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ES2232874T3 - Procedimiento y aparato para economizar la energia de una unidad remota de un sistema de envio. - Google Patents

Procedimiento y aparato para economizar la energia de una unidad remota de un sistema de envio.

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Publication number
ES2232874T3
ES2232874T3 ES97932165T ES97932165T ES2232874T3 ES 2232874 T3 ES2232874 T3 ES 2232874T3 ES 97932165 T ES97932165 T ES 97932165T ES 97932165 T ES97932165 T ES 97932165T ES 2232874 T3 ES2232874 T3 ES 2232874T3
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ES
Spain
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remote unit
remote
state
base station
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Expired - Lifetime
Application number
ES97932165T
Other languages
English (en)
Inventor
Eric J. Lekven
Yu-Dong Yao
Matthew S. Grob
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
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    • H04W52/0238Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is an unwanted signal, e.g. interference or idle signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • H04W4/10Push-to-Talk [PTT] or Push-On-Call services
    • HELECTRICITY
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  • Selective Calling Equipment (AREA)
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Abstract

PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGIA DE UNA UNIDAD REMOTA EN UN SISTEMA DE EXPEDICION LA UNIDAD REMOTA PENETRA EN UN ESTADO DURMIENTE. UNA ESTACION BASE (32) Y TRANSMITE UNA SEÑAL DE EMISION DE ENLACE DE TRANSMISION Y MONITORIZA UN CANAL DE ACCESO COMUN. UNA PRIMERA UNIDAD REMOTA (10) RECIBE Y DECODIFICA DE FORMA CONTINUA LA SEÑAL DE EMISION DE ENLACE DE TRANSMISION Y DETERMINA CUANDO LA SEÑAL DE EMISION DE ENLACE DE TRANSMISION COMPRENDE SEÑALES ACTIVAS (106). SI LA UNIDAD REMOTA DETERMINA QUE LA SEÑAL DE EMISION DE ENLACE DE TRANSMISION NO COMPRENDE SEÑALES ACTIVAS DURANTE ALGUN TIEMPO T 1 , LA PRIMERA UNIDAD REMOTA ENTRA EN UN MODO DURMIENTE (148). EN EL MODO DURMIENTE LA UNIDAD REMOTA RECIBE Y DECODIFICA ESPORADICAMENTE LA SEÑAL DE EMISION DE ENLACE DE TRANSMISION. SI ESTA UNIDAD REMOTA O CUALQUIER OTRA UNIDAD REMOTA EN LA MISMA RED PRESIONA UN BOTON DE INICIO DE CONVERSACION (128, 130), TRANSMITE UN MENSAJE EN EL CANAL DE ACCESO COMUN. EN RESPUESTA, CADA UNIDAD REMOTA EN LA RED QUE ESTAEN UN ESTADO DURMIENTE SALE DEL ESTADO DURMIENTE Y MONITORIZA CONTINUAMENTE LA SEÑAL DE EMISION DE ENLACE DE TRANSMISION.

Description

Procedimiento y aparato para economizar la energía de una unidad remota de un sistema de envío.
Antecedentes de la invención I. Campo de la invención
La presente invención se refiere en general al funcionamiento de una unidad remota en un sistema de acceso múltiple y, más particularmente, a la economización de energía en una unidad remota.
II. Descripción de la técnica relacionada
En un sistema de comunicación telefónica inalámbrica, muchos usuarios se comunican a través de un canal inalámbrico para conectarse con otros sistemas telefónicos alámbricos e inalámbricos. La comunicación a través del canal inalámbrico puede consistir en una de las diversas técnicas de acceso múltiple existentes. Estas técnicas de acceso múltiple incluyen el acceso múltiple por división del tiempo (TDMA), el acceso múltiple por división de la frecuencia (FDMA) y el acceso múltiple por división del código (CDMA). La técnica CDMA presenta muchas ventajas. Se describe un sistema CDMA representativo en la patente US nº 4.901.307, publicada el 13 de Febrero de 1990, de K. Gilhousen et al. y titulado "SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS", cedida al cesionario de la presente invención e incluida aquí a título de referencia.
En la patente que se acaba de mencionar, se da a conocer una técnica de acceso múltiple en la que un gran número de usuarios de un sistema telefónico móvil, cada uno de los cuales tiene un transceptor, se comunica a través de repetidores de satélite, repetidores aéreos o estaciones base terrestres que utilizan señales de comunicación de espectro ensanchado CDMA. Cuando se utilizan comunicaciones CDMA, el espectro de frecuencias puede reutilizarse diversas veces, obteniéndose de ese modo un incremento de la capacidad de usuarios del sistema.
En el sistema celular CDMA, cada estación base proporciona cobertura a un área geográfica limitada y conecta las unidades remotas de su área de cobertura con la red telefónica pública conmutada (PSTN) a través de un conmutador del sistema celular. Cuando una unidad remota se desplaza al área de cobertura de una nueva estación base, el encaminamiento de la llamada de la unidad remota se transfiere a la nueva estación base. La trayectoria de transmisión de la señal desde la estación base hasta la unidad remota se denomina enlace directo y la trayectoria de transmisión de la señal desde la unidad remota hasta la estación base se denomina enlace inverso.
En un sistema CDMA de ejemplo, cada estación base transmite una señal piloto que tiene un código de ensanchamiento por ruido pseudoaleatorio (PN) común cuya fase está desplazada respecto de la señal piloto de otras estaciones base. Durante el funcionamiento del sistema, la unidad remota dispone de una lista de desfases de código correspondientes a las estaciones base vecinas que están situadas en torno a la estación base a través de la cual se establece la comunicación. La unidad remota está provista de un elemento de búsqueda con el que efectúa el seguimiento de la intensidad de la señal piloto de un grupo de estaciones base, incluidas las estaciones base vecinas.
En la patente U.S. nº 5.267.261, titulada "MOBILE ASSISTED SOFT HANDOFF IN A CDMA CELLULAR COMMUNICATION SYSTEM", publicada el 30 de noviembre de 1993 y cedida al cesionario de la presente invención, se dan a conocer un procedimiento y un sistema para proporcionar la comunicación con una unidad remota a través de más de una estación base durante el procedimiento de traspaso. Con este sistema, la comunicación entre la unidad remota y el usuario final no es interrumpida por el traspaso ocasional desde una estación base original hasta una estación base subsiguiente. Este tipo de traspaso puede considerarse un traspaso "suave", en la medida en que la comunicación con la estación base subsiguiente se establece antes de que la comunicación con la estación base original finalice. Cuando la unidad remota se comunica con dos estaciones base, la unidad remota combina las señales recibidas desde cada estación base de la misma forma en que se combinan las señales de trayectorias múltiples de una estación base común.
En un sistema macrocelular habitual, puede emplearse un controlador del sistema para crear una sola señal para el usuario final, a partir de las señales recibidas por cada estación base. Dentro de cada estación base, las señales recibidas desde una unidad remota común pueden combinarse antes de decodificarse y, por lo tanto, aprovechar al máximo las diversas señales recibidas. El resultado de la decodificación de cada estación base se proporciona al controlador del sistema. Una vez que se ha decodificado una señal, ésta no puede "combinarse" con ninguna otra señal. En consecuencia, el controlador del sistema debe seleccionar entre la pluralidad de señales decodificadas generadas por cada estación base con la que una unidad remota individual establece la comunicación. Del grupo de señales de las estaciones base, se selecciona la señal decodificada más ventajosa y se rechazan las señales no elegidas.
El traspaso suave asistido por unidad remota se basa en la intensidad de la señal piloto de varios grupos de estaciones base, medida por la unidad remota. El grupo Activas es el grupo de estaciones base a través de las cuales se establece la comunicación activa. El grupo Candidatas es un grupo de estaciones base elegidas del grupo Vecinas o del grupo Resto, cuya señal piloto tiene un nivel de intensidad suficiente para establecer la comunicación. El grupo Vecinas es un grupo de estaciones base situadas en torno a una estación base activa, que comprende las estaciones base que tienen una alta probabilidad de presentar un nivel de intensidad de señal suficiente para establecer la comunicación. El grupo Resto comprende todas las estaciones base del sistema que no forman parte de los grupos de estaciones base Activas, Candidatas o Vecinas.
Cuando se establece la comunicación por primera vez, la unidad remota se comunica a través de una primera estación base y el grupo Activas contiene sólo la primera estación base. La unidad remota supervisa la intensidad de la señal piloto de las estaciones base del grupo Activas, el grupo Candidatas, el grupo Vecinas y el grupo Resto. Cuando la señal piloto de una estación base del grupo Vecinas o el grupo Resto sobrepasa un nivel umbral predeterminado, la estación base se añade al grupo Candidatas. La unidad remota transmite, a la primera estación base, un mensaje que indica la nueva estación base. El controlador del sistema decide si debe establecerse o no la comunicación entre la nueva estación base y la unidad remota. Si el controlador del sistema decide que debe establecerse la comunicación, el controlador del sistema envía, a la nueva estación base, un mensaje con información de identificación acerca de la unidad remota y un mandato para establecer comunicaciones con ésta. También se transmite un mensaje a la unidad remota a través de la primera estación base. El mensaje identifica un nuevo grupo Activas en el que se incluye la primera y la nueva estación base. La unidad remota busca la señal de información transmitida por la nueva estación base, y se establece la comunicación con la nueva estación base sin que termine la comunicación a través de la primera estación base. Este procedimiento puede continuar con estaciones base adicionales.
Cuando la unidad remota se comunica a través de varias estaciones base, continúa supervisando la intensidad de la señal del grupo de estaciones base Activas, el grupo Candidatas, el grupo Vecinas y el grupo Resto. En caso de que la intensidad de la señal correspondiente a una estación base del grupo Activas descienda por debajo de un umbral predeterminado durante un período de tiempo predeterminado, la unidad remota genera y transmite un mensaje para comunicar el evento. El controlador del sistema recibe este mensaje a través de por lo menos una de las estaciones base con las que la unidad remota se está comunicando. El controlador del sistema puede decidir interrumpir las comunicaciones a través de una estación base que tenga una intensidad de señal piloto baja.
Después de decidir interrumpir las comunicaciones a través de una estación base, el controlador del sistema genera un mensaje que indica un nuevo grupo de estaciones base Activas. El nuevo grupo Activas no contiene la estación base a través de la cual se va a interrumpir la comunicación. Las estaciones base a través de las cuales se establece la comunicación envían un mensaje a la unidad remota. El controlador del sistema transmite también información a la estación base para interrumpir las comunicaciones con la unidad remota. Las comunicaciones de la unidad remota se encaminan, pues, sólo a través de las estaciones base indicadas en el nuevo grupo Activas.
Debido a que la unidad remota se está comunicando en todo momento del procedimiento de traspaso suave con el usuario final a través de por lo menos una estación base, no se produce ninguna interrupción en la comunicación entre la unidad remota y el usuario final. El traspaso suave aporta ventajas significativas por su técnica inherente de tipo "establecer antes de romper" en comparación con la técnica convencional de tipo "romper antes de establecer" empleada en otros sistemas de comunicación celular.
En un sistema telefónico inalámbrico, el aumento al máximo de la capacidad del sistema en términos del número de llamadas telefónicas simultáneas que pueden procesarse es sumamente importante. La capacidad del sistema en un sistema de espectro ensanchado puede aumentar al máximo si la potencia de transmisión de cada unidad remota se controla, de tal forma que cada señal transmitida llegue al receptor de la estación base con el mismo nivel. En un sistema real, cada unidad remota puede transmitir al nivel de señal mínimo que genera una relación señal-ruido que permite una recuperación de datos aceptable. Si la señal transmitida por una unidad remota llega al receptor de la estación base a un nivel de potencia que es demasiado bajo, la tasa de errores de bit puede ser demasiado alta para permitir comunicaciones de alta calidad, debido a la interferencia de las otras unidades remotas. Por otra parte, si el nivel de potencia de la señal transmitida por la unidad remota es demasiado alto cuando se recibe en la estación base, la comunicación con esta unidad remota particular será aceptable, pero esta señal de alta potencia actuará como una interferencia para las otras unidades remotas. Esta interferencia puede tener un efecto adverso sobre las comunicaciones con otras unidades remotas.
Por consiguiente, para aumentar al máximo la capacidad de un sistema de espectro ensanchado CDMA de ejemplo, la potencia de transmisión de cada unidad remota del área de cobertura de una estación base es controlada por la estación base para generar la misma potencia nominal de señal recibida en la estación base. En el caso ideal, la potencia total de señal recibida en la estación base es igual a la potencia nominal recibida desde cada unidad remota, multiplicada por el número de unidades remotas que transmiten dentro del área de cobertura de la estación base, más la potencia recibida en la estación base desde las unidades remotas del área de cobertura de las estaciones base vecinas.
La pérdida de trayectoria en el canal de radio puede ser determinada por dos fenómenos separados: la pérdida media de trayectoria y el desvanecimiento. El enlace directo, desde la estación base hasta la unidad remota, funciona a una frecuencia diferente a la del enlace inverso, desde la unidad remota hasta la estación base. No obstante, debido a que las frecuencias del enlace directo y el enlace inverso se hallan dentro de la misma banda de frecuencias general, existe una correlación significativa entre la pérdida media de trayectoria de los dos enlaces. Por otra parte, el desvanecimiento es un fenómeno independiente para el enlace directo y el enlace inverso y varía en función del tiempo.
En un sistema CDMA de ejemplo, cada unidad remota calcula la pérdida de trayectoria del enlace directo, basándose en la potencia total de la entrada a la unidad remota. La potencia total es la suma de la potencia de todas las estaciones base que funcionan en la misma asignación de frecuencia, detectada por la unidad remota. A partir del cálculo de la pérdida media del enlace directo, la unidad remota establece el nivel de transmisión de la señal del enlace inverso. En caso de que el canal del enlace inverso para una unidad remota mejore inesperadamente en comparación con el canal del enlace directo para la misma unidad remota debido al desvanecimiento independiente de los dos canales, la señal recibida en la estación base desde esta unidad remota aumentará de potencia. Este incremento de potencia ocasiona una interferencia adicional para todas las señales que comparten la misma asignación de frecuencia. Por lo tanto, si la potencia de transmisión de la unidad remota proporciona una respuesta rápida a la mejora inesperada del canal, el rendimiento del sistema aumentará. Por consiguiente, es necesario que la estación base colabore de forma continuada en el mecanismo de control de potencia de la unidad remota.
La potencia de transmisión de la unidad remota también puede ser controlada por una o varias estaciones base. Cada estación base con la que se comunica la unidad remota mide la intensidad de la señal recibida desde la unidad remota. La intensidad de señal medida se compara con el nivel de señal deseado para esa unidad remota particular. Cada estación base genera un mandato de ajuste de potencia que se envía a la unidad remota por el enlace directo. En respuesta al mandato de ajuste de potencia de la estación base, la unidad remota aplica un incremento o una reducción predeterminada a su potencia de transmisión. Mediante este procedimiento, se proporciona una respuesta rápida a un cambio en el canal, mejorando de ese modo el rendimiento medio del sistema. Debe observarse que, en un sistema celular habitual, las estaciones base no están estrechamente conectadas entre sí y que cada estación base del sistema desconoce el nivel de potencia con el que las otras estaciones base reciben la señal de la unidad remota.
Cuando una unidad remota se comunica con más de una estación base, recibe mandatos de ajuste de potencia desde cada estación base. La unidad remota actúa sobre los diversos mandatos de ajuste de potencia de las estaciones base para no transmitir niveles de potencia que puedan interferir adversamente en las comunicaciones de otras unidades remotas, y proporcionar al mismo tiempo suficiente potencia para mantener la comunicación desde la unidad remota hasta por lo menos una de las estaciones base. Este mecanismo de control de potencia se lleva a cabo estableciendo que la unidad remota incremente su nivel de transmisión de señal sólo si cada estación base con la que se comunica solicita un incremento del nivel de potencia. La unidad remota reduce su nivel de transmisión de señal si alguna estación base con la que se comunica solicita una reducción de la potencia. Se da a conocer un sistema de control de la potencia de la estación base y la unidad remota en la patente U.S. nº 5.056.109, titulado "METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING TRANSMISSION POWER IN A CDMA CELLULAR MOBILE TELEPHONE SYSTEM", publicada el 8 de Octubre de 1991 y asignada al cesionario de la presente invención.
También es deseable controlar la potencia relativa utilizada en cada señal de datos transmitida por la estación base en respuesta a la información de control transmitida por cada unidad remota. Dicho control se proporciona por una razón fundamental: adaptarse al hecho de que en ciertos emplazamientos el canal del enlace directo puede estar excepcionalmente desfavorecido. A menos que se aumente la potencia que se transmite a la unidad remota desfavorecida, la calidad de la señal puede resultar inadmisible. Un ejemplo de dicho emplazamiento es un punto en el que la pérdida de trayectoria a una o dos estaciones bases vecinas es casi igual a la pérdida de trayectoria a la estación base que se comunica con la unidad remota. En dicho emplazamiento, la interferencia total aumentará el triple respecto a la interferencia percibida por una unidad remota en un punto relativamente cercano a su estación base. Además, la interferencia procedente de las estaciones base vecinas no se desvanece al unisón con la señal de la estación base activa, como sucedería con la interferencia procedente de la estación base activa. Una unidad remota en dicha situación necesitará una potencia de señal adicional de 3 a 4 dB de la estación base activa para obtener un rendimiento adecuado.
En otros momentos, la unidad remota puede estar situada en un lugar en el que la relación señal-interferencia es extraordinariamente buena. En tal caso, la estación base podría transmitir la señal deseada utilizando una potencia de transmisión inferior a la normal, reduciendo de ese modo la interferencia con las otras señales que está transmitiendo el sistema.
Para conseguir los objetivos anteriores, puede proporcionarse la capacidad para medir la relación señal-interferencia en el receptor de la unidad remota. Esta medición se lleva a cabo comparando la potencia de la señal deseada con la potencia de interferencia y ruido total. Si la relación medida es inferior a un valor predeterminado, la unidad remota transmite una petición de aumento de potencia a la estación base en la señal del enlace directo. Si la relación es superior al valor predeterminado, la unidad remota transmite una petición de reducción de potencia. Uno de los procedimientos con los que el receptor de la unidad remota puede supervisar las relaciones señal-interferencia es el de supervisar la tasa de errores de trama (FER) de la señal resultante. Otro de los procedimientos consiste en medir el número de operaciones de borrado declaradas recibido.
La estación base recibe las peticiones de ajuste de potencia de cada unidad remota y responde aplicando un ajuste predeterminado a la potencia asignada a la correspondiente señal de enlace directo. El ajuste suele ser pequeño (por ejemplo, del orden de 0,5 a 1,0 dB, o de alrededor del 12%). La velocidad de variación de la potencia puede ser más algo más lenta que la utilizada para el enlace inverso, tal vez de una vez por segundo. En la realización preferida, el rango dinámico del ajuste habitualmente es limitado (por ejemplo, entre 4 dB menos que el valor nominal y alrededor de 6 dB más que la potencia de transmisión nominal).
La estación base deberá también tener en cuenta las peticiones de potencia que recibe desde otras unidades remotas en el momento de decidir si satisface o no las peticiones de cualquier unidad remota particular. Por ejemplo, si la estación base está cargada al máximo, las peticiones de incremento de potencia pueden ser satisfechas, aunque sólo hasta el 6% o menos, en lugar del 12% normal. En este régimen, una petición de reducción de potencia también sería satisfecha en la proporción normal del 12%.
Cuando el gobierno emitió las primeras licencias de teléfonos celulares, una de las restricciones sobre la utilización del espectro era que las portadoras no podían proporcionar servicios de sistemas de envío. No obstante, debido a las grandes ventajas del sistema CDMA y el coste y los problemas intrínsecos de la instalación y el mantenimiento de los sistemas de envío privados, el gobierno está estudiando de nuevo esta cuestión. El propio gobierno podría beneficiarse mucho de dichos servicios.
Mientras que el servicio telefónico inalámbrico y alámbrico habitual proporciona un servicio de punto a punto, los servicios de envío proporcionan un servicio de tipo "uno a varios". Los servicios de envío se utilizan comúnmente en los sistemas de radio de la policía local, los sistemas de envío de taxis, las operaciones de la Oficina Federal de Investigaciones y de los servicios secretos y los sistemas de comunicación militar general.
El modelo básico de sistema de envío consta de una red de difusión de usuarios. Cada usuario de la red de difusión supervisa una señal de enlace directo común transmitida por difusión. Si un usuario de la red desea hablar, pulsa el botón pulsar para hablar (PTT). Habitualmente, la voz del usuario que habla se dirige desde el enlace inverso hacia el enlace directo de difusión. En un caso ideal, el sistema de envío permite el acceso por líneas e inalámbrico al sistema.
Debe observarse que el mecanismo de control de potencia para las unidades remotas que actúan como las unidades de punto a punto descritas no puede aplicarse directamente a los sistemas de envío. En un sistema de envío, la misma señal de enlace directo es escuchada por una pluralidad de unidades remotas que, en su mayor parte, son pasivas (es decir, sólo escuchan) en un momento dado. Asimismo, debe observarse que es posible que el canal de difusión del enlace directo no transmita ninguna información de voz durante largos períodos de tiempo. La presente invención aprovecha esta cantidad significativa de tiempo de silencio para reducir el consumo de energía de la unidad remota.
En las patente US nº 5.128.938, se da a conocer un procedimiento para reducir el consumo de energía de una unidad remota de un sistema de envío.
Sumario de la invención
En un sistema de tipo pulsar para hablar, la capacidad de las unidades remotas para permanecer activas sobre el terreno sin cambio de baterías es muy importante. No obstante, también es importante que el tiempo de latencia entre la pulsación del botón pulsar para hablar en una unidad remota y la recepción de la correspondiente señal de audio en las otras unidades remotas se mantenga en un límite aceptable. Por consiguiente, las unidades remotas pasan por una serie de estados durante su funcionamiento. Después de un periodo de tiempo sin transmisión de información de voz por el canal de difusión del enlace directo, la unidad remota pasa a un estado latente. En el estado latente, la unidad remota reduce su consumo de energía limitando el tiempo que emplea en la supervisión del canal de difusión del enlace directo. En el estado latente, puede existir una serie de sustratos cada uno de los cuales presenta un ciclo de intervalos diferente para un nivel de consumo de energía y una latencia pulsar para hablar diferente. Si alguna unidad remota de la red pulsa el botón pulsar para hablar, se reactivará todo el sistema. En la modalidad latente, continúa llevándose a cabo el control de potencia, de tal forma que, cuando el sistema se reactiva, éste está listo para empezar a funcionar con normalidad.
Breve descripción de los dibujos
Las características, los objetivos y las ventajas de la presente invención se pondrán claramente de manifiesto a partir de la siguiente descripción detallada considerada conjuntamente con los dibujos, en los que:
la Figura 1 representa un sistema de envío habitual;
la Figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra el control de potencia del canal de difusión del enlace directo según la presente invención;
la Figura 3 es un diagrama de estados que representa los estados de la unidad remota y los estímulos que pueden ocasionar la transición entre los mismos y
la Figura 4 es un diagrama de estados que representa los estados de la unidad remota y los estímulos que pueden ocasionar la transición entre los mismos, siendo el estado latente controlado por la estación base.
Descripción de la realización preferida
La Figura 1 representa un sistema de envío habitual. En la realización preferida, las unidades remotas 10, 20, 22 y 24 pueden funcionar como unidades de envío y como teléfonos de punto a punto. En la Figura 1, la unidad remota 10 es actualmente un interlocutor activo y las unidades remotas 20, 22 y 24 son actualmente interlocutores pasivos. Las estaciones base 30, 32 y 34 proporcionan el canal de difusión del enlace directo a las unidades remotas 20, 22 y 24. La estación base 30 proporciona un canal de tráfico dedicado a la unidad remota 10. El canal de tráfico dedicado es similar al canal de difusión del enlace directo, excepto en que la unidad remota 10 no puede recibir su propia señal de voz. La estación base 30 también recibe una señal de enlace inverso desde la unidad remota 10 activa. El centro de conmutación móvil (MSC) 38 coordina la señalización de entrada y salida de las estaciones base. El gestor de comunicación 40 controla la red, organizando las peticiones por orden de prioridad, por ejemplo, en caso de que dos de las unidades remotas pulsen el botón pulsar para hablar (PTT) al mismo tiempo. En la realización preferida, la señalización y modulación de la interfaz aérea tienen lugar según el sistema de acceso múltiple por división del código (CDMA) descrito en el estándar "Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular Systems" TIA/EIA/IS-95, denominado en general simplemente IS-95. En el estándar IS-95, la unidad remota se denomina estación móvil.
Como bien se sabe dentro del ámbito de la técnica, las estaciones base pueden dividirse en sectores (por ejemplo, en tres sectores). El término estación base empleado aquí puede hacer referencia a una estación base completa o a un sector individual de una estación base de varios sectores.
En la Figura 1, la unidad remota activa 10 presenta un enlace bidireccional establecido con la estación base 30. Para activarse, la unidad remota 10 envía un mensaje de canal de acceso en el que solicita un canal de tráfico a la estación base 30. El mensaje de acceso se envía por el canal de acceso. El canal de acceso es un canal de enlace inverso utilizado por las unidades remotas para comunicarse con la estación base. El canal de acceso se utiliza para llevar a cabo intercambios de mensajes de señalización cortos, tales como mensajes de origen de llamada, de respuesta a radiobúsquedas y de registro. La unidad remota envía un intento de acceso en una serie de pruebas de acceso. Cada prueba de acceso contiene la misma información, pero se transmite a un nivel de potencia superior al anterior. Las pruebas de acceso continúan hasta que se recibe la confirmación de una estación base en la unidad remota.
El canal de acceso es un canal de intervalos de acceso aleatorio compartido. El canal de acceso sólo puede ser utilizado satisfactoriamente por una unidad remota en un momento dado. Asimismo, debido a que cada prueba de acceso consecutiva se envía a un nivel de potencia mayor que la anterior y que el canal de acceso no está sometido a control de potencia, el canal de acceso actúa como una interferencia para las otras señales del enlace inverso. Por estos motivos, resulta ventajoso mantener el número de intentos de acceso en un valor mínimo.
Cuando la unidad remota 10 ha establecido un enlace de comunicación, recibe la señalización del canal de difusión directo en un canal de tráfico dedicado del enlace directo. De esta forma, la unidad remota 10 no supervisa el canal de difusión del enlace directo y recibe toda la información del sistema de envío por su propio canal de tráfico dedicado del enlace directo. La unidad remota 10 se comunica de nuevo con la estación base 30 por un canal inverso dedicado. En la realización preferida, el control de potencia en los enlaces directo e inverso se lleva a cabo de la forma descrita anteriormente según el estándar IS-95. Debido a que la unidad remota 10 tiene su propia trayectoria de señal de enlace directo dedicado, los mensajes específicos de la unidad remota pueden incluirse en la señalización. Por ejemplo, si la unidad remota 10 es capaz de funcionar como una unidad remota del sistema de envío y como una unidad de teléfono punto a punto, será posible avisar a la unidad remota 10 por el canal de tráfico del enlace directo que le está siendo dirigida una llamada punto a punto de entrada.
Por otra parte, en la Figura 1, las unidades remotas pasivas 20, 22 y 24 no tienen establecida ninguna señal de enlace inverso con ninguna de las estaciones base. Debe observarse que si las unidades remotas 20, 22 y 24 son completamente pasivas, las estaciones base individuales pueden desconocer si las unidades remotas se hallan en sus correspondientes áreas de cobertura. Aun cuando una unidad remota se registre en la estación base cuando entra en el área de cobertura de la misma, la estación base no tiene forma de conocer cuándo abandona la unidad móvil el área de cobertura de la estación base.
Aunque las unidades remotas 20, 22 y 24 sean pasivas, pueden seguir utilizando el canal de acceso para comunicarse con las estaciones base. En la realización preferida, las unidades remotas pasivas 20, 22 y 24 utilizan el canal de acceso para indicar a la estación base si necesitan más potencia del canal de difusión del enlace directo. Dentro del mensaje de acceso de petición de potencia pueden incluirse varias indicaciones del nivel o la calidad de la señal. Por ejemplo, puede existir un campo en el que se indica la intensidad con la que la unidad remota percibe la señal piloto de la estación base. O puede existir un campo en el que se indica la intensidad o la calidad con las que la unidad remota percibe el canal de difusión del enlace directo. Puede existir un campo en el que se indica la intensidad o la calidad de la señal del canal piloto y del canal de difusión del enlace directo. Puede existir un campo en el que se indica la diferencia entre la relación intensidad de señal piloto-intensidad del canal de difusión del enlace directo.
Un sistema celular estándar consiste en una pluralidad de estaciones base, cada una de las cuales proporciona la comunicación para las unidades remotas situadas dentro de un área de cobertura limitada. En su conjunto, la pluralidad de estaciones base proporciona cobertura a toda un área de servicio. Cuando una parte arrendadora arrienda un sistema de envío, la parte arrendadora tal vez desee proporcionar cobertura a toda el área de servicio. No obstante, si se transmite una señal de difusión de enlace directo desde cada estación base del sistema en todo momento, el coste del sistema puede llegar a ser bastante alto. Una forma más eficaz y económica de proporcionar una mayor capacidad global al sistema consiste en transmitir la señal del canal de difusión del enlace directo sólo en las estaciones base en las que está situada una unidad remota, y en transmitir la señal del canal de difusión del enlace directo al nivel mínimo necesario para proporcionar una comunicación fiable.
Si no se transmite la señal del canal de difusión del enlace directo, los correspondientes recursos quedan a disposición de otros usuarios punto a punto o de difusión. Además, los otros usuarios del área de cobertura de las estaciones base que no transmiten la señal del canal de difusión del enlace directo no están sujetos a la interferencia de éste. Debe recordarse que la señal piloto se transmite de forma permanente desde cada estación base, independientemente de si se transmite o no la señal del canal de difusión del enlace directo.
El traspaso de la comunicación entre las estaciones base también difiere en la modalidad de difusión cuando la unidad remota funciona como una unidad de punto a punto. Como se ha descrito de forma detallada más arriba, cuando una unidad remota funciona como una unidad de punto a punto, el traspaso se controla en relación con un grupo de mediciones de intensidad de señal piloto efectuadas por la unidad remota. El grupo de estaciones base Activas es un grupo de estaciones base a través de las cuales se establece una comunicación activa. El grupo Candidatas es un grupo de estaciones base elegidas del grupo Vecinas o del grupo Resto, que presentan un nivel de intensidad de señal piloto suficiente como para establecer la comunicación. El grupo Vecinas es un grupo de estaciones base situadas en torno a una estación base activa, que comprende las estaciones base que tienen una alta probabilidad de tener una intensidad de señal de nivel suficiente para establecer la comunicación. El grupo Resto comprende todas las estaciones base del sistema que no forman parte de los grupos Activas, Candidatas o Vecinas.
Cuando una unidad remota funciona como una unidad de punto a punto, se prefiere el grupo Vecinas al grupo Resto de estaciones base, ya que las señales piloto correspondientes al grupo de estaciones base Vecinas son sometidas a búsqueda a una frecuencia superior a la de las señales piloto correspondientes al grupo Resto. Por ejemplo, en la realización preferida, primero se busca en todo el grupo Vecinas y, a continuación, se busca en un miembro del grupo Resto. En segundo lugar, la búsqueda se efectúa de nuevo en el grupo Vecinas y, a continuación, en el siguiente miembro consecutivo del grupo Resto. Esta operación continúa de forma cíclica.
Cuando una unidad remota tiene establecido un enlace de comunicación punto a punto activo, el controlador del sistema situado en el centro de conmutación móvil envía a la unidad remota la lista de estaciones base que comprende el grupo Vecinas. El grupo Vecinas depende de la ubicación de la unidad remota. Como tal, el grupo Vecinas comprende un grupo diferente de estaciones base para cada unidad remota. El controlador del sistema puede enviar la lista individualizada de estaciones base para el grupo Vecinas a la correspondiente unidad remota, por medio del canal de tráfico del enlace directo establecido.
No obstante, debe observarse que, en la modalidad de difusión, el canal de difusión del enlace directo es igual para todas las unidades remotas y que, en sentido estricto, la transmisión de la información del grupo Vecinas a cada unidad remota no es tan elegante en la modalidad de difusión. Asimismo, debido a que no se ha establecido ningún enlace inverso con las unidades remotas en la modalidad de difusión, el controlador del sistema desconoce la ubicación de las unidades remotas para poder determinar el grupo Vecinas. En la realización preferida de la modalidad de difusión, el grupo Vecinas de cada unidad remota que funciona en modalidad de difusión está vacío. Así pues, una unidad remota que funciona en modalidad de difusión efectúa la búsqueda directamente en el grupo Resto de forma permanente, cuando supervisa el canal de difusión del enlace directo. Si la intensidad de la señal piloto de un miembro del grupo Activas desciende por debajo de un umbral, T_DROP, durante un período de tiempo superior al especificado, T_TDROP, se suprime la correspondiente entrada del grupo Activas y se añade una correspondiente entrada al grupo Resto. La unidad remota deja de supervisar el canal de difusión del enlace directo de la correspondiente estación base. Debe observarse que, de esta forma, también se elimina la utilización del grupo Candidatas.
Cuando la señal piloto de una estación base que forma parte del grupo Resto sobrepasa un cierto umbral, T_ADD, la unidad remota puede añadir una correspondiente entrada al grupo Activas. La unidad remota demodula el canal de difusión del enlace directo de dicha estación base. La unidad remota empieza a efectuar la combinación de diversidad de la señal de la estación base recién añadida con las señales que recibe desde otras estaciones base. Si la estación remota no puede demodular el canal de difusión del enlace directo, puede enviar un mensaje de acceso de petición de potencia a la estación base.
Si una estación base recibe un mensaje de acceso de petición de potencia cuando no se ha establecido ningún canal de difusión del enlace directo, la estación base comunica esta circunstancia al controlador del sistema que, en respuesta, puede ordenar a la estación base que empiece a transmitir la señal del canal de difusión del enlace directo a un nivel establecido previamente. La estación base empieza a ejecutar el control de potencia según la Figura 2, empezando por el bloque de inicio 50. El bloque 52 de la Figura 2 se ejecuta a intervalos predefinidos. Los intervalos de ejecución del bloque 50 establecen la velocidad de funcionamiento del control de potencia. En el bloque 52, la estación base determina si se ha recibido un mensaje de acceso de petición de potencia. De no ser así, se ejecuta el bloque 54, en el cual se reduce la potencia de transmisión actual en un valor predeterminado, \delta, si al hacerlo no se reduce la potencia de transmisión hasta un valor que es inferior a un mínimo predefinido, MIN. El flujo continúa por el bloque 56. En el bloque 56, si la potencia de transmisión de la estación base ha permanecido en un valor mínimo durante más tiempo que el intervalo de tiempo predefinido, T, la transmisión por el canal de difusión del enlace directo se interrumpe como se indica en el bloque 58, y la ejecución de la Figura 2 finaliza como se indica en el bloque 60. De esta forma, si todas las unidades remotas pasivas abandonan el área de cobertura de una estación base, la estación base eliminará finalmente la transmisión por el canal de difusión del enlace directo, reduciendo el nivel de transmisión hasta el valor mínimo y transmitiendo al nivel mínimo durante el período predeterminado, T. En relación nuevamente con el bloque 56, si el nivel de transmisión no ha sido igual al valor mínimo durante un tiempo superior a T, el flujo continúa por el bloque 52.
Si se recibe un mensaje de acceso de petición de potencia, la ejecución fluye desde el bloque 52 hasta el bloque 66. Si se ha aumentado recientemente la potencia de transmisión (p.ej. en las X últimas tramas), el flujo regresa al bloque 52 y la petición se ignora. De este modo, si dos unidades remotas solicitan un incremento de potencia con una corta separación de tiempo, la potencia se incrementa sólo una vez. Si cualquiera de las dos unidades remotas todavía necesita más potencia, puede transmitir otra petición. Por consiguiente, el sistema no incrementa en exceso el nivel de potencia del canal de difusión del enlace directo en detrimento de otros usuarios del sistema.
Si el nivel de potencia de transmisión no se ha incrementado en las X últimas tramas, la estación base determina la cantidad, \Delta, de incremento de la potencia basándose en la intensidad a la que la unidad remota recibe la señal piloto de la estación base, bloque 68. Si la unidad remota se está acercando al límite de cobertura, ésta envía mensajes de acceso de petición de potencia a la estación base para incrementar la potencia. Si la unidad remota está abandonando el área de servicio, ya no será necesario que la estación base proporcione una señal a dicha unidad remota. Se elige una cantidad \Delta entre \Delta_{1} y \Delta_{2}, basándose en los mensajes de intensidad de señal enviados por la unidad remota. Por ejemplo, si una unidad remota solicita un incremento de potencia y la diferencia en nivel de potencia entre la señal piloto y la señal del canal de difusión del enlace directo medida por la unidad remota es pequeña, el tamaño de \Delta será menor que en el caso en que la diferencia de los niveles de potencia es grande. En el bloque 70, la potencia de transmisión se incrementa en la cantidad \Delta o hasta el valor máximo de transmisión MAX, eligiéndose de los dos incrementos el que proporciona el nivel de potencia de transmisión más bajo. De esta forma, se limita la potencia máxima de transmisión de la estación base. Desde el bloque 70, el flujo retrocede hasta el bloque 52. Obviamente, el alcance de la presente invención incluye el caso en que el valor de \Delta es fijo.
Debe observarse que los parámetros del sistema, T, MIN y MAX, pueden ser establecidos por la parte arrendadora según sus necesidades y facilidades de pago. Por ejemplo, si la Agencia Central de Inteligencia CIA lleva a cabo una misión de alto riesgo y secreto, tal vez desee un funcionamiento totalmente pasivo de la unidad remota, en el que incluso el mensaje de acceso de petición de potencia no es enviado. En tal caso, MIN y MAX se establecen en la potencia completa y T en infinito. De esta forma, todas las estaciones base del sistema transmiten permanentemente a potencia completa, y tal vez no sea necesario que las unidades remotas del área de cobertura envíen mensajes de acceso de petición de potencia.
El modo en que la unidad remota determina que necesita más potencia es similar al modo utilizado en la unidad remota que funciona según el estándar IS-95. Por ejemplo, la unidad remota puede comparar la velocidad de borrado de trama con un umbral. La unidad remota puede contar el número de operaciones de borrado dentro de una ventana deslizante de tramas. La unidad remota puede contar el número de borrados consecutivos. Puede utilizarse cualquier otra medición de la calidad del enlace, tal como la relación señal-ruido, para determinar si la unidad remota necesita más potencia. Si la intensidad de la correspondiente señal piloto se halla por debajo de T_DROP, la unidad remota no envía ningún mensaje de acceso de petición de potencia.
Aunque la economización de los recursos de la estación base es importante, la economización de la energía de la unidad remota también es importante. Sobre el terreno, la unidad remota suele estar alimentada por una batería. Una manera de economizar la energía de la batería es limitar la cantidad de tiempo que la unidad remota supervisa el canal de difusión del enlace directo. Por ejemplo, la Figura 3 es un diagrama de estados que representa los estados de la unidad remota y los estímulos que pueden ocasionar las transiciones entre éstos.
Cuando se establece una red por primera vez, una unidad con capacidad marca un número de la red. Cada unidad remota que desea participar en la red llama también al mismo número. La marcación del número tal vez no sea manual, sino que puede ser ejecutada automáticamente tan sólo a través de la activación de la unidad. El número puede marcarse pulsando un número limitado de teclas. En la Figura 3, el bloque 100 representa el estado de la unidad remota antes de marcar el número de la red. Servicio activado 116 indica que la unidad remota ha transmitido el número marcado y, a continuación, la unidad remota pasa al estado de inicialización 102. En Estado de inicialización, 102, la unidad remota registra y efectúa otros procedimientos de inicialización según la sección 6.6.5.5.2 del estándar IS-95.
A partir del estado de inicialización 102, la unidad remota pasa al Estado inactivo de inicialización 104 si todavía no se ha establecido la red, a través de Difusión inactiva 118. La unidad remota permanece en el estado inactivo de inicialización 104 hasta que se establece la red. Cuando la unidad remota recibe el aviso de que la red ya se ha establecido, la unidad remota pasa al Estado de escucha 106 por medio de la Llamada de búsqueda a unidad remota 122. La unidad remota puede pasar al estado de escucha 106 directamente desde el estado de inicialización 102, a través de Difusión activa 120, si se ha establecido la red.
En el estado de escucha 106, la unidad remota supervisa de forma permanente el canal de difusión del enlace directo. Si ninguna de las unidades remotas de la red pulsa el botón PTT durante un período de tiempo superior a T_{1}, la unidad remota pasa al estado latente 108 por medio de Tiempo de espera 124. En la realización preferida, el estado latente 108 consiste en una pluralidad de estados. Por ejemplo, el estado latente 108 puede consistir en dos estados de modalidad de intervalos discretos, D_{1} 134 y D_{2} 136. Inicialmente, la unidad remota pasa desde Tiempo de espera 124 al estado D_{1} 134, en el que la unidad remota deja de supervisar de forma permanente el canal de difusión del enlace directo. En su lugar, la unidad remota supervisa el canal de difusión del enlace directo sólo durante una fracción de tiempo. Por ejemplo, un procedimiento para supervisar el canal de difusión del enlace directo sólo durante una fracción del tiempo es utilizar un ciclo de intervalos periódicos. Mediante un ciclo de intervalos periódicos, la unidad remota supervisa el canal de difusión del enlace directo durante un período de tiempo corto cada T_{D1} segundos. Cuando la unidad remota no supervisa el canal de difusión del enlace directo, corta la alimentación de una parte considerable de sus circuitos, hecho que reduce sustancialmente su consumo de energía. Un ciclo de intervalos para el estado D_{1}134 puede tener, por ejemplo, una duración de 2 a 3 segundos. Debido a que la unidad remota sólo supervisa el canal de difusión del enlace directo cada 2-3 segundos, se dispondrá como término medio de un retardo de latencia de 1 a 1,5 segundos entre el momento en que se dispone de una señal para la transmisión por el canal de difusión del enlace directo y el momento en que la unidad remota se reactiva para la recepción de ésta.
Si durante el tiempo en que está en el estado D_{1} 134 la unidad remota recibe una alerta de difusión, la unidad remota vuelve a pasar al estado de escucha 106 por medio de Alerta de difusión 126. Las alertas de difusión se generan cuando algún miembro de la red pulsa el botón PTT. Si durante el tiempo en que está en el estado D_{1} 134 la unidad remota no se recibe ninguna alerta de difusión, tras un cierto período de tiempo T_{2}, la unidad remota pasa al estado D_{2} 136, por medio de Tiempo de espera 138. En el estado D_{2}136, la unidad remota supervisa el canal de difusión del enlace directo durante una fracción de tiempo todavía más pequeña. Por ejemplo, mediante un ciclo de intervalos periódicos, la unidad remota supervisa el canal de difusión del enlace directo durante un período de tiempo corto cada T_{D2} segundos. El ciclo de intervalos para el estado D_{1} 134 puede ser, por ejemplo, de 5 a 10 segundos, y de esta forma se economiza más energía de la unidad remota a expensas de un tiempo de latencia medio todavía mayor. Si durante el tiempo en que está en el estado D_{2} 136 la unidad remota recibe una alerta de difusión, la unidad remota vuelve a pasar al estado de escucha 106 por medio de Alerta de difusión 126. En la realización preferida, todos los tiempos T_{1}, T_{D1}, T_{2} y T_{D2} son programables, de tal forma que cada usuario de la red puede establecer de manera individual y dinámica la interrelación entre el coste y el tiempo de latencia.
En la realización preferida, cada unidad remota determina un índice de ciclo de intervalos, por ejemplo, utilizando un número de identificación de unidad remota y una función de troceo. La unidad remota utiliza el índice de ciclo de intervalos para elegir durante qué intervalos de tiempo va a supervisar el canal de difusión del enlace directo. De ese modo, las diferentes unidades remotas supervisan el canal de difusión del enlace directo en tiempos diferentes. Así pues, la estación base debe repetir la alerta de difusión durante un período suficientemente largo para que todas las unidades remotas supervisen el canal de difusión del enlace directo en la modalidad latente.
Debe observarse que en el estado latente 108 la unidad remota todavía lleva a cabo el control de potencia de la forma descrita anteriormente. Por ejemplo, si la unidad remota supervisa el canal de difusión del enlace directo durante un intervalo de tiempo en D_{2} 136 y determina que el nivel de señal recibido por el canal de difusión del enlace directo es insuficiente, la unidad remota puede utilizar un mensaje de acceso de petición de potencia para solicitar más potencia sin abandonar el estado D_{2} 136. Debe sobrentenderse asimismo que, aunque la realización preferida ilustrada presenta dos estados diferentes dentro del estado latente 108, la posibilidad de disponer de un número mayor o menor de estados diferentes es totalmente consecuente con la presente invención.
Si el usuario de la unidad remota pulsa el botón PTT mientras está en estado latente 108, la unidad remota pasa al Estado de acceso a PTT 110 por medio de PTT pulsado 128. En el estado de acceso a PTT 110, la unidad remota trata de obtener el permiso para convertirse en una unidad remota de conversación activa mediante el canal de acceso. Cuando esta unidad remota pasa al estado de acceso a PTT 110 e intenta acceder al sistema, las otras unidades remotas de la misma red reciben un mensaje de alerta de difusión. Si la petición de PTT se rechaza o si el usuario suelta el botón PTT antes de que se asigne un canal de tráfico, la unidad remota pasa al estado de escucha 106 por medio de PTT rechazado/PTT liberado 132. Desde el estado de escucha 106, la unidad remota puede pasar directamente al estado de acceso PTT 110, por medio de PTT pulsado 130, pulsando el botón PTT.
Cuando el usuario de la unidad remota pulsa y libera rápidamente el botón PTT mientras está en el estado latente 108, el propio usuario pasa al estado de escucha 106 y, además, la alerta de difusión generada por la pulsación y la liberación del botón PTT hace cambiar a todas las unidades remotas de la red al estado de escucha. De este modo, un sistema totalmente latente puede ser reactivado mediante la acción de una sola unidad remota. Los operadores que están capacitados para utilizar el sistema pueden emplear este procedimiento para reactivar el sistema. Por ejemplo, si un grupo de usuarios de la red se ha mantenido "al acecho" durante muchos días, el sistema puede permanecer latente, puesto que los usuarios de la red no tienen ningún motivo para comunicarse cuando no se emprende ninguna acción. En cuanto algún operador tiene algún indicio de que algo sospechoso se acerca a la escena (por ejemplo, un coche que se aproxima), pulsa y libera el botón PTT y toda la red abandona el estado latente. A continuación, si algún usuario de la red pulsa el botón PTT para transmitir un mensaje, la respuesta de la red es inmediata.
En relación nuevamente con el estado de acceso a PTT 110, si el usuario continúa pulsando el botón PTT y la petición PTT se concede, la unidad remota entra en el Estado de conversación 112 por medio de petición PTT concedida 140. Debe observarse que si alguna de las unidades remotas está en el estado D_{2}136, tal vez no esté disponible para iniciar de inmediato la recepción de la señal. Puede instruirse a los operadores de la unidad remota para utilizar el procedimiento de pulsación y liberación del botón PTT para reactivar el sistema, o para esperar algunos segundos tras pulsar el botón PTT antes de proporcionar oralmente información decisiva. Otra forma de tratar esta situación es retardar la transmisión inicial de información de voz en el equipo. La unidad remota permanece en el estado de conversación 112 hasta que el usuario libera el botón PTT o hasta que otro usuario de la red se apropia de la transmisión del usuario, en cuyo caso la unidad remota vuelve a pasar al estado de escucha 106 por medio de PTT liberado/ PTT apropiado 142.
En la Figura 4, se representa una realización alternativa de la Figura 3. En la Figura 4, se han suprimido los bloques Tiempo de espera 124, Tiempo de espera 138, D_{1}134, D_{2}136 y Estado latente 108 de la Figura 3. En la Figura 4, la unidad remota pasa del estado de escucha 106 al estado latente 148 cuando la unidad remota recibe el mandato de cambiar a la modalidad latente, por medio de un Mandato de estado latente de la estación base 144. El mandato de estado latente de la estación base incluye un intervalo de tiempo que la unidad remota utiliza para determinar con qué frecuencia debe supervisar el canal de difusión del enlace directo. De este modo, se puede ordenar a todas las unidades remotas que pasen a la modalidad latente al mismo tiempo. Si el sistema desea alterar la modalidad latente, la estación base envía un subsiguiente mandato de estado latente con un intervalo de tiempo mayor o menor. Una unidad remota en estado latente 148 responde cambiando el intervalo con el que supervisa el canal de difusión del enlace directo, mientras permanece en estado latente 148, por medio de un Mandato de estado latente de la estación base 146. Habitualmente, la estación base activa un primer temporizador cuando se recibe la indicación de liberación del PTT desde el último interlocutor restante. Si el primer temporizador se agota antes de que se reciba una subsiguiente indicación del PTT, la estación base puede emitir la orden de modalidad latente en un ciclo de intervalos bastante corto. Tras la expiración de un segundo temporizador antes de recibir una indicación del PTT, la estación base puede emitir la orden de modalidad latente con un ciclo de intervalos más largo. Si se produce alguna incidencia que determina que el sistema espere la llegada en breve de una indicación PTT, la duración del ciclo de intervalos puede reducirse. Un ejemplo de dicha incidencia es el amanecer en una aplicación militar o el aterrizaje de un gran avión de pasajeros para una empresa de taxi.
La descripción anterior de las realizaciones preferidas se proporciona para permitir a cualquier persona experta en la materia fabricar o utilizar la presente invención. Las diversas modificaciones a estas realizaciones serán muy evidentes para los expertos en la materia, pudiéndose aplicar los principios genéricos definidos aquí a otras realizaciones, sin necesidad de utilizar la capacidad inventiva. Por lo tanto, la presente invención no pretende limitarse a las realizaciones representadas aquí, sino concordar con el alcance más amplio según los principios y las características novedosas dadas a conocer aquí.

Claims (19)

1. Procedimiento para economizar energía en una unidad remota (10, 20, 22, 24) de un sistema de envío, que comprende las etapas siguientes:
cambio a un estado de escucha por una primera unidad remota (10), en la que dicha primera unidad remota supervisa de forma permanente un canal de difusión del enlace directo, y transmite peticiones de aumento de potencia de difusión cuando es necesario, y
cambio a un primer estado latente por dicha primera unidad remota (10) si el nivel de actividad del canal de difusión del enlace directo desciende por debajo de un nivel de actividad predeterminado, en la que dicha primera unidad remota (10) supervisa en dicho primer estado latente dicho canal de difusión del enlace directo sólo durante un primer grupo de intervalos de tiempo predeterminados separados en el tiempo, y transmite peticiones de aumento de potencia de difusión cuando es necesario.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además la etapa de abandono de dicho primer estado latente y cambio a un segundo estado latente, en el que dicha primera unidad remota (10) supervisa dicho canal de difusión del enlace directo sólo durante un segundo grupo de intervalos de tiempo predeterminados, que están más separados en el tiempo que dicho primer grupo de intervalos de tiempo predeterminados, y transmite peticiones de aumento de potencia de difusión cuando es necesario.
3. Procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además la etapa de abandono de dicho primer estado latente y cambio otra vez a dicho estado de escucha si se transmite una alerta de difusión por dicho canal de difusión del enlace directo.
4. Procedimiento según la reivindicación 3, en el que una estación base (30, 32, 34) genera dicha alerta de difusión en respuesta a la recepción de un mensaje de acceso de pulsar para hablar desde una segunda unidad remota (20, 22, 24).
5. Procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además la etapa de abandono de dicho primer estado latente y cambio a un estado de acceso en respuesta a una indicación de pulsar para hablar generada por dicha primera unidad remota (10).
6. Procedimiento según la reivindicación 5, que comprende además la etapa de nuevo cambio de dicho estado de acceso a dicho estado de escucha en respuesta a una indicación de liberación de dicho botón pulsar para hablar.
7. Procedimiento según la reivindicación 5, que comprende además la etapa de transmisión de una alerta de difusión por dicho canal de difusión del enlace directo en respuesta a dicha indicación de pulsar para hablar, para que una segunda unidad remota abandone un segundo estado latente y cambie a un segundo estado de escucha.
8. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicha primera unidad remota (10) cambia a dicho primer estado latente de forma autónoma.
9. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicha primera unidad remota (10) cambia a dicho primer estado latente en respuesta a un mandato recibido por dicho canal de difusión del enlace directo.
10. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que dicha primera unidad remota (10) cambia a dicho segundo estado latente en respuesta a un mandato recibido en dicho canal de difusión del enlace directo.
11. Procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además la etapa de marcación de un número de red e inicialización de la comunicación mediante la transmisión de señales a una estación base (30, 32, 34).
12. Procedimiento según la reivindicación 11, que comprende además la etapa de cambio al estado inactivo si no se establece una red de difusión, en la que dicha etapa de cambio a dicho estado de escucha se lleva a cabo en respuesta a una llamada de radiobúsqueda de dicha estación base (30, 32, 34) en la que se indica que se ha establecido dicha red de difusión.
13. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que dicho canal de difusión del enlace directo utiliza señalización de acceso múltiple por división del código.
14. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicha primera unidad remota (10) puede utilizarse como un teléfono de punto a punto y también como una unidad de envío de tipo pulsar para hablar.
15. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que dicha estación base (30, 32, 34) funciona como una estación base de punto a punto (30, 32, 34) y también como una estación base de envío (30, 32, 34).
16. Sistema para economizar energía en una unidad remota de un sistema de envío que comprende:
una pluralidad de unidades remotas (10, 20, 22, 24), cada una de las cuales está configurada para recibir la señal de un canal de difusión del enlace directo de forma permanente en un estado de escucha, y para supervisar la actividad del enlace en dicho canal de difusión del enlace directo, caracterizado porque cada una de las unidades remotas de dicha pluralidad pasan a un primer estado latente si dicha actividad del enlace desciende por debajo de un umbral predeterminado; y
una estación base (30, 32, 34) configurada para generar una alerta de difusión en dicho canal de difusión del enlace directo, en respuesta a una indicación pulsar para hablar recibida desde una de las unidades remotas de dicha pluralidad (10, 20, 22, 24) por un canal de acceso, en la que dichos mandatos de alerta de difusión ordenan a dicha pluralidad de unidades remotas (10, 20, 22, 24) abandonar dicho primer estado latente.
17. Aparato para controlar una unidad remota (10) que funciona en un sistema de envío, que comprende:
medios para recibir de forma permanente la señal de un canal de difusión del enlace directo;
caracterizado por:
medios para determinar el nivel de actividad de dicho canal de difusión del enlace directo y
medios para recibir dicho canal de difusión del enlace directo durante un primer grupo de intervalos de tiempo predeterminados, separados en el tiempo, si dicho nivel de actividad en dicho canal de difusión del enlace directo desciende por debajo de un nivel de actividad predeterminado.
18. Aparato según la reivindicación 17, que comprende además medios para reducir la cantidad de energía consumida por dicha unidad remota (10), cuando dicha unidad remota (10) recibe dicha señal del canal de difusión del enlace directo durante dicho primer grupo de intervalos de tiempo predeterminados.
19. Aparato para controlar una unidad remota (10) según la reivindicación 18, que comprende además medios para recibir la señal de dicho canal de difusión del enlace directo durante un segundo grupo de intervalos de tiempo predeterminados, que están más separados en el tiempo que dicho primer grupo de intervalos de tiempo predeterminados, y solamente en el caso que dicho nivel de actividad en dicho canal de difusión del enlace directo desciende por debajo de un segundo nivel de actividad predeterminado.
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