CN1170386C - Cdma移动通信方法、系统和移动站设备 - Google Patents
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Abstract
一种CDMA的移动通信系统,在它周围的基站使用不同的无线频率期间,产生这样一段时间,在基站之间利用不同的无线频率,执行没有瞬间中断的越区切换。这个CDMA移动通信系统的移动站(504)中止接收信号的纠错和解码处理,输出没有纠错和解码处理的用户数据,并在这个中止期间,通过把接收频率交换到这些基站的无线频率,监控周边基站的接收电平。在从基站(502)到使用不同频率的下一个基站(503)的越区切换期间,正处在通信中的基站(502)和下一个基站(503)仅发送用户数据,并在发送纠错和编码校验位期间,不发送信号。移动站(504)接收并解调从基站(502)发送的信号,并在发送纠错和编码校验位期间,通过它的接收器频率交换到下一个基站(503)的频率,接收并解调从下一个基站(503)发送的信号。
Description
本申请是申请号为96190593.x,申请日为1996年5月30日,发明名称为“CDMA移动通信方法,系统和移动站设备”专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及在蜂窝移动通信中的接收电平控制和越区切换操作。
背景技术
在蜂窝移动通信中,大量的基站分散在一个大的业务区域内。当移动站移动时,被连结的基站被连续地改变,以便使移动站能与最佳通信质量的基站继续通信。在这种情况下,为搜寻下一个连接的基站,要接收低于通信基站的附近基站的通信无线波,测量接收电平。从测量结果,移动站确定一个最高接收电平的邻近基站作为下次连接的新基站,并把这个结果通知给通信中的基站。利用这样过程,当需要基站变换(越区切换)时,在通信中基站的上级站指示通信中的基站,新基站开始越区切换操作。在越区切换操作期间,从通信中的基站和新基站发送同样的传输数据,移动站把发送/接收频率从通信中的基站变换成新基站,或者反过来交替。这是在蜂窝移动通信中控制邻近基站和越区切换的方法。
在时分多址(TDMA)的通信系统中,传输时间被划分为称为时隙的短的时间,许多移动站被赋予不同的时隙,周期地进行传输和接收。因此,移动站传输和接收时隙之外的时间是空白时间。为使用空白时间,移动站允许控制邻近站,很容易地选择一个提供最高接收电平的基站。这样,选择作为切换的新基站(见无线系统研究开发中心的“数字移动电话系统”标准规范,RCR STD 27B,或无线系统研究开发中心的“个人数字蜂窝通信系统RCR标准,RCR STD-27”)。
另一方面,在码分多址(CDMA)的通信系统中,虽然它没有在TDMA中所见到的空白时间,由于所有基站可以使用同样的无线频率,所以它在切换操作时,不必要控制邻近基站或改变发送/接收频率(见R.padovani的“基于蜂窝系统的IS-95的反向链接性能”,IEEE个人通,卷1,第28-34页,1994年第三季度)。也就是说,在CDMA中,以相同频率利用不同的扩展编码序列,每个基站把传输数据扩展到宽带信号。因此,在接收侧,为完成邻近基站的监控和越区切换操作,它必须提供另一个相关器,以便利用周边基站的扩展编码序列解扩展接收信号。
但是,也是在CDMA中,也有基站不能用相同无线频率的情况。例如,存在这种情况,用一个窄的通信范围微蜂窝基站覆盖具有宽的通信微蜂窝基站。因为微蜂窝基站的传输功率比使用相同无线频率的微蜂窝基站的传输功率小,微蜂窝基站的发送信号将大大影响微蜂窝基站在通信中移动站的接收信号。另外,由于微蜂窝移动站的传输功率可能会比与微蜂窝基站通信的移动站的传输功率高,所以大大地干扰了微蜂窝基站的接收信号。为避免这样的干扰,必须在微蜂窝和微蜂窝基站之间使用不同的无线频率。这种情况下,当从微蜂窝基站改变到微蜂窝基站时,需要把频率变换到邻近基站的控制和切换操作。
由于CDMA没有在TDMA中所见的空白时间,所以有一种由邻近基站接收移动站的传输信号,以检测接收电平的方法,它替代了在移动站中监控邻近基站,以选择一个具有最高电平的基站作为新的基站。在这种方法中,每个基站需要一个用于电平测量的接收器,当通信的移动站数量增加时,需要增加电平测量接收器的数量。另外,对于电平测量和比较将需要大量的控制处理。还有,在越区切换操作中,由于无线频率的转换,通信有瞬时的中断的情况。
发明内容
通过解决上述问题的观点,本发明的基本目标是提供在CDMA移动通信中的发送/接收的方法,这种方法中有一个空白时间,它利用不同的无线频率,测量来自基站的接收信号,借助这个空白时间可以监控邻近基站来的信号电平。
本发明的另一个目标是在CDMA移动通信中,提供在越区切换操作期间的一个传输/接收的方法,由在通信期间形成的空白时间,在基站之间利用不同的无线频率执行越区切换,没有暂时的中断。
首先,根据本发明,这里提供了一种CDMA移动通信方法,其中,在用户数据被纠错编码之后,在第一基站中发送窄带调制信号,该窄带调制信号是通过利用上述用户数据和纠错检验位的多电平调制的主调制获得,接着通过扩展编码的辅助调制到宽带信号,并且移动站把上述宽带信号转换成上述窄带调制信号,接着通过解调和纠错解码再生上述用户数据;其中,对上述移动站监视来自与上述第一基站在频率上不同的第二基站的信号的接收电平,在接收电平监视期间;上述第一基站包括步骤,它通过利用上述多电平调制中提高的调制电平,在第一时间内发送上述用户数据和纠错校验位,形成用于中止发送的第二时间;上述移动站包括步骤,在第一时间内,用上述多电平调制中提高的调制电平解调接收到的信号,并进行了纠错解码,以再生上述用户数据,在第二时间内,把接收频率改变咸上述第二基站的无线频率,以监控上述第二基站的接收电平。在上述第一基站和上述第二基站之间的越区切换期间,上述第一基站包括步骤,用于在第一时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;上述第二基站包括步骤,用于在第二时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;上述移动站包括步骤,用于在第一时间内接收来自上述第一基站的用户数据和它的纠错校验位,在第二时间内,把接收频率改变成上述第二基站的无线频率,以接收上述用户数据和上述纠错校验位,并且通过组合来自上述第一基站的信号和来自上述第二基站的信号和执行纠错,再生上述用户数据。
第二,根据本发明,这里提供一种CDMA移动通信系统,包括第一基站,在用户数据被纠错编码后,发送窄带调制信号,这窄带调制信号由采用上述用户数据和纠错校验位的多值调制的主调制获得,接着通过扩展编码的辅助调制到宽带信号,还包括移动站,它具有转换装置,用于把接收的上述宽带信号转换成窄带调制信号,然后通过解调和纠错解码,再生上述用户数据;上述第一基站包括第一调制电平控制单元,它用于改变上述用户数据和上述纠错校验位的多电平调制的调制电平,还包括这样的装置,它通过在接收电平监控期间的第一时间内,通过提高发送给上述移动站的调制电平,形成用于中止发送的第二时间,用以监控与上述第一基站频率不同的第二基站信号的接收电平;上述移动站包括频率交换装置,它把上述转换装置的频率调整成上述第一基站的发送频率和上述第二基站的发送频率中的一个;还包括第二调制电平控制单元,它用于改变上述多电平调制的调制电平;解调器,它用于以提高了调制电平,解调上述转换装置来的信号并进行纠错解码,以再生上述用户数据;接收电平测量单元,它用于把接收频率改变成上述第二基站的发送频率,以便监控上述第二基站的接收电平。还包括上级站,它用于指示在上述第一个基站和上述第二个基站之间的越区切换,上述第一个基站包括第一发送装置,它根据来自上述上级站的越区切换指令,在第一个时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;上述第二个基站包括第二发送装置,它根据越区切换指令,在第二个时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;上述移动站包括所述转换装置,它在第一时间内接收来自上述第一基站上述用户数据和纠错校验位,在第二时间内把所述转换装置接收频率改变咸上述第二基站的发送频率,以便接收上述用户数据和纠错校验位的装置;以及将来自上述第一基站的由所述转换装置接收的信号和来自上述第二基站的由所述转换装置接收的信号组合,以再生上述用户数据的装置。
第三,根据本发明,这里提供了一种CDMA移动系统中的一种移动站,包括第一基站,在用户数据纠错编码之后,第一基站发送由上述用户数据和纠错校验位的多电平调制的主调制获得的窄带调制信号,接着通过扩展编码的辅助调制成宽带信号,并且,上述移动站具有转换装置,用于将接收的上述宽带信号转换成上述窄带调制信号,然后,通过解调和纠错解码再生上述用户数据,上述第一基站在第一时间内发送上述用户数据和上述纠错校验位,同增加上述多值调制的多值形成中止发送的第二时间;其中,上述移动站包括接收器,该接收器包括:调制电平交换器,它用于在第一时间内增加上述多值调制的调制电平,在接收电平监控期间,它用于监控与来自上述第一基站不同的来自第二基站的并由所述转换装置接收的信号的接收电平;解调装置,解调所述用户数据和纠错校验位,并纠错解码再生所述用户数据;接收频率交换单元,它把上述转换装置的接收频率调整成上述第一基站的发送频率和上述第二基站的发送频率中的一个;接收电平测量单元,它用于第二时间内监控上述第二基站发送的由所述转换装置接收的信号接收电平。上述移动站的上述接收器的上述接收频率交换单元,在上述第一基站和上述第二基站之间的越区切换期间,它把接收频率改变成在第一时间内上述第一基站的发送频率,并在第二时间内改变到上述第二个基站的发送频率,上述解调装置还用于把来自上述第一基站的信号和来自上述第二基站的信号组合起来,再生上述用户数据。
根据本发明,在CDMA移动通信中,因为移动站可能有空白时间,它利用不同无线频率,测量来自一个基站的信号电平,移动站可以在那个时间内监控基站。
更进一步,在CDMA通信中利用不同无线频率,在基站之间的越区切换操作时,由于在基站和移动站的越区切换操作期间,可能接收到两个基站的信号,并且可能把同样的传送数据发送到两个基站,在越区切换期间,可以防止发生通信的瞬间中断。
附图说明
图1A和1B是表示根据本发明的CDMA移动通信系统的基站的发送器和移动站的接收器的第一个实施例框图;
图2是在第一个实施例中移动站的接收电平测量的时间表;
图3A和3B表示的是根据本发明的CDMA移动通信系统的基站发送器和移动站接收器的第二实施例框图;
图4是在第二个实施例中移动站接收电平测量的时间表;
图5表示的是根据本发明的CDMA移动通信系统在第三个到第五个实施例中,在做越区切换中的系统结构框图;
图6表示的是根据本发明的CDMA移动通信系统第三个实施例的移动站发送器框图;
图7表示的是在第三个实施例中,在越区切换操作期间基站操作的时间表;
图8表示的是在第三实施例中,在越区切换操作期间移动站操作的时间表;
图9表示的是根据本发明的CDMA移动通信系统的移动站发送器的第四实施例的框图;
图10表示的是在第四实施例中,在越区切换操作期间基站操作的时间表;
图11表示的是根据本发明在CDMA移动通信系统的第五个实施例中,在越区切换操作期间基站操作的时间表;
图12表示的是根据本发明在CDMA移动通信系统的第六个实施例中,在越区切换期间移动站操作的时间表。
具体实施方式
参照附图,将描述本发明的实施例。
实施例1
图1A和1B表示的是根据本发明的CDMA移动通信系统的基站的发送器和移动站的接收器的第一个实施例的框图,图2表示的是用在本发明的帧结构和接收定时;
参照图1A,参考号101指示的是用于帧输入数据的帧组装器,102是用于成帧数据进行纠错编码的纠错编码器,103是用于对纠错编码器102输出进行相位调制的主调制器。号105是表示通过由扩展码序列104产生的扩展码,扩展主调制信号的辅调制器。106是把扩展信号转换成发送频率的频率转换器。107是形成功率放大的发送功率放大器。109是用于控制上述单独单元的主控制器。
在图1B中,151是用于把接收信号转换成基带信号的频率转换器,152是一个校正器,它通过由扩展编码序列发生器,152是一个校正器,它通过由扩展编码序列发生器153生成的扩展编码,来解扩这个基带信号。解扩信号由解调器154解调,并由判决信息块157转换成原始信号。158是一个纠错解码器,通过它恢复被纠错原性信号。159是一个速率转换器,用它把信号转换成原始编码速度的完全的原始信号。155是接收电平测量单元,156是一个主控制器,160是一个辅助控制器。主控制器156控制上述接收器的各个单元。这个主控制器156是从来自纠错解码器158提供的帧数据提取控制信息的输入。辅助控制器160是由主控制器156控制。
辅助控制器160包括一个频率交换单元162,一个扩展编码交换单元164,一个使能信号发生器166和一个电平测量控制器168,它控制接收频率的转换,扩展编码的转换,纠错解码的执行和中止以及接收电平测量的定时。
下面将描述在图1A表示的是基站发送单元的操作。在基站中,用户数据序列首先由帧组装器101排列成每个预定的一个帧时间(Tf)的数据。如图2所示纠错编码102把一个帧的发送数据进行纠错编码,处理这个发送数据序列和纠错位序列。例如,对这个信号,由主调制器103执行正交相位调制。在这之后,利用一个来自扩展编码序列发生单元104的扩展编码序列,通过辅助调制器105带宽扩展(辅助调制)正交相位调制信号扩展成宽带信号。通过频率转换器106把这个宽带信号频率转换到一个无线频率,并通过发送功率放大器107功率放大后发送。
图18表示在移动站的接收器中,频率转换器151首先将接收信号转换成基带信号。然后,校正器152用接收信号校正(解扩展)扩展编码序列,以获得一个正交相位调制信号。这个扩展编码序列使用从基站发送中相同的编码,由扩展编码序列发生器153产生的上述扩展编码序列。然后,由解调器154解调这个信号,并由判决信息块157对发送的编码数据进行判决。在正常的通信(正常模式)中,检测数据是由纠错解码器158进行纠错,并由速率转换器158转换速率,以便再生从基站发送的数据。
另一方面,在邻近基站监控模式中,如图2(A)所示,移动站通过使用辅助控制器160的功能仅接收这个帧的用户数据序列部分。这个控制如下所示。首先,主控制器156从接收信号的每个帧头部分的控制数据中,检测用户数据的长度,并把这个信息提供给辅助控制器160。根据这个信息,在纠错校验位期间,通过纠错检测器158辅助控制器160的使能信号发生器166,中止纠错。另外,在这个期间,辅助控制器160的电平测量控制器168发送一个信号给接收电平测量单元155,指示接收电平的测量。还有,频率交换单元162发送一个信号给频率转换器151,使接收器的频率改变成邻近基站的频率。
图2(B)表示的是这个时间的接收频率交换定时,它使用具有大约1/2的编码速率的纠错编码,以增强纠错的能力(这样,用户数据的长度与检验位长大约相同)。在图2(A)中,fo是通信中的基站的无线频率,fk是测量接收电平的相应基站的无线频率。它表示的是在纠错校验位期间,变换接收频率,以测量邻近基站频率fk的接收电平。这些允许邻近基站不中断通信进行监控。
如上所述,在本发明的电平监控期间,不进行纠错解码。因此,通过在基站增大发送数据序列部分的发送功率,可以在一定程度上放宽对可靠性的恶化。
实施例2
图3表示的是本发明的另一实施例。图3A和3B表示的是根据本发明的CDMA移动通信系统构造的第二个实施例的框图。图3A表示的是基站发送器的结构,图3B表示的是移动站接收器的结构。图4表示的是用在本发明的帧结构和接收定时。
图3A所示的基站的发送器与图1A所示的基站的发送器的区别,在图3A中有一个调制电平控制器304,其中,例如从正交相位调制到十六进制相位调制,控制主调制单元303,以使能可变的调制电平。
另外,图3B的移动站接收器与图1B所示的基站接收器之间的区别在于,图3B具有一个解调电平控制器355,用它控制解调器357。
通过这种结构,在正常模式下,基站对要发送的发送信号做4电平正交振幅调制。但是,在邻近基站监控模式下,例如,它可以做到16电平的正交振幅调制。在前者中,用两个比特表示四个调制状态中的一个,而后者,可以用四个比特表示16个调制状态中的一个。因此,在移动站中,在接收信号电平测量期间可以用在图4(A)所示的帧的一半时间发送16电平调制信号,剩下的部分是没有调制信号存在的空白时间。也就是说,在传输中产生一个空白时间。
如图4(B)所示,用这种方法,在移动站不中断通信,接收器的频率可以在空白时间内变换,以测量邻近基站频率fk的接收电平。
另外,在监控模式期间,由增加相关的调制电平,可以提高基站发送功率,放宽可靠的恶化。
实施例3
如在图1A和1B、图2中所描述的电平监控的情况下,参照图5到图8下面将描述在通信期间,利用相同的设备,用于改变基站的越区切换。
用于越区切换的系统结构如图5所示。移动站504处于与通信基站502的通信中。作为测量结果,新基站503在测量结果中是最好的,需要对新基站503做越区切换。在这种情况下,越区切换是在通信基站502和新基站503的上级站501的控制之下。
图6所示的是移动站504的发送单元的结构框图。在这个图中,符号60X(X=1-7.9)对应图1A中的符号10X。
这个发送单元与在图1A中所示的基站发送单元之间的区别在于前者有一个辅助控制器620。这个辅助控制器620包括一个发送数据控制单元622,一个扩展编码交换单元624和一个频率交换单元626,这个辅助控制器620单独地从主控制器609供给控制信息。如图8(A)所示,发送控制单元622发送一个信号给纠错编码器602,以便用户数据在一帧期间,被重复输出两次。这两次重复的数据中,第一个数据被发送到通信的基站502,下一个数据被发送到新基站503。据此,扩展编码交换单元624发送一个信号给扩展编码序列产生单元604,用以改变扩展编码,并且频率交换单元626发送一个信号给频率转换器606,用以改变输出频率。
基站的发送单元和移动站的接收单元在结构上与图1A和1B所示的发送单元和接收单元相同。另外,除去频率交换单元162和扩展编码交换单元164,基站的接收单元在结构上与移动站的接收单元相同。
图7所示的是越区切换期间,在通信中的基站502和新基站503间的传输信号。在越区切换期间,在上级站501的控制之下,在做越区切换的操作的两个基站502和503中,不产生纠错编码,而且仅调制用户数据序列部分,形成来自两个通信基站502和新基站503的通信。特别是,根据来自上级站501的指令,每个基站的主控制器109(图1A)允许或禁止纠错编码器102,以便在如图7所示的定时时间内发送用户数据。
另一方面,在移动站504中,接收频率在帧过程中被改变,以便接收并解调来自通信基站502和新基站503的发送信号。在改变期间接收的两个信号存贮在存储器(未表示)中,读取存储器并组合在进行判决。在改变中再生可靠的用户数据。
图8中表示的是当做越区切换时,移动站的发送定时。在移动站中,用户数据被主调制器和辅调制器调制,以便发送。当做越区切换时,在越区切换期间,不产生了纠错编码,而且在帧过程中仅仅是改变用户数据频率并发送两次。发送信号如图8(A)所示。在这种情况下,如图8(B)所示,同一个用户数据的发送频率被改变,并发送给通信的基站502和新基站503。通信的基站502和新基站503分别接收,解调发送数据并做出判决,还把检测数据发送给上级站。上级站501的一个再生单元510选择两个检测信号中的一个,以再生可靠的用户数据。这个时刻,可以选择一个更高的接收电平。利用这种方法,越区切换可能不会降低接收质量和瞬间中断。可以把交替选择来自通信基站502的解调信号和新基站的解调信号组合起来,对移动站来的用户数据作出判决。
实施例4
参照图5、9和10,下面将描述利用在图3A、3B、4A和4B中用做电平监控的相同的设备,在通信期间转换基站的越区切换。图9表示的是移动站发送器的结构,图10表示的是越区切换的定时。
图9表示的是移动站504的发送单元的结构框图。图中,符号90X(X=1-9)对应图3A中的符号30X。
这个发送单元与如图3A所示的基站发送单元间的区别在于前者具有辅助控制器920。辅助控制器920包括一个调制电平交换器922,一个扩展编码交换单元924,一个频率交换单元926,并把从帧形成单元901来的控制信息提供给这些单元。调制电平交换器922把一个信号发送给一个调制电平控制器904,控制这个调制电平。也就是说,在正常模式下,在一个帧期间输出用户数据和纠错检验位,而在越区切换模式下,如图10所示,调制电平被控制,以便在1/2帧的时间内输出用户数据和纠错校验位。据此,扩展编码交换单元924把一个信号发送给一个扩展编码序列生成单元906,用以改变扩展编码,频率交换单元926把一个信号发送给一个频率转换单元907,用以改变输出频率。
基站的发送单元和移动站的接收单元在结构上,与图3A和3B中所示的发送单元和接收单元相似。另外,除去频率交换单元362和扩展编码交换单元364,基站的接收单元在结构上与图3B所示的移动站的接收单元相似。
通过改变主调制的调制实现本发明的越区切换。如图10所示,在越区切换期间,在上级站的控制下的通信基站502和新基站503改变主调制的调制电平,形成一个空白时间。这里,与第三实施例中的越区切换不同,不需除去纠错编码,可以发送用户数据和纠错校验位。
移动站504在越区切换期间,改变接收站。在接收方,在一个帧期间改变接收频率完成越区切换。两个被改变的基站502、503的信号被接收和解调,解调的信号存贮在组合读出的存储器(未显示)中。这个组合信号作为1帧信号被纠错解码,以再生发送数据。
另一方面,在移动站504的发送侧的越区切换中,移动站504利用改变的调制电平,调制发送数据,在1帧内改变发送频率,并发送两次。与越区切换相关的两个基站502、503为接收信号纠错解码,以再生发送到上级站501的发送数据。上级站501选择来自通信基站或新站的任何一个被接收和再生的数据。例如,在这段时间内,可以选择较高的接收电平中的一个。
实施例5
在使用如图1A、1B和图2中所描述的测量的情况下,在利用同一设备的通信期间用于改变基站的越区切换的另一系统将参照图5和11描述。图11所示的是执行越区切换时,基站的发送定时。
在这种情况下,基站的发送器和移动站的接收器与在图1A和1B中所示的相同。另外,移动站的发送器和基站的接收器也与图1A和图1B所示的相同。
如图11所示,通信基站502在越区切换期间,在上级站501控制之下不产生纠错编码,而且仅调制用于发送的用户数据序列部分。从新基站503,仅仅调制和发送纠错校验位。
移动站504在一个帧期间内改变接收频率,并接收来自通信基站502的用户数据和来自新基站503的纠错编码校验位。然后,来自两个基站的数据被存贮在可读取的存储器中,用以再生原始的一帧数据。因为从新基站503接收的是纠错校验位,再生的一帧数据可以被纠错译码,以此再生更可靠的发送数据。
实施例6
在利用图1A、1B和图2中所描述的测量的情况下,在通信期间利用相同设备,用于改变基站的越区切换的另一系统将参照图5和12的描述。图12表示的是当执行越区切换时,在移动站的发送定时。
在这种情况下,基站的发送器和移动站的接收器与图1A和1B所示的相似。另外,移动站的发送器和基站的接收器也与图6所示的发送器和图1B所示的接收器相似。
如图12所示,移动站504在越区切换期间,调制用户数据和纠错校验位并交替发送它们。也就是说,在第一个半帧中,在通信基站502的接收频率fo上发送用户数据。在第二个半帧中,在新基站503的接收频率fk上发送纠错校验位。
通信基站502接收这个帧的第一个半帧的用户数据,而新基站503接收这个帧的第二个半帧的纠错编码校验位。上级站501的再生单元510存储来自两个基站的数据,读出被存贮的这些数据来,再生原始的一帧数据。在这种情况下,上级站501从新基站503接收纠错编码校验位,再生的一帧数据可以被纠错解码,以此再生更可靠的发送数据。
Claims (6)
1.一种CDMA移动通信方法,其中,在用户数据被纠错编码之后,在第一基站中发送窄带调制信号,该窄带调制信号是通过利用上述用户数据和纠错检验位的多电平调制的主调制获得,接着通过扩展编码的辅助调制到宽带信号,并且移动站把上述宽带信号转换成上述窄带调制信号,接着通过解调和纠错解码再生上述用户数据;其中,对上述移动站监视来自与上述第一基站在频率上不同的第二基站的信号的接收电平,在接收电平监视期间;
上述第一基站包括步骤,它通过利用上述多电平调制中提高的调制电平,在第一时间内发送上述用户数据和纠错校验位,形成用于中止发送的第二时间;
上述移动站包括步骤,在第一时间内,用上述多电平调制中提高的调制电平解调接收到的信号,并进行了纠错解码,以再生上述用户数据,在第二时间内,把接收频率改变咸上述第二基站的无线频率,以监控上述第二基站的接收电平。
2.如在权利要求1所要求的CDMA移动通信方法中,在上述第一基站和上述第二基站之间的越区切换期间,
上述第一基站包括步骤,用于在第一时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;
上述第二基站包括步骤,用于在第二时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;
上述移动站包括步骤,用于在第一时间内接收来自上述第一基站的用户数据和它的纠错校验位,在第二时间内,把接收频率改变成上述第二基站的无线频率,以接收上述用户数据和上述纠错校验位,并且通过组合来自上述第一基站的信号和来自上述第二基站的信号和执行纠错,再生上述用户数据。
3.一种CDMA移动通信系统,包括第一基站,在用户数据被纠错编码后,发送窄带调制信号,这窄带调制信号由采用上述用户数据和纠错校验位的多值调制的主调制获得,接着通过扩展编码的辅助调制到宽带信号,还包括移动站,它具有转换装置,用于把接收的上述宽带信号转换成窄带调制信号,然后通过解调和纠错解码,再生上述用户数据;
上述第一基站包括第一调制电平控制单元,它用于改变上述用户数据和上述纠错校验位的多电平调制的调制电平,还包括这样的装置,它通过在接收电平监控期间的第一时间内,通过提高发送给上述移动站的调制电平,形成用于中止发送的第二时间,用以监控与上述第一基站频率不同的第二基站信号的接收电平;
上述移动站包括频率交换装置,它把上述转换装置的频率调整成上述第一基站的发送频率和上述第二基站的发送频率中的一个;还包括第二调制电平控制单元,它用于改变上述多电平调制的调制电平;解调器,它用于以提高了调制电平,解调上述转换装置来的信号并进行纠错解码,以再生上述用户数据;接收电平测量单元,它用于把接收频率改变成上述第二基站的发送频率,以便监控上述第二基站的接收电平。
4.如在权利要求3所要求的CDMA移动通信系统中,还包括上级站,它用于指示在上述第一个基站和上述第二个基站之间的越区切换,上述第一个基站包括第一发送装置,它根据来自上述上级站的越区切换指令,在第一个时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;
上述第二个基站包括第二发送装置,它根据越区切换指令,在第二个时间内发送上述用户数据和它的纠错校验位;
上述移动站包括所述转换装置,它在第一时间内接收来自上述第一基站上述用户数据和纠错校验位,在第二时间内把所述转换装置接收频率改变咸上述第二基站的发送频率,以便接收上述用户数据和纠错校验位的装置;以及将来自上述第一基站的由所述转换装置接收的信号和来自上述第二基站的由所述转换装置接收的信号组合,以再生上述用户数据的装置。
5.一种CDMA移动系统中的一种移动站,
包括第一基站,在用户数据纠错编码之后,第一基站发送由上述用户数据和纠错校验位的多电平调制的主调制获得的窄带调制信号,接着通过扩展编码的辅助调制成宽带信号,并且,上述移动站具有转换装置,用于将接收的上述宽带信号转换成上述窄带调制信号,然后,通过解调和纠错解码再生上述用户数据,上述第一基站在第一时间内发送上述用户数据和上述纠错校验位,同增加上述多值调制的多值形成中止发送的第二时间;其中,上述移动站包括接收器,该接收器包括:
调制电平交换器,它用于在第一时间内增加上述多值调制的调制电平,在接收电平监控期间,它用于监控与来自上述第一基站不同的来自第二基站的并由所述转换装置接收的信号的接收电平;
解调装置,解调所述用户数据和纠错校验位,并纠错解码再生所述用户数据;
接收频率交换单元,它把上述转换装置的接收频率调整成上述第一基站的发送频率和上述第二基站的发送频率中的一个;
接收电平测量单元,它用于第二时间内监控上述第二基站发送的由所述转换装置接收的信号接收电平。
6.如在权利要求5所要求的移动站,其中,
上述移动站的上述接收器的上述接收频率交换单元,在上述第一基站和上述第二基站之间的越区切换期间,它把接收频率改变成在第一时间内上述第一基站的发送频率,并在第二时间内改变到上述第二个基站的发送频率,上述解调装置还用于把来自上述第一基站的信号和来自上述第二基站的信号组合起来,再生上述用户数据。
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