ES2318325T3 - Dispositivo para una estacion de radio para diferentes estandar multiples de radio. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo (V) para una estación de radio, - con un primer multiplexador (MUX1) con al menos dos entradas para recibir datos de la banda de base (D1, D2) y una salida para aportar datos de la banda de base (D1D2) a una unidad emisora (SE), - con una primera unidad de procesamiento (VE1) que está conectada con la primera entrada del primer multiplexador (MUX1) para aportar primeros datos de la banda de base (D1) con una primera velocidad de datos (R1) para una transmisión mediante la unidad emisora (SE) según un primer estándar de radio, - y con una segunda unidad de procesamiento (VE2) que está conectada con la segunda entrada del primer multiplexador (MUX1) para aportar segundos datos de la banda de base (D2) con la primera velocidad de datos (R1) para una transmisión a través de la unidad emisora (SE) según un segundo estándar de radio.
Description
Dispositivo para una estación de radio para
diferentes estándar múltiples de radio.
La invención se refiere a un dispositivo para
una estación de radio para procesar primeros datos de la banda de
base para un primer estándar de radio y segundos datos de la banda
de base para un segundo estándar de radio, así como a la
correspondiente estación de radio.
Las estaciones de base utilizadas en sistemas de
comunicaciones por radio necesitan en general una interfaz entre un
dispositivo de procesamiento de la banda de base y una unidad
emisora y receptora, que module los datos de la banda de base
aportados por el dispositivo de procesamiento de la banda de base en
frecuencias portadoras y que los envíe a estaciones de abonado.
Cuando la estación de base transmite datos según distintos
estándares de radio, entonces se necesita para cada estándar de
radio una interfaz entre el correspondiente dispositivo de
procesamiento de la banda de base y la unidad emisora y receptora.
Así se necesita para cada estándar de radio una línea de datos
entre el dispositivo de procesamiento de la banda de base y la
unidad emisora y receptora. Esto exige, en particular en una
disposición separada espacialmente del dispositivo de procesamiento
de la banda de base y de la unidad emisora y receptora, una gran
longitud total de todas las líneas de datos, es decir, un elevado
gasto en material y costes correspondientemente elevados. Por
ejemplo, el dispositivo de procesamiento de la banda de base puede
encontrarse en el piso bajo y la unidad emisora y receptora sobre
el tejado de una casa. Para cada estándar de radio debe tenderse
entonces una línea de datos de varios metros de longitud.
La invención tiene por lo tanto la tarea de
indicar un dispositivo para una estación de radio con el que puedan
transmitirse datos correspondientes al menos a dos estándares de
radio diferentes desde el correspondiente dispositivo de
procesamiento de la banda de base a al menos una unidad emisora a
través de una única línea de datos.
Esta tarea se resuelve mediante el dispositivo
así como la estación de radio según las reivindicaciones
independientes.
Ventajosas mejoras y perfeccionamientos de la
invención son objeto de las reivindicaciones subordinadas.
Un dispositivo correspondiente a la invención
para una estación de radio está dotado de un primer multiplexador
con al menos dos entradas para recibir datos de la banda de base y
una salida para aportar datos de la banda de base a una unidad
emisora, con una primera unidad de procesamiento que está conectada
con la primera entrada del primer multiplexador, para aportar
primeros datos de la banda de base con una primera velocidad de
datos para una transmisión a través de la unidad emisora según un
primer estándar de radio, y con una segunda unidad de
procesamiento, conectada con la segunda entrada del primer
multiplexador, para aportar segundos datos de la banda de base con
la primera velocidad de datos para una transmisión a través de la
unidad emisora según un segundo estándar de radio.
Debido a que los primeros y segundos datos de la
banda de base, es decir, datos en la banda de base del
correspondiente estándar de radio, se llevan al primer
multiplexador con una primera velocidad de datos común, pueden
transmitirse los primeros y segundos datos de la banda de base
conjuntamente a través de un enlace, por ejemplo una línea
eléctrica o un conductor de fibra óptica, a la unidad emisora y ser
modulados por ésta en función del correspondiente estándar de radio
sobre una frecuencia portadora. Preferiblemente se modulan los
primeros y segundos datos de la banda de base sobre diferentes
frecuencias portadoras según los estándares de radio, aún cuando
evidentemente las frecuencias portadoras pueden también
coincidir.
Una configuración preferente de la invención
prevé que el primer multiplexador esté configurado para ensamblar
los primeros y segundos datos de la banda de base para formar un
flujo de datos común en base a bits individuales. De esta manera es
posible una estructura especialmente sencilla del primer
multiplexador, ya que sólo se necesita un contador para ensamblar
entre sí por bits los datos de la banda de base. Además, para la
separación de los datos de la banda de base sólo se necesita en la
unidad emisora un contador.
En un perfeccionamiento ventajoso de la
invención, está configurada la segunda unidad de procesamiento para
formar los segundos datos de la banda de base a partir de bloques de
datos y datos de relleno, formándose los bloques de datos en cada
caso a partir de datos de control y datos de usuario.
De esta manera los bloques de datos pueden
formarse ya tal que los mismos presenten en lo posible un formato
a partir del que puedan formarse bloques de radio que según el
segundo estándar de radio se utilicen para transmitir datos. En los
datos de control se incluyen por ejemplo indicaciones sobre una
frecuencia portadora a utilizar y sobre una potencia de emisión.
Los datos de relleno posibilitan una adaptación de la velocidad de
datos de los segundos datos de la banda de base para alcanzar la
primera velocidad de datos en el caso de que la velocidad de datos
de los bloques de datos no sea suficientemente grande.
Ventajosamente se incluye en cada bloque de
datos aquel conjunto de datos de usuario que es necesario para
formar exactamente un bloque de radio del segundo estándar de radio.
Los bloques de radio se utilizan según el segundo estándar de radio
para enviar datos desde la unidad emisora a una estación de abonado,
por ejemplo un teléfono móvil. Para formar un bloque de radio, que
por ejemplo está compuesto por tiempos de protección, los llamados
bits de cola, secuencias de adiestramiento y los datos de
información propiamente dichos (por ejemplo datos de sonido o datos
de vídeo), es decir, para poder modular sobre una frecuencia
portadora, se necesita una cierta cantidad de datos del usuario.
Entonces se necesitan usualmente más bits como datos de usuario
para formar un bloque de radio que los que a continuación se
transmiten en el bloque de radio.
En un perfeccionamiento de la invención están
asociados los segundos datos de la banda de base N a distintas
portadoras del segundo estándar de radio, siendo N la parte entera
del cociente entre la primera velocidad de datos y una segunda
velocidad de datos que se necesita para formar bloques de radio de
una portadora según el segundo estándar de radio como mínimo. Las
distintas portadoras del segundo estándar de radio se diferencian
por ejemplo por la utilización de distintas frecuencias portadoras
para la transmisión por radio y/o por la utilización de distintas
antenas, por ejemplo antenas sectoriales, que pueden emitir
portadoras de la misma frecuencia en distintas direcciones
espaciales.
Ventajosamente se forman los bloques de datos
(Bij) y los datos de relleno (Fi0, Fi1, Fi2, Fi3, Fi4, Fi5, Fi6,
Fi7) tal que durante el espacio de tiempo del mínimo común múltiplo
de tramas de transmisión que se utilizan según el primer estándar
de radio y de bloques de radio que se utilizan según el segundo
estándar de radio, se aporta la misma cantidad de bloques de datos
por cada portadora que bloques de radio por portadora.
De esta manera puede lograrse que los datos de
la banda de base necesarios para las transmisiones de datos según
ambos estándares de radio se aporten a la unidad emisora y receptora
de forma síncrona en cuanto a trama. De forma síncrona en cuanto a
trama significa que siempre tras transcurrir el mínimo común
múltiplo de tramas de transmisión según el primer estándar de radio
y de bloques de radio según el segundo estándar de radio, ambos
estándares comienzan sincrónicamente con una nueva trama. Como
tramas se denomina entonces en el primer estándar de radio las
tramas de transmisión y en el segundo estándar de radio los bloques
de radio. La aportación síncrona en cuanto a trama de los primeros
y segundos datos de la banda de base posibilita un diseño
especialmente sencillo del dispositivo y de la unidad emisora.
En un perfeccionamiento ventajoso de la
invención el tamaño de los bloques de datos a partir de los que se
forman los segundos datos de la banda de base se determina por la
fórmula
G =
FLOOR(KGV*DR1 /
(N*ZFB))
con
- - FLOOR(X):
- parte entera del valor X,
- - KGV:
- mínimo común múltiplo de tramas de transmisión según el primer estándar de radio y de bloques de radio según el segundo estándar de radio,
- - DR1:
- primera velocidad de datos en bits/s o en W bits/s, siendo W el tamaño de una palabra en la banda de base del segundo estándar de radio,
- - ZFB:
- la cantidad de bloques de radio correspondiente al espacio de tiempo KGV según el segundo estándar de radio y
- - N:
- número de portadoras diferentes,
y la cantidad de datos necesarios adicionalmente
para alcanzar la primera velocidad de datos por unidad de tiempo se
inserta como datos de relleno entre al menos algunos bloques de
datos.
Debido a los datos de relleno insertados entre
bloques de datos, resultan en la unidad emisora retardos en la
recepción de bloques de datos, que generan retardos en la siguiente
transmisión de bloques de radio. Para lograr retardos lo más
pequeños posible en la unidad emisora, es ventajoso que la segunda
unidad de procesamiento esté configurada para la inserción
equidistante en el tiempo bit a bit o palabra a palabra de los datos
de relleno entre los bloques de datos.
Además es ventajoso que la segunda unidad de
procesamiento presente un segundo multiplexador con N entradas y
una salida, recibiéndose a través de cada entrada bloques de datos y
datos de relleno para en cada caso una de las N frecuencias
portadoras, para generar los segundos datos de la banda de base
mediante un ensamblaje bit a bit o palabra a palabra de los bloques
de datos y datos de relleno recibidos.
En una configuración mejorada preferente, el
primer estándar de radio es el estándar UMTS-FDD y
el segundo estándar de radio el estándar GSM.
La estación de radio correspondiente a la
invención presenta una unidad emisora y un dispositivo
correspondiente a la invención.
La invención se describirá a continuación más en
detalle en base a ejemplos de ejecución mostrados en las
figuras.
Se muestra en:
figura 1 una representación esquemática de una
estación de radio con un dispositivo con un multiplexador para
aportar primeros y segundos datos de la banda de base a una unidad
emisora,
figura 2 una representación esquemática de una
estructura en el tiempo de tramas de transmisión según un primer
estándar de radio y de bloques de radio para seis frecuencias
portadoras distintas de un segundo estándar de radio,
figura 3 una representación esquemática de dos
bloques de radio del segundo estándar de radio y una palabra de
relleno según la figura 2.
\vskip1.000000\baselineskip
Las mismas referencias en las figuras designan
los mismos objetos.
Una estación de radio es por ejemplo una
estación de base, un teléfono móvil o también un dispositivo móvil
o fijo para transmitir datos de imagen y/o sonido, para el envío de
faxes, Short-Message-Service SMS y
e-mail y para el acceso a Internet. Una estación
emisora es igualmente una estación de base. A continuación se
denomina a una estación de radio estación de base, sin que esto
signifique una limitación a la misma.
La invención puede utilizarse ventajosamente en
cualesquiera sistemas de comunicaciones por radio. Bajo sistemas de
comunicaciones por radio han de entenderse sistemas en los que se
realiza una transmisión de datos entre estaciones a través de una
interfaz de radio. La transmisión de datos puede realizarse tanto
bidireccionalmente como también unidireccionalmente. Los sistemas
de comunicaciones por radio son en particular sistemas de telefonía
móvil, por ejemplo según el estándar GSM (Global System for Mobile
Communications, sistema global para comunicaciones móviles) o el
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, sistema universal
de telecomunicaciones móviles). También deben entenderse bajo
sistemas de comunicaciones por radio sistemas futuros de telefonía
móvil, por ejemplo de la cuarta generación.
A continuación se describirá la invención en
base a dos sistemas de telefonía móvil con dos estándares de radio
distintos, precisamente el estándar UMTS y el estándar GSM, sin que
ello signifique limitación alguna a los mismos.
En la figura 1 se representan esquemáticamente
componentes de una estación de base. En la estación de base existe
un dispositivo V que está conectado mediante una línea con una
unidad emisora SE. En el dispositivo está dispuesta una primera
unidad de procesamiento VE1, que aporta primeros datos de la banda
de base D1 con una primera velocidad de datos R1 a una primera
entrada de un primer multiplexador MUX1. Los primeros datos de la
banda de base D1 son aportados por la primera unidad de
procesamiento VE1 en un formato subdividido en tramas de
transmisión del estándar UMTS-FDD. Una segunda
unidad de procesamiento VE2 aporta segundos datos de la banda de
base D2 con igualmente la primera velocidad de datos R1 a una
segunda entrada del primer multiplexador MUX1. Para generar los
segundos datos de la banda de base D2 dispone la segunda unidad de
procesamiento VE2 de seis procesadores P1, P2, P3, P4, P5, P6, así
como de un segundo multiplexador MU2. Cada uno de los seis
procesadores P1, P2, P3, P4, P5, P6 está conectado con una de seis
entradas del segundo multiplexador MUX2 y aporta a la
correspondiente entrada terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos
y octavos datos de la banda de base D3, D4, D5, D6, D7, D8
previstos para su transmisión sobre la respectiva portadora, es
decir mediante una frecuencia portadora y/o mediante una antena,
según el segundo estándar de radio.
Los datos de la banda de base D3, D4, D5, D6,
D7, D8 aportados por los seis procesadores P1, P2, P3, P4, P5, P6
están ya agrupados en cada caso en bloques de datos. Los bloques de
datos están compuestos por datos de señalización y datos de
usuario. Los datos de señalización indican por ejemplo con qué
frecuencia y qué potencia de emisión deben transmitirse a
continuación los bloques de radio FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FB8
formados a partir de los correspondientes datos de usuario de un
bloque de datos en la unidad emisora SE según el estándar GSM.
Adicionalmente a los bloques de datos, los datos de la banda de base
D3, D4, D5, D6, D7, D8 que llegan a las seis entradas del segundo
multiplexador MUX2 están compuestos también por datos de relleno.
Mediante los datos de relleno se logra que en cada una de las seis
entradas del segundo multiplexador MUX2 llegue 1/6 de la primera
velocidad de datos R1. La estructura de los bloques de datos, así
como la disposición de los datos de relleno, se describirán a
continuación en base a las figuras 2 y 3.
A la salida del primer multiplexador MUX1 se
encuentra un flujo de datos D1D2 común ensamblado bit a bit a
partir de los primeros datos de la banda de base D1 y de los
segundos datos de la banda de base D2 y se transmite por ejemplo a
la unidad emisora SE con el doble de la primera velocidad de datos
R1. La conexión con la unidad emisora SE puede evidentemente
realizarse tanto mediante una línea eléctrica como también mediante
un conductor de fibra óptica. En la unidad emisora SE existe un
primer demultiplexador DEMUX1. El primer demultiplexador DEMUX1
separa el flujo de datos D1D2 común recibido en los primeros datos
de la banda de base D1 y los segundos datos de la banda de base D2.
Los primeros datos de la banda de base D1 se modulan a continuación
mediante una tercera unidad de procesamiento VE3 sobre una
frecuencia portadora y se transmiten en tramas de transmisión FR a
través de una antena emisora.
El primer demultiplexador DEMUX1 aporta los
segundos datos de la banda de base D2 a un segundo demultiplexador
DEMUX2, que separa los segundos datos de la banda de base D2 a su
vez en los terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos y octavos
datos de la banda de base D3, D4, D5, D6, D7, D8 que inicialmente se
llevaron a las 6 entradas del segundo multiplexador MUX2 por los
seis procesadores P1, P2, P3, P4, P5, P6. En una cuarta unidad de
procesamiento VE4 se retiran a continuación de los datos de la
banda de base terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos y
octavos D3, D4, D5, D6, D7, D8 los correspondientes datos de
relleno, así como los correspondientes datos de señalización. A
partir de los datos de usuario de los bloques de datos forma la
cuarta unidad de procesamiento VE4 bloques de radio FB3, FB4, FB5,
FB6, FB7, FB8 para seis portadoras según el estándar GSM, que a
continuación se transmiten en cada caso mediante una antena con una
frecuencia portadora. Alternativamente pueden transmitirse las seis
portadoras con una cantidad cualquiera de antenas, por ejemplo una
antena, con seis frecuencias portadoras distintas. Cuando hay
varias antenas, pueden coincidir, al menos parcialmente, las
frecuencias portadoras utilizadas para la seis portadoras.
En la figura 2 se representa esquemáticamente la
estructura de los primeros datos de la banda de base D1, así como
de los segundos datos de la banda de base D2. Los primeros datos de
la banda de base D1 están previstos a continuación para una
transmisión sobre una frecuencia portadora según el estándar
UMTS-FDD y están dispuestos por ello en tramas de
transmisión de una longitud de 10 ms en cada caso. Los bloques de
radio según el estándar GSM tienen una longitud de 3/5200 segundos.
El mínimo común múltiplo de bloques de radio y tramas de transmisión
tiene así el valor KGV = 30 mseg. Durante 30 mseg se transmiten
según el estándar UMTS-FDD tres tramas de
transmisión FR1, FR2, FR3. Al mismo tiempo se trasmiten sobre una
portadora según el estándar GSM 52 bloques de radio. Los primeros
datos de la banda de base D1 se trasmiten con la primera velocidad
de datos de 115,2 MBit/seg, con lo que en 30 ms se transmiten
3456000 bits. Para una transmisión de bloques de radio sobre una
portadora según el estándar GSM se necesita una segunda velocidad de
datos para una transmisión de bloques de datos a partir de los que
se forman los bloques de radio de por ejemplo al menos 18
MBit/seg.
Una segunda velocidad de datos de exactamente 18
MBit/seg por cada portadora en la banda de base correspondería a
una velocidad de datos común para seis portadoras de 108 MBit/seg,
con lo que faltarían 7 MBit/seg para alcanzar la primera velocidad
de datos de 115,2 MBit/seg. Puesto que 7 MBit/seg es inferior a la
velocidad mínima de transmisión para una portadora de 18 MBit/seg,
se forman los segundos datos de la banda de base D2 a partir de
bloques de datos Bij para seis portadoras. Entonces significa en la
referencia Bij la i el índice para los terceros, cuartos, quintos,
sextos, séptimos y octavos datos de la banda de base D3, D4, D5,
D6, D7, D8 y el índice j indica el número del correspondiente bloque
de datos durante un período de tiempo de KGV = 30 ms. Para cada
portadora se forman durante 30 ms, es decir, durante el período de
tiempo del mínimo común múltiplo KGV, 52 bloques de datos, con lo
que los primeros datos de la banda de base D1 son síncronos en
cuanto a trama con los terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos
y octavos datos de la banda de base D3, D4, D5, D6, D7, D8. Cada 30
ms comienza un bloque de datos de cada portadora de manera síncrona
con una trama de transmisión de los primeros datos de la banda de
base D1.
Según la invención se eligen todos los bloques
de datos previstos para las seis portadoras, es decir, los bloques
de datos contenidos en los terceros, cuartos, quintos, sextos,
séptimos y octavos datos de la banda de base D3, D4, D5, D6, D7, D8
de igual tamaño. El tamaño de cada bloque de datos se elige tal que
la velocidad de datos de los bloques de datos para una portadora es
mayor de 18 MBit/seg. Entre los bloques de datos hay insertados
datos de relleno, por ejemplo bits con el valor 0, que se necesitan
para poder utilizar bloques de datos de igual tamaño y para lograr
una velocidad de datos total para los bloques de datos y datos de
relleno de 115,2 MBit/seg. La utilización de bloques de datos de
igual tamaño posibilita que la unidad emisora pueda procesar cada
bloque de datos de la misma ma-
nera.
nera.
Para una transmisión por radio según el estándar
UMTS-FDD, se transmiten en la banda de base durante
30 mseg 3456000 bits. Esto corresponde a 108000 palabras de 32
bits, con lo que los bloques de datos Bij de igual tamaño de los
terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos y octavos datos de la
banda de base D3, D4, D5, D6, D7, D8 previstos para una transmisión
por radio según el estándar GSM, se forman a partir de en cada caso
346 palabras. Esto resulta de FLOOR ((30 ms * 3600000
palabras/s)/(6*52)) = 346 palabras, dando como resultado la función
FLOOR la parte entera de su argumento. Para los datos de la banda de
base de cada portadora, es decir, para los terceros, cuartos,
quintos, sextos, séptimos y octavos datos de la banda de base D3,
D4, D5, D6, D7, D8, permanecen durante el espacio de tiempo del
mínimo común múltiplo de 30 ms en cada caso ocho palabras, es
decir, 8*32 bits, que se insertan como datos de relleno Fi0,
Fi1,..., Fi7 entre bloques de datos, para lograr con todos los seis
datos de la banda de base D3, D4, D5, D6, D7, D8 conjuntamente la
primera velocidad de datos de 115,2 MBit/seg. Los datos de relleno
o bien palabras de relleno Fi0, Fi1,..., Fi6 se insertan de forma
equidistante en el tiempo entre bloques de datos Bij, es decir, para
cada portadora se insertan los datos de relleno Fi0, Fi1,...,Fi6
tras cada séptimo bloque de datos Bi6, Bi13,... Bi48. Los datos de
relleno Fi7 se insertan tras el último bloque de datos Bi51 en cada
caso. La estructura de los bloques de datos Bij compuestos por 346
palabras se describe a continuación en la figura 3.
Evidentemente pueden determinarse también los
bloques de datos Bij tal que presenten el mismo tamaño de bits, es
decir, los 3456000 bits se distribuyen por bits entre los 6*52
bloques de datos Bij y los bits restantes se insertan de manera
equidistante en el tiempo entre los bloques de datos Bij. Esto
significa, cuando el tamaño de los datos de relleno es en lo
posible el mismo, que para cada portadora entre los primeros 51
bloques de datos se insertan en cada caso seis bits como datos de
relleno y solamente tras cada bloque de datos número 52 se inserta
un bit como bit de relleno.
En la figura 3 se representan esquemáticamente
el sexto y séptimo bloque de datos B35, B36 de los terceros datos
de la banda de base D3, así como la primera palabra de relleno F30.
Todas las otras palabras de relleno, así como los otros bloques de
datos de los terceros datos de la banda de base D3 y los bloques de
datos de los cuartos, quintos, sextos, séptimos y octavos datos de
la banda de base D4, D5, D6, D7, D8 están constituidos de la misma
manera. El sexto bloque de datos B35 está compuesto por datos de
control S35 así como datos de usuario N35. Los datos de control S35
tienen un tamaño de 33 palabras, es decir 33*32 bits. El tamaño de
los datos de usuario N35 es de 313 palabras, es decir, 313*32 bits.
La duración del sexto bloque de datos B36, así como de todos los
otros bloques de datos Bij, es algo menor que los 3/5200 segundos de
un bloque de datos transmitido a través de la interfaz de radio
según el estándar GSM, ya que adicionalmente están insertadas las
palabras de relleno entre algunos de los bloques de datos Bij.
El séptimo bloque de datos B36 está compuesto
igualmente por datos de señalización S36 y datos de usuario N36.
Los datos de señalización S36 tienen un tamaño de 34 palabras, es
decir, 34*32 bits y los datos de usuario N36 tienen un tamaño de
312 palabras, es decir, 312*32 bits. El tamaño de los datos usuario
cambia entre bloques de datos contiguos Bij y Bij+1, en cada caso
entre 313 y 312 palabras, con lo que en la cuarta unidad de
procesamiento VE4 hay un promedio de 312,5 palabras que son
necesarias para formar un bloque de radio. En los datos de
señalización Sij de los bloques de datos Bij se indican, tal como ya
se ha mencionado antes, las correspondientes frecuencias y
potencias de emisión que han de utilizarse a continuación para los
bloques de radio formados. Los datos de usuario Nij están
compuestos por todos los datos necesarios para formar un bloque de
radio, como por ejemplo bits de datos y secuencias de
adiestramiento.
El compendio descrito en base a las figuras 2 y
3 de los terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos y octavos
datos de la banda de base D3, D4, D5, D6, D7, D8, partiendo del
mínimo común múltiplo KGV = 30 ms de tramas de transmisión del
estándar UMTS-FDD y bloques de radio del estándar
GSM, provoca en particular una transmisión síncrona en cuanto a
trama de ambos estándares de transmisión, es decir, cada 30 ms
comienza una trama de transmisión simultáneamente con un bloque de
radio y posibilita así una estructura sencilla de una estación de
base multiestándar representada esquemáticamente en la figura 1.
Evidentemente puede realizarse también la
invención con un primer multiplexador que disponga de más de dos
entradas. A cada una de estas entradas pueden llegar datos de la
banda de base para el primer o el segundo estándar de radio.
Una recepción simultánea de datos de ambos
estándares de radio a través de la interfaz de radio y un
subsiguiente procesamiento de los datos recibidos en la banda de
base del correspondiente estándar de radio, tiene lugar
evidentemente de forma inversa a como se ha descrito para el envío
de datos en base a las figuras. Una unidad receptora se configura
para este fin como la unidad emisora SE, pero sustituyéndose los
demultiplexadores por multiplexadores. Un dispositivo para
retransmitir los datos de la banda de base aportados por la unidad
receptora se constituye como el dispositivo V de la figura 1, pero
sustituyéndose los multiplexadores por demultiplexadores.
Claims (11)
1. Dispositivo (V) para una estación de
radio,
- -
- con un primer multiplexador (MUX1) con al menos dos entradas para recibir datos de la banda de base (D1, D2) y una salida para aportar datos de la banda de base (D1D2) a una unidad emisora (SE),
- -
- con una primera unidad de procesamiento (VE1) que está conectada con la primera entrada del primer multiplexador (MUX1) para aportar primeros datos de la banda de base (D1) con una primera velocidad de datos (R1) para una transmisión mediante la unidad emisora (SE) según un primer estándar de radio,
- -
- y con una segunda unidad de procesamiento (VE2) que está conectada con la segunda entrada del primer multiplexador (MUX1) para aportar segundos datos de la banda de base (D2) con la primera velocidad de datos (R1) para una transmisión a través de la unidad emisora (SE) según un segundo estándar de radio.
2. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que
el primer multiplexador (MUX1) está configurado
para ensamblar los primeros y segundos datos de la banda de base
(D1, D2) para formar un flujo de datos común (D1D2) en base a bits
individuales.
3. Dispositivo según una de las reivindicaciones
precedentes, en el que
la segunda unidad de procesamiento (VE2) está
configurada para formar los segundos datos de la banda de base (D2)
a partir de bloques de datos (Bij) y datos de relleno (Fi0, Fi1,
Fi2, Fi3, Fi4, Fi5, Fi6, Fi7), formándose los bloques de datos (Bij)
en cada caso a partir de datos de control (Sij) y datos de usuario
(Nij).
4. Dispositivo según la reivindicación 3, en el
que
en cada bloque de datos (Bij) está contenida
aquella cantidad de datos de usuario que es necesaria para formar
exactamente un bloque de radio del segundo estándar de radio.
5. Dispositivo según la reivindicación 4, en el
que
los segundos datos de la banda de base (D2)
están asignados a N portadoras diferentes del segundo estándar de
radio, siendo N el componente entero del cociente entre la primera
velocidad de datos (R1) y una segunda velocidad de datos que es
necesaria como mínimo para formar bloques de radio de una portadora
según el segundo estándar de radio.
6. Dispositivo según la reivindicación 4 ó 5, en
el que
los bloques de datos (Bij) y los datos de
relleno (Fi0, Fi1, Fi2, Fi3, Fi4, Fi5, Fi6, Fi7) se forman tal que
durante un espacio de tiempo del mínimo común múltiplo de tramos de
transmisión que se utilizan según el primer estándar de radio y de
bloques de radio que se utilizan según el segundo estándar de radio,
se suministra la misma cantidad de bloques de datos por cada
portadora que la cantidad de bloques de radio que se transmiten.
7. Dispositivo según una de las reivindicaciones
5 ó 6, en el que
- -
- el tamaño de los bloques de datos (Bij) a partir de los que se forman los segundos datos de la banda de base (D2) se determinan según la fórmula
G =
FLOOR(KGV*DR1 /
(N*ZFB))
con
- \circ FLOOR(X):
- Fracción entera del valor X,
- \circ KGV:
- mínimo común múltiplo de tramas de transmisión que se utilizan según el primer estándar de radio y de bloques de radio según el segundo estándar de radio,
- \circ DR1:
- Primera velocidad de datos (R1) en Bits/seg o en W*Bits/seg, siendo W el tamaño de una palabra en la banda de base del segundo estándar de radio,
- \circ ZFB:
- La cantidad de bloques de radio correspondiente al espacio de tiempo KGV y
- \circ N:
- Cantidad de portadoras diferentes
y
- la cantidad de datos necesaria adicionalmente
para alcanzar la primera velocidad de datos (R1) por unidad de
tiempo se inserta como datos de relleno (Fi0, Fi1, Fi2, Fi3, Fi4,
Fi5, Fi6, Fi7) entre al menos algunos bloques de datos.
8. Dispositivo según una de las reivindicaciones
6 ó 7, en el que
los datos de relleno (Fi0, Fi1, Fi2, Fi3, Fi4,
Fi5, Fi6) se insertan equidistantes en el tiempo bit a bit o
palabra a palabra entre los bloques de datos.
9. Dispositivo según una de las reivindicaciones
6, 7 u 8, en el que
la segunda unidad de procesamiento (VE2)
presenta un segundo multiplexador (MUX2) con N entradas y una
salida, recibiéndose a través de cada entrada bloques de datos y
datos de relleno para en cada caso una de las N portadoras, para
generar los segundos datos de la banda de base (D2) mediante
ensamblaje bit a bit o palabra a palabra de los bloques de datos y
los datos de relleno recibidos.
10. Dispositivo según una de las
reivindicaciones precedentes,
siendo el primer estándar de radio el estándar
UMTS-FDD y el segundo estándar de radio el estándar
GSM.
11. Estación de radio con una unidad emisora
(SE) y con un dispositivo (V)
- -
- con un primer multiplexador (MUX1) con al menos dos entradas para recibir datos de la banda de base (D1, D2) y una salida para aportar datos de la banda de base (D1D2) a la unidad emisora (SE),
- -
- con una primera unidad de procesamiento (VE1) conectada con la primera entrada del primer multiplexador (MUX1) para aportar primeros datos de la banda de base (D1) con una primera velocidad de datos (R1) para una transmisión mediante la unidad emisora (SE) según un primer estándar de radio,
- -
- y con una segunda unidad de procesamiento (VE2) conectada con la segunda entrada del primer multiplexador (MUX1) para aportar segundos datos de la banda de base (D2) con la primera velocidad de datos (R1) para una transmisión mediante la unidad emisora (SE) según un segundo estándar de radio.
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