ES2288044T3 - Utilizacion de codigo en modo ranurado en un sistema de comunicacion celular. - Google Patents
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Abstract
Un método para asignar códigos de canalización y códigos de codificación aleatoria en un sistema de comunicaciones celular de espectro ensanchado, caracterizado por las operaciones de: generar un primer código de codificación aleatoria, para usar en un modo de transmisión normal, en el que el primer código de canalización pertenece a un primer nivel en un árbol de código de canalización; generar un segundo código de codificación aleatoria y un segundo código de canalización, para usar en una transmisión de modo ranurado, y en el que el segundo código de canalización pertenece a un segundo nivel en el árbol del código de canalización que está más próximo a la raíz del árbol de código que el primer nivel.
Description
Utilización de código en modo ranurado en un
sistema de comunicación celular.
El presente invento se refiere generalmente al
campo de las comunicaciones móviles y, en particular, a un método
que compensa para la limitación de código de canalización durante
una operación de modo ranurado en un sistema de comunicación
celular.
En sistemas de espectro ensanchado o disperso
existente o de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA),
traspasos o cambios entre frecuencias suaves son normalmente usados
para mantener las comunicaciones. Para realizar tales traspasos
entre frecuencias suaves, una estación móvil comienza las
comunicaciones con una nueva estación base en la misma asignación
de frecuencia de CDMA, antes de terminar las comunicaciones con la
vieja estación base. Sin embargo, en los sistemas celulares de la
siguiente generación (incluyendo, por ejemplo, los sistemas CDMS o
WCDMA de Banda Ancha), el uso de entregas de traspasos entre
frecuencias (traspasos entre frecuencias) será esencial. Como tal,
los traspasos entre frecuencias son necesarios en el CDMA y todos
los otros tipos de sistemas celulares para soportar varias
funciones. Por ejemplo, traspasos entre frecuencias son usados para
soportar escenarios de punto caliente (donde una celda usa más
portadoras que las celdas que la rodean), estructuras de celda
jerárquicas (donde macrocapas, microcapas y picocapas están en
diferentes frecuencias), traspasos entre diferentes operadores, y
traspasos a otros sistemas (por ejemplo, al Sistema Global para
Comunicaciones Móviles o GSM, residente en otras bandas de
frecuencia). La clave para proporcionar el soporte adecuado de
traspasos entre frecuencias es proporcionar un soporte eficiente de
las medidas entre frecuencias hechas. Como tal, con el fin de
soportar mediciones de entre frecuencias de la estación móvil en
sistemas de espectro ensanchado o de CDMA, se ha especificado un
modo de operación ranurado de enlace de bajada o descendente.
En las especificaciones ARIB, ETSI y TIA para
sistemas de CDMA, una combinación de códigos de canalización y
códigos de codificación aleatoria o aleatorización son usados para
separar diferentes canales físicos. Los datos que han de ser
transmitidos son primero ensanchados usando el código de
canalización, y a continuación codificados usando un código de
codificación aleatoria. Típicamente, una estación base usará sólo un
código de codificación aleatoria para todos los canales físicos,
pero pueden ser usados códigos de codificación aleatoria
adicionales para aumentar el número de códigos disponibles (por
ejemplo, para evitar una escasez de códigos cuando se introducen
antenas de adaptación para aumentar la capacidad). Un método para
generar conjuntos de múltiples códigos usando múltiples códigos de
codificación aleatoria está descrito en la Solicitud Sueca Nº PCT SE
98/01541.
La fig. 1 es un diagrama de un árbol de código
de canalización (códigos de canalización son mejor descritos por
una estructura de árbol). El árbol en la parte superior izquierda en
la fig. 1 ilustra el principio de construcción del árbol para
códigos de canalización. Como se ha mostrado, los códigos en el
mismo nivel en el árbol (por ejemplo, 1,1 y 1,-1) son ortogonales
entre sí y tienen el mismo factor de ensanchamiento o dispersión.
Si un canal físico es ensanchado con un código en el árbol, y otro
canal físico es ensanchado con otro código, que no está en una rama
que subyace al primer código, o en el trayecto desde el primer
código a la raíz del árbol, los canales físicos de ensanche serán
ortogonales. Cada canal físico está asignado a un código de
codificación aleatoria desde el árbol, con factores de
ensanchamiento que coinciden con las tasas de datos respectivos.
Subsiguiente al proceso de canalización, un código de codificación
aleatoria es aplicado a los datos ensanchados.
Con el fin de soportar traspasos entre
frecuencias de manera continua o ininterrumpida, debe ser posible
hacer mediciones entre frecuencias en otras frecuencias sin
molestar al flujo de datos normal. Como el equipo del usuario
recibe la señal de enlace de bajada continuamente, no hay tiempo
para llevar a cabo mediciones en otras frecuencias usando un
receptor ordinario. Un segundo receptor puede ser usado para hacer
mediciones en otras frecuencias. Sin embargo, con el fin de
habilitar terminales de un solo receptor para hacer mediciones
entre frecuencias, se ha especificado un modo ranurado de enlace de
bajada para sistemas de CDMA, tanto en las especificaciones
técnicas de ARIB como de ETSI.
Cuando una estación de base está funcionando en
el modo ranurado de enlace de bajada, la estación de base disminuye
el tratamiento de ganancia de la conexión, bien aumentando la tasa
de codificación del canal o reduciendo el factor de ensanchamiento
por dos. Un bastidor o cuadro de datos de 10 ms puede a continuación
ser transmitido en menos de 10 ms, como se ha ilustrado por él
diagrama de transmisión del modo ranurado de enlace de bajada
mostrado en la fig. 2 (con una solución de factor de ensanchamiento
reducido mostrada). Como tal, la transmisión es conseguida con
mayor potencia de la normal, con el fin de compensar para la
ganancia de tratamiento disminuida. Usando esta aproximación, un
período de vacío de hasta 5 ms es creado durante el cual ningún dato
ha de ser recibido por el equipo del usuario. Este período de vacío
puede ser usado para sintonizar el receptor a otras frecuencias, y
las mediciones de intensidad de señal pueden ser realizadas en
aquellas frecuencias.
\newpage
La patente norteamericana de cesionaria común Nº
5.553.014 describe el uso de un modo de operación ranurado a través
del cambio de un factor de ensanchamiento. La patente norteamericana
de cesionaria común Nº 5.883.899 describe el uso de una tasa de
codificación de canal aumentada. Finalmente la patente
norteamericana de cesionarias común Nº 5.896.368 describe un modo
de operación ranurado usando transmisiones de múltiples códigos.
Un problema significativo existe con las
aproximaciones del modo ranurado existente. En general, las
soluciones de tasa de codificación de canal aumentada existentes
necesitarán siempre una solución alternativa que usa un factor de
ensanchamiento menor, debido a que la tasa no puede ser aumentada
por encima de un cierto límite donde comienza la degradación de
calidad. Por ejemplo, si es usada una codificación de tasa 1/2,
aumentar entonces esa tasa incluso más durante un modo de operación
ranurado, será difícil. Consecuentemente, se puede concluir que un
modo en el que es usado un factor de ensanchamiento inferior será
necesario para un modo de operación ranurado. Como tal, este
requisito ha sido identificado para estandarización en la
especificación técnica ETSI.
Cuando el factor de ensanchamiento es cambiado
durante los cuadros de ranuras, podría conducir a problemas con
escasez de código de canalización. En el enlace de bajada, todos los
usuarios comparten el mismo conjunto de códigos de canalización.
Por ejemplo, hay 128 códigos disponibles de longitud 128, lo que
significa que 128 canales pueden ser transportados simultáneamente
con un factor de ensanchamiento de 128. Como tal, si un canal
requiere un factor de dispersión de 64, esto eliminará dos posibles
códigos de longitud 128, debido a que estos códigos ya no serán
ortogonales al código de longitud 64. Si el factor de ensanchamiento
más bajo posible es reducido por un factor de dos debido a
transmisiones de modo ranurado, esto significa que el número de
códigos disponibles que puede ser asignado a canales diferentes está
dividido por dos. Consecuentemente, mientras los recursos de código
fueron limitados ya desde el comienzo, el resultado de asignar
códigos más cortos para usar en un modo de operación ranurado puede
ser un sistema de código limitado. En otras palabras, el sistema
que funciona en el modo ranurado podría tener su capacidad de enlace
de bajada limitada por el número de códigos de canalización de
enlace de bajada disponibles y no por interferencia. Sin embargo,
como se ha descrito en detalle a continuación, el presente invento
resuelve los problemas antes descritos.
De acuerdo con el presente invento, el problema
de limitación de código de canalización de enlace de bajada
encontrado en los sistemas de espectro ensanchado o celulares de
CMDA es resuelto usando códigos de un conjunto de códigos
diferentes, no ortogonales cuando funciona en el modo ranurado. Los
conjuntos de código no ortogonales pueden ser construidos usando el
mismo árbol de código de canalización, pero aplicando un código de
codificación aleatoria diferente.
Una ventaja técnica importante del presente
invento es que las limitaciones del código de canalización son
compensadas durante el funcionamiento en el modo ranurado.
Otra ventaja técnica importante del presente
invento es que el factor de ensanchamiento puede ser reducido a la
mitad para los modos de operación ranurado en un sistema de
comunicaciones celular de espectro ensanchado o de CDMA, sin
reducir el número de códigos de canalización disponibles.
Aún otra ventaja técnica importante del presente
invento es que las mediciones entre frecuencias de manera continua
pueden ser hechas para todos los servicios en un sistema de
comunicaciones celular, independientemente de la tasa de
codificación de canal, etc.
Aún otra ventaja técnica importante del presente
invento es que hace la reasignación compleja de los recursos de
código en un modo de operación ranurado innecesario.
Aún otra ventaja técnica importante del presente
invento es que el comportamiento en el modo de operación ranurado
es determinante, así la red y el equipo del usuario necesitan sólo
estar de acuerdo en cuando va a realizarse la transmisión en
ranuras, y no en como va a realizarla.
Una comprensión más completa del método y
aparato del presente invento puede ser llevada a cabo por referencia
a la siguiente descripción detallada cuando es tomada en unión con
los dibujos adjuntos, en los que:
La fig. 1 es un diagrama de un árbol de código
de canalización para un sistema de comunicación celular de espectro
ensanchado o de CDMA;
La fig. 2 es un diagrama que ilustra una
estructura de cuadro de transmisión de modo ranurado de enlace de
bajada con una solución de factor de ensanchamiento reducido;
La fig. 3 es un diagrama de flujo que ilustra un
método que puede ser usado para generar códigos de codificación
aleatoria para un modo de operación ranurado, de acuerdo con una
realización preferida del presente invento; y
\newpage
La fig. 4 es un diagrama de una disposición de
registro de desplazamiento ejemplar que puede ser usada para
generar códigos de codificación aleatoria para transmisiones
normales y en ranuras, de acuerdo con la realización preferida del
presente invento.
La realización preferida del presente invento y
sus ventajas son mejor comprendidas haciendo referencia a las figs.
1-4 de los dibujos, usándose números similares para
partes similares y correspondientes de los distintos dibujos.
Esencialmente, de acuerdo con el presente
invento, el problema de limitación de código de canalización de
enlace de bajada encontrado en los sistemas celulares de espectro
ensanchado o de CDMA es resuelto usando códigos de un conjunto de
códigos diferentes, no ortogonales cuando funcionan en el modo
ranurado. Los conjuntos de códigos no ortogonales pueden ser
construidos usando el mismo árbol de código de canalización, pero
aplicando un código de codificación aleatoria diferente.
Específicamente, la fig. 3 es un diagrama de
flujo que ilustra un método que puede ser usado para generar
códigos de codificación aleatoria para un modo de operación
ranurado, de acuerdo con una realización preferida del presente
invento. En la operación 102, indica los códigos de codificación
aleatoria usados dentro de una celda, C_{i} I=1...,N donde N es
el número máximo de códigos de codificación aleatoria que pueden ser
usados dentro de la celda. En la operación 104, otros dos códigos
aleatorios C_{i,1} y C_{i,2} están asociados con cada código de
codificación aleatoria, C_{i}, usado. En la operación 106, todos
los canales físicos asociados con un cierto código de codificación
aleatoria, C_{j}, son códigos de canalización asignados para usar
durante transmisiones normales (es decir, no ranuradas), pero
asegurando aún que la asignación del código da como resultado en
canales ortogonales (es decir, asignaciones normales).
En la operación 108, durante una transmisión en
ranuras, el código de canalización que ha de ser usado está por
encima del código usado para transmisiones normales. En otras
palabras, es usado el código de canalización que está un nivel más
cerca de la raíz del árbol de código. En la operación 110, la red
determina si el código de canalización usado durante una
transmisión normal está sobre una rama inferior del árbol de código
(por ejemplo, la rama derecha inferior, como se ha visto desde el
punto de vista del código de canalización usado durante la
transmisión en ranuras). Si es así, a continuación en la operación
112, el código de codificación aleatoria, C_{j,1}, debería ser
usado para codificar aleatoriamente. Por otro lado, si en la
operación 114, el código de canalización usado durante una
transmisión normal está sobre una rama superior del árbol de código
(por ejemplo, la rama derecha superior, como se ha visto desde el
punto de vista del código de canalización usado durante la
transmisión en ranuras), en la operación 116, el código de
codificación aleatoria, C_{j,2}, debería ser usado para codificar
aleatoriamente.
Por ejemplo, para ilustrar el presente invento,
se hace referencia nuevamente al árbol de código ejemplar mostrado
en la fig. 1. Como se ha mostrado, el canal físico ensanchado con el
código, C_{4,3}, y codificado aleatoriamente por el código,
C_{1}, durante una transmisión normal, sería ensanchado por el
código, C_{2,2}, y codificado aleatoriamente por el código,
C_{1,2}, durante una transmisión en ranuras. De modo similar, el
canal físico ensanchado con el código, C_{4,4}, y codificado
aleatoriamente por el código, C_{1}, durante una transmisión
normal, sería ensanchado por el código, C_{2,2}, y codificado
aleatoriamente por el código, C_{1,1}, durante una transmisión en
ranuras.
Como tal, los códigos de codificación aleatoria
que han de ser usados para la transmisión en ranuras (C_{j,1} y
C_{j,2}), pueden ser fácilmente derivados del código de
codificación aleatoria de transmisión normal, C_{j}. Por ejemplo,
en un sistema de CDMA existente, los diferentes códigos de
codificación aleatoria son generados cargando registros de
desplazamiento que generan los códigos de codificación aleatoria,
con diferentes contenidos.
Los códigos de codificación aleatoria
típicamente usados en los sistemas existentes son construidos a
partir, por ejemplo, de códigos Gold, que aseguran que las
secuencias de salida desde el registro de desplazamiento son
diferentes para valores iniciales diferentes. Suponiendo que el
código de codificación aleatoria C_{j} del modo de transmisión
normal, es generado usando un cierto valor inicial, a continuación
los códigos de codificación aleatoria que han de ser usados para
transmisiones en ranuras, C_{j,1} y C_{j,2}, pueden ser
generados cargando el registro de desplazamiento con un valor
ligeramente modificado. Por ejemplo, si dos bits en el valor
inicial para el código de codificación aleatoria C_{j} del modo de
transmisión normal, son "00", los códigos de codificación
aleatoria C_{j,1} y C_{j,2} del modo ranurado asociado, pueden
ser generados cambiando esos dos bits en el registro de
desplazamiento del generador de código de codificación aleatoria a
"01" y "11", respectivamente. Como alternativa para cargar
el registro de desplazamiento con un valor ligeramente modificado
con el fin de generar los códigos de codificación aleatoria que han
de ser usados para las transmisiones en ranuras, podría usarse el
mismo código de codificación aleatoria para una transmisión normal,
pero con una fase de código diferente.
Con respecto a la primera alternativa, la fig. 4
es un diagrama de una disposición de registro de desplazamiento
ejemplar que puede ser usada para generar códigos de codificación
aleatoria (por ejemplo, C_{j}, C_{j,1}, C_{j,2}) para
transmisiones normales y en ranuras, de acuerdo con la realización
preferida del presente invento. Con referencia al código de
codificación aleatoria ejemplar que genera la disposición 200 del
registro de desplazamiento mostrada en la fig. 4, uno o más
componentes 202, 204 del registro de desplazamiento están
conectados a puertas XOR 206, 208 y 210 para generar códigos de
codificación aleatoria para usar en transmisiones en modo normal o
modo ranurado. Por ejemplo, los códigos de codificación aleatoria
pueden ser generados cargando los valores iniciales en los
componentes del registro de desplazamiento (202, 204) y a
continuación temporizando el registro de desplazamiento. Como
ejemplo supongamos que n_{15}...n_{2}n_{1}n_{0} representa
un número binario arbitrario. Este número puede estar típicamente
relacionado con un número de código de codificación aleatoria para
usar para una transmisión normal (por ejemplo j). Para generar un
código de codificación aleatoria C_{j} para un modo de
transmisión normal: cargar en un registro de desplazamiento (por
ejemplo 202)
x_{17}x_{16}x_{15}...x_{2}x_{1}x_{0}=00n_{15}...n_{2}n_{1}n_{0}
y cargar en el otro registro de desplazamiento (por ejemplo 204)
y_{17}y_{16}y_{15}...y_{2}y_{1}y_{0}=111...111 (todos
unos). Para generar un código de codificación aleatoria C_{j,1}
para una transmisión de modo ranurado: cargar en un registro de
desplazamiento (por ejemplo 202)
x_{17}x_{16}x_{15}...x_{2}x_{1}x_{0}=01n_{15}...n_{2}n_{1}n_{0}
y cargar en el otro registro de desplazamiento (por ejemplo 204)
y_{17}y_{16}y_{15}...y_{2}y_{1}y_{0}=111...111 (todos
unos). Para generar un segundo código de codificación aleatoria
C_{j,2} para la transmisión de modo ranurado: cargar en el
registro de desplazamiento (por ejemplo 202)
x_{17}x_{16}x_{15}...x_{2}x_{1}x_{0}=11n_{15}...n_{2}n_{1}n_{0}
y cargar en el otro registro de desplazamiento (por ejemplo 204)
y_{17}y_{16}y_{15}...y_{2}y_{1}y_{0}=111...111 (todos
unos).
Adicionalmente, como otra alternativa, en vez de
generar otros códigos de codificación aleatoria que han de ser
usados para transmisiones en ranuras, un código que comprende, por
ejemplo, una combinación de códigos, tales como un código de
canalización más un código de codificación aleatoria más otro código
(por ejemplo secuencia de Bent) puede ser usado para transmisiones
en ranuras. Además, el presente invento no se pretende que esté
limitado solo a transmisiones de enlace de bajada, y el mismo
concepto descrito anteriormente para generar códigos de
codificación aleatoria para transmisiones de modo ranurado puede ser
aplicado también al enlace de subida.
Aunque se ha ilustrado una realización preferida
del método y aparato del presente invento en los Dibujos adjuntos y
descrito en la Descripción Detallada anterior, se comprenderá que el
invento no está limitado a la realización descrita, sino que es
capaz de numerosas nuevas disposiciones, modificaciones y
sustituciones sin salir del marco del invento como está descrito y
definido en las siguientes reivindicaciones.
Claims (27)
1. Un método para asignar códigos de
canalización y códigos de codificación aleatoria en un sistema de
comunicaciones celular de espectro ensanchado, caracterizado
por las operaciones de: generar un primer código de codificación
aleatoria, para usar en un modo de transmisión normal, en el que el
primer código de canalización pertenece a un primer nivel en un
árbol de código de canalización; generar un segundo código de
codificación aleatoria y un segundo código de canalización, para
usar en una transmisión de modo ranurado, y en el que el segundo
código de canalización pertenece a un segundo nivel en el árbol del
código de canalización que está más próximo a la raíz del árbol de
código que el primer nivel.
2. Un método según la reivindicación 1ª,
caracterizado porque dicho primer código de codificación
aleatoria está representado como un código C_{j} y tiene dos
códigos asociados C_{j,1}, C_{j,2}, en el que uno de los dos
códigos asociados es determinado para ser usado como el segundo
código de codificación aleatoria basado en la posición del primer
código de canalización con relación al segundo código de
canalización en el árbol del código de canalización.
3. El método según la reivindicación 1ª,
caracterizado porque dicho segundo código de canalización
está un nivel más cerca de una raíz de un árbol de código de
canalización que dicho primer código de canalización.
4. El método según la reivindicación 1ª,
caracterizado porque dicho primer código de canalización,
dicho segundo código de codificación aleatoria, y dicho segundo
código de canalización son generados para codificación aleatoria y
canalización en un canal físico.
5. El método según la reivindicación 1ª,
caracterizado porque dicho sistema de espectro ensanchado
comprende un sistema de CDMA.
6. El método según la reivindicación 2ª,
caracterizado porque cada uno de dicho código C_{j,1} y
dicho código C_{j,2} son generados modificando un valor de inicio
usado para dicho modo de transmisión normal en al menos uno de un
registro de desplazamiento (202, 204) de generador de código de
codificación aleatoria o una pluralidad de registros de
desplazamiento (202, 204) de generador del código de codificación
aleatoria.
7. El método según la reivindicación 2ª,
caracterizado porque cada uno de dicho código C_{j,1} y
dicho código C_{j,2} son generados con una fase de código
diferente que dicho primer código de codificación aleatoria.
8. El método según la reivindicación 1ª,
caracterizado porque dicho modo de transmisión en ranuras es
usado para una medición de traspaso entre frecuencias.
9. El método según la reivindicación 1ª,
caracterizado porque dicho segundo código de canalización
comprende dicho primer código de canalización y un código de
modificación.
10. El método según la reivindicación 1ª,
caracterizado porque dicho código de codificación comprende
dicho primer código de codificación y un código de modificación.
11. El método según la reivindicación 9ª o 10ª,
caracterizado porque dicho código de modificación comprende
una secuencia de Bent.
12. El método según la reivindicación 2ª,
caracterizado además por las operaciones de: si dicho primer
código de canalización está situado en una rama inferior de un
árbol del código de canalización, seleccionar el código C_{j,1}
para codificación aleatoria durante una transmisión de modo
ranurado; y si dicho primer código de canalización está situado en
una rama superior de dicho árbol del código de canalización,
seleccionar el código C_{j,2} para codificación aleatoria durante
dicho modo de transmisión en ranuras.
13. El método según la reivindicación 1ª, en el
que dicho primer código de canalización y dicho segundo código de
canalización no son ortogonales.
14. Una estación de base para un sistema de
comunicaciones celular de espectro ensanchado, caracterizada
dicha estación de base por: medios para generar dicho primer código
de codificación aleatoria, para usar en un modo de transmisión
normal, en el que el primer código de canalización pertenece a un
primer nivel en un árbol de código de canalización; medios para
generar un segundo código de codificación aleatoria y un segundo
código de canalización, para usar en la transmisión de modo
ranurado, y en el que el segundo código de canalización pertenece a
un segundo nivel en el árbol del código de canalización que está más
próximo a la raíz del árbol de código que el primer nivel.
15. Una estación de base según la reivindicación
14ª, en la que dicho primer código de codificación aleatoria está
representado como un código C_{j} y tiene dos códigos asociados
C_{j,1}, C_{j,2} y en el que la estación de base está dispuesta
para seleccionar uno de los dos códigos asociados para usar como el
segundo código de codificación aleatoria basado en la posición del
primer código de canalización con relación al segundo código de
canalización en el árbol del código de canalización.
16. La estación de base según la reivindicación
14ª, caracterizada porque dicho segundo código de
canalización está un nivel más cerca de una raíz de un árbol de
código de canalización que dicho primer código de canalización.
17. La estación de base según la reivindicación
14ª, caracterizada porque dicho primer código de codificación
aleatoria, dicho primer código de canalización, dicho segundo
código de codificación aleatoria, y dicho segundo código de
canalización son generados para codificación aleatoria y
canalización en un canal físico.
18. La estación de base según la reivindicación
14ª, caracterizada porque dicho sistema de espectro
ensanchado comprende un sistema de CDMA.
19. La estación de base según la reivindicación
14ª, caracterizada porque cada uno de dicho código C_{j,1}
y dicho código C_{j,2} son generados modificando un valor de
inicio usado para dicho modo de transmisión normal en al menos uno
de un registro de desplazamiento (202, 204) de generador de código
de codificación aleatoria o una pluralidad de registros de
desplazamiento (202, 204) de generador del código de codificación
aleatoria.
20. La estación de base según la reivindicación
15ª, caracterizada porque cada uno de dichos códigos
C_{j,1} y dicho código C_{j,2} son generados con una fase de
código diferente que dicho primer código de codificación
aleatoria.
21. La estación de base según la reivindicación
14ª, caracterizada porque dicho modo de transmisión es usado
para una medición de traspaso o cambio entre frecuencias.
22. La estación de base según la reivindicación
14ª, caracterizada porque dicho segundo código de
canalización comprende dicho primer código de canalización y un
código de modificación.
23. La estación de base según la reivindicación
14ª, caracterizada porque dicho segundo código de
codificación aleatoria comprende dicho primer código de
codificación aleatoria y un código de modificación.
24. La estación de base según la reivindicación
22ª o 23ª, caracterizada porque dicho código de modificación
comprende una secuencia de Bent.
25. La estación de base según la reivindicación
15ª, caracterizada además por las operaciones de: medios
para determinar si dicho primer código de canalización está situado
en la rama inferior de un árbol de código de canalización, y si es
así, seleccionar el código C_{j,1} para codificación aleatoria
durante una transmisión de modo ranurado; y medios para determinar
si dicho primer código de canalización está situado en una rama
superior de dicho árbol del código de canalización, y si es así,
seleccionar el código C_{j,2} para codificación aleatoria durante
dicha transmisión en modo ranurado.
26. Una estación de base según la reivindicación
14ª, en la que dicho primer código de canalización y dicho segundo
código de canalización no son ortogonales.
27. Un sistema de comunicaciones celular de
espectro ensanchado que comprende la estación de base según la
reivindicación 14ª o cualquiera de las reivindicaciones dependientes
de la reivindicación 14ª.
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