MX2013000954A - Metodo de generacion de señales y aparato de generacion de señales. - Google Patents
Metodo de generacion de señales y aparato de generacion de señales.Info
- Publication number
- MX2013000954A MX2013000954A MX2013000954A MX2013000954A MX2013000954A MX 2013000954 A MX2013000954 A MX 2013000954A MX 2013000954 A MX2013000954 A MX 2013000954A MX 2013000954 A MX2013000954 A MX 2013000954A MX 2013000954 A MX2013000954 A MX 2013000954A
- Authority
- MX
- Mexico
- Prior art keywords
- phase change
- phase
- signal
- data
- symbols
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/07—Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
- G06F11/08—Error detection or correction by redundancy in data representation, e.g. by using checking codes
- G06F11/10—Adding special bits or symbols to the coded information, e.g. parity check, casting out 9's or 11's
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0456—Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0456—Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
- H04B7/0482—Adaptive codebooks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0682—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using phase diversity (e.g. phase sweeping)
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0697—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0057—Block codes
- H04L1/0058—Block-coded modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/0202—Channel estimation
- H04L25/0224—Channel estimation using sounding signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
- H04L25/03891—Spatial equalizers
- H04L25/03898—Spatial equalizers codebook-based design
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/06—Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection
- H04L25/067—Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection providing soft decisions, i.e. decisions together with an estimate of reliability
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
- H04L27/2627—Modulators
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/005—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0667—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
- H04B7/0669—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different channel coding between antennas
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Error Detection And Correction (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Tires In General (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
La invención describe un método de transmisión que transmite simultáneamente una primera señal modulada y una segunda señal modulada en una frecuencia común realiza la precodificación en ambas señales usando una matriz de precodificación fija y cambia regularmente la fase de al menos una de las señales, mejorando así la calidad de señal de datos recibida en un dispositivo de recepción.
Description
METODO DE GENERACION DE SEÑALES Y APARATO DE GENERACION DE SEÑALES
Campo de la Invención
La presente invención se refiere a un dispositivo de transmisión y un dispositivo de recepción para la comunicación que utiliza múltiples antenas.
Antecedentes de la Invención
Un sistema MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas) es un ejemplo de un sistema de comunicaciones convencional que utiliza múltiples antenas. En la comunicación de múltiples antenas, de la cual el sistema MIMO es representativo, se modula cada una de las múltiples señales de transmisión, y cada señal modulada se transmite al mismo tiempo desde una antena diferente a fin de aumentar la velocidad de transmisión de los datos .
La figura 23 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión y recepción que tiene dos antenas de transmisión y dos antenas de recepción, y que usa dos señales moduladas de transmisión (corrientes de transmisión) . En el aparato de transmisión, se interpolan los datos codificados, se modulan los datos interpolados y se realiza la conversión de frecuencias y otros procedimientos similares para generar señales de transmisión, y las señales de transmisión se transmiten desde las antenas. En ese caso, el método para transmitir simultáneamente diferentes señales moduladas desde
REF . : 238043 diferentes antenas de transmisión al mismo tiempo y en la misma frecuencia es el sistema MIMO de multiplexación espacial.
En este contexto, la Literatura de patentes 1 sugiere el uso de un dispositivo de transmisión provisto de un patrón de interpolación diferente para cada antena de transmisión. Es decir, el dispositivo de transmisión de la figura 23 debe usar dos patrones de interpolación diferenciados realizados por dos interpoladores ( na y G¾) . En lo que respecta al dispositivo de recepción, la Literatura de no patentes 1 y la Literatura de no patentes 2 describen el modo de mejorar la calidad de recepción usando iterativamente valores de software para el esquema de detección (por parte del detector MIMO de la figura 23) .
Tal como sucede, los modelos de entornos de propagación real en las comunicaciones inalámbricas incluyen los modelos NLOS (siglas en inglés para sin línea de visión) , de lo cuales es representativo un entorno de desvanecimiento de Rayleigh, y LOS (siglas en inglés para con línea de visión) , de lo cuales es representativo un entorno de desvanecimiento de Rician. Cuando el dispositivo de transmisión transmite una sola señal modulada, y el dispositivo de recepción realiza la combinación de relación máxima en las señales recibidas por múltiples antenas y después demodula y decodif ica las señales resultantes, puede lograrse una excelente calidad de recepción en un entorno LOS, en particular, en un entorno en que sea grande el factor Rician. El factor Rician representa la potencia recibida de las ondas directas en relación con la potencia recibida de las ondas esparcidas. Sin embargo, según el sistema de transmisión (por ejemplo, un sistema MIMO de multiplexación espacial) , ocurre un problema en el sentido de que la calidad de recepción se deteriora cuando aumenta el factor Rician (véase la Literatura de no patentes 3).
Las figuras 24A y 24B ilustran un ejemplo de los resultados de simulación de las características de la BER (siglas en ingles paratasa de errores de bits) (eje vertical: BER, eje horizontal: SNR (relación de señal a ruido) para los datos codificados con códigos LDPC (comprobación de paridad de basa densidad) y transmitidos por un sistema MIMO de multiplexación espacial 2 2 (dos antenas de transmisión, dos antenas de recepción) en un entorno de desvanecimiento Rayleigh y en un entorno de desvanecimiento Rician con factores Rician de K = 3 , 10 y 16 dB . La figura 24A da las características BER de razón de verosimilitud logarítmica basada en aproximación Max-Log (Max-log APP) sin detección iterativa (véase la Literatura de no patentes 1 y la Literatura de no patentes 2) , en tanto que la figura 24B da la característica BER Max-Log APP con detección iterativa (véase la Literatura de no patentes 1 y la Literatura de no patentes 2) (cantidad de iteraciones: cinco) . Las figuras 24A y 24B claramente indican que, independientemente de que se realice o no la detección iterativa, la calidad de recepción se degrada en el sistema MIMO de multiplexación espacial cuando aumenta el factor Rician. Por eso, el problema de degradación de la calidad de recepción al estabilizarse el entorno de propagación en el sistema MIMO de multiplexación espacial, lo cual no ocurre en un sistema convencional de señales de modulación única, es exclusivo del sistema MIMO de multiplexación espacial.
La comunicación por difusión o multidifusión es un servicio aplicado a diversos entornos de propagación. El entorno de propagación de ondas de radio entre la estación difusora y los dispositivos receptores que pertenecen a los usuarios a menudo es un entorno LOS. Cuando se usa un sistema MIMO de multiplexación espacial con el problema precedente para la comunicación de difusión o de multidifusión, puede presentarse una situación en que sea alta la potencia recibida del campo eléctrico en el aparato de recepción, pero en que la degradación de la calidad de recepción haga imposible recibir el servicio. En otras palabras, a fin de usar un sistema MIMO de multiplexación espacial en la comunicación de difusión o de multidifusión, tanto en un entorno NLOS como en un entorno LOS, existe el deseo de desarrollar un sistema de transmisión MIMO que ofrezca un cierto grado de calidad de recepción .
La Literatura de no patentes 8 describe un método para seleccionar un libro de códigos que se emplea en la precodificación (es decir, una matriz de precodificación, también llamada matriz de ponderación para la precodificación) en base a la información de realimentación proveniente de un socio de comunicación. La Literatura de no patentes 8 no describe en absoluto, sin embargo, un método para la precodi f icación en un entorno en que no pueda adquirirse información de real imentación proveniente del socio de comunicación , como es el caso en la precedente comunicación por difusión o multidi f usión .
Por otra parte, la Literatura de no patentes 4 describe un método para cambiar la matriz de precodif icación a lo largo del tiempo. Este esquema es aplicable cuando no hay disponible ninguna información de realimentación. La Literatura de no patentes 4 describe el uso de una matriz unitaria como la matriz para la precodif icación y el cambio de la matriz unitaria de forma aleatoria , pero no describe en absoluto un método aplicable a la degradación de la calidad de recepción en el entorno LOS precedentemente descrito. La Literatura de no patentes 4 simplemente menciona los saltos aleatorios entre las matrices de precodif icación. Obviamente, la Literatura de no patentes 4 no hace ninguna mención en absoluto de un método de precodif icación o una estructura de una matriz de precodif icación, para remediar la degradación de la calidad de recepción en un entorno LOS .
Lista de menciones
Literatura de patentes
Literatura de patentes 1
Publ icación de la Sol icitud de Patente Internacional
No . WO2005/ 050885
Literatura de no patentes
Literatura de no patentes 1
"Achieving near-capacity on a multiple - antenna channel" IEEE Transaction on Communications , vol . 51 , no . 3 ,
páginas 389-399, Marzo 2003.
Literatura de no patentes 2
"Performance analysis and design optimization of LDPC-coded MIMO OFDM systems" IEEE Trans . Signal Processing, vol.52, no.2, páginas 348-361, Feb . 2004.
Literatura de no patentes 3
"BER performance evaluation in 2x2 MIMO spatial multiplexing systems under Rician fading channels" IEICE Trans. Fundamentáis, vol.E91-A, no.10, páginas 2798-2807, Oct . 2008.
Literatura de no patentes 4
"Turbo space-time codes with time varying linear transíormations" IEEE Trans. Wireless Communications, vol .6 , no.2, páginas 486-493, Feb. 2007.
Literatura de no patentes 5
"Likelihood function for QR-MLD suitable for soft-decision turbo decoding and its performance" IEICE Trans. Commun., vol.E88-B, no.l, páginas 47-57, Ene. 2004.
Literatura de no patentes 6
"A tutorial on 'Parallel concatenated (Turbo) coding' , 'Turbo (iterative) decoding' and related topics" IEICE, Technical Report IT98-51.
Literatura de no patentes 7
"Advanced signal processing for PLCs : Wavelet-OFDM" Proc . of IEEE International symposium on ISPLC 2008, páginas 187-192, 2008.
Literatura de no patentes 8
D. J. LoveyR. W. HeathJr., "Limited feedback unitary precoding for spatial multiplexing systems" IEEE Trans . Inf . Theory, vol.51, no.8, páginas 2967-1976, Ago. 2005.
Literatura de no patentes 9
DVB Document A122, Framing structure, channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial televisión broadcasting system (DVB-T2), Jun. 2008.
Literatura de no patentes 10
L. Vangelista, N. Benvenuto, y S. Tomasin "Key technologies for next-generation terrestrial digital televisión standard DVB-T2 , " IEEE Commun. Magazine, vol.47, no.10, páginas 146-153, Oct. 2009.
Literatura de no patentes 11
T. Ohgane, T. Nishimura, and Y. Ogawa, "Application of space división multiplexing and those performance in a MIMO channel" IEICE Trans. Commun., vo.88-B, no.5, páginas 1843-1851, Mayo 2005.
Literatura de no patentes 12
R. G. Gallager "Low-density parity-check codes," IRE
Trans. Inform. Theory, IT-8, páginas 21-28, 1962.
Literatura de no patentes 13
D. J. C. Mackay, "Good error-correcting codes based on very sparse matrices , " IEEE Trans . Inform. Theory, vol.45, no .2 , páginas 399-431, Marzo 1999.
Literatura de no patentes 14
ETSI EN 302307, "Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for broadcasting, interactive services, news gathering and other broadband satellite applications" v.1.1.2, Jun. 2006.
Literatura de no patentes 15
Y.-L. Ueng, y C.-C. Cheng "A fast-convergence decoding method and memory-efficient VLSI decoder architecture for irregular LDPC codes in the IEEE 802.16e standards" IEEE VTC-2007 Fall, páginas 1255-1259.
Literatura de no patentes 16
S. M. Alamouti "A simple transmit diversity technique for wireless Communications" IEEEJ. Select. Areas Commun . , vol.16, no.8, páginas 1451-1458, Oct 1998.
Literatura de no patentes 17
V. Tarokh, H. Jafrkhani, y A. R. Calderbank "Space-time block coding for wireless Communications: Performance results" IEEEJ. Select. Areas Commun . , vol.17, no .3 , no.3, páginas 451-460, Marzo 1999.
Breve Descripción de la Invención
Problema técnico
Es un objetivo de la presente invención proporcionar un sistema MIMO que mejore la calidad de recepción en un entorno LOS.
Solución al problema
La presente invención provee un esquema de generación de señales para generar, a partir de múltiples señales de banda base, múltiples señales para la transmisión en una banda de frecuencia común y a una fecha-hora común, que comprende los pasos de: generar M primeros bloques codificados utilizables como un primer conjunto de bits y M segundos bloques codificados utilizables como un segundo conjunto de bits, usando un esquema predeterminado de codificación de bloques para la corrección de errores, donde M es un número natural; realizar un cambio de fase en cada una de una primera señal de banda base si generada del primer conjunto de bits y una segunda señal de banda base s2 generada del segundo conjunto de bits, generando así una primera señal de banda base con cambio postfase si ' y una segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' , cada una de las cuales incluye M símbolos; y aplicar la ponderación a la primera señal de banda base con cambio postfase si ' y a la segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' de acuerdo con una matriz predeterminada F, generando así las múltiples señales para la transmisión en la frecuencia de banda común y a la fecha-hora común como una combinación de M pares de una primera señal ponderada zl y una segunda señal ponderada z2, donde la primera señal ponderada zl y la segunda señal ponderada z2 cumplen la relación: (zl, z2)T = F(sl', s2 ') T y el cambio de fase se realiza en la primera señal de banda base si y la segunda señal de banda base s2 usando un valor de modificación de fase secuencialmente seleccionado entre N candidatos de valor de modificación de fase.
Además, la presente invención provee un aparato de generación de señales para generar, a partir de múltiples señales de banda base, múltiples señales para la transmisión en una banda de frecuencia común y a una fecha-hora común, que comprende: un codificador que genera M primeros bloques codificados utilizables como un primer conjunto de bits y M segundos bloques codificados utilizables como un segundo conjunto de bits, usando un esquema predeterminado de codificación de bloques para la corrección de errores, donde M es un número natural; un cambiador de fase que realiza un cambio de fase en cada una de una primera señal de banda base si generada del primer conjunto de bits y una segunda señal de banda base s2 generada del segundo conjunto de bits, generando así una primera señal de banda base con cambio postfase si' y una segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' , cada una de las cuales incluye M símbolos; y una unidad de ponderación que aplica la ponderación a la primera señal de banda base con cambio postfase si ' y a la segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' de acuerdo con una matriz predeterminada F, generando así las múltiples señales para la transmisión en la frecuencia de banda común y a la fecha-hora común como una combinación de M pares de una primera señal ponderada zl y una segunda señal ponderada z2, donde la primera señal ponderada zl y la segunda señal ponderada z2 cumplen la relación: (zl, z2)T = F(sl', s2')Tyel cambio de fase se realiza en la primera señal de banda base si y la segunda señal de banda base s2 usando un valor de modificación de fase secuencialmente seleccionado entre N candidatos de valor de modificación de fase..
Efectos ventajosos de la invención
De acuerdo con la estructura precedente, la presente invención provee un esquema de generación de señales y aparato de generación de señales que remedian la degradación de calidad de recepción en un entorno LOS, proveyendo así un servicio de alta calidad a los usuarios LOS durante la comunicación por difusión o mult idifusión .
Breve Descripción de las Figuras
La figura 1 ilustra un ejemplo de un dispositivo de transmisión y recepción en un sistema MIMO de multiplexación espacial .
La figura 2 ilustra una configuración de trama ej emplificativa .
La figura 3 ilustra un ejemplo de un dispositivo de transmisión que aplica un esquema de cambio de fase.
La figura 4 ilustra otro ejemplo de un dispositivo de transmisión que aplica un esquema de cambio de fase.
La figura 5 ilustra otra configuración de trama ej emplif icativa .
La figura 6 ilustra un esquema de cambio de fase ej emplificativo .
La figura 7 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de recepción.
La figura 8 ilustra una configuración ej emplificativa de un procesador de señales del dispositivo de recepción.
La figura 9 ilustra otra configuración ej emplificativa de un procesador de señales del dispositivo de recepción.
La figura 10 ilustra un esquema de decodificación iterativa .
La figura 11 ilustra condiciones de recepción ej emplificativas .
La figura 12 ilustra un ejemplo adicional de un dispositivo de transmisión que aplica un esquema de cambio de fase .
La figura 13 ilustra incluso otro ejemplo adicional de un dispositivo de transmisión que aplica un esquema de cambio de fase.
Las figuras 14A y 14B ilustran una configuración de trama ej emplificativa adicional.
Las figuras 15A y 15B ilustran incluso otra configuración de trama ejemplificativa .
Las figuras 16A y 16B ilustran incluso otra configuración de trama ejemplificativa .
Las figuras 17A y 17 B ilustran incluso otra configuración de trama ejemplificativa más.
Las figuras 18A y 18B ilustran incluso una configuración de trama ejemplificativa adicional.
Las figuras 19A y 19B ilustran ejemplos de un esquema de correlación.
Las figuras 20A y 20B ilustran más ejemplos de un esquema de correlación.
La figura 21 ilustra una configuración ej emplificativa de una unidad de ponderación.
La figura 22 ilustra un esquema de redisposición de símbolos ej emplificativo .
La figura 23 ilustra otro ejemplo de un dispositivo de transmisión y recepción en un sistema MIMO de multiplexación espacial .
Las figuras 24A y 24B ilustran características BER ej emplificativas .
La figura 25 ilustra otro esquema de cambio de fase ej emplificativo .
La figura 26 ilustra incluso otro esquema de cambio de fase ejemplificativo.
La figura 27 ilustra un esquema de cambio de fase ej emplificativo adicional.
La figura 28 ilustra incluso otro esquema de cambio de fase ej emplificativo adicional.
La figura 29 ilustra incluso otro esquema de cambio de fase ejemplificativo adicional más.
La figura 30 ilustra una disposición de símbolos ej emplificativa una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
La figura 31 ilustra una configuración de trama ej emplificativa para una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
La figura 32 ilustra otra disposición de símbolos ej emplificativa para una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
La figura 33 ilustra incluso otra disposición de símbolos ej emplificativa para una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
La figura 34 ilustra la variación en cantidades de símbolos e intervalos necesarios por bloque codificado, cuando se usan códigos de bloque.
La figura 35 ilustra la variación en cantidades de símbolos e intervalos necesarios por par de bloques codificados, cuando se usan códigos de bloque.
La figura 36 ilustra una configuración global de un sistema de difusión digital.
La figura 37 es un diagrama de bloques que ilustra un receptor ej emplificativo .
La figura 38 ilustra la configuración de datos multiplexados .
La figura 39 es un diagrama esquemático que ilustra la multiplexación de los datos codificados en corrientes.
La figura 40 es un diagrama detallado que ilustra una corriente de video como contenida en una secuencia de paquetes PES.
La figura 41 es un diagrama estructural de paquetes TS y paquetes de origen de los datos multiplexados .
La figura 42 ilustra la configuración de datos PMT. La figura 43 ilustra la información como configurada en los datos multiplexados .
La figura 44 ilustra la configuración de la información de atributos de corriente.
La figura 45 ilustra la configuración de un dispositivo de presentación de video y salida de audio.
La figura 46 ilustra una configuración ej emplificativa de un sistema de comunicaciones.
Las figuras 47A y 47B ilustran una variante de la disposición de símbolos ej emplificativa para una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
Las figuras 48A y 48B ilustran otra variante de la disposición de símbolos ej emplificativa para una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
Las figuras 49A y 49B ilustran incluso otra variante de la disposición de símbolos e emplificativa para una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
Las figuras 50A y 50B ilustran otra variante adicional de la disposición de símbolos ej emplificativa para una señal modulada que provee una alta calidad de señal recibida.
La figura 51 ilustra una configuración e emplificativa de un dispositivo de transmisión.
La figura 52 ilustra otra configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión.
La figura 53 ilustra una configuración ej emplificativa adicional de un dispositivo de transmisión.
La figura 54 ilustra incluso otra configuración ej emplificativa adicional de un dispositivo de transmisión.
La figura 55 ilustra un cambiador de señales de banda base .
La figura 56 ilustra incluso otra configuración ej emplificativa adicional de un dispositivo de transmisión.
La figura 57 ilustra las operaciones ej emplificativas de un distribuidor.
La figura 58 ilustra más operaciones ej emplificativas de un distribuidor.
La figura 59 ilustra un sistema de comunicaciones ej emplificativo que indica la relación entre las estaciones de base y las terminales.
La figura 60 ilustra un ejemplo de asignación de frecuencia a las señales de transmisión.
La figura 61 ilustra otro ejemplo de asignación de frecuencia a las señales de transmisión.
La figura 62 ilustra un sistema de comunicaciones ej emplificativo que indica la relación entre una estación de base, repetidoras y terminales.
La figura 63 ilustra un ejemplo de asignación de frecuencia a las señales de transmisión con respecto a la estación de base.
La figura 64 ilustra un ejemplo de asignación de frecuencia a las señales de transmisión con respecto a las repetidoras .
La figura 65 ilustra una configuración ej emplificativa de un receptor y transmisor de la repetidora.
La figura 66 ilustra un formato de datos de señal usado para la transmisión por la estación de base.
La figura 67 ilustra incluso otra configuración ej emplif icat iva más de un dispositivo de transmisión.
La figura 68 ilustra otro cambiador de señales de banda base .
La figura 69 ilustra un esquema de a ponderación, cambio de señal de banda base y cambio de fase .
La figura 70 ilustra una configuración ej emplificat iva de un dispositivo de transmisión que usa un esquema OFDM.
Las figuras 71A y 71B ilustran configuraciones de trama ej emplificativas adicionales.
La figura 72 ilustra las cantidades de intervalos y los valores de cambio de fase correspondientes a un esquema de modulación .
La figura 73 además ilustra las cantidades de intervalos y los valores de cambio de fase correspondientes a un esquema de modulación.
La figura 74 ilustra la configuración de trama global de una señal transmitida por una estación difusora que usa DVB-T2.
La figura 75 ilustra dos o más tipos de señales a la misma fecha-hora.
La figura 76 ilustra incluso una configuración ej emplificativa adicional de un dispositivo de transmisión.
La figura 77 ilustra una configuración de trama ej emplificativa alternativa.
La figura 78 ilustra otra configuración de trama ej emplificativa alternativa.
La figura 79 ilustra una configuración de trama ej emplificativa alternativa adicional.
La figura 80 ilustra incluso otra configuración de trama ej emplificativa alternativa adicional.
La figura 81 ilustra incluso otra configuración de trama ejemplificativa alternativa.
La figura 82 ilustra incluso otra configuración de trama ej emplificativa alternativa.
La figura 83 ilustra incluso una configuración de trama ejemplificativa alternativa adicional.
La figura 84 ilustra dos o más tipos adicionales de señales a la misma fecha-hora.
La figura 85 ilustra una configuración ej emplificativa alternativa de un dispositivo de transmisión.
La figura 86 ilustra una configuración ej emplif icativa alternativa de un dispositivo de recepción.
La figura 87 ilustra otra configuración ej emplif icativa alternativa de un dispositivo de recepción.
La figura 88 ilustra incluso otra configuración ej emplif icativa alternativa de un dispositivo de recepción.
Las figuras 89A y 89B ilustran configuraciones de trama ejemplificativas alternativas adicionales.
Las figuras 90? y 90B ilustran incluso otras configuraciones de trama ejemplificativas alternativas adicionales .
Las figuras 91A y 91B ilustran más configuraciones de trama ej emplificativas alternativas.
Las figuras 92A y 92B ilustran incluso más configuraciones de trama ej emplificativas alternativas.
Las figuras 93A y 93B ilustran incluso otras configuraciones de trama ejemplif icativas alternativas adicionales .
La figura 94 ilustra una configuración de trama ejemplificativa usada cuando se emplean códigos de bloqueo espacio- tiempo .
Descripción Detallada de la Invención
A continuación se describen las modalidades de la presente invención con referencia a las figuras que acompañan.
Modalidad 1
Lo que sigue describe en detalle un esquema de transmisión, un dispositivo de transmisión, un esquema de recepción y un dispositivo de recepción pertinentes a la presente modalidad .
Antes de comenzar la descripción propiamente dicha, se proporciona un esbozo de los esquemas de transmisión y los esquemas de decodificación en un sistema MIMO de multiplexación espacial convencional. La figura 1 ilustra la estructura de un sistema MIMO de multiplexación espacial NtxNr. Un vector de información z se codifica e interpola. El vector de bits codificados u = (ui, ... uNt) se obtiene como la salida de interpolación. Aquí, ui = (¾?, ... Uj.M) (donde M es la cantidad de bits transmitidos por símbolo) . En el caso de un vector de transmisión s = (si, ... SNt) , se halla una señal recibida si = map(ui) para la antena de transmisión #i. Normalizando la energía de transmisión, esto puede expresarse como E{ | S± | 2 } = Es/Nt (donde Es es la energía total por canal) . El vector de recepción y = (ylr ... yNr)T se expresa en la Matemática 1 (fórmula 1), a continuación.
[Matemática 1]
(fórmula 1)
= (yv~ '>yNrJ
M.M.NtNr
Aquí, HNt r es la matriz de canal, n = (ni, ... nNr) es el vector de ruido y el valor promedio de ni es cero para el ruido gaussiano complejo independiente e idénticamente distribuido (i.i.d) de varianza s2. En base a la relación entre los símbolos transmitidos introducidos en un receptor y los símbolos recibidos, la distribución de probabilidad de los vectores recibidos puede expresarse como la Matemática 2 (fórmula 2) , a continuación, para una distribución gaussiana multidimensional .
[Matemática 2]
(fórmula 2)
Aquí, se considera un receptor que realiza la decodificación iterativa. Tal receptor se ilustra en la figura 1 como constituido de un decodificador de entrada/salida de software exterior y un detector MIMO. El vector de razón de verosimilitud logarítmica (valor L) de la figura 1 está dado por la Matemática 3 (fórmula 3) a la Matemática 5 (fórmula 5), tal como sigue
[Matemática 3]
(fórmula 3)
L(u) = (L(ui),--;L(uNt)}
[Matemática 4]
(fórmula 4)
[Matemática
(Esquema de detección iterativa)
Lo que sigue describe la detección iterativa de señales MIMO realizada por el sistema MIMO de multiplexación espacial NtxNr.
La razón de verosimilitud logarítmica de umn está definida por la Matemática 6 (fórmula 6) .
[Matemática 6]
(fórmula 6)
Por medio de la aplicación del teorema de Bayes, la Matemática 6 (fórmula 6) puede expresarse como la Matemática 7 (fórmula 7) .
[Matemática 7]
(fórmula
Obsérvese que Umn, ±1 = {u|umn = ±l}. Por medio de la aproximación ln?aj ~ max ln a-j , la Matemática 7 (fórmula 7) puede aproximarse como la Matemática 8 (fórmula 8) . El símbolo ~ se usa aquí para significar aproximación.
[Matemática 8]
(fórmula 8)
L(umn | y) « fapk = +1> + max{ln p{y | u) + (o | )}
max{lnp(y | u) + P(u \ Umn)}
Umn,-\
En la Matemática 8 (fórmula 8) , P(u|umn) y ln pueden expresarse tal como sigue.
[Matemática 9]
(fórmula
[Matemática 10]
(fórmula 10)
[Matemática 11]
(fórmula 11)
ln P(uij)
Obsérvese que la probabilidad logarítmica de la ecuación dada en la Matemática 2 (fórmula 2) puede expresarse como la Matemática 12 (fórmula 12) .
[Matemática 12]
(fórmula 12)
Por consiguiente, dada la Matemática 7 (fórmula 7) y la Matemática 13 (fórmula 13) , el valor L posterior para la MAP o APP (probabilidad a posterio i) pueden expresarse tal como sigue .
[Matemática 13]
(fórmula 13)
Esto se denomina de aquí en adelante decodificación APP iterativa. Además, dada la Matemática 8 (fórmula 8) y la Matemática 12 (fórmula 12) , el valor L posterior para la Max-log APP puede expresarse tal como sigue.
[Matemática 14]
(fórmula 14)
L(U, '„""„ I y) - Ummna,x+\Mu,y>£<n))}- Ummna,x—\Mu,y, L(u))} [Matemática 15]
(fórmula 15)
Esto se llama de aquí en adelante decodificación Max-log APP iterativa. De por sí, la información externa requerida por el sistema de decodificación iterativa puede obtenerse restando la entrada anterior de la Matemática 13 (fórmula 13) o de la Matemática 14 (fórmula 14) .
Modelo de sistema
La figura 23 ilustra la configuración básica de un sistema relacionado con las explicaciones siguientes. El sistema ilustrado es un sistema MIMO de multiplexación espacial 2x2 que tiene un decodificador externo para cada una de dos corrientes A y B. Los dos decodificadores externos realizan idéntica decodificación LDPC (aunque la presente descripción considera el ejemplo de una configuración en que los codificadores externos usan códigos LDPC, los codificadores externos no están restringidos al uso de LDPC como los códigos de corrección de errores) . El ej emplo también puede realizarse usando otros códigos de corrección de errores, tales como turbo códigos, códigos convolucionales o códigos convolucionales LDPC. Asimismo, si bien los codificadores externos se describen ahora como configurados individualmente para cada antena de transmisión, no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Puede usarse un solo codificador externo para múltiples antenas de transmisión o bien, la cantidad de codificadores externos puede ser mayor que la cantidad de antenas de transmisión. El sistema también tiene interpoladores (na, nb) para cada una de las corrientes A y B . Aquí, el esquema de modulación es 2h-QAM (es decir, se transmiten h bits por símbolo) .
El receptor realiza la detección iterativa (la decodificación APP (o Max- log APP) iterativa) de las señales MIMO, tal como ya se describió. Los códigos LDPC se decodifican usando, por ejemplo, la decodificación suma-producto.
La figura 2 ilustra la configuración de trama y describe el orden de los símbolos después de la interpolación. Aquí, (ia/ja) y (ibijb) pueden expresarse tal como sigue.
[Matemática 16]
(fórmula 16)
[Matem
(fórmu
Aquí, ia y ib representan el orden de los símbolos después de la interpolación, ja y jb representan la posición de bits en el esquema de modulación (donde ja,jb = 1 ·¦· h) , na y n¿ representan los interpoladores de corrientes A y B, y Qa±af ja y Qbi ,jb representan el orden de los datos de las corrientes A y B antes de la interpolación. Obsérvese que la figura 2 ilustra una situación donde ia = ib.
Decodificación iterativa
Lo que sigue describe en detalle la decodificación suma-producto usada para decodificar los códigos LDPC y la detección iterativa del algoritmo de señales MIMO, ambas usadas por el receptor.
Decodificación suma-producto
Se usa una matriz MxN bidimensional H = {Hmn} como la matriz de comprobación de los códigos LDPC sujetos a decodificación. En el caso del conjunto [1,N] = {l, 2 ... N}, los conjuntos parciales A(m) y B(n) se definen tal como sigue.
[Matemática 18]
(fórmula 18)
A(m)={n:M = 1}
[Matemática 19]
(fórmula 19)
B(n)={m:fJ =1}
Aquí, A(m) significa el conjunto de índices de columna igual a 1 para la fila m de la matriz de comprobación H, en tanto que B(n) significa el conjunto de índices de fila igual a 1 para la fila n de la matriz de comprobación H. El algoritmo de la decodificación suma-producto es tal como sigue.
Paso A-l (Inicialización) : en todos los pares (m,n) que cumplen Hmn = 1, se establece la razón logarítmica anterior Pmn = 1 · Se establece la variable de bucle (cantidad de iteraciones ) lsum = 1, y se establece la máximá cantidad de bucles lSUm,max- Paso A-2 (Procesamiento) : En todos los pares (m,n) que cumplen Hmn = 1 en el orden m = 1 , 2 , ... M , se actualiza la razón logarítmica de valor extrínseco amn usando la siguiente fórmula de actualización.
[Matemática 20]
(fórmula 20)
[Matemática 21]
(fórmula 21)
sign(x)=
jt<0
[Matemática 22]
(fórmula 22)
donde f es la función Gallager. ?? después puede computarse tal como sigue.
Paso A-3 (Operaciones de columna) : en todos los pares (m,n) que cumplen Hmn = 1 en el orden n = 1, 2, ... N , se actualiza la razón logarítmica de valor extrínseco amn usando la siguiente fórmula de actualización.
[Matemática 23]
(fórmula 23)
Paso A-4 (Cálculo de razón de verosimilitud logarítmica) : para ne [?,?] , la razón de verosimilitud logarítmica Ln se computa tal como sigue.
[Matemática 24]
(fórmula 24)
Ln ^-J Oím'n ^ ??
m'eB(n)\m
Paso A-5 (Conteo de iteraciones) : si lsum < lSUm,max, entonces aumenta lsum y el proceso vuelve al paso A-2. La decodificación suma-producto finaliza cuando lsum = lSum,max- Lo anterior describe una iteración de las operaciones de decodificación suma-producto. Posteriormente, se realiza la detección iterativa de señales MIMO. Las variables m, n, amn, mn, ??, y Ln usadas en la explicación precedente de las operaciones de decodificación suma-producto se expresan como ma, na, oíamana f amana, a Y Lna para la corriente A y como mb, nb, abmbnb, ß^^, Anb y Lnb para la corriente B.
Detección iterativa de señales MIMO
Lo que sigue describe el cálculo de ?? para la detección iterativa de señales MIMO.
La siguiente fórmula puede derivarse de la Matemática 1 (fórmula 1) .
[Matemática 25]
(fórmula 25)
H2 222( s( +n(í)
Dada la configuración de trama ilustrada en la figura 2, las siguientes funciones son derivables de la Matemática 16 (fórmula 16) y la Matemática 17 (fórmula 17) .
[Matemática 26]
(fórmula 26]
a
na = iia,ja
[Matemática 27]
(fórmula 27)
donde na,¾ e [1,N] . Para la iteración Je de la detección iterativa de señales MIMO, las variables Ana, Lna, Xnb y Lnb se expresan como Ak,na, Lk,na, Ak,nb y Lk,nb."
Paso B-l (Detección inicial; k = 0)
Para la detección inicial de ondas, A0,na y A0,nb se calculan tal como sigue.
Para la decodificación APP iterativa:
[Matemática 28]
(fórmula 28)
Para la decodificación Max-log APP iterativa:
[Matemática 29]
(fórmula 29)
Áo,n = ««« d
?,+?M»(Í x))}- max
U 0,„x, -lMu(ix),y(ix))}
X ?^ ?,,,
[Matemática 30]
(fórmula 30)
,í'k- ). (/í))= - || x)-H22Gx)s(uO-x))||2
donde X = a,b. A continuación, el conteo de iteraciones para la detección iterativa de señales MIMO se establece en lmimo = 0, siendo el máximo conteo de iteraciones l Lnmimo, max ·
Paso B-2 (Detección iterativa; Iteración k) : cuando el conteo de iteraciones es Je, la Matemática 11 (fórmula 11) , la Matemática 13 (fórmula 13) a la Matemática 15 (fórmula 15) , la Matemática 16 (fórmula 16) y la Matemática 17 (fórmula 17) pueden expresarse como la Matemática 31 (fórmula 31) a la Matemática 34 (fórmula 34) siguientes. Obsérvese que (X,Y) = (a,b) (b,a) .
Para la decodificación APP iterativa:
[Matemática 31]
(fórmula 31)
[Matemática 32]
(fórmula 32)
Para la decodificación Max-log APP iterativa
[Matemática 33]
(fórmula 33)
[Matemática 34]
(fórmula 34)
Paso B-3 (Conteo de iteraciones y estimación de palabras código) Si lmimo < lmimo, max, entonces aumenta lraimo y el proceso vuelve al paso B-2. Cuando lmimo = lmimo,max» se halla una palabra código estimada, tal como sigue.
[Matemática 35]
(fórmula 35)
donde X = a , b .
La figura 3 muestra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión 300 pertinente a la presente modalidad. Un codificador 302A toma la información (datos) 301A y una señal de configuración de trama 313 como entrada (lo cual incluye el esquema de corrección de errores, la tasa de codificación, la longitud de bloque y demás información usada por el codificador 302A en la codificación de corrección de errores de los datos, de manera que se usa el esquema designado por la señal de configuración de trama 313. Puede cambiar el esquema de corrección de errores) . De acuerdo con la señal de configuración de trama 313, el codificador 302A realiza la codificación de corrección de errores, tal como la codificación convolucional , codificación LDPC, turbo codificación o similar, y da salida a los datos codificados 303A.
Un interpolador 304A toma los datos codificados 303A y la señal de configuración de trama 313 como entrada, realiza la interpolación, es decir, redispone el orden de los mismos y después da salida a los datos interpolados 305A. (Según la señal de configuración de trama 313, puede cambiar el esquema de interpolación) .
Un correlacionador 306A toma los datos interpolados
305A y la señal de configuración de trama 313 como entrada y realiza en ellos la modulación, tal como QPSK (siglas en inglés para modulación por desplazamiento de fase en cuadratura) , 16-QAM (siglas en inglés para modulación por amplitud en cuadratura de 16) o 64-QAM (siglas en inglés paramodulación por amplitud en cuadratura de 64 estados) ; después da salida a una señal de banda base 307A. (Según la señal de configuración de trama 313, puede cambiar el esquema de modulación) .
Las figuras 19A y 19B ilustran un ej emplo de un esquema de correlación de modulación QPSK para una señal de banda base constituida por un componente en fase I y un componente de cuadratura Q en el plano IQ. Por ejemplo, tal como se muestra en la figura 19A, cuando los datos de entrada son 00, la salida es I = 1.0, Q = 1.0. De manera similar, cuando los datos de entrada con 01, la salida es I = -1.0, Q = 1.0, etc. La figura 19B ilustra un ejemplo de un esquema de correlación de modulación QPSK en el plano IQ que difiere de la figura 19A en que los puntos de señal de la figura 19A han rotado alrededor del origen para obtener los puntos de señal de la figura 19B. La Literatura de no patentes 9 y la Literatura de no patentes 10 describen tal esquema de rotación de constelación. Como alternativa, también puede adoptarse el retardo Q cíclico descrito en la Literatura de no patentes 9 y la Literatura de no patentes 10. Un ejemplo alternativo, distinto de las figuras 19A y 19B, se muestra en las figuras 20A y 20B, que ilustran un diseño de puntos de señal para 16-QAM en el plano IQ. El ejemplo de la figura 20A corresponde a la figura 19A, en tanto que el de la figura 20B corresponde a la figura 19B.
Un codificador 302B toma la información (datos) 301B y la señal de configuración de trama 313 como entrada (lo cual incluye el esquema de corrección de errores, tasa de codificación, longitud de bloque, y demás información usada por el codificador 302A en la codificación de corrección de errores de los datos, de manera que el esquema designado es utilizado por la señal de configuración de trama 313. Puede cambiar el esquema de corrección de errores) . De acuerdo con la señal de configuración de trama 313, el codificador 302B realiza la codificación de corrección de errores, tal como la codificación convolucional , la codificación LDPC, la turbo codificación o similar, y da salida a los datos codificados 303B.
Un interpolador 304B toma los datos codificados 303B y la señal de configuración de trama 313 como entrada, realiza la interpolación, es decir redispone el orden de los mismos, y da salida a los datos interpolados 305B. (Según la señal de configuración de trama 313, puede cambiar el esquema de interpolación) .
Un correlacionador 306B toma los datos interpolados 305B y la señal de configuración de trama 313 como entrada y realiza en ellos la modulación, tal como QPSK, 16-QAM o 64-QAM, después da salida a una señal de banda base 307B. (Según la señal de configuración de trama 313, puede cambiar el esquema de modulación) .
Un generador de información para esquemas de procesamiento de señales 314 toma la señal de configuración de trama 313 como entrada y, por consiguiente, da salida a la información de esquema de procesamiento 315. La información de esquema de procesamiento de señales 315 designa la matriz de precodificación fija que debe utilizarse e incluye información sobre el patrón de cambios de fase usado para cambiar la fase.
Una unidad de ponderación 308A toma la señal de banda base 307A, la señal de banda base 307B y la información de esquema de procesamiento de señales 315 como entrada y, de acuerdo con la información de esquema de procesamiento de señales 315, realiza la ponderación en las señales de banda base 307A y 307B, después da salida a una señal ponderada 309A. El esquema de ponderación se describe en detalle más adelante.
Una unidad inalámbrica 310A toma la señal ponderada 309A como entrada y realiza el procesamiento, tal como la modulación de cuadratura, la limitación de banda, la conversión de frecuencia, la amplificación, etc . , después da salida a la señal de transmisión 311A. Una antena 312A da después salida a la señal de transmisión 311A como ondas de radio.
Una unidad de ponderación 308B toma la señal de banda base 307A, la señal de banda base 307B y la información de esquema de procesamiento de señales 315 como entrada y, de acuerdo con la información de esquema de procesamiento de señales 315, realiza la ponderación en las señales de banda base 307A y 307B, después da salida a la señal ponderada 316B.
La figura 21 ilustra la configuración de las unidades de ponderación 308A y 308B. El área de la figura 21 rodeada por linea de guiones representa una de las unidades de ponderación. La señal de banda base 307A se multiplica por wll para obtener wll« si (t) y se multiplica por w21 para obtener w21 · si (t) . De manera similar, la señal de banda base 307B se multiplica por wl2 para obtener wl2 · s2 (t) y se multiplica por w22 para obtener w22 · s2 (t) . A continuación, se obtienen zl (t) =wll-sl(t) +wl2*s2(t) yz2(t) = w21- si (t) + w22 · s22 (t) . Aquí, como ya se explicó, si (t) y s2 (t) sen las señales de banda base moduladas de acuerdo con un esquema de modulación tal como BPSK (modulación por desplazamiento de fase binaria) , QPSK, 8-PSK (modulación por desplazamiento de fase de
8 símbolos) , 16-QAM, 32-QAM (modulación por amplitud en cuadratura en 32 subcanales) , 64-QAM, 256-QAM 16-APSK (modulación por desplazamiento de fase de 16 símbolos), etc.
Ambas unidades de ponderación realizan la ponderación usando una matriz de precodificación fija. La matriz de precodificación utiliza, por ejemplo, el esquema de la Matemática 36 (fórmula 36) y cumple las condiciones de la Matemática 37 (fórmula 37) o la Matemática 38 (fórmula 38) , todo lo cual se expone a continuación. Sin embargo, éste es sólo un ejemplo. El valor de no se restringe a la Matemática 37 (fórmula 37) y la Matemática 38 (fórmula 38) y puede asumir otros valores, por ejemplo, a =
Aquí, la matriz de precodificación
[Matemática 36]
(fórmula 36)
En la Matemática 36 (fórmula 36) precedente, puede
[Matemática 37]
(fórmula 37)
Como alternativa en la Matemática 36 (fórmula 36)
precedente, OÍ puede darse por:
[Matemática 38]
(fórmula 38)
_ 2+ 3 +V5
"V2 + 3 - V5
La matriz de precodificación no se restringe a la de la Matemática 36 (fórmula 36) , sino que también puede ser como lo indica la Matemática 39 (fórmula 39) .
[Matemática 39]
(fórmula 39)
En la Matemática 39 (fórmula 39) , sean a = Aej511, b = Bej512, c = Cej521 y d = Dejo22. Además, uno de a, b, c y d puede ser cero. Por ejemplo, son posibles las siguientes configuraciones: (1) a puede ser cero en tanto que b, c, y d son no cero, (2) b puede ser cero en tanto que a, c, y d son no cero,
(3) c puede ser cero en tanto que a, b, y d son no cero o bien,
(4) d puede ser cero en tanto que a, b, y c son no cero.
Cuando cambia cualquiera del esquema de modulación, los códigos de corrección de errores y la tasa de codificación de los mismos, también puede establecerse, cambiarse y fijarse para su uso la matriz de precodificación.
Un cambiador de fase 317B toma la señal ponderada 316B y la información de esquema de procesamiento de señales 315 como entrada, después cambia regularmente la fase de la señal 316B para darle salida. Este cambio regular es un cambio de fase realizado de acuerdo con un patrón de cambio de fase predeterminado que tiene un período predeterminado (ciclo) (por ejemplo, todos los símbolos n (siendo n un entero, n = 1) o en un intervalo predeterminado) . Los detalles del patrón de cambio de fase se explican a continuación, en la Modalidad 4.
La unidad inalámbrica 310B toma la señal de cambio postfase 309B como entrada y realiza el procesamiento, tal como la modulación de cuadratura, la limitación de banda, la conversión de frecuencia, la amplificación, etc . , después da salida a la señal de transmisión 311B. La antena 312B después da salida a la señal de transmisión 311B como ondas de radio.
La figura 4 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión 400 que difiere del de la figura 3. A continuación, se describe los puntos de diferencia de la figura 4 respecto de la figura 3.
Un codificador 402 toma la información (datos) 401 y la señal de configuración de trama 313 como entrada, y, de acuerdo con la señal de configuración de trama 313 , realiza la codificación de corrección de errores y da salida a los datos codificados 402.
Un distribuidor 404 toma los datos codificados 403 como entrada, realiza la distribución de los mismos, y da salida a los datos 405A y los datos 405B. Aunque la figura 4 ilustra sólo un codificador, la cantidad de codificadores no se limita a ello. La presente invención también puede realizarse usando m codificadores (siendo m un entero, m = 1) de manera que el distribuidor divide los datos codificados creados por cada codificador en dos grupos para su distribución.
La figura 5 ilustra un ejemplo de una configuración de trama en el dominio de tiempo para un dispositivo de transmisión de acuerdo con la presente modalidad. El símbolo 500_1 es para notificar al dispositivo de recepción acerca del esquema de transmisión. Por ejemplo, el símbolo 500_1 transmite información tal como el esquema de corrección de errores usado para transmitir los símbolos de datos, la tasa de codificación de los mismos y el esquema de modulación usado para transmitir los símbolos de datos .
El símbolo 501_1 es para estimar las fluctuaciones de canal de la señal modulada zl(t) (donde t es el tiempo) transmitida por el dispositivo de transmisión. El símbolo 502_1 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada zl(t) como número de símbolo u (en el dominio de tiempo) . El símbolo 503_1 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada zl(t) como el número de símbolo u+1.
El símbolo 501_2 es para estimar las fluctuaciones de canal de la señal modulada z2 (t) (donde t es el tiempo) transmitida por el dispositivo de transmisión. El símbolo 502_2 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada z2 (t) como el número de símbolo u (en el dominio de tiempo) . El símbolo 503_2 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada zl(t) como el número de símbolo u+1.
Aquí, los símbolos de zl(t) y de z2 (t) que tienen la misma fecha-hora (idéntica temporización) se transmiten desde la antena de transmisión usando la misma frecuencia (común/compartida) .
Lo que sigue describe las relaciones entre las señales moduladas zl(t) y z2 (t) transmitidas por el dispositivo de transmisión y las señales recibidas rl(t) y r2(t) recibidas por el dispositivo de recepción.
En la figura 5, 504#1 y 504#2 indican las antenas de transmisión del dispositivo de transmisión, en tanto que 505#1 y 505#2 indican las antenas de recepción del dispositivo de recepción. El dispositivo de transmisión transmite la señal modulada zl(t) desde la antena de transmisión 504#1 y transmite la señal modulada z2 (t ) desde la antena de transmisión 504#2. Aquí , se supone que las señales moduladas zl(t) y z2 (t) ocupan la misma frecuencia (común/compartida) (ancho de banda) . Las fluctuaciones de canal de las antenas de transmisión del dispositivo de transmisión y las antenas del dispositivo de recepción son hu(t) , h12(t), h2i(t) y h22(t), respectivamente. Suponiendo que la antena de recepción 505#1 del dispositivo de recepción recibe la señal recibida rl (t) y que la antena de recepción 505#2 del dispositivo de recepción recibe la señal
recibida r2 (t) , se mantiene la siguiente relación.
[Matemática 40]
(fórmula 40)
La figura 6 pertenece al esquema de ponderación (esquema de precodificación) y el esquema de cambio de fase de la presente modalidad. Una unidad de ponderación 600 es una versión combinada de las unidades de ponderación 308A y 308B de la figura 3. Tal como se muestra, la corriente si (t) y la corriente s2(t) corresponden a las señales de banda base 307A y 307B de la figura 3. Es decir, las corrientes si (t) y s2 (t) sen las señales de banda base constituidas por un componente en fase I y un componente de cuadratura Q de conformidad con la correlación efectuada por un esquema de modulación tal como QPSK, 16-QAM y 64-QAM. Tal como lo indica la configuración de trama de la figura 6, la corriente si (t) se representa como si (u) en el número de símbolo u, como sl(u+l) en el número de símbolo u+1 , etc. De manera similar, la corriente s2 (t) se representa como s2 (u) en el número de símbolo u, as s2 (u+1) en el número de símbolo u+1, etc. La unidad de ponderación 600 toma las señales de banda base 307A (si (t) ) y 307B (s2 (t) ) así como también la información de esquema de procesamiento de señales 315 de la figura 3 como entrada, realiza la ponderación de acuerdo con la información de esquema de procesamiento de señales 315, y da salida a las señales ponderadas 309A (zl(t)) y 316B(z2'(t)) de la figura 3. El cambiador de fase 317B cambia la fase de señal ponderada 316B(z2'(t)) y da salida a la señal de cambio postfase 309B (z2 (t) ) .
Aquí, dado el vector Wl = (wll,wl2) de la primera fila de la matriz de precodificación fija F, zl(t) puede expresarse como la Matemática 41 (fórmula 41) siguiente.
[Matemática 41]
(fórmula 41)
ZÍ(t) = WÍX (sl(t), s2(t))T
De manera similar, dado el vector W2 = (w21,w22) de la segunda fila de la matriz de precodificación fija F, y dejando que la fórmula de cambio de fase aplicada por el cambiador de fase sea y(t), z2 (t) puede expresarse como la Matemática 42 (fórmula 42) siguiente.
[Matemática 42]
(fórmula 42)
z2{t) = y(t) xW2x {s\{t\ s2{tyf
Aquí, y(t) es una fórmula de cambio de fase que sigue un esquema predeterminado. Por ejemplo, dado un período (ciclo) de cuatro y fecha-hora u, la fórmula de cambio de fase puede expresarse como la Matemática 43 (fórmula 43) siguiente. [Matemática
(fórmula 43)
y(u) = e
De manera similar, la fórmula de cambio de fase para fecha-hora u+1 puede ser, por ejemplo, como la dada por la Matemática 44 (fórmula 44) .
[Matemática 44]
(fórmula 44)
.71
y(u + l) = e 2
Es decir, la fórmula de cambio de fase para la fecha-hora u+k puede expresarse como la Matemática 45 (fórmula 45) .
[Matemática 45]
(fórmula 45)
y{u + k) = e 2
Obsérvese que la Matemática 43 (fórmula 43) a la Matemática 45 (fórmula 45) se dan sólo como un ejemplo de cambio de fase regular.
El cambio regular de la fase no se restringe a un período (ciclo) de cuatro. Potencialmente , pueden promoverse capacidades de recepción mej orada (las capacidades de corrección de errores, para ser exactos) en el dispositivo de recepción aumentando la cantidad del período (ciclo) (esto no significa que un período (ciclo) mayor sea mejor, aunque evitar las cantidades bajas tales como dos probablemente es ideal) .
Asimismo, aunque la Matemática 43 (fórmula 43) a la Matemática 45 (fórmula 45) precedentes representan una configuración en la que se lleva a cabo un cambio de fase a través de la rotación por fases consecutivas predeterminadas (en la fórmula anterior, cada p/2) , el cambio de fase no necesita rotar una cantidad, sino que puede ser aleatorio . Por ejemplo, de acuerdo con el período predeterminado (ciclo) de y(t), la fase puede cambiar por medio de la multiplicación secuencial, tal como se muestra en la Matemática 46 (fórmula 46) y la Matemática 47 (fórmula 47) . El punto clave del cambio de fase regular es que la fase de la señal modulada cambia regularmente. El grado del cambio de fase es preferentemente lo más uniforme posible, tal como de -n radianes a n radianes. Sin embargo, dado que esto describe una distribución, también son posibles cambios aleatorios .
[Matemática 46]
(fórmula 46)
[Matemática 47]
(fórmula 47)
De por sí, la unidad de ponderación 600 de la figura 6 realiza la precodificación usando ponderaciones de precodificación fijas y predeterminadas, y el cambiador de fase 317B cambia la fase de la entrada de señal al tiempo que varíe regularmente el grado del cambio de fase.
Cuando se emplea una matriz de precodificación especializada en un entorno LOS, es probable que la calidad mej ore tremendamente. Sin embargo, según las condiciones de las ondas directas, pueden diferir en gran medida los componentes de fase y amplitud de la onda directa respecto de la matriz de precodificación especializada, al ocurrir la recepción. El entorno LOS tiene ciertas reglas. Por eso, la calidad de recepción de los datos mejora tremendamente por medio de un cambio regular aplicado a una señal de transmisión que obedece esas reglas. La presente invención ofrece un esquema de procesamiento de señales para las mejoras del entorno LOS.
La figura 7 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de recepción 700 que pertenece a la presente modalidad. La unidad inalámbrica 703 X recibe como entrada la señal 702_X que recibe la antena 701_X, realiza el procesamiento tal como la conversión de frecuencia, la demodulación por cuadratura y otros procedimientos por el estilo, y da salida a la señal de banda base 704_X.
El estimador de fluctuación de canal 705_1 de la señal modulada zl transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_X como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_1 para la estimación de canal de la figura 5, estima el valor de hn de la Matemática 40 (fórmula 40) y da salida a la señal de estimación de canal 706_1.
El estimador de fluctuación de canal 705_2 de la señal modulada z2 transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_X como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_2 para la estimación de canal de la figura 5, estima el valor de h12 de la Matemática 40 (fórmula 40) y da salida a la señal de estimación de canal 706_2.
La unidad inalámbrica 703_Y recibe, como entrada, la señal 702_Y que recibe la antena 701_X, realiza el procesamiento tal como la conversión de frecuencia, la demodulación por cuadratura y otros procedimientos similares , y da salida a la señal de banda base 704_Y.
El estimador de fluctuación de canal 707_1 de la señal modulada. zl transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_Y como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_1 para la estimación de canal de la figura 5, estima el valor de h2i de la Matemática 40 (fórmula 40) y da salida a la señal de estimación de canal 708_1.
El estimador de fluctuación de canal 707_2 de la señal modulada z2 transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_Y como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_2 para la estimación de canal de la figura 5 , estima el valor de h22 de la Matemática 40 (fórmula 40) y da salida a la señal de estimación de canal 708_2.
Un decodificador de información de control 709 recibe la señal de banda base 704_X y la señal de banda base 704_Y como entrada, detecta el símbolo 500_1 que indica el esquema de transmisión de la figura 5 , y da salida a una señal de información de esquema de transmisión 710 para el dispositivo de transmisión.
Un procesador de señales 711 toma las señales de banda base 704_X y 704_Y, las señales de estimación de canal 706 _1, 706_2, 708_1, y 708_2, y la señal de información de esquema de transmisión 710 como entrada, realiza la detección y la decodificación y después da salida a los datos recibidos 712_1 y 712_2.
A continuación, se describen en detalle las operaciones del procesador de señales 711 de la figura 7. La figura 8 ilustra una configuración ej emplificativa del procesador de señales 711 que pertenece a la presente modalidad. Tal como se muestra, el procesador de señales 711 está principalmente constituido por un detector MIMO interior, los decodificadores de entrada/salida de software y un generador de coeficientes. La Literatura de no patentes 2 y la Literatura de no patentes 3 describen un esquema de decodificación iterativa que usa esta estructura. El sistema MIMO descrito en la Literatura de no patentes 2 y la Literatura de no patentes 3 es un sistema MIMO de multiplexación espacial, mientras que la presente modalidad difiere de la Literatura de no patentes 2 y la Literatura de no patentes 3 al describir un sistema MIMO que cambia regularmente la fase en el tiempo mientras usa la misma matriz de precodificación. Si se toma la matriz (canal) H(t) de la Matemática 36 (fórmula 36) , dejando que la matriz de ponderación de precodificación de la figura 6 sea F (aquí, una matriz de precodificación fija que permanece inmodificada para una determinada señal recibida) y dejando que la fórmula de cambio de fase usada por el cambiador de fase de la figura 6 sea Y(t)
(aquí, Y(t) cambia en el tiempo t) , entonces el vector de recepción R(t) = (rl (t ) , r2 (t) ) T y el vector de corriente S(t)
(si (t) , s2 (t) ) T, se deriva la siguiente función:
[Matemática 48]
(fórmula 48)
don
Aquí, el dispositivo de recepción puede usar los esquemas de decodificación de la Literatura de no patentes 2 y 3 en R(t) computando H(t)xY(t)xF.
Por consiguiente, el generador de coeficientes 819 de la figura 8 toma una señal de información de esquema de transmisión 818 (correspondiente a 710 de la figura 7) indicada por el dispositivo de transmisión (información para especificar la matriz de precodificación fija en uso y el patrón de cambio de fase usado cuando cambia la fase) y da salida a una señal de información de esquema de procesamiento de señales 820.
El detector MIMO interior 803 toma la señal de información de esquema de procesamiento de señales como entrada y realiza la detección iterativa y la decodificación usando la señal y la relación de la misma con la Matemática 48 (fórmula 48) . Sus operaciones se describen a continuación.
La unidad de procesamiento ilustrada en la figura 8 utiliza un esquema de procesamiento, tal como ilustra la figura 10, para realizar la decodificación iterativa (detección iterativa) . Primero, se realiza la detección de una palabra de código (o una trama) de señal modulada (corriente) si y de una palabra de código (o una trama) de señal modulada (corriente) s2. Como resultado, el decodificador de entrada/salida de software obtiene la razón de verosimilitud logarítmica de cada bit de la palabra de código (o trama) de señal modulada (corriente) si y de la palabra de código (o trama) de señal modulada (corriente) s2. A continuación, la razón de verosimilitud logarítmica se usa para realizar una segunda vuelta de detección y la decodificación . Esas operaciones se realizan múltiples veces (esas operaciones se llaman de aquí en adelante decodificación iterativa (detección iterativa) ) . Las siguientes operaciones se centran en el esquema de creación de la razón de verosimilitud logarítmica de un símbolo en un tiempo específico dentro de una trama.
En la figura 8, una memoria 815 toma la señal de banda base 801X (correspondiente a la señal de banda base 704_X de la figura 7) , la señal de grupo de estimación de canal 802X (correspondiente a las señales de estimación de canal 706_1 y 706_2 de la figura 7) , la señal de banda base 801Y (correspondiente a la señal de banda base 704_Y de la figura 7) , y la señal de grupo de estimación de canal 802Y (correspondiente a las señales de estimación de canal 708_1 y 708_2 de la figura 7) como entrada, ejecuta (computa) H(t)xY(t)xF de la Matemática 48 (fórmula 48) a fin de realizar la decodificación iterativa (detección iterativa) y almacena la matriz resultante como un grupo de señales de canal transformadas. La memoria 815 después da salida a las señales precedentemente descritas según sea necesario, específicamente como la señal de banda base 816X, la señal transformada de grupo de estimación de canal 817X, la señal de banda base 816Y y la señal transformada de grupo de estimación de canal 817Y.
Las operaciones subsiguientes se describen por separado para la detección inicial y para la decodificación iterativa (detección iterativa) .
(Detección inicial)
El detector MIMO interior 803 toma la señal de banda base 801X, la señal de grupo de estimación de canal 802X, la señal de banda base 801Y y la señal de grupo de estimación de canal 802Y como entrada . Aquí , el esquema de modulación para la señal modulada (corriente) si y la señal modulada (corriente) s2 se toman para que sean 16-QAM.
El detector MIMO interior 803 primero computa
H(t)xY(t)xF a partir de los grupos de señales de estimación de canal 802X y 802Y, calculando así un punto de señal candidata correspondiente a la señal de banda base 801X. La figura 11 representa tal cálculo. En la figura 11, cada punto negro es un punto de señal candidata en el plano IQ. Dado que el esquema de modulación es 16-QAM, existen 256 puntos de señal candidata. (Sin embargo, la figura 11 es sólo una representación y no indica todos los 256 puntos de señal candidata) . Dejando que los cuatro bits transmitidos en la señal modulada si sean bO, bl, b2 y b3 y los cuatro bits transmitidos en señal modulada s2 sean b4 , b5 , b6 y b7, los puntos de señal candidata correspondientes a (bO, bl, b2, b3 , b4 , b5, b6 , b7) se hallan en la figura 11. Después se computa la distancia euclidiana al cuadrado entre cada punto de señal candidata y cada punto de señal recibida 1101 (correspondiente a la señal de banda base 801X) . La distancia euclidiana al cuadrado entre cada punto se divide por la varianza de ruido a2. Por consiguiente, se calcula Ex(bO, bl, b2 , b3 , b4 , b5 , b6, b7) . Es decir, Ex es la distancia euclidiana al cuadrado entre un punto de señal candidata correspondiente a (bO, bl , b2 , b3 , b4 , b5, b6 , b7) y un punto de señal recibida, dividida por la varianza de ruido . Aquí, cada una de las señales de banda base y las señales moduladas si y s2 es una señal compleja.
De manera similar, el detector MIMO interior 803 computa H ( t) xY (t) xF a partir de los grupos de señales de estimación de canal 802X y 802Y, calcula los puntos de señal candidata correspondientes a la señal de banda base 801Y, computa la distancia euclidiana al cuadrado entre cada uno de los puntos de señal candidata y los puntos de señal recibida (correspondientes a la señal de banda base 801Y) , y divide la distancia euclidiana al cuadrado por la varianza de ruido a2. Por consiguiente, se calcula EY(bO, bl , b2 , b3 , b4 , b5, b6 , b7) . Es decir, Ey es la distancia euclidiana al cuadrado entre un punto de señal candidata correspondiente a (bO, bl, b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7) y un punto de señal recibida, dividida por la varianza de ruido.
A continuación, se computa Ex(b0, bl, b2 , b3 , b4 , b5, b6, b7) + ?? (bO , bl, b2, b3 , b4 , b5 , b6, b7) = E(b0, bl, b2 , b3 , b4, b5, b6, b7) . ,
El detector MIMO interior 803 da salida a E(b0, bl, b2, b3, b4, b5, b6 , b7) como una señal 804.
El calculador de verosimilitud logarítmica 805A toma
la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de los bits bO , bl , b2 , y b3 , y da salida a la señal de verosimilitud logarítmica 806A. Obsérvese que este cálculo de verosimilitud logarítmica produce la verosimilitud logarítmica de un bit que es 1 y la verosimilitud logarítmica de un bit que es 0. El esquema de cálculo es tal como se muestra en la Matemática 28 (fórmula 28), la Matemática 29 (fórmula 29) y la Matemática 30 (fórmula 30) y los detalles se dan en la Literatura de no patentes 2 y 3.
De manera similar, el calculador de verosimilitud logarítmica 805A toma la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de los bitsbO, bl, b2 , y b3 , y da salida a la señal de verosimilitud logarítmica 806B. Un desinterpolador (807A) toma la señal de verosimilitud logarítmica 806A como entrada, realiza la desinterpolación correspondiente a la del interpolador (el interpolador (304A) de la figura 3) , y da salida a señal de verosimilitud logarítmica desinterpolada 808A.
De manera similar, un desinterpolador (807B) toma la señal de verosimilitud logarítmica 806B como entrada, realiza la desinterpolación correspondiente a la del interpolador (el interpolador (304B) de la figura 3), y da salida a la señal de verosimilitud logarítmica desinterpolada 808B.
El calculador de razón de verosimilitud logarítmica 809A toma la señal de verosimilitud logarítmica desinterpolada 808A como entrada, calcula la razón de verosimilitud logarítmica de los bits codificados por el codificador 302A de la figura 3,
y da salida a la señal de razón de verosimilitud logarítmica 810A.
De manera similar, el calculador de razón de verosimilitud logarítmica 809B toma la señal de verosimilitud logarítmica desinterpolada 808B como entrada, calcula la razón de verosimilitud logarítmica de los bits codificados por el codificador 302B de la figura 3, y da salida a la señal de razón de verosimilitud logarítmica 810B.
El decodificador de entrada/salida de software 811A toma la señal de razón de verosimilitud logarítmica 810A como entrada, realiza la decodificación y da salida a la razón de verosimilitud logarítmica decodificada 812A.
De manera similar, el decodificador de entrada/salida de software 811B toma la señal de razón de verosimilitud logarítmica 810B como entrada, realiza la decodificación y da salida a la razón de verosimilitud logarítmica decodificada 812B.
(Decodificación iterativa (Detección iterativa) , k
Iteraciones)
El interpolador (813A) toma la k-lava razón de verosimilitud logarítmica 812A, decodificada por el decodificador de entrada/salida de software como entrada, realiza la interpolación y da salida a la razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814A. Aquí, el patrón de interpolación usado por el interpolador (813A) es idéntico al del interpolador (304A) de la figura 3.
Otro interpolador (813B) toma k-lava razón de verosimilitud logarítmica 812B, decodificada por el decodificador de entrada/salida de software como entrada, realiza la interpolación y da salida a la razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814B. Aquí, el patrón de interpolación usado por el otro interpolador (813B) es idéntico al del otro interpolador (304B) de la figura 3.
El detector MIMO interior 803 toma la señal de banda base 816X, la señal transformada de grupo de estimación de canal 817X, la señal de banda base 816Y, la señal transformada de grupo de estimación de canal 817Y, la razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814A y la razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814B como entrada. Aquí, la señal de banda base 816X, la señal transformada de grupo de estimación de canal 817X, la señal de banda base 816Y y la señal transformada de grupo de estimación de canal 817Y se usan en lugar de la señal de banda base 801X, la señal de grupo de estimación de canal 802X, la señal de banda base 801Y y la señal de grupo de estimación de canal 802Y porque estas últimas ocasionan retardos debido a la decodificación iterativa .
Las operaciones de decodificación iterativa del detector MIMO interior 803 difieren de las operaciones de detección inicial del mismo en que las razones de verosimilitud logarítmica interpoladas 814A y 814B se usan en el procesamiento de señales para las primeras . El detector MIMO interior 803 primero calcula E(b0, bl, b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7) de la misma manera que para la detección inicial. Además, los coeficientes correspondientes a la Matemática 11 (fórmula 11) y la Matemática 32 (fórmula 32) se computan a partir de las razones de verosimilitud logarítmica interpoladas 814A y 814B. El valor de E (bO , bl, b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7) se corrige usando los coeficientes así calculados para obtener E'(bO, bl, b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7) , a lo que se da salida como la señal 804.
El calculador de verosimilitud logarítmica 805A toma la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de bits bO, bl, b2 y b3 , y da salida a la señal de verosimilitud logarítmica 806A. Obsérvese que este cálculo de verosimilitud logarítmica produce la verosimilitud logarítmica de un bit que es 1 y la verosimilitud logarítmica de un bit que es 0. El esquema de cálculo es tal como se muestra en la Matemática 31 (fórmula 31) a la Matemática 35 (fórmula 35) , y los detalles se dan en la Literatura de no patentes 2 y 3.
De manera similar, el calculador de verosimilitud logarítmica 805B toma la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de los bits b4, b5, b6 y b7, y da salida a la señal de verosimilitud logarítmica 806A. Las operaciones realizadas por el desinterpolador hacia delante son similares a las realizadas para la detección inicial.
Si bien la figura 8 ilustra la configuración del procesador de señales cuando se realiza la detección iterativa, esta estructura no es absolutamente necesaria, pues pueden
obtenerse buenas mejoras de recepción sólo mediante la detección iterativa. En tanto estén presentes los componentes necesarios para la detección iterativa, no es necesario que la configuración incluya los interpoladores 813A y 813B. En tal caso, el detector MIMO interior 803 no realiza la detección iterativa.
El punto clave para la presente modalidad es el cálculo de H(t)xY(t)xF. Tal como se muestra en la Literatura de no patentes 5 y otras, puede usarse también la descomposición QR para realizar la detección inicial y la detección iterativa.
Además, tal como lo indica la Literatura de no patentes 11, pueden realizarse las operaciones lineales MMSE (mínimo error cuadrático medio) y las operaciones lineales ZF (cero forzado) en base a H(t)xY(t)xF al efectuar la detección inicial .
La figura 9 ilustra la configuración de un procesador de señales, diferentes del de la figura 8, que sirve como el procesador de señales para las señales moduladas transmitidas por el dispositivo de transmisión de la figura 4. El punto de diferencia de la figura 8 es la cantidad de decodificadores de entrada/salida de software. Un decodificador de entrada/salida de software 901 toma las señales de razón de verosimilitud logarítmica 810A y 810B como entrada, realiza la decodificación, y da salida a una razón de verosimilitud logarítmica decodificada 902. Un distribuidor 903 toma la razón de verosimilitud logarítmica decodificada 902 como entrada para su distribución.
De lo contrario, las operaciones son idénticas a las explicadas para la figura 8.
Tal como ya se describió, cuando un dispositivo de transmisión de acuerdo con la presente modalidad que usa un sistema MIMO transmite múltiples señales moduladas desde múltiples antenas, cambiar la fase en el tiempo mientras se multiplica por la matriz de precodificación como para cambiar la fase regularmente da como resultado mejoras en la calidad de recepción de los datos para un dispositivo de recepción en un entorno LOS donde son dominantes las ondas directas, en contraste con un sistema MIMO de multiplexación espacial convencional.
En la presente modalidad y en particular en la configuración del dispositivo de recepción, se limita la cantidad de antenas y al respecto se dan explicaciones. Sin embargo, la modalidad también puede aplicarse a una mayor cantidad de antenas . En otras palabras, la cantidad de antenas del dispositivo de recepción no afecta las operaciones o los efectos ventajosos de la presente modalidad.
Además, aunque los códigos LDPC se describen como un ejemplo particular, la presente modalidad no se limita en ese sentido. Asimismo, el esquema de decodificación no se limita al ejemplo de decodificación suma-producto dado para el decodificador de entrada/salida de software. También pueden emplearse otros esquemas de decodificación de entrada/salida de software, tales como el algoritmo BCJR, SOVA y el algoritmo Max-Log-Map. Los detalles se proporcionan en la Literatura de no patentes 6.
Además, aunque la presente modalidad se describe usando un esquema de portadora única, no está prevista ninguna limitación en ese sentido. La presente, modalidad también es aplicable a la transmisión de multiportadora . Por consiguiente, la presente modalidad también puede efectuarse usando, por ej emplo, comunicaciones de espectro ensanchado, OFDM (siglas en inglés para multiplexación por división de frecuencia ortogonal) , SC-FDMA (siglas en inglés para acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única) , SC-OFDM (multiplexación por división de frecuencia ortogonal de portadora única) , OFDM de miniondas como se describe en la Literatura de no patentes 7, etc. Asimismo, en la presente modalidad, los símbolos diferentes de los símbolos de datos, tales como símbolos piloto (preámbulo, palabra única, etc.) . o símbolos que transmiten información de control, pueden disponerse dentro de la trama de cualquier manera.
Lo que sigue describe un ejemplo en el que se usa OFDM como un esquema de multiportadora.
La figura 12 ilustra la configuración de un dispositivo de transmisión que usa OFDM. En la figura 12, los componentes que operan de la manera descrita para la figura 3 usan números de referencia idénticos.
El procesador relacionado con OFDM 1201A toma la señal ponderada 309A como entrada, realiza en ella el procesamiento relacionado con OFDM y da salida a la señal de transmisión 1202A. De manera similar, el procesador relacionado con OFDM 1201B toma el cambio postfase 309B como entrada, realiza en él el Procesamiento relacionado con OFDM y da salida a la señal de transmisión 1202A.
La figura 13 ilustra una configuración ej emplificativa de los procesadores relacionados con OFDM 1201A y 1201B y hacia delante de la figura 12. Los componentes 1301A a 1310A pertenecen a entre 1201A y 312A de la figura 12, en tanto que los componentes 1301B a 1310B pertenecen a entre 1201B y 312B.
El conversor de serie a paralelo 1302A realiza la conversión de serie a paralelo en la señal ponderada 1301A (correspondiente a la señal ponderada 309A de la figura 12) y da salida a la señal en paralelo 1303A.
El reordenador 1304A toma la señal en paralelo 1303A como entrada, realiza la reordenación de la misma y da salida a la señal reordenada 1305A. La reordenación se describe en detalle más adelante .
La unidad IFFT (siglas en inglés para transformada rápida inversa de Fourier) 1306A toma la señal reordenada 1305A como entrada, le aplica una IFFT y da salida a la señal post-IFFT 1307A.
La unidad inalámbrica 1308A toma la señal post-IFFT 1307A como entrada, realiza en ella el procesamiento, tal como la conversión de frecuencia y la amplificación y da salida a la señal modulada 1309A. Después la antena 1310A da salida a la señal modulada 1309A como ondas de radio.
El conversor de serie a paralelo 1302B realiza la conversión de serie a paralelo en la señal ponderada 1301B (correspondiente al cambio postfase 309B de la figura 12) y da salida a la señal en paralelo 1303B.
El reordenador 1304B toma la señal en paralelo 1303B como entrada, realiza la reordenación de la misma y da salida a la señal reordenada 1305B. La reordenación se describe en detalle más adelante.
La unidad IFFT 1306B toma la señal reordenada 1305B como entrada, le aplica la IFFT y da salida a la señal post-IFFT 1307B.
La unidad inalámbrica 1308B toma la señal post-IFFT 1307B como entrada, realiza en ella el procesamiento, tal como la conversión de frecuencia y la amplificación y da salida a la señal modulada 1309B. Después la antena 1310A da salida a la señal modulada 1309B como ondas de radio.
El dispositivo de transmisión de la figura 3 no usa un esquema de transmisión de multiportadora. De esta manera, tal como se muestra en la figura 6, el cambio de fase se realiza para lograr un período (ciclo) de cuatro y los símbolos de cambio postfase se disponen con respecto al dominio de tiempo. Tal como se muestra en la figura 12, cuando se usa la transmisión de multiportadora tal como OFDM, naturalmente los símbolos de cambio postfase precodificados pueden disponerse con respecto al dominio de tiempo como en la figura 3 , y esto vale para cada ( sub- ) portadora Sin embargo, para la transmisión de multiportadora, la disposición también puede ser en el dominio de frecuencia o en ambos, el dominio de frecuencia y el dominio de tiempo. Lo que sigue describe esas disposiciones .
Las figuras 14A y 14B indican la frecuencia en los ejes horizontales y el tiempo en los ejes verticales de las mismas, e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenación de símbolos usado por los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13. Los ejes de frecuencia están constituidos por las (sub- ) portadoras 0 a 9. Las señales moduladas zl y z2 comparten indicadores comunes fecha-hora (temporización) y usan una banda de frecuencia común. La figura 14A ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada zl, en tanto que la figura 14B ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada z2. Con respecto a los símbolos de la señal ponderada 1301A a la que se da entrada al conversor de serie a paralelo 1302A, el orden asignado es #0, #1, #2, #3, etc. Aquí, dado que el ejemplo trata sobre un período (ciclo) de cuatro, #0, #1, #2 y #3 son equivalentes a un período (ciclo) . De manera similar, #4n, #4n+l, #4n+2 y #4n+3 (siendo n un entero positivo no cero) también son equivalentes a un período (ciclo) .
Tal como se muestra en la figura 14A, los símbolos #0, #1, #2, #3, etc. se disponen en orden, empezando en la portadora 0. A los símbolos #0 a #9 se les da fecha-hora $1, seguido de los símbolos #10 a #19 a los que se da fecha-hora #2, etc. En una disposición regular. Obsérvese que las señales moduladas zl y z2 sen las señales complejas.
De manera similar, con respecto a los símbolos de la señal ponderada 1301B a los que se les da entrada en el conversor de serie a paralelo 1302B, el orden asignado es #0, #1, #2, #3, etc. Aquí, dado que el ejemplo trata sobre un período (ciclo) de cuatro, se aplica un cambio de fase diferente a cada uno de #0, #1, #2 y #3, que son equivalentes a un período (ciclo) . De manera similar, se aplica un cambio de fase diferente a cada uno de #4n, #4n+l, #4n+2 y #4.n+3 (siendo n un entero positivo no cero) , que también son equivalentes a un período (ciclo)
Tal como se muestra en la figura 14B, los símbolos #0, #1, #2, #3, etc. se disponen en orden, empezando en la portadora 0. A los símbolos #0 a #9 se les da fecha-hora $1, seguido por los símbolos #10 a #19 a los que se da fecha-hora #2, etc. En una disposición regular.
El grupo de símbolos 1402 mostrado en la figura 14B corresponde a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase de la figura 6. El símbolo #0 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u de la figura 6, el símbolo #1 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+1 de la figura 6, el símbolo #2 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+2 de la figura 6 y el símbolo #3 es
el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+3 de la figura 6. Por consiguiente, para cualquier símbolo #x, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u de la figura 6 cuando x mod 4 es igual a 0 (es decir, cuando el resto de x dividido por 4 es 0, siendo mod el operador de módulo) , el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+1 de la figura 6 cuando x mod 4 es igual a 1, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+2 en la figura 6 cuando x mod 4 es igual a 2, y el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+3 en la figura 6 cuando x mod 4 es igual a 3.
En la presente modalidad, la señal modulada zl mostrada en la figura 14A no ha sufrido un cambio de fase.
De por sí, cuando se usa un esquema de transmisión de multiportadora tal como OFDM y diferente de la transmisión de portadora única, los símbolos pueden disponerse con respecto al dominio de frecuencia. Por supuesto, el esquema de disposición de símbolos no se limita a los ilustrados en las figuras 14A y 14B. Se muestran ejemplos adicionales en las figuras 15A, 15B, 16A, y 16B.
Las figuras 15A y 15B indican la frecuencia en los ejes horizontales y el tiempo en los ejes verticales de las mismas, e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenación de símbolos usado por los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del de las figuras 14A y 14B. La figura 15A ilustra un
esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada zl, en tanto que la figura 15B ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada z2. Las figuras 15A y 15B difieren de las figuras 14A y 14B en que se aplican diferentes esquemas de reordenación a los símbolos de la señal modulada zl y a los símbolos de la señal modulada z2. En la figura 15B, los símbolos #0 a #5 se disponen en las portadoras 4 a 9, los símbolos #6 a #9 se disponen en las portadoras 0 a 3, y esta disposición se repite para los símbolos #10 a #19. Aquí, como en la figura 14B, el grupo de símbolos 1502 mostrado en la figura 15B corresponde a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase de la figura 6.
Las figuras 16A y 16B indican la frecuencia en los ejes horizontales y el tiempo en los ejes verticales de las mismas, e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenación de símbolos usado por los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del de las figuras 14A y 14B. La figura 16A ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada zl, en tanto que la figura 16B ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada z2. Las figuras 16A y 16B difieren de las figuras 14A y 14B en que, mientras que las figuras 14A y 14B mostraban los símbolos dispuestos en las portadoras secuenciales , las figuras 16A y 16B no disponen los símbolos en las portadoras secuenciales. Obviamente, en el caso de las figuras 16A y 16B, pueden aplicarse a los símbolos de la señal modulada zl y a los símbolos de la señal modulada z2 esquemas de reordenacion diferentes de los de las figuras 15A y 15B.
Las figuras 17A y 17B indican la frecuencia en los ejes horizontales y el tiempo en los ejes verticales de las mismas, e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenación de símbolos usado por los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere de los de las figuras 14A a 16B. La figura 17A ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada zl y la figura 17B ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada z2. Mientras que las figuras 14A a 16B muestran los símbolos dispuestos con respecto al eje de frecuencia, las figuras 17A y 17B usan conjuntamente los ejes de frecuencia y tiempo en una sola disposición.
En tanto que la figura 6 describe un ejemplo donde se realiza un cambio de fase en un período de cuatro intervalos (ciclo) , el siguiente ejemplo describe un período de ocho intervalos (ciclo) . En las figuras 17A y 17B, el grupo de símbolos 1702 es equivalente a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase (es decir, a ocho símbolos) de manera que el símbolo #0 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u, el símbolo #1 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #2 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+2, el símbolo #3 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+3, el símbolo #4 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+4 , el símbolo #5 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+5, el símbolo #6 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+6 y el símbolo #7 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+7. Por consiguiente, para cualquier símbolo #x, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u cuando x mod 8 es igual a 0, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+1 cuando x mod 8 es igual a 1, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+2 cuando x mod 8 es igual a 2 , el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+3 cuando x mod 8 es igual a 3, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+4 cuando x mod 8 es igual a 4, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+5 cuando x mod 8 es igual a 5, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+6 cuando x mod 8 es igual a 6, y el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+7 cuando x mod 8 es igual a 7. En las figuras 17A y 17B se usan cuatro intervalos a lo largo del eje de tiempo y dos intervalos a lo largo del eje de frecuencia para un total de 4x2 = 8 intervalos, en los que se dispone un período (ciclo) de símbolos. Aquí, dados mxn símbolos por período (ciclo) (es decir, mxn fases diferentes están disponibles para la multiplicación) , entonces deben usarse n intervalos (portadoras) en el dominio de frecuencia y m intervalos en el dominio de tiempo para disponer los símbolos de cada período (ciclo) , de manera que m > n. Esto es porque la fase de ondas
directas fluctúa lentamente en el dominio de tiempo respecto del dominio de frecuencia. Por consiguiente, la presente modalidad efectúa un cambio de fase regular que reduce la influencia de las ondas directas estables. De esta manera, el período de cambio de fase (ciclo) debe reducir preferentemente las fluctuaciones de onda directa. Por consiguiente, m debe ser mayor que n. Teniendo en cuenta lo anterior, el uso conjunto de los dominios de tiempo y frecuencia para la reordenación, tal como se muestra en las figuras 17A y 17B, resulta preferido en relación al uso de o el dominio de frecuencia o el dominio de tiempo solo, debido a la fuerte probabilidad de que las ondas directas se vuelvan regulares Como resultado, se obtienen más fácilmente los efectos de la presente invención. Sin embargo, la reordenación en el dominio de frecuencia puede llevar a la ganancia de diversidad debido al hecho de que son abruptas las fluctuaciones del dominio de frecuencia. De por sí, el uso conjunto de los dominios de frecuencia y tiempo para la reordenación no siempre es ideal.
Las figuras 18A y 18B indican la frecuencia en los ejes horizontales y el tiempo en los ejes verticales de las mismas, e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenación de símbolos usado por los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del de figuras 17A y 14B. La figura 18A ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada zl, en tanto que la figura 18B ilustra un esquema de reordenación para los símbolos de la señal modulada z2. Parecidas a las figuras 17A y 17B, las figuras 18A y 18B ilustran el uso conjunto de los dominios de tiempo y frecuencia. Sin embargo, en contraste con las figuras 17A y 17B, donde se prioriza el dominio de frecuencia y el dominio de tiempo se usa para la disposición de los símbolos secundarios, las figuras 18A y 18B priorizan el dominio de tiempo y el use del dominio de frecuencia para la disposición de los símbolos secundarios. En la figura 18B, el grupo de símbolos 1802 corresponde a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase.
En las figuras 17A, 17B, 18A y 18B, el esquema de reordenación aplicado a los símbolos de la señal modulada zl y los símbolos de la señal modulada z2 puede ser idéntico o diferir como en las figuras 15A y 15B. Ambos enfoques permiten obtener una buena calidad de recepción. Además, en las figuras 17A, 17B, 18A y 18B, los símbolos pueden disponerse de forma no secuencial como en las figuras 16A y 16B. Ambos enfoques permiten obtener una buena calidad de recepción.
La figura 22 indica la frecuencia en el eje horizontal y el tiempo en el e e vertical de las mismas, e ilustra un ejemplo de un esquema de reordenación de símbolos usado por los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del precedente. La figura 22 ilustra un esquema de cambio de fase regular que usa cuatro intervalos, similar a los indicadores de fecha-hora u a u+3 de la figura 6. El rasgo característico de la figura 22 es que, aunque los símbolos se reordenan con respecto al dominio de frecuencia, cuando se leen a lo largo del eje de tiempo, resulta evidente un desplazamiento periódico de n (n = 1 en el ejemplo de la figura 22) símbolos. El grupo de símbolos del dominio de frecuencia 2210 en la figura 22 indica cuatro símbolos a los que se aplica el cambio de fase en los indicadores de fecha-hora u a u+3 de la figura 6.
Aquí, el símbolo #0 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #1 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #2 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+2 y el símbolo #3 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+3.
De manera similar, para el grupo de símbolos del dominio de frecuencia 2220, el símbolo #4 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #5 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #6 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+2 y el símbolo #7 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+3.
El cambio de fase descrito precedentemente se aplica al símbolo en la fecha-hora $1. Sin embargo, a fin de aplicar el desplazamiento periódico en el dominio de tiempo, se aplican los siguientes cambios de fase a los grupos de símbolos 2201, 2202, 2203 y 2204.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2201, el símbolo #0 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #9 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #18 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+2 y el símbolo #27 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+3.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2202, el símbolo #28 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #1 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #10 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+2 y el símbolo #19 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+3.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2203, el símbolo #20 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #29 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #2 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+2 y el símbolo #11 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+3.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2204, el símbolo #12 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #21 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #30 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+2 y el símbolo #3 se obtiene por medio de un cambio de fase en la fecha-hora u+3.
El rasgo característico de la figura 22 se ve en que, tomando el símbolo #11 como ejemplo, los dos símbolos vecinos del mismo que tienen la misma fecha-hora en el dominio de frecuencia (#10 y #12) son ambos símbolos que se cambian usando una fase diferente de la del símbolo #11, y los dos símbolos vecinos del mismo que tienen la misma portadora en el dominio de tiempo (#2 y #20) son ambos símbolos que se cambian usando una fase diferente de la del símbolo #11. Esto vale no sólo para el símbolo #11, sino también para cualquier símbolo que tenga dos símbolos vecinos en el dominio de frecuencia y el dominio de tiempo. Por consiguiente, se lleva a cabo efectivamente el cambio de fase. Esto es sumamente probable que mejore la calidad de recepción de los datos pues la influencia de regularización de las ondas directas es menos proclive a la recepción.
Aunque la figura 22 ilustra un ejemplo en el que n = 1, la invención no está limitada en ese sentido. Lo mismo puede aplicarse a un caso en que n = 3. Asimismo, aunque la figura 22 ilustra la modalidad de los efectos precedentemente descritos disponiendo los símbolos en el dominio de frecuencia y avanzando en el dominio de tiempo como para lograr el efecto característico de impartir un desplazamiento periódico al orden de la disposición de símbolos, para los el mismo efecto los símbolos también pueden disponerse aleatoriamente (o regularmente) .
Modalidad 2
En la Modalidad 1 descrita precedentemente, el cambio de fase se aplica a una señal ponderada (precodificada con una matriz de precodificación fija) z(t) . Las siguientes modalidades describen diversos esquemas de cambio de fase mediante los cuales pueden obtenerse los efectos de la Modalidad 1.
En la modalidad precedentemente descrita, tal como se muestra en las figuras 3 y 6, el cambiador de fase 317B está configurado para realizar un cambio de fase en sólo una de las señales a las que da salida la unidad de ponderación 600.
Sin embargo, el cambio de fase también puede aplicarse antes de realizar la precodificación la unidad de ponderación 600. Además de los componentes ilustrados en la figura 6, el dispositivo de transmisión también puede presentar la unidad de ponderación 600 antes del cambiador de fase 317B, tal como se muestra en la figura 25.
En tales circunstancias, es posible la siguiente configuración. El cambiador de fase 317B realiza un cambio de fase regular con respecto a la señal de banda base s2 (t) , en la cual se ha realizado la correlación de acuerdo con un esquema de modulación seleccionado, y da salida a s2'(t) = s2(t)y(t) (donde y(t) varía en el tiempo t) . La unidad de ponderación 600 ejecuta la premodificación en s2't, da salida a z2(t) = W2s2 ' (t) (véase la Matemática 42 (fórmula 42)) y después se transmite el resultado.
Como alternativa, el cambio de fase puede realizarse en ambas señales moduladas si (t) y s2 (t) . De por sí, el dispositivo de transmisión está configurado como para incluir un cambiador de fase que toma ambas señales a las que da salida la unidad de ponderación 600, tal como se muestra en la figura 26.
Como el cambiador de fase 317B, el cambiador de fase 317A realiza un cambio de fase regular en la entrada de señal, y como tal cambia la fase de señal zl'(t) precodificada por la unidad de ponderación. Un transmisor da salida después a la señal de cambio postfase zl(t) .
Sin embargo, la tasa de cambio de fase aplicada por los cambiadores de fase 317A y 317B varía simultáneamente a fin de realizar el cambio de fase mostrado en la figura 26. (Lo que sigue describe un ejemplo no limitativo del esquema de cambio de fase) . Para la fecha-hora u, el cambiador de fase 317A de la figura 26 realiza el cambio de fase de manera que zl(t) = y!(t)zl'(t), en tanto que el cambiador de fase 317B realiza el cambio de fase de manera que z2 (t) = y2 ( t ) z2 ' (t ) . Por ejemplo, tal como se muestra en la figura 26, para la fecha-hora u, yi(u) = e-*0 y y2 (u) = e~J'n/2, para la fecha-hora u+1, y^u+l) = ejn/i y y2(u+l) = e"j3n/4, y para la fecha-hora u+k, y! (u+k) = eikn/4 y y2 (u+k) = ej (k3n/i " n/2) . Aquí, el período de cambio de fase regular (ciclo) puede ser el mismo para ambos cambiadores de fase 317A y 317B o puede variar para cada uno .
Además, tal como ya se describió, puede realizarse un cambio de fase antes de realizar la precodificación la unidad de ponderación. En tal caso, el dispositivo de transmisión debe configurarse tal como se ilustra en la figura 27.
Cuando se lleva a cabo un cambio de fase en ambas señales moduladas, cada una de las señales de transmisión por ejemplo, es información de control que incluye información acerca
del patrón de cambio de fase . Obteniendo la información de control , el dispositivo de recepción conoce el esquema de cambio de fase mediante el cual el dispositivo de transmisión varía regularmente el cambio, es decir, el patrón de cambio de fase y, de esta manera, puede demodular (decodificar) las señales correctamente.
A continuación, se describen variantes de las configuraciones ej emplificativas mostradas en las figuras 6 y 25 con referencia a figuras 28 y 29. La figura 28 difiere de la figura 6 en la inclusión de la información de activación desactivación (ON/OFF) del cambio de fase 2800 y en que el cambio de fase se realiza en sólo una de zl' (t) y z2 ' (t) (es decir, se realiza en una de zl'(t) y z2'(t), que tienen idénticos indicadores de fecha-hora o una frecuencia común) . Por consiguiente, a fin de realizar el cambio de fase en una de zl'(t) y z2'(t), los cambiadores de fase 317A y 317B mostrados en la figura 28 pueden estar, cada uno, activado (ON) y realizar el cambio de fase o bien, desactivado (OFF) y no realizar el cambio de fase. La información ON/OFF del cambio de fase 2800 es la información de control para ello. Un generador de información para esquemas de procesamiento de señales 314 mostrado en la figura 3, da salida a la información ON/OFF del cambio de fase 2800.
El cambiador de fase 317A de la figura 28 cambia la fase para producir zl(t) = yi(t)zl' (t) , en tanto que el cambiador de fase 317B cambia la fase para producir z2 (t) = y2(t)z2'(t).
Aquí, se aplica un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de cuatro, por ejemplo, a zl' (t) . (Entre tanto, no cambia la fase de z2 ' (t) ) . Por consiguiente, para la fecha-hora u, yi (u) = eJ° Y Y2 (u) = 1, para la fecha-hora u+1, yi(u+l) = ejn/2 y y2(u+l) = 1, para la fecha-hora u+2, yx(u+2) = ejn y y2(u+2) = 1 y para la fecha-hora u+3 yi(u+3) = ej2U/2 y y2(u+3) = 1.
A continuación, se aplica un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de cuatro, por ejemplo, a z2 ' (t) . (Entre tanto, no cambia la fase de zl ' (t) ) . Por consiguiente, para la fecha-hora u+4, yi(u+4) = 1 y y2(u+4) = ej0, para la fecha-hora u+5, yx(u+5) = lyy2(u+5) = ejn/2, para la fecha-hora u+6 , yi(u+6) = lyy2(u+6) = ejTI y para la fecha-hora u+7 yi(u+7) = 1 y y2(u+7) = ej3n 2.
Por consiguiente, dados los ejemplos precedentes. para cualquier fecha-hora 8k, yi(8k) = ej0 y y2(8k) =
1,
para cualquier fecha-hora 8k+l, yi(8k+l) = e^n^2 y y2(8k+l) = 1,
para cualquier fecha-hora 8k+2, yi(8k+2) = ejn y y2(8k+2) = 1,
para cualquier fecha-hora 8k+3, yx(8k+3) = ej3ri'2 y y2(8k+3) = 1,
para cualquier fecha-hora 8k+4 , yi ( 8k+4 ) = 1 y y2 ( 8k+4 )
para cualquier fecha-hora 8k+5 , yx ( 8k+3 ) = 1 y y2 ( 8k+5 )
= e^n/2,
para cualquier fecha-hora 8k+6 , !(8k+6) = 1 y y2 (8k+6) = eJ , y
para cualquier fecha-hora 8k+7 , ? ( 8k+7 ) = 1 y y2 ( 8k+7 )
= ej2n/2.
Tal como ya se describió, hay dos intervalos, uno donde el cambio de fase se realiza sólo en zl' (t) , y otro donde el cambio de fase se realiza sólo en z2 ' (t) . Asimismo, los dos intervalos forman un período de cambio de fase (ciclo) . Si bien la explicación precedente describe como iguales el intervalo donde el cambio de fase se realiza sólo en zl' (t) y el intervalo donde el cambio de fase se realiza sólo en z2 ' (t) , no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Los dos intervalos también pueden diferir . Además, si bien la explicación precedente describe la modalidad de un cambio de fase con un período (ciclo) de cuatro sólo en zl' (t) y después la modalidad de un cambio de fase con un período (ciclo) de cuatro sólo en z2'(t) , no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Los cambios de fase pueden realizarse en zl' (t) y en z2 ' (t) en cualquier orden (por ejemplo, el cambio de fase puede alternar entre realizarse en zl' (t) y en z2' (t) o bien, puede realizarse en orden aleatorio) .
El cambiador de fase 317A de la figura 29 cambia la fase para producir si' (t) = yi(t)sl(t) , en tanto que el cambiador de fase 317B cambia la fase para producir s2' (t) = y2(t)s2(t) .
Aquí, se aplica un cambio de fase con un período (ciclo) de cuatro, por ejemplo, a si (t) . (Entre tanto, s2 (t) permanece inmodif icada) . Por consiguiente, para la fecha-hora u, yx(u) = ej0 y y2 (u) = 1, para la fecha-hora u+1, yi(u+l) = ejn/2 y y2(u+l) = 1, para la fecha-hora u+2, yx(u+2) = ejn y y2(u+2) = 1 y para la fecha-hora u+3, yi(u+3) = ej3n/2 y y2(u+3) = 1.
A continuación, se aplica un cambio de fase con un período (ciclo) de cuatro, por ejemplo, a s2(t). (Entre tanto, sl(t) permanece inmodificada) . Por consiguiente, para la fecha-hora u+4, y!(u+4) = 1 y y2(u+4) = ej0, para la fecha-hora u+5, yi(u+5) = 1 y y2(u+5) = ejTI/2 , para la fecha-hora u+6 , yi(u+6) = 1 y y2 (u+6) = ejU y para la fecha-hora u+7, yi (u+7) = 1 y y2 (u+7) = ej n/2.
Por consiguiente, dados los ejemplos precedentes, para cualquier fecha-hora 8k, yi(8k) = ej0 y y2(8k) =
1,
para cualquier fecha-hora 8k+l, yi(8k+l) = e^n/2 y y2(8k+l) = 1,
para cualquier fecha-hora 8k+2, yi(8k+2) = ejn y y2(8k+2) = 1,
para cualquier fecha-hora 8k+3, yx(8k+3) = ei3n/2 y y2(8k+3) = 1,
para cualquier fecha-hora 8k+4 , yx ( 8k+4 ) =lyy2(8k+4)
para cualquier fecha-hora 8k+5, yi (8k+5) = 1 y y2 (8k+5)
= ej-n 2
para cualquier fecha-hora 8k+6 , yi ( 8k+6 ) = 1 y y2 ( 8k+6 ) = ejU, y
para cualquier fecha-hora 8k+7 , y! ( 8k+7 ) = 1 y y2 ( 8k+7 )
= ej3ü/2 .
Tal como ya se describió, hay dos intervalos, uno donde el cambio de fase se realiza sólo en sl(t) y otro donde el cambio de fase se realiza sólo en s2 (t) . Asimismo, los dos intervalos forman un período de cambio de fase (ciclo) . Aunque la explicación precedente describe como iguales el intervalo donde el cambio de fase se realiza sólo en sl(t) y el intervalo donde el cambio de fase se realiza sólo en s2 (t) , no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Los dos intervalos también pueden diferir. Además, si bien la explicación precedente describe la modalidad del cambio de fase con un período (ciclo) de cuatro sólo en sl(t) y después la modalidad del cambio de fase con un período (ciclo) de cuatro sólo en s2 (t) , no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Los cambios de fase pueden realizarse en sl(t) y en s2 (t) en cualquier orden (por ejemplo, pueden alternar entre realizarse en sl(t) y en s2 (t) o bien, pueden realizarse en orden aleatorio) .
Por consiguiente, se ecualizan las condiciones de recepción en que el dispositivo de recepción recibe cada señal de transmisión zl(t) y z2(t). Cambiando periódicamente la fase de los símbolos en las señales recibidas zl(t) y z2(t), puede aumentar la posibilidad de que los códigos de corrección de errores corrijan los errores, mejorando de esta manera la calidad de señal recibida en el entorno LOS.
Por consiguiente, la Modalidad 2 tal como ya se describió puede producir los mismos resultados que la Modalidad 1 anteriormente descrita.
Aunque la presente modalidad usa como ejemplo un esquema de portadora única, es decir el cambio de fase del dominio de tiempo, no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Los mismos efectos pueden lograrse también usando la transmisión de multiportadora . Por consiguiente, la presente modalidad puede realizarse también usando, por ejemplo, comunicaciones de espectro ensanchado, OFDM, SC-FDMA (siglas en inglés para acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única) , SC-OFDM, OFDM de miniondas, como se describe en la Literatura de no patentes 7, etc. Como se describió anteriormente, si bien la presente modalidad explica el cambio de fase como el cambio de la fase con respecto al dominio de tiempo t, como alternativa la fase puede cambiar con respecto al dominio de frecuencia, según lo expuesto en la Modalidad 1. Es decir, considerando el esquema de cambio de fase en el dominio de tiempo t descrito en la presente modalidad y reemplazando t por f (siendo f la frecuencia ( (sub-) portadora) ) lleva a un cambio de fase aplicable al dominio de frecuencia. Además, como ya se explicó en relación con la Modalidad 1, el esquema de cambio de fase de la presente modalidad también es aplicable al cambio de la fase con respecto a ambos, el dominio de tiempo y el dominio de frecuencia.
Por consiguiente, aunque las figuras 6, 25, 26, y 27 ilustran cambios de fase en el dominio de tiempo, el reemplazo del tiempo t por la portadora f en cada una de las figuras 6, 25, 26 y 27 corresponde a un cambio de fase en el dominio de frecuencia . En otras palabras, reemplazar (t) por (t, f ) donde t es el tiempo y f es frecuencia corresponde a realizar el cambio de fase en los bloques de tiempo-frecuencia .
Asimismo, en la presente modalidad, pueden disponerse kdentro de la trama de cualquier manera símbolos diferentes de los símbolos de datos, tales como los símbolos piloto (preámbulo, palabra única, etc.) o los símbolos que transmiten información de control .
Modalidad 3
Las Formas de modalidad 1 y 2, descritas precedentemente, explican los cambios de fase regulares. Modalidad 3 describe un esquema de admisión del dispositivo de recepción para obtener buena calidad de señal recibida de los datos , independientemente de la disposición del dispositivo de recepción, considerando la localización del dispositivo de recepción con respecto al dispositivo de transmisión.
La Modalidad 3 se refiere a la disposición de los símbolos dentro de las señales obtenidas por medio de un cambio de fase.
La figura 31 ilustra un ejemplo de configuración de trama para una porción de los símbolos dentro de una señal en el dominio de tiempo-frecuencia, dado un esquema de transmisión donde se realiza un cambio de fase regular para un esquema de multiportadora, tal como OFDM.
Primero, se explica un ejemplo en el que se realiza el cambio de fase en una de dos señales de banda base , precodificada del modo explicado en la Modalidad 1 (véase la figura 6) .
(Aunque la figura 6 ilustra un cambio de fase en el dominio de tiempo, el cambio del tiempo t por la portadora f en la figura 6 corresponde a un cambio de fase en el dominio de frecuencia. En otras palabras, reemplazar (t) por (t, f) donde t es el tiempo y f es la frecuencia, corresponde a realizar cambios de fase en los bloques de tiempo- frecuencia) .
La figura 31 ilustra la configuración de trama de la señal modulada z2 ' , a la que se le da entrada en el cambiador de fase 317B de la figura 12. Cada cuadrado representa un símbolo (aunque se incluyen ambas señales si y s2 a los efectos de la precodificación, según la matriz de precodificación, sólo puede usarse una de señales si y s2) .
Consideremos el símbolo 3100 en la portadora 2 y la fecha-hora $2 de la figura 31. La portadora aquí descrita puede denominarse como alternativa subportadora .
Dentro de la portadora 2, hay una muy fuerte correlación entre las condiciones de canal para el símbolo 3100 en la portadora 2, la fecha-hora $2 y las condiciones de canal para los símbolos del dominio del tiempo más cercanos a la fecha-hora $2, es decir, el símbolo 3013 en la fecha-hora $1 y
el símbolo 3101 en la fecha-hora $3 dentro de la portadora 2.
De manera similar, para la fecha-hora $2, hay una muy fuerte correlación entre las condiciones de canal para el símbolo 3100 en la portadora 2, la fecha-hora $2 y las condiciones de canal para los símbolos del dominio de frecuencia más cercanos a la portadora 2, es decir, el símbolo 3104 en la portadora 1, la fecha-hora $2 y el símbolo 3104 en la fecha-hora $2, la portadora 3.
Tal como ya se describió, hay una muy fuerte correlación entre las condiciones de canal para el símbolo 3100 y las condiciones de canal para los símbolos 3101, 3102, 3103, y 3104.
La presente descripción considera N fases diferentes (siendo N un entero, N > 2) para la multiplicación en un esquema de transmisión donde la fase cambia regularmente. Los símbolos ilustrados en la figura 31 se indican como e^0, por ejemplo. Eso significa que este símbolo es la señal z2 ' de la figura 6 con cambio de fase a través de la multiplicación por ej0. Es decir, los valores indicados en la figura 31 para cada uno de los símbolos son los valores de y(t) de la Matemática 42 (fórmula 42) , que también son los valores de z2 (t) = y2(t)z2'(t) descritos en la Modalidad 2.
La presente modalidad aprovecha la alta correlación en las condiciones de canal existente entre los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia y/o los símbolos vecinos en el dominio de tiempo, en una disposición de símbolos que posibilita que el dispositivo de recepción que recibe la los símbolos con la fase cambiada obtenga una alta calidad de recepción de los datos.
A fin de lograr esta alta calidad de recepción de los datos, son necesarias las condiciones #1 y #2.
(Condición #1)
Tal como se muestra en la figura 6, para un esquema de transmisión que implica un cambio de fase regular realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' usando la transmisión de multiportadora , tal como OFDM, el tiempo X, la portadora Y es un símbolo para transmitir los datos (de aquí en adelante el símbolo de datos) , los símbolos vecinos en el dominio de tiempo, es decir, en el tiempo X-l, la portadora Y y en el tiempo X+l, la portadora Y son también símbolos de datos, y debe realizarse un cambio de fase diferente en la señal de banda base precodificada z2 ' correspondiente a cada uno de los tres símbolos de datos, es decir, en la señal de banda base precodificada z2 ' en el tiempo X, la portadora Y, en el tiempo X-l, la portadora Y y en el tiempo X+l, la portadora Y.
(Condición #2)
Tal como se muestra en la figura 6, para un esquema de transmisión que implica un cambio de fase regular realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' usando la transmisión de multiportadora tal como OFDM, el tiempo X, la portadora Y es un símbolo de datos, los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia, es decir, en el tiempo X, la portadora Y-l y en el tiempo X, la portadora Y+l también son símbolos de datos, y debe realizarse un cambio de fase diferente en la señal de banda base precodificada z2 ' correspondiente a cada uno de los tres símbolos de datos, es decir, en la señal de banda base precodificada z2 ' en el tiempo X, la portadora Y, en el tiempo X, la portadora Y-l y en el tiempo X, la portadora Y+l.
Idealmente, deben estar presentes los símbolos de datos que cumplen la Condición #1. De manera similar, deben estar presentes los símbolos de datos que cumplen la Condición #2.
Los motivos que admiten las Condiciones #1 y #2 son los siguientes.
Existe una muy fuerte correlación entre las condiciones de canal del símbolo dado de una señal de transmisión (de aquí en adelante, el símbolo A) y las condiciones de canal de los símbolos vecinos al símbolo A en el dominio de tiempo, tal como ya se describió.
Por consiguiente, cuando tres símbolos vecinos en el dominio de tiempo tienen cada uno fases diferentes, a pesar de la degradación de la calidad de recepción en el entorno LOS (calidad de señal deficiente ocasionada por la degradación de las condiciones debido a las relaciones de fase de ondas directas, a pesar de la alta calidad de si en términos de SNR) para el símbolo A, los dos símbolos restantes al símbolo A es muy probable que proporcionen buena calidad de recepción. Como resultado, puede lograrse una buena calidad de señal recibida después de la corrección de errores y la decodificación.
De manera similar, existe una muy fuerte correlación entre las condiciones de canal del símbolo dado de una señal de transmisión (de aquí en adelante, el símbolo A) y las condiciones de canal de los símbolos vecinos al símbolo A en el dominio de frecuencia, tal como ya se describió.
Por consiguiente, cuando tres símbolos vecinos en el dominio de frecuencia tienen, cada uno, fases diferentes, a pesar de la degradación de la calidad de recepción en el entorno LOS (calidad de señal deficiente ocasionada por la degradación de las condiciones debido a las relaciones de fase de ondas directas a pesar de la alta calidad de señal en términos de SNR) para el símbolo A, los dos símbolos restantes vecinos al símbolo A es sumamente probable que proporcionen una buena calidad de recepción. Como resultado, puede lograr una buena calidad de señal recibida después de la corrección de errores y la decodificación.
Combinando las Condiciones #1 y #2, es probable que pueda lograrse incluso mayor calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción. Por consiguiente, puede derivarse a siguiente Condición #3.
(Condición #3)
Tal como se muestra en la figura 6, para un esquema de transmisión que implica un cambio de fase regular realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' usando la transmisión de multiportadora tal como OFDM, el tiempo X, la portadora Y es un símbolo de datos, los símbolos vecinos en el dominio de tiempo, es decir, en el tiempo X-1, la portadora Y y en el tiempo X+1, la portadora Y también son símbolos de datos, y los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia, es decir, en el tiempo X, la portadora Y-1 y en el tiempo X, la portadora Y+1 también son símbolos de datos, y debe realizarse un cambio de fase diferente en la señal de banda base precodificada z2 ' correspondiente a cada uno de estos cinco símbolos de datos, es decir, en la señal de banda base precodificada z2 ' en el tiempo X, la portadora Y, en el tiempo X, la portadora Y-1, en el tiempo X, la portadora Y+1, en un tiempo X-1, la portadora Y, y en el tiempo X+1, la portadora Y.
Aquí, los diferentes cambios de fase son tal como sigue. Los cambios de fase se definen a partir de 0 radianes a 2? radianes. Por ejemplo, para el tiempo X, la portadora Y, se aplica un cambio de fase de eJ<¾'Y a la señal de banda base precodificada z2 ' de la figura 6, para el tiempo X-1, la portadora Y, se aplica un cambio de fase de ejex"1,Y a la señal de banda base precodificada z2 ' de la figura 6, para el tiempo X+1, la portadora Y, se aplica un cambio de fase de ejex+1'Y a la señal de banda base precodificada z2 ' de la figura 6, de manera que 0 = T?/? < 2?, 0 =??_?,? < 2?, y 0= ??+?,? < 2?, siendo todas las unidades en radianes. Por consiguiente, para la Condición #1, sigue que ????? ??_?,?, ??,? ? ??+?,?, y que ??_??? ? T?+1)?. De manera similar, para la Condición #2, sigue que ??,? ? ??,?_?, ??,?? ??,?+?, y que ??,?_? ? ??,?+?. y, para la Condición #3, sigue que ??,?? ??_?,?, ??,? F ??+?,?, ??,? F ??(?_?, ??,?
F ??, ?-? , ??_? , ? F ??+?, ?, ??-? , ? F ??, ?-? , ??_? , ? F ??+? , ? , ??+?, ? f ??.?, ? , ??+?, ?
F ??, ?+? , y que ??, ?.? F ??, ?+? .
Idealmente, un símbolo de datos debe cumplir la
Condición #3.
La figura 31 ilustra un ejemplo de la Condición #3 donde el símbolo A corresponde al símbolo 3100. Los símbolos se disponen de manera que la fase por la que se multiplica la señal de banda base precodificada z2 ' de la figura 6 difiere para el símbolo 3100, para ambos de sus símbolos vecinos en el dominio de tiempo 3101 y 3102, y para ambos de sus símbolos vecinos en el dominio de frecuencia 3102 y 3104. Por consiguiente, a pesar de la degradación de la calidad de señal recibida del símbolo 3100 para el receptor, es sumamente probable una buena calidad de señal en las señales vecinas, garantizándose de esta manera una buena calidad de señal después de la corrección de errores.
La figura 32 ilustra una disposición de símbolos obtenida por medio de cambios de fase en estas condiciones.
Como resulta evidente en la figura 32, con respecto a cualquier símbolo de datos, se aplica un cambio de fase diferente a cada símbolo vecino en el dominio de tiempo y en el dominio de frecuencia. De por sí, puede mejorar la posibilidad del dispositivo de recepción de corregir los errores.
En otras palabras, en la figura 32, cuando todos los
símbolos vecinos en el dominio de tiempo son símbolos de datos, se cumple la Condición #1 en todas las X y todas las Y.
De manera similar, en la figura 32, cuando todos los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia son símbolos de datos , se cumple la Condición #2 en todas las X y todas las Y.
De manera similar, en la figura 32, cuando todos los símbolos vecinos en el dominio de f ecuencia son símbolos de datos y todos los símbolos vecinos en el dominio de tiempo son símbolos de datos, se cumple la Condición #3 en todas las X y todas las Y.
Lo que sigue describe un ejemplo en el que se realiza un cambio de fase en dos señales de banda base precodificadas , comunicación o se explica en la Modalidad 2 (véase la figura 26) .
Cuando se realiza un cambio de fase en la señal de banda base precodificada zl ' y la señal de banda base precodificada z2 ' tal como se muestra en la figura 26, son posibles varios esquemas de cambio de fase. Los detalles de los mismos se explican a continuación.
El esquema 1 implica un cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' tal como ya se describió, para lograr el cambio de fase ilustrado en la figura 32. En la figura 32 , se aplica un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de 10 a la señal de banda base precodificada z2 ' . Sin embargo, tal como ya se describió, a fin de cumplir las Condiciones #1, #2 y #3, varía en el tiempo el cambio de fase aplicado a la señal de banda base precodificada z2 ' en cada ( sub- ) portadora . (Aunque tales cambios se aplican en la figura 32 con un período (ciclo) de diez, también son posibles otros esquemas de cambio de fase) . Después, tal como se muestra en la figura 33, el cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada zl' produce un valor constante es decir un décimo del valor del cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' . En la figura 33, para un período (ciclo) (de cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' ) que incluye la fecha-hora $1, el valor del cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada zl' es e-*0. Después, para el siguiente período (ciclo) (del cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' ) que incluye la fecha-hora $2, el valor del cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada zl' es eJ'n/9, etc.
Los símbolos ilustrados en la figura 33 se indican como ej0, por ejemplo. Eso significa que este símbolo es la señal zl' de la figura 26 en la que se ha aplicado un cambio de fase a través de la multiplicación por e-*0. Es decir, los valores indicados en la figura 33 para cada uno de los símbolos son los valores de zl' (t) = y2(t)zl' (t) descritos en la Modalidad 2 para Yi(t) .
Tal como se muestra en la figura 33, el cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada zl' produce un valor constante es decir un décimo del valor del cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' , de manera que el valor del cambio postfase varía con la cantidad de cada período (ciclo) . (Tal como ya se describió, en la figura 33, el valor es ej0 para el primer período (ciclo) , ejn 9 para el segundo período (ciclo), etc.).
Tal comp ya se describió, el cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' tiene un período (ciclo) de diez, pero el período (ciclo) puede hacerse efectivamente mayor que diez teniendo en cuenta el cambio de fase aplicado a la señal de banda base precodificada zl' y a la señal de banda base precodificada z2 ' . Por consiguiente, puede mejorar la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción .
El esquema 2 implica un cambio de fase de señal de banda base precodificada z2 ' tal como ya se describió, para lograr el cambio de fase ilustrado en la figura 32. En la figura 32, se aplica un cambio de fase con un período (ciclo) de diez a la señal de banda base precodificada z2 ' . Sin embargo, tal como ya se describió, a fin de cumplir las Condiciones #1, #2 y #3, varía en el tiempo el cambio de fase aplicado a la señal de banda base precodificada z2 ' en cada (sub- ) portadora . (Aunque tales cambios se aplican en la figura 32 con un período (ciclo) de diez, también son posibles otros esquemas de cambio de fase) . Después, tal como se muestra en la figura 30, el cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada zl ' difiere del realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' , pues tiene un período (ciclo) de tres en lugar de diez.
Los símbolos ilustrados en la figura 30 se indican como ej0 , por ejemplo. Eso significa que este símbolo es la señal zl' de la figura 26 a la que se ha aplicado un cambio de fase a través de la multiplicación por ej0. Es decir, los valores indicados en la figura 30 para cada uno de los símbolos son los valores de zl(t) = yi(t)zl' (t) descritos en la Modalidad 2 para Yi(t) .
Tal como ya se describió, el cambio de fase realizado en la señal de banda base precodificada z2 ' tiene un período (ciclo) de diez, pero teniendo en cuenta los cambios de fase aplicados a la señal de banda base precodificada zl' y la señal de banda base precodificada z2 ' , el período (ciclo) puede ser efectivamente equivalente a 30 para ambas señales de banda base precodificadas zl' y z2 ' . Por consiguiente, la calidad de recepción de los datos puede mejorar para el dispositivo de recepción. Un modo efectivo de aplicar el esquema 2 es realizar un cambio de fase en la señal de banda base precodificada zl ' con un período (ciclo) de N y realizar un cambio de fase en la señal de banda base precodificada z2 ' con un período (ciclo) de M de manera que N y M are sean co-primos. De por sí, teniendo en cuenta ambas señales de banda base precodificadas zl ' y z2 ' , puede lograrse fácilmente un período (ciclo) de NxM, haciendo efectivamente el período (ciclo) mayor cuando N y M son co-primos .
Lo anterior describe un ejemplo del esquema de cambio de fase pertinente a la Modalidad 3. La presente invención no está limitada en ese sentido. Como se explica en relación con las Formas de modalidad 1 y 2, un cambio de fase puede realizarse con respecto al dominio de frecuencia o el dominio de tiempo o bien, en los bloques de tiempo-frecuencia. Una mejora similar puede obtenerse en la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción en todos los casos.
Lo mismo vale para las tramas que tienen una configuración diferente de la descrita precedentemente, donde se insertan símbolos piloto (SP (siglas en inglés para piloto esparcido) ) y símbolos que transmiten información de control entre los símbolos de datos. Los detalles de cambio de fase en tales circunstancias son los siguientes.
Las figuras 47A y 47B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (las señales de banda base precodificadas) zlozl'yz2' en el dominio de tiempo-frecuencia . La figura 47A ilustra la configuración de trama de la señal modulada (las señales de banda base precodificadas) zl o zl' en tanto que la figura 47B ilustra la configuración de trama de la señal modulada (las señales de banda base precodificadas) z2 ' . En las figuras 47A y 47B, 4701 marca los símbolos piloto en tanto que 4702 marca los símbolos de datos. Los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se han realizado la premodificación o la premodificación y un cambio de fase.
Las figuras 47A y 47B, como la figura 6, indican la disposición de símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base precodificada z2 ' (si bien no se realiza ningún cambio de fase en la señal de banda base precodificada zl) . (Aunque la figura 6 ilustra un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo, cambiar el tiempo £ por la portadora f en la figura 6 corresponde a un cambio de fase con respecto al dominio de frecuencia. En otras palabras, reemplazar (t) por (t, f) donde t es el tiempo y f es frecuencia corresponde a realizar un cambio de fase en los bloques de tiempo-frecuencia) . Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 47A y 47B para cada uno de los símbolos son los valores de la señal de banda base precodificada z2 ' después del cambio de fase . No se da ningún valor para los símbolos de la señal de banda base precodificada zl ' (zl) , pues en ellos no se realiza ningún cambio.
El punto clave de figuras 47A y 47B es que el cambio de fase se realiza en los símbolos de datos de la señal de banda base precodificada z2 ' , es decir, en los símbolos precodificados . (Los símbolos en discusión, estando precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos si y s2) . Por consiguiente, no se realiza ningún cambio de fase en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
Las figuras 48A y 48B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (las señales de banda base precodificadas) zl o zl ' y z2 ' en el dominio de tiempo-frecuencia . La figura 48A ilustra la configuración de trama de la señal
modulada (las señales de banda base precodificadas) zl o zl' en tanto que la figura 47B ilustra la configuración de trama de la señal modulada (las señales de banda base precodificadas ) z2 ' . En las figuras 48A y 48B, 4701 marca los símbolos piloto en tanto que 4702 marca los símbolos de datos. Los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se han realizado la precodificación o la precodificación y un cambio de fase.
Las figuras 48A y 48B, como la figura 26, indican la disposición de símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base precodificada zl' y a la señal de banda base precodificada z2 ' . (Aunque la figura 26 ilustra un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo, el cambio del tiempo t por la portadora f en la figura 26 corresponde a un cambio de fase con respecto al dominio de frecuencia. En otras palabras, reemplazar (t) por (t, f) donde t es el tiempo y f es frecuencia corresponde a realizar un cambio de fase en los bloques de tiempo- frecuencia) . Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 48A y 48B para cada uno de los símbolos son los valores de la señal de banda base precodificada zl' y z2 ' después del cambio de fase.
El punto clave de la figura 47 es que se realiza un cambio de fase en los símbolos de datos de la señal de banda base precodificada zl ' , es decir, en los símbolos precodificados de la misma, y en los símbolos de datos de la señal de banda base precodificada z2 ' , es decir, en los símbolos precodificados de la misma. (Los símbolos en discusión, estando precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos si y s2) . Por consiguiente, no se realiza ningún cambio de fase en los símbolos piloto insertados en zl', ni en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
Las figuras 49A y 49B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (las señales de banda base precodificadas) zlozl'yz2' en el dominio de tiempo- frecuencia . La figura 49A ilustra la configuración de trama de la señal modulada (las señales de banda base precodificadas ) zl o zl1, en tanto que la figura 49B ilustra la configuración de trama de la señal modulada (la señal de banda base precodificada) z2 ' . En las figuras 49A y 49B, 4701 marca los símbolos piloto, 4702 marca los símbolos de datos, y 4901 marca los símbolos nulos para los cuales el componente en fase de la señal de banda base I = 0 y el componente de cuadratura Q = 0. Como tales, los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se han realizado la precodificación o la precodificación y el cambio de fase . Las figuras 49A y 49B difieren de las figuras 47A y 47B en el esquema configurable para los símbolos diferentes de los símbolos de datos. Los tiempos y las portadoras en que se insertan los símbolos piloto en la señal modulada zl' son símbolos nulos en la señal modulada z2 ' . Inversamente, los tiempos y las portadoras en que se insertan los símbolos piloto en la señal modulada z2 ' son símbolos nulos en la señal modulada zl'.
Las figuras 49A y 49B, como la figura 6, indican la disposición de símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base precodificada z2 ' (si bien no se realiza ningún cambio de fase en la señal de banda base precodificada zl) . (Aunque la figura 6 ilustra un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo, el cambio del tiempo t por la portadora f en la figura 6 corresponde a un cambio de fase con respecto al dominio de frecuencia. En otras palabras, reemplazar (t) por (t, f) donde t es el tiempo y fes la frecuencia corresponde a realizar un cambio de fase en los bloques de tiempo- frecuencia) . Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 49Ay 49B para cada uno de los símbolos son los valores de la señal de banda base precodificada z2 ' después de realizarse un cambio de fase. No se da ningún valor para los símbolos de señal de banda base precodificada zl' (zl) , pues en ellos no se realiza ningún cambio de fase.
El punto clave de las figuras 49A y 49B es que se realiza un cambio de fase en los símbolos de datos de la señal de banda base precodificada z2 ' , es decir, en los símbolos precodificados . (Los símbolos en discusión, estando precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos si y s2) . Por consiguiente, no se realiza ningún cambio de fase en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
Las figuras 50A y 50B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (las señales de banda base precodificadas) zlozl'yz2' en el dominio de tiempo-frecuencia . La figura 50A ilustra la configuración de trama de la señal modulada (la señal de banda base precodificada) zl o zl ' , en tanto que la figura 50B ilustra la configuración de trama de la señal modulada ( la señal de banda base precodificada) z2 ' . En las figuras 50A y 50B, 4701 marca los símbolos piloto, 4702 marca los símbolos de datos, y 4901 marca los símbolos nulos para los cuales el componente en fase de la señal de banda base I = 0 y el componente de cuadratura Q = 0. Como tales, los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se han realizado la precodificación o la precodificación y un cambio de fase . Las figuras 50A y 50B difieren de las figuras 48A y 48B en el esquema configurable para los símbolos diferentes de los símbolos de datos. Los tiempos y las portadoras en que los símbolos piloto se insertan en la señal modulada zl ' son símbolos nulos en la señal modulada z2 ' . Inversamente, los tiempos y las portadoras en que los símbolos piloto se insertan en la señal modulada z2 ' son símbolos nulos en la señal modulada zl ' .
Las figuras 50A y 50B, como la figura 26, indican la disposición de símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base precodificada zl' y a la señal de banda base precodificada z2 ' . (Aunque la figura 26 ilustra un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo, el cambio del tiempo t por la portadora f en la figura 26 corresponde a un cambio de fase con respecto al dominio de frecuencia. En otras palabras, reemplazar (t) por (t, f) donde t es el tiempo y f es la frecuencia corresponde a realizar un cambio de fase en
los bloques de tiempo- frecuencia) . Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 50A y 50B para cada uno de los símbolos son los valores de la señal de banda base precodificada zl' y z2 ' después de un cambio de fase.
El punto clave de figuras 50Ay 50B es que se realiza un cambio de fase en los símbolos de datos de la señal de banda base precodif icada zl', es decir, en los símbolos precodificados de la misma, y en los símbolos de datos de la señal de banda base precodif icada z2 ' , es decir, en los símbolos precodificados de la misma. (Los símbolos en discusión, estando precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos si y s2). Por consiguiente, no se realiza ningún cambio de fase en los símbolos piloto insertados en zl ' , ni en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
La figura 51 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión que genera y transmite la señal modulada que tiene la configuración de trama de las figuras 47A, 47B, 49A y 49B. Los componentes de la misma realizan las mismas operaciones que las de la figura 4 y usan los mismos símbolos de referencias.
En la figura 51, las unidades de ponderación 308A y 308B y el cambiador de fase 317B sólo operan en los tiempos indicados por la señal de configuración de trama 313 como correspondiente a los símbolos de datos.
En la figura 51, un generador símbolos piloto 5101 (que también genera símbolos nulos) da salida a las señales de banda base 5102A y 5102B para un símbolo piloto cada vez que la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo piloto (o un símbolo nulo) .
Aunque no se indica en las configuraciones de trama de las figuras 47A a 50B, cuando no se realiza la precodificación
(o la rotación de fase), p. e . cuando se transmite una señal modulada usando sólo una antena (de manera que la otra antena no transmite ninguna señal) o cuando se usa un esquema de transmisión de codificación de espacio-tiempo (en particular, de codificación de bloques espacio-tiempo) para transmitir los símbolos de la información de control, la señal de configuración de trama 313 toma los símbolos de la información de control 5104 y la información de control 5103 como entrada. Cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo de información de control, se da salida a las señales de banda base 5102A y 5102B del mismo.
Las unidades inalámbricas 310A y 310B de la figura 51 toman múltiples señales de banda base como entrada y seleccionan una señal de banda base deseada de acuerdo con la señal de configuración de trama 313. Las unidades inalámbricas 310A y 310B después aplican el procesamiento de señales OFDM y dan salida a las señales moduladas 311A y 311B de conformidad con la configuración de trama.
La figura 52 ilustra una configuración ej eraplificativa de un dispositivo de transmisión que genera y transmite la señal modulada que tiene la configuración de trama de las figuras 48A, 48B, 50A, y 50B. Los componentes de la misma realizan las mismas operaciones que las de las figuras 4 y 51 y usan los mismos símbolos de referencia. La figura 51 presenta un cambiador de fase adicional 317A que sólo opera cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo de datos. En todos los demás tiempos, las operaciones son idénticas a las explicadas respecto de la figura 51.
La figura 53 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión que difiere del de la figura 51. Lo que sigue describe los puntos de diferencia. Tal como se muestra en la figura 53, el cambiador de fase 317B toma múltiples señales de banda base como entrada. Después, cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo de datos, el cambiador de fase 317B realiza un cambio de fase en la señal de banda base precodificada 316B. Cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo piloto (o símbolo nulo) o un símbolo de información de control, el cambiador de fase 317B pone en pausa las operaciones de cambio de fase, de manera que se da salida a los símbolos de la señal de banda base tal como están. (Esto puede interpretarse como realizar la rotación forzada correspondiente a ej0) .
Un selector 5301 toma las múltiples señales de banda base como entrada y selecciona una señal de banda base que tiene un símbolo indicado por la señal de configuración de trama 313 para la salida.
La figura 54 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión que difiere del de la figura 52. Lo que sigue describe los puntos de diferencia. Tal como se muestra en la figura 54, el cambiador de fase 317B toma múltiples señales de banda base como entrada. Después, cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo de datos, el cambiador de fase 317B realiza un cambio de fase en la señal de banda base precodificada 316B. Cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo piloto (o símbolo nulo) o un símbolo de información de control, el cambiador de fase 317B pone en pausa las operaciones de cambio de fase de manera que se da salida a los símbolos de la señal de banda base tal como están. (Esto puede interpretarse como realizar la rotación forzada correspondiente a ej0) .
De manera similar, tal como se muestra en la figura 54, el cambiador de fase 5201 toma múltiples señales de banda base como entrada. Después, cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo de datos, el cambiador de fase 5201 realiza un cambio de fase en la señal de banda base precodif icada 309A. Cuando la señal de configuración de trama 313 indica un símbolo piloto (o símbolo nulo) o un símbolo de información de control, el cambiador de fase 5201 pone en pausa las operaciones de cambio de fase de manera que se da salida a los símbolos de la señal de banda base tal como están, (esto puede interpretarse como realizar la rotación forzada correspondiente a eD°) .
Las explicaciones precedentes se dan usando símbolos piloto, símbolos de control y símbolos de datos como ejemplos . Sin embargo, la presente invención no está limitada en ese sentido. Cuando los símbolos se transmiten usando esquemas diferentes de la precodif icación, tales como la transmisión de antena única o la transmisión que usa la codificación de bloques espacio-tiempo , es importante no realizar un cambio de fase. Inversamente, realizar un cambio de fase en los símbolos que se han precodificado es el punto clave de la presente invención.
Por consiguiente, una función característica de la presente invención es que el cambio de fase no se realiza en todos los símbolos dentro de la configuración de trama en el dominio de tiempo-frecuencia, sino que sólo se realiza en las señales que se han precodificado.
Modalidad 4
Las Formas de modalidad 1 y 2, descritas precedentemente, explican un cambio de fase regular. La Modalidad 3, sin embargo, describe la modalidad de un cambio de fase diferente en los símbolos vecinos.
La presente modalidad describe un esquema de cambio de fase que varía de acuerdo con el esquema de modulación y la tasa de codificación de los códigos de corrección de errores usados por el dispositivo de transmisión.
La Tabla 1 siguiente es una lista de ajustes del esquema de cambio de fase correspondientes a los ajustes y parámetros del dispositivo de transmisión.
Tabla 1
En la Tabla 1, #1 denota la señal modulada si de la
Modalidad 1 descrita precedentemente (la señal de banda base si modulada con el esquema de modulación establecido por el dispositivo de transmisión) y #2 denota la señal modulada s2 (la señal de banda base s2 modulada con el esquema de modulación establecido por el dispositivo de transmisión) . La columna de tasa de codificación de la Tabla 1 indica la tasa de codificación de los códigos de corrección de errores para los esquemas de modulación #1 y #2. La columna de patrón de cambio de fase de la Tabla 1 indica el esquema de cambio de fase aplicado a las señales de banda base precodificadas zl (??') y z2 (?2') , tal como se explica en las Formas de modalidad 1 a 3. Aunque los patrones de cambio de fase están etiquetados A, B, C, D, E, etc., eso se refiere al grado aplicado de cambio de fase, por ejemplo, en un patrón de cambio de fase dado por la Matemática 46 (fórmula 46) y la Matemática 47 (fórmula 47) precedentes. En la columna de patrón de cambio de fase de la Tabla 1, el guión significa que no se aplica ningún cambio de fase.
Las combinaciones de esquema de modulación y tasa de codificación enumeradas en la Tabla 1 son ejemplos. También puede incluirse otros esquemas de modulación (tales como 128-QA y 256-QAM) y tasas de codificación (tales como 7/8) no enumerados en la Tabla 1. Además, tal como se describe en la Modalidad 1, pueden diferir los códigos de corrección de errores usados para si y s2 (la Tabla 1 se da para los casos en los que se usa un solo tipo de códigos de corrección de errores, como en la figura 4) . Asimismo, puede usarse el mismo esquema de modulación y tasa de codificación con diferentes patrones de cambio de fase. El dispositivo de transmisión transmite información indicativa de los patrones de cambio de fase al dispositivo de recepción. El dispositivo de recepción especifica el patrón de cambio de fase mediante la referencia cruzada de la información y la Tabla 1, después realiza la demodulación y la decodificación. Cuando el esquema de modulación y el esquema de corrección de errores determinan un único patrón de cambio de fase, en tanto el dispositivo de transmisión transmite el esquema de modulación y la información relativa al esquema de corrección de errores, el dispositivo de recepción conoce el patrón de cambio de fase obteniendo esa información. De por sí, la información pertinente al patrón de cambio de fase no es estrictamente necesaria.
En las modalidades 1 a 3, el cambio de fase se aplica a las señales de banda base precodificadas . Sin embargo, también puede modificarse la amplitud junto con la fase a fin de aplicar cambios periódicos y regulares. Por consiguiente, también puede hacerse un patrón de modificación de la amplificación que modifique regularmente la amplitud de las señales moduladas para guardar conformidad con la Tabla 1. En tales circunstancias, el dispositivo de transmisión debe incluir un modificador de amplificación que modifica la amplificación después de la unidad de unidad de ponderación 308A o la unidad de ponderación 308B de la figura 3 o la . Además, la modificación de la amplificación puede realizarse sólo en una o en ambas de las señales de banda base precodificadas zl(t) y z2 (t) (en el primer caso, el modificador de amplificación sólo es necesario después de la unidad de ponderación 308A y la 308B) .
Asimismo, aunque no se indica en la Tabla 1 precedente, también el esquema de correlación puede ser modificado regularmente por el correlacionador, sin un cambio de fase regular.
Es decir, cuando el esquema de correlación para la señal modulada sl(t) es 16-QAM y el esquema de correlación para la señal modulada s2 (t) es también 16-QAM, el esquema de correlación aplicado a la señal modulada s2(t) puede cambiar regularmente tal como sigue: de 16-QAM a 16-APSK, a 16-QAM en el plano IQ, a un primer esquema de correlación que produce un diseño de puntos de señal diferente de 16-APSK, a 16-QAM en el plano IQ, a un segundo esquema de correlación que produce un diseño de puntos de señal diferente de 16-APSK, etc. De este modo, puede mejorar la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción, de forma muy parecida a los resultados obtenidos por un cambio de fase regular descritos precedentemente.
Además, la presente invención puede usar cualquier combinación de esquemas para un cambio de fase regular, esquema de correlación y amplitud, y la señal de transmisión puede transmitir teniendo en cuenta todo esto.
La presente modalidad puede efectuarse usando esquemas de portadora única así como también esquemas de multiportadora . Por consiguiente, la presente modalidad también puede efectuarse usando, por ejemplo, comunicaciones de espectro ensanchado, OFDM, SC-FDM, SC-OFDM, OFDM de miniondas como se describe en la Literatura de no patentes 7, etc. Tal como ya se describió, la presente modalidad expone cambiar la fase, amplitud y esquemas de correlación realizando modificaciones de fase, amplitud y esquema de correlación con respecto al dominio de tiempo t. Sin embargo, de manera muy parecida a la Modalidad 1, pueden llevarse a cabo los mismos cambios con respecto al dominio de frecuencia. Es decir, considerar la modificación de la fase, amplitud y esquema de correlación en el dominio de tiempo t que se describe en la presente modalidad y reemplazar t por f (siendo f la frecuencia ((sub-) portadora)) lleva a la modificación de la fase, amplitud y esquema de correlación aplicable al dominio de frecuencia. Además, la modificación de la fase, amplitud, esquema de correlación de la presente modalidad también es aplicable a la modificación de la fase, amplitud, esquema de correlación tanto en el dominio de tiempo como en el dominio de frecuencia.
Asimismo, en la presente modalidad, pueden disponerse dentro de la trama de cualquier manera símbolos diferentes de los símbolos de datos, tales como símbolos piloto (preámbulo, palabra única, etc.) o símbolos que transmiten información de control.
Modalidad Al
La presente modalidad describe un esquema para cambiar regularmente la fase cuando la codificación se realiza usando códigos de bloque como se describe en la Literatura de no patentes 12 15, tal como códigos LDPC QC (siglas en inglés para cuasi cíclica) (pueden usarse no sólo códigos QC-LDPC sino también códigos LDPC) , códigos concatenados LDPC y BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) , turbo códigos o turbo códigos duo-binarios que usan bits de cola, etc. El siguiente ejemplo considera un caso en que se transmiten dos corrientes si y s2. Sin embargo, cuando la codificación se ha realizado usando códigos de bloque y no se requiere información de control o similar, la cantidad de bits que constituyen cada bloque codificado coincide con la cantidad de bits que constituyen cada código de bloque (puede incluirse de todos modos la información de control etc . que se describe a continuación) . Cuando la codificación se ha realizado usando códigos de bloque o similares e y información de control o similar (por ejemplo, se requieren los parámetros de transmisión CRC (comprobación de redundancia cíclica) ) , después la cantidad de bits que constituyen cada bloque codificado es la suma de la cantidad de bits que constituyen los códigos de bloque y la cantidad de bits que constituyen la información.
La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque. La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque si, por ejemplo, se transmiten dos corrientes si y s2 tal como lo indica el dispositivo de transmisión de la figura 4, y el dispositivo de transmisión tiene sólo un codificador. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o esquema de multiportadora, tal como OFDM) .
Tal como se muestra en la figura 34, cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado. A fin de transmitir esos 6000 bits, la cantidad de símbolos requeridos depende del esquema de modulación, que es 3000 símbolos para QPSK, 1500 símbolos para 16-QAM y 1000 símbolos para 64-QAM.
Después, dado que el dispositivo de transmisión de la figura 4 transmite dos corrientes simultáneamente, se asignan a si 1500 de los precedentemente mencionados 3000 símbolos necesarios cuando el esquema de modulación es QPSK y se asignan a s2 los otros 1500 símbolos. De este modo, se requieren 1500 intervalos para transmitir los 1500 símbolos (de aquí en adelante, intervalos) por cada una de si y s2.
Con el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se necesitan 750 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un solo bloque codificado y, cuando el esquema de modulación es 64-QAM, se necesitan 500 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un solo bloque codificado .
Lo que sigue describe la relación entre los intervalos precedentemente definidos y la fase de multiplicación, como pertinentes a los esquemas para un cambio de fase regular.
Aquí, se asumen cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) como preparados para usarlos en el esquema para un cambio de fase regular. Es decir, cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) se han preparado para el cambiador de fase del dispositivo de transmisión de la figura 4 (equivalente al período (ciclo) de las Formas de modalidad 1 a 4) (como en la figura 6, se necesitan cinco valores de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en la señal de banda base precodificada z2 ' únicamente. Además, como en la figura 26, se necesitan dos valores de cambio de fase por cada intervalo a fin de realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base precodificadas zl' y z2 ' . Esos dos valores de cambio de fase se denominan conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, cinco conjuntos de cambio de fase deben prepararse idealmente a fin de realizar el cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en tales circunstancias. Esos cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) se expresan como PHASE [0] , PHASE [1] , PHASE [2] , PHASE [3] y PHASE [4] .
En cuanto a los precedentemente descritos 1500 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es QPSK, se usa PHASE [0] en los 300 intervalos, se usa PHASE [1] en los 300 intervalos, se usa PHASE [2] en los 300 intervalos, se usa PHASE [3] en los 300 intervalos, y se usa PHASE [4] en los 300 intervalos. Esto se debe al hecho de que cualquier desvío en la utilización de fases ocasiona una gran influencia que debe ejercer la fase más frecuentemente usada, y a que el dispositivo de recepción depende de tal influencia en relación a la calidad de recepción de los datos.
De manera similar, para los precedentemente descritos 700 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se usa PHASE [0] en los 150 intervalos, se usa PHASE [1] en los 150 intervalos, se usa PHASE [2] en los 150 intervalos, se usa PHASE [3] en los 150 intervalos, y se usa PHASE [4] en los 150 intervalos.
Asimismo, para los precedentemente descritos 500 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es 64-QA , se usa PHASE [0] en los 100 intervalos, se usa PHASE [1] en los 100 intervalos, se usa PHASE [2] en los 100 intervalos, se usa PHASE [3] en los 100 intervalos, y se usa PHASE [4] en los 100 intervalos.
Tal como ya se describió, un esquema para un cambio de fase regular requiere la preparación de N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) (donde las N fases diferentes se expresan como PHASE [0], PHASE [1], PHASE [2] ... PHASE [N-2] , PHASE [N-l] ) . De este modo, a fin de transmitir todos los bits que constituyen un solo bloque codificado, se usa PHASE [0] en los K0 intervalos, se usa PHASE [1] en los Kx intervalos, se usa PHASE [i] en los Ki intervalos (donde i = 0, 1, 2..-N-1 es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero), y se usa PHASE[N-1] en los KN_X intervalos, de manera que se cumple la Condición #A01.
(Condición #A01)
K0 = Ki ...= Ki = ... KN_I. ES decir, Ka = Kb ( a y D donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? h) .
Después, cuando un sistema de comunicaciones que admite múltiples esquemas de modulación selecciona tal esquema de modulación admitido para usarlo, se cumple preferentemente la Condición #A01 para el esquema de modulación admitido.
Sin embargo, cuando se admiten múltiples esquemas de
modulación, cada tal esquema de modulación típicamente usa símbolos que transmiten una diferente cantidad de bits por símbolo (aunque puede suceder que algunos usen la misma cantidad) , puede no cumplirse la Condición #A01 en algunos esquemas de modulación. En tal caso, se aplica la siguiente condición en lugar de la Condición #A01.
(Condición #A02)
La diferencia entre Ka y Kb cumple 0 ó 1. Es decir, |Ka - Kb| cumple 0 ó 1 (Va, Vb, donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b)
La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en dos bloques codificados cuando se usan códigos de bloque. La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque si, por ejemplo, se transmiten dos corrientes si y s2 tal como lo indica el dispositivo de transmisión de la figura 3 y figura 12, y el dispositivo de transmisión tiene dos codificadores. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o esquema de multiportadora, tal como OFDM) .
Tal como se muestra en la figura 35, cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado. A fin de transmitir esos 6000 bits, la cantidad de símbolos requeridos depende del esquema de modulación, que es 3000 símbolos para QPSK, 1500 símbolos para 16-QAM, y 1000 símbolos para 64-QAM.
El dispositivo de transmisión de la figura 3 y el dispositivo de transmisión de la figura 12 transmiten, cada uno, dos corrientes a la vez, y tienen dos codificadores. De por sí, las dos corrientes transmiten, cada una, diferentes bloques de códigos. Por consiguiente, cuando el esquema de modulación es QPSK, se transmiten dos bloques codificados extraídos de si y s2 dentro del mismo intervalo, por ejemplo, se transmite primer bloque codificado extraído de si, después se transmite un segundo bloque codificado extraído de s2. De modo que, se necesitan 3000 intervalos para transmitir los bloques codificados primero y segundo .
Con el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se necesitan 1500 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen los dos bloques codificados y, cuando el esquema de modulación es 64-QAM, se necesitan 1000 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen los dos bloques codificados.
Lo que sigue describe la relación entre los intervalos precedentemente definidos y la fase de multiplicación, como pertinentes a los esquemas para un cambio de fase regular.
Aquí, se asumen cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) como preparados para usarlos en el esquema para un cambio de fase regular. Es decir, cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) se han preparado para los cambiadores de fase de los dispositivos de transmisión de las figuras 3 y 12 (equivalentes al período (ciclo) de las Formas de modalidad 1 a 4) (como en la figura 6, se necesitan cinco valores de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en la señal de banda base precodificada z2 ' únicamente. Además, como en la figura 26, se necesitan dos valores de cambio de fase para cada intervalo a fin de realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base precodificadas zl ' y z2 ' . Esos dos valores de cambio de fase se denominan conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, cinco conjuntos de cambio de fase deben prepararse idealmente para realizar el cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en tales circunstancias. Esos cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) se expresan como PHASE [0] , PHASE [1] , PHASE [2] , PHASE [3] y PHASE [4].
Para los precedentemente descritos 3000 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es QPSK, se usa PHASE [0] en los 600 intervalos, se usa PHASE [1] en los 600 intervalos, se usa PHASE [2] en los 600 intervalos, se usa PHASE [3] en los 600 intervalos, y se usa PHASE [4] en los 600 intervalos. Esto se debe al hecho de que cualquier desvío en la utilización de fases causa una gran influencia que debe ejercer la fase más frecuentemente usada, y a que el dispositivo de recepción depende de tal influencia para la calidad de recepción de los datos.
Asimismo, a fin de transmitir el primer bloque codificado, se usa PHASE[0] en los intervalos de 600 veces, se usa PHASE[1] en los intervalos de 600 veces, se usa PHASE [2] en los intervalos de 600 veces, se usa PHASE [3] en los intervalos de 600 veces, y se usa PHASE [4] en los intervalos de 600 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, se usa PHASE [0] en los intervalos de 600 veces, se usa PHASE [1] en los intervalos de 600 veces, se usa PHASE [2] en los intervalos de 600 veces, se usa PHASE [3] en los intervalos de 600 veces, y se usa PHASE [4] en los intervalos de 600 veces.
De manera similar, para los precedentemente descritos 1500 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen los dos bloques codificados cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se usa PHASE [0] en los 300 intervalos, se usa PHASE [1] en los 300 intervalos, se usa PHASE [2] en los 300 intervalos, se usa PHASE [3] en los 300 intervalos, y se usa PHASE [4] en los 300 intervalos.
Asimismo, a fin de transmitir el primer bloque codificado, se usa PHASE [0] en los intervalos de 300 veces, se usa PHASE [1] en los intervalos de 300 veces, se usa PHASE [2] en los intervalos de 300 veces, se usa PHASE [3] en los intervalos de 300 veces, y se usa PHASE [4] en los intervalos de 300 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, se usa PHASE [0] en los intervalos de 300 veces, se usa PHASE [1] en los intervalos de 300 veces, se usa PHASE [2] en los intervalos de 300 veces, se usa PHASE[3] en los intervalos de 300 veces, y se usa PHASE[4] en los intervalos de 300 veces.
De manera similar, para los precedentemente descritos 1000 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen los dos bloques codificados cuando el esquema de modulación es 64-QAM, se usa PHASE [0] en los 200 intervalos, se usa PHASE [1] en los 200 intervalos, se usa PHASE [2] en los 200 intervalos, se usa PHASE [3] en los 200 intervalos, y se usa PHASE [4] en los 200 intervalos.
Asimismo, a fin de transmitir el primer bloque codificado, se usa PHASE [0] en los intervalos de 200 veces, se usa PHASE [1] en los intervalos de 200 veces, se usa PHASE [2] en los intervalos de 200 veces, se usa PHASE [3] en los intervalos de 200 veces, y se usa PHASE [4] en los intervalos de 200 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, se usa PHASE [0] en los intervalos de 200 veces, se usa PHASE [1] en los intervalos de 200 veces, se usa PHASE [2] en los intervalos de 200 veces, se usa PHASE [3] en los intervalos de 200 veces, y se usa PHASE [4] en los intervalos de 200 veces.
Tal como ya se describió, un esquema para cambiar regularmente la fase requiere la preparación de valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) expresados como PHASE [0] , PHASE [1] , PHASE [2] ... PHASE [N-2] , PHASE [N-l] . De por sí, a fin de transmitir todos los bits que constituyen dos bloques codificados, se usa PHASE [0] en los K0 intervalos, se usa PHASE [1] en los ¾.
intervalos, se usa PHASE [i] en los ?? intervalos (donde i = 0, 1, 2..JSÍ-1) , y se usa PHASE [N-l] en los KN_! intervalos, de manera que se cumple la Condición #A03.
(Condición #A03)
K0 = Ki ...= Ki = ... KN_!. Es decir, Ka = Kb (Va y ¾3 donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
Además, a fin de transmitir todos los bits que constituyen el primer bloque codificado, se usa PHASE [0] de K0(i veces, se usa PHASE [1] de veces, se usa PHASE [i] de ??,? veces (donde i = 0, 1, 2..JST-1) , y se usa PHASE [N-l] de ?^.1?? veces, de manera que se cumple la Condición #A04.
(Condición #A04)
??,? = ??,? = ... Ki,i = ... KN-1,1. ES decir, Ka,i = Kb,i (Va y o donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
Asimismo, a fin de transmitir todos los bits que constituyen el segundo bloque codificado, se usa PHASE [0] de K0(2 veces, se usa PHASE [1] de Kli2 veces, se usa PHASE [i] de Ki,2 veces (donde i = 0, 1, 2..2J-1) , y se usa PHASE [N-l] de KN_lj2 veces, de manera que se cumple la Condición #A05.
(Condición #A05)
0,2 = Ki,2 = ... KII2 = ... KN_1<2. Es decir, Ka,2 = Kb,2 ( va y donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
Después, cuando un sistema de comunicaciones que admite múltiples esquemas de modulación selecciona tal esquema de modulación admitido para usarlo, deben cumplir preferentemente
la Condición #A03, la #A04 y la #A05 para el esquema de modulación admitido .
Sin embargo, cuando se admiten múltiples esquemas de modulación, cada tal esquema de modulación típicamente usa símbolos que transmiten una diferente cantidad de bits por símbolo (aunque puede suceder que algunos usen la misma cantidad) , pueden no cumplirse las Condiciones #A03, #A04 y #A05 en algunos esquemas de modulación. En tal caso, las siguientes condiciones se aplican en lugar de la Condición #A03, la #A04 y la #A05.
(Condición #A06)
La diferencia entre Ka y Kb cumple 0 ó 1. Es decir, I Ka - Kb| cumple 0 ó 1 (Va, Vb, donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b)
(Condición #A07)
La diferencia entre Ka<1 y Kbjl cumple 0 ó 1. Es decir, |?3?1 - Kb<1| cumple 0 ó 1 (Va, Vb, donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b)
(Condición #A08)
La diferencia entre Ka>2 y Kbj2 cumple 0 ó 1. Es decir, |Ka,2 - Kb,2| cumple 0 ó 1 (Va, Vb, donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b )
Tal como ya se describió, se elimina el desvío entre las fases utilizadas para transmitir los bloques codificados creando una relación entre el bloque codificado y la fase de multiplicación. De este modo, puede mejorar la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción.
En la presente modalidad, se necesitan N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de N con el esquema para un cambio de fase regular. De manera que se preparan los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) PHASE[0], PHASE [1] , PHASE[2] ... PHASE[N-2], y PHASE [N-l] . Sin embargo, existen esquemas para la reordenación de las fases en el orden establecido con respecto al dominio de frecuencia. En este sentido, no está prevista ninguna limitación. Los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) también pueden cambiar las fases de los bloques en el dominio de tiempo o en el dominio de tiempo- frecuencia para obtener una disposición de símbolos como se describe en la Modalidad 1. Aunque los ejemplos precedentes explican un esquema de cambio de fase con un período (ciclo) de N, pueden obtenerse los mismos efectos usando N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) en forma aleatoria. Es decir, no siempre se necesitan los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) para un período regular (ciclo) . En tanto se cumplan las condiciones precedentemente descritas, pueden realizarse grandes mejoras en la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción.
Asimismo, dada la existencia de los modos para los esquemas MIMO de multiplexacion espacial, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, esquemas de codificación de bloques espacio-tiempo, transmisión de corriente única y esquemas que usan un cambio de fase regular (los esquemas de transmisión descritos en las Formas de modalidad 1 a 4), el dispositivo de transmisión (estación difusora, estación de base) puede seleccionar cualquiera de esos esquemas de transmisión.
Como se describe en la Literatura de no patentes 3, los esquemas MIMO de multiplexación espacial implican la transmisión de las señales si y s2, que se correlacionan usando un esquema de modulación seleccionado, en cada una de dos antenas diferentes. Como se describe en las Formas de modalidad 1 a 4, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija implican realizar la precodificación únicamente (sin ningún cambio de fase) . Además, los esquemas de codificación de bloques espacio-tiempo se describen en la Literatura de no patentes 9, 16 y 17. Los esquemas de transmisión de corriente única implican transmitir la señal si, correlacionada con un esquema de modulación seleccionado, desde una antena después de realizar el procesamiento predeterminado.
Los esquemas que usan la transmisión de multiportadora tal como OFDM implican un primer grupo de portadoras constituido por múltiples portadoras y un segundo grupo de portadoras constituido por múltiples portadoras diferentes del primer grupo de portadoras, etc., de manera que la transmisión de multiportadora se realiza con múltiples grupos de portadoras. Para cada grupo de portadoras, puede usar cualquiera de los esquemas MIMO de multiplexación espacial, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, los esquemas de codificación de bloques espacio-tiempo, la transmisión de corriente única y los esquemas que usan un cambio de fase regular. En particular, se usan preferentemente esquemas que usan un cambio de fase regular en un grupo seleccionado de (sub- ) portadoras para realizar la presente modalidad.
Cuando se realiza un cambio de fase, después se realiza por ejemplo un valor de cambio de fase para PHASE[i] de X radianes en sólo una señal de banda base precodificada, los cambiadores de fase de las figuras 3, 4, 5, 12, 25, 29, 51 y 53 multiplican la señal de banda base precodificada z2 ' por ejX . Después, un cambio de fase, por ejemplo, efectuado por un conjunto de cambio de fase para PHASE[i] de X radianes e Y radianes, que se realiza en ambas señales de banda base precodificadas , los cambiadores de fase de las figuras 26, 27, 28, 52 y 54 multiplican la señal de banda base precodificada z2 ' por ejX y multiplican la señal de banda base precodificada zl' por ejY.
Modalidad Bl
Lo que sigue describe una configuración ejemplificativa de una aplicación de los esquemas de transmisión y los esquemas de recepción explicados en las modalidades y un sistema que usa la aplicación.
La figura 36 ilustra la configuración de un sistema que incluye dispositivos que ejecutan los esquemas de transmisión y los esquemas de recepción descritos en las modalidades precedentes. Tal como se muestra en la figura 36, los dispositivos que ejecutan los esquemas de transmisión y los esquemas de recepción descritos en las modalidades precedentes incluyen diversos receptores tales como una estación difusora, una televisión 3611, un grabador de DVD 3612, un STB (decodificador) 3613, una computadora 3620, una televisión instalada en vehículo 3641, un teléfono móvil 3630, etc., dentro de un sistema de difusión digital 3600. Específicamente, la estación difusora 3601 usa un esquema de transmisión explicado en las precedentemente descritas modalidades para transmitir datos multiplexados , en que se multiplexan datos de video, audio y otros, por una banda de transmisión predeterminada.
Las señales transmitidas por la estación difusora 3601 son recibidas por una antena (tal como la antena 3660 ó 3640) incorporada dentro de conectada externamente con cada uno de los dispositivos receptores. Cada receptor obtiene los datos multiplexados usando los esquemas de recepción explicados en las precedentemente descritas modalidades para remodular las señales recibidas por la antena. Por consiguiente, el sistema de difusión digital 3600 puede lograr los efectos de la presente invención, como se explicó en las precedentemente descritas modalidades.
Los datos de video incluidos en los datos multiplexados se codifican con un método de codificación de video de conformidad con una norma tal como MPEG-2 (siglas en inglés para grupo de expertos en imágenes móviles), MPEG4-AVC (siglas en inglés para codificación de video avanzada) , VC-1 u otras similares. Los datos de audio incluidos en los datos multiplexados se codifican con un método de codificación de audio de conformidad con una norma tal como Dolby AC-3 (siglas en inglés para codificación de audio) , Dolby Digital Plus, MLP (Meridian Lossless Packing) , DTS (Digital Theater Systems) , DTS-HD, PCM (siglas en inglés para modulación por pulsos-códigos) u otras por el estilo.
La figura 37 ilustra la configuración de un receptor 7900 que ejecuta un esquema de recepción expuesto en las precedentemente descritas modalidades. El receptor 3700 corresponde a un receptor incluido en uno de la televisión 3611, el grabador de DVD 3612, el STB 3613, la computadora 3620, la televisión instalada en vehículo 3641, el teléfono móvil 3630, etc., de la figura 36. El receptor 3700 incluye un sintonizador 3701 que convierte una señal de alta frecuencia recibida por una antena 3760 en una señal de banda base, y un demodulador 3702 que remodula la señal de banda base así convertida para obtener los datos multiplexados. El demodulador 3702 ejecuta un esquema de recepción explicado en las precedentemente descritas modalidades y, de esta manera, logra los efectos de la presente invención como ya se explicó.
El receptor 3700 además incluye una interfaz de corriente 3720 que demultiplexa los datos de audio y video de los datos multiplexados obtenidos por el demodulador 3702, un procesador de señales 3704 que decodifica los datos de video obtenidos de los datos de video demultiplexados en una señal de video aplicando un método de decodificación de video correspondiente y decodifica los datos de audio obtenidos de los datos de audio demultiplexados en una señal de audio aplicando un método de decodificación de audio correspondiente, una unidad de salida de audio 3706 que da salida a la señal de audio decodificada a través de un parlante u otro dispositivo similar, y una unidad de salida de video 3707 que da salida a la señales de video decodificada en una pantalla o dispositivo similar.
Cuando, por ejemplo, un usuario usa un control remoto 3750, se transmite la información correspondiente a un canal seleccionado (programa seleccionado (televisión) o difusión de audio) a una unidad de entrada de operación 3710. Después, el receptor 3700 realiza el procesamiento en la señal recibida, que recibe la antena 3760, que incluye la demodulación de la señal correspondiente al canal seleccionado, la decodificación de corrección de errores, etc. , a fin de obtener los datos recibidos. En este punto, el receptor 3700 obtiene la información de símbolos de control que incluye la información sobre el esquema de transmisión (el esquema de transmisión, el esquema de modulación, el esquema de corrección de errores, etc. de las precedentemente descritas modalidades) (como se describe usando las figuras 5 y 41) de los símbolos de control incluidos en la señal correspondiente al canal seleccionado. De por sí, el receptor 3700 puede establecer correctamente las operaciones de recepción, el esquema de demodulación, el esquema de corrección de errores etc. , posibilitando así que se obtengan los datos incluidos en los símbolos de datos transmitidos por la estación difusora (estación de base) . Aunque la descripción precedente se da para un ejemplo en que el usuario usa el control remoto 3750, las mismas operaciones valen cuando el usuario presiona una tecla de selección incorporada en el receptor 3700 para seleccionar un canal .
De acuerdo con esta configuración, el usuario puede ver los programas recibidos por el receptor 3700.
El receptor 3700 pertinente a la presente modalidad además incluye una unidad 3708 que puede ser un disco magnético, un disco óptico, una memoria de semiconductores no volátil o un medio de grabación similar. El receptor 3700 almacena los datos incluidos en los datos demultiplexados obtenidos a través de la demodulación por parte del demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores (en algunas circunstancias, los datos obtenidos a través de la demodulación por el demodulador 3702 pueden no estar sujetos a corrección de errores. Además, el receptor 3700 puede realizar procesamiento adicional después de la corrección de errores. Lo mismo vale de aquí en adelante para declaraciones similares concernientes a otros componentes) , los datos correspondientes a tales datos (por ejemplo, los datos obtenidos a través de la compresión de tales datos) , los datos obtenidos a través del procesamiento de audio y video, etc., en la unidad 3708. Aquí, un disco óptico es un medio de grabación, tal como DVD (disco versátil digital) o BD (disco Blu-ray) , es decir legible y grabable usando un rayo láser. Un disco magnético es un disco flexible, un disco duro o medio de grabación similar en el que puede almacenarse la información usando el flujo magnético para magnetizar un cuerpo magnético. Una memoria de semiconductores no volátil es un medio de grabación, tal como memoria flash o memoria de acceso aleatorio ferroeléctrica, ka de un elemento o de elementos semiconductores. Los ejemplos específicos de la memoria de semiconductores no volátil incluyen una tarjeta SD que usa memoria flash y una Flash SSD (unidad de estado sólido) . Naturalmente, los tipos específicos de medios de grabación aquí mencionados son meramente ejemplos . También pueden usar otros tipos de medios de grabación.
De acuerdo con esta estructura, el usuario puede grabar y almacenar los programas recibidos por el receptor 3700 y de ese modo ver los programas en un determinado momento después de la difusión leyendo del medio los datos grabados en el mismo.
Aunque las explicaciones precedentes describen el receptor 3700 que almacena los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores en la unidad 3708, puede en cambia extraerse y grabarse una porción de los datos incluidos en los datos multiplexados. Cuando se incluyen servicios de difusión de datos o contenido similar junto con los datos de audio y video en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores, los datos de audio y video pueden extraerse de los datos multiplexados remodulados por el demodulador 3702 y almacenarse como nuevos datos multiplexados. Asimismo, la unidad 3708 puede almacenar los datos de audio o los datos de video incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores como nuevos datos multiplexados. El contenido del servicio de difusión de datos precedentemente mencionado, incluido en los datos multiplexados, también puede almacenarse en la unidad 3708.
Asimismo, cuando una televisión, el dispositivo de grabación (por ejemplo, un grabador de DVD, grabador BD, grabador HDD, tarjeta SD u otro similar) o el teléfono móvil que incorpora el receptor 3700 de la presente invención reciben los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores que incluye los datos para corregir defectos de software que se usan para operar la televisión o el dispositivo de grabación, para corregir defectos de software a fin de impedir que se filtren la información personal y los datos grabados, etc., tales defectos de software pueden corregirse instalando los datos en la televisión o el dispositivo de grabación. De este modo, se corrigen los defectos del receptor 3700 a través de la inclusión de los datos para corregir defectos en el software del receptor 3700. Por consiguiente, la televisión, el dispositivo de grabación o el teléfono móvil que incorporan el receptor 3700 pueden estar hechos como para operar más confiablemente.
Aquí, por ejemplo, la interfaz de corriente 3703 realiza el proceso para extraer una porción de los datos incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores. Específicamente, la interfaz de corriente 3703, demultiplexa los diversos datos incluidos en los datos multiplexados remodulados por el demodulador 3702, tales como datos de audio, datos de video, contenido del servicio de difusión de datos, etc., como la instruye a hacerlo un controlador no diagramado tal como una CPU. La interfaz de corriente 3703 después extrae y multiplexa sólo los datos demultiplexados indicados, generando así nuevos datos multiplexados. El usuario puede determinar los datos que deben extraerse de los datos demultiplexados o puede determinarse de antemano de acuerdo con el tipo de medio de grabación.
De acuerdo con tal estructura, el receptor 3700 puede extraer y grabar sólo los datos necesarios con el objeto de ver el programa grabado. De este modo, puede reducirse la cantidad de los datos que deben grabarse .
Aunque la explicación precedente describe la unidad 3708 como almacenando los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores, los datos de video incluidos en los datos multiplexados así obtenidos pueden convertirse usando un método de codificación de video diferente del método de codificación de video original aplicado a él, para de este modo reducir la cantidad de datos o la velocidad de bits de los mismos. La unidad 3708 después puede almacenar los datos de video convertidos como nuevos datos multiplexados. Aquí, el método de codificación de video usado para generar los nuevos datos de video puede guardar conformidad con una norma diferente de la que se usó para generar los datos de video originales. Como alternativa, puede usarse el mismo método de codificación de video con diferentes parámetros. De manera similar, los datos de audio incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores pueden convertirse usando un método de codificación de audio diferente del método de codificación de audio original aplicado a los mismos . La unidad 3708 también puede almacenar los datos de audio convertidos como los nuevos datos multiplexados .
Aquí, por ejemplo, la interfaz de corriente 3703 o el procesador de señales 3704 realizan el proceso mediante el cual los datos de audio o de video incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores, se convierten como para reducir la cantidad de datos o la velocidad de bits de los mismos. Específicamente, la interfaz de corriente 3703 demultiplexa los diversos datos incluidos en los datos multiplexados demodulador por el demodulador 3702, tales como los datos de audio, los datos de video, el contenido del servicio de difusión de datos, etc. , como la instruye a hacerlo un controlador diagramado tal como una CPU. El procesador de señales 3704 después realiza el procesamiento para convertir los datos de video así demultiplexados usando un método de codificación de video diferente del método de codificación de video original aplicados a los mismos, y realiza el procesamiento para convertir los datos de audio así demultiplexados usando un método de codificación de video diferente del método de codificación de audio original aplicado a los mismos. Tal como la instruye a hacerlo el controlador, la interfaz de corriente 3703 después multiplexa los datos de audio y de video convertidos, generando así nuevos datos multiplexados . El procesador de señales 3704, de acuerdo con las instrucciones del controlador, puede realizar el procesamiento de conversión en cualquiera de los datos de video o los datos de audio solos o puede realizar el procesamiento de conversión en ambos tipos de datos. Además, el usuario puede especificar o determinar de antemano las cantidades de datos de video y datos de audio o la velocidad de bits de los mismos que deben obtenerse por la conversión, de acuerdo con el tipo de medio de grabación.
De acuerdo con tal estructura, el receptor 3700 puede modificar la cantidad de datos o la velocidad de bits de los datos de audio y video para su almacenamiento de acuerdo con la capacidad de almacenamiento de datos del medio de grabación, o de acuerdo con la velocidad de lectura o grabación de los datos de la unidad 3708. Por lo tanto, los programas pueden almacenarse en la unidad a pesar de que la capacidad de almacenamiento del medio de grabación sea menor que la cantidad de datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores o de que la velocidad de lectura o grabación de los datos sea menor que la velocidad de bits de los datos demultiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702. De por sí, el usuario puede ver los programas en cualquier momento determinado después de la difusión leyendo los datos grabados.
El receptor 3700 además incluye una interfaz de salida de corriente 3709 que transmite los datos multiplexados , demultiplexados por el demodulador 3702 a los dispositivos externos a través del un medio de comunicación 3730. La interfaz de salida de corriente 3709 puede ser, por ejemplo, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas que transmite los datos multiplexados modulados a un dispositivo externo usando un esquema de transmisión inalámbrica de conformidad con una norma de comunicaciones inalámbricas tal como Wi-Fi™ (IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802. llg, IEEE 802.11?, etc.)., WiGig, WirelessHD, Bluetooth, ZigBee, etc., a través de un medio inalámbrico (correspondiente al medio de comunicaciones 3730) . La interfaz de salida de corriente 3709 también puede ser un dispositivo de comunicaciones cableadas que transmite los datos multiplexados modulados a un dispositivo externo usando un esquema de comunicaciones de conformidad con una norma de comunicaciones cableadas tal como Ethernet™, USB (bus serial universal) , PLC (comunicación por línea eléctrica) , HDMI (interfaz multimedia de aleatoria definición) , etc., a través de una vía de transmisión cableada (correspondiente al medio de comunicaciones 3730) conectado a la interfaz de salida de corriente 3709.
De acuerdo con esta configuración, el usuario puede usar un dispositivo externo con los datos multiplexados recibidos por el receptor 3700 usando el esquema de recepción expuesto en las precedentemente descritas modalidades. La utilización de los datos multiplexados por el usuario aquí incluye el uso de los datos multiplexados para ver en tiempo real en un dispositivo externo, grabar los datos multiplexados con una unidad de grabación incluida en un dispositivo externo y transmitir los datos multiplexados de un dispositivo externo a incluso otro dispositivo externo.
Aunque las explicaciones precedentes describen el receptor 3700 que da salida a los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores por medio de la interfaz de salida de corriente 3709, puede en cambio extraerse y darse salida a una porción de los datos incluidos en los datos multiplexados. Por ejemplo, cuando se incluye contenido del servicio de difusión de datos o similar junto con los datos de audio y video en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores , los datos de audio y video pueden extraerse de los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores, y interfaz de salida de corriente 3709 puede multiplexarlos y darles salida como nuevos datos multiplexados. Además, la interfaz de salida de corriente 3709 puede almacenar cualquiera de los datos de audio o los datos de video incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores como nuevos datos multiplexados .
Aquí, por ejemplo, la interfaz de corriente 3703 realiza el proceso para extraer una porción de los datos incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores. Específicamente, la interfaz de corriente 3703 demultiplexa los diversos datos incluidos en los datos multiplexados demodulados por el demodulador 3702, tales como los datos de audio, los datos de video, el contenido del servicio de difusión de datos , etc . , como la instruye a hacerlo una controlador diagramado tal como una CPU. La interfaz de corriente 3703 después extrae y multiplexa sólo los datos demultiplexados indicados, generando así nuevos datos multiplexados. El usuario puede determinar los datos que deben extraerse de los datos demultiplexados o puede determinarse de antemano de acuerdo con el tipo de interfaz de salida de corriente 3709.
De acuerdo con esta estructura, el receptor 3700 puede extraer y dar salida sólo a los datos requeridos a un dispositivo externo. De este modo, se da salida a menos datos multiplexados usando menos ancho de banda de comunicación.
Aunque la explicación precedente describe la interfaz de salida de corriente 3709 como dando salida a los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores, los datos de video incluidos en los datos multiplexados así obtenidos pueden convertirse usando un método de codificación de video diferente del método de codificación de video original aplicado a los mismos, como para reducir la cantidad de datos o la velocidad de bits de los mismos. La interfaz de salida de corriente 3709 después puede dar salida a los datos de video convertidos, como nuevos datos multiplexados. Aquí, el método de codificación de video usado para generar los nuevos datos de video puede guardar conformidad con una norma diferente de la que se usó para generar los datos de video originales. Como alternativa, puede usarse el mismo método de codificación de video con diferentes parámetros. De manera similar, los datos de audio incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores pueden convertirse usando un método de codificación de audio diferente del método de codificación de audio original aplicado a los mismos , como para reducir la cantidad de datos o la velocidad de bits de los mismos . La interfaz de salida de corriente 3709 después puede dar salida a los datos de audio convertidos, como nuevos datos multiplexados.
Aquí, por ejemplo, la interfaz de corriente 3703 o el procesador de señales 3704 realizan el proceso mediante el cual se convierten los datos de audio o de video incluidos en los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores como para reducir la cantidad de datos o la velocidad de bits de los mismos. Específicamente, la interfaz de corriente 3703 demultiplexa los diversos datos incluidos en los datos multiplexados demodulados por el demodulador 3702, tales como los datos de audio, los datos de video, el contenido del servicio de difusión de datos, etc. , como la instruye a hacerlo un controlador diagramado. El procesador de señales 3704 después realiza el procesamiento para convertir los datos de video así demultiplexados usando un método de codificación de video diferente del método de codificación de video original aplicado a los mismos, y realiza el procesamiento para convertir los datos de audio así demultiplexados usando un método de codificación de video diferente del método de codificación de audio original aplicados a los mismos. Tal como la instruye a hacerlo el controlador, la interfaz de corriente 3703 multiplexa los datos de audio y de video convertidos, generando así nuevos datos multiplexados . El procesador de señales 3704, de acuerdo con las instrucciones del controlador, puede realizar el procesamiento de conversión en cualquiera de los datos de video o los datos de audio solos o puede realizar el procesamiento de conversión en ambos tipos de datos. Además, las cantidades de datos de video y datos de audio o la velocidad de bits de los mismos a obtener por conversión pueden ser especi icadas por el usuario o determinarse de antemano de acuerdo con el tipo de interfaz de salida de corriente 3709.
De acuerdo con esta estructura, el receptor 3700 puede modificar la velocidad de bits de los datos de video y audio para la salida de acuerdo con la velocidad de comunicación con el dispositivo externo. De esta manera, a pesar de que la velocidad de comunicación con un dispositivo externo sea inferior a la velocidad de bits de los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores, dando salida a los nuevos datos multiplexados de la interfaz de salida de corriente al dispositivo externo, el usuario puede usar los nuevos datos multiplexados con otros dispositivos de comunicaciones.
El receptor 3700 además incluye una interfaz de salida audiovisual 3711 que da salida a las señales de audio y video decodificadas por el procesador de señales 3704 al dispositivo externo a través de un medio de comunicaciones externo . La interfaz de salida audiovisual 3711 puede ser, por ejemplo, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas que transmite datos audiovisuales modulados a un dispositivo externo usando un esquema de transmisión inalámbrica de conformidad con una norma de comunicaciones inalámbricas tal como i-Fi™ (IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802. llg, IEEE 802.11?, etc.), WiGig, WirelessHD, Bluetooth, ZigBee, etc. a través de un medio inalámbrico. La interfaz de salida de corriente 3709 también puede ser un dispositivo de comunicaciones cableadas que transmite los datos audiovisuales modulados a un dispositivo externo usando un esquema de comunicaciones de conformidad con una norma de comunicaciones cableadas tal como Ethernet™, USB, PLC, HDMI, etc. a través de una vía de transmisión cableada conectada a la interfaz de salida de corriente 3709. Asimismo, la interfaz de salida de corriente 3709 puede ser una terminal para conectar un cable que da salida a señales de audio y de video analógicas tal como están.
De acuerdo con tal estructura, el usuario puede usar las señales de audio y las señales de video decodificadas por el procesador de señales 3704 con un dispositivo externo.
Además, el receptor 3700 incluye una unidad de entrada de operación 3710 que recibe las operaciones de usuario como entrada. El receptor 3700 se desempeña de acuerdo con las señales de control a las que da entrada la unidad de entrada de operación 3710 de acuerdo con las operaciones de usuario, por ejemplo conectando o desconectando (ON/OFF) el suministro eléctrico, cambiando el canal que se recibe, activando o desactivando (ON/OFF) la pantalla de subtítulos, cambiando entre idiomas, cambiando la salida de volumen por la unidad de salida de audio 3706 y diversas otras operaciones, que incluyen modificar los ajustes de los canales que pueden recibirse y otros procedimientos por el estilo.
El receptor 3700 puede incluir además funcionalidad para mostrar un nivel de antena que representa la calidad de señal recibida mientras el receptor 3700 recibe una señal. El nivel de antena puede ser, por ejemplo, un índice que muestra la calidad de señal recibida, calculada de acuerdo con el RSSI (indicador de potencia de señal recibida) , la potencia del campo magnético de la señal recibida, la relación C/N (siglas en inglés para portadora a ruido) , la BER, la tasa de errores de paquetes, la tasa de errores de tramas, la información de estado de canal, etc. , recibidos por el receptor 3700 y que indican el nivel y la calidad de una señal recibida. En tales circunstancias, el demodulador 3702 incluye un calibrador de calidad de señal que mide el RSSI, la potencia de campo magnético de la señal recibida, la relación C/N, la BER, la tasa de errores de paquetes, la tasa de errores de tramas, la información de estado de canal, etc. En respuesta a las operaciones de usuario, el receptor 3700 muestra el nivel de antena (nivel de señal, calidad de señal) en un formato reconocible por el usuario en la unidad de presentación de video 3707. El formato de presentación del nivel de antena (nivel de señal, calidad de señal) puede ser un valor numérico mostrado de acuerdo con el RSSI, la potencia de campo magnético de la señal recibida, la relación C/N, la BER, la tasa de errores de paquetes, la tasa de errores de tramas, la información de estado de canal, etc. , o puede ser una presentación de imagen que varía de acuerdo con el RSSI, la potencia de campo magnético de la señal recibida, la relación C/N, la BER, la tasa de errores de paquetes, la tasa de errores de tramas, la información de estado de canal, etc. El receptor 3700 puede mostrar múltiples niveles de antena (nivel de señal, calidad de señal) , calculados para cada corriente si, s2, etc., que se demultiplexan usando el esquema de recepción explicado en las precedentemente descritas modalidades, o puede ser un solo nivel de antena (nivel de señal, calidad de señal) calculado para todas tales corrientes. Cuando los datos de video y los datos de audio que componen un programa se transmiten jerárquicamente, el nivel de señal (calidad de señal) puede mostrarse también para cada nivel jerárquico.
De acuerdo con la estructura precedente, se da al usuario conocimiento del nivel de antena (nivel de señal, calidad de señal) de forma numérica o visual durante la recepción usando los esquemas de recepción explicados en las precedentemente descritas .
Aunque el ejemplo precedente describe el receptor 3700 como incluyendo la unidad de salida de audio 3706, la unidad de presentación de video 3707, la unidad 3708, la interfaz de salida de corriente 3709 y la interfaz de salida audiovisual 3711, todos esos componentes no son estrictamente necesarios. En tanto el receptor 3700 incluya al menos uno de los componentes precedentemente descritos, el usuario podrá usar los datos multiplexados obtenidos a través de la demodulación efectuada por el demodulador 3702 y la decodificación de corrección de errores. Cualquier receptor puede combinarse libremente con los componentes precedentemente descritos de acuerdo con la utilización del esquema.
Datos multiplexados
La siguiente es una descripción detallada de una configuración ej emplificativa de datos multiplexados. La configuración de datos típicamente usada en la difusión es una corriente de transporte (TS, por sus siglas en inglés) MPEG-2. Por lo tanto, la siguiente descripción expone un ejemplo relacionado con MPEG2-TS. Sin embargo, la configuración de datos de los datos multiplexados transmitidos por los esquemas de transmisión y recepción explicados en las precedentemente descritas modalidades no se limita a MPEG2-TS. Los efectos ventajosos de las precedentemente descritas modalidades también pueden lograrse usando cualquier otra estructura de datos .
La figura 38 ilustra una configuración ej emplificativa para los datos multiplexados . Tal como se muestra, los datos multiplexados son elementos que constituyen programas (o eventos que son una porción de los mismos) actualmente provistos por diversos servicios. Por ejemplo, una o más corrientes de video, las corrientes de audio, las corrientes de gráficos de presentación (PG, por sus siglas en inglés) , las corrientes de gráficos de interactivos (IG, por sus siglas en inglés) y otras corrientes de tales elementos se multiplexan para obtener los datos multiplexados. Cuando un programa de difusión provisto por los datos multiplexados es una película, las corrientes de video representen el video principal y el subvideo de la película, las corrientes de audio representan el audio principal de la película y el subaudio que debe mezclarse con el audio principal, y las corrientes de gráficos de presentación representan los subtítulos de la película. El video principal se refiere a las imágenes de video normalmente presentadas en una pantalla, donde el subvideo se refiere a las imágenes de video (por ejemplo, imágenes de texto que explican la reseña de la película) que deben presentarse en una pequeña pantalla inserta dentro de las imágenes de video. Las corrientes de gráficos interactivos representan una presentación interactiva constituida por los componentes de la GUI (siglas en inglés para interfaz gráfica de usuario) presentados en una pantalla.
Cada corriente incluida en los datos multiplexados -es identifica mediante un identificador llamado PID exclusivamente asignado a la corriente. Por ejemplo, a la corriente de video que lleva las imágenes de video principales de una película se le asigna 0x1011, a cada corriente de audio se le asigna uno diferente de 0x1100 a OxlllF, a cada corriente PG se le asigna uno diferente de 0x1200 a 0xl21F, a cada corriente IG se la asigna uno diferente de 0x1400 a 0xl41F, a cada corriente de video que lleva imágenes de subvideo de la película se le asigna uno diferente de OxlBOO a OxlBlF, a cada corriente de audio de subaudio que debe mezclarse con el audio principal se le asigna uno diferente de OxlAOO a OxlAlF.
La figura 39 es un diagrama esquemático que ilustra un ejemplo de los datos multiplexados que se multiplexan. Primero, una corriente de video 3901, constituida por múltiples tramas de video, y una corriente de audio 3904, constituida por múltiples tramas de audio, se convierten respectivamente en las secuencias de paquetes PES 3902 y 3905, después se convierten más en los paquetes TS 3903 y 3906. De manera similar, una corriente de gráficos de presentación 3911 y una corriente de gráficos interactivos 3914 se convierten respectivamente en las secuencias de paquetes PES 3912 y 3915, después se convierten más en los paquetes TS 3913 y 3916. Los datos multiplexados 3917 están constituidos por los paquetes TS 3903, 3906, 3913 y 3916 multiplexados en una sola corriente.
La figura 40 ilustra más detalles de una secuencia de paquetes PES tal como está contenida en la corriente de video. La primera hilera de la figura 40 muestra una secuencia de tramas de video de la corriente de video. La segunda hilera muestra una secuencia de paquetes PES. Las flechas yyl , yy2 , yy3 y yy4 indican las múltiples unidades de presentación de video, que son imágenes I, imágenes B e imágenes P, en la corriente de video como divididas e individualmente almacenadas como la carga útil de un paquete PES. Cada paquete PES tiene un encabezado PES. Un encabezado PES contiene una PTS (hora de presentación) en que debe presentarse la imagen, una DTS (hora de decodificación) en que debe decodificarse la imagen, etc.
La figura 41 ilustra la estructura de un paquete TS como en definitiva se graba en los datos multiplexados . Un paquete TS es un paquete de longitud fija de 188 bytes constituido por un PID de 4 bytes que identifica la corriente y una carga útil TS de 184 bytes que contiene los datos. Los paquetes PES precedentemente descritos se dividen y almacenan individualmente como la carga útil TS . Para un BD-ROM, cada paquete TS tiene fijado un TP_Extra_Header de 4 bytes para construir un paquete de origen de 192 bytes, que debe grabarse como los datos multiplexados . El TP_Extra_Header contiene información tal como una hora de llegada Arrival_Tiempo_Stamp (ATS) . La ATS indica una hora para iniciar la transferencia del paquete TS al filtro PID de un decodificador . Los datos multiplexados están constituidos por paquetes de origen dispuestos comunicación ose indica en la hilera inferior de la figura 41. Por cada paquete aumenta un SPN (número de paquete de origen), empezando en el inicio de los datos multiplexados.
Además de las corrientes de video, las corrientes de audio, las corrientes de gráficos de presentación y otras similares, los paquetes TS incluidos en los datos multiplexados también comprender una PAT (tabla de asociación de programas) , una PMT (tabla de mapa de programas) , una PCR (referencia horaria de programas) , etc. La PAT indica el PID de una PMT usada en los datos multiplexados, y el PID de la propia PAT se registra como 0. La PMT incluye los PID que identifican las respectivas corrientes, tales como video, audio y subtítulos, contenidas en los datos multiplexados y la información de atributos (velocidad de tramas, relación de aspecto y otros similares ) délas corrientes identificadas por los respectivos PID. Además, la PMT incluye diversos tipos de descriptores relativos a los datos multiplexados Uno de tales descriptores puede ser copiar la información de control indicativa de si se permite o no copiar los datos multiplexados. La PCR incluye información para sincronizar la ATC (hora de llegada) que sirve como el eje cronológico de la ATS a la STC (hora del sistema) que sirve como el eje cronológico de la PTS y la DTS . Cada paquete PCR incluye una hora STC correspondiente a la ATS a la que debe transferirse el paquete al decodificador .
La figura 42 ilustra la configuración detallada de datos de una PMT. La PMT se inicia con un encabezado PMT que indica la longitud de los datos contenidos en la PMT. Después del encabezado PMT, se disponen los descriptores pertinentes a los datos multiplexados. Un ejemplo de un descriptor incluido en la PMT es la información de control sobre copia descrita precedentemente. Después de los descriptores, se dispone la información de corriente pertinente a las respectivas corrientes incluidas en los datos multiplexados . Cada elemento de información de corriente está compuesto de descriptores de corriente que indican un tipo de corriente que identifica un códec de compresión empleado para una correspondiente corriente, un PID para la corriente e información de atributos (velocidad de tramas, relación de aspecto y otros por el estilo) de la corriente. La PMT incluye la misma cantidad de descriptores de corriente que la cantidad de corrientes incluidas en los datos multiplexados.
Cuando se graban en un medio de grabación o similar, los datos multiplexados se graban junto con un archivo de información de datos multiplexados.
La figura 43 ilustra una configuración ej emplificativa para el archivo de información de datos multiplexados. Tal como se muestra, el archivo de información de datos multiplexados es información de gestión relativa a los datos multiplexados, se provee en una correspondencia de uno a uno con los datos multiplexados y está constituida por la información sobre datos multiplexados, la información de atributos de corriente y un mapa de entradas.
La información de datos multiplexados está constituida por una velocidad del sistema, una hora inicial de reproducción y una hora final de reproducción. La velocidad del sistema indica la máxima velocidad de transferencia de datos de los datos multiplexados al filtro PID de un decodificador objetivo del sistema que se describe más adelante. Los datos multiplexados incluyen la ATS en un intervalo establecido de manera que no exceda la velocidad del sistema. La hora inicial de reproducción se establece a la hora especificada por la PTS de la primera trama de video en los datos multiplexados, donde la hora final de reproducción se establece a la hora calculada agregando la duración de reproducción de una trama a la PTS de la última trama de video en los datos multiplexados.
La figura 44 ilustra una configuración ej emplificativa para la información de atributos de corriente incluida en el archivo de información de datos multiplexados. Tal como se muestra, la información de atributos de corriente es la información de atributos de cada corriente incluida en los datos multiplexados, registrada respecto de cada PID. Es decir, se proveen diferentes elementos de información de atributos para las diferentes corrientes, es decir para las corrientes de video, las corrientes de audio, las corrientes de gráficos de presentación y las corrientes de gráficos interactivos. La información de atributos de corriente de video indica el códec de compresión empleado para comprimir la corriente de video, la resolución de las imágenes individuales que constituyen la corriente de video, la relación de aspecto, la velocidad de tramas , etc. La información de atributos de corriente de audio indica el codee de compresión empleado para comprimir la corriente de audio, la cantidad de canales incluidos en la corriente de audio, el idioma de la corriente de audio, la frecuencia de muestreo, etc. Esta información se usa para inicializar el decodificador antes de la reproducción efectuada por un reproductor.
En la presente modalidad, el tipo de corriente incluido en la PMT se usa entre la información incluida en los datos multiplexados . Cuando se graban los datos multiplexados en un medio de grabación, se usa la información de atributos de corriente de video incluida en el archivo de información de datos multiplexados. Específicamente, el método de codificación de video y el dispositivo descritos en cualquiera de las modalidades precedentes puede modificarse para incluir además un paso o unidad para ajustar un elemento de información específico en el tipo de corriente incluido en la PMT o en la información de atributos de corriente de video. El elemento de información específico es para indicar que los datos de video se generan mediante el método de codificación de video y el dispositivo descritos en la modalidad. De acuerdo con tal estructura, los datos de video generados por el método de codificación de video y el dispositivo descritos en cualquiera de las modalidades precedentes son distinguibles de los datos de video que guardan conformidad con otras normas .
La figura 45 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de salida audiovisual 4500 que incluye un dispositivo de recepción 4504 que recibe una señal modulada que incluye los datos de audio y video transmitidos por una estación difusora (estación de base) o los datos destinados a difusión. La configuración del dispositivo de recepción 4504 corresponde al dispositivo de recepción 3700 de la figura 37. El dispositivo de salida audiovisual 4500 incorpora, por ejemplo, un OS (sistema operativo) o incorpora un dispositivo de comunicaciones 4506 para conectar a Internet (por ejemplo, un dispositivo de comunicaciones destinado a una LAN (red de área local) inalámbrica o Ethernet™) . De por sí, una unidad de presentación de video 4501 puede mostrar simultáneamente datos de audio y video, o video de datos de video para difusión 4502 y hipertexto 4503 (de la red World Wide Web) provisto por Internet . Operando un control remoto 4507 (como alternativa, a un teléfono móvil o teclado) , cualquiera del video de los datos de video para difusión 4502 y el hipertexto 4503 provisto por Internet pueden seleccionarse para cambiar las operaciones. Por ejemplo, cuando se selecciona el hipertexto 4503 provisto por Internet, puede cambiarse el sitio web mostrado mediante operaciones del control remoto. Cuando se seleccionan los datos de audio y video, o el video de los datos de video para difusión 4502, el control remoto 4507 puede transmitir la información de un canal seleccionado (programa (televisión) o difusión de audio seleccionados ) . De este modo, una interfaz 4505 obtiene la información transmitida por el remote control. El dispositivo de recepción 4504 realiza el procesamiento, tal como la demodulación y la corrección de errores, correspondiente al canal seleccionado, obteniendo así los datos recibidos . En este punto, el dispositivo de recepción 4504 obtiene la información de símbolos de control que incluye la información sobre el esquema de transmisión (como se describe usando la figura 5) de los símbolos de control incluidos en la señal correspondiente al canal seleccionado. De por sí, el dispositivo de recepción 4504 puede establecer correctamente las operaciones de recepción, el esquema de demodulación, el esquema de corrección de errores, etc. , posibilitando de esta manera que se obtengan los datos incluidos en los símbolos de datos transmitidos por la estación difusora (estación de base) . Aunque la descripción precedente se da para un ejemplo del usuario que usa el control remoto 4507, las mismas operaciones se aplican cuando el usuario presiona una tecla de selección incorporada en el dispositivo de salida audiovisual 4500 para seleccionar un canal.
Además, el dispositivo de salida audiovisual 4500 puede operarse usando Internet. Por ejemplo, el dispositivo de salida audiovisual 4500 pueden hacerse grabar (almacenar) un programa a través de otra terminal conectada a Internet. (Por consiguiente, el dispositivo de salida audiovisual 4500 debe incluir la unidad 3708 de la figura 37) . El canal e selecciona antes de comenzar la grabación. De este modo, el dispositivo de recepción 4504 realiza el procesamiento, tal como la demodulación y la corrección de errores , correspondiente al canal seleccionado, obteniendo así los datos recibidos. En este punto, el dispositivo de recepción 4504 obtiene la información de símbolos de control que incluye la información sobre el esquema de transmisión (el esquema de transmisión, el esquema de modulación, el esquema de corrección de errores, etc., de las precedentemente descritas modalidades) (como se describe usando la figura 5) de los símbolos de control incluidos en la señal correspondiente al canal seleccionado. De por sí, el dispositivo de recepción 4504 puede establecer correctamente las operaciones de recepción, el esquema de demodulación, el esquema de corrección de errores etc., posibilitando de esta manera que se obtengan los datos incluidos en los símbolos de datos transmitidos por la estación difusora (estación de base) .
Suplemento
La presente descripción considera un dispositivo de comunicaciones/difusión tal como una estación difusora, una estación de base, un punto de acceso, una terminal, un teléfono móvil u otros por el estilo provistos con el dispositivo de transmisión, y un dispositivo de comunicaciones tal como una televisión, radio, terminal, computadora personal, teléfono móvil, punto de acceso, estación de base u otros por el estilo provistos con el dispositivo de recepción. El dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción pertinentes a la presente invención son dispositivos de comunicaciones en una forma apta para ejecutar las aplicaciones, tal como una televisión, radio, computadora personal, teléfono móvil o similar, a través de la conexión a algunas clase de interfaz (por ejemplo, USB) .
Asimismo, en la presente modalidad, pueden disponerse libremente dentro de la trama símbolos diferentes de los símbolos de datos, tales como símbolos piloto (es decir preámbulo, palabra única, postámbulo, símbolos de referencia, símbolos piloto esparcidos, etc.)/ los símbolos destinados a la información de control, etc. Aunque actualmente se denominan símbolos piloto y símbolos destinados a la información de control, tales símbolos pueden denominarse libremente de otra manera, pues es su función lo que permanece y se considera importante.
Siempre que un símbolo piloto, por ejemplo, sea un símbolo conocido modulado con modulación PSK en el transmisor y el receptor (como alternativa, el receptor puede sincronizarse de manera que el receptor conozca los símbolos transmitidos por el transmisor) , el receptor puede usar ese símbolo para la sincronización de frecuencia, la sincronización de tiempo, la estimación de canal (la estimación CSI (siglas en inglés para información de estado de canal) de cada señal modulada) , la detección de señales y otros procedimientos por el estilo.
Los símbolos destinados a la información de control son símbolos que transmiten información (tal como el esquema de modulación, el esquema de codificación de corrección de errores, la tasa de codificación de códigos de corrección de errores y la información de ajuste para la capa superior usada en las comunicaciones) que se transmite a la parte receptora a fin de ejecutar la transmisión de no datos (es decir, aplicaciones) .
La presente invención no está limitada a las modalidades, sino que también puede realizarse de diversos otros modos. Por ejemplo, si bien las modalidades precedentes describen dispositivos de comunicaciones, la presente invención no está limitada a tales dispositivos y puede implementarse como software para el correspondiente esquema de comunicaciones.
Aunque las precedentemente descritas modalidades describen esquemas de cambio de fase para los esquemas de transmisión de dos señales moduladas desde dos antenas, no está prevista ninguna limitación en ese sentido. La precodificación y un cambio de fase pueden realizarse en cuatro señales que se han correlacionado para generar cuatro señales moduladas transmitidas usando cuatro antenas. Es decir, la presente invención es aplicable para realizar un cambio de fase enN señales que se han correlacionado y precodificado para generar N señales moduladas transmitidas usando N antenas.
Aunque las precedentemente descritas modalidades describen ejemplos de sistemas donde dos señales moduladas se transmiten desde dos antenas y son recibidas por dos respectivas antenas en un sistema de comunicaciones MIMO, la presente invención no está limitada en tal sentido y también es aplicable a los sistemas de comunicaciones MISO (múltiples entradas, una sola salida) . En un sistema MISO, el dispositivo de recepción no incluye la antena 701_Y, la unidad inalámbrica 703_Y, el estimador de fluctuación de canal 707_1 para la señal modulada zl, y el estimador de fluctuación de canal 707_2 para la señal modulada z2 de la figura 7. Sin embargo, el procesamiento descrito en la Modalidad 1 puede ejecutarse de todos modos para estimar rl y r2. La tecnología para la recepción y la decodificación de múltiples señales transmitidas simultáneamente en una frecuencia común, y recibidas por una sola antena es ampliamente conocida. La presente invención es un procesamiento adicional que suplementa la tecnología convencional para un procesador de señales que invierta una fase cambiada por el transmisor.
Aunque la presente invención describe ejemplos de sistemas donde se transmiten dos señales moduladas desde dos antenas y son recibidas por dos respectivas antenas en un sistema de comunicaciones MIMO, la presente invención no está limitada en tal sentido y también es aplicable a los sistemas MISO. En un sistema MISO, el dispositivo de transmisión realiza la precodificación y el cambio de fase de manera que son aplicables los puntos descritos hasta aquí. Sin embargo, el dispositivo de recepción no incluye la antena 701_Y, la unidad inalámbrica 703_Y, el estimador de fluctuación de canal 707_1 para la señal modulada zl, y el estimador de fluctuación de canal 707_2 para la señal modulada z2 de la figura 7. Sin embargo, el procesamiento expuesto en la presente descripción puede de todos modos ejecutarse para estimar los datos transmitidos por el dispositivo de transmisión. La tecnología para la recepción y la decodificación de múltiples señales transmitidas simultáneamente en una frecuencia común, y recibidas por una sola antena es ampliamente conocida (un receptor de antena única puede aplicar las operaciones ML (Max-log APP o similar) ) . La presente invención puede hacer que el procesador de señales 711 de la figura 7 realice la demodulación (detección) teniendo en cuenta la precodificación y el cambio de fase, aplicados por el transmisor.
La presente descripción usa términos tales como precodificación, ponderaciones de precodificación, matriz de precodificación, etc. La terminología misma puede ser otra (por ejemplo, puede denominarse como alternativa un libro de códigos) , ya que el punto clave de la presente invención es el propio procesamiento de las señales.
Asimismo, aunque la presente descripción explica los ejemplos usando principalmente OFDM como el esquema de transmisión, la invención no está limitada en ese sentido. Otros esquemas de multiportadora diferentes de OFDM y esquemas de portadora única pueden usarse para lograr modalidades similares. Aquí, también pueden emplearse las comunicaciones de espectro ensanchado. Cuando se usan esquemas de portadora única, se realiza un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo.
Además, aunque la presente descripción explica el uso de las operaciones ML, APP, Max-log APP, ZF, MMSE etc. por el dispositivo de recepción, esas operaciones pueden todas generalizarse como detección de ondas, demodulación, detección, estimación y demultiplexación como los resultados cualitativos (verosimilitud logarítmica y razón de verosimilitud logarítmica) y los resultados cuantitativos (ceros y unos) así obtenidos son los bits de datos individuales transmitidos por el dispositivo de transmisión.
Pueden transmitirse diferentes datos por cada corriente sl(t) y s2 (t) (si (i), s2(i)) o datos idénticos de las mismas .
Las señales de banda base de las dos corrientes si (i) y s2(i) (donde i indica secuencia (con respecto a tiempo o frecuencia (portadora))) pasan por la precodificación y un cambio de fase regular (el orden de las operaciones puede invertirse libremente) para generar dos señales de banda base post-procesa-miento zl (i) y z2 (i) . En la señal de banda base post-procesamiento zl(i) , el componente en fase I es Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura es Qi(i), y en la señal de banda base post-procesamiento z2 (i) , el componente en fase es Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura es Q2(i) · Los componentes de la banda base pueden cambiar, en tanto se mantenga lo siguiente.
¦ Sea el componente en fase y el componente de cuadratura de la señal de banda base cambiada rl(i) Ii(i) yQ2(i), y sea el componente en fase y el componente de cuadratura de la señal de banda base cambiada r2 ( i ) I2 (i) y Qi ( i ) . La señal modulada correspondiente a la señal de banda base cambiada rl(i) se transmite por la antena de transmisión 1 y la señal modulada correspondiente a la señal de banda base cambiada r2(i) se transmite desde la antena de transmisión 2, simultáneamente en una frecuencia común. De este modo, la señal modulada correspondiente a la señal de banda base cambiada rl (i) y la señal modulada correspondiente a la señal de banda base cambiada r2(i) se transmiten desde antenas diferentes, simultáneamente en una frecuencia común. Como alternativa,
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2 (i) , y para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Qi(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i).
« Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser I2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i) , y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Qi(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2 (i) , y para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Q2(i) en tanto que el
componente de cuadratura puede ser Qi(i) .
Para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser I2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ix (i) , y para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Q2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2 (i) , y para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Qi(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser 12(1) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Q2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i) , y para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser I2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Q2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i) , y para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Qi(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada r2 (i) , el componente en fase puede ser Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2 (i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Qi(i) en tanto que el
componente de cuadratura puede ser Q2(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser I2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Qi(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2 (i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Q2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i).
<¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser I2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii (i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Q2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2 (i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser I2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Ii(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2 (i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Ch(i) en tanto que el
componente de cuadratura puede ser I2(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Q2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser I2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede , ser Qi(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser C?2(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i) , y para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Qi(i) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2 (i) . Como alternativa, aunque la descripción precedente explica la modalidad de dos tipos de procesamiento de señales en las señales de ambas corrientes como para cambiar el componente en fase el componente de cuadratura de las dos señales, la invención no está limitada en ese sentido. Los dos tipos de procesamiento de señales pueden realizarse en más de dos corrientes, como para cambiar el componente en fase y el componente de cuadratura de las mismas.
Como alternativa, aunque los ejemplos precedentes describen el cambio de las señales de banda base que tienen una fecha-hora común (frecuencia (sub- ) portadora) común) , las señales de banda base que cambian no deben tener necesariamente una fecha-hora común. Por ejemplo, son posibles cualesquiera de las siguientes.
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el
componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser I2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qxíi+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+w), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Qi(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser I2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i+v), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Qx(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+w), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser I2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I^Ji+v), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Qi(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i+v), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser I2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada rl(i), el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i+v), y para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Qi(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+w).
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+w) , y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser Qi(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser I2(i+ ) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i+v) , y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser Qi(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+w), y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser I2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ii(i+v), y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qx(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w), y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser I2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Ii(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Q2(i+w), y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser Qi(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i) , el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Ij(i+v) , y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser I2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser Qxíi+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada r2(i), el componente en fase puede ser Q2(i+w) en tanto que el componente de cuadratura puede ser ????+?), y para la señal de banda base cambiada rl(i) , el componente en fase puede ser Qi(i+v) en tanto que el componente de cuadratura puede ser I2(i+ ) .
La figura 55 ilustra un cambiador de señales de banda base 5502 que explica lo anterior. Tal como se muestra, de las dos señales de banda base procesadas zl ( i ) 5501_lyz2(i) 5501_2, la señal de banda base procesada zl (i) 5501_1 tiene el componente en fase Ii(i) y el componente de cuadratura Qi(i), en tanto que la señal de banda base procesada z2 (i) 5501_2 tiene el componente en fase I2(i) y el componente de cuadratura Q2(i). Entonces, después del cambio, señal de banda base cambiada rl (i) 5503_1 tiene el componente en fase Iri(i) y el componente de cuadratura Qn(i) , en tanto que la señal de banda base cambiada r2 (i) 5503_2 tiene el componente en fase Ir2(i) y el componente de cuadratura Qr2(i) · El componente en fase Iri(i) y el componente de cuadratura Qri(i) de la señal de banda base cambiada rl(i) 5503_1 y el componente en fase Ir2(i) y el componente de cuadratura Qr2(i) de la señal de banda base cambiada r2(i) 5503_2 puede expresarse como cualquiera de las precedentes. Aunque este ejemplo describe el cambio realizado en las señales de banda base que tienen una fecha-hora común (frecuencia ( (sub- ) ortadora) común) y que han pasado por dos tipos de procesamiento de señales, el mismo puede aplicarse a las señales de banda base que han pasado por dos tipos de procesamiento de señales pero tienen diferentes indicadores de fecha-hora (diferentes frecuencias ( (sub- ) portadora) ) .
Cada una de las antenas de transmisión del dispositivo de transmisión y cada una de las antenas de recepción del dispositivo de recepción mostradas en las figuras puede estar formada por múltiples antenas.
La presente descripción usa el símbolo V, que es el cuantificador universal, y el símbolo 3, que es el cuantificador existencial .
Asimismo, la presente descripción usa el radián como la unidad de fase en el plano complejo, por ejemplo, para el argumento del mismo.
Cuando tratan sobre el plano complejo, las coordenadas de los números complejos pueden expresarse a modo de coordenadas polares. Para un número complejo z = a + jb (donde a y b son números reales y j es la unidad imaginaria) , el correspondiente punto (a, b) en el plano complejo se expresa con las coordenadas polares [r, ?] , convertidas tal como sigue:
a = r x cosG
b = r x sen9
[Matemática 49]
(fórmula 49)
donde r es el valor absoluto de z (r = | z | ) , y T es el argumento del mismo. De este modo, z = a + jb puede expresarse como reje .
En la presente invención, las señales de banda base si, s2, zl, y z2 se describen como señales complejas. Una señal compleja constituida por la señal en fase I y la señal de cuadratura Q también puede expresarse como la señal compleja I + jQ. Aquí, cualquiera de I y Q puede ser igual a cero.
La figura 46 ilustra un sistema de difusión ej emplificativo que usa el esquema de cambio de fase expuesto en la presente descripción. Tal como se muestra, un codificador de video 4601 toma video como entrada, realiza la codificación de video, y da salida a datos de video codificados 4602. Un codificador de audio toma audio como entrada, realiza la codificación de audio, y da salida a datos de audio codificados 4604. Un codificador de datos 4605 toma datos como entrada, realiza la codificación de datos (por ejemplo, la compresión de datos) , y da salida a los datos codificados 4606. Tomados en conjunto, esos componentes forman un codificador de información de origen 4600.
Un transmisor 4607 toma los datos de video codificados 4602, los datos de audio codificados 4604, y los datos codificados 4606 como entrada, realiza la codificación de corrección de errores, la modulación, la precodificación y el cambio de fase (por ejemplo, el procesamiento de señales por el dispositivo de transmisión de la figura 3) en un subconjunto o en la totalidad de las mismas, y da salida a las señales de transmisión 4608 1 a 4608_N. Las señales de transmisión 4608_1 a 4608_N después son transmitidas por las antenas 4609_1 a 4609_N como ondas de radio.
Un receptor 4612 toma las señales recibidas 4611_1 a 4611_M que reciben las antenas 4610_1 a 4610_M como entrada, realiza el procesamiento tal como la conversión de frecuencia, el cambio de fase, la decodificación de la precodificación, el cálculo de la razón de verosimilitud logarítmica y la decodificación de corrección de errores (por ejemplo, el procesamiento por el dispositivo de recepción de la figura 7) , y da salida a los datos recibidos 4613, 4615 y 4617. Un decodificador de información de origen 4619 toma los datos recibidos 4613 , 4615 y 4617 como entrada . Un decodificador de video 4614 toma datos recibidos 4613 como entrada, realiza la decodificación de video, y da salida a una señal de video. El video después se presenta en una pantalla de televisión. Un decodificador de audio 4616 toma los datos recibidos 4615 como entrada. El decodificador de audio 4616 realiza la decodificación de audio y da salida a una señal de audio. El audio después se reproduce a través de los parlantes. Un decodificador de datos 4618 toma los datos recibidos 4617 como entrada, realiza la decodificación de datos, y da salida a información.
En las precedentemente descritas modalidades pertinentes a la presente invención, la cantidad de codificadores en el dispositivo de transmisión que usa un esquema de transmisión de multiportadora tal como OFDM pueden ser cualquiera, tal como ya se describió. Por lo tanto, como en la figura 4, por ejemplo, el dispositivo de transmisión puede tener sólo un codificador y aplicar un esquema para distribuir la salida al esquema de transmisión de multiportadora , tal como OFDM. En tales circunstancias, las unidades inalámbricas 310Ay 310B de la figura 4 deben reemplazar los procesadores relacionados con OFDM 13 OIA y 1301B de la figura 12. La descripción de los procesadores relacionados con OFDM es como se da en la Modalidad 1.
Aunque la Modalidad 1 da la Matemática 36 (fórmula 36) como un ej emplo de una matriz de precodificación, también puede usarse otra matriz de precodificación, cuando se aplica el siguiente esquema.
[Matemática 50]
(fórmula 50)
íwll
w2l
En las matrices de precodificación de la Matemática 36 (fórmula 36) y la Matemática 50 (fórmula 50) , el valor de ? se establece como dado por la Matemática 37 (fórmula 37) y la Matemática 38 (fórmula 38) . Sin embargo, no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Puede obtenerse una simple matriz de precodificación estableciendo a = 1, que también es un valor válido .
En la Modalidad Al, los cambiadores de fase de las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51 y 53 se indican como teniendo un valor de cambio de fase de PHASE[i] (donde i = 0, 1, 2... N-2, N-l, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero) para lograr un período (ciclo) de N (valor alcanzado en el caso de que las figuras 3, 4 , 6 , 12 , 25 , 29 , 51 y 53 realicen un cambio de fase en sólo una señal de banda base) . La presente descripción explica realizar un cambio de fase en una señal de banda base precodificada (es decir, en las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29 y 51), es decir en la señal de banda base precodificada z2 ' . Aquí, PHASE [k] se calcula tal como sigue.
[Matemática 51]
(fórmula 51)
PHASE [k] =
radianes JV
donde k = 0, 1, 2... N-2, N-l. Cuando N = 5, 7, 9, 11 o 15, el dispositivo de recepción puede obtener una buena calidad de recepción de los datos.
Aunque la presente descripción explica los detalles de los esquemas de cambio de fase que implican dos señales moduladas transmitidas por múltiples antenas, no está prevista ninguna limitación en ese sentido. Pueden realizarse la precodificación y un cambio de fase en tres o más señales de banda base en las cuales se haya realizado la correlación de acuerdo con un esquema de modulación, seguido por el procesamiento predeterminado en las señales de banda base con cambio de postfase y la transmisión usando múltiples antenas, para realizar los mismos resultados.
Los programas para ejecutar el esquema de transmisión precedente pueden almacenarse, p.ej . , de antemano en ROM (memoria de sólo lectura) y ser leídos para la operación por una CPU.
Asimismo, los programas para ejecutar el esquema de transmisión precedente pueden almacenarse en un medio de grabación legible por computadora, los programas almacenados en el medio de grabación pueden cargarse en la RAM (siglas en inglés para memoria de acceso aleatorio) de la computadora, y la computadora puede funcionar de acuerdo con los programas .
Los componentes de las precedentemente descritas modalidades pueden ensamblarse típicamente como una LSI (siglas en inglés para integración de gran escala) , un tipo de circuito integrado. Los componentes individuales pueden hacerse respectivamente en chips discretos, o un subconjunto o la totalidad de los componentes pueden hacerse en un solo chip. Aunque antes de ha mencionado una LSI, también puede aplicarse los términos IC (siglas en inglés para circuito integrado) , sistema LSI, súper LSI o ultra LSI , según el grado de integración. Asimismo, el método para ensamblar el circuito integrado no se limita a LSI . Puede usarse un circuito dedicado o un procesador de uso general . Después del montaje de la LSI, puede usarse una FPGA (siglas en inglés para matriz de compuertas programables) o un procesador reconfigurable .
Asimismo, en caso de que el progreso en el campo de los semiconductores o el surgimiento de tecnologías lleven al reemplazo de la LSI por otros métodos de circuito integrado, tal tecnología por supuesto podrá usarse para integrar los bloques funcionales. También son plausibles las aplicaciones de la biotecnología .
Modalidad Cl
La modalidad 1 explicó que la matriz de precodificación en uso puede cambiarse cuando cambian los parámetros de transmisión. La presente modalidad describe un ejemplo detallado de tal caso, donde tal como ya se describió (en el suplemento) , cambian los parámetros de transmisión de manera que las corrientes sl(t) y s2 (t) cambian entre la transmisión de datos diferentes y la transmisión de datos idénticos, y por consiguiente cambian la matriz de precodificación y el cambio de fase en uso.
El ejemplo de la presente modalidad describe una situación en que dos señales moduladas transmitidas desde dos diferentes antenas de transmisión alternan entre hacer que las señales moduladas incluyan datos idénticos y hacer que las señales moduladas incluyan, cada una, datos diferentes.
La figura 56 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión que cambia entre esquemas de transmisión, tal como ya se describió. En la figura 56, los componentes que operan de la manera descrita en la figura 54 usan números de referencia idénticos. Tal como se muestra, la figura 56 difiere de la figura 54 en que un distribuidor 404 toma la señal de configuración de trama 313 como entrada. Las operaciones del distribuidor 404 se describen usando la figura 57.
La figura 57 ilustra las operaciones del distribuidor 404 cuando transmite datos idénticos y cuando transmite datos diferentes. Tal como se muestra, dados los datos codificados xl , x2 , x3 , x4, x5 , x6, etc., cuando se transmiten datos idénticos, los datos distribuidos 405A se dan como xl, x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , etc., en tanto que los datos distribuidos 405B se dan de manera similar como xl, x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , etc.
Por otra parte, cuando se transmiten datos diferentes, los datos distribuidos 405A se dan como xl, x3 , x5, x7 , x9, etc. , en tanto que los datos distribuidos 405B se dan como x2 , x4 , x6 , x8, xlO, etc.
El distribuidor 404 determina, de acuerdo con la señal de configuración de trama 313 tomada como entrada, si el modo de transmisión es la transmisión de datos idénticos o la transmisión de datos diferentes.
Una alternativa a lo anterior se muestra en la figura 58. Tal como se muestra, cuando transmite datos idénticos, el distribuidor 404 da salida a los datos distribuidos 405A como xl , x2 , x3 , x4 , x5, x6 , etc., mientras que no da salida a nada como los datos distribuidos 405B. Por consiguiente, cuando la señal de configuración de trama 313 indica la transmisión de datos idénticos, el distribuidor 404 opera tal como ya se describió, mientras que el interpolador 304B y el correlacionador 306B de la figura 56 no operan. De esta manera, sólo es válida la señal de banda base 307A a la que da salida el correlacionado 306A de la figura 56, y la toman como entrada ambas unidades de ponderación 308A y 308B.
Una función característica de la presente modalidad es que, cuando el modo de transmisión cambia de la transmisión de datos idénticos a la transmisión de datos diferentes, puede cambiar también la matriz de precodificación . Como lo indica la Matemática 36 (fórmula 36) y la Matemática 39 (fórmula 39) en la modalidad 1, dada una matriz constituida por wll, wl2, w21 y w22, la matriz de precodificación usada para transmitir datos idénticos puede ser tal como sigue.
[Matemática 52]
(fórmula 52)
donde a es un número real (a también puede ser un número complejo, pero dado que la señal de banda base a la que se da entrada como resultado de la precodificación pasa por un cambio de fase, resulta preferido un número real para las consideraciones de tamaño de circuito y la reducción de complejidad) . Además, cuando a es igual a uno, las unidades de ponderación 308A y 308B no
realizan la ponderación y dan salida a la señal entrada tal como está .
Por consiguiente, cuando se transmiten datos idénticos, son señales idénticas las señales ponderadas de banda base 309A y 316B a las que dan salida las unidades de ponderación 308A y 308B.
Cuando la señal de configuración de trama indica modo de transmisión idéntica, a cambiador de fase 5201 realiza un cambio de fase en la señal de banda base ponderada 309A y da salida a la señal de banda base con cambio postfase 5202. De manera similar, cuando la señal de configuración de trama indica modo de transmisión idéntica, el cambiador de fase 317B realiza un cambio de fase en la señal de banda base ponderada 316B y da salida a la señal de banda base con cambio postfase 309B. El cambio de fase realizado por el cambiador de fase 5201 es de ejA<tl (como alternativa, ejA(f) o ejA<t,f)) (donde t es el tiempo y f es la frecuencia) (por consiguiente, ejA(t) (como alternativa, ejA(f) o ejA(t,f)j es va]_or pDr e]_ gue se multiplica la señal de banda base entrada) , y el cambio de fase realizado por el cambiador de fase 317B es de ejB(t) (como alternativa, eiB(f) o ejB(t'f)) (donde t es el tiempo y f es la frecuencia) (por consiguiente, ejB(t) (como alternativa, ejB(f) o ejB(t,f)) es el valor por el que se multiplica la señal de banda base entrada) . De este modo, se cumple la siguiente condición.
[Matemática 53]
(fórmula 53)
Algún tiempo t cumple
JB(t)
e J K } ? e
(o, alguna frecuencia (portadora) f cumple eJA(f) ? e JB(f)
)
(O, alguna frecuencia (portadora) f y tiempo t cumplen
De por sí, la señal de transmisión puede reducir la influencia multivía y así mejorar la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción. (Sin embargo, el cambio de fase también puede ser realizado por sólo una de las señales ponderadas de banda base 309A y 316B) .
En la figura 56, cuando se usa OFDM, se realiza el procesamiento, tal como IFFT y la conversión de frecuencia, en la señal de banda base con cambio postfase 5202, y el resultado se transmite por una antena de transmisión. (Véase la figura 13) (Por consiguiente, la señal de banda base con cambio postfase 5202 puede considerarse igual a la señal 1301A de la figura 13) . De manera similar, cuando se usa OFDM, se realiza el procesamiento, tal como IFFT y conversión de frecuencia, en la señal de banda base con cambio postfase 309B, y el resultado es transmitido por una antena de transmisión . (Véase la figura 13) (Por consiguiente, la señal de banda base con cambio postfase 309B puede considerarse igual a la señal 1301B de la figura 13) .
Cuando el modo de transmisión seleccionado indica transmisión de datos diferentes, puede aplicarse cualquiera de la Matemática 36 (fórmula 36) , la Matemática 39 (fórmula 39) , y la Matemática 50 (fórmula 50) dadas en la modalidad 1. De modo significativo, los cambiadores de fase 5201 y 317B de la figura 56 usan un esquema de cambio de fase diferente de cuando se transmiten datos idénticos. Específicamente, como se describe en la modalidad 1, por ejemplo, el cambiador de fase 5201 realiza el cambio de fase en tanto que el cambiador de fase 317B no lo hace, o el cambiador de fase 317B realiza el cambio de fase en tanto que el cambiador de fase 5201 no lo hace. Sólo uno de los dos cambiadores de fase realiza el cambio de fase. De este modo, el dispositivo de recepción obtiene buena calidad de recepción de los datos en el entorno LOS, así como también el entorno NLOS.
Cuando el modo de transmisión seleccionado indica la transmisión de datos diferentes, la matriz de precodificación puede ser como se da en la Matemática 52 (fórmula 52) o como se da en cualquiera de la Matemática 36 (fórmula 36) , la Matemática 50 (fórmula 50) y la Matemática 39 (fórmula 39) o bien, puede ser una matriz de precodificación diferente de la dada en la Matemática 52 (fórmula 52) . De esta manera, el dispositivo de recepción es especialmente proclive a experimentar mejoras en la calidad de recepción de los datos en el entorno LOS.
Asimismo, aunque la presente modalidad explica ej emplos que usan OFDM como el esquema de transmisión, la invención no está limitada en ese sentido. Pueden usarse esquemas de multiportadora diferentes de OFDM y esquemas de portadora única para lograr modalidades similares . Aquí, también pueden emplearse comunicaciones de espectro ensanchado. Cuando se usan esquemas de portadora única, el cambio de fase se realiza con respecto al dominio de tiempo.
Como se explicó en la Modalidad 3, cuando el esquema de transmisión implica la transmisión de datos diferentes, el cambio de fase se realiza únicamente en los símbolos de datos. Sin embargo, como se describe en la presente modalidad, cuando el esquema de transmisión implica la transmisión de datos idénticos, no es necesario limitar el cambio de fase a los símbolos de datos, sino que también puede realizarse en los símbolos piloto, los símbolos de control y otros tales símbolos insertos en la trama de transmisión de la señal de transmisión. (El cambio de fase no siempre necesita realizarse en símbolos tales como los símbolos piloto y los símbolos de control, aunque hacer resulta preferido a fin de lograr ganancia de diversidad) .
Modalidad C2
La presente modalidad describe un esquema de configuración para una estación de base correspondiente a la modalidad Cl .
La figura 59 ilustra la relación de las estaciones de base (estaciones difusoras) con las terminales. Una terminal P (5907) recibe la señal de transmisión 5903A transmitida por la antena 5904A y la señal de transmisión 5905A transmitida por la antena 5906A de la estación difusora A (5902A) , después realiza en ellas el procesamiento predeterminado para obtener los datos recibidos .
Una terminal Q (5908) recibe la señal de transmisión 5903A transmitida por la antena 5904A de la estación de base A (5902A) y la señal de transmisión 593B transmitida por la antena 5904B de la estación de base B (5902B) , después realiza en ellas el procesamiento predeterminado para obtener los datos recibidos .
Las figuras 60 y 61 ilustran la asignación de frecuencias de la estación de base A (5902A) para las señales de transmisión 5903A y 5905A transmitidas por las antenas 5904A y 5906A, y la asignación de frecuencias de la estación de base B (5902B) para las señales de transmisión 5903B y 5905B transmitidas por las antenas 5904B y 5906B . En las figuras 60 y 61 , la frecuencia está en el eje horizontal y la potencia de transmisión está en el eje vertical.
Tal como se muestra, las señales de transmisión 5903A y 5905A transmitidas por la estación de base A (5902A) y las señales de transmisión 5903B y 5905B transmitidas por la estación de base B (5902B) usan al menos la banda de frecuencia X y la banda de frecuencia Y. La banda de frecuencia X se usa para transmitir datos de un primer canal, y la banda de frecuencia Y se usa para transmitir datos de un segundo canal.
Por consiguiente , la terminal P (5907) recibe la señal de transmisión 5903A transmitida por la antena 5904A y la señal de transmisión 5905A transmitida por la antena 5906A de la estación de base A (5902A) , extrae de ellas la banda de frecuencia X, realiza el procesamiento predeterminado y de esta manera obtiene los datos del primer canal. La terminal Q (5908) recibe la señal de transmisión 5903A transmitida por la antena 5904A de la estación de base A (5902A) y la señal de transmisión 5903B transmitida por la antena 5904B de la estación de base B (5902B) , extrae de ellas la banda de f ecuencia Y, realiza el procesamiento predeterminado y de esta manera obtiene los datos del segundo canal .
Lo que sigue describe la configuración y las operaciones de la estación de base A (5902A) y la estación de base B (5902B) .
Como se describe en la modalidad Cl, tanto la estación de base A (5902A) como la estación de base B (5902B) incorporan un dispositivo de transmisión configurado tal como ilustran las figuras 56 y 13. Cuando transmite tal como ilustra la figura 60, la estación de base A (5902A) genera dos diferentes señales moduladas (en las que se realizan la precodificación y un cambio de fase) con respecto a la banda de frecuencia X, como se describe en la modalidad Cl . Las dos señales moduladas son respectivamente transmitidas por las antenas 5904A y 5906A. Con respecto a la banda de frecuencia Y, la estación de base A (5902A) opera el interpolador 304A, el correlacionador 306A, la unidad de ponderación 308A y el cambiador de fase de la figura 56 para generar la señal modulada 5202. Después, una señal de transmisión correspondiente a la señal modulada 5202 se transmite por la antena 1310A de la figura 13, es decir, por la antena 5904A de la figura 59. De manera similar, la estación de base B (5902B) opera el interpolador 304A, el correlacionador 306A, la unidad de ponderación 308A, y el cambiador de fase 5201 de la figura 56 para generar la señal modulada 5202. Después, una señal de transmisión correspondiente a la señal modulada 5202 es transmitida por la antena 1310A de la figura 13, es decir, por la antena 5904B de la figura 59.
La creación de datos codificados en la banda de frecuencia Y puede implicar, tal como se muestra en la figura 56, generar los datos codificados en las estaciones de base individuales. 0 bien, puede implicar hacer que una de las estaciones de base genere tales datos codificados para la transmisión a otras estaciones de base. Como esquema alternativo, una de las estaciones de base puede generar las señales moduladas y configurarse para que pase las señales moduladas así generadas a otras estaciones de base.
Además, en la figura 59, la señal 5901 incluye información pertinente al modo de transmisión (transmisión de datos idénticos o transmisión de datos diferentes) . Las estaciones de base obtienen esta señal y por eso cambian entre los esquemas de generación para las señales moduladas en cada banda de frecuencia. Aquí, la señal 5901 se indica en la figura 59 como entrada desde otro dispositivo o desde una red. Sin embargo, también son posibles configuraciones donde, por ejemplo, la estación de base A (5902) se una estación de base maestra que pasa una señal correspondiente a la señal 5901 a la estación de base B (5902B) .
Como ya se explicó, cuando la estación de base transmite datos diferentes, la matriz de precodificación y el esquema de cambio de fase se establecen de acuerdo con el esquema de transmisión para generar las señales moduladas.
Por otra parte, para transmitir datos idénticos, dos estaciones de base generan respectivamente y transmiten señales moduladas de transmisión. En tales circunstancias, las estaciones de base que generan, cada una, señales moduladas para la transmisión desde una antena común pueden considerarse dos estaciones de base combinadas que usan la matriz de precodificación dada por la Matemática 52 (fórmula 52) . El esquema de cambio de fase es como se explica en la modalidad Cl , por ej emplo , y cumple las condiciones de la Matemática 53 (fórmula 53).
Además, el esquema de transmisión de la banda de frecuencia X y la banda de frecuencia Y may pueden variar en el tiempo. Por consiguiente, tal como se ilustra en la figura 61, a medida que pasa el tiempo, la asignación de frecuencias cambia de lo que se indica en la figura 60 a lo que se indica en la figura 61.
De acuerdo con la presente modalidad, no sólo puede
obtener el dispositivo de recepción mejorada calidad de recepción de los datos para la transmisión de datos idénticos asi como también la transmisión de datos diferentes, sino que también pueden los dispositivos de transmisión compartir un cambiador de fase .
Asimismo, aunque la presente modalidad explica ejemplos que usan OFDM como el esquema de transmisión, la invención no está limitada en ese sentido. Pueden usarse esquemas de multiportadora diferentes de OFDM y esquemas de portadora única para lograr modalidades similares. Aquí, también pueden emplearse comunicaciones de espectro ensanchado. Cuando se usan esquemas de portadora única, el cambio de fase se realiza con respecto al dominio de tiempo.
Tal como se explicó en la modalidad 3, cuando el esquema de transmisión implica la transmisión de datos diferentes, el cambio de fase se lleva a cabo únicamente en los símbolos de datos. Sin embargo, como se describe en la presente modalidad, cuando el esquema de transmisión implica la transmisión de datos idénticos, no es necesario que el cambio de fase se limite a los símbolos de datos, sino que también puede realizarse en símbolos piloto, símbolos de control y otros tales símbolos insertos en la trama de transmisión de la señal de transmisión. (El cambio de fase no necesita siempre realizarse en símbolos tales como los símbolos piloto y los símbolos de control, aunque hacerlo resulta preferido a fin de lograr ganancia de diversidad) .
Modalidad C3
La presente modalidad describe un esquema de configuración para una repetidora correspondiente a la modalidad Cl . La repetidora también puede denominarse estación repetidora.
La figura 62 ilustra la relación de las estaciones de base (estaciones difusoras) con las repetidoras y terminales. Tal como se muestra en la figura 63, la estación de base 6201 al menos transmite señales moduladas en la banda de frecuencia X y la banda de frecuencia Y. La estación de base 6201 transmite las respectivas señales moduladas en la antena 6202Ay la antena 6202B. El esquema de transmisión que se usa aquí se describe más adelante, con referencia a la figura 63.
La repetidora A (6203A) realiza el procesamiento, tal como la demodulación, en la señal recibida 6205A que recibe la antena de recepción 6204a , y en la señal recibida 6207A que recibe la antena de recepción 6206A, obteniendo así los datos recibidos. Después, a fin de transmitir los datos recibidos a una terminal, la repetidora A (6203A) realiza el procesamiento de transmisión para generar las señales moduladas 6209A y 6211A a los efectos de la transmisión en las respectivas antenas 6210A y 6212A.
De manera similar, la repetidora B (6203B) realiza el procesamiento, tal como la demodulación, en la señal recibida 6205B que recibe la antena de recepción 6204B, y en la señal recibida 6207B que recibe la antena de recepción 6206B, obteniendo así los datos recibidos. Después, a fin de transmitir los datos recibidos a una terminal, la repetidora B (6203B) realiza el procesamiento de transmisión para generar las señales moduladas 6209B y 6211B a los efectos de la transmisión en las respectivas antenas 6210B y 6212B. Aquí, la repetidora B (6203B) es una repetidora maestra que da salida a una señal de control 6208. La repetidora A (6203A) toma la señal de control como entrada. No es estrictamente necesaria una repetidora maestra. La estación de base 6201 también puede transmitir las señales de control individuales a la repetidora A (6203A) y a la repetidora B (6203B) .
La terminal P (5907) recibe las señales moduladas transmitidas por la repetidora A (6203A) , obteniendo así los datos La terminal Q (5908) recibe las señales transmitidas por la repetidora A (6203A) y la repetidora B (6203B) , obteniendo así los datos. La terminal R (6213) recibe las señales moduladas transmitidas por la repetidora B (6203B) , obteniendo así los datos .
La figura 63 ilustra la asignación de frecuencias para una señal modulada transmitida por la antena 6202A entre las señales de transmisión transmitidas por la estación de base, y la asignación de frecuencias de señales moduladas transmitidas por la antena 6202B. En la figura 63, la frecuencia está en el eje horizontal y la potencia de transmisión está en el eje vertical .
Tal como se muestra, las señales moduladas transmitidas por la antena 6202A y por la antena 6202B usan al menos la banda de frecuencia X y la banda de frecuencia Y. La banda de frecuencia X se usa para transmitir los datos de un primer canal , y la banda de frecuencia Y se usa para transmitir los datos de un segundo canal .
Como se describe en la modalidad Cl, los datos del primer canal se transmiten usando la banda de frecuencia X en el modo de transmisión de datos diferentes. Por consiguiente, tal como se muestra en la figura 63 , las señales moduladas transmitidas por la antena 6202A y por la antena 6202B incluyen los componentes de la banda de frecuencia X. Esos componentes de la banda de frecuencia X son recibidos por la repetidora A y por la repetidora B. Por consiguiente, como se describe en la modalidad 1 y en la modalidad Cl, las señales moduladas en la banda de frecuencia X son señales en las que se ha realizado la correlación, y a las que se aplican la precodificación (ponderación) y el cambio de fase .
Tal como se muestra en la figura 62, los datos del segundo canal son transmitidos por la antena 6202A de la figura 2 y transmitidos en los componentes de la banda de frecuencia Y. Esos componentes de la banda de frecuencia Y son recibidos por la repetidora A y por la repetidora B.
La figura 64 ilustra la asignación de frecuencias para las señales de transmisión transmitidas por la repetidora A y la repetidora B, específicamente para la señal modulada 6209A transmitida por la antena 6210A y la señal modulada 6211A
transmitida por la antena 6212A de la repetidora 6210A, y para la señal modulada 6209B transmitida por la antena 6210B y la señal modulada 6211B transmitida por la antena 6212B de la repetidora B. En la figura 64, la frecuencia está en el eje horizontal y la potencia de transmisión está en el eje vertical.
Tal como se muestra, la señal modulada 6209A transmitida por la antena 6210A y la señal modulada 6211A transmitida por la antena 6212A usan al menos la banda de frecuencia X y la banda de frecuencia Y. Además, la señal modulada 6209B transmitida por la antena 6210B y la señal modulada 6211B transmitida por la antena 6212B usan de manera similar al menos la banda de frecuencia X y la banda de frecuencia Y. La banda de frecuencia X se usa para transmitir datos de un primer canal, y la banda de frecuencia Y se usa para transmitir datos de un segundo canal.
Como se describe en la modalidad Cl, los datos del primer canal se transmiten usando la banda de frecuencia X en modo de transmisión de datos diferentes. Por consiguiente, tal como se muestra en la figura 64, la señal modulada 6209A transmitida por la antena 6210A y la señal modulada 6211A transmitida por la antena 6212B incluyen los componentes de la banda de frecuencia X. Esos componentes de la banda de frecuencia X son recibidos por la terminal P. De manera similar, tal como se muestra en la figura 64, la señal modulada 6209B transmitida por la antena 6210B y la señal modulada 6211B transmitida por la antena 6212B incluyen los componentes de la banda de frecuencia X. Esos componentes de la banda de frecuencia X son recibidos por la terminal R. Por consiguiente, como se describe en la modalidad 1 y en la modalidad Cl, las señales moduladas en la banda de frecuencia X son señales en las que se ha realizado la correlación, y en las que se aplican la precodificación (ponderación) y el cambio de fase.
Tal como se muestra en la figura 64, los datos del segundo canal son llevados por las señales moduladas transmitidas por la antena 6210A de la repetidora A (6203A) y por la antena 6210B de la repetidora B (6203) de la figura 62 y los datos se transmiten en los componentes de la banda de frecuencia Y. Aquí, los componentes de la banda de frecuencia Y en la señal modulada 6209A transmitida por la antena 6210A de la repetidora A (6203A) y los de la señal modulada 6209B transmitida por la antena 6210B de la repetidora B (6203B) se usan en un modo de transmisión que implica la transmisión de datos idénticos, comunicación ose explica en la modalidad Cl . Esos componentes de la banda de frecuencia Y son recibidos por la terminal Q.
Lo que sigue describe la configuración de la repetidora A (6203A) y la repetidora B (6203B) de la figura 62, con referencia a la figura 65.
La figura 65 ilustra una configuración ejemplificativa de un receptor y transmisor en una repetidora. Los componentes que opera idénticamente a los de la figura 56 usan los mismos números de referencia. El receptor 6203X toma la señal recibida 6502A que recibe la antena de recepción 6501A y la señal recibida 6502B que recibe la antena de recepción 6501B como entrada, realiza el procesamiento de señales (demultiplexación o composición se señales, decodificación corrección de errores, etc. ) . En los componentes de la banda de frecuencia X de los mismos para obtener los datos 6204X transmitidos por la estación de base usando la banda de frecuencia X, da salida a los datos al distribuidor 404 y obtiene la información del esquema de transmisión incluida en la información de control (y la información del esquema de transmisión cuando lo transmite una repetidora) , y da salida a la señal de configuración de trama 313.
El receptor 6203X y hacia delante constituyen un procesador para generar una señal modulada que transmite la banda de frecuencia X. Además, el receptor aquí descrito no es sólo el receptor para la banda de frecuencia X, tal como se muestra en la figura 65, sino también incorpora los receptores para otras bandas de frecuencia. Cada receptor forma un procesador para generar las señales moduladas que transmiten una respectiva banda de frecuencia.
Las operaciones globales del distribuidor 404 son idénticas a las del distribuidor de la estación de base descrita en la modalidad C2.
Al transmitir como se indica en la figura 64, la repetidora A (6203A) y la repetidora B (6203B) generan dos diferentes señales moduladas (en las que se realizan la precodificación y el cambio de fase) en la banda de frecuencia X como se describe en la Modalidad Cl . Las dos señales moduladas son transmitidas respectivamente por las antenas 6210A y 6212A de la repetidora A (6203) de la figura 62 y por las antenas 6210B y 6212B de la repetidora B (6203B) de la figura 62.
En lo que respecta a la banda de frecuencia Y, la repetidora A (6203A) opera un procesador 6500 pertinente a la banda de frecuencia Y y que corresponde al procesador de señales 6500 pertinente a la banda de frecuencia X mostrado en la figura 65 (el procesador de señales 6500 es el procesador de señales pertinente a la banda de frecuencia X, pero dado que se incorpora un procesador de señales idéntico para la banda de frecuencia Y, esta descripción usa los mismos números de referencia) , el interpolador 304A, el correlacionador 306A, la unidad de ponderación 308A, y el cambiador de fase 5201 para generar la señal modulada 5202. Una señal de transmisión correspondiente a la señal modulada 5202 después es transmitida por la antena 1301A de la figura 13 , es decir, por la antena 6210A de la figura 62. De manera similar, la repetidora B (6203 B) opera el interpolador 304A, el correlacionador 306A, la unidad de ponderación 308A, y el cambiador de fase 5201 de la figura 62 pertinente a la banda de frecuencia Y para generar la señal modulada 5202. Después, una señal de transmisión correspondiente a la señal modulada 5202 se transmite por la antena 1310A de la figura 13, es decir, por la antena 6210B de la figura 62.
Tal como se muestra en la figura 66 (la figura 66 ilustra la configuración de trama de la señal modulada transmitida por la estación de base, con el tiempo en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical) , la estación de base transmite la información del esquema de transmisión 6601, la información de cambio de fase aplicado a la repetidora 6602, y los símbolos de datos 6603. La repetidora obtiene y aplica la información del esquema de transmisión 6601, la información de cambio de fase aplicado a la repetidora 6602, y los símbolos de datos 6603 a la señal de transmisión, determinando así el esquema de cambio de fase. Cuando la información de cambio de fase aplicado a la repetidora 6602 de la figura 66 no está incluida en la señal transmitida por la estación de base, entonces tal como se muestra en la figura 62, la repetidora B (6203B) es la maestra e indica el esquema de cambio de fase a la repetidora A (6203A) .
Como ya se explicó, cuando la repetidora transmite datos diferentes, la matriz de precodificación y el esquema de cambio de fase se establecen de acuerdo con el esquema de transmisión para generar las señales moduladas.
Por otra parte, para transmitir datos idénticos, dos repetidoras generan respectivamente las señales moduladas de transmisión. En tales circunstancias , las repetidoras que generan, cada una, las señales moduladas para la transmisión desde una antena común pueden considerarse dos repetidoras combinadas que usan la matriz de precodificación dada por la Matemática 52 (fórmula 52) . El esquema de cambio de fase es como se explicó en la modalidad Cl, por ejemplo, y cumple las condiciones de la Matemática 53 (fórmula 53) .
Además, como se explicó en la modalidad Cl para la banda de frecuencia X, la estación de base y la repetidora pueden tener, cada una, dos antenas que transmiten las respectivas señales moduladas y dos antenas que reciben los datos idénticos. Las operaciones de tal estación de base o repetidora son como se describen para la modalidad Cl .
De acuerdo con la presente modalidad, no sólo puede el dispositivo de recepción obtener mejorada calidad de recepción de los datos para la transmisión de datos idénticos, así como también la transmisión de datos diferentes, sino que los dispositivos de transmisión también pueden compartir un cambiador de fase.
Asimismo, aunque la presente modalidad explica ejemplos que usan OFDM como el esquema de transmisión, la invención no está limitada en ese sentido. Pueden usarse esquemas de multiportadora diferentes de OFDM y esquemas de portadora única para lograr modalidades similares. Aquí, también pueden emplearse comunicaciones de espectro ensanchado. Cuando se usan esquemas de portadora única, el cambio de fase se realiza con respecto al dominio de tiempo.
Como se explicó en la modalidad 3, cuando el esquema de transmisión implica la transmisión de datos diferentes, el cambio de fase se lleva a cabo únicamente en los símbolos de datos. Sin embargo, como se describe en la presente modalidad, cuando el esquema de transmisión implica la transmisión de datos idénticos, no es necesario limitar el cambio de fase a los símbolos de datos sino que también puede realizarse en los piloto, los símbolos de control y otros tales símbolos insertos en la trama de transmisión de la señal de transmisión. (El cambio de fase no necesita realizarse siempre en símbolos tales como símbolos piloto y símbolos de control, aunque hacerlo resulta preferido a fin de lograr ganancia de diversidad) .
Modalidad C4
La presente modalidad se refiere a un esquema de cambio de fase diferente de los esquemas de cambio de fase descritos en la modalidad 1 y el suplemento.
En la Modalidad 1, la Matemática 36 (fórmula 36) se da como un ejemplo de una matriz de precodificación, y en el suplemento, la Matemática 50 (fórmula 50) se da de manera similar como otro ejemplo tal. En la Modalidad Al, los cambiadores de fase de las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51 y 53 se indican como teniendo un valor de cambio de fase de PHASE [i] (donde i = 0, 1, 2 ... N-2, N-l, es decir, 0 i=N-l, i siendo un entero) para lograr un período (ciclo) de N (valor alcanzado, dado que las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51 y 53 realizan el cambio de fase en sólo una señal de banda base) . La presente descripción explica realizar un cambio de fase en una señal de banda base precodificada (es decir, en las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29 y 51) es decir en la señal de banda base precodificada z2 ' . Aquí, PHASE [k] se calcula tal como sigue.
[Matemática 54]
(fórmula 54)
donde k=0, 1, 2... N-2, N-l, es decir, 0=/=N-l, k siendo un entero.
Por consiguiente, el dispositivo de recepción puede lograr mejoras en la calidad de recepción de los datos en el entorno LOS, y en especial en un entorno de propagación de ondas de radio. En el entorno LOS, cuando el cambio de fase no se ha realizado, se mantiene una relación de fase regular. Sin embargo, cuando se realiza el cambio de fase, se modifica la relación de fase, a su vez evitando condiciones deficientes en un entorno de propagación tipo ráfaga. Como alternativa a la Matemática 54 (fórmula 54), PHASE [k] puede calcularse tal como sigue.
[Matemática 55]
(fórmula 55)
donde J = 0, 1, 2... N-2, N-l, es decir, 0<A:<N-1, Asiendo un entero.
Como un esquema adicional alternativo de cambio de fase, PHASE [k] puede calcularse tal como sigue.
[Matemática 56]
(fórmula 56)
donde k = 0 , 1, 2... N-2, N-l, es decir, 0<k=N-l, Asiendo un entero y Z es un valor fijo.
Como un esquema adicional alternativo de cambio de fase, PHASE [k] puede calcularse tal como sigue.
[Matemática 57]
(fórmula 57)
donde J =0, 1, 2...N-2, N-l, es decir, 0=/c<N- 1 , k siendo un entero y Z es un valor fijo.
De este modo, por realizar el cambio de fase de acuerdo con la presente modalidad, el dispositivo de recepción es más probable que se haga de manera que obtenga una buena calidad de recepción .
El cambio de fase de la presente modalidad es aplicable no sólo a los esquemas de portadora única sino también a los esquemas de multiportadora . Por consiguiente, la presente modalidad también puede lograrse usando, por ejemplo, comunicaciones de espectro ensanchado, OFDM, SC-FDMA, SC-OFDM, OFDM de miniondas, como se describe en la Literatura de no patentes 7, etc. Como ya se describió, si bien la presente modalidad explica el cambio de fase por cambiar la fase con respecto al dominio de tiempo t, la fase puede cambiar como alternativa con respecto al dominio de frecuencia, como se describe en la Modalidad 1. Es decir, considerando el cambio de fase en el dominio de tiempo t descrito en la presente modalidad y reemplazando t por f (siendo f la frecuencia ( (sub-) portadora) ) lleva a un cambio de fase aplicable al dominio de frecuencia. Además, como ya se explicó para la modalidad 1, el esquema de cambio de fase de la presente modalidad también es aplicable a un cambio de fase tanto en el dominio de tiempo como en el dominio de frecuencia. Asimismo, cuando el esquema de cambio de fase descrito en la presente modalidad cumple las condiciones indicadas en la modalidad Al, el dispositivo de recepción es muy probable que obtenga buena calidad de datos.
Modalidad C5
La presente modalidad se refiere a un esquema de cambio de fase diferente de los esquemas de cambio de fase descritos en la Modalidad 1, en el suplemento y en la Modalidad C4.
En la Modalidad 1, la Matemática 36 (fórmula 36) se da como un ejemplo de una matriz de precodificación y en el suplemento, la Matemática 50 (fórmula 50) se da de manera similar como otro ejemplo tal. En la Modalidad Al, los cambiadores de fase de las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51 y 53 se indican como teniendo un valor de cambio de fase de PHASE[i] (donde i = 0, 1, 2 ... N-2, N-l, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero) para lograr un período (ciclo) de N (valor alcanzado dado que las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51 y 53 realizan el cambio de fase en sólo una señal de banda base) . La presente descripción explica realizar un cambio de fase en una señal de banda base precodificada (es decir, en las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51 y 53) es decir en la señal de banda base precodificada z2 ' .
El rasgo característico del esquema de cambio de fase pertinente a la presente modalidad es el período (ciclo) de N = 2n + 1. Para lograr el período (ciclo) de N = 2n + 1 , n+1 se preparan diferentes valores de cambio de fase. Entre esos n+1 diferentes valores de cambio de fase, n valores de cambio de fase se usan dos veces por período (ciclo) y un valor de valor de cambio de fase se usa sólo una vez por período (ciclo) , logrando de esta manera el período (ciclo) de N = 2n + 1. Lo que sigue describe en detalle esos valores de cambio de fase.
Los n+1 diferentes valores de cambio de fase requeridos para lograr un esquema de cambio de fase en el que el valor de cambio de fase cambia regularmente en un período (ciclo) de N = 2n +1 se expresan como PHASE [0] , PHASE[1], PHASE [i] ... PHASE[n-l], PHASE [n] (donde i = 0, 1, 2... n-2, n-1, n, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero) . Aquí, los n+1 diferentes valores de cambio de fase de PHASE [0], PHASE [1] , PHASE [i] ... PHASE [n-1] , PHASE [n] se expresan tal como sigue .
[Matemática 58]
(fórmula 58)
donde k = 0 , 1, 2... n-2, n-1, n, es decir, 0=k=N-l, k siendo un entero. Los n+1 diferentes valores de cambio de fase PHASE [ 0] , PHASE [ 1] ... PHASE[i] ... PHASE [n- 1] , PHASE [n] se dan por la Matemática 58 (fórmula 58) . PHASE [0] se usa una vez, en tanto que PHASE [1] a PHASE [n] se usan, cada uno, dos veces (es decir, se usa PHASE [1] dos veces, se usa PHASE [2] dos veces , etc . , hasta PHASE [n-1] se usa dos veces y PHASE [n] se usa dos veces) . De por sí, a través de este esquema de cambio de fase en el que cambia regularmente el valor de cambio de fase en un período (ciclo) de N = 2n +1, se realiza un esquema de cambio de fase en el que cambia regularmente el valor de cambio de fase entre menos valores de cambio de fase. De esta manera , el disposit ivo de recepción puede lograr mej or cal idad de recepción de los datos. Como los valores de cambio de fase son menos, puede reducirse el efecto de los mismos en el dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción. De acuerdo con lo anterior, el dispositivo de recepción puede lograr mejoras en la calidad de recepción de los datos en el entorno LOS, y en especial en un entorno de propagación de ondas de radio. En el entorno LOS, cuando el cambio de fase no se ha realizado, se produce una relación de fase regular. Sin embargo, cuando se realiza el cambio de fase, se modifica la relación de fase, a su vez evitando condiciones deficientes en un entorno de propagación tipo ráfaga. Como alternativa a la Matemática 54 (fórmula 54), PHASE [k] puede calcularse
tal como sigue.
[Matemática 59]
(fórmula 59)
PHASE [k] = - ^ - radianes 2fí + 1
donde k = 0, 1, 2... n-2 , n-1, n, es decir, 0<k=N-l, k siendo un entero.
Los n+1 diferentes valores de cambio de fase PHASE [0] , PHASE [1] ... PHASE [i] ... PHASE [n- 1 ] , PHASE [n] se dan por la Matemática 59 (fórmula 59) . PHASE [0] se usa una sola vez, en tanto que PHASE [1] a PHASE [n] se usan, cada uno, dos veces (es decir, se usa PHASE [1] dos veces, se usa PHASE [2] dos veces , etc . , hasta PHASE [n-1] se usa dos veces y PHASE [n] se usa dos veces) . De este modo, a través de este esquema de cambio de fase en él que cambia regularmente el valor de cambio de fase en un período (ciclo) de N = 2n +1, se realiza un esquema de cambio de fase en el que cambia regularmente el valor de cambio de fase entre menos valores de cambio de fase. De esta manera , el disposi t ivo de recepción puede lograr mej or calidad de recepción de los datos. Como los valores de cambio de fase son menos, puede reducirse el efecto de los mismos en el dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción.
Como una alternativa adicional, PHASE [k] puede calcularse tal como sigue.
[Matemática 60]
(fórmula 60)
1 k
PHASE [k] = + Z
radianes.2/7 H~ 1
donde k = 0, 1, 2... n-2, n-1, n, es decir, 0=k=N-l, k siendo un entero y Z es un valor fijo.
Los n+1 diferentes valores de cambio de fase PHASE [0] , PHASE [1] ... PHASE [i] ... PHASE [n-1] , PHASE [n] se dan por la Matemática 60 (fórmula 60) . PHASE [0] se usa una sola vez, en tanto que PHASE [1] a PHASE [n] se usan, cada uno, dos veces (es decir, se usa PHASE [1] dos veces, se usa PHASE [2] dos veces, etc., hasta PHASE [n-1 se usa dos veces y PHASE [n] se usa dos veces) . De este modo, a través de este esquema de cambio de fase en el que cambia regularmente el valor de cambio de fase en un período (ciclo) de N = 2n +1, se realiza un esquema de cambio de fase en el que cambia regularmente el valor de cambio de fase entre menos valores de cambio de fase. De esta manera, el dispositivo de recepción puede lograr mejor calidad de recepción de los datos. Como los valores de cambio de fase son menos, puede reducirse el efecto de los mismos en el dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción .
Como una alternativa adicional, PHASE [k] puede calcularse tal como sigue.
[Matemática 61]
(fórmula 61)
2.kn
PHASE [k] = + Z
radianes 2n + l
donde k = 0, 1, 2... n-2 , n-1, n, es decir, 0=k<ü-l, k siendo un entero y Z es un valor fijo.
Los n+1 diferentes valores de cambio de fase PHASE [0] ,
PHASE[1] ...PHASE[i] ... PHASE [n-1] , PHASE [n] se dan por la Matemática 61 (fórmula 61) . PHASE [0] se usa una sola vez , en tanto que PHASE [1] a PHASE [n] se usan, cada uno, dos veces (es decir, se usa PHASE [1] dos veces, se usa PHASE [2] dos veces, etc., hasta PHASE [n-1] se usa dos veces y PHASE [n] se usa dos veces) . De este modo, a través de este esquema de cambio de fase en el que cambia regularmente el valor de cambio de fase en un período (ciclo) de N = 2n +1, se realiza un esquema de cambio de fase en el que cambia regularmente el valor de cambio de fase entre menos valores de cambio de fase. De esta manera, el dispositivo de recepción puede lograr mejor calidad de recepción de los datos. Como los valores de cambio de fase son más pequeños, puede reducirse el efecto de los mismos en el dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción.
De por sí, por realizar el cambio de fase de acuerdo con la presente modalidad, el dispositivo de recepción tiene más probabilidades de obtener buena calidad de recepción.
El cambio de fase de la presente modalidad es
aplicable no sólo a los esquemas de portadora única sino también a la transmisión que usa esquemas de multiportadora . Por consiguiente, la presente modalidad también puede lograrse usando, por ejemplo, comunicaciones de espectro ensanchado, OFDM, SC-FDMA, SC-OFDM, OFDM de miniondas, como se describe en la Literatura de no patentes 7, etc. como ya se describió, si bien la presente modalidad explica el cambio de fase como un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo t, la fase puede cambiar como alternativa con respecto al dominio de frecuencia, como se describe en la Modalidad 1. Es decir, considerando el cambio de fase con respecto al dominio de tiempo t descrito en la presente modalidad y reemplazando t por f (siendo f la frecuencia ( (sub-) portadora) ) lleva a un cambio de fase aplicable al dominio de frecuencia. Además, como ya se explicó para la modalidad 1, el esquema de cambio de fase de la presente modalidad también es aplicable a un cambio de fase con respecto tanto al dominio de tiempo como al dominio de frecuencia.
Modalidad C6
La presente modalidad describe un esquema para cambiar regularmente la fase, específicamente el de la modalidad C5, cuando se realiza la codificación usando códigos de bloque como se describe en la Literatura de no patentes 12 a 15, tales como códigos QC LDPC (pueden usarse no sólo QC-LDPC sino también códigos LDPC) , códigos concatenados LDPC (bloques) y códigos BCH, turbo códigos o turbo códigos duo-binarios que usan bits de cola, etc. El siguiente ejemplo considera un caso donde se transmiten dos corrientes si y s2. Cuando la codificación se ha realizado usando los códigos de bloque y no es necesaria la información de control y similar, la cantidad de bits que constituyen cada bloque codificado coincide con la cantidad de bits que constituyen cada código de bloque (puede incluirse además la información de control etc. que se describe a continuación) . Cuando la codificación se ha realizado usando códigos de bloque o similares y no se requiere la información de control o similar (por ejemplo, los parámetros de transmisión CRC) , la cantidad de bits que constituyen cada bloque codificado es la suma de la cantidad de bits que constituyen los códigos de bloque y la cantidad de bits que constituyen la información .
La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en dos bloques codificados cuando se usan códigos de bloque. La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque si, por ejemplo, se transmiten dos corrientes si y s2 tal como lo indica el dispositivo de transmisión de la figura 4, y el dispositivo de transmisión tiene sólo un codificador. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o esquema de muítiportadora tal como OFDM) .
Tal como se muestra en la figura 34, cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado. A fin de transmitir esos 6000 bits, la cantidad de símbolos requeridos depende del esquema de modulación, siendo 3000 símbolos para QPSK, 1500 símbolos para 16-QAM y 1000 símbolos para 64-QAM.
Después, dado que el dispositivo de transmisión de la figura 4 transmite dos corrientes simultáneamente, 1500 de los precedentemente mencionados 3000 símbolos necesarios cuando el esquema de modulación es QPSK se asignan a si y los otros 1500 símbolos se asignan a s2. De este modo, se requieren 1500 intervalos para transmitir los 1500 símbolos a cada una de si y s2.
Con el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se necesitan 750 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado, y cuando el esquema de modulación es 64-QAM, se necesitan 500 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado.
Lo que sigue describe la relación entre los intervalos precedentemente definidos y la fase, como pertinentes a los esquemas para un cambio de fase regular.
Aquí, se asumen cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) como preparados para usarlos en el esquema para un cambio de fase regular, que tiene un período (ciclo) de cinco. Es decir, el cambiador de fase del dispositivo de transmisión de la figura 4 usa cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) para lograr el período (ciclo) de cinco. Sin embargo, como se describe en la modalidad C5, hay tres diferentes valores de cambio de fase. Por consiguiente, algunos de los cinco valores de cambio de fase necesarios para el período (ciclo) de cinco son idénticos. (Como en la figura 6, se necesitan cinco valores de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en la señal de banda base precodificada z2 ' 'únicamente. Además, como en la figura 26, se necesitan dos valores de cambio de fase en cada intervalo para realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base precodificadas zl ' y z2 ' . Esos dos valores de cambio de fase se denominan un conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, cinco conjuntos de cambio de fase deben prepararse idealmente para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en tales circunstancias) . Los cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) necesarios para el período (ciclo) de cinco se expresan como P[0], P[l], P[2], P[3], yP[4].
Lo que sigue describe la relación entre los intervalos precedentemente definidos y la fase, como pertinentes a los esquemas para un cambio de fase regular.
Para los precedentemente descritos 1500 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es QPSK, se usa el valor de cambio de fase P[0] en los 300 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[l] en los 300 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[2] en los 300 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[3] en los 300 intervalos y se usa el valor de cambio de fase P[4] en los 300 intervalos. Esto se debe al hecho de que cualquier desvío en la utilización del valor de cambio de fase causa gran influencia que debe ejercer el valor de cambio de fase más frecuentemente usado, y a que el dispositivo de recepción depende de tal influencia para la calidad, de recepción de los datos .
De manera similar, para los precedentemente descritos 750 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se usa el valor de cambio de fase P[0] en los 150 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[l] en los 150 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[2] en los 150 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[3] en los 150 intervalos y se usa el valor de cambio de fase P[4] en los 150 intervalos .
Asimismo, para los precedentemente descritos 500 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es 64-QAM, se usa el valor de cambio de fase P[0] en los 100 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[l] en los 100 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[2] en los 100 intervalos, se usa el valor de cambio de fase P[3] en los 100 intervalos y se usa el valor de cambio de fase P[4] en los 100 intervalos .
Tal como ya se describió, un esquema de cambio de fase para un cambio de fase regular que cambia el valor como dado en la Modalidad C5 requiere la preparación de N = 2n + 1 valores de cambio de fase P[0], P[l] ...P[2n-1] , P [2n] (donde P[0], P[l] ...P[2n-1] , P[2n] se expresan como PHASE [0] , PHASE [1] , PHASE[2] ... PHASE[n-l], PHASE [n] (véase Modalidad C5) ) . De este modo, a fin de transmitir todos los bits que constituyen un solo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los K0 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los Ki intervalos, el valor de cambio de fase P[i] se usa en los Ki intervalos (donde i = 0, 1, 2...2n-l, 2n) y el valor de cambio de fase P[2n] se usa en los K2n intervalos, de manera que se cumple la Condición #C01.
(Condición #C01)
K0 = Kx ...= Ki = ... K2n. Es decir, Ka = Kb (Va y Vb donde a, b, = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a, b enteros entre 0 y 2n, a ? b) .
Un esquema de cambio de fase para un cambio de fase regular que cambia el valor como dado en la Modalidad C5 con un período (ciclo) de N = 2n +1 requiere la preparación de los valores de cambio de fase PHASE [0] , PHASE [1] , PHASE [2] ... PHASE [n-1] , PHASE [n] . De este modo, a fin de transmitir todos los bits que constituyen un solo bloque codificado, el valor de cambio de fase PHASE [0] se usa en G0 intervalos, el valor de cambio de fase PHASE [1] se usa en Gi intervalos, el valor de cambio de fase
PHASE[i] se usa en Gi intervalos (donde i = 0 , 1, 2...n-l, n, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero) , y el valor de cambio de fase PHASE [n] se usa en Gn intervalos, de manera que se cumple la Condición #C01. La Condición #C01 puede modificarse tal como sigue.
(Condición #C02)
2xG0 = Gi ...= Gi = ... Gn. Es decir, 2xG0 = Ga (Va donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) .
Después, cuando un sistema de comunicaciones que admite múltiples esquemas de modulación selecciona un tal esquema admitido para usarlo, debe cumplirse preferentemente la Condición #C01 (o la Condición #C02) para el esquema de modulación admitido.
Sin embargo, cuando se admiten múltiples esquemas de modulación, cada tal esquema de modulación típicamente usa símbolos que transmiten una diferente cantidad de bits por símbolo (aunque puede suceder que algunos usen la misma cantidad) , puede no cumplirse la Condición #C01 (o la Condición #C02) en algunos esquemas de modulación. En tal caso, se aplica la siguiente condición en lugar de la Condición #C01.
(Condición #C03)
La diferencia entre Kg y Kb cumple 0 ó 1. Es decir, |Ka - Kb| cumple 0 ó 1 (Va, Vb, donde a, b = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a y b enteros entre 0 y 2n) a ? b) .
Como alternativa, Condición #C03 puede expresarse tal como sigue.
(Condición #C04)
La diferencia entre Ga y Gb cumple 0, 1 ó 2. Es decir, |Ga - Gb| cumple 0, 1 ó 2 (Va, Vb, donde a, b = 1, 2... n-1, n (siendo a y b enteros entre 1 y n) a ? b)
Y
La diferencia entre 2xG0 y Ga cumple 0 , 1 ó 2. Es decir, |2xG0 - GaI cumple 0, 1 ó 2 (Va, donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) ) .
La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en dos bloques codificados cuando se usan códigos de bloque. La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque si, por ejemplo, se transmiten dos corrientes si y s2 tal como lo indica el dispositivo de transmisión de la figura 3 y la figura 12, y el dispositivo de transmisión tiene dos codificadores. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o esquema de multiportadora tal como OFDM) .
Tal como se muestra en la figura 35, cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado. A fin de transmitir esos 6000 bits, la cantidad de símbolos requeridos depende del esquema de modulación, siendo 3000 para QPSK, 1500 para 16-QAM y 1000 para 64-QAM.
El dispositivo de transmisión de la figura 3 y el
dispositivo de transmisión de la figura 12 transmiten, cada uno, dos corrientes a la vez, y tienen dos codificadores. De por sí, las dos corrientes transmiten, cada una, diferentes bloques de códigos. Por consiguiente, cuando el esquema de modulación es QPSK, se transmiten dos bloques codificados extraídos de si y s2 dentro del mismo intervalo, por ejemplo, se transmite un primer bloque codificado extraído de si, después se transmite un segundo bloque codificado extraído de s2. De este modo, se necesitan 3000 intervalos para transmitir los bloques codificados primero y segundo.
Con el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se necesitan 1500 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado, y cuando el esquema de modulación es 64-QAM, se necesitan 1000 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado.
Lo que sigue describe la relación entre los intervalos precedentemente definidos y la fase, como pertinentes a los esquemas para un cambio de fase regular.
Aquí, se asumen cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) como preparados para usarlos en el esquema para un cambio de fase regular, que tiene un período (ciclo) de cinco. Es decir, el cambiador de fase del dispositivo de transmisión de la figura 4 usa cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) para lograr el período (ciclo) de cinco. Sin embargo, como se describe en la modalidad C5 , hay tres diferentes valores de cambio de fase. Por consiguiente, algunos de los cinco valores de cambio de fase necesarios para el período (ciclo) de cinco son idénticos. (Como en la figura 6, se necesitan cinco valores de cambio de fase para realizar el cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en la señal de banda base precodificada z2 ' únicamente. Además, como en la figura 26, se necesitan dos valores de cambio de fase para cada intervalo a fin de realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base precodificadas zl' y z2 ' . Esos dos valores de cambio de fase se denominan un conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, idealmente deben prepararse cinco conjuntos de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en tales circunstancias) . Los cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) necesarios para el período (ciclo) de cinco se expresan como P[0], P[l], P[2], P[3] , y P[4] .
Para los precedentemente descritos 3000 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen el par de bloques codificados cuando el esquema de modulación es QPSK, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 600 intervalos, el valor de cambio de fase P [1] se usa en los 600 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 600 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en 6100 intervalos y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 600 intervalos. Esto se debe al hecho de que cualquier desvío en la utilización del valor de cambio de fase causa gran influencia que debe ejercer el valor de cambio de fase más frecuentemente usado, y a que el dispositivo de recepción depende de tal influencia para la calidad de recepción de los datos .
Además, a fin de transmitir el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P [0] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los intervalos de 600 veces, y el valor de cambio de fase PHASE[4] se usa en los intervalos de 600 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P [2] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los intervalos de 600 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 600 veces.
De manera similar, para los precedentemente descritos 1500 intervalos necesarios a fin de transmitir los 6000x2 bits que constituyen el par de bloques codificados cuando el esquema de modulación es 16-QAM, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 300 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 300 intervalos .
Asimismo, a fin de transmitir el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P [0] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los intervalos de 300 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 300 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P [3] se usa en los intervalos de 300 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 300 veces .
Asimismo, para los precedentemente descritos 1000 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen los dos bloques codificados cuando el esquema de modulación es 64-QAM, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 200 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los 200 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 200 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 200 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 200 intervalos .
Además, a fin de transmitir el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P [0] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los intervalos de 200 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 200 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P [3] se usa en los intervalos de 200 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 200 veces .
Tal como ya se describió, un esquema de cambio de fase para variar regularmente el valor de cambio de fase como dado en la modalidad C5 requiere la preparación de N = 2n + 1 valores de cambio de fase P[0], P[l] ...P[2n-1], P [2n] (donde P[0], P[l] ...P[2n-1], P[2n] se expresan como PHASE [0] , PHASE[1], PHASE[2] ... PHASE[n-l], PHASE [n] (véase la modalidad C5) ) . De este modo, a fin de transmitir todos los bits que constituyen los dos bloques codificados, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los K0 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los Kx intervalos, el valor de cambio de fase P[i] se usa en los Ki intervalos (donde i = 0, 1, 2,..2n-l, 2n, es decir, 0=i=2n, i siendo un entero) , y el valor de cambio de fase P [2n] se usa en los K2n intervalos, de manera que se cumple la Condición #C01.
(Condición #C05)
K0 = Ki ...= ¾ = ... K2n. Es decir, Ka = Kb ( Va y Vb donde a, b, = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a, b enteros entre 0 y 2n, a ? b) . A fin de transmitir todos los bits que constituyen el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P [0] se usa K0, i veces , el valor de cambio de fase P [1] se usa Kltl veces, el valor de cambio de fase P[i] se usa ??,? (donde i = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n, es decir, 0=i=2n, i siendo un entero), y el valor de cambio de fase P[2n] se usa K2n,i veces.
(Condición #C06)
??,? = ??,? ...= KÍ,I = ... K2n,i. Es decir, Ka,i = Kb,i ( Va y Vb donde a, b, = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a, b enteros entre 0 y 2n, a ? b) .
A fin de transmitir todos los bits que constituyen el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa K0;2 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa Ki,2 veces, el valor de cambio de fase P[i] se usa Kj.i2 (donde i = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n, es decir, 0=i=2n, i siendo un entero) , y el valor de cambio de fase P[2n] se usa K2n<2 veces.
(Condición #C07)
0,2 = 2 ...= Ki,2 = - K2n,2. Es decir, Ka,2 = Kb(2 (Va y _> donde a, b, = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a, b enteros entre 0 y 2n, a ? b) .
Un esquema de cambio de fase para variar regularmente el valor de cambio de fase como se da en la modalidad C5 con un período (ciclo) de N = 2n +1 requiere la preparación de valores de cambio de fase PHASE [0], PHASE [1] , PHASE[2] ... PHASE [n-1] , PHASE [n] . De este modo, a fin de transmitir todos los bits que constituyen los dos bloques codificados, el valor de cambio de fase PHASE [0] se usa en G0 intervalos, el valor de cambio de fase PHASE [1] se usa en Gi intervalos, el valor de cambio de fase PHASE [i] se usa en Gi intervalos (donde i = 0, 1, 2...n-l, n, es decir, 0<i<n, í siendo un entero) , y el valor de cambio de fase PHASE [n] se usa en Gn intervalos, de manera que se cumple la Condición #C05.
(Condición #C08)
2xG0 = Gi ...= Gi = ... Gn. Es decir, 2xG0 = Ga (Va donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) .
A fin de transmitir todos los bits que constituyen el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase PHASE [0] se usa G0,i veces, el valor de cambio de fase PHASE [1] se usa Gi,i veces, el valor de cambio de fase PHASE [i] se usa Gi,! (donde i = 0, 1, 2... n-1, n, es decir, 0=i=n) , y el valor de cambio de fase PHASE [n] se usa Gn,i veces.
(Condición #C09)
2xG0,i = G1(i ...= Gifi = ... Gn,i. Es decir, 2xG0,i = Ga/1 (Va donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) .
A fin de transmitir todos los bits que constituyen
el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase PHASE[0] se usa G0,2 veces, el valor de cambio de fase PHASEtl] se usa G1/2 veces, el valor de cambio de fase PHASE[i] se usa Gi,2 (donde i = 0, 1, 2... n-1, n, es decir, 0=i=n) , y el valor de cambio de fase PHASE [n] se usa Gn,i veces.
(Condición #C10)
2xG0,2 = Gi,2 = ... Gn,2. Es decir, 2xG0,2 = Ga,2 ( va donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) .
Después, cuando un sistema de comunicaciones que admite múltiples esquemas de modulación selecciona un tal esquema admitido para usarlo, deben cumplirse preferentemente la Condición $C05, la Condición ftC06 y la Condición #C07 (o la Condición #C08, la Condición #C09 y la Condición #C10) para el esquema de modulación admitido.
Sin embargo, cuando se admiten múltiples esquemas de modulación, cada tal esquema de modulación típicamente usa símbolos que transmiten una diferente cantidad de bits por símbolo (aunque puede suceder que algunos usen la misma cantidad) , pueden no cumplirse la Condición #C05, la Condición #C06 y la Condición #C07 (o la Condición #C08, la Condición #C09 y la Condición #C10) en algunos esquemas de modulación. En tal caso, las siguientes condiciones se aplican en lugar de la Condición #C05, la Condición #C06 y la Condición #C07.
(Condición #C11)
La diferencia entre Ka y ¾ cumple 0 ó 1. Es decir,
IKa - Kb| cumple O ó 1 (Va, Vb, donde a, b = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a y b enteros entre 0 y 2n) a ? b) .
(Condición #C12)
La diferencia entre Ka,i y Kb,i cumple 0 ó 1. Es decir, | a,i - b,i| cumple 0 ó 1 (Va , Vb , donde a, b = 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a y b enteros entre 0 y 2n) a ? b) .
(Condición #C13)
La diferencia entre Ka>2 y Kj2 cumple 0 ó 1. Es decir, |Ka,2 - Kb(2| cumple 0 ó 1 (Va , Vb , donde a, b - 0, 1, 2 ... 2n-l, 2n (siendo a y b enteros entre 0 y 2n) a ? b) .
Como alternativa, la Condición #C11, la Condición #C12 y la Condición #C13 pueden expresarse tal como sigue.
(Condición #C14)
La diferencia entre Ga y Gb cumple 0, 1 ó 2. Es decir, | Ga - Gb | cumple 0, 1 ó 2 (Va, Vb, donde a, b = 1, 2... n-1, n (siendo a y b enteros entre 1 y n) a ? b)
y
La diferencia entre 2xG0 y Ga cumple 0 , 1 ó 2. Es decir, |2xG0 - GaI cumple 0, 1 ó 2 (Va , donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) ) .
(Condición #C15)
La diferencia entre Ga,i y Gb/1 cumple 0 , 1 ó 2. Es decir, |Ga,i - <¾,i| cumple 0, 1 ó 2 (Va , Vb , donde a, b = 1, 2 ... n-1, n (siendo a y b enteros entre 1 y n) a ? b)
y
La diferencia entre 2xG0(i y Ga,i cumple O, 1 ó 2. Es decir, |2xG0,i - Ga,i| cumple O, 1 ó 2 (Va, donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) )
(Condición #C16)
La diferencia entre Ga,2 y Gb,2 cumple 0 , 1 ó 2. Es decir,
|Ga,2 - Gb,2| cumple 0, 1 ó 2 (Va, Vb, donde a, b = 1, 2 ... n-1, n (siendo a y b enteros entre 1 y n) a ? b)
y
La diferencia entre 2xG0,2 y Ga<2 cumple 0, 1 ó 2. Es decir, |2xG0,2 - Ga,2| cumple 0, 1 ó 2 (Va, donde a = 1, 2 ... n-1, n (siendo a un entero entre 1 y n) ) .
Tal como ya se describió, se elimina el desvío entre los valores de cambio de fase que se usan para transmitir los bloques codificados creando una relación entre el bloque codificado y los valores de cambio de fase. De este modo, puede mejorar la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción.
En la presente modalidad, se necesitan N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) para la modalidad del cambio de fase con un período (ciclo) de N con un esquema de cambio de fase regular. De por sí, se preparan N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) P[0] , P[l] , P[2] ... P[N-2] , y P [N-1] . Sin embargo, existen esquemas para ordenar las fases en el orden establecido con respecto al dominio de frecuencia. En ese sentido, no está prevista ninguna limitación . Los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) P[0] , P[l] , P[2] ... P[N-2], y P[N-1] también pueden cambiar las fases de bloques en el dominio de tiempo o en el dominio de tiempo-frecuencia para obtener una disposición de símbolos como se describe en la modalidad 1. Aunque los ejemplos precedentes explican un esquema de cambio de fase con un período (ciclo) de N, los mismos efectos pueden obtenerse usando N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) de forma aleatoria. Es decir, los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) no siempre necesitan tener periodicidad regular. En tanto se cumplan las condiciones precedentemente descritas, pueden lograrse mejoras en la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción .
Asimismo, dada la existencia de modos para los esquemas MIMO de multiplexación espacial, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, los esquemas de codificación de bloques espacio-tiempo, la transmisión de corriente única y los esquemas que usan un cambio de fase regular, el dispositivo de transmisión (estación difusora, estación de base) puede seleccionar cualquiera de esos esquemas de transmisión .
Como se describe en la Literatura de no patentes 3, los esquemas MIMO de multiplexación espacial implican transmitir las señales si y s2, que se correlacionan usando un esquema de modulación seleccionado, en cada una de dos antenas diferentes.
Los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija implican realizar la precodificación únicamente (sin ningún cambio de fase) . Además, los esquemas de codificación de bloques espacio-tiempo se describen en la Literatura de no patentes 9, 16, y 17. Los esquemas de transmisión de corriente única implican transmitir la señal si, correlacionada con un esquema de modulación seleccionado, desde una antena después de realizar el procesamiento predeterminado.
Los esquemas que usan transmisión de multiportadora tal como OFDM implican un primer grupo de portadoras constituido por múltiples portadoras y un segundo grupo de portadoras constituido por múltiples portadoras diferentes del primer grupo de portadoras, etc., de manera que la transmisión de multiportadora se realiza con múltiples grupos de portadoras . Para cada grupo de portadoras, puede usarse cualquiera de los esquemas MIMO de multiplexación espacial, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, los esquemas de codificación de bloques espacio-tiempo, la transmisión de corriente única, y los esquemas que usan un cambio de fase regular. En particular, se usan preferentemente los esquemas que usan un cambio de fase regular en un grupo seleccionado de (sub- ) portadoras para realizar la presente modalidad.
Cuando se realiza un cambio de fase, por ejemplo, mediante un valor de cambio de fase para P[i] de X radianes en sólo una señal de banda base precodificada, los cambiadores de fase de las figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51 y 53 multiplican la señal de banda base precodificada z2 ' por ejX. Después, cuando se realiza un cambio de fase, por ejemplo, mediante un conjunto de cambio de fase para P [i] de X radianes y Y radianes en ambas señales de banda base precodificadas , los cambiadores de fase de las figuras 26, 27, 28, 52 y 54 multiplican la señal de banda base precodificada z2 ' por e]X y multiplican la señal de banda base precodificada zl ' por ejY.
Modalidad C7
La presente modalidad describe un esquema para cambiar regularmente la fase, específicamente comunicación ose efectúa en la modalidad Al y la modalidad C6 , cuando se realiza la codificación usando los códigos de bloque como se describe en la Literatura de no patentes 12 a 15, tales como los códigos QC LDPC (pueden usarse no sólo los códigos QC-LDPC sino también los códigos LDPC (bloque) ) , los códigos concatenados LDPC y BCH, turbo códigos o turbo códigos d o-binarios , etc. El siguiente ejemplo considera un caso en que se transmiten dos corrientes si y s2. Cuando la codificación se ha realizado usando códigos de bloque y no es necesaria la información de control y similar, la cantidad de bits que constituyen cada bloque codificado coincide con la cantidad de bits que constituyen cada código de bloque (puede incluirse además la información de control etc. descrita a continuación) . Cuando la codificación se ha realizado usando códigos de bloque o similar y se requiere información de control o similar (por ejemplo, parámetros de transmisión CRC) , la cantidad de bits que constituyen cada bloque codificado es la suma de la cantidad de bits que constituyen los códigos de bloque y la cantidad de bits que constituyen la información.
La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en un bloque codificado cuando se usan códigos de bloque. La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque si, por ejemplo, se transmiten dos corrientes si y s2 tal como lo indica el dispositivo de transmisión de la figura 4, y el dispositivo de transmisión tiene sólo un codificador. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o esquema de multiportadora tal como OFDM) .
Tal como se muestra en la figura 34, cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado. A fin de transmitir esos 6000 bits, la cantidad de símbolos requeridos depende del esquema de modulación, siendo 3000 símbolos para QPSK, 1500 símbolos para 16-QAM y 1000 símbolos para 64-QAM.
Entonces, dado que el dispositivo de transmisión de la figura 4 transmite dos corrientes simultáneamente, 1500 de los precedentemente mencionados que necesitan 3000 cuando el esquema de modulación es QPSK se asignan a si y los otros 1500 símbolos se asignan a s2. De este modo, se requieren 1500 intervalos para transmitir los 1500 símbolos (de aquí en adelante, intervalos) para cada una de si y s2.
Con el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se necesitan 750 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado, y cuando el esquema de modulación es 64-QA , se necesitan 500 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado.
Lo que sigue describe la relación entre los intervalos precedentemente definidos y la fase, como pertinentes a los esquemas para un cambio de fase regular.
Aquí, se asumen cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) como preparados para usarlos en el esquema para un cambio de fase regular, que tiene un período (ciclo) de cinco. Los valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) preparados para cambiar regularmente la fase con un período (ciclo) de cinco son P [0] , P [1] , P [2] , P [3] yP[4]. Sin embargo, P[0], P[l], P[2], P[3] yP[4] deben incluir al menos dos diferentes valores de cambio de fase (es decir, P[0] , P [1] , P [2] , P [3] , y P [4] pueden incluir valores idénticos de cambio de fase) . (Como en la figura 6 , se necesitan cinco valores de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en la señal de banda base precodificada z2 ' únicamente. Además, como en la figura 26, dos valores de cambio de fase se necesitan para cada intervalo a fin de realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base precodificadas zl' y z2 ' . Estos
dos valores de cambio de fase se denominan conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, deben prepararse idealmente cinco conjuntos de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en tales circunstancias) .
Para los precedentemente descritos 1500 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es QPSK, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P [1] se usa en los 300 intervalos , el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 300 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 300 intervalos. Esto se debe al hecho de que cualquier desvío en la utilización del valor de cambio de fase causa gran influencia que debe ejercer el valor de cambio de fase más frecuentemente usado, y a que el dispositivo de recepción depende de tal influencia para la calidad de recepción de los datos .
Asimismo, para los precedentemente descritos 750 intervalos necesarios a fin de transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es 16-QAM, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 150 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los 150 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 150 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 150 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 150
intervalos .
Además, para los precedentemente descritos 500 intervalos necesarios para transmitir los 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado cuando el esquema de modulación es 64-QAM, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 100 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los 100 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 100 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 100 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 100 intervalos .
Tal como ya se describió, los valores de cambio de fase usados en el esquema de cambio de fase que cambia regularmente entre los valores de cambio de fase con un período (ciclo) de N se expresan como P[0] , P[l] ... P[N-2] , P [N-l] . Sin embargo, P[0] , P[l]... P[N-2] , P[N-1] deben incluir al menos dos diferentes valores de cambio de fase (es decir, P[0] , P[l]... P[N-2] , P [N-l] pueden incluir valores idénticos de cambio de fase) . A fin de transmitir todos los bits que constituyen un solo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los K0 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los ?? intervalos, el valor de cambio de fase P[i] se usa en los Ki intervalos (donde i = 0, 1, 2...N-1, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero) , y el valor de cambio de fase P [N-l] se usa en los KN_i intervalos, de manera que se cumple la Condición (Condición #C17)
K0 = Kx ...= Ki = ... KN_i. Es decir, Ka = Kb ( Va y Vb donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l (siendo a y b enteros entre cero y N-l) a ? b) .
Después, cuando un sistema de comunicaciones que admite múltiples esquemas de modulación selecciona tal esquema admitido para usarlo, debe cumplirse preferentemente la Condición #C17 para el esquema de modulación admitido.
Sin embargo, cuando se admiten múltiples esquemas de modulación, cada tal esquema de modulación típicamente usa símbolos que transmiten una diferente cantidad de bits por símbolo (aunque puede suceder que algunos usen la misma cantidad) , Puede no cumplirse la Condición #C17 en algunos esquemas de modulación. En tal caso, se aplica la siguiente condición en lugar de la Condición #C17.
(Condición #C18)
La diferencia entre Ka y ¾, cumple 0 ó 1. Es decir, IKa - Kb| cumple 0 ó 1 (Va , Vb , donde a, b = 0, 1, 2... N-l (siendo a y b enteros entre 0 y 2n) a ? b) .
La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en dos bloques codificados cuando se usan códigos de bloque. La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque si, por ejemplo, se transmiten dos corrientes si y s2 tal como lo indica el dispositivo de transmisión de la figura 3 y la figura 12, y el dispositivo de transmisión tiene dos codificadores. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o esquema de multiportadora tal como OFDM) .
Tal como se muestra en la figura 35, cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que constituyen un solo bloque codificado. A fin de transmitir esos 6000 bits, la cantidad de símbolos requeridos depende del esquema de modulación, siendo 3000 símbolos para QPSK, 1500 símbolos para 16-QAM y 1000 símbolos para 64-QAM.
El dispositivo de transmisión de la figura 3 y el dispositivo de transmisión de la figura 12 transmiten, cada uno, dos corrientes a la vez, y tienen dos codificadores. De este modo, las dos corrientes transmiten, cada una, diferentes bloques de códigos. Por consiguiente , cuando el esquema de modulación es QPSK, dos bloques codificados extraídos de si y s2 se transmiten dentro del mismo intervalo, p.ej., se transmite un primer bloque codificado extraído de si, después se transmite un segundo bloque codificado extraído de s2. De por sí, se necesitan 3000 intervalos para transmitir los bloques codificados primero y segundo.
Con el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, se necesitan 1500 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado, y cuando el esquema de modulación es 64-QAM, se necesitan 1000 intervalos para transmitir todos los bits que constituyen un bloque codificado.
Lo que sigue describe la relación entre los intervalos precedentemente definidos y la fase, como pertinentes a los esquemas para un cambio de fase regular.
Aquí, se asumen cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) como preparados para usarlos en el esquema para un cambio de fase regular, que tiene un período (ciclo) de cinco. Es decir, el cambiador de fase del dispositivo de transmisión de la figura 4 usa cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) P[0] , P[l] , P[2] , P [3] , y P [4] para lograr el período (ciclo) de cinco. Sin embargo, P[0], P[l], P[2], P[3], y P[4] deben incluir al menos dos diferentes valores de cambio de fase (es decir, P[0] , P[l] , P[2] , P[3] , y P[4] pueden incluir valores idénticos de cambio de fase) .
(Como en la figura 6, se necesitan cinco valores de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período (ciclo) de cinco en la señal de banda base precodificada z2 ' únicamente. Además, como en la figura 26, se necesitan dos valores de cambio de fase para cada intervalo a fin de realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base precodificadas zl' y z2 ' . Estos dos valores de cambio de fase se denominan un conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, deben prepararse idealmente cinco conjuntos de cambio de fase para realizar un cambio de fase con un período
(ciclo) de cinco en tales circunstancias) . Los cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) necesarios para el período (ciclo) de cinco se expresan como P[0] , P[l] , P[2], P[3] , y P[4] .
Para los precedentemente descritos 3000 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen el par de bloques codificados cuando el esquema de modulación es QPSK, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 600 intervalos, el valor de cambio de fase P [1] se usa en los 600 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 600 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 600 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 600 intervalos. Esto se debe al hecho de que cualquier desvío en la utilización del valor de cambio de fase causa gran influencia que debe ejercer el valor de cambio de fase más frecuentemente usado, y a que el dispositivo de recepción depende de tal influencia para la calidad de recepción de los datos .
Además, a fin de transmitir el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P [0] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los intervalos de 600 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 600 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 600 veces, el valor de cambio de fase P [3] se usa en los intervalos de 600 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 600 veces .
De manera similar, para los precedentemente descritos 1500 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen el par de bloques codificados cuando el esquema de modulación es 16-QAM, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 300 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 300 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 300 intervalos .
Asimismo, a fin de transmitir el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P [0] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los intervalos de 300 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 300 veces. Por eso, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 300 veces, el valor de cambio de fase P [3] se usa en los intervalos de 300 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 300 veces .
De manera similar, para los precedentemente descritos 1000 intervalos necesarios para transmitir los 6000x2 bits que constituyen el par de bloques codificados cuando el esquema de modulación es 64-QAM, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los 200 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los 200 intervalos, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los 200 intervalos, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los 200 intervalos, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los 200 intervalos.
Además, a fin de transmitir el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[2] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[3] se usa en los intervalos de 200 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 200 veces. Asimismo, a fin de transmitir el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P [2] se usa en los intervalos de 200 veces, el valor de cambio de fase P [3] se usa en los intervalos de 200 veces, y el valor de cambio de fase P[4] se usa en los intervalos de 200 veces .
Tal como ya se describió, los valores de cambio de fase usados en el esquema de cambio de fase que cambia regularmente entre los valores de cambio de fase con un período (ciclo) de N se expresan como P[0] , P[l] ... P[N-2] , P[N-1] . Sin embargo, P[0] , P [1] ... P [N-2] , P [N-l] deben incluir al menos dos diferentes valores de cambio de fase (es decir, P[0], P[l]... P[N-2], P[N-1] pueden incluir valores idénticos de cambio de fase) . A fin de transmitir todos los bits que constituyen dos bloques codificados, el valor de cambio de fase P[0] se usa en los K0 intervalos, el valor de cambio de fase P[l] se usa en los Ki intervalos, el valor de cambio de fase P[i] se usa en los ¾ intervalos (donde i = 0, 1, 2..J -1) , y el valor de cambio de fase P[N-1] se usa en los KN_i intervalos, de manera que se cumple la Condición #C19.
(Condición #C19)
K0 = Ki ...= Ki = ... KN-I . Es decir, Kg = Kb (Va y D donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l (siendo a y b enteros entre cero y N-l) a ? b) .
A fin de transmitir todos los bits que constituyen el primer bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa K0,i veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa Ki,l veces, el valor de cambio de fase P[i] se usa Kj.,! (donde i = 0, 1, 2 ... N-l, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero) , y el valor de cambio de fase P[N-1] se usa KN_i,i veces.
(Condición #C20)
K0,i = ??,? = ... Ki,i = ... KN_I,I. Es decir, Ka,i = KBJL (Va y t> donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
A fin de transmitir todos los bits que constituyen
el segundo bloque codificado, el valor de cambio de fase P[0] se usa K0<2 veces, el valor de cambio de fase P[l] se usa K1(2 veces, el valor de cambio de fase P[i] se usa Kií2 (donde i = 0, 1, 2 ... N-l, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero) , y el valor de cambio de fase P[N-1] se usa KN_1>2 veces.
(Condición #C21)
K0,2 = Ki,2 = - Kii2 = ... KN.li2. Es decir, Ka<2 = Kb,2 ( a y _> donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b).
Después, cuando un sistema de comunicaciones que admite múltiples esquemas de modulación selecciona tal esquema admitido para usarlo, deben cumplirse preferentemente la Condición #C19, la Condición #C20 y la Condición #C21 para el esquema de modulación admitido.
Sin embargo, cuando se admiten múltiples esquemas de modulación, cada tal esquema de modulación típicamente usa símbolos que transmiten una diferente cantidad de bits por símbolo (aunque puede suceder que algunos usen la misma cantidad) y algunos esquemas de modulación pueden no cumplir la Condición #C19, la Condición #C20 y la Condición #C21. En tal caso, las siguientes condiciones se aplican en lugar de la Condición #C19, Condición $C20, y Condición $C21.
(Condición #C22)
La diferencia entre Ka y Kb cumple 0 ó 1. Es decir, IKa - Kb| cumple 0 ó 1 (Va, Xfc, donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l (donde a y b son enteros entre 0 y N-l) a F b) .
(Condición #C23)
La diferencia entre Ka,i y Kb,i cumple 0 ó 1. Es decir, |?3?1 - Kb,i| cumple 0 ó 1 (Va, Vt>, donde a, b = 0, 1, 2... N-l (donde a y b son enteros entre 0 y N-l) a ? b) .
(Condición #C24)
La diferencia entre Ka>2 y Kb,2 cumple 0 ó 1. Es decir, | a,2 - b,2| cumple 0 ó 1 (Va, D, donde a, b = 0, 1, 2... N-l (donde a y b son enteros entre 0 y N-l) a ? b) .
Tal como ya se describió, se elimina el desplazamiento entre los valores de cambio de fase que se usan para transmitir los bloques codificados creando una relación entre el bloque codificado y los valores de cambio de fase. Como tal, la calidad de recepción de los datos puede ser mejorada por el dispositivo de recepción.
En la presente modalidad, N valores de cambio de fase
(o conjuntos de cambio de fase) son necesarios a fin de realizar un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de N con el esquema para un cambio de fase regular. Como tales, se preparan N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) P[0] , P[l] , P[2] ... P[N-2], y P[N-1] . Sin embargo, existen esquemas para el ordenamiento de las fases en el orden establecido con respecto al dominio de frecuencia . En este sentido, no está prevista ninguna limitación. Los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) P [0] , P [1] , P [2] ... P [N-2] , y P [N-l] también pueden cambiar las fases de bloques en el dominio de tiempo o en el dominio de
tiempo- recuencia para obtener una disposición de símbolos como se describe en la Modalidad 1. Aunque los ejemplos precedentes describen un esquema de cambio de fase con un período (ciclo) de N, los mismos efectos son obtenibles usando N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) aleatoriamente. Es decir, los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) no siempre necesitan tener una periodicidad regular. Siempre que se cumplen las condiciones precedentemente descritas, mejoras de gran calidad son realizables en la recepción de los datos para el dispositivo de recepción.
Además, dada la existencia de modos para los esquemas MIMO de multiplexación espacial, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, los esquemas de codificación de bloque espacio-tiempo, la transmisión de corriente única y los esquemas que usan un cambio de fase regular, el dispositivo de transmisión (estación difusora, estación de base) puede seleccionar cualquiera de estos esquemas de transmisión.
Como se describe en la Literatura de no patentes 3, los esquemas MIMO de multiplexación espacial involucran las señales de transmisión si y s2 que se correlacionan usando un esquema de modulación seleccionado en cada una de dos diferentes antenas. Los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija involucran sólo la modalidad de la precodificación (sin cambio de fase) . Además, los esquemas de codificación de bloque espacio-tiempo se describen en la Literatura de no patentes 9, 16 , y 17. Los esquemas de transmisión de corriente única involucran transmitir una señal si correlacionada con un esquema de modulación seleccionado desde una antena después de realizar un procesamiento predeterminado.
Los esquemas que usan la transmisión de multiportadoras tal como OFDM involucran un primer grupo de portadoras compuesto de múltiples portadoras y un segundo grupo de portadoras compuesto de múltiples portadoras diferentes del primer grupo de portadoras, y así sucesivamente, de modo tal que la transmisión de multiportadoras se realiza con múltiples grupos de portadoras. Para cada grupo de portadoras, se puede usar cualquiera de los esquemas MIMO de multiplexación espacial, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, los esquemas de codificación de bloque espacio-tiempo, la transmisión de única corriente y los esquemas que usan un cambio de fase regular . En particular, se usan preferentemente los esquemas que usan un cambio de fase regular en un (sub-) grupo seleccionado de portadoras para realizar la presente modalidad.
Cuando un cambio de fase, por ejemplo, un valor de cambio de fase para P [i] de X radianes se realiza en sólo una señal de banda base precodificada, los cambiadores de fase de figuras 3, 4, 6, 12, 25, 29, 51, y 53 multiplican la señal de banda base precodificada z2 ' por eJ'x. Entonces, cuando un cambio de fase, por ejemplo, de un conjunto de cambio de fase para P[i] de X radianes y Y radianes se realiza en ambas señales de banda base
precodificadas , los cambiadores de fase de las figuras 26, 27, 28, 52, y 54 multiplican la señal de banda base precodificada z2 ' por ejX y multiplican la señal de banda base precodificada zl' por ejY.
Modalidad DI
La presente modalidad se describe primero como una variación de Modalidad 1. La figura 67 ilustra un dispositivo de transmisión ej emplificativo pertinente a la presente modalidad. Los componentes de la misma que operan idénticamente a los de la figura 3 usan los mismos números de referencia que en aquella y la descripción de la misma se omite por simplicidad a continuación. La figura 67 difiere de la figura 3 en la inserción de un cambiador de señales de banda base 6702 siguiendo directamente las unidades de ponderación. Por consiguiente, las siguientes operaciones están principalmente centradas en el cambiador de la señal de banda base 6702.
La figura 21 ilustra la configuración de las unidades de ponderación 308A y 308B. El área de la figura 21 encerrada por la línea de guiones representa una de las unidades de ponderación. La señal de banda base 307A se multiplica por wll para obtener wll-sl(t), y se multiplica por w21 para obtener w21-sl(t). De manera similar, la señal de banda base 307B se multiplica por wl2 para obtener wl2-s2(t), y se multiplica por w22 para obtener w22-s2(t) . A continuación, se obtienen zl (t) = wll- si (t) + wl2 · s2 (t ) yz2(t) = w21¦ si ( t ) + w22 · s22 ( t ) . Aquí , como se explica en la Modalidad 1 , sl(t) y s2 (t) hay señales de banda base moduladas de acuerdo con un esquema de modulación tal como BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 16-APSK etc. Ambas unidades de ponderación realizan la ponderación usando una matriz de precodificación fija. La matriz de precodificación usa, por ejemplo, el esquema de la Matemática 62 (fórmula 62), y cumple las condiciones de la Matemática 63 (fórmula 63) o la Matemática 64 (fórmula 64) , todo lo cual se expone a continuación. Sin embargo, éste es sólo un ejemplo. El valor de ano se limita a la Matemática 63 (fórmula 63) y la Matemática 64 (fórmula 64), y puede, por ejemplo, ser 1, o puede ser 0 (a es preferentemente un número real mayor o igual a 0, pero también puede ser un número imaginario) .
Aquí, la matriz de precodificación
[Matemática 62]
(fórmula 62)
En la Matemática 62 (fórmula 62) , arriba, a está dado por :
[Matemática 63]
(fórmula 63)
V + 4
- V2-+2
Como alternativa, en la Matemática 62 (fórmula 62) , arriba, a puede estar dado por:
[Matemática 64]
(fórmula 64)
V2 +3+ V5
a =
V2 +3- V5
Como alternativa, la matriz de precodificación no se restringe a la de la Matemática 62 (fórmula 62) , sino que también puede ser:
[Matemática 65]
(fórmula 65)
donde a = Aej51\ b = BeJ'512, c = Cej521, y d = Dejo22. Además , uno de a, b, c, y d puede ser igual a cero. Por ejemplo: (1) a puede ser cero en tanto que b, c, y d son no cero, (2) b puede ser cero en tanto que a, c, y d son no cero, (3) c puede ser cero en tanto que a, Jb, y d son no cero, o (4) d puede ser cero en tanto que a, b, y e son no cero.
Como alternativa, cualesquiera dos de a, b, c, y d puede ser igual a cero. Por ejemplo, (1) a y d puede ser cero en tanto que b y c son no cero, o (2) b y c puede ser cero en tanto que a y d son no cero .
Cuando cualquiera del esquema de modulación, los
códigos de corrección de errores, y la tasa de codificación de los mismos son cambiados, la matriz de precodificación en uso también se puede establecer y cambiar o la misma matriz de precodificación puede ser usada tal como está.
A continuación, se describe el cambiador de la señal de banda base 6702 de la figura 67. El cambiador de la señal de banda base 6702 toma la señal ponderada 309A y la señal ponderada 316B como entrada, realiza el cambio de la señal de banda base, y da salida a una señal de banda base cambiada 6701A y la señal de banda base cambiada 6701B. Los detalles del cambio de la señal de banda base son como se describe con referencia a la figura 55. El cambio de la señal de banda base que se realiza en la presente modalidad difiere del de la figura 55 en términos de la señal usada para cambiar. Lo que sigue describe el cambio de la señal de banda base de la presente modalidad con referencia a la figura 68.
En la figura 68, la señal ponderada 309A(pl(i) ) tiene un componente en fase I de Ipi(i) y un componente de cuadratura Q de Qpi(i) , mientras que la señal ponderada 316B(p2 (i) ) tiene un componente en fase I de IP2(i) y un componente de cuadratura Q de QP2( )- Encontraste, la señal de banda base cambiada 6701A (ql ( i ) ) tiene un componente en fase I de Iql ( i ) y un componente de cuadratura Q de Qqi(i), mientras que la señal de banda base cambiada 6701B(q2(i) tiene un componente en fase I de Iq2(i) y un componente de cuadratura Q de Qq2(i) . (Aquí, i representa (orden de tiempo o de (portadora) frecuencia) . En el ejemplo de la figura 67, i
representa el tiempo, aunque i puede representar también la (portadora) frecuencia cuando la figura 67 se aplica a un esquema OFDM, como en la figura 12. Estos puntos se elaboran a continuación) .
Aquí, los componentes de banda base se cambian por el cambiador de la señal de banda base 6702, de manera que:
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase I puede ser Ipl(i) mientras que el componente de cuadratura Q puede ser QP2(i) , y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase I puede ser Ip2(i) mientras que el componente de cuadratura q puede ser Qpi(i) . La señal modulada correspondiente a una señal de banda base cambiada ql (i) es transmitida por la antena de transmisión 1 y la señal modulada correspondiente a una señal de banda base cambiada q2(i) es transmitida desde la antena de transmisión 2, simultáneamente en una frecuencia común. Como tal, la señal modulada correspondiente a una señal de banda base cambiada ql(i) y la señal modulada correspondiente a una señal de banda base cambiada q2(i) se transmiten desde antenas diferentes, simultáneamente en una frecuencia común. Como alternativa,
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Ipi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2 (i) , y para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser QP2(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ip2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipl(i), y para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser QP2(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ipi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2 (i) , y para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser QP2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ip2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipl (i) , y para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser QP2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ipi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2 (i) , y para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Qp2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi (i) , y para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ip (i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Qp2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipl (i) , y para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada q2 (i) , el componente en fase puede ser Ipi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2 (i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ip2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi (i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ipi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2 (i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Qp2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada q2 (i) , el componente en fase puede ser Ip2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi (i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Qp2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2 (i) , el componente en fase puede ser Ipi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2 (i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ip2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i) .
- Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ipi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2 (i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i).
¦ Para la señal de banda base cambiada q2 (i) , el componente en fase puede ser QP2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipl (i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ip2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Qp2(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi(i) , y para la señal de banda base cambiada ql(i), , el componente en fase puede ser Qpi(i) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i) .
Como alternativa, las señales ponderadas 309A y 316B no se limitan al cambio precedentemente descrito del componente en fase y del componente de cuadratura. El cambio se puede realizar en los componentes en fase y en los componentes de cuadratura mayores que los de las dos señales.
También, mientras que los ejemplos precedentes describen el cambio realizado en las señales de banda base que tienen una fecha-hora común ( (sub- ) portadora) frecuencia común) , las señales de banda base que se cambian no necesitan tener necesariamente una fecha-hora común (( sub- ) portadora) frecuencia común) . Por ejemplo, cualquiera de lo siguiente es posible.
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Ipi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser QP2(i+w) , y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Ip2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v).
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ipi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+w), y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ip2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipl(i+v), y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser QP2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ipi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+w) , y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Qp (i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ip2(i+ ) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi(i+v) , y para la señal de banda base cambiada q2 (i) , el componente en fase puede ser QP2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser Ipi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2(i+w) y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser QP2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi(i+v) , y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Ip2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada ql(i), el componente en fase puede ser QP2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi(i+v) , y para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ipi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+w) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser QP2(i+ ) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ip2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipl(i+v) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2(i+w) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ipl(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+w) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser QP2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i) , el componente en fase puede ser Ip2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi(i+v) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Qp2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ipi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2(i+w) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Ip2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser Ipi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qp2(i+w) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+ ) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2(i), el componente en fase puede ser QP2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipl(i+v) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Ip2(i+w) mientras que el componente de cuadratura puede ser Qpi(i+v) .
¦ Para la señal de banda base cambiada q2 (i) , el componente en fase puede ser QP2(i+ ) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ipi(i+v) , y para la señal de banda base cambiada ql(i) , el componente en fase puede ser Qpi(i+v) mientras que el componente de cuadratura puede ser Ip2(i+w) .
Aquí, la señal ponderada 309A(pl(i)) tiene un componente en fase I de Ipi(i) y un componente de cuadratura Q de Qpi(i), mientras que la señal ponderada 316B(p2(i)) tiene un componente en fase I de Ip2(i) y un componente de cuadratura Q de Qp2(i). Encontraste, la señal de banda base cambiada 6701A(ql (i) ) tiene un componente en fase I de Iqi (i) y un componente de cuadratura Q de Qqi(i) , mientras que la señal de banda base cambiada 6701B(q2(i)) tiene un componente en fase Iq2(i) y un componente de cuadratura Q de Qq2 ( i ) .
En la figura 68, tal como ya se describió, la señal ponderada 309A(pl(i)) tiene un componente en fase I de Ipi(i) y un componente de cuadratura Q de Qpi(i), mientras que la señal ponderada 316B(p2(i)) tiene un componente en fase I de Ip2(i) y un componente de cuadratura Q de Qp2(i) · En contraste, la señal de banda base cambiada 6701A(ql(i)) tiene un componente en fase I de Iqi(i) y un componente de cuadratura Q de Qqi(i), mientras que la señal de banda base cambiada 6701B(q2(i)) tiene un componente en fase Iq2 (i) y un componente de cuadratura Q de Qq2 (i) .
Como tales, el componente en fase I de Iqi(i) y el componente de cuadratura Q de Qqi(i) de la señal de banda base cambiada 6701A(ql(i)) y el componente en fase Iq2(i) y el componente de cuadratura Q de Qq2(i) de la señal de banda base 6701B(q2(i)) son expresables como cualquiera de los anteriores.
Como tal, la señal modulada correspondiente a la señal de banda base cambiada 6701A(ql (i) ) es transmitida desde la antena de transmisión 312A, mientras que la señal modulada correspondiente a la señal de banda base cambiada 6701B(q2(i)) es transmitida desde la antena de transmisión 312B, siendo ambas transmitidas simultáneamente en una frecuencia común. De esta manera, las señales moduladas correspondientes a una señal de banda base cambiada 6701A (ql (i) ) y la señal de banda base cambiada 6701B(q2(i)) se transmiten desde antenas diferentes, simultáneamente en una frecuencia común.
El cambiador de fase 317B toma la señal de banda base cambiada 6701B y la información del esquema de procesamiento de señales 315 como entrada y cambia regularmente la fase de señal de banda base cambiada 6701B para salida. Este cambio regular es un cambio de fase que se realiza de acuerdo con un patrón de cambio de fase predeterminado que tiene un período predeterminado (ciclo) (p.ej., cada n símbolos (donde n es un entero, n = 1) o en un intervalo predeterminado) . El patrón de cambio de fase se describe en detalle en la Modalidad 4.
La unidad inalámbrica 310B toma la señal de cambio postfase 309B como entrada y realiza un procesamiento tal como modulación de cuadratura, limitación de banda, conversión de frecuencia, amplificación, etc., luego da salida a la señal de transmisión 311B. La señal de transmisión 311B sale entonces como ondas radiales por una antena 312B.
La figura 67, muy similar a la figura 3, se describe como teniendo múltiples codificadores. Sin embargo, la figura 67 también puede tener un codificador y un distribuidor como la figura 4. En tal caso, las señales que salen por el distribuidor son las respectivas señales de entrada para el interpolador, mientras que el subsiguiente procesamiento permanece tal como ya se describió para la figura 67, a pesar de los cambios que se requieren de ese modo .
La figura 5 ilustra un ejemplo de una configuración de trama en el dominio de tiempo para un dispositivo de transmisión de acuerdo con la presente modalidad. El símbolo 500_1 es un símbolo para notificar el dispositivo de recepción del esquema de transmisión. Por ejemplo, el símbolo 500_1 transporta información tal como el esquema de corrección de errores que se usa para transmitir los símbolos de datos, la tasa de codificación del mismo y el esquema de modulación usado para transmitir los símbolos de datos.
El símbolo 501_2 es para estimar las fluctuaciones de canal para la señal modulada z2(t) (donde t es el tiempo) transmitido por el dispositivo de transmisión. El símbolo 502_1 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada zl(t) como el número de símbolo u (en el dominio de tiempo) . El símbolo 503_1 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada zl (t) como el número de símbolo u+1.
El símbolo 501_2 es para estimar las fluctuaciones de canal para la señal modulada z2(t) (donde t es el tiempo) transmitido por el dispositivo de transmisión. El símbolo 502_2 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada z2(t) como el número de símbolo u. El símbolo 503_2 es un símbolo de datos transmitido por la señal modulada zl(t) como el número de símbolo u+1.
Aquí, los símbolos de zl(t) y de z2(t) que tienen la misma fecha-hora (idéntica sincronización) se transmiten desde la antena de transmisión usando la misma frecuencia (común/compartida) .
Lo que sigue describe las relaciones entre las señales moduladas zl(t) y z2 (t) transmitidas por el dispositivo de transmisión y las señales recibidas rl(t) y r2(t) recibidas por el dispositivo de recepción.
En la figura 5, 504#1 y 504#2 indican las antenas de transmisión del dispositivo de transmisión, mientras que 505#1 y 505#2 indican las antenas de recepción del dispositivo de recepción. El dispositivo de transmisión transmite la señal modulada zl(t) desde la antena de transmisión 504#1 y transmite la señal modulada z2 (t) desde la antena de transmisión 504#2. Aquí , se asume que las señales moduladas zl(t) y z2 (t) ocupan la misma frecuencia (común/compartida) (ancho de banda) . Las fluctuaciones de canal en las antenas de transmisión del dispositivo de transmisión y las antenas del dispositivo de recepción son hn(t) , h12(t), h2i(t), y h22(t), respectivamente. Asumiendo que la antena de recepción 505#1 del dispositivo de recepción recibe la señal recibida rl(t) y que la antena de recepción 505#2 del dispositivo de recepción recibe la señal recibida r2 (t) , se mantiene la siguiente relación.
[Matemática 66]
(fórmula 66)
La figura relaciona con el esquema de ponderación (esquema de precodificación) , el esquema de cambio de banda base , y el esquema de cambio de fase de la presente modalidad. La unidad de ponderación 600 es una versión combinada de las unidades de ponderación 308A y 308B de la figura 67. Tal como se muestra, la corriente sl(t) y la corriente s2(t) corresponden a las señales de banda base 307A y 307B de la figura 3. Es decir, las corrientes sl(t) y s2(t) son señales de banda base constituidas por un componente en fase I y un componente de cuadratura Q de conformidad con la correlación efectuada por un esquema de modulación tal como QPSK, 16-QAM, y 64-QAM. Tal como lo indica la configuración de trama de la figura 69, la corriente sl(t) se representa como si (u) en el número de símbolo u, como sl(u+l) en el número de símbolo u+l, etc. De manera similar, la corriente s2 (t) se representa como s2 (u) en el número de símbolo u, como s2 (u+l) en el número de símbolo u+l, etc. La unidad de ponderación 600 toma las señales de banda base 307A (si (t) ) y 307B (s2 (t) ) así como también la información del esquema de procesamiento de señales 315 de la figura 67 como entrada, realiza laponderación de acuerdo con la información del esquema de procesamiento de señales 315, y da salida a las señales ponderadas 309A (pi(t)) y 316B(p2(t)) de la figura 67.
Aguí, dado el vector Wl = (wll,wl2) de la primera fila de la matriz de precodificación fija F, Pi(t) puede expresarse como la Matemática 67 (fórmula 67) , a continuación.
[Matemática 67]
(fórmula 67)
Aquí, dado el vector W2 = (w21,w22) de la primera fila de la matriz de precodificación fija F, p2(t) puede expresarse como la Matemática 68 (fórmula 68) , a continuación.
[Matemática 68]
(fórmula 68)
p2(t)=W2s2(t)
Por consiguiente, la matriz de precodificación F se puede expresar tal como sigue.
[Matemática 69]
(fórmula 69)
Después de que las señales de banda base se cambiaron, la señal de banda base cambiada 6701A(qi(i)) tiene un componente en fase I de Iqx(i) y un componente de cuadratura Q de Qpi ( i ) , y la señal de banda base cambiada 6701B (q2 ( i ) ) tiene un componente en fase I de Iq2(i) y un componente de cuadratura Q de Qq2 ( i ) . Las relaciones entre todos estos son como se señaló anteriormente. Cuando el cambiador de fase usa la fórmula de cambio de fase y(t) , la señal de banda base de cambio postfase 309B(q'2(i)) está dada por la Matemática 70 (fórmula 70), a continuación .
[Matemática 70]
(fórmula 70)
q {t) = y{t)ql(t)
Aquí, y (t) es una fórmula de cambio de fase que obedece un esquema predeterminado. Por ejemplo, dado un período (ciclo) de cuatro y fecha-hora u, la fórmula de cambio de fase se puede expresar como la Matemática 71 (fórmula 71) , a continuación.
[Matemática 71]
(fórmula 71)
y(u) = eJ°
De manera similar, la fórmula de cambio de fase para la fecha-hora u+1 puede ser, por ejemplo, como la dada por la Matemática 72 (fórmula 72) .
[Matemática 72]
(fórmula 72)
. p
y(u + l) = e 2
Es decir, la fórmula de cambio de fase para la fecha-hora u+k se generaliza a la Matemática 73 (fórmula 73) .
[Matemática 73]
(fórmula 73)
. kn
y (u + k) - e 2
J
Obsérvese que desde la Matemática 71 (fórmula 71) hasta la Matemática 73 (fórmula 73) se dan sólo como un ejemplo de un cambio de fase regular.
El cambio regular de la fase no se restringe a un período (ciclo) de cuatro. Potencialmente , pueden promoverse capacidades de recepción mej orada (las capacidades de corrección de errores, para ser exactos) en el dispositivo de recepción aumentando la cantidad del período (ciclo) (esto no significa que un período (ciclo) mayor sea mejor, aunque evitar las cantidades bajas tales como dos probablemente es ideal) .
Asimismo, aunque la Matemática 71 (fórmula 71) hasta la Matemática 73 (fórmula 73) precedentes representan una configuración en la que se lleva a cabo un cambio de fase a través de la rotación por fases consecutivas predeterminadas (en la fórmula anterior, cada p/2) , el cambio de fase no necesita rotar en una cantidad constante, sino que puede ser aleatorio. Por ejemplo, de acuerdo con el período predeterminado (ciclo) de y(t) , la fase puede cambiar por medio de la multiplicación secuencial, tal como se muestra en la Matemática 74 (fórmula 74) y la Matemática 75 (fórmula 75) . El punto clave del cambio de fase regular es que la fase de la señal modulada cambia regularmente. La relación de varianza del grado del cambio de fase es preferentemente lo más uniforme posible, tal como de -n radianes a n radianes . Sinembargo, dadoque estodescribeuna distribución, también es posible la varianza aleatoria.
[Matemática 74]
(fórmula 74)
[Matemática 75]
(fórmula 75)
De por sí, la unidad de ponderación 600 de la figura 6 realiza la precodificación usando ponderaciones de precodificación fijas y predeterminadas, y el cambiador de la señal de banda base realiza el cambio de la señal de banda base tal como ya se describió, y el cambiador de fase cambia la fase de la señal de entrada a la misma mientras que varía regularmente el grado de cambio.
Cuando una matriz de precodificación especializada se usa en el entorno LOS, la calidad de recepción es probable que se me ore extraordinariamente . Sin embargo, según las condiciones de las ondas directas, los componentes de fase y amplitud de la onda directa pueden diferir enormemente de la matriz de precodificación especializada, en la recepción. El entorno LOS tiene ciertas reglas. De esta manera, la calidad de recepción de los datos mejora tremendamente a través de un cambio regular de la fase de la señal de transmisión que obedece esas reglas. La presente invención ofrece un esquema de procesamiento de señales para mejorar el entorno LOS.
La figura 7 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de recepción 700 que pertenece a la presente modalidad. La unidad inalámbrica 703_X recibe, como entrada, la señal recibida 702_X que es recibida por la antena 701_X, realiza un procesamiento tal como conversión de frecuencia, demodulación por cuadratura, y similares y da salida a la señal de banda base 704 X.
El estimador de fluctuación de canal 705_1 para la señal modulada zl transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_X como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_1 para la estimación de canal de la figura 5, estima el valor de hn de la Matemática 66 (fórmula 66) , y da salida a la señal de estimación de canal 706_1.
El estimador de fluctuación de canal 705_2 para la señal modulada z2 transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_X como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_2 para la estimación de canal de la figura 5, estima el valor de h12 de la Matemática 66 (fórmula 66) , y da salida a la señal de estimación de canal 706_2.
La unidad inalámbrica 703_Y recibe, como entrada, la señal recibida 702_Y que es recibida por la antena 701_X, realiza un procesamiento tal como conversión de frecuencia, demodulación por cuadratura, y similares y da salida a la señal de banda base 704_Y.
El estimador de fluctuación de canal 707_1 para la señal modulada zl transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_Y como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_1 para la estimación de canal de la figura 5, estima el valor de h2i de la Matemática 66 (fórmula 66) , y da salida a la señal de estimación de canal 708_1.
El estimador de fluctuación de canal 707_2 para la señal modulada z2 transmitida por el dispositivo de transmisión toma la señal de banda base 704_Y como entrada, extrae el símbolo de referencia 501_2 para la estimación de canal de la figura 5, estima el valor de h22 de la Matemática 66 (fórmula 66) , y da salida a la señal de estimación de canal 708_2.
Un decodificador de información de control 709 recibe la señal de banda base 704_X y la señal de banda base 704_Y como entrada, detecta el símbolo 500_1 que indica el esquema de transmisión de la figura 5, y da salida a una señal de información del esquema de transmisión del dispositivo de transmisión 710.
Un procesador de señales 711 toma las señales de banda base 704_X y 704_Y, las señales de estimación de canal 706 _1, 706_2, 708_1, y 708_2, y la señal de información del esquema de transmisión 710 como entrada, realiza la detección y la decodificación, y luego da salida a datos recibidos 712_1 y 712_2.
A continuación, las operaciones del procesador de señales 711 de la figura 7 se describen en detalle. La figura 8 ilustra una configuración ej emplificativa del procesador de señales 711 que pertenece a la presente modalidad. Tal como se muestra, el procesador de señales 711 está principalmente constituido por un detector MIMO interior, un Decodificador de entrada/salida de software, y un generador de coeficientes. La Literatura de no patentes 2 y la Literatura de no patentes 3 describen el esquema de decodificación iterativa con esta estructura. El sistema MIMO descrito en la Literatura de no patentes 2 y la Literatura de no patentes 3 es un sistema MIMO
de multiplexación espacial, mientras que la presente modalidad difiere de la Literatura de no patentes 2 y la Literatura de no patentes 3 en describir un sistema MIMO que cambia regularmente la fase en el tiempo, mientras que usa la matriz de precodificación y realiza el cambio de señal de banda base. Tomando la matriz (canal) H(t) de la Matemática 66 (fórmula 66) y luego dejando que la matriz de ponderación de precodificación de la figura 69 sea F (aquí, una matriz de precodificación fija permanece sin cambios para una determinada señal recibida) y dejando que la fórmula de cambio de fase usada por el cambiador de fase de la figura 69 sea Y(t) (aquí, Y(t) cambia en el tiempo t) , luego dado el cambio de la señal de banda base, el vector de recepción R (t) = (rl (t ) , r2 (t ) ) T y el vector de corriente S(t) = (si (t) , s2 (t) ) T llevan al método de decodificación de la Literatura de no patentes 2 y la Literatura de no patentes 3, que de esta manera permite la detección de MIMO.
Por consiguiente, el generador de coeficientes 819 de la figura 8 toma una señal de información del esquema de transmisión 818 (correspondiente a 710 de la figura 7) indicada por el dispositivo de transmisión (información para especificar la matriz de precodificación fija en uso y el patrón de cambio de fase usado cuando se cambia la fase) y da salida a una señal de información del esquema de procesamiento de señales 820.
El detector MIMO interior 803 toma la señal de información del esquema de procesamiento de señales 820 como entrada y realiza la detección iterativa y la decodificación
usando la señal. Las operaciones se describen a continuación.
La unidad de procesamiento ilustrada en la figura 8 usa un esquema de procesamiento, como se ilustra en la figura 10, para realizar la decodificación iterativa (detección iterativa) . Primero, se realiza la detección de una palabra de código (o una trama) de la señal modulada (corriente) si y de una palabra de código (o una trama) de la señal modulada (corriente) s2. Como resultado, la razón de verosimilitud logarítmica de cada bit de la palabra de código (o trama) de la señal modulada (corriente) si y de la palabra de código (o trama) de la señal modulada (corriente) s2 se obtienen del decodificador de entrada/salida de software. A continuación, la razón de verosimilitud logarítmica se usa para realizar una segunda vuelta de detección y la decodificación. Esas operaciones (que se referencian como decodificación iterativa (detección iterativa) ) se realizan múltiples veces. Las siguientes operaciones se centran en la creación de la razón de verosimilitud logarítmica de un símbolo en un tiempo específico dentro de una trama.
En la figura 8, una memoria 815 toma la señal de banda base 801X (correspondiente a la señal de banda base 704_X de la figura 7) , la señal del grupo de estimación de canal 802X (correspondiente a las señales de estimación de canal 706_1 y 706_2 de la figura 7) , la señal de banda base 801Y (correspondiente a la señal de banda base 704_Y de la figura 7) , y la señal del grupo de estimación de canal 802Y (correspondiente a las señales de estimación de canal 708_1 y 708_2 de la figura 7) como entrada, realiza la decodificación iterativa (detección iterativa) , y almacena la matriz resultante como un grupo de señales de canal transformadas. Entonces, la memoria 815 da salida a las señales precedentemente descritas según sea necesario, específicamente como la señal de banda base 816X, la señal transformada del grupo de estimación de canal 817X, la señal de banda base 816Y, y la señal transformada del grupo de estimación de canal 817Y.
Las operaciones subsiguientes se describen por separado para la detección inicial y para la decodificación iterativa (detección iterativa) .
Detección inicial
El detector MIMO interior 803 toma la señal de banda base 801X, la señal del grupo de estimación de canal 802X, la señal de banda base 801Y, y la señal de grupo de estimación de canal 802Y como entrada. Aquí, el esquema de modulación para la señal modulada (corriente) si y la señal modulada (corriente) s2 se describe como 16-QAM.
El detector MIMO interior 803 primero computa un punto de señal candidata correspondiente a la señal de banda base 801X de los grupos de señales de estimación de canal 802X y 802Y. La figura 11 representa tal cálculo. En la figura 11, cada punto negro es un punto de señal candidata en el plano IQ. Dado que el esquema de modulación es 16-QAM, existen 256 puntos de señal candidata. (Sin embargo, la figura 11 es sólo una representación y no indica todos los 256 puntos de señal candidata) . Dejando que los cuatro bits transmitidos en la señal modulada si sean bO, bl, b2 , y b3 y los cuatro bits transmitidos en la señal modulada s2 sean b4 , b5, b6 , y b7, los puntos de señal candidata correspondientes a (bO, bl, b2 , b3, b4 , b5, b6, bl) se encuentran en la figura 11. Se computa entonces la distancia euclidiana al cuadrado entre cada punto de señal candidata y cada punto de señal recibida 1101 (correspondiente a la señal de banda base 801X) . La distancia euclidiana al cuadrado entre cada punto se divide por la varianza de ruido o2. Por consiguiente, se calcula Ex(b0, bl, b2 , b3 , b4 , b5, b6 , b7) . Es decir, la distancia euclidiana al cuadrado entre un punto de señal candidata correspondiente a (bO, bl, b2 , b3 , b4 , b5, b6 , b7) y un punto de señal recibida se divide por la varianza de ruido. Aquí, cada una de las señales de banda base y las señales moduladas si y s2 es una señal compleja.
De manera similar, el detector MIMO interior 803 calcula los puntos de señal candidata correspondientes a la señal de banda base 801Y a partir'de la señal del grupo de estimación de canal 802X y la señal del grupo de estimación de canal 802Y, computa la distancia euclidiana al cuadrado entre cada uno de los puntos de señal candidata y los puntos de señal recibida (correspondiente a la señal de banda base 801Y) , y divide la distancia euclidiana al cuadrado por la varianza de ruido o2. Por consiguiente, se calcula EY(bO, bl, b2 , b3 , b , b5, b6, b7) . Es decir, EY es la distancia euclidiana al cuadrado entre un punto de señal candidata correspondiente a (bO, bl, b2 , b3 , b4 , b5, b6 , b7) y un punto de señal recibida, dividida por la varianza de ruido.
A continuación, se computa Ex(bO, bl, b2 , b3 , b4 , b5, b6, b7) + ?? (bO , bl , b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7) = E(bO, bl, b2 , b3 , b4, b5, b6, b7) .
El detector MIMO interior 803 da salida a E(b0, bl, b2, b3, b4, b5, b6 , b7) como la señal 804.
El calculador de verosimilitud logarítmica 805A toma la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de bits bO, bl, b2 , y b3 , y da salida a la señal de verosimilitud logarítmica 806A. Obsérvese que este cálculo de verosimilitud logarítmica produce la verosimilitud logarítmica de un bit que es 1 y la verosimilitud logarítmica de un bit que es 0. El cálculo es tal como se muestra en la Matemática 28 (fórmula 28) , la Matemática 29 (fórmula 29) , y la Matemática 30 (fórmula 30) , y los detalles de las mismas se dan en la Literatura de no patentes 2 y 3.
De manera similar, el calculador de verosimilitud logarítmica 805B toma la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de bits b4 , b5 , b6 , y b7 , y da salida a señal de verosimilitud logarítmica 806A.
Un desinterpolador (807A) toma la señal de verosimilitud logarítmica 806A como entrada, realiza la correspondiente desinterpolación a esa del interpolador (el interpolador (304A) de la figura 67) , y da salida a señal de
verosimilitud logarítmica desinterpolada 808A.
De manera similar, un desinterpolador (807B) toma la señal de verosimilitud logarítmica 806B como entrada, realiza la correspondiente desinterpolación a esa del interpolador (el interpolador (304B) de la figura 67) , y da salida a señal de verosimilitud logarítmica desinterpolada 808B.
El calculador de razón de verosimilitud logarítmica 809A toma la señal de verosimilitud logarítmica desinterpolada 808A como entrada, calcula la razón de verosimilitud logarítmica de los bits codificados por el codificador 302A de la figura 67, y da salida a señal de razón de verosimilitud logarítmica 810A.
De manera similar, el calculador de razón de verosimilitud logarítmica 809B toma la señal de verosimilitud logarítmica desinterpolada 808B como entrada, calcula la razón de verosimilitud logarítmica de los bits codificados por el codificador 302B de la figura 67, y da salida a señal de razón de verosimilitud logarítmica 810B.
El decodificador de entrada/salida de software 811A toma la señal de razón de verosimilitud logarítmica 810A como entrada, realiza la decodificación, y da salida a una razón de verosimilitud logarítmica decodificada 812A.
De manera similar, el decodificador de entrada/salida de software 811B toma la señal de razón de verosimilitud logarítmica 810B como entrada, realiza la decodificación, y da salida a una razón de verosimilitud logarítmica decodificada 812B .
Decodificación iterativa (Detección iterativa) , k
Iteraciones
El interpolador (813A) toma la k-lésima razón de verosimilitud logarítmica decodificada 812A decodificada por el decodificador de entrada/salida de software como entrada, realiza la interpolación, y da salida a una razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814A. Aquí, el patrón de interpolación usado por el interpolador (813A) es idéntico a ese del interpolador (304A) de la figura 67.
Otro interpolador (813B) toma la k-lésima razón de verosimilitud logarítmica decodificada 812B decodificada por el decodificador de entrada/salida de software como entrada, realiza la interpolación, y da salida a una razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814B. Aquí, el patrón de interpolación usado por el interpolador (813B) es idéntico a ese del otro interpolador (304B) de la figura 67.
El detector MIMO interior 803 toma la señal de banda base 816X, la señal transformada del grupo de estimación de canal 817X, la señal de banda base 816Y, la señal transformada del grupo de estimación de canal 817Y, la razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814A, y la razón de verosimilitud logarítmica interpolada 814B como entrada. Aquí, la señal de banda base 816X, la señal transformada del grupo de estimación de canal 817X, la señal de banda base 816Y, y la señal transformada del grupo de estimación de canal 817Y se usan en lugar de señal de banda base 801X, la señal de grupo de estimación de canal 802X, la señal de banda base 801Y, y la señal de grupo de estimación de canal 802Y porque el último causa retrasos debido a la decodificación iterativa .
Las operaciones de decodificación iterativa del detector MIMO interior 803 difieren de las operaciones de detección inicial del mismo en que las razones de verosimilitud logarítmica interpoladas 814A y 814B se usan en el procesamiento de señales para las primeras . El detector MIMO interior 803 primero calcula E(b0, bl, b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7) de la misma manera que para la detección inicial. Además, los coeficientes correspondientes a la Matemática 11 (fórmula 11) y la Matemática 32 (fórmula 32) se computan de las razones de verosimilitud logarítmica interpoladas 814A y 914B. El valor de E(b0, bl , b2 , b3 , b4 , b5 , b6, b7) se corrige usando los coeficientes así calculados para obtener E'(b0, bl, b2 , b3 , b4 , b5, b6 , bl) , que sale como la señal 804.
El calculador de verosimilitud logarítmica 805A toma la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de bits bO, bl, b2 , y b3 , y da salida a una señal de verosimilitud logarítmica 806A. Obsérvese que este cálculo de verosimilitud logarítmica produce la verosimilitud logarítmica de un bit que es 1 y la verosimilitud logarítmica de un bit que es 0. El cálculo es tal como se muestra en la Matemática 31 (fórmula 31) a la Matemática 35 (fórmula 35) , y los detalles se dan en la Literatura de no patentes 2 y 3.
De manera similar, el calculador de verosimilitud logarítmica 805B toma la señal 804 como entrada, calcula la verosimilitud logarítmica de bits b4, b5, b6, y b7, y da salida a la señal de verosimilitud logarítmica 806B. Las operaciones realizadas por el desinterpolador hacia delante son similares a las realizadas para la detección inicial.
En tanto que la figura 8 ilustra la configuración del procesador de señales cuando realiza la detección iterativa, esta estructura no es absolutamente necesaria ya que buenas mejoras de la recepción se obtienen por medio de sólo la detección iterativa. Siempre que los componentes necesarios para la detección iterativa están presentes, la configuración no necesita incluir a los interpoladores 813A y 813B. En tal caso, el detector MIMO interior 803 no realiza la detección iterativa.
Tal como se muestra en la Literatura de no patentes 5 y similares, la descomposición QR también se puede usar para realizar la detección inicial y la detección iterativa. También, tal como lo indica la Literatura de no patentes 11 , las operaciones lineales MMSE y ZF se pueden realizar cuando se realiza la detección inicial.
La figura 9 ilustra la configuración de un procesador de señales diferente que el de la figura 8, que sirve como el procesador de señales para las señales moduladas transmitidas por el dispositivo de transmisión de la figura 4 tal como el que se usa en la figura 67. El punto de diferencia de la figura 8 es la cantidad de decodificadores de entrada/salida de software. Un decodificador de entrada/salida de software 901 toma las señales de la razón de verosimilitud logarítmica 810Ay 810B como entrada, realiza la decodificación, y da salida a una razón de verosimilitud logarítmica decodificada 902. Un distribuidor 903 toma la razón de verosimilitud logarítmica decodificada 902 como entrada para su distribución. De otra manera, las operaciones son idénticas a las explicadas en la figura 8.
Tal como ya se describió, cuando un dispositivo de transmisión de acuerdo con la presente modalidad que usa un sistema MIMO transmite múltiples señales moduladas desde múltiples antenas, el cambio de la fase en el tiempo mientras se multiplica por la matriz de precodificación como para cambiar la fase regularmente da como resultado mejoras en la calidad de recepción de los datos para un dispositivo de recepción en un entorno LOS, donde son dominantes las ondas directas, en comparación con un sistema MIMO de multiplexación espacial convencional .
En la presente modalidad, y en particular en la configuración del dispositivo de recepción, la cantidad de antenas es limitada y por consiguiente se dan explicaciones. Sin embargo, la modalidad también se puede aplicar a un gran número de antenas . En otras palabras, la cantidad de antenas en el dispositivo de recepción no afecta las operaciones o los efectos ventajosos de la presente modalidad.
Además, en las presentes modalidades , la codificación no está limitada en particular por los códigos LDPC . De manera similar, el esquema de decodificación no se limita a la implementación por un decodificador de entrada/salida de software usando la decodificación suma-producto. El esquema de decodificación que usa el decodificador de entrada/salida de software también puede ser, por ejemplo, el algoritmo BCJR, SOVA, y el algoritmo Max-Log-Map. Los detalles se proveen en la Literatura de no patentes 6.
Además, aunque se describe la presente modalidad usando un esquema de portadora única, no está prevista ninguna limitación en ese sentido. La presente modalidad también es aplicable a la transmisión de multiportadora . Por consiguiente, la presente modalidad también se puede realizar usando, p.ej., comunicaciones de espectro ensanchado, OFDM, SC-FDMA, SC-OFDM, OFDM de miniondas como se describe en la Literatura de no patentes 7, etc. Asimismo, en la presente modalidad, símbolos diferentes de los símbolos de datos, tales como símbolos piloto (preámbulo, palabra única, etc.) o símbolos que transmiten información de control, pueden disponerse dentro de la trama de cualquier manera.
Lo que sigue describe un ejemplo en el que se usa OFDM como un esquema de multiportadora.
La figura 70 ilustra la configuración de un dispositivo de transmisión que usa OFDM. En la figura 70, los componentes que operan de la manera descrita en las figuras 3, 12, y 67 usan números de referencia idénticos.
Un procesador relacionado con OFDM 1201A toma la señal ponderada 309A como entrada, realiza el procesamiento relacionado con OFDM en el mismo y da salida a la señal de transmisión 1202A. De manera similar, el procesador relacionado con OFDM 120IB toma la señal de cambio postfase 309B como entrada, realiza el procesamiento relacionado con OFDM en el mismo y da salida a la señal de transmisión 1202B.
La figura 13 ilustra una configuración ejemplificativa de los procesadores relacionados con OFDM 7001A y 1201B y adelante de la figura 70. Los componentes 1301A a 1310A pertenecen entre 1201A y 312A de la figura 70, mientras que los componentes 1301B a 1310B pertenecen entre 1201B y 312B.
El conversor de serie a paralelo 1302A realiza la conversión de serie a paralelo en la señal de banda base cambiada 1301A (correspondiente a la señal de banda base cambiada 6701A de la figura 70) y da salida a la señal en paralelo 1303A.
El reordenador 1304A toma la señal en paralelo 1303A como entrada, realiza la reordenación de la misma y da salida a la señal reordenada 1305A. La reordenación se describe en detalle más adelante.
La unidad IFFT 1306A toma la señal reordenada 1305A como entrada, aplica un IFFT a la misma y da salida a la señal post-IFFT 1307A.
La unidad inalámbrica 1308A toma la señal post-IFFT 1307A como entrada, realiza un procesamiento tal como conversión de frecuencia y amplificación en el mismo y da salida a la señal modulada 1309A. La señal modulada 1309A sale entonces como ondas de radio por la antena 1310A.
El conversor de serie a paralelo 1302B realiza la conversión de serie a paralelo en el cambio postfase 1301B (correspondiente al cambio postfase 309B de la figura 12) y da salida a la señal en paralelo 1303B.
El reordenador 1304B toma la señal en paralelo 1303B como entrada, realiza, la reordenación del mismo y da salida a la señal reordenada 1305B. La reordenación se describe en detalle más adelante.
La unidad IFFT 1306B toma la señal reordenada 1305B como entrada, aplica un IFFT a la misma y da salida a la señal post-IFFT 1307B.
La unidad inalámbrica 1308B toma la señal post-IFFT 1307B como entrada, realiza un procesamiento tal como conversión de frecuencia y amplificación en el mismo y da salida a la señal modulada 1309B. La señal modulada 1309B sale entonces como ondas de radio por la antena 1310A.
El dispositivo de transmisión de la figura 67 no usa un esquema de transmisión de multiportadoras . Así , como se muestra en la figura 69 , se realiza un cambio de fase para lograr un período (ciclo) de cuatro y los símbolos de cambio postfase están dispuestos en el dominio de tiempo. Como se muestra en la figura 70, cuando se usa la transmisión de multiportadoras , tal como OFDM, entonces, naturalmente, ios símbolos en las señales de banda base precodificadas que experimentaron un cambio y un cambio de fase pueden estar dispuestos en el dominio de tiempo como en la figura 67 y esto puede aplicarse a cada (sub-) portadora. Sin embargo, para la transmisión de multiportadoras, la configuración también puede estar en el dominio de frecuencia, o en ambos, el dominio de frecuencia y el dominio de tiempo. Lo que sigue describe estas configuraciones .
Las figuras 14A y 14B indican la frecuencia en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical de las mismas e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenamiento de símbolos usado por los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13. El eje de frecuencia está compuesto de las (sub- ) ortadoras 0 a 9. Las señales moduladas zl y z2 comparten los fecha-hora (sincronización) comunes y usan una banda de frecuencia común. La figura 14A ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada zl, mientras que la figura 14B ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada z2. Con respecto a la entrada de los símbolos de la señal de banda base cambiada 1301A al conversor de serie a paralelo 1302A, el reordenamiento es #0, #1, #2, #3, y así sucesivamente. Aquí, dado que el ejemplo trata con un período (ciclo) de cuatro, #0, #1, #2, y #3 son equivalentes a un período (ciclo). De modo similar, #4n, #4n+l, #4n+2, y #4n+3 (donde n es un entero positivo distinto de cero) también son equivalentes a un período (ciclo) .
Como se muestra en la figura 14A, los símbolos #0, #1, #2, #3 y así sucesivamente están dispuestos en orden, comenzando en la portadora 0. Los símbolos #0 a #9 son una dada fecha-hora $1, seguidos por símbolos #10 a #19 que son una dada fecha-hora #2 y así sucesivamente en una configuración regular. Aquí, las señales moduladas zl y z2 son señales complejas.
De modo similar, con respecto a la entrada de los símbolos de la señal ponderada 1301B al conversor de serie a paralelo 1302B, el reordenamiento asignado es #0, #1, #2, #3, y así sucesivamente. Aquí, dado que el ejemplo trata con un período (ciclo) de cuatro, un diferente cambio de fase se aplica a cada uno de #0, #1, #2, y #3, donde son equivalentes a un período (ciclo) De modo similar, un cambio de fase diferente se aplica a cada uno de #4n, #4n+l, #4n+2, y #4n+3 (donde n es un entero positivo distinto de cero) , que también son equivalentes a un período (ciclo) .
Como se muestra en la figura 14B, los símbolos #0, #1, #2, #3 y así sucesivamente están dispuestos en orden, comenzando en la portadora 0. Los símbolos #0 a #9 son una dada fecha-hora $1, seguidos por los símbolos #10 a #19 que son una dada fecha-hora #2 y así sucesivamente en una configuración regular .
El grupo de símbolos 1402 que se muestra en la figura 14B corresponde a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase de la figura 69. El símbolo #0 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u en la figura 69, el símbolo #1 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+1 en la figura 69, el símbolo #2 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+2 en la figura 69, y el símbolo #3 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+3 en la figura 69. Por consiguiente, para cualquier símbolo #x, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u en la figura 69 cuando x mod 4 es igual a 0 (es decir, cuando el resto de x dividido por 4 es 0, donde mod es el operador modulo) , el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora x+1 en la figura 69 cuando x mod 4 es igual a l, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora x+2 en la figura 69 cuando x mod 4 es igual a 2, y el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora x+3 en la figura 69 cuando x mod 4 es igual a 3.
En la presente modalidad, la señal modulada zl que se muestra en la figura 14A no experimentó un cambio de fase.
Como tal, cuando se usa un esquema de transmisión de multiportadoras tal como OFDM, y a diferencia de la transmisión de portadora única, los símbolos pueden estar dispuestos en el dominio de frecuencia. Desde luego, el esquema de disposición de símbolos no se limita a los ilustrados por las figuras 14A y 14B. Ejemplos adicionales se muestran en las figuras 15A, 15B, 16A y 16B.
Las figuras 15A y 15B indican la frecuencia en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical de las mismas e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenamiento de símbolos que usa los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del de las figuras 14A y 14B. La figura 15A ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada zl, mientras que la figura 15B ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada z2. Las figuras 15A y 15B difieren de las figuras 14A y 14B en el esquema de reordenamiento aplicado a los símbolos de la señal modulada zl y los símbolos de la señal modulada z2. En la figura 15B, los símbolos #0 a #5 están dispuestos en las portadoras 4 a 9, los símbolos #6 a #9 están dispuestos en las portadoras 0 a 3 y esta disposición se repite para los símbolos #10 a #19. Aquí, como en la figura 14B, los grupo de símbolos 1502 que se muestran en la figura 15B corresponden a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase de la figura 6.
Las figuras 16A y 16B indican la frecuencia en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical de las mismas e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenamiento de símbolos que usa los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del de las figuras 14A y 14B. La figura 16A ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada zl, mientras que la figura 16B ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada z2. Las figuras 16A y 16B difieren de las figuras 14A y 14B en que, mientras que las figuras 14A y 14B muestran los símbolos dispuestos en portadoras secuenciales , las figuras 16A y 16B no disponen a los símbolos en las portadoras secuenciales. Obviamente, para las figuras 16A y 16B, se pueden aplicar diferentes esquemas de reordenamiento a los símbolos de la señal modulada zl y a los símbolos de la señal modulada z2 como en las figuras 15A y 15B.
Las figuras 17A y 17B indican la frecuencia en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical de las mismas e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenamiento de símbolos que usa los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del de las figuras 14A a 16B. La figura 17A ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada zl mientras que la figura 17B ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada z2. Mientras que las figuras 14A a 16B muestran los símbolos dispuestos con respecto al eje de frecuencia, las figuras 17A y 17B usan los ejes de frecuencia y de tiempo conjuntamente en una única configuración.
Mientras que la figura 69 describe un ejemplo donde el cambio de fase se realiza en un período (ciclo) de intervalo cuatro, el ejemplo siguiente describe un período (ciclo) de intervalo ocho. En las figuras 17A y 17B, el grupo de símbolos 1702 es equivalente a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase (es decir, en ocho símbolos) de modo tal que el símbolo #0 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u, el símbolo #1 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #2 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+2, el símbolo #3 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+3, el símbolo #4 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+4 , el símbolo #5 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+5, el símbolo #6 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+6, y el símbolo #7 es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+7. Por consiguiente, para cualquier símbolo #x, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u cuando x mod 8 es igual a 0, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+1 cuando x mod 8 es igual a 1, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+2 cuando x mod 8 es igual a 2 , el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+3 cuando x mod 8 es igual a 3, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+4 cuando x mod 8 es igual a 4 , el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+5 cuando x mod 8 es igual a 5, el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+6 cuando x mod 8 es igual a 6, y el símbolo #x es el símbolo obtenido usando la fase en la fecha-hora u+7 cuando x mod 8 es igual a 7. En las figuras 17A y 17B cuatro intervalos a lo largo del eje del tiempo y dos intervalos a lo largo del eje de frecuencia se usan para un total de 4x2 = 8 intervalos, en donde está dispuesto un período (ciclo) de símbolos. Aquí, mxn símbolos dados por
período (ciclo) (es decir, mxn diferentes fases están disponibles para multiplicación) , entonces n intervalos (portadoras) en el dominio de frecuencia y m intervalos en el dominio de tiempo se deben usar para disponer los símbolos de cada período (ciclo) , de modo tal que m > n. Esto es porque la fase de ondas directas fluctúa lentamente en el dominio de tiempo en relación con el dominio de frecuencia. Por consiguiente, la presente modalidad realiza un cambio de fase regular que reduce la influencia de las ondas directas uniformes. Así, el período (ciclo) de cambio de fase debe preferentemente reducir las fluctuaciones de ondas directas. Por consiguiente, m debe ser mayor que n. Tomando lo anterior en consideración, usando los dominios de tiempo y frecuencia conjuntamente para el reordenamiento, como se muestra en las figuras 17A y 17B, es preferible a usar ya sea sólo el dominio de frecuencia o el dominio de tiempo como consecuencia de la fuerte probabilidad de que las ondas directas se vuelvan regulares. Como resultado, los efectos de la presente invención se obtienen más fácilmente. Sin embargo, el reordenamiento en el dominio de frecuencia puede llevar a una ganancia de diversidad debido al hecho que las fluctuaciones del dominio de frecuencia son abruptas . Como tales, el uso de los dominios de frecuencia y de tiempo conjuntamente no son siempre ideales para el reordenamiento.
Las figuras 18A y 18B indican la frecuencia en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical de las mismas e ilustran un ejemplo de un esquema de reordenamiento de símbolos que usa
los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del de las figuras 17A y 17B. La figura 18A ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada zl, mientras que la figura 18B ilustra un esquema de reordenamiento para los símbolos de la señal modulada z2. Muy similar a las figuras 17A y 17B, las figuras 18A y 18B ilustran el uso de los ejes de tiempo y frecuencia de forma conjunta. Sin embargo, en contraste con las figuras 17A y 17B, donde se prioriza el eje de frecuencia y el eje de tiempo se usa para la configuración de símbolos secundaria, las figuras 18A y 18B priorizan el eje del tiempo y usan el eje de frecuencia para la configuración de símbolos secundaria. En la figura 18B, el grupo de símbolos 1802 corresponde a un período (ciclo) de símbolos cuando se usa el esquema de cambio de fase.
En las figuras 17A, 17B, 18A, y 18B, el esquema de reordenamiento aplicado a los símbolos de la señal modulada zl y los símbolos de la señal modulada z2 pueden ser idénticos o pueden diferir como en las figuras 15A y 15B. Cualquiera de los enfoques permite una buena calidad de recepción a ser obtenida. También, en las figuras 17A, 17B, 18A, y 18B, los símbolos pueden estar dispuestos de manera no secuencial conx> en las figuras 16A y 16B. Cualquiera de los enfoques permite una buena calidad de recepción a ser obtenida.
La figura 22 indica la frecuencia en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical de las mismas e ilustra un ejemplo de un esquema de reordenamiento de símbolos que usa los reordenadores 1301A y 1301B de la figura 13 que difiere del anterior. La figura 22 ilustra un esquema de cambio de fase regular que usa cuatro intervalos, similar a la fecha-hora u a u+3 de la figura 69. El rasgo característico de la figura 22 es que, aunque los símbolos están reordenados con respecto al dominio de frecuencia, cuando se leen a lo largo del ej e de tiempo, es evidente una variación periódica de los n símbolos (n = 1 en el ejemplo de la figura 22) . El grupo de símbolos del dominio de frecuencia 2210 en la figura 22 indica cuatro símbolos a los que se aplican los cambios de fase en la fecha-hora u a u+3 de la figura 6.
Aquí, se obtiene el símbolo #0 usando el cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #1 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #2 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+2, y el símbolo #3 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+3.
De modo similar, para el grupo de símbolos del dominio de frecuencia 2220, el símbolo #4 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #5 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #6 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+2, y el símbolo #7 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+3.
El cambio de fase descrito anteriormente se aplica al símbolo en la fecha-hora $1. Sin embargo, con el fin de aplicar una variación periódica con respecto al dominio de tiempo, los siguientes cambios de fase se aplican a los grupos de símbolos 2201, 2202, 2203, y 2204.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2201, el símbolo #0 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #9 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #18 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+2, y el símbolo #27 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+3.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2202, el símbolo #28 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #1 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #10 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+2, y el símbolo #19 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+3.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2203, el símbolo #20 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #29 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #2 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+2, y el símbolo #11 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+3.
Para el grupo de símbolos del dominio de tiempo 2204, el símbolo #12 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u, el símbolo #21 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+1, el símbolo #30 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+2, y el símbolo #3 se obtiene usando el cambio de fase en la fecha-hora u+3.
El rasgo característico de la figura 22 se observa tomando el símbolo #11 como un ejemplo, donde los dos símbolos vecinos del mismo a lo largo del eje de frecuencia (#10 y #12) cambian ambos símbolos usando una fase diferente que el símbolo #11, y donde los dos símbolos vecinos del mismo que tienen a misma portadora en el dominio de tiempo (#2 y #20) cambian ambos símbolos usando una fase diferente que el símbolo #11. Esto vale no sólo para el símbolo #11, sino que también para cualquier símbolo que tiene dos símbolos vecinos en el dominio de frecuencia y el dominio de tiempo. Por consiguiente, el cambio de fase se lleva a cabo efectivamente. Es altamente probable que esto mejore la calidad de recepción de los datos ya que la influencia de la regularización de las ondas directas es menos propensa a la recepción.
Aunque la figura 22 ilustra un ejemplo en el que n = 1, la invención no está limitada de esta manera. Lo mismo se puede aplicar a un caso en el que n = 3. Además, aunque la figura 22 ilustra la modalidad de los efectos descritos anteriormente disponiendo los símbolos en el dominio de frecuencia y avanzando en el dominio de tiempo de modo de lograr el efecto característico de impartir una variación periódica en el orden de disposición de los símbolos, los símbolos también pueden estar dispuestos de modo aleatorio (o regularmente) con el mismo efecto.
Aunque la presente modalidad describe una variación de la modalidad 1 en la que un cambiador de señales de banda base se inserta antes del cambio de fase, la presente modalidad también se puede realizar como una combinación con la modalidad 2, de modo tal que el cambiador de señal de banda base se inserta antes del cambio de fase en las figuras 26 y 28. Por consiguiente, en la figura 26, el cambiador de fase 317A toma la señal de banda base cambiada 6701A(qi(i)) como entrada, y el cambiador de fase 317B toma la señal de banda base cambiada 6701B(q2(i)) como entrada. Lo mismo se aplica al cambiador de fase 317A y 317B de la figura 28.
Lo que sigue describe un esquema que permite que el dispositivo de recepción obtenga una buena calidad de señal recibida para los datos sin tener en cuenta la disposición del dispositivo de recepción considerando la localización del dispositivo de recepción con respecto al dispositivo de transmisión .
La figura 31 ilustra un ejemplo de configuración de trama para una porción de los símbolos dentro de una señal en los dominios de tiempo-frecuencia, dando un esquema de transmisión donde un cambio de fase regular se realiza para un esquema de multiportadora tal como OFDM.
La figura 31 ilustra la configuración de trama de la señal modulada z2 ' correspondiente a la entrada de la señal de banda base cambiada para el cambiador de fase 317B de la figura 67. Cada cuadrado representa un símbolo (aunque ambas señales si y s2 están incluidas con propósitos de precodificación, según la matriz de precodificación, se puede usar sólo una de las señales si y s2) .
Se considera el símbolo 3100 en la portadora 2 y la fecha-hora $2 de la figura 31. La portadora que se describe aquí se puede denominar alternativamente como una subportadora .
Dentro de la portadora 2, hay una correlación muy fuerte entre las condiciones de canal para el símbolo 610A en la portadora 2, la fecha-hora $2 y las condiciones de canal para los símbolos vecinos más cercanos en el dominio de tiempo a la fecha-hora $2, es decir, el símbolo 3013 en la fecha-hora $1 y el símbolo 3101 en la fecha-hora $3 dentro de la portadora 2.
De modo similar, para la fecha-hora $2, hay una correlación muy fuerte entre las condiciones de canal para el símbolo 3100 en la portadora 2, la fecha-hora $2 y las condiciones de canal para los símbolos vecinos más cercanos en el dominio de frecuencia a la portadora 2, es decir, el símbolo 3104 en la portadora 1, la fecha-hora $2 y el símbolo 3104 en la fecha-hora $2, la portadora 3.
Como se describió anteriormente, hay una correlación muy fuerte entre las condiciones de canal para el símbolo 3100 y las condiciones de canal para cada símbolo 3101, 3102, 3103, y 3104.
La presente descripción considera N fases diferentes (donde N es un entero, N = 2) para la multiplicación en un esquema de transmisión donde se cambia regularmente la fase. Los símbolos ilustrados en la figura 31 se indican como ejO, p.ej.. Esto significa que este símbolo es la señal z2 ' de la figura 6 que experimentó un cambio de fase a través de la multiplicación por ejO. Es decir, los valores dados para los símbolos en la figura 31 son el valor de y(t) como aparece en la Matemática 70 (ecuación 70) .
La presente modalidad toma ventaja de la alta correlación en las condiciones de canal que existe entre los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia y/o en los símbolos vecinos en el dominio de tiempo en una disposición de símbolos que permite una alta calidad de recepción de datos que se obtiene mediante el dispositivo de recepción que recibe los símbolos del cambio postfase.
Con el fin de lograr esta alta calidad de recepción de datos, preferentemente se deben cumplir las condiciones #D1-1 y #Dl-2.
(Condición #D1-1)
Como se muestra en la figura 69, para un esquema de transmisión que involucra un cambio de fase regular que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 usando un esquema de muítiportadora tal como OFDM, el tiempo X, la portadora Y es un símbolo para transmitir datos (de aquí en adelante, símbolo de datos) , símbolos vecinos en el dominio de tiempo, es decir, en el tiempo X-l, la portadora Y y en el tiempo X+l, la portadora Y son todos símbolos de datos, y un diferente cambio de fase se debe realizar en la señal de banda base cambiada q2 correspondiente a cada uno de estos tres símbolos de datos, es decir, en la señal de banda base cambiada q2 en el tiempo X, la portadora Y, en el tiempo X-l, la portadora Y y en el tiempo X+l, la portadora Y.
(Condición #Dl-2)
Como se muestra en la figura 69, para un esquema de transmisión que involucra un cambio de fase regular que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 usando un esquema de multiportadora tal como OFDM, el tiempo X, la portadora Y es un símbolo para transmitir datos (de aquí en adelante, símbolo de datos) , símbolos vecinos en el dominio de tiempo, es decir, en el tiempo X, la portadora Y+1 y en el tiempo X, la portadora Y-1 son todos símbolos de datos, y un diferente cambio de fase se debe realizar en la señal de banda base cambiada q2 correspondiente a cada uno de estos tres símbolos de datos, es decir, en la señal de banda base cambiada q2 en el tiempo X, la portadora Y, en el tiempo X, la portadora Y-1 y en el tiempo X, la portadora Y+1.
Idealmente, un símbolo de datos debe cumplir la Condición #D1-1. De modo similar, los símbolos de datos deben cumplir la Condición #Dl-2.
Las razones que justifican las Condiciones #D1-1 y #Dl-2 son las siguientes.
Una correlación muy fuerte existe entre las condiciones de canal de un dado símbolo de una señal de transmisión (de aquí en adelante, símbolo A) y las condiciones de canal de los símbolos vecinos al símbolo A en el dominio de tiempo, como se describió anteriormente.
Por consiguiente, cuando los tres símbolos vecinos en el dominio de tiempo tiene cada uno una fase diferente, entonces, a pesar de la degradación de la calidad de recepción en el entorno LOS (pobre calidad de señal causada por la degradación de las condiciones como consecuencia de las relaciones de fase a pesar de la alta calidad de señal en términos de SNR) para el símbolo A, los dos símbolos restantes vecinos al símbolo A tiene una alta probabilidad de proveer una buena calidad de recepción. Como resultado, se logra una buena calidad de señal recibida después de la corrección de errores y la decodificación.
De modo similar, existe una correlación muy fuerte entre las condiciones de canal de un símbolo dado de una señal de transmisión (símbolo A) y las condiciones de canal de los símbolos vecinos al símbolo A en el dominio de frecuencia, como se describió anteriormente.
Por consiguiente, cuando tres símbolos vecinos en el dominio de frecuencia tiene cada uno una fase diferente, entonces a pesar de la degradación de la calidad de recepción en el entorno LOS (pobre calidad de señal causada por la degradación de las condiciones como consecuencia de las relaciones de fase de onda directa a pesar a pesar de la alta calidad de señal en términos de SNR) para el símbolo A, los dos símbolos restantes vecinos al símbolo A tiene una alta probabilidad de proveer una buena calidad de recepción. Como resultado, se logra una buena calidad de señal recibida después de la corrección de errores y la decodificación.
Combinando las Condiciones #D1-1 y #Dl-2, probablemente se puede lograr una calidad de recepción de datos aún mayor para el dispositivo de recepción. Por consiguiente, se puede derivar la siguiente Condición #Dl-3.
(Condición #Dl-3)
Como se muestra en la figura 69, para un esquema de transmisión que involucra un cambio de fase regular que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 usando un esquema de muítiportadora tal como OFDM, el tiempo X, la portadora Y es un símbolo para transmitir datos (símbolo de datos) , símbolos vecinos en el dominio de tiempo, es decir, en el tiempo X-1, la portadora Y y en el tiempo X+l, la portadora Y son también símbolos de datos, y los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia, es decir, en el tiempo X, la portadora Y-l y en el tiempo X, la portadora Y+1 son también símbolos de datos, de modo tal que un cambio de fase diferente sería el que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 correspondiente a cada uno de estos cinco símbolos de datos, es decir, en la señal de banda base cambiada q2 en el tiempo X, la portadora Y, en el tiempo X, la portadora Y-l, en el tiempo X, la portadora Y+1, en el tiempo X-1, la portadora Y y en el tiempo X+l, la portadora Y.
Aquí, los diferentes cambios de fase son los siguientes. Los cambios de fase están definidos entre 0 radianes y 2? radianes. Por ejemplo, para el tiempo X, la portadora Y, un cambio de fase de ejDx,Y se aplica a la señal de banda base precodificada q2 de la figura 69, para el tiempo X-1, la portadora Y, un cambio de fase de e:'ex"1'Y se aplica a la señal de banda base precodificada q2 de la figura 69, para el tiempo X+1, la portadora Y, un cambio de fase de e-,ftc+1,Y se aplica a la señal de banda base precodificada q2 de la figura 69, de modo tal que 0 = ??,? < 2?, 0 = ??_?,? < 2?, y 0 = ??+?,? < 2?, todas las unidades son radianes. Y para la Condición #D1-1, sigue que ??,? ???_?,?, ??,? ???+?;?, y que ??_?,?? ??+?,?. De modo similar, para la Condición #Dl-2, sigue que ??,? ? ??>?_?, ??,? ? ??,?+?, y que ??,?_? ? ??|?+?. Y para la Condición #Dl-3, sigue que ??,? ? ??_?,?, T?/? ? ??+?,?, ??,? ? ??,?_?, ??,? ? ??,?+1,
T-1,? ??+?,?, ??_?;?? ??,?-1, ??_?,?? ??,?+?, ??+?,?? ??,?_?, ??+?(?? ??,?+?, y que ??,?_? ? ??,?+1.
Idealmente, un símbolo de datos debe cumplir la
Condición #D1-1.
La figura 31 ilustra un ejemplo de la Condición #Dl-3 , donde el símbolo A corresponde al símbolo 3100. Los símbolos están dispuestos de modo tal que la fase por la que se multiplica la señal de banda base cambiada q2 de la figura 69 difiere para el símbolo 3100, para ambos símbolos vecinos del mismo en el dominio de tiempo 3101 y 3102, y para ambos símbolos vecinos del mismo en el dominio de frecuencia 3102 y 3104. Por consiguiente, a pesar de la degradación de la calidad de la señal recibida del símbolo 3100 para el receptor, es altamente probable una buena calidad
de señal para las señales vecinas, garantizando así una buena calidad de señal después de la corrección de errores.
La figura 32 ilustra una disposición de símbolos obtenida a través de cambios de fase bajo estas condiciones.
Es evidente de la figura 32, con respecto a cualquier símbolo de datos, que se aplica un cambio de fase diferente para cada símbolo vecino en el dominio de tiempo y en el dominio de frecuencia. Como tal, se puede mejorar la capacidad del dispositivo de recepción para corregir errores.
En otras palabras, en la figura 32, cuando todos los símbolos vecinos en el dominio de tiempo son símbolos de datos, la Condición #D1-1 se cumple para todos los X y todos los Y.
De modo similar, en la figura 32, cuando todos los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia son símbolos de datos, la Condición #Dl-2 se cumple para todos los X y todos los Y.
De modo similar, en la figura 32, cuando todos los símbolos vecinos en el dominio de frecuencia son símbolos de datos y todos los símbolos vecinos en el dominio de tiempo son símbolos de datos, la Condición #Dl-3 se cumple para todos los X y todos los Y.
Lo siguiente describe el ejemplo descrito anteriormente para un caso donde el cambio de fase se realiza en dos señales de banda base cambiadas ql y q2 (véase la figura 68) .
Varios esquemas de cambio de fase son aplicables para realizar un cambio de fase en dos señales de banda base cambiadas ql y q2. Los detalles del mismo se explicarán a continuación.
El esquema 1 involucra un cambio de fase de la señal de banda base cambiada q2 como se describió anteriormente, para lograr el cambio de fase ilustrado por la figura 32. En la figura 32 , un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de diez se aplica a la señal de banda base cambiada q2. Sin embargo, como se describió anteriormente, con el fin de cumplir las Condiciones #D1-1, #Dl-2, y #Dl-3, el cambio de fase aplicado por la señal de banda base cambiada q2 en cada (sub- ) portadora cambia en el tiempo. (Aunque tales cambios son aplicados en la figura 32 con un período (ciclo) de diez, otros esquemas de cambio de fase son también aplicables) . Entonces, como se muestra en la figura 33, el grado de cambio de fase que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 produce un valor constante que es un décimo del cambio de fase del que se realiza en la señal de banda base cambiada q2. En la figura 33, para un período (ciclo) (de cambio de fase que se realiza en la señal de banda base cambiada q2) que incluye la fecha-hora $1, el valor del cambio de fase que se realiza en la señal de banda base cambiada ql es ej0. Entonces, para el siguiente período (ciclo) (de cambio de fase que se realiza en la señal de banda base cambiada q2) que incluye la fecha-hora $2, el valor del grado de cambio de fase que se realiza en la señal de banda base precodificada ql es e-*^9, y así sucesivamente.
Los símbolos ilustrados en la figura 33 se indican por ejemplo como ej0. Esto significa que este símbolo es la señal ql de la figura 26 que experimentó un cambio de fase a través de la multiplicación por ej0.
Como se muestra en la figura 33, el cambio de fase aplicado a la señal de banda base cambiada ql produce un valor constante que es un décimo del cambio de fase del que se realiza en la señal de banda base cambiada precodificada q2 de modo tal que el cambio del valor post-fase varía con el número de cada período (ciclo) . (Como se describió anteriormente, en la figura 33, el valor es e3° para el primer período (ciclo) , ej0/s para el segundo período (ciclo) , y así sucesivamente) .
Como se describió anteriormente, el cambio de fase que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 tiene un período (ciclo) de diez, pero el período (ciclo) se puede hacer efectivamente más grande que diez tomando el grado de cambio de fase aplicado a la señal de banda base cambiada ql y a la señal de banda base cambiada q2 in consideración. Por consiguiente, se puede mejorar la calidad de recepción de datos para el dispositivo de recepción.
El esquema 2 involucra un cambio de fase de la señal de banda base cambiada q2 como se describió anteriormente, para lograr el cambio de fase ilustrado por la figura 32. En la figura 32, un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de diez se aplica a la señal de banda base cambiada q2. Sin embargo, como se describió anteriormente, con el fin de cumplir las Condiciones #D1-1, #Dl-2, y #Dl-3, el cambio de fase aplicado a la señal de banda base
cambiada q2 en cada (sub- ) portadora cambia en el tiempo. (Aunque se aplican tales cambios en la figura 32 con un período (ciclo) de diez, otros esquemas de cambio de fase son también aplicables) . Entonces, como se muestra en la figura 33, el cambio de fase que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 produce un valor constante que es un décimo del que se realiza en la señal de banda base cambiada q2.
Los símbolos ilustrados en la figura 30 se indican por ejemplo como ej0. Esto significa que este símbolo es la señal de banda base cambiada ql que experimentó un cambio de fase a través de la multiplicación por ej0.
Como se describió anteriormente, el cambio de fase que se realiza en la señal de banda base cambiada q2 tiene un período (ciclo) de diez, pero el período (ciclo) se puede hacer efectivamente más grande que diez tomando los cambios de fase aplicados a la señal de banda base cambiada ql y a la señal de banda base cambiada q2 en consideración. Por consiguiente, se puede mejorar la calidad de recepción de datos para el dispositivo de recepción. Una forma efectiva de aplicar el esquema 2 es realizar un cambio de fase en la señal de banda base cambiada ql con un período (ciclo) de N y realizar un cambio de fase en la señal de banda base precodificada q2 con un período (ciclo) de M de modo tal que N y M son primos entre sí. Como tales, tomando ambas señales de banda base cambiadas ql y q2 en consideración, se logra fácilmente un período (ciclo) de NxM haciendo
efectivamente mayor al período (ciclo) cuando N y M son primos entre sí.
Mientras que lo anterior describe un ejemplo del esquema de cambio de fase descrito anteriormente, la presente invención no está limitada de esta manera. El cambio de fase se puede realizar con respecto al dominio de frecuencia, el dominio de tiempo, o en bloques de tiempo- frecuencia . Se pueden obtener mejoras similares en la calidad de recepción de datos para el dispositivo de recepción en todos los casos.
Lo mismo se aplica también a tramas que tienen una configuración diferente que la descrita anteriormente donde los símbolos piloto (Símbolos SP) y los símbolos que transmiten información de control se insertan entre los símbolos de datos. Los detalles del cambio de fase en tales circunstancias son los siguientes.
Las figuras 47A y 47B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (señales de banda base cambiadas qlyq2) zlozl' yz2' en el dominio de tiempo-frecuencia . La figura 47A ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada ql) zl o zl ' mientras que la figura 47B ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada q2) z2 ' . En las figuras 47A y 47B, 4701 marca los símbolos piloto mientras que 4702 marca los símbolos de datos . Los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se puede realizar el cambio o el cambio y el cambio de fase.
Las figuras 47A y 47B, similares a la figura 69, indican la disposición de los símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base cambiada q2 (mientras que no se realiza un cambio de fase en la señal de banda base cambiada ql) . (Aunque la figura 69 ilustra un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo, el cambio del tiempo t con la portadora f en la figura 69 corresponde a un cambio de fase con respecto al dominio de frecuencia. En otras palabras, el reemplazo de (t) con (t, f) donde t es el tiempo y f es la frecuencia corresponde a realizar un cambio de fase en los bloques de tiempo-frecuencia) . Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 47A y 47B para cada uno de los símbolos son los valores de la señal de banda base cambiada q2 después del cambio de fase. No se dan valores para los símbolos de la señal de banda base cambiada ql (zl) de las figuras 47A y 47B ya que no hubo cambio de fase en la misma.
El punto importante de las figuras 47A y 47B es que el cambio de fase que se realiza en los símbolos de datos de la señal de banda base cambiada q2 , es decir, en los símbolos que experimentaron precodificación o precodificación y cambio. (Los símbolos bajo discusión, que son precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos si y s2) . Por consiguiente, no se realiza un cambio de fase en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
Las figuras 48A y 48B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (señales de banda base cambiadas ql y q2) zl o zl ' y z2 ' en el dominio de tiempo-frecuencia. La figura 48A ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada ql) zl o zl' mientras que la figura 48B ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada q2) z2 ' . En las figuras 48A y 48B, 4701 marca los símbolos piloto mientras que 4702 marca los símbolos de datos. Los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se realiza la precodificación o la precodificación y un cambio de fase .
Las figuras 48A y 48B indican la disposición de los símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base cambiada ql y a la señal de banda base cambiada q2. Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 48A y 48B para cada uno de los símbolos son los valores de señales de banda base cambiadas ql y q2 después del cambio de fase.
El punto importante de las figuras 48A y 48B es que el cambio de fase se realiza en los símbolos de datos de la señal de banda base cambiada ql, es decir, en los símbolos precodificados o precodificados y cambiados de la misma y en los símbolos de datos de la señal de banda base cambiada q2 , es decir, en los símbolos precodificados o precodificados y cambiados de la misma. (Los símbolos bajo discusión, que son precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos si y s2) . Por consiguiente, no se realiza un cambio de fase en los símbolos piloto insertados en zl ' , ni en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
Las figuras 49A y 49B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (señales de banda base cambiadas ql y q2) zl o zl ' y z2 ' en el dominio de tiempo-frecuencia. La figura 49A ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada ql) zl o zl' mientras que la figura 49B ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada q2) z2 ' . En las figuras 49A y 49B, 4701 marca los símbolos piloto, 4702 marca los símbolos de datos, y 4901 marca los símbolos nulos para el componente en fase de la señal de banda base I = 0 y el componente de cuadratura Q = 0. Como tales, los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se realiza la precodificación o la precodificación y un cambio de fase. Las figuras 49A y 49B difieren de las figuras 47A y 47B en el esquema de configuración para los símbolos diferentes que los símbolos de datos. El momento y las portadoras en los que se insertan los símbolos piloto en la señal modulada zl ' son símbolos nulos en la señal modulada z2 ' . A la inversa, el momento y las portadoras en los que se insertan los símbolos piloto en la señal modulada z2 ' son símbolos nulos en la señal modulada zl'.
Las figuras 49A y 49B, que son similares a la figura
69, indican la disposición de los símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base cambiada q2 (mientras que no se realiza un cambio de fase en la señal de banda base cambiada ql) . (Aunque figura 69 ilustra un cambio de fase con respecto al dominio de tiempo, el cambio del tiempo t con la portadora f en la figura 6 corresponde a un cambio de fase con respecto al dominio de frecuencia. En otras palabras, el reemplazo de (t) con (t, f) donde t es el tiempo y f es la frecuencia corresponde a realizar un cambio de fase en los bloques de tiempo-frecuencia) . Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 49A y 49B para cada uno de los símbolos son los valores de la señal de banda base cambiada q2 después del cambio de fase. No se dan valores para los símbolos de la señal de banda base cambiada ql de las figuras 49A y 49B ya que no hubo cambio de fase en la misma.
El punto importante de las figuras 49A y 49B es que el cambio de fase que se realiza en los símbolos de datos de la señal de banda base cambiada q2 , es decir, en los símbolos que experimentaron precodificación o precodificación y cambio. (Los símbolos bajo discusión, que son precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos si y s2) . Por consiguiente, no se realiza un cambio de fase en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
Las figuras 50A y 50B ilustran la configuración de trama de las señales moduladas (señales de banda base cambiadas ql y q2) zl o zl1 y z2 ' en el dominio de tiempo-frecuencia. La figura 50A ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada ql) zl o zl' mientras que la figura 50B ilustra la configuración de trama de la señal modulada (señal de banda base cambiada q2) z2 ' . En la figuras 50A y 50B, 4701 marca los símbolos piloto, 4702 marca los símbolos de datos, y 4901 marca los símbolos nulos para el componente en fase de la señal de banda base I = 0 y el componente de cuadratura Q = 0. Como tales, los símbolos de datos 4702 son símbolos en los que se realiza la precodificación o la precodificación y un cambio de f se. Las figuras 50A y 50B difieren de las figuras 48A y 48B en el esquema de configuración para los símbolos diferentes que los símbolos de datos . El momento y las portadoras en los que se insertan los símbolos piloto en la señal modulada zl' son símbolos nulos en la señal modulada z2 ' . A la inversa, el momento y las portadoras en los que se insertan los símbolos piloto en la señal modulada z2 ' son símbolos nulos en la señal modulada zl ' .
Las figuras 50A y 50B indican la disposición de los símbolos cuando se aplica un cambio de fase a la señal de banda base cambiada ql y a la señal de banda base cambiada q2. Por consiguiente, los valores numéricos indicados en las figuras 50A y 50B para cada uno de los símbolos son los valores de señales de banda base cambiadas ql y q2 después de un cambio de fase.
El punto importante de las figuras 50A y 50B es que un cambio de fase se realiza en los símbolos de datos de la señal de banda base cambiada ql , es decir, en los símbolos precodificados o precodificados y cambiados de la misma y en los símbolos de datos de la señal de banda base cambiada q2, es decir, en los símbolos precodificados o precodificados y cambiados de la misma. (Los símbolos bajo discusión, que son precodificados , en realidad incluyen ambos símbolos 'si y s2) . Por consiguiente, no se realiza un cambio de fase en los símbolos piloto insertados en zl ' , ni en los símbolos piloto insertados en z2 ' .
La figura 51 ilustra una configuración ejemplificativa de un dispositivo de transmisión que genera y que transmite la señal modulada que tiene la configuración de trama de las figuras 47A, 47B, 49A, y 49B. Los componentes de la misma que realizan las mismas operaciones que los de la figura 4 usan los mismos símbolos de referencia que en aquella. La figura 51 no incluye un cambiador de señales de banda base como se ilustra en las figuras 67 y 70. Sin embargo, la figura 51 también puede incluir un cambiador de señales de banda base entre las unidades de ponderación y el cambiador de fase, muy similar a las figuras 67 y 70.
En la figura 51, las unidades de ponderación 308A y 308B, el cambiador de fase 317B, y el cambiador de señal de banda base sólo opera en los momentos indicados por la señal de la configuración de trama 313 como corresponde a los símbolos de datos .
En la figura 51, un generador de símbolo piloto 5101 (que también genera símbolos nulos) da salida a las señales de banda base 5102A y 5102B para un símbolo piloto siempre que la configuración de señal de trama 313 indica un símbolo piloto (y un símbolo nulo) .
Aunque que no está indicada en la configuración de tramas de las figuras 47A a 50B, cuando no se realiza la precodificación (y una rotación de fase) , tal como cuando se transmite una señal modulada usando sólo una antena (de modo tal que la otra antena no transmite señal) o cuando se usa un esquema de transmisión de codificación espacio-tiempo (particularmente, la codificación de bloque de espacio-tiempo) para transmitir los símbolos de la información de control, entonces la configuración de señal de trama 313 toma los símbolos de la información de control 5104 y la información de control 5103 como entrada. Cuando la configuración de señal de trama 313 indica un símbolo de la información de control, las señales de banda base 5102A y 5102B de la misma son la salida.
Las unidades inalámbricas 310A y 310B de la figura 51 toman múltiples señales de banda base como entrada y seleccionan una señal de banda base deseada de acuerdo con la configuración de la señal de trama 313. Las unidades inalámbricas 310A y 310B aplican entonces el procesamiento de la señal OFDM y da salida a unas señales moduladas 311A y 311B que guardan conformidad con la configuración de trama.
La figura 52 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión que genera y que transmite la señal modulada que tiene la configuración de trama de las figuras 48A, 48B, 50A, y 50B. Los componentes de la misma que realizan las mismas operaciones que los de la figura 4 usan los mismos símbolos de referencia que en aquella. La figura 52 muestra un cambiador de fase adicional 317A que opera sólo cuando la configuración de la señal de trama 313 indica un símbolo de datos. En todos los otros momentos, las operaciones son idénticas a las descritas para la figura 51. La figura 52 no incluye un cambiador de señales de banda base como se ilustra en las figuras 67 y 70. Sin embargo, la figura 52 también puede incluir un cambiador de señales de banda base entre la unidad de ponderación y el cambiador de fase, muy similar a las figuras 67 y 70.
La figura 53 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión que difiere del de la figura 51. La figura 53 no incluye un cambiador de señales de banda base como se ilustra en las figuras 67 y 70. Sin embargo, la figura 53 también puede incluir un cambiador de señales de banda base entre la unidad de ponderación y el cambiador de fase, muy similar a las figuras 67 y 70. Lo siguiente describe los puntos de diferencia. Como se muestra en la figura 53, el cambiador de fase 317B toma múltiples señales de banda base como entrada. Entonces, cuando la configuración de la señal de trama 313 indica un símbolo de datos, el cambiador de fase 317B realiza el cambio de fase en la señal de banda base precodificada 316B. Cuando la configuración de la señal de trama 313 indica un símbolo piloto (o un símbolo nulo) o un símbolo de la información de control, el cambiador de fase 317B detiene las operaciones de cambio de fase de modo tal que los símbolos de la señal de banda base son la salida tal como es. (Esto se puede interpretar como que se realiza una rotación forzada que corresponde a e^0) .
Un selector 5301 toma las múltiples señales de banda base como entrada y selecciona una señal de banda base que tiene un símbolo indicado por la configuración de señal de trama 313 para salida.
La figura 54 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión que difiere del de la figura 52. La figura 54 no incluye un cambiador de señales de banda base como se ilustra en las figuras 67 y 70. Sin embargo, la figura 54 también puede incluir un cambiador de señales de banda base entre la unidad de ponderación y el cambiador de fase, muy similar a las figuras 67 y 70. Lo siguiente describe los puntos de diferencia. Como se muestra en la figura 54, el cambiador de fase 317B toma múltiples señales de banda base como entrada. Entonces, cuando la configuración de la señal de trama 313 indica un símbolo de datos, el cambiador de fase 317B realiza el cambio de fase en la señal de banda base precodificada 316B. Cuando la configuración de la señal de trama 313 indica un símbolo piloto (o un símbolo nulo) o un símbolo de la información de control, el cambiador de fase 317B detiene las operaciones de cambio de fase de modo tal que los símbolos de la señal de banda base son la salida tal como es. (Esto se puede interpretar como que se realiza una rotación forzada que corresponde a e^0) .
De modo similar, como se muestra en la figura 54, el cambiador de fase 5201 toma múltiples señales de banda base como entrada. Entonces, cuando la configuración de la señal de trama 313 indica un símbolo de datos, el cambiador de fase 5201 realiza el cambio de fase en la señal de banda base precodificada 309A. Cuando la configuración de la señal de trama 313 indica un símbolo piloto (o un símbolo nulo) o un símbolo de la información de control , el cambiador de fase 5201 detiene las operaciones de cambio de fase de modo tal que los símbolos de la señal de banda base son la salida tal como es. (Esto se puede interpretar como que se realiza una rotación forzada que corresponde a ej0) .
Las explicaciones anteriores se brindan usando los símbolos piloto, los símbolos de control, y los símbolos de datos como ejemplos. Sin embargo, la presente invención no está limitada de esta manera. Cuando los símbolos son transmitidos usando esquemas diferentes que la precodificación, tales como la transmisión de antena única o la transmisión usando codificación de bloque de espacio-tiempo, es importante la ausencia de cambio de fase. A la inversa, realizar el cambio de fase en símbolos que se precodificaron es el punto clave de la presente invención.
Por consiguiente, un rasgo característico de la presente invención es que el cambio de fase no se realiza en todos los símbolos dentro de la configuración de trama en el dominio de tiempo-frecuencia, sino que se realiza sólo en las señales de banda base que se precodificaron y que experimentaron cambio.
Lo siguiente describe un esquema para cambiar regularmente la fase cuando la codificación se realiza usando códigos de bloque como se describe en la Literatura de no patentes 12 a 15, tal como Códigos QC LDPC (se pueden usar no sólo QC-LDPC sino que también códigos LDPC) , códigos LDPC y BCH concatenados, Turbo-códigos o Turbo-códigos Duo-Binarios que usan bits de cola, y así sucesivamente. El ejemplo siguiente considera un caso donde son transmitidas dos corrientes si y s2. Cuando se realiza una codificación usando los códigos de bloque y no son necesarias la información de control y similares, el número de bits que compone cada bloque codificado coincide con el número de bits que compone cada código de bloque (la información de control y así sucesivamente que se describe a continuación todavía tiene que ser incluida) . Cuando se realiza una codificación que usa los códigos de bloque o similares y es necesaria la información de control o similares (por ejemplo, parámetros de transmisión CRC) , entonces el número de bits que compone cada bloque codificado es la suma del número de bits que compone los códigos de bloque y el número de bits que compone la información.
La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en dos bloques codificados cuando se usan códigos de bloque. Por ejemplo, a diferencia de las figuras 69 y 70, la figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque cuando, por ejemplo, son transmitidas dos corrientes si y s2 como está indicado en la figura 4, con un decodificador y distribuidor. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o un esquema de multiportadora tal como OFDM) .
Como se muestra en la figura 34 , cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que componen un único bloque codificado. Con el fin de transmitir estos 6000 bits, el número de símbolos requeridos depende del esquema de modulación es de 3000 para QPSK, 1500 para 16-QAM, y 1000 para 64-QAM.
Entonces, dado que el dispositivo de transmisión descrito anteriormente transmite dos corrientes simultáneamente, 1500 de los 3000 símbolos antes mencionados que son necesarios cuando el esquema de modulación es QPSK son asignados a si y los otros 1500 símbolos son asignados a s2. Como tales, se requieren 1500 intervalos para que transmitan los 1500 símbolos (de aquí en adelante, intervalos) para cada de si y s2.
Usando el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, son necesarios 750 intervalos para transmitir todos los bits que componen un bloque codificado y cuando el esquema de modulación es 64-QAM, son necesarios 500 intervalos para transmitir todos los bits que componen un bloque codificado.
Lo siguiente describe la relación entre los intervalos definidos previamente y la fase de multiplicación, según se relaciona con los esquemas para un cambio de fase regular. Aquí, cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) que se supone se prepararon para usar en el esquema para un cambio de fase regular. Es decir, el cambiador de fase del dispositivo de transmisión descrito anteriormente usa cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) para lograr el período (ciclo) de cinco. (Como en la figura 69, cinco valores de cambio de fase son necesarios con el fin de realizar un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de cinco sólo en la señal de banda base cambiada q2. De modo similar, con el fin de realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base cambiadas ql y q2 , son necesarios dos valores de cambio de fase para cada intervalo. Estos dos valores de cambio de fase se denominan conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, aquí, con el fin de realizar un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de cinco, se deben preparar cinco de tales conjuntos de cambio de fase) . Los cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) son expresados como la PHASE [0] , la PHASE [1] , la PHASE [2] , la PHASE [3] , y la PHASE [4] .
Para los 1500 intervalos descritos anteriormente necesarios para transmitir los 6000 bits que componen un único bloque codificado cuando el esquema de modulación es QPSK, la PHASE [0] se usa en 300 intervalos, la PHASE [1] se usa en 300 intervalos, la PHASE [2] se usa en 300 intervalos, la PHASE [3] se usa en 300 intervalos, y la PHASE [4] se usa en 300 intervalos. Esto se debe al hecho que cualquier desvío en el uso de la fase hace que la fase de uso más frecuente ejerza una gran influencia y que el dispositivo de recepción depende de tal influencia para la calidad de recepción de los datos.
Además, para los 750 intervalos descritos
anteriormente necesarios para transmitir los 6000 bits que componen un único bloque codificado cuando el esquema de modulación es 16-QAM, la PHASE[0] se usa en 150 intervalos, la PHASE[1] se usa en 150 intervalos, la PHASE[2] se usa en 150 intervalos, la PHASE[3] se usa en 150 intervalos, y la PHASE[4] se usa en 150 intervalos.
Es más, para los 500 intervalos descritos anteriormente necesarios para transmitir los 6000 bits que componen un único bloque codificado cuando el esquema de modulación es 64-QAM, la PHASE[0] se usa en 150 intervalos, la PHASE[1] se usa en 100 intervalos, la PHASE[2] se usa en 100 intervalos, la PHASE[3] se usa en 100 intervalos, y la PHASE[4] se usa en 100 intervalos.
Como se describió anteriormente, un esquema para un cambio de fase regular requiere la preparación de N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) (donde las N fases diferentes están expresadas como la PHASE [0], la PHASE [1] , la PHASE[2] ... la PHASE [N-2] , la PHASE [N-l] ) . Como tales, con el fin de transmitir todos los bits que componen un único bloque codificado, la PHASE [0] se usa en K0 intervalos, la PHASE [1] se usa en Kx intervalos, la PHASE [i] se usa en Ki intervalos (donde i = 0, 1, 2...N-1) , y la PHASE [N-l] se usa en KN_! intervalos, de modo de cumplir con la Condición #Dl-4.
(Condición #Dl-4)
K0 = Ki ...= Ki = ... KN_! . Es decir, Ka = Kb (para Va y D donde a, b , = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
Entonces, cuando un sistema de comunicaciones que admite esquemas de modulación múltiple selecciona para usar uno de los esquemas admitidos, la Condición #Dl-4 se cumple preferentemente para el esquema de modulación admitido.
Sin embargo, cuando los esquemas de modulación múltiple están admitidos, típicamente cada uno de tales esquemas de modulación usa símbolos que transmiten un número diferente de bits por símbolo (aunque algunos pueden llegar a usar el mismo número) , la Condición #Dl-4 puede no cumplirse para algunos esquemas de modulación. En un tal caso, se aplica la siguiente condición en lugar de la Condición #Dl-4.
(Condición #Dl-5)
La diferencia entre Ka y ¾ cumple 0 ó 1. Es decir, | Ka - Kb | cumple 0 o 1 (Va , Vb , donde a , b = 0, 1, 2 ... N-l, es decir, 0=a , J=N-l, a y b siendo enteros, a ? b)
La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en dos bloques codificados cuando se usan códigos de bloque. La figura 35 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque cuando, por ejemplo, son transmitidas dos corrientes si y s2 como está indicado por el dispositivo de transmisión de la figura 67 y la figura 70, y el dispositivo de transmisión tiene dos codificadores. (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o esquema de multiportadora tal como OFDM) .
Como se muestra en la figura 35 , cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que componen un único bloque codificado. Con el fin de transmitir estos 6000 bits, el número de símbolos requeridos depende del esquema de modulación, es de 3000 para QPSK, 1500 para 16-QAM, y 1000 para 64-QAM.
El dispositivo de transmisión de la figura 67 y el dispositivo de transmisión de la figura 70 trasmiten cada uno dos corrientes a la vez y tienen dos codificadores. Como tales, cada una de las dos corrientes transmite diferentes bloques de código. Por consiguiente, cuando el esquema de modulación es QPSK, dos bloques codificados procedentes de si y s2 son transmitidos dentro del mismo intervalo, por ejemplo, transmite un primer bloque codificado procedente de si, entonces transmite un segundo bloque codificado procedente de s2. Como tales son necesarios 3000 intervalos con el fin de transmitir los primeros y segundos bloques codificados .
Usando el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, son necesarios 1500 intervalos para transmitir todos los bits que componen los dos bloques codificados, y cuando el esquema de modulación es 64-QAM, son necesarios 1000 intervalos para transmitir todos los bits que componen los dos bloques codificados.
Lo siguiente describe la relación entre los intervalos definidos previamente y la fase de multiplicación, según se relaciona con los esquemas para un cambio de fase regular.
Aquí, cinco valores diferentes de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) que se supone se prepararon para usar en el esquema para un cambio de fase regular. Es decir, el cambiador de fase del dispositivo de transmisión de la figura 67 y figura 67 usa cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) para lograr el período (ciclo) de cinco. (Como en la figura 69, cinco valores de cambio de fase son necesarios con el fin de realizar un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de cinco sólo en la señal de banda base cambiada q2. De modo similar, con el fin de realizar el cambio de fase en ambas señales de banda base cambiadas ql y q2 , son necesarios dos valores de cambio de fase para cada intervalo. Estos dos valores de cambio de fase se denominan conjunto de cambio de fase. Por consiguiente, aquí, con el fin de realizar un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de cinco, se deben preparar cinco de tales conjuntos de cambio de fase) . Lós cinco valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) son expresados como la PHASE [0] , la PHASE [1] , la PHASE [2] , la PHASE [3] , y la PHASE [4] .
Para los 3000 intervalos descritos anteriormente necesarios para transmitir los 6000x2 bits que componen los dos bloques codificados cuando el esquema de modulación es QPSK, la PHASE [0] se usa en 600 intervalos, la PHASE [1] se usa en 600 intervalos, la PHASE [2] se usa en 600 intervalos, la PHASE [3] se usa en 600 intervalos, y la PHASE [4] se usa en 600 intervalos.
Esto se debe al hecho que cualquier desvío en el uso de la fase hace que la fase de uso más frecuente ejerza una gran influencia y que el dispositivo de recepción depende de tal influencia para la calidad de recepción de los datos.
Además, con el fin de transmitir el primer bloque codificado, la PHASE[0] se usa en los intervalos 600 veces, la PHASE[1] se usa en los intervalos 600 veces, la PHASE[2] se usa en los intervalos 600 veces, la PHASE[3] se usa en los intervalos 600 veces , y la PHASE [4 ] se usa en los intervalos 600 veces . Además , con el fin de transmitir el segundo bloque codificado, la PHASE [0] se usa en los intervalos 600 veces, la PHASE [1] se usa en los intervalos 600 veces, la PHASE [2] se usa en los intervalos 600 veces, la PHASE [3] se usa en los intervalos 600 veces, y la PHASE [4] se usa en los intervalos 600 veces.
De modo similar, para los 1500 intervalos descritos anteriormente necesarios para transmitir los 6000x2 bits que componen los dos bloques codificados cuando el esquema de modulación es 16-QAM, la PHASE [0] se usa en 300 intervalos, la PHASE [1] se usa en 300 intervalos, la PHASE [2] se usa en 300 intervalos, la PHASE [3] se usa en 300 intervalos, y la PHASE [4] se usa en 300 intervalos.
Además, con el fin de transmitir el primer bloque codificado, la PHASE [0] se usa en los intervalos 300 veces, la PHASE [1] se usa en los intervalos 300 veces, la PHASE [2] se usa en los intervalos 300 veces, la PHASE [3] se usa en los intervalos 300 veces , y la PHASE [4] se usa en los intervalos 300 veces . Además , con el fin de transmitir el segundo bloque codificado, la PHASE [0] se usa en los intervalos 300 veces, la PHASE [1] se usa en los intervalos 300 veces, la PHASE [2] se usa en los intervalos 300 veces, la PHASE [3] se usa en los intervalos 300 veces, y la PHASE [4] se usa en los intervalos 300 veces.
De modo similar, para los 1000 intervalos descritos anteriormente necesarios para transmitir los 6000x2 bits que componen los dos bloques codificados cuando el esquema de modulación es 64-QAM, la PHASE [0] se usa en 200 intervalos, la PHASE [1] se usa en 200 intervalos, la PHASE [2] se usa en 200 intervalos, la PHASE [3] se usa en 200 intervalos, y la PHASE [4] se usa en 200 intervalos.
Además, con el fin de transmitir el primer bloque codificado, la PHASE [0] se usa en los intervalos 200 veces, la PHASE [1] se usa en los intervalos 200 veces, la PHASE [2] se usa en los intervalos 200 veces, la PHASE [3] se usa en los intervalos 200 veces, y la PHASE [4] se usa en los intervalos 200 veces . Además, con el fin de transmitir el segundo bloque codificado, la PHASE [0] se usa en los intervalos 200 veces, la PHASE [1] se usa en los intervalos 200 veces, la PHASE [2] se usa en los intervalos 200 veces, la PHASE [3] se usa en los intervalos 200 veces, y la PHASE [4] se usa en los intervalos 200 veces.
Como se describió anteriormente, un esquema para un cambio de fase regular requiere la preparación de N valores de
cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) (donde las N fases diferentes están expresadas como la PHASE[0] , la PHASE[1] , la PHASE[2] ... la PHASE[N-2] , la PHASE [N-l] ) . Como tales, con el fin de transmitir todos los bits que componen un único bloque codificado, la PHASE [0] se usa en K0 intervalos, la PHASE [1] se usa en Ki intervalos, la PHASE [i] se usa en K± intervalos (donde i = 0, 1, 2..2J-1) , y la PHASE [N-l] se usa en KN_i intervalos, de modo de cumplir con la Condición #Dl-6.
(Condición #Dl-6)
K0 = ?? ...= Ki = ... Es decir, Ka = ¾ (para Va y ¾ donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
Además, con el fin de transmitir todos los bits que componen el primer bloque codificado, la PHASE [0] se usa K0, i veces , la PHASE [1] se usa ??,? veces, la PHASE [i] se usa ??,? veces (donde i = 0, 1, 2..JJ-1, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero), y la
PHASE [N-l] se usa KN_i,i veces, de modo de cumplir con la Condición
#Dl-7.
(Condición #Dl-7)
0,i = ??,? = ... Ki,i = ... KN-H.I. Es decir, Ka,i = Kb,i (Va y D donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
Además, con el fin de transmitir todos los bits que componen el segundo bloque codificado, la PHASE [0] se usa K0(2 veces , la PHASE [1] se usa Kli2 veces, la PHASE [i] se usa Ki)2 veces (donde i = 0, 1, 2...N-1, es decir, 0=i=N-l, i siendo un entero), y la PHASE [N-l] se usa KN_i,2 veces, de modo de cumplir con la Condición #Dl-8.
(Condición #Dl-8)
0,2 = ??,2 = - Ki(2 = - ?_?,2· Es decir, Ka,2 = Kb,2 (Va y Vb donde a, b, = 0, 1, 2 ... N-l, a ? b) .
Entonces, cuando un sistema de comunicaciones que admite esquemas de modulación múltiple selecciona para usar uno de los esquemas admitidos, la Condición #Dl-6 la Condición #Dl-7, y la Condición #Dl-8 se cumplen preferentemente para el esquema de modulación admitido.
Sin embargo, cuando los esquemas de modulación múltiple están admitidos, típicamente cada uno de tales esquemas de modulación usa símbolos que transmiten un número diferente de bits por símbolo (aunque algunos pueden llegar a usar el mismo número) , la Condición #Dl-6 la Condición #Dl-7, y la Condición #Dl-8 pueden no cumplirse para algunos esquemas de modulación. En un tal caso, se aplican las siguientes condiciones en lugar de la Condicion $Dl-6 la Condición $Dl-7, y la Condición $Dl-8.
(Condición #Dl-9)
La diferencia entre Ka y ¾ cumple 0 o 1. Es decir, IKa - Kb| cumple 0 o 1 (Va , Vb , donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l, es decir, 0=a,jb=N-l, a y b siendo enteros, a ? b)
(Condición #D1-10)
La diferencia entre Ka,i y Kb,i cumple 0 o 1. Es decir, |Ka,i - Kb,i| cumple 0 o 1 (Va , Vb , donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l, es decir, 0=a,jb=N-l, a y b siendo enteros, a ? b)
(Condición #D1-11)
La diferencia entre Ka,2 y Kb,2 cumple 0 o 1. Es decir, |Ka,2 - ¾,2| cumple 0 o 1 (Va, Vb, donde a, b = 0, 1, 2 ... N-l, 3, a ? b)
Como se describió anteriormente, el desvío entre las fases que se usan para transmitir los bloques codificados se elimina creando una relación entre el bloque codificado y la fase de multiplicación. Como tal, se puede mejorar la calidad de recepción de los datos para el dispositivo de recepción.
Como se describió anteriormente, los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) son necesarios con el fin de realizar un cambio de fase que tiene un período (ciclo) de N con el esquema para el cambio de fase regular. Como tales, se preparan los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) , la PHASE [0], la PHASE[l], la PHASE[2] ... la PHASE [N-2] , y la PHASE [N-l] . Sin embargo, existen esquemas para ordenar las fases en el orden fijado con respecto al dominio de frecuencia. En este aspecto no se pretende una limitación. Los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase), la PHASE [0], la PHASE [1] , la PHASE [2] ... la PHASE [N-2], y la PHASE [N-l] también pueden cambiar las fases de los bloques en el dominio de tiempo o en el dominio de tiempo-frecuencia para obtener una disposición de los símbolos. Aunque los ejemplos anteriores describen un esquema de cambio de fase con un período (ciclo) de N, se obtienen los mismos efectos usando N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) de forma aleatoria. Es decir, los N valores de cambio de fase (o conjuntos de cambio de fase) no necesitan siempre tener una periodicidad regular. Siempre que se satisfagan las condiciones descritas anteriormente, mejoras de gran calidad son realizables en la recepción de los datos para el dispositivo de recepción.
Además, dada la existencia de modos para los esquemas MIMO de multiplexación espacial, los esquemas MIMO usando una matriz de precodificación fija, los esquemas de codificación de bloque espacio-tiempo, la transmisión de corriente única y los esquemas que usan un cambio de fase regular, el dispositivo de transmisión (estación difusora, estación de base) puede seleccionar cualquiera de estos esquemas de transmisión.
Como se describe en la Literatura de no patentes 3 , los esquemas MIMO de multiplexación espacial involucran señales de transmisión si y s2 que se correlacionan usando un esquema de modulación seleccionado en cada una de dos diferentes antenas. Los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija involucran sólo la modalidad de la precodificación (sin cambio de fase) . Además, los esquemas de codificación de bloque espacio-tiempo se describen en la Literatura de no patentes 9, 16 , y 17. Los esquemas de transmisión de corriente única involucran una señal de transmisión correlacionada con un esquema de modulación seleccionado desde una antena después de realizar un procesamiento predeterminado.
Los esquemas que usan la transmisión de multiportadoras tal como OFDM involucran un primer grupo de portadoras compuesto de múltiples portadoras y un segundo grupo de portadoras compuesto de múltiples portadoras diferentes del primer grupo de portadoras, y así sucesivamente, de modo tal que la transmisión de multiportadoras se realiza con múltiples grupos de portadoras. Para cada grupo de portadoras, se puede usar cualquiera de los esquemas MIMO de multiplexación espacial, los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, los esquemas de codificación de bloque espacio-tiempo, la transmisión de única corriente y los esquemas que usan un cambio de fase regular En particular, se usan preferentemente los esquemas que usan un cambio de fase regular en un (sub-) grupo seleccionado de portadoras para realizar lo anterior.
Aunque la presente descripción describe la presente modalidad como un dispositivo de transmisión que aplica precodificación, cambio de banda base y cambio de fase, todos estos se pueden combinar de forma variada. En particular, el cambiador de fase que se describió para la presente modalidad se puede combinar libremente con el cambio de fase que se describe en todas las otras modalidades.
Modalidad D2
La presente modalidad describe un esquema de inicialización de cambio de fase para el cambio de fase regular que se describe a lo largo de la presente descripción. Este esquema de inicialización es aplicable al dispositivo de transmisión de la figura 4 cuando se usa un esquema de multiportadora tal como OFDM, y para los dispositivos de transmisión de las figuras 67 y 70 cuando se usa un único decodificador y distribuidor, similar a la figura 4.
Lo siguiente es aplicable también a un esquema para cambiar regularmente la fase cuando se realiza una codificación usando códigos de bloque tal como se describe en la Literatura de no patentes 12 a 15, tal como Códigos QC LDPC (se pueden usar no sólo QC-LDPC sino que también códigos LDPC) , códigos LDPC y BCH concatenados, Turbo-códigos o Turbo-Códigos Duo-Binarios que usan bits de cola, y así sucesivamente.
El ejemplo siguiente considera un caso donde se transmiten dos corrientes si y s2. Cuando se realiza una codificación usando los códigos de bloque y no son necesarias la información de control y similares, el número de bits que compone cada bloque codificado coincide con el número de bits que compone cada código de bloque (la información de control y así sucesivamente que se describe a continuación todavía tiene que ser incluida) . Cuando se realiza una codificación que requiere el uso de los códigos de bloque o similares y es necesaria la información de control o similares (por ejemplo, parámetros de transmisión CRC) , entonces el número de bits que compone cada bloque codificado es la suma del número de bits que compone los códigos de bloque y el número de bits que compone la información.
La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque. La figura 34 ilustra las cantidades variables de símbolos e intervalos necesarios en cada bloque codificado cuando se usan códigos de bloque cuando, por ejemplo, son transmitidas dos corrientes si y s2 como está indicado por el dispositivo de transmisión anteriormente descrito y el dispositivo de transmisión tiene un único decodificador . (Aquí, el esquema de transmisión puede ser cualquier esquema de portadora única o un esquema de muítiportadora tal como OFDM) .
Como se muestra en la figura 34 , cuando se usan códigos de bloque, hay 6000 bits que componen un único bloque codificado. Con el fin de transmitir estos 6000 bits, el número de símbolos requeridos depende del esquema de modulación es de 3000 para QPSK, 1500 para 16-QAM, y 1000 para 64-QAM.
Entonces, dado que el dispositivo de transmisión descrito anteriormente transmite dos corrientes simultáneamente, 1500 de los 3000 símbolos antes mencionados que son necesarios cuando el esquema de modulación es QPSK son asignados a si y los otros 1500 símbolos son asignados a s2. Como tales, se requieren 1500 intervalos para que transmitan los 1500 símbolos (de aquí en adelante, intervalos) para cada de si y s2.
Usando el mismo razonamiento, cuando el esquema de modulación es 16-QAM, son necesarios 750 intervalos para transmitir todos los bits que componen un bloque codificado y cuando el esquema de modulación es 64-QAM, son necesarios 500 intervalos para transmitir todos los bits que componen un bloque codificado .
Lo que sigue describe un dispositivo de transmisión que transmite señales moduladas que tienen una configuración de trama ilustrada en las figuras 71A y 71B. La figura 71A ilustra una configuración de trama para la señal modulada zl' o zl (transmitida por la antena 312A) en los dominios de tiempo y frecuencia. De modo similar, la figuras 71B ilustra una configuración de trama para la señal modulada z2 (transmitida por la antena 312B) en los dominios de tiempo y frecuencia. Aquí, la frecuencia (banda) usada por la señal modulada zl' o zl y la frecuencia (banda) usada para la señal modulada z2 son idénticas, transportando las señales moduladas zl' o zl y z2 al mismo tiempo.
Como se muestra en la figura 71A, el dispositivo de transmisión transmite un preámbulo (símbolo de control) durante el intervalo A. El preámbulo es un símbolo que transmite información de control para un socio de comunicación. En particular, este preámbulo incluye información en el esquema de modulación usado para transmitir un primer y un segundo bloque codificado. El dispositivo de transmisión transmite el primer bloque codificado durante el intervalo B. El dispositivo de transmisión entonces transmite el segundo bloque codificado durante el intervalo C.
Además, el dispositivo de transmisión transmite un preámbulo (símbolo de control) durante el intervalo D. El preámbulo es un símbolo que transmite información de control para un socio de comunicación. En particular, este preámbulo incluye información en el esquema de modulación usado para transmitir un tercero o un cuarto bloque codificado y así sucesivamente. El dispositivo de transmisión transmite el tercer bloque codificado durante el intervalo E. El dispositivo de transmisión entonces transmite el cuarto bloque codificado durante el intervalo D.
También, como se muestra en la figura 7IB, el dispositivo de transmisión transmite un preámbulo (símbolo de control) durante el intervalo A. El preámbulo es un símbolo que transmite información de control para un socio de comunicación. En particular, este preámbulo incluye información en el esquema de modulación usado para transmitir un primer y un segundo bloque codificado. El dispositivo de transmisión transmite el primer bloque codificado durante el intervalo B. El dispositivo de transmisión entonces transmite el segundo bloque codificado durante el intervalo C.
Además, el dispositivo de transmisión transmite un preámbulo (símbolo de control) durante el intervalo D. El preámbulo es un símbolo que transmite información de control para un socio de comunicación. En particular, este preámbulo incluye información en el esquema de modulación usado para transmitir un tercero o un cuarto bloque codificado y así sucesivamente. El dispositivo de transmisión transmite el tercer bloque codificado durante el intervalo E. El dispositivo de transmisión entonces transmite el cuarto bloque codificado durante el intervalo D.
La figura 72 indica el número de intervalos usados cuando se transmiten los bloques codificados de la figura 34, específicamente usando 16-QAM como el esquema de modulación para el primer bloque codificado. Aquí, son necesarios 750 intervalos para transmitir el primer bloque codificado.
De modo similar, la figura 72 también indica el número de intervalos usados para transmitir el segundo bloque codificado , usando QPSK como el esquema de modulación del mismo. Aquí, son necesarios 1500 intervalos para transmitir el segundo bloque codificado .
La figura 73 indica los intervalos usados cuando se transmiten los bloques codificados de la figura 34, específicamente usando QPSK como el esquema de modulación para el tercer bloque codificado. Aquí, son necesarios 1500 intervalos para transmitir el bloque codificado.
Como se explica a lo largo de esta descripción, la señal modulada zl, es decir, la señal modulada transmitida por la antena 312A, no experimenta un cambio de fase, mientras que la señal modulada z2, es decir, la señal modulada transmitida por la antena 312B, no experimenta un cambio de fase. El esquema de cambio de fase siguiente se usa para las figuras 72 y 73.
Antes que ocurra el cambio de fase, se preparan siete valores de cambio de fase diferentes. Los siete valores de cambio de fase están etiquetados como #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, y #7. El cambio de fase es regular y periódico. En otras palabras, los valores de cambio de fase se aplican regularmente y periódicamente de modo tal que el orden es #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6 y así sucesivamente .
Como se muestra en la figura 72, dado que son necesarios 750 intervalos para el primer bloque codificado, se usa inicialmente el valor de cambio de fase #0, de modo tal que #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #0, #1, #2 ... #3, #4, #5, #6 se usan en sucesión con el intervalo 750 usando #0 en la posición final.
El cambio de fase se aplica entonces a cada intervalo para el segundo bloque codificado. La presente descripción supone aplicaciones de transmisión de difusión y multidifusión . Como tal , una terminal de recepción puede no tener necesidad del primer bloque codificado y extraer sólo el segundo bloque codificado. En tales circunstancias, dado que el intervalo final usado para el primer bloque codificado usa el valor de cambio de fase #0, el valor inicial de cambio de fase usado para el segundo bloque codificado es #1. Como tales, los siguientes esquemas son concebibles :
(a) : la terminal antes mencionada monitorea la transmisión del primer bloque codificado, es decir, monitorea el patrón de los valores de cambio de fase en todo el intervalo final usado para transmitir el primer bloque codificado y entonces estima el valor de cambio de fase usado para el intervalo inicial del segundo bloque codificado;
(b) : no ocurre (a) y el dispositivo de transmisión transmite la información sobre los valores de cambio de fase en uso en el intervalo inicial del segundo bloque codificado. El esquema (a) lleva a un mayor consumo de energía por parte de la terminal debido a la necesidad de monitorear la transmisión del primer bloque codificado. Sin embargo, el esquema (b) lleva a reducir la eficiencia de la transmisión de datos.
Por consiguiente, hay una necesidad de mejorar la asignación del valor de cambio de fase descrito anteriormente. Se considera un esquema en el que el valor de cambio de fase usado para transmitir el intervalo inicial de cada bloque codificado es fijo. Así, como se indica en la figura 72, el valor de cambio de fase usado para transmitir el intervalo inicial del segundo bloque codificado y el valor de cambio de fase usado para transmitir el intervalo inicial del primer bloque codificado son idénticos, siendo #0.
De modo similar, como se indica en la figura 73, el valor de cambio de fase usado para transmitir el intervalo inicial del tercer bloque codificado no es #3, pero en cambio es idéntico a valor de cambio de fase usado para transmitir el intervalo inicial de los primeros y segundos bloques codificados, siendo #0.
Como tales, los problemas que acompañan ambos esquemas (a) y (b) descritos anteriormente pueden restringirse mientras que retienen los efectos de los mismos.
En la presente modalidad, el esquema usado para inicializar el valor de cambio de fase para cada bloque codificado, es decir, el valor de cambio de fase usado para el intervalo inicial de cada bloque codificado, es fijo de modo de ser #0. Sin embargo, también se pueden usar otros esquemas para unidades de trama única . Por ejemplo, el valor de cambio de fase usado para el intervalo inicial de un símbolo que transmite información después de que se transmite el preámbulo o símbolo de control se puede fijar en #0.
Modalidad D3
Las modalidades anteriormente descritas describen una unidad de ponderación que usa una matriz de precodificación expresada en números complejos para la precodificación. Sin embargo, la matriz de precodificación también se puede expresar en números reales .
Es decir, se supone que dos señales de banda base sl(i) y s2(i) (donde i es el tiempo o la frecuencia) se correlacionan (usando un esquema de modulación) y precodifican para obtener señales de banda base precodif icadas zl(i) y z2(i) . Como tal, la señal de banda base correlacionada si (i) tiene un componente en fase de Isi(i) y un componente de cuadratura de Qsi(i) , y la señal correlacionada de banda base s2(i) tiene un componente en fase de Is2 (i) y un componente de cuadratura de Qs2 (i) , mientras que la señal de banda base precodi f i cada zl(i) tiene un componente en fase de Izl(i) y un componente de cuadratura de Qzi(i) , y la señal de banda base precodi f icada z2(i) tiene un componente en fase de Iz2(i) y un componente de cuadratura de Qz2 (i) , que da la siguiente matriz de precodif icación Hr cuando todos los valores son números reales .
[Matemática 76]
(Ecuación 76)
La matriz de precodificación Hr también se puede expresar como sigue, donde todos los valores son números reales.
[Matemática 77]
(Ecuación 77)
donde aU; a12, a13, ai4, a1, a22f 3-23/ ^24/ ¾3?# a32, ¾33< a34, a4i, a42, ¾43 y a44 son números reales. Sin embargo, ninguno
de lo siguiente puede mantener : {an=0, a12= , ai3 =0, yai4=0}; {a2i=0, 322=0, a23=0, ya2 =0}, {a3i=0, a42=0, a43=0, y a44=0}. También, ninguno de lo siguiente puede mantener: {an=0, a2i=0, a3i=0, ya41=0}, {ai2=0, a22=0, a32=0, ya42=0}, {aa3=0, a23=0, a33=0, y a43=0}, y {a14=0, a2 =0, a34=0, y a44=0}.
Modalidad El
La presente modalidad describe un esquema de transmisión como una aplicación del cambio de fase a las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) para un sistema de difusión usando el estándar DVB-T2 (difusión de video digital para un sistema de difusión de televisión digital terrestre de segunda generación) . En primer lugar, se describe la configuración de una trama en un sistema de difusión usando el estándar DVB-T2.
La figura 74 ilustra la configuración de trama global de una señal transmitida por una estación difusora que usa el estándar DVB-T2. Dado que DVB-T2 usa un esquema OFDM, la trama está configurada en el dominio de tiempo-frecuencia. Así, la figura 74 ilustra la configuración de trama en el dominio de tiempo- frecuencia . La trama incluye los datos de señalización Pl (7401), los datos de preseñalización Ll (7402), los datos de post-señalización Ll (7403), una PLP común (tubería de capa física) (7404), y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) . (Aquí, los datos de preseñalización Ll (7402) y los datos de post-señalización Ll (7403) se denominan símbolos P2 ) . Como tales, los datos de señalización Pl (7401) , los datos de preseñalización Ll (7402) , los datos de post-señalización Ll (7403) , una PLP común (tubería de capa física) (7404) , y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) forman una trama, que se denomina trama T2 , constituyendo así una unidad de configuración de trama.
Los datos de señalización Pl (7401) son un símbolo usado por el dispositivo de recepción para la detección de la señal y la sincronización de frecuencia (que incluye la estimación del desplazamiento de frecuencia) , que simultáneamente sirve para transmitir la información tal como el tamaño de FFT y si la señal modulada es transmitida por un esquema SISO o MISO. (Con los esquemas SISO, sólo se transmite una señal modulada, mientras que con los esquemas MISO son transmitidos múltiples señales moduladas Además, se pueden usar los bloques espacio-tiempo que se describen en la Literatura de no patentes 9, 16, y 17) .
Los datos de preseñalización Ll (7402) se usan para transmitir la información relacionada con los esquemas usados para transmitir la trama, concernientes al intervalo de seguridad, la información del esquema de procesamiento de señal usada para reducir la PAPR (relación de potencia pico a promedio) , el esquema de modulación usado para transmitir los datos de post-señalización Ll, el esquema FEC, la tasa de codificación del mismo, la longitud y el tamaño de los datos de post-señalización Ll, ellos el patrón de carga útil, los números específicos de celda (región de frecuencia) y dependiendo de si está en uso un modo normal o un modo extendido (si el modo normal y el modo extendido difieren en términos de cantidad de subportadoras usada para transmitir los datos) .
Los datos de post-señalización Ll (7403) se usan para transmitir tal información como la cantidad de PLP, la región de frecuencia en uso, los números específicos de PLP, el esquema de modulación usado para transmitir las PLP, el esquema FEC, la tasa de codificación del mismo y el número de bloques transmitidos por cada PLP y así sucesivamente.
La PLP común (7404) y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) son áreas usadas para la transmisión de datos.
La configuración de trama de la figura 74 ilustra los datos de señalización Pl (7401) , los datos de preseñalización Ll (7402), los datos de post-señalización Ll (7403), la PLP común (tubería de capa física) (7404) , y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) divididas con respecto al dominio de tiempo para la transmisión. Sin embargo, dos o más de estas señales pueden ocurrir simultáneamente. La figura 75 ilustra un tal caso. Como se muestra , los datos de preseñalización Ll , los datos de post-señalización Ll y la PLP común ocurren a la misma fecha-hora, mientras que PLP#1 y PLP#2 ocurren simultáneamente en otra fecha-hora. Es decir, cada señal puede coexistir en el mismo punto con respecto al dominio de tiempo o frecuencia dentro de la configuración de trama.
La figura 76 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión (por ejemplo,
una estación difusora) que aplica un esquema de transmisión en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) guardando conformidad con el estándar DVB-T2.
Un generador de señal PLP 7602 toma los datos de transmisión PLP 7601 (datos para las PLP) y una señal de control 7609 como entrada, realiza la codificación de corrección de errores de acuerdo con la información de código de corrección de errores para las PLP incluidas en la señal de control 7609 y realiza la correlación de acuerdo con el esquema de modulación incluida de modo similar en la señal de control 7609 y entonces da salida a la señal de banda base (cuadratura) PLP 7603.
Un generador de señal de símbolo P27605 toma los datos de transmisión del símbolo P27604 y la señal de control 7609 como entrada, realiza la codificación de corrección de errores de acuerdo con la información de código de corrección de errores para el símbolo P2 incluido en la señal de control 7609 y realiza la correlación de acuerdo con el esquema de modulación incluido de modo similar en la señal de control 7609 y entonces da salida a la señal de banda base (cuadratura) P2 7606.
Un generador de la señal de control 7808 toma los datos de transmisión del símbolo Pl 7607 y los datos de transmisión del símbolo P2 7604 como entrada y da salida a la señal de control 7609 para el grupo de símbolos de la figura 74 (los datos de señalización Pl (7401) , los datos de preseñalización Ll (7402), los datos de post-señalización Ll (7403), la PLP común (7404), y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) ) . La señal de control 7609 está compuesta de la información del esquema de transmisión (tal como los códigos de corrección de errores y la tasa de corrección de los mismos, el esquema de modulación, la longitud de bloque, la configuración de trama, el esquema de transmisión seleccionado en el que se cambia regularmente la matriz de precodificación, el esquema de inserción del símbolo piloto, la información IFFT/FFT, el esquema de reducción de PAPR y el esquema de inserción del intervalo de seguridad) para el grupo de símbolos.
Un configurador de trama 7610 toma una señal de banda base PLP 7612, la señal de banda base del símbolo P2 7606, y la señal de control 7609 como entrada, realiza el reordenamiento con respecto a los dominios de tiempo y frecuencia de acuerdo con la información de configuración de trama incluida en la señal de control y por consiguiente da salida a la señal de banda base (cuadratura) 7611_1 para la corriente 1 (una señal correlacionada , es decir, una señal de banda base en la que se ha usado el esquema de modulación) y la señal de banda base (cuadratura) 7611_2 para la corriente 2 (también una señal correlacionada, es decir, una señal de banda base en la que se ha usado el esquema de modulación) .
Un procesador de señal 7612 toma la señal de banda base para la corriente 1 7611_1, la señal de banda base para la corriente 2 7611_2 y la señal de control 7609 como entrada y entonces da salida a las señales moduladas 1 (7613_1) y 2 (7613_2) , que se procesaron de acuerdo con el esquema de transmisión incluido en la señal de control 7609.
Aquí, el rasgo característico es que cuando se selecciona el esquema de transmisión para realizar el cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el procesador de señal realiza el cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) como se indica en las figuras 6, 25 a 29 y 69. Se les da salida a las señales así procesadas como a la señal modulada procesada 1 (7613_1) y la señal modulada procesada 2 (7613_2) .
Un insertador piloto 7614_1 toma la señal modulada procesada 1 (7613_1) y señal de control 7609 como entrada, inserta los símbolos piloto en la señal modulada procesada 1 (7613_1) de acuerdo con el esquema de inserción de la información de símbolo piloto incluida en la señal de control 7609, y da salida a la señal modulada de inserción de símbolo post-piloto 7615_1.
Otro insertador piloto 7614_2 toma la señal modulada procesada 2 (7613_2) y señal de control 7609 como entrada, inserta los símbolos piloto en la señal modulada procesada 2 (7613_2) de acuerdo con el esquema de inserción de la información de símbolo piloto incluida en la señal de control 7609, y da salida a la señal modulada de inserción de símbolo post-piloto 7615_2.
Una unidad IFFT 7616_1 toma la señal modulada de inserción de símbolo post-piloto 7615_1 y la señal de control 7609 como entrada, aplica un IFFT de acuerdo con la información de método IFFT incluida en la señal de control 7609, y da salida a la señal post-IFFT 7616_1.
Otra unidad IFFT 7616_2 toma la señal modulada de inserción de símbolo post-piloto 7615_2 y la señal de control 7609 como entrada, aplica un IFFT de acuerdo con la información de método IFFT incluida en la señal de control 7609, y da salida a la señal post-IFFT 7617_2.
El reductor PAPR 7618_1 toma la señal post-IFFT 7617_1 y la señal de control 7609 como entrada, aplica el procesamiento de reducción PAPR a la señal post-IFFT 7617_1 de acuerdo con la información de reducción PAPR incluida en la señal de control 7609 , y da salida a la señal de reducción post-PAPR 7619_1.
El reductor PAPR 7618_2 toma la señal post-IFFT 7617_2 y la señal de control 7609 como entrada, aplica el procesamiento de reducción PAPR a la señal post-IFFT 7617_2 de acuerdo con la información de reducción PAPR incluida en la señal de control 7609 , y da salida a la señal de reducción post-PAPR 7619_2.
El insertador de intervalo de seguridad 7620_1 toma la señal de reducción post-PAPR 7619_1 y la señal de control 7609 como entrada, inserta los intervalos de seguridad en la señal de reducción post-PAPR 7619_1 de acuerdo con la información del esquema de inserción de intervalo de seguridad incluida en la señal de control 7609, y da salida a la señal de inserción de intervalo de post-seguridad 7621_1.
El insertador de intervalo de seguridad 7620_2 toma la señal de reducción post-PAPR 7619_2 y la señal de control 7609 como entrada, inserta los intervalos de seguridad en la señal de reducción post-PAPR 7619_2 de acuerdo con la información del esquema de inserción de intervalo de seguridad incluida en la señal de control 7609, y da salida a la señal de inserción de intervalo de post-seguridad 7621_2.
Un insertador de símbolo Pl 7622 toma los datos de transmisión del símbolo Pl 7607 y las señales de inserción de intervalo de post-seguridad 7621_1 y 7621_2 como entrada, genera las señales del símbolo Pl de los datos de transmisión del símbolo Pl 7607, agrega los símbolos Pl a las respectivas señales de inserción de intervalo de post-seguridad 7621_1 y 7621_2, y da salida a las señales de adición del símbolo post-Pl 7623_1 y 7623_2 Las señales del símbolo Pl se pueden agregar a una o ambas señales de inserción de intervalo de post-seguridad 7621_1 y 7621_2. En el primer caso, la señal a la que nada se agrega tiene señales cero como la señal de banda base en el intervalo en el que se agregan los símbolos a la otra señal.
El procesador inalámbrico 7624_1 toma la señal de adición del símbolo post-Pl 7623_1 como entrada, realiza un procesamiento tal como la conversión de frecuencia y la amplificación de la misma y da salida a la señal de transmisión 7625_1. Entonces, la señal de transmisión 7625_1 sale como ondas de radio a través de la antena 7626 1.
El procesador inalámbrico 7624_2 la señal de adición del símbolo post-Pl 7623_2 como entrada, realiza un procesamiento tal como la conversión de frecuencia y la amplificación de la misma y da salida a la señal de transmisión 7625_2. Entonces, la señal de transmisión 7625 _2 sale como ondas de radio a través de la antena 7626_2.
La figura 77 ilustra una configuración de trama ej emplificativa en el dominio de tiempo- frecuencia donde múltiples PLP son transmitidas después de que se transmiten el símbolo Pl, el símbolo P2 , y la PLP común. Como se muestra, con respecto al dominio de frecuencia, la corriente 1 (una señal correlacionada, es decir, una señal de banda base en la que se ha usado el esquema de modulación) usa las subportadoras #1 a #M, como lo hace la corriente 2 (también una señal correlacionada, es decir, una señal de banda base en la que se ha usado el esquema de modulación) . Por consiguiente, cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en una única frecuencia. Como se explicó en otras modalidades, cuando se usa un esquema de transmisión que involucra realizar un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y, si es aplicable, después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Cada una de las señales zl y z2 sale por una antena diferente.
Como se muestra en la figura 77, el intervalo 1 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7701 de la PLP#1 usando la corriente si y la corriente s2. Los datos son transmitidos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial como se ilustra en la figura 23, o usando un sistema MIMO con una matriz de precodificación fija (donde no se realiza un cambio de fase) .
El intervalo 2 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7702 de la PLP#2 usando la corriente si. Los datos son transmitidos usando una señal modulada.
El intervalo 3 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7703 usando la corriente si y la corriente s2. Los datos son transmitidos usando un esquema de transmisión en el que el cambio de fase se realiza en las señales p ecodi f i cadas (o las señales precodi f i cadas que tienen bandas base cambiadas) .
El intervalo 4 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7704 usando la corriente si y la corriente s2. Los datos son transmitidos usando los códigos de bloque espac io - t i empo que se describen en la Literatura de no patentes 9, 16, y 17.
Cuando una estación difusora transmite las PLP como se ilustra en la figura 77, el dispositivo de recepción que recibe las señales de transmisión necesita conocer el esquema de transmisión de cada PLP. Por consiguiente, como se describió anteriormente, los datos de pos t - s eñal i z ac i ón Ll (7403 de la figura 74) , que es el símbolo P2 , debe transmitir el esquema de transmisión para cada PLP. Lo que sigue describe un ejemplo de un esquema de configuración para los símbolos Pl y P2 en tales circunstancias .
La Tabla 2 lista ejemplos específicos de la información de control que se transmite usando el símbolo Pl .
Tabla 2
En el estándar DVB-T2, la información de control SI (tres bits de datos) es usada por el dispositivo de recepción para determinar si se usa o no DVB-T2 y en caso afirmativo para determinar el esquema de transmisión .
Como se indica en la Tabla 2 precedente los datos SI de 3 -bit se establecen en 000 para indicar que las señales moduladas transmitidas guardan conformidad con la transmisión de una señal modulada en el estándar DVB-T2.
Como alternativa, los datos SI de 3 -bit se establecen en 001 para indicar que las señales moduladas transmitidas guardan conformidad con el uso de los códigos de bloque espacio-tiempo en el estándar DVB-T2.
En DVB-T2, 010 a 111 están reservados para futuros usos. Con el fin de aplicar la presente invención mientras que se mantiene la compatibilidad con el DVB-T2, los datos SI de 3-bit se deben establecer en 010, por ejemplo (se puede usar cualquiera diferente que 000 y 001) y debe indicar que un estándar diferente que DVB-T2 está siendo usado para las señales moduladas. Así, el dispositivo de recepción o la terminal tiene la capacidad de determinar que la estación difusora está transmitiendo usando señales moduladas que guardan conformidad con un estándar diferente que DVB-T2 al detectar que los datos leídos son 010.
Lo que sigue describe un ejemplo de un esquema de configuración para un símbolo P2 que se usa cuando las señales moduladas transmitidas por la estación difusora guardan conformidad con un estándar diferente que DVB-T2.
En el primer ejemplo, un esquema que usa el símbolo P2 dentro de el estándar DVB-T2.
La Tabla 3 lista un primer ejemplo de la información de control transmitidas por los datos de post - señal ización Ll en el símbolo P2.
Tabla 3
En las tablas anteriores se usan las siguientes abreviaturas .
SISO: una entrada - una salida (una señal modulada transmitida y recibida por una antena) .
SIMO: una entrada - múltiples salidas (una señal modulada transmitida y recibida por múltiples antenas) .
MISO: múltiples entradas - una salida (múltiples señales moduladas transmitidas y recibidas por una única antena) .
MIMO: múltiples entradas - múltiples salidas (múltiples señales moduladas transmitidas y recibidas por múltiples antenas) .
Los datos de dos-bit listados en la Tabla 3 son la información PLP_MODE . Como se muestra en la figura 77, esta información es la información de control para informar a la terminal del esquema de transmisión (grupo de símbolos de la PLP#1 a #4 en la figura 77; de aquí en adelante, grupo de símbolos) . La información PLP_MODE está presente en cada PLP. Es decir, en la figura 77, la información PLP_MODE para PLP#1, para PLP#2, para PLP#3, para PLP#4 , y así sucesivamente, es transmitida por la estación difusora. Naturalmente, la terminal reconoce el esquema de transmisión usado por la estación difusora para las PLP haciendo la demodulación de esta información (o realizando en la misma decodificación de corrección de errores) .
Cuando el PLP_MODE se establece en 00, los datos son transmitidos por ese PLP usando un esquema en el que se transmite una única señal modulada. Cuando el PLP_MODE se establece en 01, los datos son transmitidos por ese PLP usando un esquema en el que múltiples señales moduladas son transmitidas usando códigos de bloque espacio-tiempo. Cuando el PLP_M0DE se establece en 10, los datos son transmitidos por ese PLP usando un esquema en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o precodificadas y cambiadas) . Cuando el PLP_MODE se establece en 11, los datos son transmitidos por ese PLP usando un esquema en el que se usa una matriz de precodificación fija en el que se usa un sistema MIMO de multiplexación espacial.
Cuando el PLP_MODE se establece en cualquiera entre 01 y 11, la estación difusora preferentemente debe transmitir el procesamiento específico (por ejemplo, el esquema específico de transmisión por el que se aplica el cambio de fase a las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el esquema de codificación de los códigos de bloque espacio-tiempo, o la configuración de la matriz de precodificación) a la terminal. Lo que sigue describe una alternativa a la Tabla 3, como un esquema de configuración para la información de control que incluye la información de control que se necesita en tales circunstancias.
La Tabla 4 lista un segundo ejemplo de información de control transmitida por los datos de post-señalización Ll en el símbolo P2 , diferente de la de la Tabla 3.
Tabla 4
Como se indica en la Tabla 4, cuatro tipos de información de control son posibles: información PLP_M0DE de 1-bit, información MIM0_M0DE de 1-bit, información MIM0_PATTER #1 de 2-bit, e información MIM0_PATTERN#2 de 2-bit. Como se muestra en la figura 77, la terminal es notificada del esquema de transmisión para cada PLP (a saber PLP#1 a #4) por esta información. Los cuatro tipos de información de control están presentes en cada PLP. Es decir, en la figura 77, la información PLP MODE, la información MIMO_MODE, la información MIM0_PATTERN#1 , y la información MIM0_PATTERN#2 para PLP#1, para PLP#2, para PLP#3 , para PLP# , y así sucesivamente, es transmitida por la estación difusora. Naturalmente , la terminal reconoce el esquema de transmisión usado por la estación difusora para las PLP haciendo la demodulación de esta información (o realizando en la misma decodificación de corrección de errores) .
Cuando el PLP_MODE se establece en 0, los datos son transmitidos por ese PLP usando un esquema en el que una única señal modulada es transmitida. Cuando el PLP_MODE se establece en 1, los datos son transmitidos por ese PLP usando un esquema en el que uno cualquiera de lo siguiente se aplica: (i) se usan códigos de bloque espacio-tiempo ; (ii) se usa un sistema MIMO donde se realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) ; (iii) se usa un sistema MIMO en donde se usa una matriz de precodificación fija; y (iv) se usa multiplexación espacial.
Cuando el PLP_MODE se establece en 1, la información MIM0_M0DE es válida. Cuando la información MIM0_M0DE se establece en 0, los datos son transmitidos sin un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando la información MIM0_M0DE se establece en 1, los datos son transmitidos usando un cambio de fase que se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) .
Cuando el PLP_MODE se establece en 1 y la información MIM0_M0DE se establece en 0, la información MIMO_PATTERN#1 es válida. Cuando la información MIM0_PATTERN#1 se establece en 00, los datos son transmitidos usando códigos de bloque espacio-tiempo Cuando la información MIM0_PATTER #1 se establece en 01, los datos son transmitidos usando la matriz de precodificación fija #1 para ponderación. Cuando la información MIM0_PATTERN#1 se establece en 10, los datos son transmitidos usando la matriz de precodificación fija #2 para ponderación. (La matriz de precodificación #1 y la matriz de precodificación #2 son matrices diferentes) . Cuando la información MIM0_PATTERN#1 se establece en 11, los datos son transmitidos usando multiplexación espacial .
Cuando el PLP_MODE se establece en 1 y la información MIMO_MODE se establece en 1, la información MIM0_PATTE #2 es válida. Cuando la información MIM0_PATTER #2 se establece en 00, los datos son transmitidos usando la versión #1 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando la información MIM0_PATTERN#2 se establece en 01, los datos son transmitidos usando la versión #2 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando la información MIM0_PATTER #2 se establece en 10, los datos son transmitidos usando la versión #3 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) cuando la información MIMO_PATTERN#2 se establece en 11, los datos son transmitidos usando la versión #4 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Aunque el cambio de fase se realiza en cuatro versiones diferentes #1 a 4, los siguientes tres enfoques son posibles, dando dos esquemas diferentes #A y #B:
Cambios de fase realizados usando el esquema #A y realizados usando el esquema #B incluyen cambios idénticos y diferentes ;
Un valor de cambio de fase incluido en el esquema #A no está incluido en el esquema #B; y
Múltiples cambios de fase usados en el esquema #A no están incluidos en el esquema #B .
La información de control listada en la Tabla 3 y la Tabla 4, arriba, es transmitida por los datos de post-señalización Ll en el símbolo P2. Sin embargo, en el estándar DVB-T2 , la cantidad de información que se transmite como un símbolo P2 es limitada. Por consiguiente, la información listada en las Tablas 3 y 4 se agrega a la información transmitida por el símbolo P2 en el estándar DVB-T2. Cuando esto lleva a exceder el límite de la información que se transmite como el símbolo P2 , entonces, como se muestra en la figura 78, una señalización PLP (7801) se puede preparar con el fin de transmitir la información de control necesaria (al menos parcialmente, es decir, se transmiten los datos de post-señalización Ll y la señalización PLP) no incluida en la especificación DVB-T2. Mientras que la figura 78 ilustra una configuración de trama idéntica a la de la figura 74, no se pretende limitación en este aspecto. Un tiempo específico y una región de portadora específica también se puede asignar en el dominio de tiempo-frecuencia para la señalización PLP, como en la figura 75. Es decir, la señalización PLP se puede asignar libremente en el dominio de tiempo-frecuencia.
Como se describió anteriormente, la selección de un esquema de transmisión que usa un esquema de multiportadora tal como OFDM y preserva la compatibilidad con el estándar DVB-T2, y en el que el cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) tiene el mérito de lograr una mejor calidad de recepción en el entorno LOS y mayores velocidades de transmisión. Mientras que la presente invención describe los posibles esquemas de transmisión para las portadoras que son un MIMO de multiplexación espacial, un MIMO que usa una matriz de precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , códigos de bloque espacio-tiempo, y esquemas de transmisión que transmiten sólo la corriente si, donde de esta manera no se pretende ninguna limitación.
También, aunque la descripción indica que la estación difusora selecciona uno de los esquemas de transmisión antes mencionados, no todos estos esquemas de transmisión tienen que estar disponibles en la selección. Otros conjuntos de opciones incluyen :
MIMO que usa una matriz de precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , códigos de bloque espacio-tiempo, y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si;
MIMO que usa una matriz de precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y códigos de bloque espacio-tiempo;
MIMO que usa una matriz de precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si;
Un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , códigos de bloque espacio-tiempo y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si;
MIMO que usa una matriz de precodificación fija y un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) ;
Un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y códigos de bloque espacio-tiempo ;
Un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si.
Como tal, incluyendo un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , logra la ventaja de llevar a mayores velocidades de transmisión en el entorno LOS y una mejor calidad de recepción para el dispositivo de recepción.
Aquí, dado que como se describió anteriormente se necesita establecer SI para el símbolo Pl, es posible otro esquema de configuración para la información de control (con respecto al esquema de transmisión para cada PLP) diferente de la de la Tabla 3. Por ejemplo, véase la Tabla 5, a continuación.
Tabla 5
La Tabla 5 difiere de la Tabla 3 en que está reservado establecer la información PLP_MODE en 11. Como tal, cuando el esquema de transmisión para las PLP es tal como se describió en uno de los ejemplos anteriores, el número de bits que forman la información PLP_MODE como en los ejemplos de las Tablas 3 y 5 puede ser mayor o menor de acuerdo con los esquemas de transmisión disponibles para selección.
De modo similar, para la Tabla 4, cuando por ejemplo, se usa un esquema MIMO con un esquema de transmisión que no admite un cambio de fase de las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , la información de control MIMO_MODE no es necesaria. También, cuando por ejemplo, no están admitidos los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, entonces no es necesario el MIM0_PATTERN#1. También, cuando no son necesarias las múltiples matrices de precodificación, la información de 1-bit se puede usar en lugar de la información de 2 -bit. Además, dos o más bits se pueden usar cuando están disponibles múltiples matrices de precodificación .
Los mismos principios se aplican a la información MIM0_PATTERN#2. Cuando el esquema de transmisión no requiere múltiples esquemas para realizar un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , la información de 1-bit se puede usar en lugar de la información de 2 -bit. Además, dos o más bits se pueden usar cuando están disponibles múltiples esquemas de cambio de fase.
Además, aunque la presente modalidad describe un dispositivo de transmisión que tiene dos antenas, no se pretende ninguna limitación en este aspecto. La información de control también se puede transmitir de la misma manera usando más de dos antenas. En tales circunstancias, el número de bits en cada tipo de información de control se puede aumentar según se requiera a fin de realizar la transmisión usando cuatro antenas. La descripción anterior de la transmisión de la información de control en el símbolo Pl y el símbolo P2 también se aplica en tales casos.
Mientras que la figura 77 ilustra la configuración de trama para los grupos de símbolos PLP transmitidos por la estación difusora que están divididos con respecto al dominio del tiempo, también es posible la siguiente variación.
A diferencia de la figura 77, la figura 79 ilustra un ejemplo de un esquema para disponer las corriente si y corriente 2 de símbolos en el dominio tiempo- frecuencia , después de que son transmitidos el símbolo Pl, el símbolo P2 y la PLP común. En la figura 79, los símbolos etiquetados #1 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#1 de la figura 77. De modo similar, los símbolos etiquetados #2 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#2 , los símbolos etiquetados #3 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#3, y los símbolos etiquetados #4 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#4, todos de la figura 77. Como en la figura 77, PLP#1 se usa para transmitir datos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial como se ilustra en la figura 23, o usando un sistema MIMO con una matriz de precodificación fija. PLP#2 se usa para transmitir datos usando sólo una señal modulada. PLP#3 se usa para transmitir datos usando un esquema de transmisión en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas
(o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . PLP#4 se usa para transmitir datos usando códigos de bloque espacio-tiempo .
En la figura 79, cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora (dada como portadora en la figura 79) a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en la frecuencia común. Como se explicó en otras modalidades, cuando se usa un esquema de transmisión que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas
(o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y si es aplicable después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Cada una de las señales zl y z2 sale por una antena diferente .
Como se describió anteriormente, la figura 79 difiere de la figura 77 en que las PLP están divididas con respecto al dominio del tiempo. Además, la figura 79 tiene múltiples PLP divididos con respecto a los dominios de tiempo y de frecuencia. Es decir, por ejemplo, los símbolos de la PLP#1 y PLP#2 están en la fecha-hora 1, mientras que los símbolos de la PLP#3 y PLP#4 están en la fecha-hora 3. Como tales, los símbolos PLP que tienen un índice diferente (#X, donde X = 1, 2 y así sucesivamente) puede ser asignados a cada símbolo (compuesto de una fecha-hora y una subportadora) .
Aunque en aras de la simplicidad la figura 79 lista sólo #1 y #2 en la fecha-hora 1, no se pretende ninguna limitación en este aspecto. Unos índices de los símbolos PLP, diferentes que #1 y #2, pueden estar en la fecha-hora #1. Además, la relación entre los índices PLP y las subportadoras en la fecha-hora 1 no está limitada a lo que se ilustra en la figura 79. Los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a cualquier subportadora . Lo mismo se aplica a otras fecha-horas, en que los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a las mismas.
A diferencia de la figura 77, la figura 80 ilustra un ejemplo de un esquema para disponer las corriente si y corriente 2 de símbolos en el dominio tiempo-frecuencia, después de que son transmitidos el símbolo Pl, el símbolo P2 y la PLP común. El rasgo característico de la figura 80 es que, suponiendo que el uso de múltiples antenas para la transmisión es la base del esquema de transmisión PLP, entonces la transmisión que usa sólo la corriente 1 no es una opción para la trama T2.
Por consiguiente, en la figura 80, el grupo de símbolos 8001 de la PLP#1 transmite los datos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial o un sistema MIMO usando una matriz de precodificación fija. También, el grupo de símbolos 8002 de la PLP#2 transmite los datos usando un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) . Además, el grupo de símbolos 8003 de la PLP#3 transmite los datos usando códigos de bloque espacio-tiempo . El grupo de símbolos PLP siguiendo al grupo de símbolos 8003 de la PLP#3 transmite los datos usando uno de estos esquemas, a saber, usando un sistema MIMO de multiplexación espacial o un sistema MIMO usando una matriz de precodificación fija, usando un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) o usando códigos de bloque espacio-tiempo .
A diferencia de la figura 79, la figura 81 ilustra un ej emplo de un esquema para disponer las corriente si y corriente 2 de símbolos en el dominio tiempo- frecuencia, después de que son transmitidos el símbolo Pl, el símbolo P2 y la PLP común. En la figura 81, los símbolos etiquetados #1 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#1 de la figura 80. De modo similar, los símbolos etiquetados #2 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#2, los símbolos etiquetados #3 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#3 y los símbolos etiquetados #4 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP# , todos de la figura 80. Como en la figura 80, PLP#1 se usa para transmitir los datos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial como se ilustra en la figura 23 o usando un sistema MIMO con una matriz de precodificación fija. PLP#2 se usa para transmitir los datos usando un esquema de transmisión en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . PLP#3 se usa para transmitir los datos usando los códigos de bloque espacio-tiempo .
En la figura 81, cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora (que se da como portadora en la figura 81) a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en la frecuencia común. Como se explicó en otras modalidades, cuando se usa un esquema de transmisión que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y si es aplicable después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Cada una de las señales zl y z2 sale por una antena diferente.
La figura 81 difiere de la figura 80 en que las PLP están divididas con respecto al dominio de tiempo y frecuencia. Es decir, por ejemplo, los símbolos de la PLP#1 y de la PLP#2 están ambos en la fecha-hora 1. Como tales, los símbolos PLP que tienen un índice diferente (#X, donde X = 1, 2 y así sucesivamente) puede ser asignados a cada símbolo (compuesto de una fecha-hora y una subportadora) .
Aunque en aras de la simplicidad, la figura 81 lista sólo #1 y #2 en la fecha-hora 1, no se pretende ninguna limitación en este aspecto. Unos índices de los símbolos PLP, diferentes que #1 y #2 pueden estar en la fecha-hora #1. Además, la relación entre los índices PLP y las subportadoras en la fecha-hora 1 no está limitada a lo que se ilustra en la figura 81. Los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a cualquier subportadora . Lo mismo se aplica a otras fecha-horas, en que los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a las mismas Por otra parte, una fecha-hora también puede tener símbolos de sólo una PLP asignada a la misma, como es el caso para la fecha-hora 3. En otras palabras, está permitida cualquier asignación de los símbolos PLP en el dominio tiempo-frecuencia .
Así, dado que la trama T2 no incluye las PLP que usan esquemas de transmisión que sólo transmiten la corriente si, el intervalo dinámico de las señales recibidas por la terminal se puede restringir, lo que probablemente lleva a mejorar la calidad de la señal recibida.
Aunque se describe la figura 81 usando ejemplos donde se selecciona uno para transmitir los datos que usa un sistema MIMO de multiplexación espacial o un sistema MIMO que usa una matriz de precodificación fija, datos de transmisión que usan un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y datos de transmisión que usan códigos de bloque espacio-tiempo, la selección del esquema de transmisión no se limita a éstos. Otras posibilidades incluyen:
seleccionar uno para transmitir datos que usa un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , transmitir datos usando códigos de bloque espacio-tiempo y transmitir datos usando un sistema MIMO que usa una matriz de precodificación fija;
seleccionar uno para transmitir datos que usa un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y transmitir datos usando códigos de bloque espacio-tiempo; y
seleccionar uno para transmitir datos que usa un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y transmitir datos usando un sistema MIMO que usa una matriz de precodificación fija.
Mientras que la explicación anterior se brinda para una trama T2 que tiene múltiples PLP, lo que sigue describe una trama T2 que tiene sólo una PLP.
La figura 82 ilustra una configuración de trama ej emplificativa para las corriente si y corriente s2 en el dominio tiempo- frecuencia donde la trama T2 tiene sólo una PLP. Aunque la figura 82 indica símbolos de control, éstos son equivalentes a los símbolos descritos anteriormente, tal como los símbolos Pl y P2. En la figura 82, el intervalo 1 se usa para transmitir una primera trama T2 , el intervalo 2 se usa para transmitir una segunda trama T2 , el intervalo 3 se usa para transmitir una tercera trama T2 y el intervalo 4 se usa para transmitir una cuarta trama T2.
Además, la primera trama T2 en la figura 82 transmite el grupo de símbolos 8101 de la PLP#1-1. El esquema de transmisión seleccionado es el MIMO de multiplexación espacial o el MIMO que usa una matriz de precodificación fija.
La segunda trama T2 transmite el grupo de símbolos
8102 de la PLP#2-1. El esquema de transmisión es una transmisión que usa una única señal modulada.
La tercera trama T2 transmite el grupo de símbolos
8103 de la PLP#3-1. El esquema de transmisión es la transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) .
La cuarta trama T2 transmite el grupo de símbolos 8104 de la PLP#4-1. El esquema de transmisión es la transmisión que usa los códigos de bloque espacio-tiempo .
En la figura 82, cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en la frecuencia común. Como se explicó e otras modalidades, cuando se usa un esquema de transmisión que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y si es aplicable después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Cada una de las señales zl y z2 sale por una antena diferente.
Como tal, el esquema de transmisión se puede establecer tomando la velocidad de transmisión de datos y la velocidad de recepción de datos de la terminal en consideración para cada PLP . Esto tiene el doble mérito de permitir que la velocidad de transmisión de datos se mejore y asegura una alta calidad de recepción de datos. El esquema de configuración para la información de control relacionada con el esquema de transmisión y así sucesivamente para los símbolos Pl y P2 (y la señalización PLP, si es aplicable) puede ser como se presenta en las Tablas 2 a 5, obteniendo así los mismos efectos. La figura 82 difiere de la figura 7 en que, mientras la configuración de trama de la figura 77 y similares incluye múltiples PLP en una única trama T2 , necesitando así la información de control relacionada con el esquema de transmisión y así sucesivamente de cada PLP, la configuración de trama de la figura 82 incluye una única PLP por trama T2. Como tal, la única información de control necesaria es para la información de transmisión y así sucesivamente relacionada con la una PLP.
Aunque la descripción anterior describe los esquemas para transmitir la información relacionada con el esquema de transmisión de las PLP usando los símbolos Pl y P2 (y la señalización PLP, si es aplicable) , lo siguiente describe un esquema para transmitir la información relacionada con el esquema de transmisión de las PLP sin usar el símbolo P2.
La figura 83 ilustra una configuración de trama en el dominio de tiempo-frecuencia aplicable cuando una terminal recibe datos transmitidos por una estación difusora que no es compatible con el estándar DVB-T2. En la figura 83 , los componentes que operan de la manera descrita para la figura 74 usan números de referencia idénticos. La trama de la figura 83 incluye los datos de señalización Pl (7401) , los primeros datos de señalización (8301) , los segundos datos de señalización (8302) , una PLP común (7404) , y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) . Como tales, los datos de señalización Pl (7401) , los primeros datos de señalización (8301) , los segundos datos de señalización (8302) , la PLP común (7404) , y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) forman una trama, constituyendo así una unidad de trama.
Los datos de señalización Pl (7401) son un símbolo que se usa para la recepción de la señal por parte del dispositivo de recepción y para la sincronización de frecuencia (que incluye la estimación del desplazamiento de frecuencia) . Además, estos datos transmiten la identificación relacionada con si la trama guarda o no conformidad con el estándar DVB-T2 , por ejemplo, usando los datos SI como se indica en la Tabla 2 para este propósito.
Los primeros datos de señalización (8301) se usan para transmitir la información relacionada con los esquemas usados para transmitir la trama, concernientes al intervalo de seguridad, la información del esquema de procesamiento de señal usada para reducir la PAPR, el esquema de modulación usado para transmitir los datos de post-señalización Ll, el esquema FEC, la tasa de codificación del mismo, la longitud y el tamaño de los datos de post-señalización Ll, ellos el patrón de carga útil, los números específicos de celda (región de frecuencia) y dependiendo de si está en uso un modo normal o un modo extendido y otra tal información. Aquí, los primeros datos de señalización (8301) no necesitan ser necesariamente datos que guardan conformidad con el estándar DVB-T2.
Los segundos datos de señalización (8302) se usan para transmitir tal información como la cantidad de PLP, la región de frecuencia en uso, los números específicos de PLP, el esquema de modulación usado para transmitir las PLP, el esquema FEC, la tasa de codificación del mismo, el número de bloques trasmitidos por cada PLP y así sucesivamente.
La configuración de trama de la figura 83 ilustra los primeros datos de señalización (8301) , los segundos datos de señalización (8302), los post-datos de señalización Ll (7403), la PLP común (7404) y las PLP #1 a #N (7405_1 a 7405_N) divididos con respecto al dominio de tiempo para la transmisión . Sin embargo, dos o más de estas señales pueden ocurrir simultáneamente. La figura 84 ilustra un tal caso. Como se muestra en la figura 84, los primeros datos de señalización, los segundos datos de señalización y la PLP común comparten una fecha-hora común mientras que PLP#1 y PLP#2 comparten una fecha-hora común diferente. Es decir, cada señal puede coexistir en el mismo punto con respecto al dominio de tiempo o de frecuencia dentro de la configuración de trama.
La figura 85 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de transmisión (por ejemplo, una estación difusora) que aplica un esquema de transmisión en el que se realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) como se ha explicado hasta ahora pero que conforma a un estándar diferente que el estándar DVB-T2. En la figura 85, los componentes que operan de la manera descrita para la figura 75 usan números de referencia idénticos e invocan a las descripciones anteriores.
Un generador de señal de control 7608 toma los primeros y segundos datos de señalización 8501 y los datos de transmisión del símbolo Pl 7607 como entrada y da salida a la señal de control 7609 (compuesta de tal información como los códigos de corrección de error y la tasa de codificación de los mismos, el esquema de modulación, la longitud de bloque, la configuración de trama, el esquema de transmisión seleccionado en el que la matriz de precodificación está cambiada de forma regular, el esquema de inserción del símbolo piloto, la información IFFT/FFT, el método de reducción PAPR y el esquema de inserción del intervalo de seguridad) para el esquema de transmisión de cada grupo de símbolos de la figura 83.
Un generador de señales de símbolos de control 8502 toma los primeros y segundos datos de transmisión de los datos de señalización 8501 y la señal de control 7609 como entrada, realiza la codificación de corrección de errores de acuerdo con la información de código de corrección de errores para los primeros y segundos datos de señalización incluidos en la señal de control 7609 y realiza la correlación de acuerdo con el esquema de modulación que está incluido de modo similar en la señal de control 7609 y después da salida a una primera y una segunda señal de banda base (cuadratura) de datos de señalización 8503.
En la figura 85, el configurador de tramas 7610 toma la señal de banda base 8503 generada por el generador de señales de símbolos de control 8502 como entrada, más que la señal de banda base 7606 generada por el generador de señales de símbolos P27605 de la figura 76.
Lo que sigue describe, con referencia a la figura 77, un esquema de transmisión para la información de control (información transmitida por el símbolo Pl y por los primeros y segundos datos de señalización) y por la configuración de trama de la señal de transmisión para una estación difusora (estación de base) aplicando un esquema de transmisión en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) en un sistema que no guarda conformidad con el estándar DVB-T2.
La figura 77 ilustra una configuración de trama ej emplificativa en el dominio tiempo- frecuencia donde múltiples PLP son transmitidos después de que los primeros y segundos datos de señalización y la PLP común son transmitidos. En la figura 77, la corriente si usa la subportadora #1 hasta la subportadora #M en el dominio de frecuencia. De modo similar, la corriente s2 también usa la subportadora #1 hasta la subportadora #M en el dominio de frecuencia. Por consiguiente, cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en una única frecuencia. Como se explicó en otras modalidades, cuando se usa un esquema de transmisión que involucra realizar un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y si es aplicable después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Una antena diferente da salida a cada una de las señales zl y z2.
Como se muestra en la figura 77, el intervalo 1 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7701 de la PLP#1 usando la corriente si y la corriente s2. Los datos son transmitidos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial como se ilustra en la figura 23 o usando un sistema MIMO con una matriz de precodificación fija.
El intervalo 2 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7702 de la PLP#2 usando la corriente si. Los datos son transmitidos usando una señal modulada.
El intervalo 3 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7703 de la PLP#3 usando las corriente si y corriente s2. Los datos son transmitidos usando un esquema de transmisión en donde un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o señales precodificadas con bandas base cambiadas) .
El intervalo 4 se usa para transmitir el grupo de símbolos 7704 de la PLP#4 usando las corriente si y corriente s2. Los datos son transmitidos usando los códigos de bloque espacio-tiempo .
Cuando una estación difusora transmite las PLP como se ilustra en la figura 77 , el dispositivo de recepción de la figura 64 que recibe las señales de transmisión necesita conocer el esquema de transmisión de cada PLP. Por consiguiente, como se describió anteriormente, los primeros y segundos datos de señalización se usan para transmitir el esquema de transmisión para cada PLP. Lo que sigue describe un ejemplo de un esquema de configuración para el símbolo Pl y para los primeros y segundos datos de señalización en tales circunstancias. Un ejemplo específico de la información de control transmitida usando el símbolo Pl se da en la Tabla 2.
En el estándar DVB-T2, la información de control SI (tres bits de datos) es usada por el dispositivo de recepción para determinar si está siendo usado o no el DVB-T2 y en el caso
afirmativo, determinar el esquema de transmisión. Los datos SI de 3 -bit se establecen en 000 para indicar que las señales moduladas están siendo trasmitidas conforme a la transmisión de una señal modulada en el estándar DVB-T2.
Como alternativa, los datos SI de 3 -bit se establecen en 001 para indicar que las señales moduladas están siendo trasmitidas conforme al uso de los códigos de bloque espacio-tiempo en el estándar DVB-T2.
En DVB-T2 , 010 a 111 están reservados para uso futuro . Con el fin de aplicar la presente invención mientras se mantiene la compatibilidad con el DVB-T2, los datos SI de 3 -bit se deben establecer en 010, por ejemplo (se puede usar cualquier otro que 000 y 001) y debe indicar que un estándar diferente que DVB-T2 está siendo usado para las señales moduladas. Así, el dispositivo de recepción o terminal tiene la capacidad de determinar que la estación difusora está transmitiendo usando las señales moduladas que guardan conformidad con un estándar diferente que DVB-T2 detectando que los datos leen 010.
Lo que sigue describe un esquema de configuración para los primeros y segundos datos de señalización usados cuando las señales moduladas transmitidas por la estación difusora no guardan conformidad con el estándar DVB-T2. Un primer ejemplo de la información de control para los primeros y segundos datos de señalización se da en la Tabla 3.
Los datos de dos bits listados en la Tabla 3 son la información PLP_MODE . Como se muestra en la figura 77, esta información es la información de control para informar a la terminal el esquema de transmisión para cada PLP (PLP#1 a #4 en la figura 77) . La información PLP_MODE está presente en cada PLP. Es decir, en la figura 77, la información PLP_MODE para PLP#1, para PLP#2 , para PLP#3 , para PLP#4 y así sucesivamente, es transmitida por la estación difusora. Naturalmente, la terminal reconoce el esquema de transmisión usado por la estación difusora para las PLP por demodulación (o realizando una decodificación de corrección de errores) en esta información.
Cuando el PLP_MODE se establece en 0, los datos son transmitidos por esa PLP que usa un esquema en el que una única señal modulada es transmitida. Cuando el PLP_MODE se establece en 01, los datos son transmitidos por esa PLP que usa un esquema en el que múltiples señales moduladas son transmitidas usando códigos de bloque espacio-tiempo . Cuando el PLP_MODE se establece en 10, los datos son transmitidos por esa PLP que usa un esquema en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando el PLP_M0DE se establece en 11, los datos son transmitidos por esa PLP que usa un esquema en el que se usa una matriz de precodificación fija o en el que se usa un sistema MIMO de multiplexación espacial.
Cuando el PLP_M0DE se establece en cualquiera entre 01 y 11, la estación difusora preferentemente debe transmitir el procesamiento específico (por ejemplo, el esquema de transmisión específico por el cual un cambio de fase se aplica a las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el esquema de codificación para códigos de bloque espacio-tiempo o la configuración de la matriz de precodificación) a la terminal. Lo que sigue describe una alternativa a la Tabla 3, como un esquema de configuración para la información de control que incluye la información de control que necesitan tales circunstancias .
Un segundo ejemplo de la información de control para los primeros y segundos datos de señalización se da en la Tabla 4.
Como se indica en la Tabla 4, cuatro tipos de la información de control son posibles: información PLP_MODE de 1-bit, información MIMO_MODE de 1-bit, información MIM0_PATTER #1 de 2-bit e información MIM0_PATTER #2 de 2-bit. Como se muestra en la figura 77, la terminal es notificada del esquema de transmisión para cada PLP (a saber, PLP#1 a #4) por esta información. Los cuatro tipos de la información de control están presentes en cada PLP. Es decir, in la figura 77, la información PLP_MODE, la información MIMO_MODE, la información MIM0_PATTER #1 y la información MIM0_PATTERN#2 para PLP#1, para PLP#2, para PLP#3, para PLP#4 y así sucesivamente, son transmitidos por la estación difusora. Naturalmente , la terminal reconoce el esquema de transmisión usado por la estación difusora para las PLP por demodulación (o realizando una decodificación de corrección de errores) en esta información .
Cuando el PLP_MODE se establece en 0, los datos son transmitidos por esa PLP usando un esquema en el que una única señal modulada es transmitida. Cuando el PLP_MODE se establece en 1, los datos son transmitidos por esa PLP usando un esquema en el que aplica uno cualquiera de los siguientes: (i) se usan códigos de bloque espacio-tiempo; (ii) se usa un sistema MIMO donde un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) ; (iii) se usa un sistema MIMO donde se usa una matriz de precodificación fija y (iv) se usa multiplexación espacial.
Cuando el PLP_MODE se establece en 1, la información MIMO_MODE es válida. Cuando la información MIMO_MODE se establece en 0, los datos son transmitidos sin usar un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando la información MIMO_MODE se establece en 1, los datos son transmitidos usando un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) .
Cuando la información PLP_M0DE se establece en 1 y la información MIM0_M0DE se establece en 0 , la información MIMO_PATTERN#1 es válida. Como tal, cuando la información MIMO PATTERN#l se establece en 00, los datos son transmitidos usando códigos de bloque espacio-tiempo. Cuando la información MIM0_PATTER #1 se establece en 01, los datos son transmitidos usando la matriz de precodificación fija #1 para ponderación. Cuando la información MIM0_PATTERN#1 se establece en 10, los datos son transmitidos usando la matriz de precodificación fija #2 para ponderación. (La matriz de precodificación #1 y la matriz de precodificación #2 son matrices diferentes) . Cuando la información MIMO_PATTERN#1 se establece en 11, los datos son transmitidos usando el MIMO de multiplexación espacial. Cuando la información PLP_MODE se establece en 1 y la información MIMO_MODE se establece en 1, la información MIM0_PATTERN#2 es válida. Cuando la información MIM0_PATTERN#2 se establece en 00, los datos son transmitidos usando la versión #1 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando la información MIM0_PATTERN#2 se establece en 01, los datos son transmitidos usando la versión #2 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando la información MIM0_PATTERN#3 se establece en 10, los datos son transmitidos usando la versión #3 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Cuando la información MIMO_PATTERN#4 se establece en 11, los datos son transmitidos usando la versión #4 de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Aunque el cambio de fase se realiza en cuatro versiones diferentes #1 a 4, los siguientes tres enfoques son posibles dando dos esquemas diferentes #A y #B:
Los cambios de fase que se realizan usando el esquema #A y los que se realizan usando el esquema #B incluyen cambios idénticos y diferentes.
Algunos valores de cambio de fase están incluidos en el esquema #A pero no están incluidos en el esquema #B; y
Múltiples cambios de fase usados en el esquema #A no están incluidos en el esquema #B .
La información de control listada en la Tabla 3 y la Tabla 4, arriba, es transmitida por los primeros y segundos datos de señalización. En tales circunstancias no hay una necesidad particular de usar las PLP para transmitir la información de control .
Como se describió anteriormente, seleccionando un esquema de transmisión que usa un esquema multiportadora, tal como OFDM, mientras que es identificable como que difiere de el estándar DVB-T2 y en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , tiene el mérito de llevar una mejor calidad de recepción en el entorno LOS y a mayores velocidades de transmisión . Mientras que la presente invención describe los posibles esquemas de transmisión para las portadoras que son un MIMO de multiplexación espacial, un MIMO que usa una matriz de
precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , códigos de bloque espacio-tiempo y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si, donde de esta manera no se pretende ninguna limitación.
También, aunque la descripción indica que la estación difusora selecciona uno de los esquemas de transmisión antes mencionados, éstos no son los únicos esquemas de transmisión disponibles para seleccionar. Otras opciones incluyen:
MIMO que usa una matriz de precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , códigos de bloque espacio-tiempo, y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si;
MIMO que usa una matriz de precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y códigos de bloque espacio-tiempo;
MIMO que usa una matriz de precodificación fija, un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si;
Un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , códigos de bloque espacio- iempo y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente sl;
MIMO que usa una matriz de precodificación fija y un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) ;
Un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y códigos de bloque espacio-tiempo; y
Un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y esquemas de transmisión transmitiendo sólo la corriente si.
Como tal, incluyendo un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , logra la ventaja de llevar a mayores velocidades de transmisión en el entorno LOS y una mejor calidad de recepción para el dispositivo de recepción.
Aquí, dado que como se describió anteriormente se necesita establecer los datos SI para el símbolo Pl, es posible otro esquema de configuración para la información de control (con respecto al esquema de transmisión para cada PLP) transmitida como los primeros y segundos datos de señalización diferentes de los de la Tabla 3. Por ejemplo, véase la Tabla 5, arriba.
La Tabla 5 difiere de la Tabla 3 en que está reservado establecer la información PLP MODE en 11. Como tal, cuando el esquema de transmisión para las PLP es tal como se describió en uno de los ejemplos anteriores, el número de bits que forman la información PLP_MODE como en los ejemplos de las Tablas 3 y 5 puede ser mayor o menor de acuerdo con los esquemas de transmisión disponibles para selección.
De modo similar, para la Tabla 4, cuando por ejemplo, se usa un esquema MIMO con un esquema de transmisión que no admite el cambio de fase de las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , la información de control MIMO_MODE no es necesaria. También, cuando por ejemplo, no están admitidos los esquemas MIMO que usan una matriz de precodificación fija, entonces no es necesario el MIM0_PATTERN#1. También, cuando no se requieren las múltiples matrices de precodificación, la información de 1-bit se puede usar en lugar de la información de 2 -bit. Además, dos o más bits se pueden usar cuando están disponibles múltiples matrices de precodificación .
Los mismos principios se aplican a la información MIM0_PATTERN#2. Cuando el esquema de transmisión no requiere múltiples esquemas para realizar un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , la información de 1-bit se puede usar en lugar de la información de 2 -bit. Además, dos o más bits se pueden usar cuando están disponibles múltiples esquemas de cambio de fase.
Además, aunque la presente modalidad describe un dispositivo de transmisión que tiene dos antenas, no se pretende ninguna limitación en este aspecto. La información de control también se puede transmitir usando más de dos antenas. En tales circunstancias, el número de bits en cada tipo de información de control se puede aumentar según se requiera a fin de realizar la transmisión usando cuatro antenas. La descripción anterior de la transmisión de la información de control en el símbolo Pl y en los primeros y segundos datos de señalización también se aplica en tales casos.
Mientras que la figura 77 ilustra la configuración de trama para los grupos de símbolos PLP transmitidos por la estación difusora que están divididos con respecto al dominio de tiempo, también es posible la siguiente variación.
A diferencia de la figura 77, la figura 79 ilustra un ejemplo de un esquema para disponer las corriente si y corriente 2 de símbolos en el dominio tiempo- frecuencia, después de que son transmitidos el símbolo Pl, los primeros y segundos datos de señalización y la PLP común.
En la figura 79, los símbolos etiquetados #1 son los símbolos del grupo de símbolos de la PLP#1 de la figura 77. De modo similar, los símbolos etiquetados #2 son los símbolos del grupo de símbolos de la PLP#2, los símbolos etiquetados #3 son los símbolos del grupo de símbolos de la PLP#3, y los símbolos etiquetados #4 son los símbolos del grupo de símbolos de la PLP#4 , todos de la figura 77. Como en la figura 77, PLP#1 se usa para transmitir datos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial como se ilustra en la figura 23, o usando un sistema MIMO con una matriz de precodificación fija. PLP#2 se usa para transmitir datos usando sólo una señal modulada. PLP#3 se usa para transmitir datos usando un esquema de transmisión en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . PLP#4 se usa para transmitir datos usando códigos de bloque espacio-tiempo .
En la figura 79, cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en la frecuencia común. Como se explicó en otras modalidades, cuando se usa un esquema de transmisión que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y si es aplicable después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Cada una de las señales zl y z2 sale por una antena diferente.
Como se describió anteriormente, la figura 79 difiere de la figura 77 en que las PLP están divididas con respecto al dominio de tiempo. Además, la figura 79 tiene múltiples PLP dispuestos con respecto a los dominios de tiempo y de frecuencia. Es decir, por ejemplo, los símbolos de la PLP#1 y PLP#2 están en la fecha-hora 1, mientras que los símbolos de la PLP#3 y PLP#4 están en la fecha-hora 3. Como tales, los símbolos PLP que tienen un índice diferente (#X, donde X = 1, 2 y así sucesivamente) puede ser asignados a cada símbolo (compuesto de una fecha-hora y una subportadora) .
Aunque en aras de la simplicidad la figura 79 lista sólo #1 y #2 en la fecha-hora 1, no se pretende ninguna limitación en este aspecto. Unos índices de los símbolos PLP, diferentes que #1 y #2, pueden estar en la fecha-hora #1. Además, la relación entre los índices PLP y las ( subportadoras en la fecha-hora 1 no está limitada a lo que se ilustra en la figura 79. Los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a cualquier subportadora . Lo mismo se aplica a otras fecha-horas, en que los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a las mismas .
A diferencia de la figura 77, la figura 80 ilustra un ej emplo de un esquema para disponer las corriente si y corriente 2 de símbolos en el dominio tiempo- frecuencia , después de que son transmitidos el símbolo Pl, los primeros y segundos datos de señalización y la PLP común. El rasgo característico de la figura 80 es que, suponiendo que el uso de múltiples antenas para la transmisión es la base del esquema de transmisión PLP, entonces la transmisión que usa sólo la corriente 1 no es una opción para la trama T2.
Por consiguiente, en la figura 80, el grupo de símbolos PLP 8001 transmite los datos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial o un sistema MIMO usando una matriz de precodificación fija. También, el grupo de símbolos 8002 de la PLP#2 transmite los datos usando un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) . Además, el grupo de símbolos 8003 de la PLP#3 transmite los datos usando un código de bloque espacio-tiempo . El grupo de símbolos PLP siguiendo al grupo de símbolos 8003 de la PLP#3 transmite los datos usando uno de estos esquemas, a saber, usando un sistema MIMO de multiplexación espacial o un sistema MIMO usando una matriz de precodificacion fija, usando un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) o usando códigos de bloque espacio-tiempo .
A diferencia de la figura 79, la figura 81 ilustra un ej emplo de un esquema para disponer las corriente si y corriente 2 de símbolos en el dominio tiempo- frecuencia , después de que son transmitidos el símbolo Pl , los primeros y segundos datos de señalización y la PLP común.
En la figura 81, los símbolos etiquetados #1 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#1 de la figura 80. De modo similar, los símbolos etiquetados #2 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#2 , los símbolos etiquetados #3 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#3 y los símbolos etiquetados #4 son símbolos del grupo de símbolos de la PLP#4, todos de la figura 80. Como en la figura 80, PLP#1 se usa para transmitir los datos usando un sistema MIMO de multiplexación espacial como se ilustra en la figura 23 o usando un sistema MIMO con una matriz de precodificación fija. PLP#2 se usa para transmitir los datos usando un esquema de transmisión en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . PLP#3 se usa para transmitir los datos usando los códigos de bloque espacio-tiempo .
En la figura 81, cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en la frecuencia común. Como se explicó en otras modalidades, cuando se usa un esquema de transmisión que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y si es aplicable después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Cada una de las señales zl y z2 sale por una antena diferente.
Como se describió anteriormente, la figura 81 difiere de la figura 80 en que las PLP están divididas con respecto al dominio de tiempo. Además, la figura 81 tiene múltiples PLP dispuestos con respecto a los dominios de tiempo y de frecuencia. Es decir, por ejemplo, los símbolos de la PLP#1 y de la PLP#2 están ambos en la fecha-hora 1. Como tales, los símbolos PLP que tienen un índice diferente (#X, donde X = 1, 2 y así sucesivamente) puede ser asignados a cada símbolo (compuesto de una fecha-hora y una subportadora) .
Aunque en aras de la simplicidad, la figura 81 lista sólo #1 y #2 en la fecha-hora 1, no se pretende ninguna limitación en este aspecto. Unos índices de los símbolos PLP, diferentes que #1 y #2 pueden estar en la fecha-hora #1. Además, la relación entre los índices PLP y las subportadoras en la fecha-hora 1 no está limitada a lo que se ilustra en la figura 81. Los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a cualquier subportadora . Lo mismo se aplica a otras fecha-horas, en que los índices de cualesquiera símbolos PLP se pueden asignar a las mismas Por otra parte, una fecha-hora también puede tener símbolos de sólo una PLP asignada a la misma, como es el caso para la fecha-hora 3. En otras palabras, está permitida cualquier asignación de los símbolos PLP en el dominio tiempo-frecuencia .
Así, dado que la unidad de trama no incluye las PLP que usan esquemas de transmisión que sólo transmiten la corriente si, el intervalo dinámico de las señales recibidas por la terminal se puede restringir, lo que probablemente lleva a mejorar la calidad de la señal recibida.
Aunque se describe la figura 81 usando ejemplos donde se selecciona uno para transmitir los datos que usa un sistema MIMO de multiplexación espacial o un sistema MIMO que usa una matriz de precodificación fija, datos de transmisión que usan un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y datos de transmisión que usan códigos de bloque espacio-tiempo, la selección del esquema de transmisión no se limita a éstos. Otras posibilidades incluyen:
seleccionar uno para transmitir datos que usa un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , transmitir datos usando códigos de bloque espacio-tiempo y transmitir datos usando un sistema MIMO que usa una matriz de precodificación fija;
seleccionar uno para transmitir datos que usa un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y transmitir datos usando códigos de bloque espacio-tiempo; y
seleccionar uno para transmitir datos que usa un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) y transmitir datos usando un sistema MIMO que usa una matriz de precodificación fija.
Mientras que la explicación anterior se brinda para una unidad de trama que tiene múltiples PLP, lo que sigue describe una unidad de trama que tiene sólo una PLP.
La figura 82 ilustra una configuración de trama ej emplificativa para las corriente si y corriente s2 en el dominio tiempo-frecuencia donde la unidad de trama tiene sólo una PLP.
Aunque la figura 82 indica símbolos de control, éstos son equivalentes al símbolo Pl descrito anteriormente y a los primeros y segundos datos de señalización. En la figura 82, el intervalo 1 se usa para transmitir una primera unidad de trama, el intervalo 2 se usa para transmitir una segunda unidad de trama, el intervalo 3 se usa para transmitir una tercera unidad de trama y el intervalo 4 se usa para transmitir una cuarta unidad de trama.
Además, la primera unidad de trama en la figura 82 transmite el grupo de símbolos 8101 de la PLP#1-1. El esquema de transmisión es el MIMO de multiplexación espacial o el MIMO que usa una matriz de precodificación fija.
La segunda unidad de trama transmite el grupo de símbolos 8102 de la PLP#2-1. El esquema de transmisión es una transmisión que usa una única señal modulada.
La tercera unidad de trama transmite el grupo de símbolos 8103 de la PLP#3-1. El esquema de transmisión es un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) .
La cuarta unidad de trama transmite el grupo de símbolos 8104 de la PLP#4-l. El esquema de transmisión es la transmisión que usa los códigos de bloque espacio-tiempo.
En la figura 82 , cuando ambas si y s2 tienen un símbolo en la misma subportadora a la misma fecha-hora, un símbolo de cada una de las dos corrientes está presente en la frecuencia común. Cuando se usa un esquema de transmisión que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el cambio de fase se puede realizar además de la ponderación usando la matriz de precodificación (y si es aplicable después de cambiar la señal de banda base) . Por consiguiente, se obtienen las señales zl y z2. Cada una de las señales zl y z2 sale por una antena diferente.
Como tal, el esquema de transmisión se puede establecer tomando la velocidad de transmisión de datos y la velocidad de recepción de datos de la terminal en consideración para cada PLP. Esto tiene el doble mérito de permitir que la velocidad de transmisión de datos se mejore y asegura una alta calidad de recepción de datos. El esquema de configuración para la información de control relacionada con el esquema de transmisión y así sucesivamente para el símbolo Pl y para los primeros y segundos datos de señalización puede ser como se presenta en las Tablas 2 a 5, obteniendo así los mismos efectos. La configuración de trama de la figura 82 difiere de las de las figuras 77 y similares, donde cada unidad de trama tiene múltiples PLP y donde se requiere la información de control relacionada con el esquema de transmisión para cada una de las PLP. En la figura 82, cada unidad de trama sólo tiene una PLP y así la única información de control necesaria es para la información de transmisión y así sucesivamente relacionada con esa única PLP.
La presente modalidad describe un esquema aplicable a un sistema que usa un estándar DVB y en el que el esquema de transmisión implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . El esquema de transmisión que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) se describe en la presente descripción. Aunque la presente modalidad use "símbolo de control" como un término de la técnica, este término no tiene influencia en la presente invención.
Lo que sigue describe los códigos de bloque espacio-tiempo que se describen en la presente descripción y que se incluyen en la presente modalidad.
La figura 94 ilustra la configuración de una señal modulada que usa códigos de bloque espacio-1iempo . Como se muestra, un codificador de bloque espacio-tiempo (9402) toma una señal de banda base en base a una señal modulada como entrada. Por ejemplo, el codificador de bloque espacio-tiempo (9402) toma el símbolo si, el símbolo s2 y así sucesivamente como entrada. Entonces, como se muestra en la figura 94, se realiza la codificación de bloque espacio-tiempo, resultando en zl (9403A) que toma si como símbolo #0, -s2* como símbolo #1, s3 como símbolo #2, -s4* como símbolo #3 y así sucesivamente y z2 (9403B) que toma s2 como símbolo #0, si* como símbolo #1, s4 como símbolo #2, s3* como símbolo #3 y así sucesivamente. Aquí, el símbolo #X de zl y el símbolo #X de z2 son señales simultáneas en una frecuencia común con cada comunicación por difusión desde una antena diferente. La disposición de los símbolos in los códigos de bloque espacio-tiempo no está restringida al dominio de tiempo. Un grupo de símbolos también puede estar dispuesto en el dominio de frecuencia o en el dominio tiempo-frecuencia, según se requiera. Además, el esquema de codificación de bloque espacio-tiempo de la figura 94 se brinda como un ejemplo de códigos de bloque espacio-tiempo . Otros códigos de bloque espacio-tiempo también se pueden aplicar a cada modalidad descrita en la presente descripción .
Modalidad E2
La presente modalidad describe un esquema de recepción y un dispositivo de recepción aplicable a un sistema de comunicación que usa el estándar DVB-T2 cuando se usa el esquema de transmisión descrito en la modalidad El que implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) .
La figura 86 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de recepción en una terminal que se usa cuando el dispositivo de transmisión de la estación difusora de la figura 76 aplica un esquema de transmisión que implica un cambio de fase de las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Los componentes de las mismas que operan de modo idéntico a los de la figura 7 usan los mismos números de referencia que en aquella.
En la figura 86, un detector y un decodificador del símbolo Pl 8601 reciben las señales transmitidas por la estación difusora y toman las señales de banda base 704_X y 704_Y como entrada, realizando de ese modo la detección de la señal y la sincronización de frecuencia. El detector y el decodificador del símbolo Pl 8601 obtienen simultáneamente la información de control incluida en el símbolo Pl (realizando la demodulación y la decodificación de corrección de errores de la misma) y da salida a la información de control del símbolo Pl 8602 así obtenida.
Los procesadores relacionados con OFDM 8600_X y 8600_Y toman la información de control del símbolo Pl 8602 como entrada y modifican como corresponde el esquema de procesamiento de la señal OFDM (tal como la transformada de Fourier) . (Esto es posible porque como se describió en la modalidad El, las señales transmitidas por la estación difusora incluyen la información del esquema de transmisión en el símbolo Pl . ) Los procesadores relacionados con OFDM 8600_X y 8600_Y dan salida entonces a las señales de banda base 704_X y 704_Y después de realizar la demodulación de la misma de acuerdo con el esquema de procesamiento de la señal.
Un demodulador de símbolo P2 8603 (que también se puede aplicar a la señalización PLP) toma las señales de banda base 704_X y 704_Y y la información de control del símbolo Pl 8602 como entrada, realiza el procesamiento de la señal y la demodulación (incluyendo la decodificación de corrección de errores) de acuerdo con la información de control del símbolo Pl y da salida a la información de control del símbolo P2 8604.
Un generador de información de control 8605 toma la información de control del símbolo Pl 8602 y la información de control del símbolo P28604 como entrada, empaqueta la información de control (relacionada con las operaciones de recepción) y da salida a la señal de control 8606. Entonces, como se muestra en la figura 86, la señal de control 8606 es la entrada de cada componente .
Un procesador de señal 711 toma las señales 706_1, 706_2, 708_1, 708_2, 704_X, y 704_Y, como así también la señal de control 8606, como entrada, realiza la demodulación de una decodificación de acuerdo con la información incluida en la señal de control 8606 y da salida a los datos recibidos 712. La información incluida en la señal de control está relacionada con el esquema de transmisión, el esquema de modulación, el esquema de codificación de corrección de errores y la tasa de codificación de la misma, el tamaño de bloque del código de corrección de errores y así sucesivamente que se usa para cada PLP.
Cuando el esquema de transmisión que se usa para las PLP es un MIMO de multiplexación espacial, un MIMO usando una matriz de precodificación fija y un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , la demodulación se realiza obteniendo las señales (banda base) recibidas usando la salida de los estimadores de canal (705_1, 705_2, 707_1 y 707_2) y la relación entre las señales (banda base) recibidas y las señales de transmisión. Cuando el esquema de transmisión implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , la demodulación se realiza usando la salida de los estimadores de canal (705_1, 705_2, 707_1, y 707_2), las señales (banda base) recibidas y la relación dada por la Matemática 48 (Ecuación 48) .
La figura 87 ilustra una configuración ej emplificativa de un dispositivo de recepción en una terminal, que se usa cuando el dispositivo de transmisión de la estación difusora de la figura 85 aplica un esquema de transmisión que implica un cambio de fase de señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Los componentes de las mismas que operan de modo idéntico a los de las figura 7 y 86 usan los mismos números de referencia que en aquellas.
El dispositivo de recepción de la figura 87 difiere del de la figura 86 en que, mientras que el último recibe datos de las señales que guardan conformidad con el estándar DVB-T2 y con otros estándares, el primero recibe datos sólo de las señales que guardan conformidad con un estándar diferente que DVB-T2.
En la figura 87, un detector y un decodificador de símbolo Pl 8601 reciben las señales transmitidas por la estación difusora y toman las señales de banda base 704_X y 704_Y como entrada, realizando de ese modo la detección de la señal y la sincronización de frecuencia. El detector y el decodificador del símbolo Pl 8601 obtienen simultáneamente la información de control incluida en el símbolo Pl (realizando la demodulación y la decodificación de corrección de errores de la misma) y da salida a la información de control del símbolo Pl 8602 así obtenida.
Los procesadores relacionados con OFDM 8600_X y 8600_Y toman la información de control del símbolo Pl 8602 como entrada y modifican como corresponde el esquema de procesamiento de la señal OFDM. (Esto es posible porque como se describió en la modalidad El , las señales transmitidas por la estación difusora incluyen la información del esquema de transmisión en el símbolo Pl.) Los procesadores relacionados con OFDM 8600_X y 8600_Y dan salida entonces a las señales de banda base 704_X y 704_Y después de realizar la demodulación de la misma de acuerdo con el esquema de procesamiento de la señal .
Un demodulador de los primeros y segundos datos de señalización 8701 (que también se puede aplicar a la señalización PLP) toma las señales de banda base 704_X y 704_Y y la información de control del símbolo Pl 8602 como entrada, realiza el procesamiento de señal y la demodulación (incluyendo la decodificación de corrección de errores) de acuerdo con la información de control del símbolo Pl y da salida a la información de control de los primeros y segundos datos de señalización 8702.
Un generador de información de control 8605 toma la información de control del símbolo Pl 8602 y la información de control de los primeros y segundos datos de señalización 8702 como entrada, empaqueta la información de control (relacionada con operaciones de recepción) y da salida a una señal de control 8606.
Entonces, como se muestra en la figura 86, la señal de control 8606 es la entrada de cada componente.
Un procesador de señal 711 toma las señales 706_1, 706_2, 708_1, 708_2, 704_X, y 704_Y, como así también la señal de control 8606 como entrada, realiza la demodulación de una decodificación de acuerdo con la información incluida en la señal de control 8606 y da salida a los datos recibidos 712. La información incluida en la señal de control está relacionada con el esquema de transmisión, el esquema de modulación, el esquema de codificación de corrección de errores y la tasa de codificación de la misma, el tamaño de bloque del código de corrección de errores y así sucesivamente que se usa para cada PLP.
Cuando el esquema de transmisión que se usa para las PLP es un MIMO de multiplexación espacial, un MIMO usando una matriz de precodificación fija, y un esquema de transmisión que realiza un cambio de fase en las señales precodificadas (o en las precodificadas y cambiadas) , la demodulación se realiza obteniendo las señales (banda base) recibidas usando la salida de los estimadores de canal (705_1, 705_2, 707_1, y 707_2) y la relación entre las señales (banda base) recibidas y las señales de transmisión. Cuando el esquema de transmisión implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , la demodulación se realiza usando la salida de los estimadores de canal (705 1, 705 2, 707 1, y 707 2), las señales (banda base) recibidas, y la relación dada por la Matemática 48 (Ecuación 48) .
La figura 88 ilustra la configuración de un dispositivo de recepción de una terminal compatible con el estándar DVB-T2 y con estándares diferentes que DVB-T2. Los componentes de las mismas que operan de modo idéntico a los de las figura 7 y 86 usan los mismos números de referencia que en aquellas .
La figura 88 difiere de las figuras 86 y 87 en que el dispositivo de recepción del último es compatible con las señales que guardan conformidad con el estándar DVB-T2 como así también con las señales que guardan conformidad con otros estándares. Como tal, el dispositivo de recepción incluye un símbolo P2 o un demodulador de los primeros y segundos datos de señalización 8801, con el fin de permitir la demodulación.
El símbolo P2 o el demodulador de los primeros y segundos datos de señalización 8801 toma las señales de banda base 704_X y 704_Y, como así también la información de control del símbolo Pl 8602 como entrada, usa la información de control del símbolo Pl para determinar si las señales recibidas guardan conformidad con el estándar DVB-T2 o con otro estándar (por ejemplo, usando la Tabla en una tal determinación) , realiza el procesamiento de la señal y la demodulación (incluyendo la decodificación de corrección de errores) y da salida a la información de control 8802, que incluye la información que indica el estándar con el que guardan conformidad las señales recibidas.
De lo contrario, las operaciones son idénticas a las explicadas por las figuras 86 y 87.
Un dispositivo de recepción configurado como se describió en la modalidad anterior y que recibe las señales transmitidas por una estación difusora que tiene el dispositivo de transmisión descrito en la modalidad El, provee una mayor calidad de datos recibidos aplicando el procesamiento de señal apropiado. En particular, cuando se reciben señales que son transmitidas usando un esquema de transmisión que implica un cambio de fase aplicado a las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , la efectividad de la transmisión de datos como así también la calidad de la señal están ambos mejorados en el entorno LOS.
Aunque la presente modalidad se describe como un dispositivo de recepción compatible con el esquema de transmisión descrito en la modalidad El y por lo tanto que tiene dos antenas, no se pretende ninguna limitación en este aspecto. El dispositivo de recepción también puede tener tres o más antenas . En tales casos, la calidad de recepción de los datos se puede mejorar más mejorando la ganancia de diversidad. También, el dispositivo de transmisión de la estación difusora puede tener tres o más antenas de transmisión y transmitir tres o más señales moduladas. Los mismos efectos se logran aumentando como corresponde el número de antenas en el dispositivo de recepción de la terminal. Como alternativa, el dispositivo de recepción puede tener una sola antena y aplicar la máxima detección de probabilidad o la máxima detección de probabilidad aproximada. En tales circunstancias, el esquema de transmisión es preferentemente uno que implica un cambio de fase de señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) .
Un tal esquema de transmisión no necesita estar limitado a los esquemas específicos explicados en la presente descripción. Siempre que ocurra la precodificación y esté precedida o seguida por un cambio de fase, se obtienen los mismos resultados para la presente modalidad.
Modalidad E3
El sistema de la modalidad El que se aplica al estándar DVB-T2 , un esquema de transmisión que implica un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) incluye la información de control que indica el esquema de inserción piloto en la información de preseñalización Ll . La presente modalidad describe un esquema que aplica un esquema de transmisión que implica un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) cuando se cambia el esquema de inserción piloto en la información de preseñalización Ll .
Las figuras 89A, 89B, 90A y 90B ilustran las configuraciones de tramas ej emplificativas que guardan conformidad con el estándar DVB-T2 en el dominio tiempo- frecuencia en el que una región de frecuencia común se usa en un esquema de transmisión por el cual múltiples señales moduladas son transmitidas desde múltiples antenas. Aquí el eje horizontal representa la frecuencia, es decir, los números de portadoras mientras que el eje vertical representa el tiempo. Las figuras 89A y 90A ilustran configuraciones de trama para la señal modulada zl mientras que las figuras 89B y 90B ilustran configuraciones de trama para la señal modulada z2, donde ambas son como se explicó en las modalidades anteriores. Los números de portadoras están etiquetados fO, fl, f2 y así sucesivamente, mientras que el tiempo está etiquetado ti, t2, t3 y así sucesivamente. También, los símbolos indicados en la misma portadora y tiempo son simultáneamente símbolos en una frecuencia común.
Las figuras 89A, 89B, 90A y 90B ilustran ejemplos de posiciones de inserción del símbolo piloto que guardan conformidad con el estándar DVB-T2. (En DVB-T2, son posibles ocho métodos de inserción piloto cuando se usan múltiples antenas para transmitir múltiples señales moduladas . Dos de estas se ilustran actualmente) Dos tipos de símbolos están indicados, a saber, los símbolos pilotos y los símbolos de datos. Como se describió para otras modalidades, cuando el esquema de transmisión implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) o implica una precodificación usando una matriz de precodificación fija, entonces los símbolos de datos de la señal modulada zl son símbolos de las corriente si y corriente s2 que experimentaron una ponderación, como son los símbolos de datos de la señal modulada z2. (Sin embargo, un cambio de fase también se realiza cuando el esquema de transmisión implica que se lo realice) . Cuando se usan los códigos de bloque espacio-tiempo o un sistema MIMO de multiplexación espacial, los símbolos de datos de la señal modulada zl son los símbolos de cualquiera de la corriente si o de la corriente s2, como son los símbolos de la señal modulada z2. En las figuras 89A, 89B, 90A y 90B, los símbolos pilotos se etiquetan con un índice que es cualquiera de PP1 o de PP2. Estos representan los símbolos pilotos que usan diferentes esquemas de configuración. Como se describió anteriormente, ocho métodos de inserción piloto son posibles en DVB-T2 (que varían en términos de la frecuencia en la que los símbolos pilotos están insertados en la trama) , uno de los cuales est indicado por la estación difusora. Las figuras 89A, 89B, 90A y 90B ilustran dos esquemas de inserción piloto entre estas ocho. Como se describió en la modalidad El, la información relacionada con el esquema de inserción piloto seleccionado por la estación difusora es transmitido a la terminal de recepción como los datos de preseñalización Ll en el símbolo P2.
Lo que sigue describe un esquema de aplicación de un esquema de transmisión que implica un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) que complementa el esquema de inserción piloto. En este ejemplo, el esquema de transmisión implica preparar diez valores de cambio de fase diferentes , a saber F[0], F[l], F[2], F[3], F[4], F[5], F [6] , F [7] , F[8] y F [9] . Las figuras 91A y 91B ilustran la asignación de estos valores de cambio de fase en la configuración de trama del dominio tiempo- frecuencia de las figuras 89A y 89B cuando se aplica un esquema de transmisión que implica un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . De modo similar, las figuras 92A y 92B ilustran la asignación de estos valores de cambio de fase en la configuración de trama del dominio tiempo- frecuencia de las figuras 90A y 90B cuando se aplica un esquema de transmisión que implica un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) . Por ejemplo, la figura 91A ilustra la configuración de trama de la señal modulada zl mientras que la figura 91B ilustra la configuración de trama de la señal modulada z2. En ambos casos, el símbolo #1 en fl, ti es un símbolo en el que la modificación de frecuencia se realizó usando un valor de cambio de fase F[l] . Por consiguiente, en las figuras 91A, 91B, 92A y 92B, un símbolo en la portadora fx (donde x = 0, 1, 2 y así sucesivamente), un tiempo ty (donde y = 1, 2, 3 y así sucesivamente) está etiquetado #Z para indicar que la modificación de frecuencia se realizó usando el valor de cambio de fase F[Z] en el símbolo fx, ty.
Naturalmente, el método de inserción (intervalo de
inserción) para la configuración de trama frecuencia-tiempo de las figuras 91A y 91B difiere del de las figuras 92A y 92B. El esquema de transmisión en el que un cambio de fase se realiza en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) no se aplica a los símbolos pilotos. Por lo tanto, aunque el mismo esquema de transmisión implica un cambio de fase realizado en las mismas señales precodificadas sincronizadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) (para las que se puede haber preparado una cantidad diferente de valores de cambio de fase) , el valor de cambio de fase asignado a un único símbolo en una dada portadora y tiempo en las figuras 91A y 91B puede ser diferente en las figuras 92A y 92B. Esto queda claro haciendo referencia a las figuras. Por ejemplo, el símbolo en f5, t2 en las figuras 91A y 91B está etiquetado #7, indicando que se ha realizado un cambio de fase en el mismo usando el valor de cambio de fase F[7] . Por otra parte, el símbolo en f5, t2 en las figuras 92A y 92B está etiquetado #8, indicando que se ha realizado un cambio de fase en el mismo usando el valor de cambio de fase F [8] .
Por consiguiente, aunque la estación difusora transmite la información de control indicando el patrón piloto (método de inserción piloto) en la información de preseñalización Ll, cuando el esquema de transmisión seleccionado por el esquema de la estación difusora
implica un cambio de fase realizado en las señales precodif icadas (o las señales precodi f icadas que tienen bandas base cambiadas) , la información de control puede indicar además el esquema de asignación del valor de cambio de fase usado en el esquema seleccionado por la información de control dada por la Tabla 3 o la Tabla 4. Así, el dispositivo de recepción de la terminal que recibe las señales moduladas transmitidas por la estación difusora tiene la capacidad de determinar el esquema de asignación del valor de cambio de fase obteniendo la información de control que indica el patrón piloto en los datos de preseña 1 i zac ión Ll . (Esto supone que el esquema de transmisión seleccionado por la estación difusora para la transmisión PLP de la Tabla 3 o la Tabla 4 es una que implica un cambio de fase en las señales precodi f i cadas (o las señales precodif icadas que tienen bandas base cambiadas) .) Aunque la descripción anterior usa el ejemplo de los datos de preseñal ización Ll, la información de control descrita anteriormente también se puede incluir en los primeros y segundos datos de señalización cuando no se usan símbolos P2 , tal como se describió para la f igura 83.
Lo que sigue describe ejemplos de variantes adicionales. La Tabla 6 lista patrones de cambio de fase ej empl i f i cat ivos y esquemas de modulación correspondientes .
Tabla 6
Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 6, cuando se indica el esquema de modulación y se han determinado los valores de cambio de fase que se van a usar en el esquema de transmisión que implica un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , se aplican los principios descritos anteriormente. Es decir, transmitir sólo la información de control relacionada con el patrón piloto, el esquema de transmisión PLP y el esquema de modulación es suficiente como para permitir que el dispositivo de recepción de la terminal estime el esquema de asignación del valor de cambio de fase (en el dominio tiempo- frecuencia) obteniendo esta información de control. En la Tabla 6, la columna de esquema de cambio de fase lista un guión para indicar que no se realiza un cambio de fase y lista #A, #B o #C para indicar los esquemas de cambio de fase #A, #B, y #C. De modo similar, como se muestra en la Tabla 1, cuando se indican el esquema de modulación y el esquema de codificación de corrección de errores y se han determinado los valores de cambio de fase que se van a usar en el esquema de transmisión que implica un cambio de fase de señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , entonces transmitir sólo la información de control relacionada con el patrón piloto, el esquema de transmisión PLP, el esquema de modulación y los códigos de corrección de errores en el símbolo P2 es suficiente como para permitir que el dispositivo de recepción de la terminal estime el esquema de asignación del valor de cambio de fase (en el dominio tiempo-frecuencia) obteniendo esta información de control.
Sin embargo, a diferencia de las Tabla 1 y Tabla 6, se pueden seleccionar dos o más tipos diferentes de esquemas de transmisión que implican un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) a pesar que se ha determinado el esquema de modulación. (Por ejemplo, los esquemas de transmisión pueden tener un período diferente (ciclo) , o usar valores de cambio de fase diferentes) . Como alternativa, se pueden seleccionar dos o más tipos diferentes de esquema de transmisión que implican un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , a pesar que se ha determinado el esquema de modulación y el esquema de corrección de errores. Además, se pueden seleccionar dos o más tipos diferentes de esquemas de transmisión que implican un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , a pesar que se ha determinado el esquema de corrección de errores. En tales casos, como se muestra en la Tabla 4, el esquema de transmisión implica cambiar entre los valores de cambio de fase. Sin embargo, la información relacionada con el esquema de asignación de los valores de cambio de fase (en el dominio tiempo- frecuencia) también se puede transmitir.
La Tabla 7 lista ejemplos de la configuración de información de control para la información relacionada con tales esquemas de asignación.
Tabla 7
Por ejemplo, se supone que el dispositivo transmisión de la estación difusora selecciona las figuras 89A y 89B como el esquema de inserción del patrón piloto y selecciona el esquema de transmisión A, que implica un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) ) . Así, el dispositivo de transmisión puede seleccionar las figuras 91A y 91B o las figuras 93A y 93B como el esquema de asignación del valor de cambio de fase (en el dominio tiempo- frecuencia) . Por ejemplo, cuando el dispositivo de transmisión selecciona las figuras 91A y 91B, la información de PHASE_FRAME_ARRANGEMENT de la Tabla 7 se establece en 00. Cuando el dispositivo de transmisión selecciona las figuras 93A y 93B, la información de PHASE_FRAME_ARRANGEMENT se establece en 01. Como tal, el dispositivo de recepción tiene la capacidad de determinar el esquema de asignación del valor de cambio de fase (en el dominio tiempo-frecuencia) obteniendo la información de control de la Tabla 7. La información de control de la Tabla 7 también es aplicable para transmitir por medio del símbolo P2 y para transmitir por medio de los primeros y segundos datos de señalización.
Como se describió anteriormente, un esquema de asignación del valor de cambio de fase del esquema de transmisión implica un cambio de fase realizado en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) que se puede realizar a través del esquema de inserción piloto. Además, al transmitir de forma confiable tal información del esquema de asignación a la parte receptora, el dispositivo de recepción obtiene el doble beneficio de la mejora de la eficiencia de la transmisión de datos y la mejora de la calidad de la señal recibida .
Aunque la presente modalidad describe una estación difusora que usa dos señales de transmisión, lo mismo se aplica a las estaciones difusoras que usan un dispositivo de transmisión que tiene tres o más antenas de transmisión transmitiendo tres o más señales. No es necesario limitar el esquema de transmisión a los esquemas específicos que se explican en la presente descripción. Siempre que ocurra la precodificación y esté precedida o seguida por un cambio de fase, se obtienen los mismos resultados para la presente modalidad.
El esquema de configuración de la señal piloto no está limitado a la presente modalidad. Cuando el esquema de transmisión implica la modalidad de un cambio de fase en las señales precodificadas (o las señales precodificadas que tienen bandas base cambiadas) , el dispositivo de recepción sólo necesita implementar la relación dada por la Matemática 48 (Ecuación 48) (por ejemplo, el dispositivo de recepción puede conocer las señales del patrón piloto transmitidas por el dispositivo de transmisión en avance) . Esto se aplica a todas las modalidades descritas en la presente descripción.
Los dispositivos de transmisión relacionados con la presente invención, como se ilustra en las figuras 3, 4, 12, 13, 51, 52, 67, 70, 76, 85 y así sucesivamente transmiten dos señales moduladas, a saber una señal modulada #1 y una señal modulada #2, en dos antenas de transmisión diferentes. La potencia de transmisión promedio de las señales moduladas #1 y #2 se puede establecer libremente. Por ejemplo, cuando cada una de las dos señales moduladas tiene una potencia de transmisión promedio diferente, se puede aplicar a las mismas la tecnología de control de la potencia de transmisión convencional que se usa en los sistemas de transmisión inalámbricos. Por lo tanto, la potencia de transmisión promedio de las señales moduladas #1 y #2 puede diferir. En tales circunstancias, el control de la potencia de transmisión se puede aplicar a las señales de banda base (por ejemplo, cuando la correlación se realiza usando el esquema de modulación) o se puede realizar por medio de un amplificador de potencia inmediatamente antes de la antena.
Aplicabilidad Industrial
La presente invención es ampliamente aplicable a sistemas inalámbricos que transmiten múltiples señales moduladas diferentes desde múltiples antenas, tal como un sistema OFDM-MIMO. Además, en un sistema de comunicación cableado con múltiples localizaciones de transmisión (tal como un sistema PLC (siglas en inglés para comunicación por línea eléctrica) , un sistema de comunicación óptica o un sistema DSL (línea de abonado digital), la presente invención se puede adaptar a un sistema MIMO, donde múltiples localizaciones de transmisión se usan para transmitir múltiples señales moduladas como se describe en la presente invención. Las señales moduladas también se pueden transmitir desde múltiples localizaciones de transmisión.
Lista de signos de referencia
302A, 302B Codificadores
304A, 304B Interpoladores
306A, 306B Correlacionadores
314 Generador de información de esquema de procesamiento de señales
308A, 308B Unidades de ponderación
310A, 310B Unidades inalámbricas
312A, 312B Antenas
317A, 317B Cambiadores de fase
402 Codificador
404 Distribuidor
504#1, 504#2 Antenas de transmisión
505#1, 505#2 Antenas de recepción
600 Unidad de ponderación
701_X, 701_Y Antenas
703_X, 703_Y Unidades inalámbricas
705_1 Estimador de fluctuación de canal
705_2 Estimador de fluctuación de canal
707_1 Estimador de fluctuación de canal
707_2 Estimador de fluctuación de canal
709 Decodificador de información de control
711 Procesador de señales
803 Detector de INNER MIMO
805A, 805B Calculadores de
5
verosimilitud logarítmica
807A, 807B Desinterpoladores
809A, 809B Calculadores de razón de verosimilitud logarítmica
811A, 811B Decodificadores de
10
entrada/salida de software
813A, 813B Interpoladores
815 Memoria
819 Generador de coeficientes
901 Decodificador de
15
entrada/salida de software
903 Distribuidor
1201A, 1201B Procesadores relacionados con OFDM
1302A, 1302a Conversores de serie a
20
paralelo
1304A, 1304B Reordenadotes
1306A, 1306B Unidades IFFT
1308A, 1308B Unidades inalámbricas
25
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la presente invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.
Claims (2)
1. Método de generación de señales para generar, a partir de múltiples señales de banda base, múltiples señales para la transmisión en una banda de frecuencia común y a una fecha-hora común, caracterizado porque comprende los pasos de: generar M primeros bloques codificados utilizables como un primer conjunto de bits y M segundos bloques codificados utilizables como un segundo conjunto de bits, usando un método predeterminado de codificación de bloques para la corrección de errores, donde M es un número natural; realizar un cambio de fase en cada una de una primera señal de banda base si generada del primer conjunto de bits y una segunda señal de banda base s2 generada del segundo conjunto de bits, generando así una primera señal de banda base con cambio postfase si ' y una segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' , cada una de las cuales incluye M símbolos; y aplicar la ponderación a la primera señal de banda base con cambio postfase si' y a la segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' de acuerdo con una matriz predeterminada F, generando así las múltiples señales para la transmisión en la frecuencia de banda común y a la fecha-hora común como una combinación de M pares de una primera señal ponderada zl y una segunda señal ponderada z2 ; donde la primera señal ponderada zl y la segunda señal ponderada z2 cumplen la relación: (zl, z2)T = F(sl' , s2 ' )T y el cambio de fase se realiza en la primera señal de banda base si y la segunda señal de banda base s2 usando un valor de modificación de fase secuencialmente seleccionado entre N candidatos de valor de modificación de fase.
2. Aparato de generación de señales para generar, a partir de múltiples señales de banda base, múltiples señales para la transmisión en una banda de frecuencia común y a una fecha-hora común, caracterizado porque comprende: un codificador que genera M primeros bloques codificados utilizables como un primer conjunto de bits y M segundos bloques codificados utilizables como un segundo conjunto de bits, usando un método predeterminado de codificación de bloques para la corrección de errores, donde M es un número natural ; un cambiador de fase que realiza un cambio de fase en cada una de una primera señal de banda base si generada del primer conjunto de bits y una segunda señal de banda base s2 generada del segundo conjunto de bits, generando así una primera señal de banda base con cambio postfase si ' y una segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' , cada una de las cuales incluye M símbolos; y una unidad de ponderación que aplica la ponderación a la primera señal de banda base con cambio postfase si' y a la segunda señal de banda base con cambio postfase s2 ' de acuerdo con una matriz predeterminada F( generando así las múltiples señales para la transmisión en la frecuencia de banda común y a la fecha-hora común como una combinación de M pares de una primera señal ponderada zl y una segunda señal ponderada z2 ; donde la primera señal ponderada zl y la segunda señal ponderada z2 cumplen la relación: (zl, z2)T = F(sl' , s2 ' )T y el cambio de fase se realiza en la primera señal de banda base si y la segunda señal de banda base s2 usando un valor de modificación de fase secuencialmente seleccionado entre N candidatos de valor de modificación de fase.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010276448 | 2010-12-10 | ||
JP2011026422 | 2011-02-09 | ||
JP2011033770 | 2011-02-18 | ||
JP2011051841 | 2011-03-09 | ||
PCT/JP2011/006665 WO2012077299A1 (ja) | 2010-12-10 | 2011-11-29 | 信号生成方法及び信号生成装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
MX2013000954A true MX2013000954A (es) | 2013-03-22 |
Family
ID=46206811
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
MX2013000954A MX2013000954A (es) | 2010-12-10 | 2011-11-29 | Metodo de generacion de señales y aparato de generacion de señales. |
Country Status (17)
Country | Link |
---|---|
US (13) | US8867482B2 (es) |
EP (3) | EP2651062B1 (es) |
JP (5) | JP5886207B2 (es) |
KR (4) | KR101905599B1 (es) |
CN (3) | CN105450277B (es) |
AR (1) | AR084168A1 (es) |
AU (4) | AU2011339962B2 (es) |
BR (1) | BR112013002521B1 (es) |
CA (2) | CA3017181C (es) |
CL (1) | CL2013000510A1 (es) |
EA (2) | EA023186B1 (es) |
IL (1) | IL223919A (es) |
MX (1) | MX2013000954A (es) |
PE (1) | PE20131090A1 (es) |
SG (2) | SG10201806950YA (es) |
TW (6) | TWI796934B (es) |
WO (1) | WO2012077299A1 (es) |
Families Citing this family (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MX2013000954A (es) * | 2010-12-10 | 2013-03-22 | Panasonic Corp | Metodo de generacion de señales y aparato de generacion de señales. |
KR102005792B1 (ko) | 2010-12-10 | 2019-07-31 | 선 페이턴트 트러스트 | 송신장치 |
KR102133354B1 (ko) | 2011-02-18 | 2020-07-13 | 선 페이턴트 트러스트 | 신호생성방법 및 신호생성장치 |
US8971432B2 (en) | 2011-04-19 | 2015-03-03 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Signal generating method and signal generating device |
CN107104716B (zh) * | 2011-04-19 | 2020-10-02 | 太阳专利托管公司 | 信号生成方法及装置、信号处理方法及装置 |
US9374141B2 (en) * | 2012-12-07 | 2016-06-21 | Sun Patent Trust | Signal generation method, transmission device, reception method, and reception device |
KR102097450B1 (ko) * | 2013-03-22 | 2020-04-06 | 삼성전자주식회사 | Sc-fdma 기반 무선 통신 시스템에서 papr 감소 방법 및 장치 |
EP3211848B1 (en) * | 2013-04-12 | 2018-11-21 | Sun Patent Trust | Transmission method |
US9203679B2 (en) * | 2013-05-22 | 2015-12-01 | Interra Systems, Inc. | Low latency OFDM system |
CN108540191B (zh) * | 2013-10-31 | 2021-03-09 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 发送方法、发送装置、接收方法及接收装置 |
JP6628124B2 (ja) * | 2014-05-30 | 2020-01-08 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 送信装置、受信装置、送信方法および受信方法 |
JP7002185B2 (ja) * | 2015-07-30 | 2022-01-20 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 送信方法、送信装置、受信方法、受信装置 |
US9806928B2 (en) * | 2015-07-31 | 2017-10-31 | Tejas Networks Ltd. | Communication system and method for achieving low peak-to-average power ratio |
CN105450273B (zh) | 2015-08-24 | 2016-11-23 | 电信科学技术研究院 | 一种传输编码指示信息和确定预编码矩阵的方法和装置 |
WO2017150418A1 (ja) | 2016-02-29 | 2017-09-08 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 送信方法、送信装置、受信方法、受信装置 |
EP3223446A1 (en) * | 2016-03-22 | 2017-09-27 | Xieon Networks S.à r.l. | A method for protecting a link in an optical network |
CN109121463B (zh) * | 2016-04-27 | 2022-03-15 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 发送装置和发送方法 |
JP6587745B2 (ja) * | 2016-05-26 | 2019-10-09 | 株式会社日立国際電気 | 無線通信装置及び無線通信方法 |
EP3487140B1 (en) * | 2016-07-14 | 2020-09-30 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
CN109196788B (zh) * | 2016-07-15 | 2021-10-22 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 发送装置和发送方法 |
DE102017207792A1 (de) * | 2017-05-09 | 2018-11-15 | Continental Automotive Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Prüfen einer Wiedergabe einer Videosequenz einer Spiegelersatzkamera |
KR102630181B1 (ko) | 2019-06-10 | 2024-01-26 | 삼성전자주식회사 | 위상차 검출기 및 이를 포함하는 장치 |
JP7439474B2 (ja) * | 2019-11-25 | 2024-02-28 | 富士電機株式会社 | プログラマブルコントローラシステムおよびモジュール |
CN111786705B (zh) * | 2020-06-29 | 2021-09-17 | 东方红卫星移动通信有限公司 | 预编码方法、多载波传输方法、发射机、接收机及系统 |
CN112019241B (zh) * | 2020-10-22 | 2021-02-05 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种用于在电力系统中识别设备关联关系的方法及系统 |
CN112667956B (zh) * | 2020-12-24 | 2024-07-12 | 杭州中科先进技术发展有限公司 | 一种面向流式计算的多路数据流产生器和产生方法 |
US11516057B1 (en) * | 2021-09-30 | 2022-11-29 | Silicon Laboratories Inc. | Generating a preamble portion of an orthogonal frequency division multiplexing transmission having frequency disruption |
JPWO2023157132A1 (es) * | 2022-02-16 | 2023-08-24 | ||
JPWO2023157133A1 (es) * | 2022-02-16 | 2023-08-24 |
Family Cites Families (246)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3034281B2 (ja) * | 1990-07-12 | 2000-04-17 | 株式会社東芝 | 無線通信方式 |
JPH10190612A (ja) * | 1996-12-26 | 1998-07-21 | Sony Corp | 通信方法及び受信装置 |
US6359923B1 (en) * | 1997-12-18 | 2002-03-19 | At&T Wireless Services, Inc. | Highly bandwidth efficient communications |
FI111598B (fi) * | 1999-03-03 | 2003-08-15 | Nokia Corp | Menetelmä ja järjestelmä nopean kontrollikanavan toteuttamiseksi solukkoradioverkossa |
JP3552622B2 (ja) * | 1999-12-24 | 2004-08-11 | 日本電気株式会社 | Pldを用いた無限移相器およびその調整方法 |
JP3544643B2 (ja) * | 2000-07-14 | 2004-07-21 | 松下電器産業株式会社 | チャネル推定装置及びチャネル推定方法 |
US7233625B2 (en) * | 2000-09-01 | 2007-06-19 | Nortel Networks Limited | Preamble design for multiple input—multiple output (MIMO), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system |
US6937592B1 (en) * | 2000-09-01 | 2005-08-30 | Intel Corporation | Wireless communications system that supports multiple modes of operation |
US6760882B1 (en) | 2000-09-19 | 2004-07-06 | Intel Corporation | Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters |
US6802035B2 (en) * | 2000-09-19 | 2004-10-05 | Intel Corporation | System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information |
JP3855690B2 (ja) * | 2001-02-20 | 2006-12-13 | 三菱電機株式会社 | 多重化装置、分離装置 |
KR100401801B1 (ko) * | 2001-03-27 | 2003-10-17 | (주)텔레시스테크놀로지 | 데이터 전송 성능을 개선하기 위한 직교주파수 분할 다중통신 시스템 및 방법 |
US6748024B2 (en) * | 2001-03-28 | 2004-06-08 | Nokia Corporation | Non-zero complex weighted space-time code for multiple antenna transmission |
US6859503B2 (en) * | 2001-04-07 | 2005-02-22 | Motorola, Inc. | Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel |
KR100510434B1 (ko) * | 2001-04-09 | 2005-08-26 | 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 | Ofdm신호전달 시스템, ofdm신호 송신장치 및ofdm신호 수신장치 |
EP1393486B1 (en) * | 2001-05-25 | 2008-07-09 | Regents of the University of Minnesota | Space-time coded transmissions within a wireless communication network |
KR100629465B1 (ko) * | 2001-08-09 | 2006-09-28 | 노키아 코포레이션 | 다이버시티 전송기 및 다이버시티 전송 방법 |
US7773699B2 (en) | 2001-10-17 | 2010-08-10 | Nortel Networks Limited | Method and apparatus for channel quality measurements |
US7248559B2 (en) | 2001-10-17 | 2007-07-24 | Nortel Networks Limited | Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems |
JP3997890B2 (ja) * | 2001-11-13 | 2007-10-24 | 松下電器産業株式会社 | 送信方法及び送信装置 |
JP3545740B2 (ja) * | 2001-11-21 | 2004-07-21 | 株式会社東芝 | 光ディスク及び光ディスク装置 |
US6693589B2 (en) * | 2002-01-30 | 2004-02-17 | Raytheon Company | Digital beam stabilization techniques for wide-bandwidth electronically scanned antennas |
JP3939165B2 (ja) * | 2002-02-20 | 2007-07-04 | 三洋電機株式会社 | 無線装置、無線通信システム、空間パス制御方法および空間パス制御プログラム |
US6862271B2 (en) | 2002-02-26 | 2005-03-01 | Qualcomm Incorporated | Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes |
US7042858B1 (en) * | 2002-03-22 | 2006-05-09 | Jianglei Ma | Soft handoff for OFDM |
CN1572080B (zh) | 2002-04-09 | 2011-04-06 | 松下移动通信株式会社 | 正交频分多路复用通信方法与正交频分多路复用通信装置 |
KR100896682B1 (ko) * | 2002-04-09 | 2009-05-14 | 삼성전자주식회사 | 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법 |
JP4178501B2 (ja) * | 2002-05-21 | 2008-11-12 | 日本電気株式会社 | アンテナ送受信システム |
US7095709B2 (en) * | 2002-06-24 | 2006-08-22 | Qualcomm, Incorporated | Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems |
US7006804B1 (en) * | 2002-07-10 | 2006-02-28 | At&T Corp. | High-speed two-way point-to-point transmission |
US7542446B2 (en) * | 2002-07-31 | 2009-06-02 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Space time transmit diversity with subgroup rate control and subgroup antenna selection in multi-input multi-output communications systems |
US6940917B2 (en) | 2002-08-27 | 2005-09-06 | Qualcomm, Incorporated | Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems |
US20040141222A1 (en) | 2002-11-01 | 2004-07-22 | Communications Res. Lab., Ind. Admin. Inst. | Optical phase multi-level modulation method and apparatus, and error control method |
KR100480268B1 (ko) * | 2003-01-14 | 2005-04-07 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 시스템의 피크전력 대 평균전력 비 감소를 위한 장치 및 방법 |
KR100552680B1 (ko) * | 2003-02-17 | 2006-02-20 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나 ofdm 통신 시스템에서의 papr 저감방법 및 이를 사용하는 다중 안테나 ofdm 통신 시스템 |
KR100575930B1 (ko) * | 2003-05-16 | 2006-05-02 | 삼성전자주식회사 | 송신다이버시티를 사용하는 이동통신 시스템에 있어송신다이버시티의 방식 전환 장치 및 방법 |
US7292639B1 (en) * | 2003-06-05 | 2007-11-06 | Nortel Networks Limited | Method and apparatus for peak to average power ratio reduction for orthogonal frequency division multiplex systems |
US7283579B2 (en) * | 2003-06-19 | 2007-10-16 | Motorola, Inc. | Diversity synchronous connection-oriented audio communication modes |
WO2005001500A1 (en) * | 2003-06-27 | 2005-01-06 | 976076 Alberta Inc. | Synthetic aperture mri |
JP2005050885A (ja) | 2003-07-29 | 2005-02-24 | Kyocera Corp | 配線基板及びその製造方法 |
TWI277308B (en) | 2003-08-07 | 2007-03-21 | Nokia Corp | Method and apparatus for discrete power synthesis of multicarrier signals with constant envelope power amplifiers |
EP1521413A3 (en) * | 2003-10-01 | 2009-09-30 | Panasonic Corporation | Multicarrier reception with channel estimation and equalisation |
US7088784B2 (en) | 2003-10-02 | 2006-08-08 | Nokia Corporation | Coded modulation for partially coherent systems |
US7376883B2 (en) * | 2003-10-27 | 2008-05-20 | The Directv Group, Inc. | Method and system for providing long and short block length low density parity check (LDPC) codes |
US7616698B2 (en) | 2003-11-04 | 2009-11-10 | Atheros Communications, Inc. | Multiple-input multiple output system and method |
US7864903B2 (en) | 2003-11-21 | 2011-01-04 | Panasonic Corporation | Multi-antenna reception apparatus, multi-antenna reception method, multi-antenna transmission apparatus and multi-antenna communication system |
JP2005184730A (ja) * | 2003-12-24 | 2005-07-07 | Sony Corp | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |
CA2558240A1 (en) * | 2004-03-05 | 2005-09-22 | Nextnet Wireless, Inc. | System and method for adaptive modulation |
KR20050089698A (ko) * | 2004-03-05 | 2005-09-08 | 삼성전자주식회사 | 어레이 안테나를 갖는 이동통신시스템에서 데이터 송/수신장치 및 방법 |
US7742533B2 (en) | 2004-03-12 | 2010-06-22 | Kabushiki Kaisha Toshiba | OFDM signal transmission method and apparatus |
US7447268B2 (en) * | 2004-03-31 | 2008-11-04 | Intel Corporation | OFDM system with per subcarrier phase rotation |
US7684507B2 (en) * | 2004-04-13 | 2010-03-23 | Intel Corporation | Method and apparatus to select coding mode |
WO2006105010A1 (en) * | 2005-03-25 | 2006-10-05 | Neocific, Inc. | Methods and apparatus for cellular broadcasting and communication system |
JP4429795B2 (ja) * | 2004-05-06 | 2010-03-10 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信システム、無線送信機及び無線受信機 |
US7668199B2 (en) * | 2004-06-17 | 2010-02-23 | Texas Instruments Incorporated | Methods and systems for communicating using transmitted symbols associated with multiple time durations |
US7327983B2 (en) * | 2004-06-25 | 2008-02-05 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | RF-based antenna selection in MIMO systems |
US7583586B2 (en) * | 2004-07-02 | 2009-09-01 | Samsung Electronics Co., Ltd | Apparatus and method for transmitting/receiving pilot signal in communication system using OFDM scheme |
KR100735433B1 (ko) | 2004-07-07 | 2007-07-04 | 삼성전자주식회사 | 다수개의 송신 안테나들을 사용하는 광대역 무선 접속 통신시스템에서 파일럿 신호 송신 장치 및 방법 |
US8000221B2 (en) | 2004-07-20 | 2011-08-16 | Qualcomm, Incorporated | Adaptive pilot insertion for a MIMO-OFDM system |
AU2005273134B2 (en) * | 2004-08-17 | 2008-10-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for space-time-frequency block coding for increasing performance |
KR101161873B1 (ko) * | 2004-09-07 | 2012-07-03 | 더 보드 오브 리전츠 오브 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 | 적응적 전송모드 전환 방식을 이용한 다중입출력 통신시스템 |
US7826343B2 (en) * | 2004-09-07 | 2010-11-02 | Qualcomm Incorporated | Position location signaling method apparatus and system utilizing orthogonal frequency division multiplexing |
WO2006034577A1 (en) | 2004-09-30 | 2006-04-06 | Nortel Networks Limited | Channel sounding in ofdma system |
US7522562B2 (en) * | 2004-10-06 | 2009-04-21 | Broadcom Corporation | Method and system for channel estimation in a spatial multiplexing MIMO system |
US7643839B2 (en) * | 2004-10-06 | 2010-01-05 | Broadcom Corporation | Method and system for diversity processing |
KR100754617B1 (ko) * | 2004-10-11 | 2007-09-05 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중화 통신 시스템에서 피크대 평균전력비를 최소화시키기 위한 장치 및 방법 |
US20060140294A1 (en) * | 2004-11-05 | 2006-06-29 | Nokia Corporation | Block modulation |
KR20090086139A (ko) * | 2004-12-02 | 2009-08-10 | 뉴저지 인스티튜트 오브 테크놀로지 | Papr의 감소를 위한 방법 및/또는 시스템 |
GB2423675B (en) * | 2005-02-28 | 2009-08-19 | King S College London | Diversity transmitter and method |
CN1838582A (zh) * | 2005-03-24 | 2006-09-27 | 松下电器产业株式会社 | 利用信道分解的自动重传请求方法、及发送/接收处理单元 |
GB2424805B (en) * | 2005-03-30 | 2007-02-28 | Toshiba Res Europ Ltd | Efficient channel tracking in packet based OFDM systems |
US20070236386A1 (en) * | 2005-05-12 | 2007-10-11 | Ofer Harpak | Device and Method for Exchanging Information Over Terrestrial and Satellite Links |
KR100981552B1 (ko) * | 2005-06-21 | 2010-09-10 | 삼성전자주식회사 | 주파수분할 다중접속 시스템에서 상향링크 파일롯의 송수신장치 및 방법 |
WO2007011138A2 (en) | 2005-07-15 | 2007-01-25 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting pilot symbols in wireless communication system |
US8064556B2 (en) * | 2005-09-15 | 2011-11-22 | Qualcomm Incorporated | Fractionally-spaced equalizers for spread spectrum wireless communication |
JP2007086170A (ja) * | 2005-09-20 | 2007-04-05 | Nec Corp | 汎用ハッシュ関数族計算装置、方法、プログラム、および共有鍵生成システム |
EP1931070A1 (en) * | 2005-10-28 | 2008-06-11 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Transmitting device, receiving device, transmitting method, receiving method and wireless communication system |
US8760994B2 (en) * | 2005-10-28 | 2014-06-24 | Qualcomm Incorporated | Unitary precoding based on randomized FFT matrices |
KR100996023B1 (ko) * | 2005-10-31 | 2010-11-22 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 |
US20070127592A1 (en) * | 2005-11-22 | 2007-06-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting/receiving a signal in a communication system |
TWI427985B (zh) * | 2005-12-06 | 2014-02-21 | Lg Electronics Inc | 使用複數載波來傳輸資料之設備及方法 |
WO2007072721A1 (ja) * | 2005-12-20 | 2007-06-28 | Mitsubishi Electric Corporation | 検査行列生成方法、符号化方法、通信装置、通信システム、符号化器 |
JP4406398B2 (ja) | 2005-12-26 | 2010-01-27 | 株式会社東芝 | Ofdm信号の送信方法と送信装置及びofdm信号の受信装置 |
TWI431990B (zh) | 2006-01-11 | 2014-03-21 | Interdigital Tech Corp | 以不等調變及編碼方法實施空時處理方法及裝置 |
JP4425880B2 (ja) * | 2006-01-18 | 2010-03-03 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 通信装置、移動局及び方法 |
JP4758781B2 (ja) * | 2006-01-31 | 2011-08-31 | 富士通株式会社 | Dcオフセット補正装置及びその方法 |
CA2577539C (en) * | 2006-02-08 | 2013-04-16 | The Directv Group, Inc. | Blind identification of advanced modulation and coding modes |
US8116267B2 (en) * | 2006-02-09 | 2012-02-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for scheduling users based on user-determined ranks in a MIMO system |
WO2007108473A1 (ja) * | 2006-03-20 | 2007-09-27 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 無線通信システム、無線送信装置、および再送方法 |
JP4740778B2 (ja) * | 2006-03-27 | 2011-08-03 | 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社 | Ofdm無線通信システムおよび送信装置、受信装置 |
US8335282B2 (en) * | 2006-04-05 | 2012-12-18 | Via Technologies Inc. | Method for implementing an equalizer of an OFDM baseband receiver |
TWM434316U (en) * | 2006-04-27 | 2012-07-21 | Rayspan Corp | Antennas and systems based on composite left and right handed method |
EP2015486B1 (en) * | 2006-04-28 | 2017-04-12 | TCL Communication Technology Holdings Limited | Wireless communication apparatus |
TWI343200B (en) * | 2006-05-26 | 2011-06-01 | Lg Electronics Inc | Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding |
KR20070113967A (ko) * | 2006-05-26 | 2007-11-29 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기 |
KR101295576B1 (ko) * | 2006-06-22 | 2013-08-09 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 구현하는 송신 장치 |
CN101461154A (zh) | 2006-06-23 | 2009-06-17 | 松下电器产业株式会社 | 多输入多输出(mimo)系统中的数据的重发 |
WO2008004835A2 (en) * | 2006-07-06 | 2008-01-10 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for correcting errors in a multiple subcarriers communication system using multiple antennas |
US7889806B2 (en) | 2006-07-20 | 2011-02-15 | Intel Corporation | Method and apparatus to improve performance in a multicarrier MIMO channel using the hadamard transform |
KR20080022033A (ko) * | 2006-09-05 | 2008-03-10 | 엘지전자 주식회사 | 프리코딩 정보 피드백 방법 및 프리코딩 방법 |
RU2350025C2 (ru) * | 2006-09-07 | 2009-03-20 | Корпорация Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Способ приема многокомпонентного сигнала в системе радиосвязи с n каналами передачи и м каналами приема (варианты) и устройство для его осуществления (варианты) |
JP4964540B2 (ja) * | 2006-09-08 | 2012-07-04 | 京セラ株式会社 | 基地局装置及び無線通信方法 |
KR100899744B1 (ko) * | 2006-09-11 | 2009-05-27 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 제어 채널 메시지를 송수신하는 장치 및 방법 |
KR100878768B1 (ko) * | 2006-09-15 | 2009-01-14 | 삼성전자주식회사 | Mimo ofdm 송수신 방법 및 장치 |
KR20080026010A (ko) | 2006-09-19 | 2008-03-24 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 구현하는 송수신 장치 |
KR20080026896A (ko) | 2006-09-22 | 2008-03-26 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 은닉 학습 신호를 이용하여 채널을 추정하기 위한 장치 및 방법 |
US7619997B2 (en) * | 2006-09-27 | 2009-11-17 | Broadcom Corporation | Beamforming and/or MIMO RF front-end and applications thereof |
KR20080036493A (ko) * | 2006-10-23 | 2008-04-28 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서의 망 접속 방법 및 이를 지원하는단말기 |
CN101529777A (zh) | 2006-10-23 | 2009-09-09 | Lg电子株式会社 | 用于使用循环延迟分集发射数据的方法 |
CN101627571A (zh) * | 2006-11-01 | 2010-01-13 | 诺基亚西门子通信有限责任两合公司 | 具有中继的ofdma系统的分层帧结构 |
KR20080040543A (ko) * | 2006-11-02 | 2008-05-08 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 지원하는 송수신기 |
US8190961B1 (en) * | 2006-11-28 | 2012-05-29 | Marvell International Ltd. | System and method for using pilot signals in non-volatile memory devices |
US9106296B2 (en) * | 2006-12-19 | 2015-08-11 | Qualcomm Incorporated | Beam space time coding and transmit diversity |
CN101573886A (zh) * | 2006-12-28 | 2009-11-04 | 松下电器产业株式会社 | 无线电通信设备和再发送控制方法 |
JP2008177754A (ja) * | 2007-01-17 | 2008-07-31 | Sony Corp | 通信システム、並びに通信装置及び通信方法 |
US8422581B2 (en) * | 2007-01-19 | 2013-04-16 | Panasonic Corporation | Multi-antenna transmission device, multi-antenna reception device, multi-antenna transmission method, multi-antenna reception method, terminal device, and base station device |
WO2008091223A1 (en) | 2007-01-25 | 2008-07-31 | Panasonic Corporation | A retransmission control technique |
US8780771B2 (en) * | 2007-02-06 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Cyclic delay diversity and precoding for wireless communication |
US8065598B1 (en) * | 2007-02-08 | 2011-11-22 | Marvell International Ltd. | Low latency programmable encoder with outer systematic code and low-density parity-check code |
US8019959B2 (en) * | 2007-02-09 | 2011-09-13 | Marvell World Trade Ltd. | Nonvolatile memory system |
MX2009007448A (es) * | 2007-02-13 | 2009-07-22 | Ericsson Telefon Ab L M | Metodos y sistemas para diversidad de retardo ciclico y precodificacion de señales de radio combinadas. |
KR20080076683A (ko) * | 2007-02-14 | 2008-08-20 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기 |
US8451915B2 (en) * | 2007-03-21 | 2013-05-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Efficient uplink feedback in a wireless communication system |
JP5106193B2 (ja) * | 2007-03-23 | 2012-12-26 | パナソニック株式会社 | 無線送信装置 |
US8170617B2 (en) | 2007-03-26 | 2012-05-01 | Sibeam, Inc. | Extensions to adaptive beam-steering method |
KR100969753B1 (ko) * | 2007-03-26 | 2010-07-13 | 삼성전자주식회사 | 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선 통신시스템에서 사전 부호화 장치 및 방법 |
US8121211B2 (en) * | 2007-03-26 | 2012-02-21 | Cisco Technology, Inc. | Adaptive switching techniques for hybrid automatic repeat request systems |
US9036720B2 (en) * | 2007-03-29 | 2015-05-19 | Sirius Xm Radio Inc. | Systems and methods for transmitting and receiving additional data over legacy satellite digital audio radio signals |
US8290079B2 (en) | 2007-04-19 | 2012-10-16 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for precoding validation in wireless communications |
CN101296210A (zh) * | 2007-04-28 | 2008-10-29 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 增强正交频分多址系统中小区边界用户性能的传输系统 |
EP2140646B1 (en) * | 2007-04-30 | 2014-02-12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Synchronization time difference measurements in OFDM systems |
WO2008144151A2 (en) * | 2007-05-15 | 2008-11-27 | Rambus Inc. | Multi-antenna transmitter for multi-tone signaling |
US8107544B2 (en) * | 2007-05-16 | 2012-01-31 | Motorola Mobility, Inc. | Method and apparatus for feedback in closed loop transmitting |
JP5126224B2 (ja) * | 2007-05-16 | 2013-01-23 | 富士通株式会社 | 無線通信装置および無線通信方法 |
JP4435204B2 (ja) * | 2007-05-17 | 2010-03-17 | 株式会社東芝 | 無線通信装置および方法 |
KR100956494B1 (ko) * | 2007-06-14 | 2010-05-07 | 엘지전자 주식회사 | 제어신호 전송 방법 |
US8160177B2 (en) * | 2007-06-25 | 2012-04-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transmit methods with delay diversity and space-frequency diversity |
EP3493427A1 (en) * | 2007-07-16 | 2019-06-05 | BlackBerry Limited | Providing space division multiple access in a wireless network |
EP3487082A1 (en) * | 2007-08-02 | 2019-05-22 | NEC Corporation | Mimo communication system having deterministic communication path and antenna arrangement method therefor |
US7907677B2 (en) * | 2007-08-10 | 2011-03-15 | Intel Corporation | Open loop MU-MIMO |
JP4871813B2 (ja) | 2007-08-28 | 2012-02-08 | 株式会社日立製作所 | 無線通信装置、無線通信方法及びピーク抑圧方法 |
KR20090025129A (ko) * | 2007-09-05 | 2009-03-10 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 통신 시스템에서 다중 부호어를 송수신하는방법 |
KR20090030200A (ko) * | 2007-09-19 | 2009-03-24 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기 |
JP2009088649A (ja) * | 2007-09-27 | 2009-04-23 | Toshiba Corp | 無線通信装置、無線通信装置の制御方法および無線通信装置の制御プログラム |
KR101058601B1 (ko) * | 2007-10-01 | 2011-08-22 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 피크전력 대 평균전력비 감소를 위한장치 및 방법 |
KR101106692B1 (ko) * | 2007-10-10 | 2012-01-18 | 삼성전자주식회사 | 다중입출력 통신시스템의 동작 모드 선택 장치 및 방법 |
US8189455B1 (en) * | 2007-11-07 | 2012-05-29 | Research In Motion Limited | Coding information for communication over an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA)-based wireless link |
US8130847B2 (en) * | 2007-11-09 | 2012-03-06 | Motorola Mobility, Inc. | Closed-loop transmission feedback in wireless communication systems |
KR101048437B1 (ko) | 2007-11-30 | 2011-07-11 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 시변 순환 지연 다이버시티 방법 및 장치 |
US7962049B2 (en) | 2007-12-12 | 2011-06-14 | Ciena Corporation | Systems and methods for communication system control utilizing corrected forward error correction error location identifiers |
CN101459634B (zh) * | 2007-12-14 | 2011-06-01 | 华为技术有限公司 | 一种发送下行链路信号的方法及基站 |
JP2009152688A (ja) * | 2007-12-18 | 2009-07-09 | Toshiba Corp | 端末装置、基地局、無線通信方法および通信プログラム |
EP2075927A1 (en) * | 2007-12-21 | 2009-07-01 | Thomson Licensing | Method of transmission of at least a data packet by several antennas and corresponding reception method |
JP5298622B2 (ja) * | 2007-12-21 | 2013-09-25 | ソニー株式会社 | 送信装置および方法、受信装置および方法 |
WO2009089656A1 (fr) | 2008-01-17 | 2009-07-23 | Alcatel Shanghai Bell Company, Ltd. | Procédé et appareil pour effectuer une mise en correspondance de retard cyclique avec le signal dans un émetteur doté de multiples antennes |
EP2234437B1 (en) * | 2008-01-18 | 2019-01-09 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Change to transmission mode with less quality in case of good radio conditions |
US9178597B2 (en) * | 2008-01-28 | 2015-11-03 | Broadcom Corporation | Method of updating transmission channel information based on eaves-dropping of beamformed signals |
CN101227735B (zh) * | 2008-01-30 | 2012-11-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入信道的zc序列排序方法和装置 |
JP2009188537A (ja) * | 2008-02-04 | 2009-08-20 | Fujitsu Ltd | 基地局及び既知信号の送信方法 |
KR101559580B1 (ko) * | 2008-03-06 | 2015-10-12 | 삼성전자주식회사 | 공간 다중화 시스템에서 단일 입력 다중 출력 모드 또는 협력적 공간 다중화 모드의 버스트를 프레임에 추가하는 방법 |
KR101430265B1 (ko) * | 2008-03-13 | 2014-08-14 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 시스템에서 사용자 스케줄링 방법 |
US8233939B2 (en) * | 2008-03-31 | 2012-07-31 | Intel Corporation | Multiuser sector micro diversity system |
US8533563B2 (en) * | 2008-03-31 | 2013-09-10 | Qimonda Ag | Memory read-out |
US8391408B2 (en) * | 2008-05-06 | 2013-03-05 | Industrial Technology Research Institute | Method and apparatus for spatial mapping matrix searching |
US8509205B2 (en) * | 2008-06-05 | 2013-08-13 | The Boeing Company | Multicode aperture transmitter/receiver |
EP2301167B1 (en) * | 2008-06-30 | 2017-05-10 | Telecom Italia S.p.A. | A method of transmitting data, corresponding systems and computer program product therefor |
JP2010016572A (ja) * | 2008-07-02 | 2010-01-21 | Fujitsu Ltd | 無線通信装置及びシステム |
KR101027237B1 (ko) * | 2008-07-30 | 2011-04-06 | 엘지전자 주식회사 | 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법 |
US8654752B2 (en) * | 2008-08-05 | 2014-02-18 | Panasonic Corporation | Radio communication device and radio communication method |
US8571000B2 (en) * | 2008-08-08 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Peak-to-average power ratio (PAPR) reduction scheme for wireless communication |
US8331310B2 (en) * | 2008-08-22 | 2012-12-11 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods employing multiple input multiple output (MIMO) techniques |
JP5281853B2 (ja) * | 2008-09-05 | 2013-09-04 | 株式会社日立製作所 | テレビジョン受信機 |
KR101206116B1 (ko) * | 2008-09-10 | 2012-11-28 | 한국전자통신연구원 | 다중 셀 협력 통신을 위한 전송 다이버시티 기법 |
US20100067604A1 (en) * | 2008-09-17 | 2010-03-18 | Texas Instruments Incorporated | Network multiple antenna transmission employing an x2 interface |
EP2169888A1 (en) * | 2008-09-30 | 2010-03-31 | NTT DoCoMo Inc. | A three dimensional pilot aided radio channel estimator |
US8401104B2 (en) * | 2008-10-20 | 2013-03-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Codebook design method for multiple input multiple output system and method for using the codebook |
WO2010047787A2 (en) * | 2008-10-20 | 2010-04-29 | Thomson Licensing | Method and apparatus for generating a preamble for use in cable transmission systems |
CN102273091A (zh) * | 2008-11-03 | 2011-12-07 | 爱立信电话股份有限公司 | 发射参考信号并确定多天线发射的预编码矩阵的方法 |
CN101729131B (zh) * | 2008-11-03 | 2014-06-04 | 夏普株式会社 | 无线通信系统及预编码方法 |
KR101582685B1 (ko) * | 2008-12-03 | 2016-01-06 | 엘지전자 주식회사 | 다중안테나를 이용한 데이터 전송장치 및 방법 |
US8351544B2 (en) * | 2008-12-15 | 2013-01-08 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for codebook-based feedback in a closed loop wireless communication system |
GB0823593D0 (en) * | 2008-12-30 | 2009-01-28 | Astrium Ltd | Calibration apparatus and method |
JP5392268B2 (ja) * | 2009-01-05 | 2014-01-22 | 富士通株式会社 | 通信装置、移動局および通信制御方法 |
JP4587004B2 (ja) * | 2009-01-07 | 2010-11-24 | 岩崎通信機株式会社 | マルチアンテナを用いた無線通信方法、無線通信システムおよび無線通信装置 |
JP5361082B2 (ja) | 2009-01-08 | 2013-12-04 | シャープ株式会社 | 送信装置、受信装置、通信システム、送信方法および受信方法 |
CN101483632B (zh) * | 2009-01-22 | 2011-03-30 | 清华大学 | 正交频分复用系统中利用带外导频的相位噪声校正方法 |
US8737502B2 (en) * | 2009-02-09 | 2014-05-27 | Qualcomm Incorporated | Multiplexing and coding schemes for multiple transmit antennas in a wireless communication system |
CN101800936B (zh) * | 2009-02-11 | 2015-05-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种广播组播业务控制信令的发送方法及基站 |
WO2010095780A1 (en) * | 2009-02-18 | 2010-08-26 | Lg Electronics Inc. | Apparatus for transmitting and receiving a signal and method of transmitting and receiving a signal |
KR101729548B1 (ko) * | 2009-03-06 | 2017-05-02 | 엘지전자 주식회사 | CoMP 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치 |
KR101587281B1 (ko) * | 2009-03-12 | 2016-01-20 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 제어 정보를 부호화하는 방법과 그 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치 |
US20100232311A1 (en) * | 2009-03-12 | 2010-09-16 | Qualcomm Incorporated | Concurrent transmission of ack/nack, cqi and cqi from user equipment |
JPWO2010103886A1 (ja) * | 2009-03-12 | 2012-09-13 | シャープ株式会社 | 通信システム及び移動局装置 |
WO2010107207A2 (ko) * | 2009-03-17 | 2010-09-23 | (주)엘지전자 | 릴레이 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치 |
US8705510B2 (en) * | 2009-04-22 | 2014-04-22 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting feedback information and data using a precoding codebook for multicell cooperative communication in a wireless communication system |
CN106533513B (zh) * | 2009-04-28 | 2020-06-26 | 三菱电机株式会社 | 移动通信系统、基站以及移动终端 |
CN101877609B (zh) * | 2009-04-30 | 2013-06-12 | 富士通株式会社 | 通信装置、基站和多点合作通信方法 |
WO2010128420A2 (en) * | 2009-05-04 | 2010-11-11 | Novelsat Ltd | Front-end for satellite communication |
KR101643258B1 (ko) * | 2009-05-18 | 2016-07-27 | 삼성전자 주식회사 | Lte 시스템에서 자원 할당 방법 |
US8473820B2 (en) * | 2009-05-19 | 2013-06-25 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus and method for transmitting and receiving data |
KR101638905B1 (ko) * | 2009-06-01 | 2016-07-22 | 엘지전자 주식회사 | 개루프 다중 입출력 시스템에 있어서, 프리코딩 행렬을 적용하여 데이터를 전송하는 방법 |
GB2472013B (en) * | 2009-07-20 | 2015-04-29 | Nvidia Technology Uk Ltd | Adaptive transmission |
JP5500894B2 (ja) * | 2009-07-22 | 2014-05-21 | シャープ株式会社 | 端末装置および通信方法 |
US20110021244A1 (en) * | 2009-07-23 | 2011-01-27 | Broadcom Corporation | Tethered antenna having serviced device communications interface |
CN101990166B (zh) * | 2009-07-30 | 2014-04-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 多媒体广播组播控制信道资源分配方法和系统 |
CN102511130B (zh) * | 2009-08-14 | 2015-08-12 | 诺基亚通信公司 | 用于协作传输的方法和设备 |
JP5413964B2 (ja) * | 2009-09-14 | 2014-02-12 | パナソニック株式会社 | 無線基地局装置、無線端末装置および無線通信方法 |
JP5418598B2 (ja) * | 2009-09-15 | 2014-02-19 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、無線通信装置および無線通信方法 |
WO2011042040A1 (en) * | 2009-10-05 | 2011-04-14 | Nokia Siemens Networks Oy | Uplink transmission mode switching in single user multiple- input communication |
KR101731270B1 (ko) * | 2009-10-05 | 2017-05-11 | 코닌클리케 필립스 엔.브이. | 협동 빔포밍 송신 모드에서 프리코딩을 시그널링하기 위한 방법 |
JP5039110B2 (ja) * | 2009-10-05 | 2012-10-03 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局装置、移動局装置及び送信電力制御方法 |
KR101621376B1 (ko) * | 2009-10-06 | 2016-05-31 | 주식회사 팬택자산관리 | 무선 통신 시스템에서의 프리코딩 및 피드백 채널 정보 |
US8885746B2 (en) * | 2009-10-08 | 2014-11-11 | Koninklijke Philips N.V. | Method for operating a radio station in a cellular communication network |
KR101710391B1 (ko) * | 2009-10-16 | 2017-02-27 | 엘지전자 주식회사 | CoMP 방식에서의 피드백 정보 전송 방법과 이를 수행하는 단말 장치 및 채널상태정보 생성 방법과 이를 수행하는 기지국 장치 |
KR101559800B1 (ko) * | 2009-10-25 | 2015-10-13 | 엘지전자 주식회사 | CoMP 동작을 수행하는 무선 통신 시스템에서 단말이 피드백 정보를 전송하는 방법 및 장치 |
KR101663617B1 (ko) * | 2009-10-29 | 2016-10-07 | 엘지전자 주식회사 | 하향링크 기준신호 송수신 방법 및, 이를 이용한 기지국 및 사용자기기 |
US8280426B2 (en) * | 2009-10-29 | 2012-10-02 | Cisco Technology, Inc. | Adaptive power balancing and phase adjustment for MIMO-beamformed communication systems |
US9444582B2 (en) * | 2009-11-17 | 2016-09-13 | Sony Corporation | Transmitter and receiver for broadcasting data and providing incremental redundancy |
CN102859871B (zh) * | 2009-11-25 | 2015-10-14 | 康宁移动接入有限公司 | 用于将rf模块集成到数字网络接入点的方法和系统 |
EP2884674B1 (en) * | 2009-11-25 | 2016-07-27 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | A method and apparatus for using factorized precoding |
WO2011071291A2 (ko) * | 2009-12-07 | 2011-06-16 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 CoMP 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 |
EP2337235B1 (en) | 2009-12-21 | 2013-04-17 | Fujitsu Limited | Feedback interval control in MIMO-systems |
US8315528B2 (en) * | 2009-12-22 | 2012-11-20 | Ciena Corporation | Zero mean carrier recovery |
US8958490B2 (en) * | 2009-12-31 | 2015-02-17 | Allen LeRoy Limberg | COFDM broadcasting with single-time retransmission of COFDM symbols |
US9083411B2 (en) * | 2010-01-13 | 2015-07-14 | Alcatel Lucent | Device and method of channel information feedback for multi-cell MIMO |
KR101789621B1 (ko) * | 2010-01-19 | 2017-10-25 | 엘지전자 주식회사 | 하향링크 데이터 전송방법 및 기지국과, 하향링크 데이터 수신방법 및 사용자기기 |
KR20110090754A (ko) * | 2010-02-03 | 2011-08-10 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 |
US20110222519A1 (en) * | 2010-03-15 | 2011-09-15 | Yen-Chin Liao | Phase Rotating Method and Wireless Local Area Network Device |
US9396104B1 (en) * | 2010-03-22 | 2016-07-19 | Seagate Technology, Llc | Accessing compressed data of varying-sized quanta in non-volatile memory |
US8819501B2 (en) * | 2010-03-29 | 2014-08-26 | Lg Electronics Inc. | Effective method and device for transmitting control information for supporting uplink multi-antenna transmission |
WO2011123008A1 (en) * | 2010-04-01 | 2011-10-06 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Precoder codebooks for effective channels with structured frequency-selectivity |
CN102823154B (zh) * | 2010-04-07 | 2016-07-06 | 瑞典爱立信有限公司 | 与预编码mimo传送一起使用的参数化码本子集的装置和方法 |
US8737199B2 (en) * | 2010-04-09 | 2014-05-27 | Intel Corporation | Techniques using differential precoding for highly correlated channels in wireless networks |
US9025428B2 (en) | 2010-04-14 | 2015-05-05 | Qualcomm Incorporated | Allocating and receiving tones for a frame |
US8397140B2 (en) * | 2010-06-04 | 2013-03-12 | Apple Inc. | Error correction coding for recovering multiple packets in a group view of limited bandwidth |
US8982686B2 (en) * | 2010-06-07 | 2015-03-17 | Qualcomm Incorporated | Communication devices for generating and using a matrix-mapped sequence |
US8605501B2 (en) * | 2010-07-06 | 2013-12-10 | Stec, Inc. | System and method for determining data dependent noise calculation for a flash channel |
US8467249B2 (en) * | 2010-07-06 | 2013-06-18 | Densbits Technologies Ltd. | Systems and methods for storing, retrieving, and adjusting read thresholds in flash memory storage system |
US8615047B2 (en) * | 2010-07-30 | 2013-12-24 | Nec Laboratories America, Inc. | Beamforming systems and methods for link layer multicasting |
US8537658B2 (en) * | 2010-08-16 | 2013-09-17 | Motorola Mobility Llc | Method of codebook design and precoder feedback in wireless communication systems |
US9553641B2 (en) * | 2010-08-24 | 2017-01-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Device and method for HSPA WCDMA uplink pilots |
KR101406054B1 (ko) * | 2010-09-15 | 2014-06-11 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 피드백을 위한 시스템 및 방법 |
US8948305B2 (en) * | 2010-11-16 | 2015-02-03 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmission apparatus, reception method and reception apparatus |
MX2013000954A (es) * | 2010-12-10 | 2013-03-22 | Panasonic Corp | Metodo de generacion de señales y aparato de generacion de señales. |
JP6346803B2 (ja) * | 2014-06-23 | 2018-06-20 | 株式会社フジクラ | 光受信回路およびその調整方法 |
EP3280081A4 (en) * | 2015-03-31 | 2018-12-05 | NTT DoCoMo, Inc. | Wireless base station, user terminal, and wireless communication method |
-
2011
- 2011-11-29 MX MX2013000954A patent/MX2013000954A/es active IP Right Grant
- 2011-11-29 PE PE2013000179A patent/PE20131090A1/es active IP Right Grant
- 2011-11-29 AU AU2011339962A patent/AU2011339962B2/en active Active
- 2011-11-29 WO PCT/JP2011/006665 patent/WO2012077299A1/ja active Application Filing
- 2011-11-29 BR BR112013002521-2A patent/BR112013002521B1/pt active IP Right Grant
- 2011-11-29 EA EA201390044A patent/EA023186B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2011-11-29 CN CN201610006054.8A patent/CN105450277B/zh active Active
- 2011-11-29 EP EP11847042.6A patent/EP2651062B1/en active Active
- 2011-11-29 KR KR1020187016843A patent/KR101905599B1/ko active IP Right Grant
- 2011-11-29 CA CA3017181A patent/CA3017181C/en active Active
- 2011-11-29 EA EA201500712A patent/EA030237B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2011-11-29 JP JP2012547689A patent/JP5886207B2/ja active Active
- 2011-11-29 SG SG10201806950YA patent/SG10201806950YA/en unknown
- 2011-11-29 KR KR1020137001014A patent/KR101869357B1/ko active Search and Examination
- 2011-11-29 SG SG2013002191A patent/SG187028A1/en unknown
- 2011-11-29 KR KR1020187028260A patent/KR101998085B1/ko active IP Right Grant
- 2011-11-29 EP EP22213091.6A patent/EP4170937B1/en active Active
- 2011-11-29 US US13/811,044 patent/US8867482B2/en active Active
- 2011-11-29 CN CN201610004806.7A patent/CN105634570B/zh active Active
- 2011-11-29 EP EP21202424.4A patent/EP3965324A3/en active Pending
- 2011-11-29 KR KR1020167033346A patent/KR101869778B1/ko active IP Right Grant
- 2011-11-29 CN CN201180035363.3A patent/CN103004121B/zh active Active
- 2011-11-29 CA CA2803906A patent/CA2803906C/en active Active
- 2011-12-06 AR ARP110104552A patent/AR084168A1/es active IP Right Grant
- 2011-12-09 TW TW111102137A patent/TWI796934B/zh active
- 2011-12-09 TW TW107126135A patent/TWI706642B/zh active
- 2011-12-09 TW TW109132151A patent/TWI729937B/zh active
- 2011-12-09 TW TW105133559A patent/TWI634758B/zh active
- 2011-12-09 TW TW110117075A patent/TWI757174B/zh active
- 2011-12-09 TW TW100145570A patent/TWI568206B/zh active
-
2012
- 2012-12-27 IL IL223919A patent/IL223919A/en active IP Right Grant
-
2013
- 2013-02-22 CL CL2013000510A patent/CL2013000510A1/es unknown
-
2014
- 2014-09-16 US US14/487,696 patent/US8989137B2/en active Active
-
2015
- 2015-02-09 US US14/617,292 patent/US9236923B2/en active Active
- 2015-09-09 US US14/848,936 patent/US9281883B2/en active Active
-
2016
- 2016-01-21 US US15/003,419 patent/US9461725B2/en active Active
- 2016-02-09 JP JP2016022546A patent/JP6347371B2/ja active Active
- 2016-08-18 US US15/240,187 patent/US9882618B2/en active Active
- 2016-08-22 AU AU2016219543A patent/AU2016219543B2/en active Active
- 2016-11-29 AU AU2016265991A patent/AU2016265991B2/en active Active
-
2017
- 2017-12-11 US US15/837,422 patent/US10038483B2/en active Active
-
2018
- 2018-05-03 US US15/970,397 patent/US10305556B2/en active Active
- 2018-05-17 JP JP2018095201A patent/JP6598093B2/ja active Active
- 2018-10-12 AU AU2018247322A patent/AU2018247322B2/en active Active
-
2019
- 2019-04-02 US US16/373,119 patent/US10644768B2/en active Active
- 2019-09-19 JP JP2019170360A patent/JP6817597B2/ja active Active
-
2020
- 2020-04-01 US US16/837,546 patent/US11128355B2/en active Active
- 2020-12-14 JP JP2020206453A patent/JP7018574B2/ja active Active
-
2021
- 2021-08-16 US US17/403,408 patent/US11575412B2/en active Active
-
2022
- 2022-12-29 US US18/090,806 patent/US11804880B2/en active Active
-
2023
- 2023-09-22 US US18/371,569 patent/US20240022287A1/en active Pending
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2018247322B2 (en) | Signal generation method and signal generation device | |
US10630369B2 (en) | Signal generating method and signal generating device | |
AU2012218953B2 (en) | Method of signal generation and signal generating device | |
US9106396B2 (en) | Transmission device, transmission method, receiving device and receiving method | |
EP3104540B1 (en) | Transmission device, transmission method, receiving device and receiving method | |
MX2013000900A (es) | Metodo de generacion de señales y dispositivo de generacion de señales. | |
EP2597805A1 (en) | Transmission device, transmission method, receiving device and receiving method | |
US20140133599A1 (en) | Transmission device, transmission method, receiving device and receiving method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GB | Transfer or rights |
Owner name: PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AME |
|
FG | Grant or registration |