ES2323404T3 - Control de potencia en un sistema de comunicaciones moviles cdma. - Google Patents
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Abstract
Un método (100) para tomar una decisión sobre el control de la potencia de transmisión en un sistema de comunicaciones entre móviles (10), que comprende las operaciones de: - recibir una pluralidad de factores (106) de condición de canal; - asignar un peso (108) a cada uno de dicha pluralidad de factores de condición de canal, en el que dicho peso (108) es asignado según un valor de fiabilidad para cada uno de dicha pluralidad de factores de condición de canal; - combinar dicha pluralidad asignada de pesos (108); y - tomar dicha decisión de control de potencia de transmisión basándose en dicha pluralidad asignada combinada de pesos (108).
Description
Control de potencia en un sistema de
comunicaciones móviles CDMA.
La presente invención se refiere, de manera
general, al campo de las comunicaciones entre móviles y, de manera
particular, a un método para controlar los niveles de potencia de
transmisión en un sistema celular de comunicaciones mediante
espectro ensanchado o de Acceso Múltiple mediante la División del
Código (CDMA, en sus siglas en
inglés).
inglés).
En sistemas celulares de comunicaciones mediante
espectro ensanchado de banda ancha (denominados con frecuencia
sistemas CDMA de banda ancha o W-CDMA), los símbolos
para el control de la potencia son transmitidos de manera regular
para compensar los efectos de las condiciones cambiantes que
influyen sobre el canal, tal como el desvanecimiento y la sombra.
Por ejemplo, una estación de base de servicio puede transmitir una
orden para el control de la potencia, que señala a una estación
móvil servida para que aumente o disminuya su nivel de potencia de
transmisión. La estación móvil decide luego si aumentar o disminuir
su nivel de potencia de transmisión en respuesta a la orden de
control de potencia recibida.
Sin embargo, para una estación móvil que
funciona en un modo suave de transferencia (SOHO), comienza las
comunicaciones con una estación de base nueva antes de finalizar
las comunicaciones con la estación de base antigua. Por lo tanto,
las decisiones sobre el nivel de potencia de transmisión de la
estación móvil tienen que tomarse en base a las órdenes de control
de potencia recibidas desde las dos (o más) estaciones de base que
están sirviendo a la estación móvil durante la operación de SOHO.
De manera similar, en el enlace descendente, cada estación de base
puede decidir qué nivel de la potencia de transmisión es necesario
para cada estación móvil servida, en base a los mensajes del
control de potencia recibidos desde las estaciones móviles servidas.
Con este enfoque, pueden minimizarse los efectos de los cambios en
las condiciones del canal.
Cuando una estación móvil está funcionando en un
modo no SOHO, la decisión de la estación móvil sobre si aumentar o
disminuir su nivel de potencia de transmisión puede estar basada en
la dirección provista por el bit o el símbolo de control de
potencia recibido desde su estación de base servidora. Como tal,
según está especificado en los estándares técnicos involucrados
(por ejemplo, los estándares de ARIB para el CDMA de Banda ancha, y
el Estándar IS-95: ANSI
J-STD-008, págs.
2-137), la cantidad en la que la estación móvil
tiene previsto aumentar o disminuir su nivel de potencia de
transmisión es un valor constante.
Un enfoque similar para el control de la
potencia es aplicado en el enlace descendente para las estaciones
de base que funcionan en modo no SOHO. La decisión de una estación
de base de servicio, sobre si aumentar o disminuir su nivel de
potencia de transmisión, es una decisión dura, que está basada
directamente en el bit o el símbolo detectado de control de
potencia transmitido desde una estación móvil servida específica.
Sin embargo, en el estándar de ETSI propuesto (para Europa), la
cantidad en que la estación de base servida aumentará o disminuirá
el nivel de potencia de transmisión es variable, pero no en el nivel
de un intervalo. En otras palabras, la red puede seleccionar una
"cantidad" para que la estación de base la use, pero una vez
que esa cantidad ha sido seleccionada, permanece constante hasta el
siguiente cambio (por ejemplo, provocado desde un nivel de
protocolo más alto).
Por otra parte, cuando una estación móvil está
funcionando en un modo de SOHO, la decisión sobre si aumentar o
disminuir su nivel de potencia de transmisión está basado en los
bits o símbolos de control de potencia recibidos desde las dos (o
más) estaciones de base involucradas en el procedimiento de SOHO. De
acuerdo con la norma IS-95, la estación móvil
aumentará su nivel de potencia de transmisión solamente cuando todas
las estaciones de base implicadas en el procedimiento de SOHO
transportan una orden de aumento de potencia. Sin embargo, si tan
solo una de esas estaciones de base transmite una orden de
disminución de potencia durante un procedimiento de SOHO, se
requiere a la estación móvil que disminuya su nivel de potencia de
transmisión. En cualquier caso, el nivel de potencia de transmisión
de la estación móvil es aumentado o disminuido por un valor
constante.
También, para sistemas de
W-CDMA, cada estación de base implicada con una
estación móvil en un procedimiento de SOHO recibe
independientemente un bit o un símbolo de control de potencia desde
la estación móvil. Por lo tanto, cada una de estas estaciones de
base puede decidir independientemente de las otras estaciones de
base si aumentar o disminuir su nivel de potencia de transmisión
para la estación móvil implicada, basándose en el bit o símbolo de
control de potencia recibido (y detectado) desde esa estación
móvil.
Un problema significativo encontrado cuando una
estación de base o una estación móvil tiene que tomar una decisión
de control de potencia en un sistema celular de espectro ensanchado
o de CDMA es que requiere que la estación de base o la estación
móvil haga una denominada decisión "dura" (es decir, evoca una
respuesta precisa) basada solamente en la detección apropiada de un
bit o de un símbolo recibido de control de potencia. Sin embargo,
siempre es posible que un bit o símbolo recibido de control de
potencia sea detectado erróneamente. Por consiguiente, los enfoques
existentes de control de potencia que requieren una decisión dura
(basada solamente en la detección apropiada de un símbolo de control
de potencia) no son enfoques óptimos.
Además, cuando se funciona en un modo de SOHO,
una decisión dura hecha por una estación móvil para aumentar su
nivel de potencia de transmisión en respuesta a órdenes de aumento
de potencia desde todas las estaciones de base involucradas en el
procedimiento de SOHO no es tampoco una decisión óptima, porque la
probabilidad de que por lo menos un símbolo de control de potencia
no haya sido recibido o haya sido detectado erróneamente aumenta
con el número de estaciones de base involucradas. Sin embargo, como
se describe detalladamente más abajo, la presente invención
resuelve con éxito los problemas descritos más arriba.
Un enfoque de la técnica anterior está mostrado
en el documento EP 0 762 668, que describe un método para controlar
la potencia de transmisión de un transmisor de radio en un sistema
celular de comunicaciones. La relación entre Señal e Interferencia
SIR_{m} y el nivel de potencia P_{m}, son medidos continuamente,
y los valores medidos son comparados a valores objetivo (SIR_{t}
y P_{t}) que forman relaciones (SIR_{m}/SIR_{t} y
P_{m}/P_{t}). Una decisión del control de potencia se toma en
base a un valor de comparación (CV) formado a partir de las
relaciones y un factor de ponderación. El factor de ponderación es
seleccionado de manera que la relación entre la SIR medida y el
valor objetivo para la SIR es más valorada que la relación entre el
nivel de potencia medido y el valor objetivo para el nivel de
potencia.
De acuerdo con la presente invención, hay
previsto un método, y el sistema respectivo, para controlar los
niveles de transmisión de potencia en un sistema de espectro
ensanchado o celular de CDMA según la reivindicación 1, y
respectivamente la reivindicación 13.
Una ventaja técnica importante de la presente
invención es que se puede tomar una decisión óptima del control de
potencia por una estación de base o una estación móvil en un sistema
de espectro ensanchado o de CDMA basado en toda la información
disponible de la condición del canal.
Otra ventaja técnica importante de la presente
invención es que proporciona una solución mejor para los problemas
existentes de control de potencia en situaciones de SOHO que las
proporcionadas por enfoques convencionales.
Todavía otra ventaja técnica importante de la
presente invención es que proporciona un método más eficaz para
establecer parámetros de control de la potencia del sistema en
sistemas de espectro ensanchado o de CDMA.
Otra ventaja técnica importante adicional de la
presente invención es que optimiza la utilización de los recursos
de radio disponibles en un sistema de espectro ensanchado o de CDMA,
tal como la potencia de transmisión, la capacidad del sistema,
etc.
Todavía otra ventaja técnica importante de la
presente invención es que proporciona un método óptimo para tomar
decisiones de control de potencia en un sistema de espectro
ensanchado o de CDMA, que da la consideración debida a tales
factores, como las condiciones de canal percibidas y las
estadísticas de control de potencia.
Puede obtenerse una comprensión más completa del
método y del aparato de la presente invención haciendo referencia a
la siguiente descripción detallada, cuando es considerada
conjuntamente con los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 es un diagrama simplificado de una
sección de un sistema celular ilustrativo de espectro ensanchado o
de CDMA, que se puede utilizar para ejecutar en la práctica la
presente invención;
la figura 2 queda un diagrama de flujo de un
método ilustrativo que puede ser utilizado por una estación móvil
en un sistema de comunicaciones de espectro ensanchado o de CDMA
para ejecutar en la práctica la realización preferida de la
presente invención;
la figura 3 es un diagrama esquemático de lógica
ilustrativa que puede ser utilizada para ejecutar en la práctica el
algoritmo de decisión mostrado en la figura 2 en una estación móvil,
de acuerdo con la realización preferida de la presente invención;
y
la figura 4 es un diagrama esquemático de la
lógica ilustrativa que puede utilizarse para ilustrar cómo el
algoritmo de decisión mostrado en la figura 2 puede ser ejecutado en
la práctica, de acuerdo con una segunda forma de realización de la
presente invención.
La realización preferida de la presente
invención y sus ventajas son entendidas mejor haciendo referencia a
las figuras 1-4 de los dibujos, en las que se
utilizan números similares para partes similares y correspondientes
de los diferentes dibujos.
Esencialmente, de acuerdo con la presente
invención, está provisto un método para controlar los niveles de
transmisión de potencia en un sistema celular mediante espectro
ensanchado o de CDMA en el que la decisión de aumentar o disminuir
el nivel de potencia de transmisión de una estación móvil o de una
estación de base, y la cantidad de tal aumento o disminución hecho,
está basada en la combinación ponderada de una pluralidad de
factores que indican las condiciones existentes de canal o el valor
de las órdenes previas de control de potencia. En una realización
preferida de la invención, el peso es establecido según la
fiabilidad de cada factor de condición de canal involucrado.
Específicamente, la figura 1 es un diagrama
simplificado de una parte de un sistema celular mediante espectro
ensanchado o de CDMA 10 ilustrativo, que puede utilizarse para
ejecutar en la práctica la presente invención. De manera notable,
sin embargo, aunque el sistema celular 10 ilustrativo mostrado en la
figura 1 está descrito en el contexto de un sistema mediante
espectro ensanchado que funciona de acuerdo con los estándares
IS-95, la invención no está destinada a estar tan
limitada. Por ejemplo, el concepto presente de tomar una decisión
sobre el control de potencia basada en una combinación ponderada de
los factores de condición de canal existente puede ser aplicada a
cualquier tipo apropiado de sistema de comunicaciones entre móviles,
en el que las decisiones del control de potencia de la estación de
base y/o de la estación móvil deberían estar optimizadas (por
ejemplo, sistema de W-CDMA, etc.).
El sistema ilustrativo 10 incluye una pluralidad
de estaciones de base (por ejemplo, 12 y 14) y estaciones móviles
(por ejemplo, 16). En esta realización, cada estación de base (12,
14) define una célula, pero puede definir también un sector dentro
de una célula. En un tipo diferente de sistema celular, estas
estaciones de base transmisoras/receptoras pueden referirse, por
ejemplo, a transceptores fijos o a estaciones de base
transceptoras. También, las estaciones móviles pueden referirse, de
manera alternativa, a terminales móviles y pueden incluir, por
ejemplo, la clase de unidades transceptoras portátiles (por ejemplo,
radioteléfonos instalados en vehículos o de mano).
De acuerdo con la realización preferida de la
presente invención, las estaciones de base (por ejemplo, 12, 14) y
las estaciones móviles (por ejemplo, 16) transmiten cada una
periódicamente un símbolo de control de potencia en un canal de
tráfico directo o inverso, respectivamente. Cada símbolo de control
de potencia está destinado a señalar a la unidad receptora (por
ejemplo, la estación móvil en el canal de tráfico directo, y la
estación de base en el canal de tráfico inverso) para aumentar o
disminuir su nivel de potencia de transmisión. Como tal, en el lado
de recepción, este símbolo de control de potencia detectada puede
ser utilizado como un factor al margen de una pluralidad de
factores que indican las condiciones de canal de tráfico que existen
en ese momento.
Otros factores distintos que pueden ser medidos,
calculados y/o utilizados por una estación de base (por ejemplo,
12, 14) o estación móvil (por ejemplo, 16) para determinar las
condiciones existentes en los canales de tráfico son: el nivel de
potencia de transmisión utilizado en un intervalo previo; la
Relación entre la Señal y la Interferencia (SIR, según sus siglas
en inglés) de la señal recibida; la distancia euclídea a la que los
símbolos piloto recibidos (recibidos por una estación móvil) están
de su posición esperada en el espacio o la constelación de la señal
recibida; estadísticas del desvanecimiento para el canal
involucrado; incrementos anteriores del nivel de la potencia de
transmisión; número de trayectos de transmisión en el canal y
potencia media respectiva para cada trayecto; si está en uso o no
la cancelación de la interferencia en la estación de base o en la
estación móvil receptora; el retardo en el bucle de control de
potencia; la prioridad de la señal recibida y del grado del
abonado; el servicio mediante conmutación de circuitos o de paquetes
(tipo de servicio); el modo de SOHO o el modo de no SOHO (por
ejemplo, aunque actualmente no es utilizado, en el modo de SOHO, los
factores que se consideran para todas las unidades involucradas,
considerando el intervalo de tiempo en modo de SOHO, una estación
móvil podría determinar qué estación de base es ineficaz en SOHO y
establecer la petición de control de potencia a esa estación de
base de acuerdo con esto). Como tal, esta lista de factores de
condición de canal que puede utilizarse para tomar decisiones sobre
el control de potencia es ilustrativa y no está destinada a ser
exhaustiva.
Al prepararse para tomar una decisión sobre el
control de la potencia de transmisión para un intervalo de
transmisión subsiguiente (por ejemplo, una vez cada intervalo de
1,25 ms en un canal de tráfico directo o inverso de CDMA
IS-95), una estación de base (12, 14) o una estación
móvil (16) calcula por sí misma un ajuste de potencia de
transmisión (aumento o disminución, y por qué "cantidad" o
variable como se ha descrito anteriormente) basado en la
combinación ponderada de alguno o todos los factores disponibles de
condición de canal medidos o calculados. En la realización
preferida, el factor de ponderación utilizado está basado en la
fiabilidad de los factores medidos o calculados de condición de
canal. También, la decisión del control de la potencia de
transmisión tomada por una estación de base o por una estación móvil
puede ser utilizada ventajosamente para establecer una potencia de
transmisión subsiguiente sin importar si la estación de base o la
estación móvil está funcionando en un modo de SOHO o no.
La figura 2 es un diagrama de flujo de un método
ilustrativo 100 que puede ser utilizado por una estación móvil en
un sistema de comunicaciones mediante espectro ensanchado o CDMA
para ejecutar en la práctica la realización preferida de la
presente invención. Una vez más, aunque el método ilustrativo
ilustra cómo una estación móvil puede tomar una decisión sobre el
control de la potencia de transmisión en un modo de SOHO, la
invención no está limitada por este motivo, y puede ser aplicada en
cualquier entorno de comunicaciones entre móviles en el que las
decisiones sobre el control de la potencia de transmisión de la
estación móvil o de la estación de base debería ser optimizada.
En la operación 104 del método ilustrativo para
el control de la potencia de transmisión, la estación móvil (por
ejemplo, 16) lee en, o deduce, la información pertinente sobre el
factor de potencia de transmisión a partir de los mensajes de
señalización recibidos en el canal de tráfico directo y/o el canal
de control del enlace descendente. Para esta realización
ilustrativa, esta información del factor de potencia incluye el
número de trayectos de transmisión en el canal, el número de
estaciones de base involucradas (por ejemplo, dos -12 y 14 en un
modo de SOHO), la distancia euclídea de los símbolos piloto
recibidos desde sus posiciones esperadas, órdenes para el control
de potencia (símbolos o bits), y si se está utilizando o no la
cancelación de interferencias en la estación o estaciones de base
involucradas. En la operación 106, la estación móvil almacena esta
información en la memoria local mientras actualiza a la información
similar almacenada en intervalos anteriores.
En la operación 108, la estación móvil asigna un
peso a cada factor de transmisión de potencia actualizado en la
operación 106. Para esta realización, cada peso está asignado de
acuerdo con una fiabilidad percibida para el factor respectivo de
transmisión de potencia. Como tal, el peso resultante para un factor
dado puede ser expresado como porcentaje, con el peso completo
expresado como 100%, y ningún peso expresado como "cero". Por
ejemplo, el número de estaciones de base involucradas 108b (por
ejemplo, 2) es información fiable para la estación móvil, y puede,
por tanto, dársele el peso completo 100% (de manera similar para la
información 108e de cancelación de interferencias). Por otra parte,
el peso que se va a dar al número de trayectos de transmisión
(108a) o posiciones de símbolos piloto (108c) estaría basado en
información menos fiable, y el peso asignado a cada uno de esta
manera sería proporcionalmente menor. Como tal, el peso real que se
va a asignar a cualquier factor podría ser determinado basándose en
consideraciones de diseño para el sistema específico de
comunicaciones involucrado.
En la operación 110, la estación móvil combina
los factores de ponderación asignados en la operación 108. Por
ejemplo, un algoritmo convencional de red neuronal puede ser
ejecutado en la práctica por el procesador local de la estación
móvil para considerar todos los factores de ponderación y producir
un parámetro global de decisión del control de potencia para el
siguiente intervalo de transmisión de la estación móvil. En el
nivel más simple, la estación móvil podría combinar algebraicamente
los factores de ponderación asignados en la operación 108 para
producir un único número, que podría ser usado luego para
seleccionar un factor de control de potencia, por ejemplo, a partir
de una tabla de consulta. En la operación 112, la estación móvil
almacena el último parámetro de decisión del control de potencia
producido en la operación 110 en la memoria local. Preferiblemente,
la misma información es realimentada como una entrada al algoritmo
de decisión (110) y para cada actualización realizada en la
operación 106, para alimentar cada factor de ponderación y, de esa
manera, mejorar la eficacia y la precisión totales del procedimiento
de decisión. En la operación 114, la estación móvil genera y
almacena una orden interna de control de potencia, que dirige en
última instancia la parte transmisora de la estación móvil para
aumentar o disminuir el nivel de potencia de transmisión durante el
intervalo siguiente y por qué cantidad. En otras palabras, puesto
que la decisión sobre el control de la potencia de transmisión
tomada en la operación 110 produce un número dentro de una amplia
gama de números (por ejemplo, 1-100), ese número
puede ser utilizado como valor absoluto para determinar el nivel de
potencia de transmisión establecido para el siguiente
intervalo.
El algoritmo de decisión (110) mostrado en la
figura 2 puede ser ejecutado en la práctica de diversos modos. Por
ejemplo, en una realización, puede utilizarse una decisión por
mayoría para determinar si una estación móvil (por ejemplo, 16) va
a aumentar o a disminuir su nivel de potencia de transmisión durante
un procedimiento de SOHO. En otras palabras, si dos de un total de
tres estaciones de base involucradas en el procedimiento de SOHO
transmiten una orden para que la estación móvil aumente su nivel de
potencia de transmisión, de acuerdo con el algoritmo 110 de
decisión, en la operación 114, la estación móvil aumentará su nivel
de potencia de transmisión en x dB (por ejemplo, con el valor de
"x" determinado por la combinación de los factores 108 de
ponderación involucrados). En caso contrario, la estación móvil
disminuirá su nivel de potencia de transmisión en y dB.
En otra realización ilustrativa, si todas las BS
(es decir, "m" BS) ordenan a una estación móvil (por ejemplo,
16) que aumente su nivel de potencia de transmisión, de acuerdo con
el algoritmo 110 de decisión, la estación móvil aumentará su nivel
de potencia de transmisión en x dB. De manera similar, si todas las
BS ordenan una disminución de la potencia de transmisión, la
estación móvil disminuirá su nivel de potencia de transmisión en y
dB. Sin embargo, si n estaciones de base (de entre las m totales
estaciones de base) ordenan a la estación móvil la disminución de su
nivel de potencia de transmisión, aunque las otras estaciones de
base (m-n) mantengan sus órdenes para que la
estación móvil aumente su nivel de potencia de transmisión, de
acuerdo con el algoritmo de decisión 110, la estación móvil
establecerá la cantidad de su incremento en
\left(\frac{m-n}{m}\right)x-\left(\frac{n}{m}\right)y
dB. Preferiblemente, para esta realización, este mismo
procedimiento se aplica mediante el algoritmo 110 de decisión para
cada intervalo de transmisión.
La figura 3 es un diagrama esquemático de la
lógica ilustrativa (200) que se puede utilizar para ilustrar cómo
el algoritmo 110 de decisión mostrado en la figura 2 puede ser
ejecutado en la práctica mediante un procesador en una estación
móvil (por ejemplo, 16). Hay que advertir que la presente invención
también puede ser ejecutada en la práctica en el lado de la red
(por ejemplo, en una estación de base). Para esta realización,
haciendo referencia a las figuras 2 y 3, una pluralidad de
estaciones de base (por ejemplo, BS1 - BSN) transmiten
periódicamente una orden de control de potencia (por ejemplo,
símbolo) en un canal de tráfico directo, que está destinado a
señalar a la unidad receptora (estación móvil) que aumente o
disminuya su nivel de potencia de transmisión. La estación móvil
destino detecta la pluralidad de órdenes de control de potencia
(201-202N). Para cada orden de control de potencia
recibida, la estación móvil determina (usando una técnica
convencional de detección) la probabilidad de que la orden de
control de potencia fuera detectada correctamente
(203-204N). Para cada orden detectada de control de
potencia, la estación móvil asigna un peso (por ejemplo, basándose
en uno o más factores normalizados 205-206N). La
estación móvil combina luego (por ejemplo, añade algebraicamente)
los factores ponderados de control de potencia (208), y divide (210)
el valor resultante por el número de estaciones de base
involucradas. La estación móvil usa el factor resultante de control
de potencia para determinar el establecimiento del nivel de
potencia de transmisión que se va a utilizar para el siguiente
intervalo.
La figura 4 es un diagrama esquemático de lógica
ilustrativa (300) que puede utilizarse para ilustrar cómo el
algoritmo 110 de decisión mostrado en la figura 2 puede ser
ejecutado en la práctica en una estación móvil (por ejemplo, 16),
de acuerdo con una segunda forma de realización de la presente
invención. Para esta realización, la lógica (algoritmo) 300 incluye
una primera puerta electrónica O 302, una segunda puerta electrónica
O 304, y una pluralidad de puertas electrónicas O
(3061-m). Cada puerta electrónica O
(302-306m) incluye un par de conexiones de entrada
y una conexión de salida. Cada par de conexiones de entrada recibe
señales de orden de nivel de potencia de transmisión desde una
estación de base respectiva. Una conexión, "T", de cada par de
conexiones de entrada proporciona la señal de orden previa de nivel
de potencia de transmisión recibida a partir de la estación de base
respectiva involucrada, mientras la segunda conexión de entrada de
cada par proporciona la última señal de orden (presente) del nivel
de potencia de transmisión recibido desde la estación de base
respectiva involucrada. En otras palabras, cada puerta electrónica
de O tiene en cuenta dos órdenes recibidas desde la estación de
base respectiva involucrada, la orden presente y la orden previa.
Como tal, la salida de cada puerta electrónica de O
302-306m está acoplada a una entrada de la puerta
electrónica de Y 308. Consecuentemente, si ambas entradas a una
puerta electrónica de O 302-306m han tenido señales
de orden de la estación de base respectiva para disminuir el nivel
de potencia de transmisión de la estación móvil, entonces la señal
de salida de la puerta electrónica de Y 308 es un "0" (que es
una decisión de "disminuir" el nivel de potencia para la
estación móvil). Por otra parte, si todas las "m" estaciones de
base han ordenado un aumento (en una orden presente o previa),
entonces la salida de la puerta electrónica de Y 308 es un "1"
(que es una decisión de aumentar el nivel de potencia para la
estación móvil).
Aunque una realización preferida del método y
del aparato de la presente invención ha sido ilustrada en los
Dibujos adjuntos y descrita en la Descripción Detallada anterior, se
entenderá que la invención no está limitada a la realización
descrita, pero es capaz de numerosas nuevas disposiciones,
modificaciones o sustituciones sin apartarse del espíritu de la
invención, según lo dispuesto y definido por las siguientes
reivindicaciones.
Claims (23)
-
\global\parskip0.970000\baselineskip
1. Un método (100) para tomar una decisión sobre el control de la potencia de transmisión en un sistema de comunicaciones entre móviles (10), que comprende las operaciones de:- -
- recibir una pluralidad de factores (106) de condición de canal;
- -
- asignar un peso (108) a cada uno de dicha pluralidad de factores de condición de canal, en el que dicho peso (108) es asignado según un valor de fiabilidad para cada uno de dicha pluralidad de factores de condición de canal;
- -
- combinar dicha pluralidad asignada de pesos (108); y
- -
- tomar dicha decisión de control de potencia de transmisión basándose en dicha pluralidad asignada combinada de pesos (108).
- 2. El método de la reivindicación 1, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición de canal incluye un nivel de potencia de transmisión de un intervalo anterior.
- 3. El método de la reivindicación 1, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición de canal incluye un símbolo detectado de control de potencia.
- 4. El método de la reivindicación 1, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición de canal incluye una relación entre la señal y la interferencia para una señal recibida.
- 5. El método de la reivindicación 1, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición de canal incluye una pluralidad de valores anteriores de incremento de potencia de transmisión.
- 6. El método de la reivindicación 1, en el que la decisión del control de la potencia de transmisión se toma en una estación móvil (16).
- 7. El método de la reivindicación 1, en el que la decisión del control de la potencia de transmisión se toma en una estación de base (14, 12).
- 8. El método de la reivindicación 1, en el que dicho sistema (10) de comunicaciones entre móviles comprende un sistema de CDMA.
- 9. El método de la reivindicación 1, que comprende además la operación de establecer un nivel de potencia de transmisión basándose en dicha decisión sobre el control de la potencia de transmisión.
- 10. El método de la reivindicación 1, en el que dicho peso (108) es asignado según un factor de fiabilidad para dicho cada uno de dicha pluralidad de factores (106) de condición de canal.
- 11. El método de la reivindicación 1, en el que las operaciones son realizadas por una estación móvil (16) que funciona en un modo de transferencia suave.
- 12. El método de la reivindicación 1, en el que el procedimiento de toma de decisión es realizado usando un algoritmo de red neuronal.
- 13. Un sistema para tomar una decisión sobre el control de la potencia de transmisión en un sistema (10) de comunicaciones entre móviles, que comprende:
- -
- una estación móvil (16); y
- -
- por lo menos una estación de base (12-14) acoplada a dicha estación móvil (16) mediante un enlace de radio, por lo menos una de dicha estación móvil (16) y dicha por lo menos una estación de base (12-14) que puede funcionar para:
- -
- recibir una pluralidad de factores (106) de condición del canal;
- -
- asignar un peso (108) a cada una de dicha pluralidad de factores (106) de condición del canal, en el que dicho peso (108) es asignado según un valor de fiabilidad para cada uno de dicha pluralidad de factores de condición de canal (106);
- -
- combinar dicha pluralidad asignada de pesos (108); y
- -
- tomar dicha decisión del control de la potencia de transmisión basándose en dicha pluralidad asignada combinada de pesos (108).
- 14. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición del canal incluye un nivel de potencia de transmisión de un intervalo anterior.
- 15. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición del canal incluye un símbolo detectado de control de potencia.
- 16. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición de canal incluye una relación entre la señal y la interferencia para una señal recibida.
- 17. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicha pluralidad de factores (106) de condición de canal incluye una pluralidad de valores anteriores de incremento de potencia de transmisión.
- 18. El sistema de la reivindicación 13, en el que la decisión de control de la potencia de transmisión se toma en dicha estación móvil (16).
- 19. El sistema de la reivindicación 13, en el que la decisión del control de la potencia de transmisión se toma en dicha por lo menos una estación de base (12, 14).
- 20. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicho sistema (10) de comunicaciones entre móviles comprende un sistema de CDMA.
- 21. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicha estación móvil (16) y dicha por lo menos una estación de base (12, 14) puede funcionar además para establecer un nivel de potencia de transmisión basándose en dicha decisión de control de la potencia de transmisión.
- 22. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicho peso (108) es asignado según un factor de fiabilidad para dicho cada uno de dicha pluralidad de factores (106) de condición del canal.
- 23. El sistema de la reivindicación 13, en el que dicha estación móvil (16) está funcionando en un modo de transferencia suave.
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