CN101352053A - 用于在无线通信中使用的移动台、系统和方法 - Google Patents

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Abstract

一种用于无线通信系统(100)的移动台(101),包括可操纵天线(217)、用于获取关于所述移动台的当前位置的位置信息的装置(215),以及使用所述位置信息控制所述可操纵天线的指向方向的操纵控制器(218),其特征在于:所述移动台包括存储器(206),该存储器(206)保持关于给定位置的所述可操纵天线的最优指向方向的数据库,并且所述操纵控制器在操作中用于操纵所述天线到数据库中所指示的关于当前位置的所述最优指向方向。还描述了一种系统和方法,所述移动台操作在所述系统和方法中。

Description

用于在无线通信中使用的移动台、系统和方法
技术领域
本发明涉及一种用于在无线通信使用的移动台、系统和方法。特别地,本发明涉及在移动台中使用可操纵天线以提供与系统目标终端的无线通信链路。
背景技术
在移动通信系统中,诸如移动电话或便携式无线始发装置之类的移动或便携式用户终端,此处统称为‘移动台’或‘MS’,可经由网络基础设施进行通信,所述网络基础设施通常包括各种固定设备,诸如基站(基站收发信台)或‘BS’。每个BS具有一个或多个收发信机,所述收发信机通过无线电通信为给定地区(region)或区域中的MS提供服务,所述给定地区或区域称为‘小区’或‘站(site)’。邻近BS的小区经常是重叠的。从MS发送到它们的服务BS的信号称作“上行链路”信号。从BS发送到MS的信号称为‘下行链路’信号。上行链路和下行链路信号可在例如具有不同载波频率的不同信道上发送。
因此,通过包括许多BS的基础设施提供服务的地区或区域可被认为是三维空间。在此三维空间中的任意点处,均可为移动台提供来自一个或多个BS的服务。
期望的是,保持每个MS与BS之一之间的良好的链路可靠性。众所周知,MS监视来自包括其当前服务BS的不同BS的信号以确定哪个BS能够提供最佳链路。此过程称为‘小区选择’或‘小区重新选择’。如果MS确定其应由不同于其当前服务BS的BS来服务,则它经历称为‘转移’或‘切换’的过程以形成与另一BS的服务链路。
已知的是,MS具有可操纵天线以帮助提高定向性,从而降低与选定BS往复发送的信号的路径损耗,其目的是在BS和MS二者处提高信号强度并减少接收的干扰。
可操纵天线是已知的,其利用描述BS已知固定位置和MS当前位置的信息来计算从MS到BS的方向,从而操纵天线使其指向该方向。然而,仅描述BS和MS位置的信息不在多径环境中提供最优操纵方向。这是因为,在此环境中,由于除直接传输外存在所发射辐射的反射和折射的组合效应,所以信号以不同的角度到达(到达MS或到达BS)。由此产生的误差将导致可操纵天线的指向精度的损耗。可将搜索算法与所计算的指向方向结合,但这必须被连续激活,并且给MS增加了相当大的计算复杂性的需求,而这将需要增加的处理能力,因此将导致便携式设备中电池寿命的减少。
有关的现有公布的专利说明书US6512481、US6593880和US2004/0104839A描述了一种通过与MS相关联的GPS(全球定位系统)接收机获取位置信息并利用该位置信息计算从MS到BS的天线指向方向的系统。在这些现有说明书中描述的系统没有解决在如上所述的多径传播中的获得的明显误差,并且将会需要接受此误差(以及不合需要的较低系统增益)或者增加具有额外计算复杂性的自适应算法。而且该系统仅包括从MS到BS的单一链路,并当在转移期间改变小区时要求MS使用全向天线特性。这要求在获取从MS到具有不同位置的另一服务BS的链路时,计算程序再次开始。这将导致在转移期间MS和BS的抗干扰能力降低,链路可靠性削弱。此时链路可靠性的降低可能使系统不适用于需要高可靠性的应用场合,例如在可能需要通过无线电链路交换安全关键信息的铁路应用中,或在网络中的设备布局的特性经历改变的自组织系统中,或在需要多个小区以用于保持长时间的链路可靠性的蜂窝式通信系统中。
发明内容
根据本发明,在第一方面中,提供了一种用于无线通信系统的移动台,所述移动台在所附权利要求的权利要求1中被限定。
根据本发明,在第二方面中,提供了一种无线通信系统,所述系统在所附权利要求的权利要求13中被限定。
根据本发明,在第三方面中,提供了一种在无线通信系统中操作的方法,所述方法在所附权利要求的权利要求19中被限定。
本发明的其它特征在所附从属权利要求中以及即将描述的本发明的实施例中被限定。
根据本发明,移动台包括可操纵天线、用于获取关于所述移动台的当前位置的位置信息的装置,以及使用所述位置信息控制所述可操纵天线的指向方向的操纵控制器。所述用于得到位置信息的装置可包括GPS(全球定位系统)接收机或另一已知的位置检测器。所述移动台还包括存储器,该存储器保持关于所述移动台的给定位置的最优指向方向的数据库;并且所述操纵控制器在操作中用于操纵天线使其指向方向数据库中所指示的关于当前位置的最优指向方向。存储在数据库中的数据或对于数据的更新可通过空中从例如保持在所述移动台的服务基站中的系统数据库被方便地发送到所述移动台。
在使用中,可使用从移动台获得的关于最优天线指向方向的信息对所述系统数据库进行编译。使用从移动台的数据库获得的最优天线指向方向将有益地减少或消除在先前所提及的在多径环境中引起的现有技术的误差,而无需采用过度的复杂信号处理,且由此将提供更好的通信链路而不会增加移动台中的消耗功率。
现在将参照附图通过示例对本发明的实施例进行描述,其中:
附图说明
图1是显示适于根据本发明的实施例进行操作的移动通信系统的一些部件的框图。
图2是显示图1的系统的移动台的功能部件的框图。
图3是显示图1的系统的修改形式的移动台的功能部件的框图。
图4是显示图1的系统的另一修改形式的移动台的功能部件的框图。
具体实施方式
图1是显示适于根据本发明的实施例进行操作的移动通信系统100的一些部件的框图。系统100可以例如是TETRA系统,即可采用与由ETSI(欧洲电信标准协会)定义的TETRA标准一致的操作规程,尽管本发明并不限于TETRA系统中的应用。可利用本发明的替换系统在稍后公开。系统100包括多个移动台,MS,图中示出了其中的一个移动台,由附图标记101指示,并且稍后将参照图2对该移动台进行更详细的描述。系统100还包括多个基站,BS,图1中示出了其中的两个基站,分别由附图标记103和105指示。BS 103包括处理器109、存储器111和RF收发信机113。BS 105包括处理器115、存储器117和RF收发信机119。尽管为了简单起见在BS 103和105的每一个中仅显示了一个RF收发信机,但实际上BS 103和105的每一个可包括多个RF收发信机。包括BS103和105的BS限定了一组重叠的服务区或小区,在所述服务区或小区的每一个中,由限定该地区或小区(即位于该地区或小区中心处)的BS向MS提供服务。BS 103的处理器109提供BS 103的控制、鉴权、加密、路由以及其它已知的操作功能。处理器109与存储器111共同操作,存储器111存储处理器109的操作中所需的数据和程序。BS 105的处理器和存储器117分别提供与处理器109和存储器111相似的功能。
BS 103和105分别具有到包括处理器121和存储器123的区域控制器107的宽带链路125和127。区域控制器107通过处理器121提供对于给定区域中的BS的操作控制以及BS之间的链路,所述给定区域是一组给定的重叠地区或小区。区域控制器107的存储器123可例如存储关于在系统100中操作的移动台的当前位置的细节的数据库以及处理器121的操作中所需的数据和程序。
BS 103为当前处于距位于服务区或小区中心处的BS 103的固定位置给定距离内的服务区或小区中的移动电台提供RF通信服务。换句话说,去往和来自由BS 103提供服务的每个MS的RF通信通过BS 103。类似地,BS 105为当前处于距位于服务区或小区中心处的BS 105的固定位置给定距离内的服务区或小区中的MS提供RF通信服务。当前,BS 103经由RF链路129向MS 101提供服务。实际上,RF链路129可包括(用于从MS 101到BS 103的RF信号)上行链路和(用于从BS 103到MS 101的RF信号)的下行链路,其中上行链路和下行链路是不同的,例如,处于不同的频率。MS 101还可接收来自其它BS的信号,诸如经由链路131接收来自BS 105的信号,因此当MS 101移动到它当前服务区或小区的边缘部分时,它能够以已知的方式运行小区重新选择过程,以确定是否需要经历到由诸如BS 105的另一BS限定的小区的服务转移。
图2是显示MS(移动台)101的功能部件的框图。控制器201控制MS 101的功能操作。在操作中用于连接到控制器201的处理器202处理发送到MS 101或来自MS 101的信息。控制器201和处理器202在操作中用于连接到定时器205和存储器206,定时器205提供操作的同步化和定时,存储器206存储控制器201和处理器202的操作中所需的数据和程序。
处理器202在操作中用于连接到发射和接收RF信号的RF收发信机203,所述RF信号包括携载从MS 101发送的以及去往MS 101的信息的信号。所述信号通过空中被传递到连接到RF收发信机203的可操纵天线217以及从所述天线传递而来。可操纵天线217由操纵控制器218操纵。可操纵天线217可以是已知的部件。它的操纵可以已知方式进行电或机电操纵。在操作中用于连接到控制器201的操纵控制器218以稍后所述的方式操纵天线217,使得它面向选定的定位方向。
当RF收发信机203经由天线217接收到包含表示所传送语音信息的RF信号时,处理器202提取该信息并将包括所提取信息的信号传递到音频输出210,该音频输出210包括诸如扬声器的换能器,将信号转换成音频形式以为移动台101的用户重建所传送的语音。MS 101还包括音频输入211,该音频输入211包括诸如麦克风的换能器,将用户的语音转换成电信号形式并将该信号传递到处理器202,处理器202将该信号处理成适于包含在RF信号中的形式,该RF信号由收发信机203经由天线217发射。
当RF收发信机203经由天线217接收到表示所传送(非语音)数据的信号时,例如表示文字或数字或图像或视频信息的字母数字字符的信号,处理器202提取有关所传送数据的信息,并将包括所提取数据的信号传递到数据输出212。该数据输出例如可包括与外部数据处理终端(未示出),例如个人计算机的连接。
数据输入213提供来自用户的输入信号,包括要被传送的数据。数据输入213例如可包括与数据源,例如个人计算机(未示出)的连接。由数据输入213提供的信号被传递到处理器202,处理器202将包含在该信号中的信息处理成适于包含在RF信号中的形式,该RF信号将由RF收发信机203经由可操纵天线217发射。
MS 101包括用户接口214,例如小键盘和控制按钮,其允许用户将指令和数据输入到MS 101中。用户接口214在操作中用于连接到控制器201以接收表示由用户在用户接口214处输入的指令的信号。用户接口214还在操作中用于连接到控制器201以使得表示由用户在用户接口214处输入的数据的信号能够传递到处理器202。处理器202将包含在该信号中的数据处理成适于包含在RF信号中的形式,该RF信号将由RF收发信机203经由天线217发射。
移动台101包括已知的GPS(全球定位系统)接收机215,GPS接收机215从GPS卫星接收信号,并根据这样的信号以已知方式计算MS 101的当前位置。GPS接收机215在操作中用于耦合到处理器202,并且将由接收机215获得的当前位置信息传递到处理器202,以存储在存储器206中。
MS 101包括电光显示器209,该电光显示器209在操作中用于以已知方式向用户显示信息。显示器209在控制器201的控制下被显示器驱动器207驱动。
MS 101包括电池216,该电池216为MS 101的所有有源部件提供电能。
MS 101的存储器206至少包括一部分,为非易失性存储器,其存储针对MS 101的每个可能位置的关于天线217的最优天线指向方向的数据库。该数据库实际上包括查找表。因此,当处理器202将从GPS接收机215获得的MS 101的当前位置记录在存储器206中时,控制器201从存储器206的数据库中检索关于此位置的相应最优天线指向方向。控制器将控制信号传递到操纵控制器218,操纵控制器218作出响应以已知方式(电子或机械地)操纵天线217使其指向方向检索到的最优方向。
在一种简单的形式中,基于指向方向是针对与服务BS的单一链路的假设,对于每个给定位置,由存储器206存储的天线指向方向的数据库可仅包括单一天线指向方向。替换地,数据库可针对与包括当前服务BS的多个BS的每一个的链路给出指向方向。在这种情况下,控制器201从数据库中选择合适的方向,根据该方向来选择BS以用于通信链路。所选择的BS将是当前用于在MS和BS之间传递业务和控制信号的服务BS,例如在MS 101的情况下为BS 103。所选择的BS还将包括用于链路的其它BS,包括BS 105,以协助已知的小区重新选择过程。在此过程中,MS 101监视来自包括当前服务BS的不同BS的信号的强度或质量,并应用算法以确定是否值得以已知方式切换或经历从当前服务BS到另一BS的‘转移’或‘切换’。
在存储在存储器206中的天线指向方向数据库中,针对其而存储每个不同指向方向的‘位置’可以是位于MS 101操作的小区内的区域单元。例如,小区可以格(grid)形式的区域单元被概念性地划分,且为格的每个区域单元指定最优指向方向。由数据库的设计者选择的区域单元的大小可取决于许多因素,诸如服务小区的大小,在小区中操作的移动台的数量以及小区的环境和地理特征,例如小区是处于城市建成区还是处于农村地区。
在天线指向方向数据库的更详细的示例中,针对其而存储每个不同指向方向的“位置”可以是包括小区的三维空间的概念性体积单元,MS 101操作在该小区中。因此,当系统100在具有显著高度变化的环境中(例如在多山的国家中或在具有高建筑物的城市中)提供通信时,高度以及例如纬度和经度的平面坐标被包括以作为位置限定参数,是重要的。
存储在存储器206中的天线指向方向数据库可由MS 101使用先前获得的数据来编译。数据库优选地包括由系统100的基础设施部件通过空中(即通过无线通信)发送到MS 101的数据。此通信可以是系统100的系统控制信道上的广播通信。发送数据的基础设施部件可以是当前为MS 101提供服务的BS 103或者可以是操作在系统100中的另一固定终端,例如特别指定的定位发射机(未示出)。这样,发送到MS 101的数据例如可包括对已经保持在由MS 101存储在其存储器206中的数据库中的数据的更新。已经保持的数据可能本身已通过空中通信获得,或者可能已通过MS 101与数据源(例如包含数据的服务器)的连接、通过固定线路连接、例如经由数据输入213而获得。
系统100本身可包括存储器,该存储器用于存储关于移动台的最优天线指向方向的数据库。例如,BS 103的存储器111可保持这样的数据库。BS 105的存储器117也可保持这样的数据库。存储器111保持的数据库可与存储器117保持的数据库不同或者两个数据库可在每种情况下均相同。当在基础设施的多个存储器中(例如在每个BS中)保持相同的数据库时,该数据库可以例如由区域控制器117分配。区域控制器的存储器123可保持该数据库的原版拷贝。
尽管已对体现本发明的包括单一可操纵天线(MS 101的可操纵天线217)的移动台进行了描述,但是本发明的修改实施例中的移动台包括多个可操纵天线,所述多个可操纵天线实际上可以是物理分离的单元或单一单元的不同操作。这在图3中所示的MS 101的修改形式300中示出,在图3中,具有与图2相同的附图标记的部件具有与这些部件相同的功能。形式300还包括图2中所示的MS 101的所有其它部件。为了简单起见,图3省略了这些部件。在图3中,形式300包括第二可操纵天线301和第二操纵控制器302,第二操纵控制器302在操作中用于连接到可操纵天线301以控制可操纵天线301的指向方向。操纵控制器302在操作中用于连接到控制器201且以与操纵控制器218相同的方式被控制器201控制。可根据情况,例如根据信号类型、例如要被发射或接收的信号频率,由RF收发信机203经由可操纵天线217或可操纵天线301发送和接收RF信号。可操纵天线217和301的每一个可根据情况以与上面仅针对天线217描述的相同方式被独立地指向目标终端(例如,BS 103、105中的一个)。
此外,尽管已描述了体现本发明的移动台,该移动台包括用于RF通信的单个收发信机,即MS 101的收发信机203,但是体现本发明的移动台可包括多个RF收发信机,并且每个收发信机可使用一个或多个天线,所述天线的至少一个是可操纵的。这在图4中所示的MS 101的另一修改形式400中示出,在图4中,与图2中具有相同附图标记的部件与这些部件具有相同的功能。形式400还包括图2中所示的MS 101的所有其它部件。为了简单起见,图4中省略了这些部件。在图4中,形式400包括第二可操纵天线401和第二操纵控制器402,第二操纵控制器402在操作中用于连接到可操纵天线401以控制可操纵天线401的指向方向。操纵控制器402在操作中用于连接到控制器201并以与操纵控制器218相同的方式被控制器201控制。除了收发信机203外,形式400还包括另外的RF收发信机403。可根据情况,由RF收发信机203经由可操纵天线217或者由RF收发信机403经由可操纵天线401发送和接收RF信号。例如,可以以申请人的共同待决的UK专利申请No.GB 0428465.9中描述的方式使用RF收发信机203和403,该申请包括两个或多个收发信机,所述收发信机例如在诸如火车之类的车辆上一起工作并且一起移动。收发信机203、403中的一个可例如参与用户信息(例如语音或数据)的传送,而另一个执行已知的小区重新选择和/或转移过程。可根据情况,以与上述仅针对天线217所描述的相同方式将可操纵天线217和401的每一个独立地指向目标终端,例如,目标BS。
这里,参照图1和图2所描述的系统100的MS 101接收关于选定位置的最优天线指向方向的信息以存储在它的存储器206的数据库中,并且该信息通过广播通信从系统100的基础设施发射机(例如服务BS 103)被发送到MS 101,广播通信可包括对MS 101有用的相关信息。例如,该相关信息可给出哪个BS将为特定位置处的MS 101提供最佳服务的指示和/或可指示在特定位置处的信号强度或质量的预期值。MS可将在特定位置处实际获得的信号的强度或质量与在广播信号中所指示的该位置处的信号强度或质量的预期值进行比较。当所测量的信号强度或质量不如预期值好时,则可调节可操纵天线217使其指向并非数据库中所指示的方向,该方向给出比所获得的信号强度或质量更好的信号强度或质量。当进行了这样的调节,由MS 101将关于调节的信息经由服务BS 103提供给系统100,从而可利用关于特定位置的改进指向方向的修正数据对保持在系统100中,例如BS 103的存储器111中的适当数据库进行更新。然后可将该修正数据作为数据库更新广播到其它MS,使得保持在它们的存储器中的数据库可被适当更新。
这样,可通过从MS学习来更新保持在系统100中的最优天线指向方向的(或每个)数据库,从而持续优化系统100的操作。利用从存储在存储器206中的最优天线指向方向数据库中获得的MS 101中的预定天线指向方向的优化操作减少了MS 101中的计算的需要和复杂性,从而有益地降低了电池216的能量消耗。
操作在系统100中的每个MS可使用存储在其存储器(例如,MS101的存储器206)中数据库、以已描述的相比现有技术提出的在MS与BS之间计算方向的更简单的方式,获得更精确的天线指向信息。
由于MS 101可提前知道可操纵天线217的最优天线指向方向以指向相邻小区的BS,诸如BS 105,所以可降低信号干扰,从而最小化路径损耗,并且最小化小区重新选择和转移过程中的小区获取时间,由此进一步有益地节省了电池216的能量消耗。
这里,MS 101包括多个收发信机,每个收发信机具有其自己的可操纵天线,如图4的形式400中那样,使用一个收发信机和天线保持链路并且更新其接收到的广播数据库信息,同时另一个收发信机使用此信息建立与替换小区的链路,那么它就可以在同一时间保持与多个小区的链路。此过程本身描述在先前引用的申请人的GB 0428465.9中。
在本发明的另一实施例中,系统100可包括自组织网络,在该自组织网络中,根据需要使用或不使用诸如BS 103和BS 105的基站;替换地,MS可形成部分通信链路。在这种情况下,关于最优天线指向方向的数据库信息可持续或频繁地提供给添加到系统100的BS和/或MS,从而以上述方式改进链接路径并减少干扰,由此有益地增加了系统100的通信容量。
在另一实施例中,系统100可以是例如用于办公环境中的、例如提供计算机设备的无线连接的局域网,其中设备的移动部件具有可操纵的定向天线。环境的改变特性可捕捉在移动部件的最优天线指向方向的记录数据库中,关于该数据库的信息可以上述方式被广播,从而优化网络的获取(acquisition)和容量。
因此,可发现本发明用于自组织网络和诸如办公网络的局域网以及蜂窝式无线电网络和例如用于铁路和其它运输系统中的通信的安全关键网络。这里,本发明应用于蜂窝式无线电网络,即根据先前所提及的TETRA工业标准操作的网络,或APCO网络,即根据APCO 25工业标准操作的网络,或根据诸如GSM标准的另一工业标准操作的移动通信网络。

Claims (20)

1.一种用于在无线通信系统中使用的移动台,包括:
可操纵天线;
用于获取关于所述移动台当前位置的位置信息的装置;以及
操纵控制器,用于使用所述位置信息控制所述可操纵天线指向方向,其特征在于:
所述移动台包括存储器,用于保持关于给定位置的最优天线指向方向的数据库,并且所述控制器在操作中用于将所述天线操纵到在所述数据库中指示的关于所述当前位置的最优指向方向。
2.根据权利要求1所述的移动台,其中,所述移动台在操作中用于接收和存储从所述通信系统的发射机发送的对于所述数据库的更新。
3.根据权利要求1或2所述的移动台,其中,所述最优指向方向用于提供至当前服务所述移动台的所述系统的基站的链路。
4.根据前述权利要求的任一项所述的移动台,其中,所述最优指向方向用于提供来自不同于所述当前服务基站的基站的信号接收。
5.根据前述权利要求的任一项所述的移动台,包括在操作中用于获取所述位置信息的GPS接收机。
6.根据前述权利要求的任一项所述的移动台,其中,所述移动台包括处理器,该处理器在操作中用于使用来自所述系统的一个或多个发射机的信号来计算所述移动台的当前位置。
7.根据前述权利要求的任一项所述的移动台,其在操作中用于从其当前服务基站或从所述系统的其他终端接收信号,所述信号对于所述移动台的特定位置给出了优选基站,用于为处于此位置的所述移动台提供服务。
8.根据前述权利要求的任一项所述的移动台,其在操作中用于从其当前服务基站或从所述系统的其他终端接收信号,所述信号对于所述移动台的特定位置给出了来自所述服务基站或所述系统其他终端的预期信号强度或质量,并且所述移动台在操作中用于测量所接收的信号强度或质量并将它与所述预期信号强度或质量进行比较。
9.根据权利要求8所述的移动台,其中,所述操纵控制器在操作中用于在所述预期信号强度或质量与所测量的信号强度或质量之间发现差别时,调节所述可操纵天线的指向方向,以提高所接收信号强度或质量。
10.根据权利要求9所述的移动台,其在操作中用于向其服务基站或所述系统的其他终端发送提供下述信息的信号,所述信息指示关于指定位置的、存储在所述移动台存储器数据库中的天线指向方向与用于给出提高信号强度或质量的天线指向方向之间的差别。
11.根据前述权利要求的任一项所述的移动台,其包括多个独立的可操纵天线。
12.根据权利要求11所述的移动台,其包括多个RF收发信机,所述每个RF收发信机在操作中耦合到所述可操纵天线的一个。
13.一种包括基站和一个或多个移动台的无线通信系统,所述每个移动台包括可操纵天线,其中所述基站在操作中连接到存储器,所述存储器保持关于最优指向方向信息的数据库,所述最优指向方向由所述移动台的每一个使用,以使所述移动台的所述可操纵天线指向目标终端,并且所述基站在操作中用于向所述一个或多个移动台发送包括保持在所述存储器中的信息的信号。
14.根据权利要求13所述的系统,其中,所述存储器包括在所述基站内。
15.根据权利要求13或14所述的系统,其中,所述目标终端是所述基站。
16.根据权利要求13到15的任一项所述的系统,其包括多个基站,并且其中保持在所述存储器中且被发送到所述一个或多个移动台的信息涉及最优指向方向,所述最优指向方向由所述一个或多个移动台在处于特定位置时使用,以使所述一个或多个移动台的所述可操纵天线指向所述基站的每一个。
17.根据权利要求13到16的任一项所述的系统,其包括自组织网络、局域网、安全关键通信网络或蜂窝式无线电通信网络。
18.根据权利要求17所述的系统,其包括TETRA或APCO或GSM通信网络。
19.一种在无线通信系统中操作的方法,所述无线通信系统包括基站和一个或多个移动台,每个所述移动台包括可操纵天线,所述方法包括:
所述基站从存储器接收关于最优指向方向的信息,所述最优指向方向由所述一个或多个移动台将使用,以使所述一个或多个移动台的所述可操纵天线指向目标终端;以及
所述基站向所述一个或多个移动台发送包括从所述存储器中接收的信息的信号。
20.根据权利要求19所述的方法,其中接收由所述基站发送的信息的所述一个或多个移动台的每一个将所述信息以数据库的形式存储在所述移动台的存储器中,并使用所述信息将其天线操纵为指向最优方向,从而形成与所述目标终端的链路。
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