionado (6), y en el que
dicha velocidad de transmisión asignada es menor o igual a dicha
velocidad de transmisión preferida.
11. Procedimiento según la reivindicación 10, en
el que dicha etapa de asignación comprende además las etapas
siguientes:
actualizar dicha capacidad de enlace directo
disponible para una o más de dicha por lo menos una célula (2) de
dicho conjunto de miembros activos de dicho usuario programado
seleccionado (6), para que refleje la capacidad asignada a cada uno
de dicho por lo menos un usuario programado seleccionado (6); y
suprimir dicho usuario programado seleccionado
(6) de dicha lista de prioridades.
12. Procedimiento para programar las
transmisiones de datos en un enlace directo (50) de una red de
comunicación, que comprende por lo menos una célula y por lo menos
un usuario programado (6), comprendiendo dicho procedimiento las
etapas siguientes:
(a) determinar la capacidad del enlace directo
disponible para cada una de dicha por lo menos una célula (2);
(b) asignar una velocidad de transmisión asignada
a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6);
(c) enviar dicha velocidad de transmisión
asignada a dicho por lo menos un usuario programado (6) y
(d) reasignar dicha velocidad de transmisión
asignada de valor cero o superior de dicho por lo menos un usuario
programado (6) a una velocidad de transmisión temporal;
en el
que:
(e) dicha velocidad de transmisión asignada se
basa en dicha capacidad de enlace directo disponible para dicha por
lo menos una célula (2);
(f) dicha etapa de determinación, dicha etapa de
asignación y dicha etapa de envío se repiten cada K tramas, siendo K
un entero mayor o igual a uno;
(g) dicha velocidad de transmisión temporal
depende de dicha capacidad de enlace directo disponible para cada
una de dicha por lo menos una célula;
(h) dicha velocidad de transmisión temporal es
menor o igual a la velocidad de transmisión temporal máxima y dicha
velocidad de transmisión asignada; y
(i) dicha etapa de reasignación comprende además
las etapas siguientes:
- (1)
- crear una lista temporal de células de células afectadas por dicha célula por lo menos de la red de comunicación, presentando dichas células afectadas una potencia de transmisión inadecuada para transmitir datos a cada uno de dicho por lo menos un usuario programado (6);
- (2)
- crear una lista de prioridades temporal de los usuarios programados afectados, comprendiendo dichos usuarios programados afectados dicho por lo menos un usuario programado (6) de la red de comunicación;
- (3)
- seleccionar un usuario programado afectado de dicha lista de prioridades temporal de los usuarios programados afectados, presentando dicho usuario programado afectado seleccionado la prioridad más alta de dicho por lo menos un usuario programado en dicha lista de prioridades temporal;
- (4)
- calcular una velocidad de transmisión temporal máxima admisible para dicho usuario programado afectado seleccionado para cada una de dicha por lo menos una célula (2) de dicho conjunto de miembros activos de dicho usuario programado afectado seleccionado;
- (5)
- seleccionar una velocidad de transmisión mínima de dichas velocidades de transmisión temporales máximas admisibles, siendo definida dicha velocidad de transmisión mínima como una velocidad de transmisión temporal máxima;
- (6)
- actualizar dicha capacidad de enlace directo disponible para una o más de dicha por lo menos una célula (2) de dicho conjunto de miembros activos de dicho usuario programado afectado seleccionado, para que refleje la capacidad asignada a dicho usuario programado afectado seleccionado (6); y
- (7)
- suprimir dicho usuario programado afectado seleccionado de dicha lista de prioridades.
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