MXPA01010141A - Control de potencia de enlace directo de corrientes de datos multiples transmitidas a una estacion movil usando un canal comun de control de potencia. - Google Patents

Control de potencia de enlace directo de corrientes de datos multiples transmitidas a una estacion movil usando un canal comun de control de potencia.

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Abstract

Un metodo y aparato para controlar la transmision de niveles de potencia de una pluralidad de corrientes de datos diferentes (120, 120a, 122, 122a, 124, 124a) transmitidas desde por lo menos una estacion base a una estacion movil en un sistema de comunicacion de radio movil. La primera y la segunda corrientes de datos son transmitidas desde la estacion base y recibidas en la estacion movil. En la estacion movil se forma una corriente de comandos de control de potencia de acuerdo con cualesquiera de la primera y segunda corrientes de datos recibidas. En la estacion movil se forma una senal de control de potencia proveniente de la primera corriente de comandos de control de potencia y es transmitida a la estacion base. Se forma una corriente recibida de comandos de control de potencia a partir de la senal de control de potencia recibida en la estacion base, y la transmision de los niveles de potencia de la primera y segunda corrientes de datos de la estacion base es controlada de acuerdo con la corriente recibida de los comandos de control de potencia.

Description

CONTROL DE POTENCIA DE ENLACE DIRECTO DE CORRIENTES DE DATOS MÚLTIPLES, TRANSMITIDAS A UNA A ESTACIÓN MÓVIL USANDO UN CANAL COMÚN DE CONTROL DE POTENCIA Campo del Invento La presente invención, se refiere al campo de los sistemas de comunicación, y en particular, a un método para controlar el nivel de potencia de 10 transmisión de corriente de datos múltiples • enviadas desde una o varias estaciones base hasta una estación móvil , en un sistema de telecomunicación de radio móvil 15 Antecedentes del Invento En un sistema de comunicación de teléfono móvil, una o varias estaciones base transmiten información tal como información de voz, o datos, o ambas a una estación móvil. Cada estación base 20 soporta uno o varios sectores. Por ejemplo, en los sistemas CDMA EIA/TIA- 95-A, es común que cada estación base soporte tres sectores individuales, transmitiendo cada sector información diferente. Las transmisiones de voz y datos desde una 25 estación base hasta una o más estaciones móviles, normalmente ocurre en un canal de tráfico de enlace directo. Una estación móvil recibe la información procedente del canal de tráfico de enlace directo, decodifican información y determina un rango de error de cuadro asociado con la información decodificada. El rango de error de cuadro de la información decodificada puede verse afectado de manera adversa, a través de por ejemplo, condiciones de desvanecimiento en el canal de enlace directo. Además, un canal de tráfico puede ser transmitido desde varias estaciones base o varios sectores de la misma estación base. La estación móvil, posteriormente combinará las señales de los diferentes sectores para una mejor decodificación, en un proceso que a menudo es referido en la técnica anterior como conexión temporal. El grupo de sectores de la estación base que transmite la misma señal de datos, normalmente es denominado como "grupo activo". Quedará entendido para los expertos en la materia, que el término conexión temporal se refiere a una conexión temporal entre diferentes estaciones base, asi como a una conexión temporal entre diferentes sectores de la misma estación ba s e .
En algunos sistemas de comunicación de radio móvil, tales como por ejemplo, sistemas de radio móvil que utilizan una modulación de acceso múltiple de división de código (CDMA), el rango de error de cuadro en la estación móvil se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión enviado en la estación móvil en la señal de tráfico de enlace directo. Por ejemplo, en dichos sistemas se deriva una proporción deseada de potencia de señal a potencia de ruido a partir del rango de error de cuadro deseado. Un estimado de la proporción real de señal a ruido recibida por la estación móvil, posteriormente se utiliza para generar una corriente de comandos de control de potencia que se envia desde la estación móvil de regreso a las estaciones base en el grupo activo. El comando de control de potencia en la corriente, ocasiona que la estación base, ya sea se incremente (por ejemplo, 1 dB), disminuye (por ejemplo, 1 dB) o mantenga constante la potencia de transmisión enviada a la estación móvil en el canal de tráfico de enlace directo. Utilizando dicho sistema de control de potencia se permite que la estación móvil origine que la estación base incremente la potencia de transmisión para compensar condiciones tales como el des anecimiento. De manera similar, el sistema de control de potencia permite que la estación base ahorre potencia cuando las condiciones del canal son más favorables y se puede mantener un rango de error predeterminado utilizando una potencia de transmisión inferior. En los sistemas modernos de comunicación de teléfono móvil, se pueden transmitir de manera concurrente varias corrientes de datos (por ejemplo, transmisiones por fax, transmisiones por Internet, llamadas de voz, etc.) a una estación móvil. En sistemas tales como los sistemas CDMA, la transmisión de dichas corrientes de datos puede ocurrir en el mismo canal de tráfico de enlace directo (por ejemplo, canal de frecuencia) . En tales casos, cada corriente de datos (por ejemplo voz, fax, Internet, etc.) transmitida desde una estación base en particular hasta la estación móvil en un enlace directo determinado, se modula utilizando un código de dispersión diferente a menudo denominado como código Walsh, que permite que cada corriente de datos sea demodulada en forma separada en la estación móvil. Las estaciones base diferentes se pueden transmitir en el enlace directo con el mismo ódigo de dispersión cuando utilizan un codigo de codificación diferente (con frecuenci, llamado código PN ) . Cuando se transmiten corrientes de datos múltiples desde una o varias estaciones ?ase hasta una estación móvil en uno o más enlaces directos , tal como se describió anteriormente, el nivel de potencia de transmisión de cada una de las corrientes de datos debe ser contro ado. Sin embargo, enviando una corriente separada de los comandos de control de potencia en el enlace inverso desde la estación móvil de regre so a cada estación base con el objeto de controlar la potencia de transmisión de cada cor iente de datos, da como resultado un incremento s abs tancial en los gastos generales del sistema. Por lo tanto, seria deseable propor cionar un sistema para controlar la potencia d ;1 enlace directo que minimice los gastos generales requeridos para enviar comandos de c introl de potencia desde la estación móvil de regr eso a una estación base, en casos en donde la est ción base está transmitiendo corrientes de datos mültiples a la estación móvil.
Sumario del Invento La presente invención, está dirigida a un método y aparato para controlar los niveles de potencia de transmisión de una primera corriente de datos trasmitida desde cada estación base en un primer grupo activo de estaciones base, hasta una estación móvil en un sistema de comunicación de radio móvil y los niveles de potencia de una segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en un segundo grupo activo de estaciones base, hasta la estación móvil. En una primera modalidad, se forma una corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil para cada estación base, ya sea en el primero o segundo grupo activo, de acuerdo con ya sea la primera y/o la segunda corriente de datos recibida de cada estación base. Se forma una señal de control de potencia en la estación móvil al intercalar las corrientes de los comandos de control de potencia, y posteriormente se transmite la corriente intercalada de los comandos de control de potencia a las estaciones base en el primero y segundo grupo activo. Se forma una corriente de comandos de control de potencia recibida desintercalando la señal de control de potencia recibida en una estación base determinada en el primero y segundo grupos activos, y posteriormente los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos procedentes de la estación base determinada, ambos son controlados con la corriente de comandos de control de potencia recibida. Por lo tanto, en esta modalidad, se utiliza una sola corriente de comandos de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de corrientes de datos múltiples diferentes, (por ejemplo, una corriente de datos de voz y una corriente de datos de fax) transmitidas a una estación móvil desde una estación base común. De acuerdo con un aspecto adicional de la modalidad establecida anteriormente, el segundo grupo activo de estaciones base puede ser un subgrupo del primer grupo activo de estaciones base . En este caso, la corriente de control de potencia para cada estación base que está en el primer grupo activo, pero no en el segundo grupo activo, se formará únicamente de acuerdo con la primera corriente de datos procedente de dicha estación base. De acuerdo con una modalidad adicional, la presente invención utiliza una sola señal de control de potencia intercalada para transmitir corrientes de comando de control de potencia de transmisión múltiple a cada estación base, tanto en el primero como el segundo grupo activo, en donde cada una de las corrientes de comando de control de potencia se utiliza para controlar la potencia de transmisión de una corriente de datos diferente enviada desde cada estación base hasta la estación móvil. En esta modalidad, la primera y segunda corrientes de datos se transmiten desde cada estación base en el primero y segundo grupos activos y se recibe en la estación móvil. Se forma una corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la primera corriente de datos recibida, desde cada estación base en el primer grupo activo, y se forma una corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida, desde cada estación base en el segundo grupo activo. Posteriormente se forma una señal de control de potencia en la estación móvil, intercalando las corrientes de los comandos de control de potencia, y se transmite la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil hasta cada estación base en el primero y segundo grupos activos. Se forman una primera y segunda corrientes recibidas de los comandos de control de potencia en una estación base determinada en el primero y segundo grupos activos, desintercalando la señal de control de potencia recibida en la estación base determinada. El nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos, posteriormente se controla desde la estación base determinada de acuerdo con la primera corriente de comandos de control de potencia recibida, y se controla el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde la estación base, determinada de acuerdo con la segunda corriente de comandos de control de potencia recibida. De acuerdo con un aspecto adicional de la modalidad establecida anteriormente, el segundo grupo activo de estaciones base puede ser un subgrupo del primer grupo activo de estaciones base. En este caso, la corriente de control de potencia para cada estación base que está en el primer grupo activo pero no en el segundo grupo activo, se formará únicamente de acuerdo con la primera corriente de datos procedente de dicha estación base . De acuerdo con un aspecto adicional, se examinan las medidas de fuerza de señal de dos corrientes de datos correspondientes transmitidas a una estación móvil desde la primera y segunda estaciones base, con el objeto de determinar los comandos de control de potencia utilizados para controlar la potencia de transmisión de una (o ambas) de las dos corrientes de datos correspondientes transmitidas desde las dos estaciones base. Este aspecto de la presente invención, utiliza por lo tanto la información con respecto a la fuerza de señal de una corriente de datos transmitida a una estación móvil desde una primera estación base, para generar comandos de control de potencia utilizados para controlar la potencia de transmisión de una corriente de datos correspondiente transmitida a la estación móvil desde una segunda (diferente) estación base. Se transmite una primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base hasta la estación móvil, y se transmite una segunda corriente de datos desde la primera estación base hasta la estación móvil. En esta modalidad, el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos procedente de la primera estación base, posteriormente se controla en la estación móvil monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base, asi como la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base. De manera similar, el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos de la segunda estación base, se controla en la estación móvil monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida de la segunda estación base, asi como la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida de la primera estación base. De acuerdo aún con un aspecto adicional, se examinan las medidas de fuerza de señal de dos corrientes de datos correspondientes transmitidas a una estación móvil desde la primera y segunda estaciones base, con el objeto de determinar los comandos de control de potencia utilizados para controlar la potencia de transmisión de una (o ambas) de las dos corrientes de datos correspondientes transmitidas desde las dos estaciones base. Este aspecto de la presente invención, también utiliza por lo tanto la información con respecto a la fuerza de señal de una corriente de datos transmitida a una estación móvil desde una primera estación base para generar comandos de control de potencia utilizados para controlar la potencia de transmisión de una corriente de datos correspondiente transmitida a la estación base desde una segunda (diferente) estación base. Se transmite una primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base hasta la estación móvil, y se transmite una segunda corriente de datos desde la primera estación base hasta la estación móvil. En esta modalidad, el nivel de potencia de transmisión en la primera corriente de datos desde la segunda estación base, posteriormente se controla en la estación móvil monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida de la primera estación base, asi como la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida de la segunda estación base. Los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos de la primera estación base, se controlan en la estación móvil monitoreando la calidad de señal de la segunda corriente de datos recibida de la primera estación base. Los aspectos de la presente invención, mencionados en los dos párrafos anteriores, pueden ser generalizados de modo que el sistema utilice diferentes fuerzas de señal procedentes de las corrientes de datos correspondientes transmitidas a una estación móvil desde un primer grupo activo de estaciones base, para generar comandos de control de potencia utilizados para controlar la potencia de transmisión de las corrientes de datos correspondientes transmitidas a la estación móvil desde cada estación base en el primer grupo activo. En esta modalidad más general, la primera corriente de datos se transmite desde las estaciones base en el primer grupo activo hasta la estación móvil, y se transmite una segunda corriente de datos desde la estación(s) base en un segundo grupo activo de una o más estaciones base hasta la estación móvil. Posteriormente, se forma un primer grupo de corrientes de comando de control de potencia en la estación móvil y se transmite a las estaciones base en el primer grupo activo, en donde cada corriente de comandos de control de potencia en el grupo, se determina de acuerdo con las primeras corrientes de datos recibidas de todas las estaciones base en el primer grupo activo de estaciones base. La primera y segunda estaciones base mencionadas en los dos párrafos anteriores, se podrían incluir en el primer grupo activo de estaciones base, la segunda estación base se podria incluir en el segundo grupo activo de estaciones base, y el segundo grupo activo de estaciones base puede o no ser un subgrupo del primer grupo activo de estaciones base . En una primera modalidad alternativa, se forma la primera corriente de los comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la primera y segunda corrientes de datos recibidas en la estación móvil, únicamente desde las estaciones base en el segundo grupo activo. La segunda corriente de comandos de control de potencia se forma en una estación móvil de acuerdo con las primeras corrientes de datos y las segundas corrientes de datos o ambas corrientes de datos recibidas en la estación móvil desde las estaciones base en el primer grupo activo pero no en el segundo grupo activo. La estación móvil, posteriormente forma una señal de control de potencia intercalada, intercalando la primera y segunda corrientes de los comandos de control de potencia, y se transmite la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil en el enlace inverso. La señal de control de potencia intercalada, se recibe en ambas estaciones base en el primero y segundo grupos activos. Las estaciones base forman una primera corriente recibida de comandos de control de potencia desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida y, una segunda corriente de comando de control de potencia recibida desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida. El nivel de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas por las estaciones base en el segundo grupo activo, posteriormente se controla de acuerdo con la primera corriente de comandos de control de potencia recibida, y se controla el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida por las estaciones base en el primer grupo activo pero no en el segundo activo, de acuerdo con la segunda corriente de comandos de control de potencia recibida . De acuerdo con una modalidad adicional, en donde el sistema de comunicaciones incluye un primero y un segundo grupos activos, la primera corriente de datos se transmite desde las estaciones base en el primer grupo activo hasta la estación móvil, y se transmite la segunda corriente de datos desde las estaciones base en el segundo grupo activo a la estación móvil. En esta modalidad, el segundo grupo activo es un subgrupo del primer grupo activo. Se forma una primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la primera corriente de datos recibida en la estación móvil desde las estaciones base en el primer grupo activo. Se forma una segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la primera corriente de datos o con la segunda corriente de datos, o con ambas corrientes de datos, recibidas en la estación móvil desde las estaciones base en el segundo grupo activo. Posteriormente, la estación móvil forma una señal de control de potencia intercalada, intercalando la primera y segunda corrientes de los comandos de control de potencia, y se transmite la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil hasta todas las estaciones base en ambos grupos activos. La señal de control de potencia intercalada, se recibe en las estaciones base tanto en el primero como en el segundo grupos activos. Las estaciones base forman una primera corriente de comandos de control de potencia recibida desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida, y una segunda corriente de comandos de control de potencia recibida desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida. El nivel de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas para las estaciones base que están en el segundo activo, se controla utilizando los comandos de la primera o de una combinación de ambas corrientes de comandos de control de potencia. El nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida por las estaciones base, que están en el primer grupo activo pero no en el segundo grupo activo, se controla de acuerdo con la primera corriente de comandos de control de potencia recibida o en una combinación de la primera y segunda corrientes de comandos de control de potencia recibidas . Esta modalidad anterior, es particularmente útil cuando se transmite la segunda corriente de datos y únicamente es transmitida desde un subgrupo de las estaciones base en el primer grupo activo . En una modalidad adicional en donde el sistema de comunicación de teléfono de radio incluye un primero y segundo grupos activos diferentes, la primera corriente de datos se transmite desde las estaciones base en el primer grupo activo hasta la estación móvil, y la segunda corriente de datos se transmite desde las estaciones base en el segundo grupo activo hasta la estación móvil. Posteriormente, se forma una sola corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde las estaciones base en el primer grupo activo. Posteriormente, la estación móvil forma una señal de control de potencia con los comandos de control de potencia, y se transmite la señal de control de potencia desde la estación móvil hasta todas las estaciones base en ambos grupos activos. La señal de control de potencia se recibe en las estaciones base tanto en el primero como en el segundo grupos activos. Las estaciones en el primer grupo activo y las estaciones en el segundo grupo activo, forman una corriente de comandos de control de potencia recibida decodificando la señal de control de potencia recibida. El nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida por las estaciones base en el primer grupo activo, y el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida por las estaciones base en el segundo grupo activo, posteriormente se controla de acuerdo con la corriente de comandos de control de potencia recibida. La diferencia en potencia transmitida entre la primera y segunda corriente de datos, se ajusta por medio de un mecanismo por separado. Por ejemplo, un mensaje enviado de tiempo a tiempo desde la estación móvil hasta las estaciones base o un ciclo exterior basado en los QoS medidos corrientemente y el QoS deseado de la segunda corriente de datos después de la decodificación por parte de la estación móvil. Este QoS podrían ser un rango de error de cuadro u otro .
En una modalidad alternativa de la modalidad anterior, los comandos de control de potencias se generan con base tanto en la primera como en la segunda corriente de datos recibida en la estación móvil . En las modalidades anteriores, la estación móvil forma preferentemente cada corriente de comandos de control de potencia monitoreando ya sea un rango de error de cuadro o una relación de señal a ruido asociada con una corriente de datos recibida determinada. Además, la primera y segunda corriente de comandos de control de potencia se generan preferentemente de acuerdo con un patrón de intercalados, y los comandos procedentes de cada corriente son generados e insertados únicamente cuando lo requiere el patrón de intercalado. Esto asegura que no se generen comandos en exceso, cuya transmisión podria retrasar los comandos más nuevos. Esto también asegura que el proceso de intercalado, no retrasará de manera innecesaria los comandos de control de potencia de una corriente u otra.
Breve Descripción de los Dibujos Las caracteristicas, objetos y ventajas de la presente invención, se volverán más aparentes a partir de la descripción detallada que se encuentra más adelante, cuando se toma en conjunto con los dibujos en los cuales los caracteres de referencia similares identifican elementos correspondientes a través de la misma, y en donde: La figura ÍA, muestra una estación de radio móvil que genera una señal de control de potencia intercalada para controlar los niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corrientes de datos diferentes transmitidas a la estación móvil desde una o más estaciones base, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención. En la modalidad de la figura ÍA, los niveles de potencia de transmisión de las corrientes de datos diferentes transmitidas a la estación móvil desde la misma estación base, son controlados utilizando una corriente común de comandos de control de potencia incluida en la señal de control de potencia intercalada. La figura IB, muestra una modalidad preferida alternativa de la estación de radio móvil de la figura ÍA. En la figura IB, la estación de radio móvil recibe una pluralidad de corrientes de datos diferentes desde por lo menos una estación base, y únicamente una sola corriente de datos desde por lo menos una estación base. La figura ÍC, muestra una estación de radio móvil que genera una señal de control de potencia intercalada para controlar los niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corrientes de datos diferentes transmitidas a la estación móvil desde una o más estaciones base, de acuerdo con una modalidad preferida alternativa de la presente invención. En la modalidad de la figura ÍC, los niveles de potencia de transmisión de diferentes corrientes de datos transmitidas a la estación móvil desde la misma estación base, se controlan utilizando diferentes corrientes de comandos de control de potencia incluidos en la señal de control de potencia intercalada. La figura ID, muestra una modalidad preferida alternativa de la estación de radio móvil de la figura ÍC. En la figura ID, la estación de radio móvil recibe una pluralidad de corrientes de datos diferentes desde por lo menos una estación base y únicamente una sola corriente de datos desde por lo menos una estación base.
La figura 1E, muestra una modalidad alternativa de la estación de radio móvil de la presente invención. En esta modalidad, se transmite una primera corriente de datos a la estación móvil desde por lo menos la primera y segunda estaciones base. El nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde la primera estación base, posteriormente se controla en la estación móvil monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base, asi como la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida de la segunda estación base. De manera similar, el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos procedente de la estación base se controla en la estación móvil monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base, asi como la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base. La figura ÍF, muestra una modalidad alternativa adicional de la estación de radio móvil de la presente invención. En esta modalidad, la primera corriente de datos se transmite a la estación móvil desde por lo menos la primera y segunda estaciones base, y una segunda corriente de datos se transmite hasta la estación móvil desde la primera estación base. El nivel de potencia de transmisión en la primera corriente de datos procedente de la segunda estación base, se controla en la estación móvil monitoreando la calidad y señal de la primera corriente de datos recibida de la primera estación base, asi como la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida de la segunda estación base. Los niveles de potencia de transmisión en la primera y segunda corrientes de datos procedentes de la primera estación base, se controlan en la estación móvil monitoreando la calidad y señal de la segunda corriente de datos recibida de la primera estación base . La figura 1G, muestra una modalidad alternativa adicional de la estación de radio móvil de la presente invención. En esta modalidad, una primera corriente (común) de comandos de control de potencia, se genera desde la primera corriente de datos procedente de cada estación base en el segundo grupo activo, y la segunda corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo, y posteriormente se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos procedente de cada estación base en el segundo grupo activo y la primera corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo. Una segunda corriente (común) de control de potencia, se genera desde la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo, posteriormente se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo . La figura ÍH, muestra una modalidad alternativa adicional de la estación de radio móvil de la presente invención. En esta modalidad, se genera la corriente de comando de control de potencia burda desde la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo activo, y posteriormente se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo activo y el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo. Se genera una corriente de control de potencia fina desde la primera corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo, y la segunda corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo, y posiblemente se utiliza en combinación con la corriente de comando de control de potencia burda para controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo y la primera corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo. La figura 11, muestra una modalidad alternativa adicional de la estación de radio móvil de la presente invención. En esta modalidad, se genera una corriente de comando de control de potencia burda desde la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo activo y la segunda corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo, y posteriormente se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo activo y el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo. También se genera una corriente de control de potencia fina y se utiliza en combinación con la corriente de comando de control de potencia burda para ajustar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos de cada estación base en el segundo grupo activo que también está en el primer grupo activo. La figura 2A, muestra una estación base que recibe una pluralidad de señales de control de potencia intercalada de una pluralidad de estaciones móviles, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de corrientes de datos diferentes transmitidas a las estaciones móviles, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención. En la modalidad de la figura 2A, los niveles de potencia de transmisión en las corrientes de datos diferentes transmitidas de la misma estación móvil de la estación base, se controlan utilizando una corriente común de comandos de control de potencia incluida en una señal de control de potencia intercalada. La figura 2B, muestra una modalidad preferida alternativa de la estación base de la figura 2A. En la figura 2B, la estación base transmite una pluralidad de corrientes de datos diferentes a por lo menos una estación móvil, y únicamente una sola corriente de datos a las otras estaciones móviles en el enlace directo de la estación base. La figura 2C, muestra una estación base que recibe una pluralidad de señales de control de potencia intercaladas de una pluralidad de estaciones móviles, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de corrientes de datos diferentes transmitidas a las estaciones móviles, de acuerdo con una modalidad preferida alternativa de la presente invención. En la modalidad de la figura 2C, los niveles de potencia de transmisión de las corrientes de datos diferentes transmitidas en la misma estación móvil procedentes de la estación base, se controlan utilizando corrientes diferentes de comandos de control de potencia incluidas en una señal de control de potencia intercalada. La figura 2D, muestra una modalidad preferida alternativa de la estación base de la figura 2C. En la figura 2D, la estación base transmite una pluralidad de corrientes de datos diferentes a por lo menos una estación móvil, y únicamente una sola corriente de datos a otras estaciones móviles en el enlace directo de la estación base. La figura 2E, muestra una estación base que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones móviles de la forma mostrada en la figura ÍF, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2E, la estación base está en ambos grupos activos de las dos estaciones móviles mostrada como servida por la estación base . La figura 2F, muestra una estación base que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones base de la forma mostrada en la figura ÍF, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas . a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2F, la estación base está en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. La figura 2G, muestra una estación base que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones móviles de la forma mostrada en la figura 1G, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2G, la estación base está en ambos grupos activos de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. La figura 2H, muestra una estación base que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones móviles de la forma mostrada en la figura 1G, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de las primeras corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2H, la estación base está en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. La figura 21, muestra una estación base que recibe señales de control de potencia burdas y finas formadas de una pluralidad de estaciones móviles de la forma mostrada en la figura ÍH, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 21, la estación base está en ambos grupos activos de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base . La figura 2J, muestra una estación base que recibe señales de control de potencia burdas formadas de una pluralidad de estaciones móviles de la forma mostrada en la figura ÍH, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de las primeras corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2H, la estación base está en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. La figura 2K, muestra una estación base que recibe señales de control de potencia burdas y finas formada de una pluralidad de estaciones móviles de la forma mostrada en la figura II, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de figura 2K, la estación base está en ambos grupos activos de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base . La figura 2L, muestra una estación base que recibe señales de control de potencia burdas formadas de una pluralidad de estaciones móviles de la forma mostrada en la figura II, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de las primeras corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2L, la estación base está en el segundo grupo activo y no en el primer grupo activo de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base Descripción Detallada del Invento La figura ÍA, muestra una estación de radio móvil 100a que genera una corriente de bits de control de potencia intercalada 110 para controlar los niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corrientes de datos diferentes 120, 120a, 122, 122a, 124, 124a que son transmitidas a la estación de radio móvil desde una o más estaciones base. Las corrientes de datos 120, 122, ...124 llevan la misma información (por ejemplo, la misma transmisión de voz) y se transmiten desde un primer grupo activo de estaciones base (por ejemplo, BSl, BS2, ...BSn) . Las corrientes de datos 120a, 122a, ...124a, llevan la misma información (por ejemplo, la misma transmisión de Internet ó fax) y se transmiten de manera simultánea en un segundo grupo activo de estaciones base (por ejemplo, BSl, BS2, ... BSn) . Tal como se explicará con mayor detalle más adelante en relación con varias modalidades alternativas, el segundo grupo activo de estaciones base puede ser o no un subgrupo del primer grupo activo. Las corrientes de datos 120, 120a, 122, 122a, 124, 124a se transmiten a la estación de radio móvil en, por ejemplo, una banda de frecuencia común que utiliza una modulación de acceso múltiple de división de código (CDMA) o una modulación de acceso múltiple de división de tiempo (CDMA) . Las corrientes de datos múltiples procedentes de diferentes estaciones base, se utilizan para transmitir representaciones múltiples de la misma información a la estación de radio móvil cuando, por ejemplo, la estación de radio móvil está en una conexión temporal entre dos o más estaciones base o en casos en donde se utilizan señales de diversidad para lograr una mejor recepción en la estación móvil. La transmisión de versiones múltiples de la misma señal de datos a una estación móvil determinada procedente de diferentes estaciones base para realizar una conexión temporal o para lograr una diversidad de transmisión, es bien conocida en la técnica . En la estación móvil 100a, las corrientes de datos 120, 120a recibidas de BSl se proporcionan a un generador de comando de control de potencia 130 que genera una sola corriente de comandos de control de potencia procedente de las corrientes de datos recibidas. En la modalidad de la figura ÍA, el generador de comando de control de frecuencia 130 selecciona de manera opcional ya sea la corriente de datos 120, la corriente de datos 120a (o una combinación de las mismas) para monitorear. Posteriormente, el generador de comando de control de potencia 130 monitorea ya sea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente de datos seleccionada (o la suma de la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con ambas corrientes de datos 120, 120a si la combinación está siendo monitoreada), y genera una serie de comandos de control de potencia de enlace directo 140 con base en esta información. Cada comando de control de potencia en la corriente 140, representará, por ejemplo, un comando para BSl indicando que BSl deberla ya sea incrementar o disminuir el nivel de potencia de transmisión utilizada para transmitir los cuadros subsecuentes de las corrientes de datos 120, 120a a la estación de radio móvil 100a. El derivar una corriente de comandos de control de potencia utilizando ya sea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro de una sola señal recibida, es bien conocido en la técnica. Cuando una a combinación de corrientes de datos 120, 120a está siendo monitoreada, la suma de las relaciones de señal a ruido recibidas asociadas con cada corriente de datos, es preferentemente comparada con un valor de umbral que representa una suma deseada de las proporciones de señal a ruido esperadas de la combinación de las corrientes de datos 120, 120a con el objeto de generar la corriente de comandos de control de potencia. En la modalidad de la figura ÍA, un sola corriente común de los comandos de control de potencia 140, se genera de este modo para tanto las corrientes de datos 120, como 120a utilizando cualesquiera de las dos corrientes de datos o ambas corrientes. Este aspecto de la presente invención, reconoce que cuando se transmiten corrientes de datos múltiples en un canal de tráfico de enlace directo desde una estación base hasta una estación móvil determinada, las condiciones de desvanecimiento en el canal de tráfico probablemente impactarán todas las corrientes de datos transmitidas desde la estación base hasta la estación móvil en una forma similar, y de este modo, se puede utilizar una sola (o común) corrientes de comandos de control de potencia para controlar la potencia de transmisión de todas las corrientes de datos transmitidas a la estación móvil determinada de la estación base. Haciendo referencia ahora a la figura ÍA, las corrientes de datos 122, 122a recibidas de las BS2, se proporcionan a un generador de comando de control de potencia 132 el cual genera una sola corriente de comandos de control de potencia procedente de las corrientes de datos recibidas. En la modalidad de la figura ÍA, el generador de comando de control de potencia 132 selecciona de manera opcional ya sea la corriente de datos 122 o la corriente de datos 122a (o una combinación de las mismas) para monitoreo. Posteriormente, el generador de comando de control de potencia 132 monitorea ya sea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente de datos seleccionada (o la suma de la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con ambas corrientes de datos 122, 122a, si la combinación está siendo monitoreada) y genera una serie de comandos de control de potencia de enlace directo 142 con base en esta información. Cada comando de control de potencia en la corriente 142, representará, por ejemplo, un comando para la BS2 que indica que la BS2 debe ya sea de incrementar o • 5 disminuir el nivel de potencia de transmisión utilizado para transmitir cuadros subsecuentes de las corrientes de datos 122, 122a a la estación de radio móvil 100. Nuevamente, el derivar una corriente de comandos de control de potencia 10 utilizando ya sea la relación de señal a ruido • recibida o el rango de error de cuadro de una sola señal recibida, es bien conocido en el arte. Cuando una combinación de corrientes de datos 122, 122a está siendo monitoreada, la suma de las 15 relaciones de señal a ruido recibidas asociadas con cada corriente de datos, se compara preferentemente con un valor de umbral que representa una suma de relaciones de señal a ruido deseadas esperadas de la combinación de las 20 corrientes de datos 122, 122a con el objeto de generar la corriente de los comandos de control de potencia. En la modalidad de la figura ÍA, se genera una sola corriente común de los comandos de control de potencia 142 tanto para las corrientes 25 de datos 122 como 122a, utilizando cualquiera de una de las dos corrientes de datos o ambas corrientes . Las corrientes de datos 124, 124a recibidas de la BSn, se proporcionan a un generador de comando de control de potencia 134 que genera una sola corriente de comandos de control de potencia procedentes de las corrientes de datos recibidas. En la modalidad de la figura ÍA, el generador de comando de control de potencia 134 selecciona de manera opcional ya sea la corriente de datos 124 o la corriente de datos 124a (o una combinación de las mismas), para monitoreo. Posteriormente, el generador de comando de control de potencia 134 monitorea ya sea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente de datos seleccionada (o la suma de la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con ambas corrientes de datos 124, 124a si la combinación está siendo monitoreada) y genera una serie de comandos de control de potencia de enlace directo 144 con base en esta información. Cada comando de control de potencia en la corriente 144, representará, por ejemplo, un comando para la BSn que indica que la BSn debe, ya sea incrementar o disminuir el nivel de potencia de transmisión utilizado para transmitir cuadros subsecuentes de las corrientes de datos 124, 124a a la estación de radio móvil 100. Nuevamente, el derivar una corriente de comandos de control utilizando ya sea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro de una sola señal recibida, es bien conocida en la técnica. Cuando una combinación de corrientes de datos 124, 124a está siendo monitoreada, la suma de las relaciones de señal a ruido recibidas asociadas con cada corriente de datos es comparada preferentemente con un valor de umbral que representa una suma deseada de relaciones de señal a ruido esperadas de la combinación de corrientes de datos 124 y 124a con, el objeto de generar la corriente de comandos de control de potencia. En la modalidad de la figura ÍA, una sola señal común de los comandos de control de potencia 144 se genera tanto para las corrientes de datos 124, como 124a utilizando cualesquiera de una de las dos corrientes de datos o ambas corrientes. Aunque las corrientes de datos procedentes de las tres estaciones base son conocidas por ser recibidas por la estación móvil 100a, quedará entendido para los expert os en la materia que la estación móvil 100 podria estar configurada para recibir señales de datos procedentes de más de (o menos de) tres estaciones ase diferentes. Las corrientes del comando de control de potencia 140, 142, 144 se proporcionan a un multiplexor 146, el cua] es controlado por un controlador de intercalado 148. El multiplexor 146 une las corrientes de comando de control de potencias separadas 140, 142, 144 en una sola corriente de bits de control de potencia intercalada 110. Un trankmisor 150 transmite la corriente de bits de control de potencia intercalada 110 de regres las estaciones base (BSl, BS2 ...BSn) en uh canal de control de potencia o un subcanal . En una modalidad pr ferida de la presente invención, cada estación base en un primer grupo de estaciones base activa s, transmite de manera simultánea una versión de una primera corriente de datos (por ejemplo, las SÍ nales 120, 122 y 124 en la figura ÍA) a la esta ción móvil 100, y cada estación base en un segundo grupo de estaciones base activas transmite d< manera simultánea una versión de una segunda corriente de datos (por ejemplo, las señales 120a, 122a y 124a) a la estación móvil 100. Las estaciones base en cada grupo activo se mantienen preferentemente monitoreando las señales piloto procedentes de las • 5 estaciones base en los alrededores de la estación móvil 100, y posteriormente agregando o eliminado una estación base del grupo activo en la forma de la señal piloto procedente de la estación base ya sea se eleva por arriba de ó cae por debajo de un 10 valor de umbral. El utilizar señales piloto • procedentes de las estaciones base para mantener un grupo activo de estaciones base es bien conocido en el arte. En la modalidad preferida, los grupos de estaciones base activas no necesitan 15 ser idénticas; sin embargo, uno de los grupos de estaciones base activas (por ejemplo, el segundo grupo) normalmente será un subgrupo de otro grupo de estaciones base (por ejemplo, el primer grupo) . Tal como se manifestará más adelante, en algunas 20 modalidades de la presente invención el segundo grupo activo de estaciones base no será un subgrupo de un primer grupo activo. En la figura ÍA, el primer grupo de estaciones base activas utilizadas para transmitir en forma 25 simultánea versiones de la primera corriente de. datos (por ejemplo, señales 120, 122 y 124 en la figura ÍA) , a la estación móvil, fue idéntico al segundo grupo de estaciones base activas utilizadas para transmitir en forma simultánea versiones de la segunda corriente de datos (por ejemplo, señales 120a, 122a y 124a) a la estación móvil. La figura IB muestra una modalidad preferida alternativa de la estación radio móvil de la figura ÍA, cuando diferentes grupos de estaciones base activas, están transmitiendo las diferentes corrientes de datos a la estación de radio móvil. En la figura IB, la estación de radio móvil 100b está recibiendo diferentes corrientes de datos 120, 120a procedentes de BSl, únicamente una sola corriente de datos 122 de BS2 y únicamente una sola corriente de datos 124 de BSn. Por lo tanto, en la figura IB, un primer grupo activo de estaciones base (por ejemplo, BSl, BS2 y BSn) transmiten en forma simultánea versiones de una primera corriente de datos (por ejemplo, señales 120, 122 y 124 en la figura IB) a la estación móvil 100b, y un segundo grupo de estaciones base activas formadas únicamente de BSl, transmitiendo una segunda corriente de datos (por ejemplo señal 120) a la estación móvil 100a.
Pueden no ser idénticas, tal como se muestra en la figura IB, los grupos activos de estaciones base utilizadas para transmitir las corrientes de datos a la estación móvil, cuando, por ejemplo, la estación móvil esté en una conexión temporal entre las diferentes estaciones base en los grupos activos. En la modalidad mostrada en la figura IB, los generadores de comando de control de potencia 132a, 134a monitorean respectivamente las corrientes de datos 122, 124a con el objeto de generar corrientes de comando de control de potencia 142, 144, tal como se describió anteriormente . La figura ÍC, muestra una estación de radio móvil 100c que genera una señal de control de potencia intercalada 100 para controlar los niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corrientes de datos diferentes transmitidas a la estación móvil desde una o más estaciones base, de acuerdo con una modalidad alternativa preferida de la presente invención. En contraste con las modalidades de la figura ÍA y IB, en la modalidad de la figura ÍC, los niveles de potencia de transmisión de corrientes de datos diferentes transmitidas a la estación móvil desde la misma estación base, son controladas utilizando diferentes corrientes de comandos de control de potencia incluidos en la señal de control de potencia intercalada. Por lo tanto, en la estación móvil 100c, las corrientes de datos 120, 120a recibidas de BSl, se proporcionan a un generador de comando de control de potencia 131 el cual genera una corriente diferente de comandos de control de potencia para cada una de las corrientes de datos recibidas. El generador de comando de control de potencias 131 monitorea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente 120, y genera una serie de comandos de control de potencia de enlace directo 140a con base en esta información. El generador de comando de control de potencia 131 también monitorea en forma separada la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente de datos 120a, y genera una serie por separado de comandos de control de potencia de enlace directo 140b con base en esta información. Cada comando de control de potencia en la corriente 140a ó 140b, representará, por ejemplo, un comando para la BSl que indica que la BSl deberla ya sea incrementar o disminuir el nivel de potencia de transmisión utilizado para transmitir cuadros subsecuentes de corrientes de datos 120, 120a la estación de radio móvil 100. El derivar dicha corriente de comandos de control de potencia utilizando ya sea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro de una señal recibida, es bien conocida en el arte. Haciendo referencia aún a la figura ÍC, las corrientes de datos 122, 122a recibidas de BS2 proporcionan a un generador de comando de control de potencia 133 el cual, genera una corriente diferente de comandos de control de potencia para cada una de las corrientes de datos recibidas. El generador de comando de control de potencia 133 monitorea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente de dato 122, y genera una serie de comandos de control de potencia de enlace directo 142a con base en esta información. El generador de comando de control de potencia 133 también monitorea en forma separada la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente de datos 122a, y genera una serie por separado de comandos de control de potencia de enlace directo 142b con base en esta información. Cada comando de control de potencia en la corriente 142a ó 142b, representará, por ejemplo, un comando para la BS2 que indica que la BS2 deberla ya sea incrementar o disminuir el nivel de potencia de transmisión utilizado para transmitir cuadros subsecuentes de corrientes de datos 122, 122a a la estación móvil 100. Las corrientes de datos 124, 124a recibidas desde BSn, se proporcionan a un generador de comando de control de potencia 135, el cual genera una corriente diferente de comandos de control de potencia para cada una de las corrientes de datos recibidas. El generador del comando de control de potencia 135, monitorea la proporción de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la corriente de datos 124, y genera una serie de comandos de control de potencia de enlace directo 144a con base en esta información. El generador del comando de control de potencia 135, también monitorea en forma separada la proporción de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro, asociado con la corriente de datos 124a, y genera una serie por separado de comandos de control de potencia de enlace directo 144b con base en esta información. Cada comando de control de potencia en la corriente 144a ó 144b, representará, por ejemplo, un comando para la BSn, que indica que la BSn debe, ya sea incrementar o disminuir el nivel de potencia de transmisión utilizado para transmitir cuadros subsecuentes de corrientes de datos 124, 124a, a la estación de radio móvil 100. Aunque las corrientes de datos procedentes de estas tres estaciones base se muestran como siendo recibidas por la estación móvil 100c, quedará entendido para los expertos en la materia que la estación móvil 100c podría ser configurada para recibir señales de datos de más de (o menos de) tres diferentes estaciones base. Las corrientes del comando de control de potencia 140a, 140b, 142a, 142b, 144a, 144b, se proporcionan a un multiplexor 146, el cual es controlado por un controlador de intercalado 148. El multiplexor 146, une las corrientes del comando de control de potencia separadas 140a, 140b, 142a, 142b, 144a, 144b, en una sola corriente de bits de control de potencia intercalada 110. Un transmisor 150, transmite la corriente de bits de control de potencia intercalada 110 de regreso a las estaciones base (BSl, BS2 ...Bsn) en un canal o subcanal de control de potencia . En la figura ÍC, el primer grupo de estaciones base activas, utilizado para transmitir en forma simultánea versiones de la primera corriente de datos (por ejemplo, las señales 120, 122 y 124 en la figura ÍC) a la estación móvil, fue idéntico al segundo grupo de estaciones base activas utilizadas para transmitir en forma simultánea versiones de la segunda corriente de datos (por ejemplo, las señales 120a, 122a y 124a) a la estación móvil. La figura ID, muestra una modalidad preferida alternativa de la estación de radio móvil de la figura ÍC, en donde diferentes grupos de estaciones base activas están transmitiendo las diferentes corrientes de datos a la estación de radio móvil. En la figura ID, la estación de radio lOOd está recibiendo diferentes corrientes de datos 120, 120a desde BSl, únicamente una sola corriente de datos 122 desde BS2 y únicamente una sola corriente de datos 124 desde BSn. Por lo tanto, en la figura ID, un primer grupo activo de estaciones bases (por ejemplo, BSl, BS2 y BSn) transmite en forma simultánea versiones de una primera corriente de datos (por ejemplo, señales 120, 122 y 124 en la figura ID) a la estación móvil lOOd, y un segundo grupo de estaciones base activas formada únicamente de BSl transmite una segunda corriente de datos (por ejemplo, señal 120) a la estación móvil lOOd. Los grupos activos de estaciones base utilizados para transmitir las corrientes de datos a la estación móvil, pueden no ser idénticas tal como se muestra en la figura ID, cuando por ejemplo, la estación móvil está en una conexión temporal entre diferentes estaciones base en los grupos activos. En la modalidad mostrada en la figura ID, los generadores de comando de control de potencia 133a, 135a, respectivamente monitorean las corrientes de datos 122, 124 con el objeto de generar corrientes de comando de control de potencia 142a, 144a, tal como se describe anteriormente . La figura 1E, muestra una estación de radio móvil lOOe que forma una corriente de bits de control de potencia intercalada de acuerdo con una modalidad alternativa de la presente invención. En esta modalidad, un primer grupo de estaciones base activas (BSl, BS2, ...BSn) transmite simultáneamente versiones de la primera corriente de datos (por ejemplo, señales 120, 122 y 124) a la estación móvil lOOe, y un segundo grupo de estaciones base activas (BSl, BS2, ...BSm) transmite simultáneamente versiones de la segunda corriente de datos (por ejemplo, señales 120a, 122a y 125) a la estación móvil lOOe. El generador de comando de control de potencia 160 genera una corriente por separado de comandos de control de potencia para controlar la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo activo. Por lo tanto, se utiliza la corriente de comando de control de potencia 160a para controlar la potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde BSl; se utiliza la corriente de comando de control de potencia 160b para controlar la potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde BS2; y se utiliza la corriente de comando de control de potencia 160n para controlar la potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde BSn. El generador de comando de control de potencia 160, forma cada corriente de comando de control de potencia de salida (por ejemplo, corrientes 160a, 160b, ...160n) , monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida desde estaciones base múltiples en el primer grupo activo. Por lo tanto, por ejemplo, la corriente de comando de control de potencia 160b para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos 122 desde la segunda estación base (BS2), se forma monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos 122 recibida de la segunda estación base (BS2), así como la calidad de señal de la primera corriente de datos 120 recibida de la primera estación base (BSl), se forma monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos 122 recibida de la segunda estación base (BS2), así como la calidad de señal de la primera corriente de datos 120 recibida de la primera estación base (BSl) y la calidad de señal de la primera corriente de datos 124 recibida desde la estación base BSn. De manera similar, la corriente de comando de control de potencia 160a para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos 120 desde la primera estación base (BSl), se forma monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos 120 recibida desde la primera estación base (BSl), así como la calidad de señal de la primera corriente de datos 122 recibida de la segunda estación base (BS2) y la calidad de señal de la primera corriente de datos 124 recibida desde la estación base BSn. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador de comando de control de potencia 160 para generar cada corriente de comando de control de potencia 160a, 160b, ...160n, es tal como sigue. Inicialmente, el generador de comando de control de potencia 160 identifica la estación base (BSmás alta) en el primer grupo activo que está proporcionando la relación total más alta de señal a ruido (SNR) para la primera corriente de datos a la estación móvil lOOe. Posteriormente, un valor total que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo, se compara con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado que la estación móvil lOOe espera recibir desde todas las estaciones base en el primer grupo activo de la primera corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador de comando de control de potencia 160 genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando de incremento de potencia, disminución de potencia o para mantener la potencia) para la primera corriente de datos desde BSmáS a?ta y este comando de control de potencia (PCBs-más alta) posteriormente se envía a BSm¿s alta utilizando la corriente del comando de control de potencia asociada con BSmáS a?ta/ por ejemplo, ya sea la corriente 160a, 160b ó ...,160n. Posteriormente, el generador de comando de control de potencia 160 genera un primer valor SNR antes mencionado que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos que la estación móvil lOOe espera recibir de todas las estaciones base en el primer grupo activo después de que se procesa PCBs-más aita mediante BSmáS a?ta • El generador de comando de control de potencia 160 también identifica la estación base ( BSsegUnda-más alta) , en el primer grupo activo que está proporcionando la segunda SNR total más alta para la primera corriente de datos a la estación móvil lOOe. Posteriormente, el primer valor de SNR antes mencionado se compara con el valor de umbral descrito anteriormente, y con base en esta comparación, el generador de comando de control de potencia 160 genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando de incremento de potencia, descenso de potencia o para mantener la potencia) para la primera corriente de datos desde BSsegunda-más alta. y posteriormente este comando de control de potencia ( P Ces- segunda-más al ta ) 36 e nv í a a B S segunda-más alta utilizando la corriente del comando de control de potencia asociada con BSsegunda-más alta, por ejemplo, ya sea la corriente 160a, 160b ó ...,160n. Posteriormente, el generador del comando de potencia 160 genera un segundo valor SNR antes mencionado que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos que la estación móvil lOOe espera recibir desde todas las estaciones base en el primer grupo activo después de que PCBs-más alta y PCBs-segunda-más alta son procesadas mediante BSmás a?ta y BSsegunda-más alta- El generador del comando de control de potencia 160, también identifica la estación base ( BStercera-más alta) en el primer grupo activo que está proporcionando la tercera SNR total más alta para la primera corriente de datos a la estación móvil lOOe. Posteriormente, se compara el segundo valor SNR antes mencionado con el valor de umbral descrito anteriormente y, con base en esta comparación, el generador de comando de control de potencia 160 genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando de incremento de potencia, descenso de potencia ó para mantener la potencia) para esta primera corriente de datos desde BStercera-más aita y posteriormente este comando de control de p o t e n c i a ( P CBs-Tercera-Más al ta ) S ? e nv í a a B S te rcera-más aita utilizando la corriente de comando de control de potencia asociada con BStercera-más aita, por ejemplo, ya sea la corriente 160a, 160b ó ...,160n. Posteriormente, este proceso se repite tal como se describió anteriormente en una forma iteractiva hasta que el generador del comando de control de potencia 160 ha generado un comando de control de potencia para cada estación base en el primer grupo activo. Haciendo referencia todavía a la figura 1E, el generador del comando de control de potencia 162 genera una sola corriente (o común) de comandos de control de potencia 162a para controlar la segunda corriente de datos para cada estación base en el segundo grupo activo. Por lo tanto, la corriente de comando de control de potencia 162a se utiliza para controlar la potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde BS2, la potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde BS2, y la potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde BSn. El generador de comando de control de potencia 162, forma la corriente del comando de control de potencia 162 monitoreando en forma simultánea la calidad de señal de la segunda corriente de datos recibida desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador del comando de control de potencia 162 para generar la corriente de los comandos de control de potencia 162a, es como sigue. El generador del comando de control de potencia 162, calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la segunda corriente de datos recibida desde cada estación base en el segundo grupo activo. Esta suma se compara con un valor de umbral que representa un valor SRN total deseado que la estación móvil lOOe espera recibir desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo para la segunda corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador de comando de control de potencia 162 genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar la potencia, descender la potencia o para mantener la potencia) para la segunda corriente de datos y este comando de control de potencia posteriormente se envía a las estaciones base en el segundo grupo activo utilizando la corriente 162a. Las corrientes del comando de control de potencia 160a, 160b, ...160n y 162a se proporcionan a un multiplexor 146 el cual es controlado por un controlador de intercalado 148. El multiplexor 146 une las corrientes separadas del comando de control de potencia en una sola corriente de bits de control de potencia intercalada 110. Un transmisor 150 transmite la corriente de bits de control de potencia intercalada 110 de regreso a las estaciones base en el primer y segundo grupos activos en un canal o subcanal de control de potencia. La figura ÍF, muestra una estación de radio móvil lOOf que forma una corriente de bits de control de potencia intercalada de acuerdo con una modalidad alternativa adicional de la presente invención. En esta modalidad, un primer grupo de estaciones base activas (BSl, BS2) transmite en forma simultánea versiones de la primera corriente de datos (por ejemplo, señales 120, 122) a la estación móvil lOOf y un segundo grupo de estaciones base activas (BSl) transmite la segunda corriente de datos (señal 120a) a la estación móvil lOOf . En esta modalidad, el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos 122 de la segunda estación base (BS2) se controla la estación móvil lOOf monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos 120f recibida desde la primera estación base, así como la calidad de señal de la primera corriente de datos 122 recibida de la segunda estación base. Sin embargo, en contraste con la modalidad de la figura 1E, en esta modalidad los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos (120, 120a) desde la primera estación base se controlan en la estación móvil monitoreando la calidad de señal únicamente de la segunda corriente de datos 120a recibida desde la primera estación base. Haciendo referencia todavía a la figura ÍF, el generador de comando de control de potencia 170 forma la corriente de comando de control de potencia de salida 170a, monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos recibida desde múltiples estaciones base en el primer grupo activo. Por lo tanto, por ejemplo, la corriente de comando de control de potencia 170a para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos 122 desde la segunda estación base (BS2) , se forma monitoreando la calidad de señal de la primera corriente de datos 122 recibida desde la segunda estación base (BS2), así como la calidad de señal de la primera corriente de datos 120 recibida desde la primera estación base (BSl) . En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador de comando de control de potencia 170 para generar la corriente de los comandos de control de potencia 170a, es como sigue: El generador del comando de control de potencia 170 calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo. Esta suma se compara con un valor de umbral que representa un valor SRN total deseado que la estación móvil lOOf espera recibir desde todas las estaciones base en el primer grupo activo para la primera corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 170 genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar potencia, disminuir potencia y mantener la potencia), el cual posteriormente se envía utilizando la corriente 170a.
El generador del comando de control de potencia 172 monitorea ya sea la relación señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro asociado con la segunda corriente de datos 120a desde la primera estación base y genera una corriente de comandos de control de potencia de enlace directo 172a con base en esta información. Tal como se mencionó anteriormente, el derivar dicha corriente de comandos de control de potencia utilizando ya sea la relación de señal a ruido recibida o el rango de error de cuadro de una señal recibida, es bien conocido en el arte. Las corrientes del comando de control de potencia 170a y 172a , se proporcionan a un multiplexor 146 el cual es controlado por un controlador de intercalado 148. El multiplexor 146 une las corrientes del comando de control de potencia separadas en una sola corriente de bits de control de potencia intercalada 110. Un transmisor 150, transmite la corriente de bits de control de potencia intercalada 110 de regreso a las estaciones base en el primero y segundo grupos activos en un canal o subcanal de control de potencia .
La figura 1G, muestra una estación de radio móvil lOOg que forma una corriente de bits de control de potencia intercalada de acuerdo con una modalidad alternativa adicional de la presente invención. Nuevamente, en esta modalidad, un primer grupo de estaciones base activas (BSl, BS2, ...BSn) transmite en forma simultánea versiones de una primera corriente de datos a la estación móvil lOOg, y un segundo grupo de estaciones base activas (BSl, BS2, ...BSn) transmite en forma simultánea versiones de una segunda corriente de datos a la estación móvil lOOg. En esta modalidad, se genera una primera corriente (común) del comando de control de potencia 180a a partir de las versiones de la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo (marcado en forma colectiva como 121) y a partir de las versiones de la segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo (marcada de manera colectiva como 123) . La corriente del comando de control de potencia 180a, posteriormente se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo activo (marcado de manera colectiva como 121) y la primera corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo activo (marcado de manera colectiva como 123) . Una segunda corriente (común) de control de potencia 182a se genera a partir de la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo (marcado de manera colectiva como 125), y posteriormente se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo activo y no en el segundo grupo acti o . Haciendo referencia aún a la figura 1G, el generador del comando de control de potencia 180 forma una sola corriente (común) del comando de control de potencia de salida 180a monitoreando en forma simultánea la calidad de señal de la señales de tráfico 121 y 123 las cuales representan en forma respectiva la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo, y la segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador del comando de control de potencia 180 para generar la corriente de los comandos de control de potencia 180a, es como sigue. El generador del comando de control de potencia 180 calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el segundo grupo activo (por ejemplo, corrientes 121) . Esta suma se compara con un primer valor de umbral que representa un valor SNR total deseado que la estación móvil lOOg espera recibir desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo para la primera corriente de datos. El generador del comando de control de potencia 180, también calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la segunda corriente de datos recibida desde cada estación base en el segundo grupo activo (por ejemplo, corrientes 123) . Esta suma se compara con un segundo valor de umbral que representa un valor SNR total deseado que la estación móvil lOOg espera recibir desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo para la segunda corriente de datos. Sí en cualesquiera de las comparaciones anteriores no se ha excedido el valor de umbral, el generador del comando de control de potencia 180 genera un ascenso de potencia que posteriormente se envía utilizando la corriente 180a; de manera alternativa, si en cualesquiera de las comparaciones anteriores se ha excedido el valor de umbral, el generador del comando de control de potencia 180 genera un descenso de potencia que posteriormente se envía utilizando la corriente 180a. El generador del comando de control de potencia 182, forma una sola (común) corriente de comando de control de potencia de salida 182a, monitoreando en forma simultánea la calidad de señal de las señales de tráfico 125, las cuales representan, respectivamente, la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador de comando de control de potencia 182 para generar la corriente de los comandos de control de potencia 182a, es como sigue. El generador del comando de control de potencia 182, calcula un valor total que representa la suma de las SNRs, para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo. Esta suma, es comparada con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado, que la estación móvil lOOg espera recibir desde todas las estaciones base en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo para la primera corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 182, genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar la potencia, disminuir la potencia o para mantener la potencia) , el cual posteriormente es enviado utilizando la corriente 182a. Las corrientes del comando de control de potencia 180a y 182a, son proporcionadas a un multiplexor 146, el cual es controlado por medio de un controlador de intercalado 148. El multiplexor 146, une las corrientes del comando de control de potencia separadas en una sola corriente de bits de control de potencia intercalada 110. Un transmisor 150, transmite la corriente de bits del control de potencia intercalada 110 de regreso a las estaciones base en el primer y segundo grupos activos en un canal o subcanal de control de potencia. La figura ÍH, muestra una estación de radio móvil lOOh, que forma una corriente de bits de control de potencia intercalada de acuerdo con una modalidad aún alternativa de la presente invención.
Nuevamente, en esta modalidad, un primer grupo de estaciones base activas (BSl, BS2, ... BSn), transmite en forma simultánea versiones de una primera corriente de datos a la estación móvil lOOh, y un segundo grupo de estaciones base activas, (BSl, BS2,...Bsm), transmite simultáneamente versiones de una segunda corriente de datos a la estación móvil lOOh. En esta modalidad, se genera una primera corriente de comando de control de potencia (común) , a partir de las versiones de la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo activo (marcado colectivamente 177) . La corriente del comando de control de potencia 184a, contiene comandos de control de potencia burda. Tal como se explicará más detalladamente más adelante, la corriente del comando de control de potencia burda 184a, se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera y segunda corriente de datos, desde cada estación base en el primero y segundo grupos activos (marcados colectivamente 177, 178) , una segunda (común) corriente de control de potencia 186a, se genera a partir de la primera corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo activo (marcado colectivamente 177a) . Las señales 177a, representan un subgrupo de señales 170. La corriente del comando de control de potencia 186a contiene comandos de control de potencia fina. Tal como se explicará con más detalle más adelante, se utiliza la corriente del comando de control de potencia fina 186a en combinación con la corriente del comando de control de potencia burda 184a, para controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo (señales 178) y para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo (señales 177a) . Haciendo referencia aún a la figura ÍH, el generador de comando de control de potencia 184, forma una sola (común) corriente del control de potencia burda 184a, monitoreando en forma simultánea la calidad de señal de las señales de tráfico 177, la cual representa la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo activo. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador del comando de control de potencia 184, para generar la corriente de comandos de control de potencia 184a, es tal como sigue. El generador del comando de control de potencia 184, calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo. Esta suma se compara con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado, que la estación móvil lOOh espera recibir desde todas las estaciones base en el primer grupo activo de la primera corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 184, genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar potencia, disminuir potencia o mantener la potencia) que posteriormente se envía utilizando la corriente 184a. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador del comando de control de potencia 184, para generar la corriente de los comandos de control de potencia 184a, es como sigue. El generador del comando de control de potencia 184, calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo. Esta suma, se compara con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado, que la estación móvil lOOh espera recibir desde todas las estaciones base en el primer grupo activo para la primera corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 184, genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar potencia, disminuir potencia y mantener la potencia) que posteriormente se envía utilizando la corriente 184a. El generador del comando de control de potencia 186, forma una sola (común) corriente del comando de control de potencia fina 186a, monitoreando en forma simultánea la calidad de señal de las señales de tráfico 177a y 178, las cuales representan respectivamente, la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo y la segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador del comando de control de potencia 186 para generar la corriente de los comandos de control de potencia 186a, es como sigue. El generador del comando de control de potencia 186, calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el segundo grupo activo (por ejemplo, únicamente las corrientes 177a) . Esta suma se compara con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado, que la estación móvil lOOh espera recibir desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo para la primera corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 186, genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar potencia, disminuir potencia o mantener la potencia) que posteriormente es enviado utilizando la corriente 186a. En una modalidad alternativa, el generador del comando de control de potencia 186, utiliza un algoritmo diferente para generar la corriente de los comandos de control de potencia 186a. En esta modalidad alternativa, el generador del comando de control de potencia 186, calcula un valor total que representa la suma escalada de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el segundo grupo activo y las SNRs para la segunda corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo activo (por ejemplo, corrientes 177a y 178) . Esta suma es comparada con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado, que la estación móvil lOOh espera recibir desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo para la primera corriente de datos, y desde las estaciones base en el segundo grupo activo para la segunda corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 186, genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar potencia, disminuir potencia o mantener la potencia) que posteriormente es enviado utilizando la corriente 186a. Las corrientes del comando de control de potencia 184a y 186a, se proporcionan a un multiplexor 146, el cual es controlado por un controlador de intercalado 148. El multiplexor, une las corrientes del comando de control de potencia separada en una sola corriente de bits de control de potencia intercalada 110. Un transmisor 150, transmite la corriente de bits del control de potencia intercalada 110 de regreso a las estaciones base en el primer y segundo grupos activos en un canal o subcanal de control de potencia. La figura II, muestra una estación de radio móvil 100Í que forma una corriente de bits de control de potencia intercalada de acuerdo con una modalidad aún alternativa de la presente invención. Nuevamente, en esta modalidad, un primer grupo de estaciones base activas (BSl, BS2, ...BSn) transmite en forma simultánea versiones de una primera corriente de datos a la estación móvil lOOi, y un segundo grupo de estaciones base activas (BSl, BS2, ...BSn) transmite en forma simultánea versiones de una segunda corriente de datos a la estación móvil lOOi. En esta modalidad, una primera corriente (común) del comando de control de potencia 188a se genera a partir de las versiones de la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo activo (marcado de manera colectiva como 177) y a partir de las versiones de la segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo (etiquetada en forma colectiva como 178) . La corriente del comando de control de potencia 188a, contiene comandos de control de potencia burda. Tal como se explicará más detalladamente, la corriente del comando de control de potencia burda 188a se utiliza para controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos desde cada estación base en el primer y segundo grupos activos (marcados en forma colectiva como 177, 178) . Se genera una segunda corriente (común) de control de potencia 188b a partir de la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo activo (señales 177) , y a partir de la segunda corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo activo (señales 178) . La corriente del comando de control de potencia 186b contiene comandos de control de potencia fina. Tal como se explicará más detalladamente, la corriente del comando de control de potencia fina 188b se utiliza, en combinación con una corriente del comando de control de potencia burda 188a, para controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo activo y no en el primer grupo activo . Haciendo referencia aún a la figura II, el generador del comando de control de potencia 188 forma una sola corriente (común) del comando de control de potencia burda 188a y una sola corriente (común) del comando de control de potencia 188b monitoreando en forma simultánea la calidad de señal de las señales de tráfico 177 y 178 la cual representa en forma respectiva la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo activo, y la segunda corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo activo. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador del comando de control de potencia 188 para generar la corriente de los comandos de control de potencia 188a es como sigue. El generador del comando de control de potencia 188 calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo (por ejemplo, únicamente las corrientes 177) . La suma se compara con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado que la estación móvil lOOi espera recibir desde todas las estaciones base en el primer grupo activo para la primera corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 188 genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar la potencia, para descender la potencia o para mantener la potencia), el cual posteriormente se envía utilizando la corriente 188a. En una modalidad, el algoritmo utilizado por el generador del comando de control de potencia 188 para generar la corriente del comando de control de potencia 188b, es como sigue. Primero, el generador del comando de control de potencia 188 calcula un valor total que representa la suma de las SNRs para la segunda corriente de datos recibida desde cada estación base en el segundo grupo activo (por ejemplo, únicamente las corrientes 178) . Posteriormente, esta suma se ajusta con base en el último comando de control de potencia enviado utilizando la corriente 188a. Más particularmente, el generador del comando de control de potencia 180 genera un valor SNR antes mencionado que representa la suma de las SNRs para la segunda corriente de datos que la estación móvil lOOi espera recibir desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo después de que el comando de control de potencia anterior que es enviado en la corriente 188a es procesado por las estaciones base. El valor SNR antes mencionado, posteriormente es comparado con un valor de umbral que representa un valor SNR total deseado que la estación móvil lOOi espera recibir desde todas las estaciones base en el segundo grupo activo para la segunda corriente de datos. Con base en esta comparación, el generador del comando de control de potencia 188 genera un comando de control de potencia (por ejemplo, un comando para incrementar potencia, disminuir potencia o para mantener la potencia) para la segunda corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo activo, y este comando de control de potencia es enviado utilizando una corriente del comando de control de potencia 188b. Estas corrientes del comando de control de potencia 188a y 188b , se proporcionan a un multiplexor 146 el cual es controlado por un controlador de intercalado 148. El multiplexor 146 une las corrientes separadas del comando de control de potencia en una sola corriente de bits de control de potencia intercalada 110. Un transmisor 150, transmite la corriente de bits de control de potencia intercalada 110 de regreso a las estaciones base en el primero y segundo grupos activos en un canal o subcanal de control de potencia . En una modalidad alternativa de la estación móvil mostrada en la figura II, la corriente del comando de control de potencia 188a se utiliza para controlar la primera y segunda corriente de datos desde las estaciones bases que están en le primer grupo activo y no en el segundo grupo activo . Haciendo referencia ahora a la figura 2A, se muestran los componentes de una estación base 200a que recibe una pluralidad de señales de control de potencia intercalada desde una pluralidad de estaciones móviles (MSI, MS2 ...MSn), y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de diferentes corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles, de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención. En la modalidad de la figura 2A, los niveles de potencia de transmisión de diferentes corrientes de datos transmitidas a una estación móvil 100a (tal como se muestra en la figura ÍA) desde la estación base 200a, se controlan utilizando una corriente común de comandos de control de potencia incluida en una señal de control de potencia intercalada recibida en la estación base 200a. La señales de control de potencia intercalada 110 recibidas desde las estaciones móviles (MSI, MS2, ...MSn), se proporcionan a las unidades de desmodulación de señal de control de potencia 210, 212, 214. La unidad de desmodulación 210 desmodula una señal de control de potencia intercalada 110 transmitida a la estación base 200 desde una primera estación móvil (MSI), la unidad de desmodulación 212 desmodula una señal de control de potencia intercalada 110 transmitida a la estación base 200 desde una segunda estación móvil (MS2), y la unidad de desmodulación 214 desmodula una señal de control de potencia intercalada transmitida a la estación base 200 desde una estación móvil adicional (MSn) . En la modalidad mostrada en la figura 2A, cada corriente de potencia intercalada 110 se forma utilizando una estación móvil tal como la estación móvil 100a, en donde una corriente común de comandos de control de potencia se incluye en una señal de control de potencia intercalada 110, con el objeto de controlar los niveles de potencia de transmisión de las diferentes corrientes de datos transmitidas a la estación móvil desde la misma estación base. La salida de energía de la unidad de desmodulación 210, se proporciona a un desmultiplexor 220 el cual desintercala la señal de control de potencia desde la primera estación móvil (MSI) con el objeto de extraer una corriente de bits de control de potencia 230 representativa de la corriente de los comandos de control de potencia 140 transmitida a la estación base 200 desde la primera estación móvil (MSI) . La corriente de bits de control de potencia 230, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 240, 242, los cuales transmiten respectivamente la primera y segunda corriente de datos diferentes 120, 120a de regreso a la primera estación móvil (MSI) . La salida de energía de la unidad de desmodulación 212 se proporciona a un desmultiplexor 222, el cual desintercala la señal de control de potencia desde una segunda estación móvil (MS2), con el objeto de extraer una corriente de bits de control de potencia 232 representati a de una corriente de comandos de control de potencia transmitida a la estación base 200 desde la segunda estación móvil (MS2) . Se utiliza la corriente de bits de control de potencia 232, para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 244, 246, los cuales transmiten respectivamente diferentes corrientes de datos de regreso a la segunda estación móvil (MS2) . De manera similar, la salida de energía de la unidad de desmodulación 214 se proporciona a un desmultiplexor 224 el cual desintercala la señal de control de potencia desde una estación móvil adicional (MSn), con el objeto de extraer una corriente de bits de control de potencia 234 representati a de una corriente de comandos de control de potencia transmitida a la estación base 200 desde la estación móvil adicional (MSn) . La corriente de bits de control de potencia 234, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 248, 250 los cuales transmiten respectivamente diferentes corrientes de datos de regreso a la estación móvil adicional (MSn) . En una modalidad, cada una de las unidades de desmodulación 210, 212, 214 está configurada para recibir una señal de control de potencia intercalada en una diferente de una pluralidad de subcanales de control de potencia, en donde cada una de las pluralidades de los subcanales de control de potencia se asocia con una estación móvil diferente en el sistema de comunicación de radio móvil . Aunque las señales de control de potencia procedentes de las tres estaciones móviles 100a se muestran como siendo recibidas por la estación base 200a, quedará entendido por los expertos en la materia que la estación base 200a podría estar configurada para recibir señales de control de • 5 potencia desde más de (o menos de) tres estaciones móviles diferentes. La figura 2B, muestra una modalidad preferida alternativa de la estación base de la figura 2A. En la figura 2B, la estación base 200b transmite 10 una pluralidad de diferentes corrientes de datos f 120, 120a, a una primera estación móvil (MSI), y únicamente una sola corriente de datos a otras estaciones móviles (MS2, MSn) en el enlace directo de la estación base. Por lo tanto, en la estación 15 base 200b, la corriente de bits de control de potencia 232 se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de un solo transmisor 244, el cual transmite una corriente de datos de regreso a la segunda estación móvil 20 (MS2), y la corriente de bits de control de potencia 234 se utiliza para controlar la ganancia de un solo transmisor 248, el cual transmite una corriente de datos de regreso a la estación móvil adicional (MSn) . La salida de señal mediante el 25 transmisor 244 en la figura 2B puede corresponder, por ejemplo, a la primera corriente de datos 122 desde BS2, que se proporciona al generador del comando de control de potencia 132a en la figura IB, debido a que en la estación móvil de la figura IB se proporciona únicamente la primera corriente de datos (y no la segunda corriente de datos), a la estación móvil 100b desde BS2. Haciendo referencia ahora a la figura 2C, se muestran los componentes de una estación base 200c que recibe una pluralidad de señales de control de potencia intercalada desde una pluralidad de estaciones móviles (MSI, MS2 ...MSn) , y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de diferentes corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles, de acuerdo con una modalidad alternativa preferida de la presente invención. En la modalidad de la figura 2C, los niveles de potencia de transmisión de las diferentes corrientes de datos transmitidas a una estación móvil 100c (tal como se muestra en la figura ÍC) desde la estación base 200c, se controlan utilizando diferentes corrientes de comandos de control de potencia incluidas en una sola señal de control de potencia recibida en la estación base 200c. Las señales de control de potencia intercaladas 110 recibidas desde las estaciones móviles (MSI, MS2, ...MSn) , se proporcionan a las unidades de desmodulación de señal de control de potencia 210, 212, 214. La unidad de desmodulación 210 desmodula una señal de control de potencia intercalada 110 transmitida a la estación base 200c desde una primera estación móvil (MSI), la unidad de desmodulación 212 desmodula una señal de control de potencia intercalada 110 transmitida a la estación base 200 desde una segunda estación móvil (MS2), y la unidad de desmodulación 214 desmodula una señal de control de potencia intercalada transmitida a la estación base 200 desde una estación móvil adicional (MSn) . En la modalidad mostrada en la figura 2C, se forma cada corriente de potencia intercalada 110 utilizando una estación móvil tal como la estación móvil 100c, en donde las diferentes corrientes de los comandos de control de potencia se incluyen en una señal de control de potencia intercalada 110, con el objeto de controlar los niveles de potencia de transmisión de diferentes corrientes de datos transmitidas a la estación móvil desde la misma estación base.
En la figura 2C, la salida de energía de la unidad de desmodulación 210, se proporciona a un desmultiplexor 220 el cual desintercala la señal de control de potencia desde la primera estación móvil (MSI) con el objeto de extraer las corrientes de bits de control de potencia 230a, 230b las cuales son representativas respectivamente de las corrientes de los comandos de control de potencia 140a, 140b transmitidas a la estación base 200c desde la primera estación móvil (MSI) . Las corrientes de bits de control de potencia 230a, 230b se utilizan para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 240, 242, los cuales transmiten respectivamente la primera y segunda corriente de datos diferentes 120, 120a de regreso a la primera estación móvil (MSI) . La salida de energía de la unidad de desmodulación 212 se proporciona a un desmultiplexor 222, el cual desintercala la señal de control de potencia desde una segunda estación móvil (MS2), con el objeto de extraer corrientes de bits de control de potencia 232a, 232b las cuales son representativas respectivamente de las corrientes de los comandos de control de potencia transmitidas a la estación base 200b desde la segunda estación móvil (MS2) . Las corrientes de bits de control de potencia 232a, 232b se utilizan para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 244, 246, los cuales transmiten respectivamente diferentes corrientes de datos de regreso a la segunda estación móvil (MS2) . De manera similar, la salida de energía de la unidad de desmodulación 214 se proporciona al aún desmultiplexor 224 el cual desintercala la señal de control de potencia desde una estación móvil adicional (MSn), con el objeto de extraer las corrientes de bits del control de potencia 234a, 234b representativas de las corrientes de los comandos de control de potencia transmitidas a la estación base 200c desde la estación móvil adicional (MSn) . Las corrientes de bits de control de potencia 234a, 234b se utilizan para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 248, 250, los cuales transmiten respectivamente diferentes corrientes de datos de regreso a la estación móvil adicional (MSn) . La figura 2D, muestra una modalidad preferida alternativa de la estación base de la figura 2C.
En la figura 2D, la estación base 200d transmite una pluralidad de corrientes de datos diferentes 120, 120a, a una primera estación móvil (MSI), y únicamente una sola corriente de datos para otras estaciones móviles (MS2, MSn) en el enlace directo de la estación base. La salida de energía de señal mediante el transmisor 244 en la figura 2D, puede corresponder por ejemplo, a la primera corriente de datos 122 desde BS2, la cual es proporcionada al generador del comando de control de potencia 133a, en la figura ID, debido a que en la estación móvil de la figura ID, se proporciona únicamente la primera corriente de datos (y no la segunda corriente) a la estación móvil lOOd desde BS2. Un sistema de comunicación que opera de acuerdo con la presente invención, puede ser formado de una o más estaciones móviles configuradas de acuerdo con las estaciones móviles 100a ó 100b que reciben señales de tráfico de datos desde y transmiten señales de control de potencia intercalada hacia una pluralidad de estaciones base diferentes configuradas de acuerdo con las estaciones base 200a ó 200b. De manera alternativa, un sistema de comunicación de operación de acuerdo con la presente invención, se forma de una o más estaciones móviles configuradas de acuerdo con las estaciones móviles 100c ó lOOd que reciben las señales de tráfico de datos desde y transmiten señales de control de potencia intercalada hacia una pluralidad de estaciones base diferentes configuradas de acuerdo con las estaciones base 200c ó 200d. En una modalidad aún adicional, un sistema de comunicación que opera de acuerdo con la presente invención, se forma de una o más estaciones móviles configuradas de acuerdo con la estación móvil lOOe que reciben las señales de tráfico de datos desde y transmiten señales de control de potencia intercalada hacia una pluralidad de estaciones base diferentes configuradas substancialmente de acuerdo con las estaciones base 200d excepto, en que en esta modalidad, 230, 232a, 234a, y 230b mostradas en la figura 2D, podrían corresponder a las señales 160a, 160b, 160c y 162 producidas desde una estación móvil de la forma mostrada en la figura 1E. La figura 2E, muestra una estación base 200e que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones móviles lOOf de la forma mostrada en la figura ÍF, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas de las estaciones móviles lOOf. En la modalidad de la figura 2E, la estación base 200e está en ambos grupos activos de las dos estaciones móviles lOOf mostradas como siendo servidas por la estación base. La señal de control de potencia recibida desde las estaciones móviles (MSI, ...MSx) , se proporciona a las unidades de desmodulación de señal de control de potencia 210, 214. La unidad de desmodulación 210 desmodula una señal de control de potencia intercalada transmitida a la estación base 200e desde una primera estación móvil (MSI), la unidad de desmodulación 214 desmodula una señal de control de potencia intercalada 110 transmitida a la estación base 200e desde una segunda estación móvil (MSx) . La salida de energía de la unidad de desmodulación 210 se proporciona a un desmultiplexor 221 el cual desintercala la señal de control de potencia desde la primera estación móvil (MSI), con el objeto de extraer una corriente de bits de control de potencia 250 representativa de la corriente de los comandos de control de potencia 172a, transmitida a la estación base 200e desde una primera estación móvil de la forma lOOf (tal como se muestra en la figura ÍF) . La corriente de bits de control de potencia 250, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 240, 242, los cuales transmiten respectivamente la primera y segunda corrientes de datos 120, 120a de regreso a la primera estación móvil (MSI) . La salida de energía de la unidad de desmodulación 214, se proporciona a un desmultiplexor 225 el cual desintercala la señal de control de potencia desde una segunda estación móvil de la forma lOOf (tal como se muestra en la figura 1) con el objeto de extraer una corriente de bits de control de potencia 252 representativa de una corriente adicional de comandos de control de potencia 172a transmitidas a la estación base 200e desde la segunda estación móvil (MS2) . La corriente de bits de control de potencia 252, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) en los transmisores 248, 249, los cuales transmiten respectivamente la primera y segunda corrientes de datos diferentes de regreso a la segunda estación móvil (MS2) . En una modalidad, cada una de las unidades de desmodulación 210, 214 se configura para recibir una señal de control de potencia intercalada en una diferente de una pluralidad de subcanales de control de potencia, en donde cada una de las pluralidades de los subcanales de control de potencia se asocia con una estación móvil diferente en el sistema de comunicación de radio móvil. La figura 2F, muestra una estación base 200f que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones móviles lOOf de la forma mostrada en la figura ÍF, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2F, la estación base 200f está en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo de las dos estaciones móviles lOOf mostradas como siendo servidas por la estación base. Las unidades de desmodulación 210, 214 y los des-multiplexores 221, 225 funcionan substancialmente tal como se mencionó anteriormente en relación con La figura 2E. Sin embargo, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia 260 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia 170a transmitidos a la estación base 200e desde una primera estación móvil de la forma lOOf (tal como se muestra en la figura ÍF) . La corriente de bits de control de potencia 260, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 240, el cual transmite la primera corriente de datos 122 de regreso a la primera estación móvil (MSI) . De manera similar, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia 262 mediante el desmultiplexor 225 es representativa de una corriente adicional de comandos de control de potencia 172a transmitida a la estación base 200e desde una segunda estación móvil de la forma lOOf (tal como se muestra en la figura ÍF) . La corriente de bits de control de potencia 262 se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) el transmisor 242, el cual transmite una primera corriente de datos de regreso a una estación móvil adicional (MSx) .
Aunque las señales de control de potencia procedentes de las dos estaciones móviles lOOf se muestran como siendo recibidas por las estaciones bases 200e, 200f, quedará entendido para los expertos en la materia, que las estaciones base 200e, 200f podrían se configuradas para recibir señales de control de potencia desde más de (o menos de) dos estaciones móviles diferentes. La figura 2G, muestra una estación base 200g que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones móviles 200g de la forma mostrada en la figura 1G, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2G, la estación base 200g está en ambos grupos activos de las dos estaciones móviles lOOg mostradas como siendo servidas por la estación base. Las unidades de desmodulación 210, 214 y los des-multiplexores 221, 225 funcionan substancialmente como se describió anteriormente en relación con La figura 2E. Sin embargo, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia 270 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia 180a transmitida a la estación base 200g desde una primera estación móvil de la forma lOOg (tal como se muestra en la figura 1G) . La corriente de bits de control de potencia 270, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 240, 242 los cuales transmiten la primera y segunda corriente de datos de regreso a la primera estación móvil (MSI) . De manera similar, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia 272 mediante el desmultiplexor 225 es representativa de una corriente adicional de comandos de control de potencia 180a transmitidos a la estación base 200g desde una segunda estación móvil de la forma lOOg (tal como se muestra en la figura 1G) . La corriente de bits de control de potencia 272, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 248, 249, los cuales transmiten la primera y segunda corrientes de datos de regreso a una estación móvil adicional (MSx) . La figura 2H, muestra una estación base 200h que recibe una pluralidad de señales de control de potencia formadas de una pluralidad de estaciones móviles lOOg de la forma mostrada en la figura 1G, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de las primera corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2H, la estación base 200h está en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo de las dos estaciones móviles lOOg mostradas como siendo servidas por la estación base. Las unidades de desmodulación 210, 214 y los des-multiplexores 221, 225 funcionan substancialmente tal como se mencionó en relación con La figura 2E. Sin embargo, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia 280 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia 182a transmitidos a la estación base 200h desde una primera estación móvil de la forma lOOg (tal como se muestra en la figura 1G) . La corriente de bits de control de potencia 280, se utiliza para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 240, el cual transmite la primera corriente de datos de regreso a la primera estación móvil (MSI) . De manera similar, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia 282 mediante el desmultiplexor 225 es representativa de una corriente adicional de comandos de control de potencia 182a transmitida a la estación base 200h desde una segunda estación móvil de la forma lOOg (tal como se muestra en la figura 1G) . Se utiliza la corriente de bits de control de potencia 282 para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 248, el cual transmite una primera corriente de datos de regreso a una estación móvil adicional (MSx) . Aunque las señales de control de potencia procedentes de las dos estaciones móviles lOOg se muestran como siendo recibidas por las estaciones bases 200g, 200h, quedará entendido para los expertos en la materia, que las estaciones base 200g, 200h podrían se configuradas para recibir señales de control de potencia desde más de (o menos de) dos estaciones móviles diferentes. La figura 21, muestra una estación base 200i que recibe señales de control de potencia burda y fina formadas de una pluralidad de estaciones móviles lOOh de la forma mostrada en la figura ÍH, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 21, la estación base 200i, está en ambos grupos activos en las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. Las unidades de desmodulación 210, 214 y los des-multiplexores 221, 225 funcionan substancialmente como se mencionó anteriormente con relación a la figura 2E. Sin embargo, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia burda 290 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia burda 184a transmitida a la estación base 200i desde una primera estación móvil de la forma lOOh (tal como se muestra en la figura ÍH), y la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia fina 292 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia fina 186a transmitida a la estación base 200i desde una primera estación móvil de la forma lOOh (tal como se muestra en la figura ÍH) . Las corrientes de bits de control de potencia burda y fina 290, 292 se utilizan para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 240, 242 los cuales transmiten las primeras y segundas corrientes de datos de regreso a la primera estación móvil (MSI) . De manera similar, la salida de energía de la comente de bits de control de potencia burda 291 mediante el desmultiplexor 225, es representati a de una corriente adicional de comandos de control de potencia burda 184a transmitida a la estación base 200i desde una segunda estación móvil de la forma lOOh (tal como se muestra en la figura ÍH) , y la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia 293 mediante el desmultiplexor 221 es representativa de una corriente adicional de comandos de control de potencia fina 186a transmitida a la estación base 200i desde una segunda estación móvil de la forma lOOh (tal como se muestra en la figura ÍH) . Las corrientes de bits de control de potencia burda y fina 291, 293 se utilizan para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) de los transmisores 248, 249 los cuales transmiten las primeras y segundas corrientes de datos de regreso a una estación móvil adicional (MSx) .
La figura 2J, muestra una estación base 200j que recibe señales de control de potencia burda formadas de una pluralidad de estaciones móviles lOOh de la forma mostrada en la figura ÍH, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de las primeras corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2H, la estación base 200j, está en el primer grupo activo y no en el segundo grupo activo de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. Las unidades de desmodulación 210, 214 y los desmultiplexores 221, 225 funcionan substancialmente tal como se mencionó anteriormente con relación a la figura 2E. Sin embargo, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia burda 294 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia burda 184a transmitida a la estación base 200j desde una primera estación móvil de la forma lOOh (tal como se muestra en la figura ÍH ) , Se utiliza únicamente la corriente de bits de control de potencia burda (y no la fina) 294, para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) el transmisor 240, el cual transmite la primera corriente de datos de regreso a la primera estación móvil (MSI) . De manera similar, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia burda 295 mediante el desmultiplexor 225, es representativa de una corriente adicional de comandos de control de potencia burda 184a transmitida a la estación base 200j desde una segunda estación móvil de la forma lOOh (tal como se muestra en la figura ÍH) . Se utiliza únicamente la corriente de bits de control de potencia burda (y no la fina) 295, para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 248, el cual transmite una primera corriente de datos de regreso a una estación móvil adicional (MSx) . Aunque las señales de control de potencia procedentes de dos estaciones móviles lOOh se muestran como siendo recibidas por las estaciones bases 200i, 200j, quedará entendido para los expertos en la materia, que las estaciones base 200i, 200j podrían se configuradas para recibir señales de control de potencia desde más de (o menos de) dos estaciones móviles diferentes.
La figura 2K, muestra una estación base 200k que recibe señales de control de potencia burda y fina formada de una pluralidad de estaciones móviles lOOi de la forma mostrada en la figura II, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2K, la estación base 200k, está en ambos grupos activos de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. Las unidades de desmodulación 210, 214 y los des-multiplexores 221, 225 funcionan substancialmente como se describió anteriormente con relación a la figura 2E. Sin embargo, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia burda 296 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia burda 188a transmitida a la estación base 200 k desde una primera estación móvil de la forma lOOi (tal como se muestra en la figura II), y la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia fina 298 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia fina 188b transmitida a la estación base 200k desde una primera estación móvil de la forma lOOi (tal como se muestra en la figura ÍH), Se utiliza únicamente la corriente de bits de control de potencia burda 296, para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 240, el cual transmite la primera corriente de datos de regreso a la primera estación móvil (MSI) . Las corrientes de bits de control de potencia burda y fina 296, 298, se utilizan en combinación, para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 242, el cual transmite la segunda corriente de datos de regreso a la primera estación móvil (MSI) . La salida de energía de la corriente de bits de control de potencia burda 297 mediante el desmultiplexor 225, es representativa de la corriente de comandos de control de potencia burda 188a transmitida a la estación base 200k desde una estación móvil adicional de la forma lOOi (tal como se muestra en la figura II), y la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia fina 299 mediante el desmultiplexor 225 es representativa de la corriente de comandos de control de potencia fina 188b transmitida a la estación base 200k desde una estación móvil adicional de la forma lOOi (tal como se muestra en la figura ÍH) . Se utiliza únicamente la corriente de bits de control de potencia burda 297, para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 248, el cual transmite una primera corriente de datos de regreso a la estación móvil adicional (MSx) . Las corrientes de bits de control de potencia burda y fina 297, 299 se utilizan en combinación para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 249, el cual transmite una segunda corriente de datos de regreso a la estación móvil adicional (MSx) . La figura 2L, muestra una estación base 2001 que recibe señales de control de potencia burda formadas de una pluralidad de estaciones móviles 200i de la forma mostrada en la figura II, y utiliza las señales de control de potencia para controlar los niveles de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida a las estaciones móviles. En la modalidad de la figura 2L, la estación base 2001, está en el segundo grupo activo y no en el primer grupo activo de las dos estaciones móviles mostradas como siendo servidas por la estación base. Las unidades de desmodulación 210, 214 y los des-multiplexores 221, 225 funcionan substancialmente como se mencionó anteriormente con relación a la figura • 5 2E. Sin embargo, la salida de energía de la corriente de bits de control de potencia burda 300 mediante el desmultiplexor 221, es representativa de la corriente de los comandos de control de potencia burda 188a transmitida a la estación base 10 2001 desde una primera estación móvil de la forma 100Í (tal como se muestra en la figura II) . Se utiliza únicamente la corriente de bits de control de potencia burda 300 para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del 15 transmisor 242, el cual transmite la segunda corriente de datos de regreso a la primera estación móvil (MSI) . La salida de energía de la • corriente de bits de control de potencia burda 301 mediante el desmultiplexor 225, es representativa 20 de la corriente de los comandos de control de potencia burda 188a transmitida a la estación base 2001 desde una estación móvil adicional de la forma lOOi (tal y como se muestra en la figura II) . Se utiliza únicamente la corriente de bits de 25 control de potencia burda 301 para controlar la ganancia (o un nivel de potencia de transmisión) del transmisor 249, el cual transmite una segunda corriente de datos de regreso a la estación móvil adicional (MSx) . Aunque las señales de control de potencia procedentes de las dos estaciones móviles lOOi se muestran como siendo recibidas por las estaciones bases 200k, 2001, quedará entendido para los expertos en la materia, que las estaciones base 200k, 2001 podrían se configuradas para recibir señales de control de potencia desde más de (o menos de) dos estaciones móviles diferentes. La transmisión de las señales de control de potencia intercalada 110 desde una estación móvil hasta estaciones base que operan de acuerdo con la presente invención, se puede llevar a cabo por medio de un canal de control de potencia o un subcanal de control de potencia, tal como se describió anteriormente. Cada señal de control de potencia intercalada 110 transmitida a la estación base por medio de un subcanal de control de potencia, puede por ejemplo, ser una señal de control de potencia de circuito cerrado de 800 bits por segundo. El intercalado llevado a cabo por las unidades 146, 148 se puede realizar mediante un método de perforación bien conocido por los expertos en la materia. En un ejemplo, se formó una señal de control de potencia intercalada 110 utilizando la estación móvil 100 (Figura ÍA) intercalando dos bits de información de control de potencia para cada una de las señales 120, 122 y 124 con cuatro bits de información de control de potencia para cada una de las señales 120a, 122a y 124a. Esto es seguido por otros dos bits de información de control de potencia para cada una de las señales 120, 122 y 124 y otros cuatro bits para la información de control de potencia para cada una de las señales 120a, 122a y 124a, y así sucesivamente. Variando el número de bits de control de potencia asignados a cada señal durante el proceso de intercalado, se puede hacer más pequeño el rango de bits dentro de la señal intercalada 110 de las corrientes de bits de control de potencia correspondientes a las señales 120, 122, 124, que el de las corrientes de bits de control de potencia correspondientes a las señales 120a, 122a, 124a. Los rangos de bits de las corrientes de bits de control de potencia incluidas en la señal intercalada 110, también pueden ser cambiados en forma dinámica con base en las condiciones de desvanecimiento. Se proporciona la descripción anterior de las modalidades preferidas, para hacer posible que un experto en la materia lleve a cabo y utilice la presente invención. Las varias modificaciones a estas modalidades serán apreciadas fácilmente por los expertos en la materia, y se pueden aplicar los principios genéricos aquí definidos a otras modalidades, sin el uso de la facultad inventiva. Por lo tanto, la presente invención no pretende limitarse a las modalidades aquí mostradas, si no estar de acuerdo con el alcance más amplio consistente con los principios y características novedosas descritas.

Claims (1)

  1. Novedad de la Invención Habiendo descrito la presente invención, se considera como novedad y por lo tanto se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes: REIVINDICACIONES 1.- En un sistema de comunicación de radio teléfono móvil, un método para controlar los niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corrientes de datos diferentes transmitidas desde por lo menos una estación base a una estación móvil, comprende los pasos de: (a) transmitir una primera corriente de datos desde por lo menos una estación base a la estación móvil, y transmitir una segunda corriente de datos desde por lo menos una estación base a la estación móvil ; (b) recibir la primera y segunda corriente de datos en la estación móvil; (c) formar la primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo ya sea con la primera o segunda corrientes de datos recibida; (d) formar una señal de control de potencia en la estación móvil desde la primera corriente de comandos de control de potencia; (e) transmitir la señal de control de potencia desde la estación móvil a por lo menos una estación base; (f) recibir la señal de control de potencia en por lo menos una estación base; (g) formar la primera corriente recibida de comandos de control de potencia desde la señal de control de potencia recibida en por lo menos una estación base; (h) controlar un nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde por lo menos la estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, y controlar un nivel de potencia de transmisión en la segunda corriente de datos desde por lo menos una estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia . 2.- El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde el sistema de comunicación de radio teléfono incluye una primera y segunda estaciones base, y el paso (a) comprende: (a) transmitir la primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base hasta la estación móvil, y transmitir la segunda corriente de datos desde la segunda estación base a la estación móvil: el paso (b) comprende: (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base, y recibir la segunda corriente de datos desde la segunda estación base en la estación móvil; el paso (c) comprende: (c) formar una primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con una de la primera o segunda corrientes de datos recibidas desde la primera estación base, y formar una segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la segunda corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde la segunda estación base; el paso (d) comprende: (d) formar una señal de control de potencia intercalada en la estación móvil, intercalando la primera y segunda corrientes de comandos de control de potencia; el paso (e) comprende: (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil hasta la primera y segunda estaciones base; el paso (f) comprende: (f) recibir la señal de control de potencia intercalada en la primera y segunda estación base; el paso (g) comprende: (g) formar la primera corriente recibida de los comandos de control de potencia en la primera estación base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida, y formar una segunda corriente recibida de comandos de control de potencia en la segunda estación base desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida; el paso (h) comprende: (h) controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar un nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la segunda estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia; 3.- El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde el sistema de comunicación de radio teléfono incluye una primera y segunda estaciones base, y el paso (a) comprende: (a) transmitir la primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base a la estación móvil y transmitir la segunda corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base a la estación móvil; el paso (b) comprende: (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base, y recibir en la estación móvil, la segunda corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base; el paso (c) comprende: (c) formar la primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con una de las primeras o segundas corrientes de datos recibidas de la primera estación base, y formar una segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la segunda corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con una de las primeras o segundas corrientes de datos recibidas desde la segunda estación base; el paso (d) comprende: (d) formar una señal de control de potencia intercalada en la estación móvil, intercalando la primera y segunda corrientes de los comandos de control de potencia; el paso (e) comprende: (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil a la primera y segunda estaciones base; el paso (f) comprende: (f) recibir la señal de control de potencia intercalada en la primera y segunda estación base; el paso (g) comprende: (g) formar una primera corriente recibida de comandos de control de potencia en la primera estación base desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida, y formar una segunda corriente recibida de comandos de control de potencia en la segunda estación base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida; el paso (h) comprende: (h) controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde la segunda estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia, y controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la segunda estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia. 4. - El método de conformidad con la reivindicación 3, en donde la primera corriente recibida de comandos de control de potencia corresponde substancialmente a la primera corriente de comandos de control de potencia determinada en el paso ( c ) . 5.- El método de conformidad con la reivindicación 4, en donde la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia corresponde substancialmente a la segunda corriente de comandos de control de potencia determinada en el paso ( c ) . 6.- El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde el sistema de comunicación de radio teléfono incluye un primer grupo de dos o más estaciones base, y el primer grupo de estaciones base incluye por lo menos una primera y segunda estaciones base, y el paso (a) comprende: (a) transmitir la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo de estaciones base a la estación móvil, y transmitir la segunda corriente desde la segunda estación base a la estación móvil; el paso (b) comprende: (b) recibir la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo de estaciones base en la estación móvil, y recibir la segunda corriente de datos desde la segunda estación base en la estación móvil; el paso (c) comprende: (c) formar una primera pluralidad de corrientes de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde cada corriente de comandos de control de potencia en la primera pluralidad de corriente de comandos de control de potencia está asociada con una de las estaciones base en el primer grupo de estaciones base, en donde cada corriente de comandos de control de potencia en la primera pluralidad diferente a la corriente de control de potencia asociada con la segunda estación base, se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde una de las estaciones base en el primer grupo de estaciones base, y en donde la corriente de comandos de control de potencia en la primera pluralidad asociada con la segunda estación base, se determina de acuerdo con una de las primeras o segundas corrientes de datos recibidas desde la segunda estación base; el paso (d) comprende: (d) formar una señal de control de potencia intercalada en la estación móvil, intercalando la primera pluralidad de corrientes de comandos de control de potencia; el paso (e) comprende: (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil a las estaciones base en el primer grupo de estaciones base; el paso (f) comprende: (f) recibir la señal de control de potencia intercalada en las estaciones base en el primer grupo de estaciones base; el paso (g) comprende: (g) formar una primera pluralidad de corrientes recibidas de comandos de control de potencia, en donde cada una de las corrientes recibidas de comandos de control de potencia en la primera pluralidad, se forma en una estación base diferente de las estaciones base en el primer grupo de estaciones base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida, y la primera pluralidad incluye una corriente recibida de comandos de control de potencia asociados con la segunda estación base; el paso (h) comprende: (h) controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo de estaciones base diferente a la segunda estación base, de acuerdo con una correspondiente de la primera pluralidad de corrientes recibidas de comandos de control de potencia, y controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera y segunda corrientes de datos transmitidas desde la segunda estación base de acuerdo con la corriente recibida de comandos de control de potencia asociados con la segunda estación base. 1 . - El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde la primera corriente de datos es una señal de mensaje de voz. 8.- El método de conformidad con la reivindicación 7, en donde la segunda corriente de datos representa una transmisión de fax. 9.- El método de conformidad con la reivindicación 7, en donde la segunda corriente de datos representa una transmisión por Internet. 10. -El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde la estación móvil forma la primera corriente de comandos de control de potencia en el paso (c), monitoreando un rango de error asociado ya sea con la primera o segunda corrientes de datos recibida. 11. -El método de conformidad con la rei indicación 1, en donde la estación móvil forma la primera corriente de comandos de control de potencia en el paso entre (c), monitoreando una relación de señal a ruido asociada ya sea con la primera o segunda corrientes de datos recibida. 12. -El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde cada uno de los comandos de control de potencia en la primera corriente de comandos de control de potencia representa un comando ya sea para incrementar o disminuir la potencia de transmisión asociada con la primera o segunda corrientes de datos transmitidas en el paso (a) . 13. -El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde la primera y segunda corrientes de datos se transmiten a la estación móvil en el paso (a) en una banda de frecuencia común. 14. -El método de conformidad con la reivindicación 13, en donde la primera y segunda corrientes de datos son transmitidas a la estación móvil utilizando una modulación de acceso múltiple de división de código. 15. -El método de conformidad con la reivindicación 2, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia tiene un primer rango de bits dentro de la señal de control de potencia intercalada, y la segunda corriente de comandos de control de potencia tiene un segundo rango de bits dentro de la señal de control de potencia intercalada. 16. -El método de conformidad con la reivindicación 3, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia tienen un primer rango de bits dentro de la señal de control de potencia intercalada, y la segunda corriente de comandos de control de potencia tiene un segunda rango de bits dentro de la señal de control de potencia intercalada . 17. -El método de conformidad con la reivindicación 2, en donde la estación móvil está en una conexión temporal entre la primera y segunda estaciones base, mientras que se están llevando a cabo los pasos del (a) al (h) . 18. -El método de conformidad con la reivindicación 3, en donde la estación móvil está en una conexión temporal entre la primera y segunda estaciones base mientras que se están llevando a cabo los pasos del (a) al (h) . 19. -En un sistema de comunicación de radio teléfono móvil, un método para controlar los niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corrientes de datos diferentes transmitidas desde por lo menos una estación base a una estación móvil, que comprende los pasos de: (a) transmitir una primera corriente de datos desde por lo menos una estación base a la estación móvil, y transmitir una segunda corriente de datos desde por lo menos una estación base a la estación móvil ; (b) recibir la primera y segunda corrientes de datos en la estación móvil; (c) formar una primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la primera corriente de datos recibida, y formar una segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida ; (d) formar una señal de control de potencia en la estación móvil intercalando la primera y segunda corrientes de comandos de control de potencia; (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil a por lo menos una estación base; (f) recibir la señal de control de potencia intercalada en por lo menos una estación base; (g) formar la primera y segunda corrientes recibidas de comandos de control de potencia, desintercalando la señal de control de potencia recibida en por lo menos una estación base; (h) controlar un nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde por lo menos la estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, y controlar un nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde por lo menos una estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia . 20. -El método de conformidad con la reivindicación 19, en donde el sistema de comunicación de radio teléfono incluye una primera y segunda estaciones base, y el paso (a) comprende: (a) transmitir la primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base a la estación móvil, y transmitir la segunda corriente de datos desde la segunda estación base a la estación móvil; el paso (b) comprende: (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base, y recibir la segunda corriente de datos desde la segunda estación base en la estación móvil; el paso (c) comprende: (c) formar la primera y segunda corrientes de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base, y la segunda corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base, y formar una tercera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la tercera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde la segunda estación base; el paso (d) comprende: (d) formar una señal de control de potencia intercalada en la estación móvil, intercalando la primera, segunda y tercera corrientes de comandos de control de potencia; el paso (e) comprende: (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil a la primera y segunda estaciones base; el paso (f) comprende: (f) recibir la señal de control de potencia intercalada en la primera y segunda estación base; el paso (g) comprende: (g) formar la primera y segunda corrientes recibidas de comandos de control de potencia en la primera estación base desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida, y formar una tercera corriente recibida de comandos de control de potencia en la segunda estación base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida; y el paso (h) comprende: (h) controlar el nivel de potencia de transmisión en la primera corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar un nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos trasmitida desde la segunda estación base de acuerdo con la tercera corriente recibida de los comandos de control de potencia . 21. -El método de conformidad con la reivindicación 19, en donde el sistema de comunicación de radio teléfono incluye una primera y segunda estaciones base, y el paso (a) comprende: (a) transmitir la primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base a la estación móvil y transmitir la segunda corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base a la estación móvil; el paso (b) comprende: (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base, y recibir en la estación móvil, la segunda corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base; el paso (c) comprende: (c) formar la primera y segunda corrientes de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base y la segunda corriente de comandos de control de potencia, se determina de acuerdo con la primera' corriente de datos recibida desde la segunda estación base, y formar una tercera y cuarta corrientes de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la tercera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde la primera estación base, y la cuarta corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde la segunda estación base; el paso (d) comprende: (d) formar una señal de control de potencia intercalada en la estación móvil intercalando la primera, segunda, tercera y cuarta corrientes de comandos de control de potencia; el paso (e) comprende: (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil a la primera y segunda estaciones base; el paso (f) comprende: (f) recibir las señal de control de potencia intercalada en la primera y segunda estación base; el paso (g) comprende: (g) formar la primera y segunda corrientes recibidas de comandos de control de potencia en la primera base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida, y formando la tercera y cuarta corrientes recibidas de comandos de control de potencia en la segunda estación base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida; y el paso (h) comprende: (h) controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la primera estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde la segunda estación base de acuerdo con la tercera corriente recibida de comandos de control de potencia, y controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la segunda estación base de acuerdo con la cuarta corriente recibida de comandos de control de potencia. 22. -El método de conformidad con la reivindicación 19, en donde el sistema de comunicación de radio teléfono incluye un primer grupo de dos o más estaciones base, y el primer grupo de estaciones base incluye por lo menos una primera y segunda estaciones base, y el paso (a) comprende: (a) transmitir la primera corriente de datos de cada estación base en el primer grupo de estaciones base a la estación móvil, y transmitir la segunda corriente de datos desde la segunda estación base a la estación móvil; el paso (b) comprende: (b) recibir la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo de estaciones base en la estación móvil, y recibir la segunda corriente de datos desde la segunda estación base en la estación móvil; el paso (c) comprende: (c) formar una primera pluraidad de corrientes de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde cada corriente de comandos de control de potencia en la primera pluralidad, se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde una de las estaciones base en el primer grupo de estaciones base, y formar una corriente adicional de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la corriente adicional de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde la segunda estación base; el paso (d) comprende; (d) formar una señal de control de potencia intercalada en la estación móvil, intercalando la primera pluralidad de corrientes de comandos de control de potencia y la corriente adicional de los comandos de control de potencia; el paso (e) comprende: (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil a las estaciones base en el primer grupo de estaciones base; el paso (f) comprende: (f) recibir la señal de control de potencia intercalada en las estaciones base en el primer grupo de estaciones base; el paso (g) comprende: (g) formar una primera pluralidad de corrientes recibidas de comandos de control de potencia, en donde cada una de las corrientes recibidas de los comandos de control de potencia en la primera pluralidad, se forma en una estación base diferente de las estaciones base en el primer grupo de estaciones base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida, y formar una corriente recibida adicional de comandos de control de potencia, en donde la corriente recibida adicional de comandos de control de potencia se forma en la segunda estación base desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida; el paso (h) comprende: (h) controlar el nivel de potencia de transmisión en la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo de estaciones base de acuerdo con una correspondiente de la primera pluralidad de corrientes recibidas de comandos de control de potencia, y controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde la segunda estación base de acuerdo con la corriente recibida adicional de comandos de control de potencia. 23. -El método de conformidad con la reivindicación 22, en donde el sistema de comunicación y radio teléfono incluye un segundo grupo de dos o más estaciones base, y el segundo grupo de estaciones base es un subgrupo del primer grupo de estaciones base, y el paso (a) comprende: (a) transmitir la primera corriente de datos desde el primer grupo de estaciones base a la estación móvil, y transmitir la segunda corriente de datos desde el segundo grupo de estaciones base a la estación móvil; el paso (b) comprende: (b) recibir la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo de estaciones base en la estación móvil, y recibir la segunda corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo de estaciones base en la estación móvil; el paso (c) comprende: (c) formar una primera pluralidad de corrientes de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde cada corriente de comandos de control de potencia en la primera pluralidad, se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde una de las estaciones base en el primer grupo de estaciones base, y formar una segunda pluralidad de corrientes de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde cada corriente de comandos de control de potencia en la segunda pluralidad se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde una de las estaciones base en el segundo grupo de estaciones base; el paso (d) comprende: (d) formar una señal de control de potencia intercalada en la estación móvil, intercalando la primera pluralidad de corrientes de comandos de control de potencia en la segunda pluralidad de corrientes de comandos de control de potencia; el paso (e) comprende: (e) transmitir la señal de control de potencia intercalada desde la estación móvil a las estaciones base en el primer grupo de estaciones base; el paso (f) comprende: (f) recibir la señal de control de potencia intercalada en las estaciones base en el primer grupo de estaciones base; el paso (g) comprende: (g) formar una primera pluralidad de corrientes recibidas de comandos de control de potencia, en donde cada una de las corrientes recibidas de comandos de control de potencia en la primera pluralidad, se forma en una estación base diferente de las estaciones base en el primer grupo de estaciones base desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida y formar una segunda pluralidad de corrientes recibida de comandos de control de potencia, en donde cada una de las corrientes recibidas de comandos de control de potencia en la segunda pluralidad se forma en una estación base diferente de las estaciones base en el segundo grupo de estaciones base, desintercalando la señal de control de potencia intercalada recibida; y el paso (h) comprende: (h) controlar el nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos transmitida desde cada estación base en el primer grupo de estaciones base, de acuerdo con una correspondiente de la primera pluralidad de corrientes recibidas de comandos de control de potencia, y controlar el nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos transmitida desde cada estación base en el segundo grupo de estaciones base de acuerdo con una correspondiente de la segunda pluralidad de corrientes recibidas de comandos de control de potencia . 24. -En un sistema de comunicación de radio teléfono móvil, el método para controlar niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corriente de datos diferentes transmitida desde por lo menos una primera y segunda estaciones base a una estación móvil, comprende los pasos de: (a) transmitir una primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base a la estación móvil, y transmitir una segunda corriente de datos desde la primera estación base a la estación móvil; (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base, y recibir la segunda corriente de datos desde la primera estación base en la estación móvil; (c) formar una primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base y la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base, y formar una segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la segunda corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde la primera estación base; (d) formar una señal de control de potencia en la estación móvil desde la primera corriente de comandos de control de potencia y la segunda corriente de comandos de control de potencia; (e) transmitir la señal 'de control de potencia desde la estación móvil a la primera estación base; (f) recibir la señal de control de potencia en la primera estación base; (g) formar una primera corriente recibida de comandos de control de potencia y una segundo corriente recibida de comandos de control de potencia, desde la señal de control de potencia en la primera estación base; (h) controlar un nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde la primera estación base, de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, y controlar un nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde la primera estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia. 25. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde la primera corriente recibida de comandos de control de potencia corresponde substancialmente a la primera corriente de comandos de control de potencia determinados en el paso (c), y la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia corresponde substancialmente a la segunda corriente de comandos de control de potencia determinada en el paso ( c ) . 26. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde el paso (c) comprende además formar una tercera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil que es diferente a la primera corriente de comandos de control de potencia, siendo determinada la tercera corriente de comandos de control de potencia de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base, y la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base; el paso (d) comprende además formar una segunda señal de control de potencia en la estación móvil desde la primera corriente de comandos de control de potencia, la segunda corriente de comandos de control de potencia y la tercera corriente de comandos de control de potencia; el paso (e) comprende además transmitir la señal de control de potencia desde la estación móvil a la segunda estación base; el paso (f) comprende además recibir la señal de control de potencia en la segunda estación base; el paso (g) comprende además formar una tercera corriente recibida de comandos de control de potencia desde la señal de control de potencia recibida en la segunda estación base; y el paso (h) comprende además controlar un nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde la segunda estación base de acuerdo con la tercera corriente recibida de comandos de control de potencia. 27. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde el paso (a) comprende: (a) transmitir una primera corriente de datos desde un primer grupo activo de tres o más estaciones base a la estación móvil y transmitir una segunda corriente de datos desde un segundo grupo activo de una o más estaciones base a la estación móvil, en donde la primera y segunda estaciones base están incluidas ambas, en el primer grupo activo de estaciones base, y la primera estación base está incluida en el segundo grupo activo de estaciones base; el paso (b) comprende: (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde cada estación base en el primer grupo activo de estaciones base, y recibir la segunda corriente de datos desde cada estación base en el segundo grupo de estaciones base en la estación móvil; y el paso (c) comprende: (c) formar una primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo de estaciones base, y formar un segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la segunda corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde el segundo grupo activo de estaciones base. 28. -El método de conformidad con la reivindicación 27, en donde el segundo grupo activo de estaciones base es un subgrupo del primer grupo activo de estaciones base. 29. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde la primera corriente de datos es una • 5 señal de mensaje de voz. 30. -El método de conformidad con la rei indicación 29, en donde la segunda corriente de datos representa una transmisión de fax. 31. -El método de conformidad con la reivindicación 10 29, en donde la segunda corriente de datos representa una transmisión por Internet. 32. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde la estación móvil forma la primera corriente de comandos de control de potencia en el 15 paso (c) , monitoreando un rango de error asociado con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base y un rango de error • asociado con la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base. 20 33. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde la estación móvil forma la primera corriente de comandos de control de potencia en el paso (c) monitoreando un rango de error asociado con la primera corriente de datos recibida desde 25 la primera estación base y un rango de error asociado con la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base. 34. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde la estación móvil forma la primera • 5 corriente de comandos de control de potencia en el paso (c) monitoreando una relación de señal a ruido asociada con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base, y una relación de señal a ruido asociada con la primera 10 corriente de datos recibida desde la segunda • estación base . 35. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde cada uno de los comandos de control de potencia en la primera corriente de comandos de 15 control de potencia, representa un comando ya sea para incrementar o disminuir la potencia de transmisión asociada con la corriente de datos • transmitida desde la primera estación base en el paso ( a ) . 20 36. -El método de conformidad con la rei indicación 35, en donde cada uno de los comandos de control de potencia en la segunda corriente de comandos de control de potencia, representa un comando ya sea para incrementar o disminuir la potencia de 25 transmisión asociada con la segunda corriente de datos transmitida desde la primera estación base en el paso ( a ) . 37. -El método de conformidad con la reivindicación 26, en donde cada uno de los comandos de control de potencia en la tercera corriente de comandos de control de potencia, representa un comando ya sea para incrementar o disminuir la potencia de transmisión asociada con la primera corriente de datos transmitida desde la segunda estación base en el paso ( a ) . 38. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde la primera y segunda corrientes de datos se transmiten a la estación móvil en el paso (a) en una banda de frecuencia común. 39. -El método de conformidad con la reivindicación 38, en donde la primera y segunda corrientes de datos se transmiten a la estación móvil, utilizando una modulación de acceso múltiple de división de código. 40. -El método de conformidad con la reivindicación 24, en donde la estación móvil está en una conexión temporal entre la primera y segunda estaciones base, mientras que se están llevando a cabo los pasos del (a) al (h) . 41. -El método de conformidad con la reivindicación 26, en donde la estación móvil está en una conexión temporal entre la primera y segunda estaciones base mientras que se están llevando a cabo los pasos del (a) al (h) . 42. -El método de conformidad con la reivindicación 27, en donde la estación móvil está en una conexión temporal entre la primera y la segunda estaciones base mientras se están llevando a cabo los pasos del (a) al (h) . 43. -En un sistema de comunicación de radio teléfono móvil, un método para controlar niveles de potencia de transmisión de una pluralidad de corrientes de datos diferentes transmitidas desde por lo menos la primera y la segunda estaciones base a una estación móvil, comprende los pasos de: (a) transmitir una primera corriente de datos desde la primera y segunda estaciones base a la estación móvil, y transmitir una segunda corriente de datos desde la primera estación base a la estación móvil; (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde la primera estación base y desde la segunda estación base, y recibir la segunda corriente de datos desde la primera estación base en la estación mó il; (c) formar una primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base y la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base, y formar una segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la segunda corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la segunda corriente de datos recibida desde la primera estación base; (d) formar una señal de control de potencia en la estación móvil desde la primera corriente de comandos de control de potencia y la segunda corriente de comandos de control de potencia; (e) transmitir la señal de control de potencia desde la estación móvil a la primera estación base y la segunda estación base; (f) recibir la señal de control de potencia en la primera estación base y en la segunda estación base; (g) formar la primera corriente recibida de comandos de control de potencia en la primera estación base y una segunda corriente recibida de comandos de control de potencia desde la señal de control de potencia recibida en la segunda estación base: y (h) controlar un nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, controlar un nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, y controlar un nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde la segunda estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia . 44. -El método de conformidad con la reivindicación 43, en donde la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia corresponde substancialmente a la primera corriente de comandos de control de potencia determinada en el paso (c) , y la primera corriente recibida de comandos de control de potencia corresponde substancialmente a la segunda corriente de comandos de control de potencia determinada en el paso ( c ) . 45. -El método de conformidad con la reivindicación 43, en donde la primera corriente de datos en una señal de mensaje de voz. 46. -El método de conformidad con la reivindicación 45, en donde la segunda corriente de datos representa una transmisión de fax. 47. -El método de conformidad con la reivindicación 45, en donde la segunda corriente de datos representa una transmisión por Internet. 48. -El método de conformidad con la reivindicación 43, en donde la estación móvil forma la primera corriente de comandos de control de potencia en el paso (c) , monitoreando un rango de error asociado con la primera corriente de datos recibida de la primera estación base y un rango de error asociado con la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base. 49. -El método de conformidad con la reivindicación 43, en donde la estación móvil forma la primera corriente de comandos de control de potencia en el paso (c), monitoreando un rango de error asociado con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base y un rango de error asociado con la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base. 50. -El método de conformidad con la rei indicación 43, en donde la estación móvil forma la primera corriente de comandos de control de potencia en el paso (c), monitoreando una relación de señal a ruido asociada con la primera corriente de datos recibida desde la primera estación base y una relación de señal a ruido asociada con la primera corriente de datos recibida desde la segunda estación base . 51. -El método de conformidad con la reivindicación 43, en donde cada uno de los comandos de control de potencia en la primera corriente de comandos de control de potencia, representa un comando ya sea para incrementar o disminuir la potencia de transmisión asociada con la primera corriente de datos transmitida desde la segunda estación base en el paso ( a ) . 52. -El método de conformidad con la reivindicación 51, en donde cada uno de los comandos de control de potencia en la segunda corriente de comandos de control de potencia, representa un comando ya sea para incrementar o disminuir la potencia de transmisión asociada con la primera corriente de datos transmitida desde la primera estación base en el paso ( a ) . 53. -El método de conformidad con la reivindicación 52, en donde cada uno de los comandos de control de potencia en la segunda corriente de comandos de control de potencia, representa un comando ya sea para incrementar o disminuir la potencia de transmisión asociada con la segunda corriente de datos transmitida desde la primera estación base en el paso ( a ) . 54. -El método de conformidad con la reivindicación 43, en donde la primera y segunda corrientes de datos se transmiten a la estación móvil en el paso (a) en una banda de frecuencia común. 55. -El método de conformidad con la reivindicación 54, en donde la primera y segunda corriente de datos se transmiten a la estación móvil utilizando una modulación de acceso múltiple de división de código . 56. -El método de conformidad con la reivindicación 43, en donde la estación móvil está en una conexión temporal entre la primera y segunda estaciones base, mientras que se están llevando a cabo los pasos del (a) al (h) . 57. -En un sistema de comunicación de radio teléfono móvil, un método para controlar niveles de potencia de transmisión de una primera corriente de datos transmitida a una estación móvil desde una o más estaciones base en un primer grupo activo de estaciones base, y los niveles de potencia de transmisión de una segunda corriente de datos transmitida desde una o más estaciones base en un segundo grupo de estaciones base activas a la estación móvil, comprende los pasos de : (a) transmitir la primera corriente de datos desde el primer grupo activo de estaciones base a la estación móvil, y transmitir la segunda corriente de datos desde el segundo grupo activo de estaciones base a la estación móvil; (b) recibir en la estación móvil, la primera corriente de datos desde el primer grupo activo de estaciones base, y recibir la segunda corriente de datos desde el segundo grupo activo de estaciones base en la estación móvil; (c) formar una primera corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la primera corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en segundo grupo activo de estaciones base, y la segunda corriente de datos recibida desde cada estación base en el segundo grupo activo de estaciones base, y formar unas segunda corriente de comandos de control de potencia en la estación móvil, en donde la segunda corriente de comandos de control de potencia se determina de acuerdo con la primera corriente de datos recibida desde cada estación base en el primer grupo activo de estaciones base y no en el segundo grupo de estaciones base activas; (d) formar una señal de control de potencia en la estación móvil desde la primera corriente de comandos de control de potencia y la segunda corriente de comandos de control de potencia; (e) transmitir la señal de control de potencia desde la estación móvil al primero y segundo grupos activos de estaciones base; (f) recibir la señal de control de potencia en una primera estación base, en donde la primera estación base está en el primer grupo activo y en el segundo grupo activo de estaciones base; (g) formar una primera corriente recibida de comandos de control de potencia en la primera estación base de acuerdo con la señal de control de potencia recibida, en donde la primera corriente recibida de comandos de control de potencia, corresponde a la primera corriente de comandos de control de potencia formada en la estación móvil; (h) controlar un nivel de potencia de transmisión de la primera corriente de datos desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia y controlar un nivel de potencia de transmisión de la segunda corriente de datos desde la primera estación base de acuerdo con la primera corriente recibida de comandos de control de potencia; (i) recibir la señal de control de potencia en una segunda estación base en donde la segunda estación base está en el primer grupo activo de estaciones base y no en el segundo grupo activo de estaciones base; (j) formar una segunda corriente recibida de comandos de control de potencia en la segunda estación base de acuerdo con la señal de control de potencia recibida en donde la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia corresponde a la segunda corriente de comandos de control de potencia formada en la estación móvil; y (k) controlar un nivel de potencia de transmisión en la primera corriente de datos desde la segunda estación base de acuerdo con la segunda corriente recibida de comandos de control de potencia .
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