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.Info
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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.
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.
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.
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.
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.
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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