CN1253428A - 扩展无线通信系统范围的方法 - Google Patents
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Abstract
不需进行ASIC相关器重新设计而可扩展小区半径或者扩展基站接续范围的一种方法。实现中应用了一种修正的定时协议,它可使位于ASIC相关器比特界限所限定距离之外的移动电话传输出的信号,在搜索窗口内被接收到,因而可检测和解调此信号。在一个实施例中,修正的定时协议中引入了定时超前技术,在帧边界之前的一个超前时间上基站传输其信号,使得在一个搜索窗口内能接收到由限定距离之外的移动电话传输的信号。
Description
本发明一般涉及无线通信系统,具体涉及扩展无线通信系统的接续范围。
图1示明一个无线通信系统10,它应用了周知的基于电信工业协会(TIA)IS-95标准的码分多址(CDMA)技术。无线通信系统10中包含一个移动交换中心(MSC)12和连接至MSC12上的多个基站(BS)14-i。每个BS 14-i对于处在半径Ri、这里称为小区18-i之相关地理覆盖区域内诸如移动电话16-k之类的移动电话(MT)提供无线通信业务。用于示例的目的,诸小区18-i都表示成圆形,基站14-i位于中心。应当理解到,诸小区18-i也可以不是圆形的(例如为六角形的),基站并不位于中心上,这时的名词“半径Ri”应看作是规定了基站与小区18-i周边上一点之间的距离(它将随周边上具体的点而变化)。
每个基站14-i中包括有无线电装置和天线,用以向诸个移动电话传输调制的基站信号,并用以从处于其关联的小区18-i内的移动电话中接收和解调移动电话信号。每个基站14-i中还包括一个应用了周知的全球定位卫星来接收定时信息的接收机(此后称为“GPS接收机”)。
依照用GPS接收机的GPS时间校准的定时协议,由基站14-i和移动电话传输出它们的信号。图2示明一个定时安排图20,在其中执行基于IS-95标准的定时协议。定时安排图20中包含一串数据帧22-n,其中每个数据帧22-n占据时间长度t。每个数据帧22-n的始端由校准于GPS时间、处在时间Tn上的一个帧边界给出标志。依照定时协议,诸基站14-i都安排成在诸个帧边界处开始传输基站信号,基站信号中包含零个或多个信息承载信号,以及一个导频信号;导频信号用于由移动电话和系统接入运行来实现对信息承载信号的相关解调。与基站的安排不同,移动电话16-k被安排成在开始接收基站信号之后帧周期t的某个x倍数(也即tx)时间上,开始传输移动电话信号,这里的x是等于或大于零的某个整数。不同于基站信号,移动电话信号中包括一个或n个信息承载信号而没有导频信号,并应用一个正交代码(称为沃尔什码)集与一个伪噪声(PN)序列(或者一种已知码)的组合对信号进行编码,使得信息承载信号能够作非相干解码。PN序列中包含有随机的0和1数字信号,其中用以传输一个0或1的持续期在这里称为一个PN码片(chip)。
对上面说明的定时协议现在参考图3进行讨论,图3中表明了时序图28,它示例出由基站14-i和移动电话16-k传输和接收信号的一个序列。在时间T1上,BS 14-i开始向移动电话(MT)16-k传输基站信号,该MT可以位于小区18-i内的任何地方。在时间T1+dBS→MT上MT 16-k开始接收信号S1,dBS→MT是从BS 14-i到MT 16-k的信号传播延时。应当指出,“传播延时”一词中包括直视线传播延时和非直视线传播延时。
在MT 16-k开始传输移动电话信号S2之前,从它开始接收信号S1时起,MT 16-k要等待一个时间段tx。因此,MT 16-k将在时间T1+dBS→MT+tx(或者某个帧边界之后的时间dBS→MT)上开始传输信号S2。例如,如果x=2,则MT 16-k将在时间T3+dBS→MT(或者接收基站信号S1之后的两帧时间)上传输信号S2。
由于有MT 16-k到BS 14-i的传播延时dMT→BS,所以BS 14-i将在时间T1+dBS→MT+tx+dMT→BS上开始接收信号S2。为便于讨论,假设自MT 16-k至BS 14-i的传播延时dMT→BS和传播延时dBS→MT时间是相等的,并且这两者此后均称为单程传播延时dow也即dow=dMT→BS=dBS→MT’或者两者综合起来称为来回传播延时2dow。因此,BS14-i将在时间T1+tx+2dow上开始接收信号S2。
为了解调接收到的信号S2,BS 14-i必须首先对信号S2进行检测。每个无线电装置中包括一个相关器,它是对移动电话信号进行检测的一个装置。例如,通过将输入信号乘上一个PN序列来由相关器检测移动电话信号S2;这里,PN序列在一个周期或时间段(此处称为搜索窗口Wn)上以离散的步级作时间偏移,直至得到的乘积(PN序列与输入信号之积)超过一个阈值而指明检测到移动电话信号S2。如果在搜索窗口Wn的范围内BS 14-i未开始接收信号S2,则BS 14-i(应用图2中引入的定时协议)将不能够检测到信号S2。
为了保证BS 14-i在搜索窗口Wn的范围内开始接收信号S2,不论小区18-i中移动电话16-k的位置怎样,搜索窗口Wn的时间跨度应包括进信号S2可能的到达时间(在移动电话与基站之间行进的直线或视线路程)。根据上面叙述的定时协议,基站14-i能期望在不早于帧边界和不迟于帧边界之后的时间2dow-radius内接收到信号S2;这里,对于行进距离等于半径Ri的信号来说,dow-radius为单程传播延时(或者2dow-radius为来回传播延时)。因此,搜索窗口Wn的时间跨度应至少为2dow-radius,它开始于时间Tn,结束不早于时间Tn+2dow-radius。实际上,搜索窗口Wn的持续期限制了小区18-i的有效半径(或小区大小),这个小区大小此处又称为基站的接续范围(access range)。
搜索窗口Wn的持续期依赖于相关器的工作。通常,相关器以专用集成电路形式做成(此后称为“ASIC相关器”),它具有预定数目的比特(这里又称为“比特界限”),用以表示来回延时(信号从基站行进到移动电话上并返回至基站)。此种比特界限限制了搜索窗口的持续期,而如上面的讨论,搜索窗口持续期限制了小区18-i的有效范围或即基站14-i的接续范围。只要比特界限不将搜索窗口Wn限制于其持续期小于2dow-radius,则基站14-i对于在其小区18-i内位于任何地方的任何移动电话(假定小区18-i周边上的所有点有相同的Ri)传输出的信号S2,应能检测到。
在基于IS-95的CDMA无线通信系统中,基站的典型实施中包括一个ASIC相关器,它有着代表来回延时的一个12比特界限。为了获得精细的延时分辨率,应用了典型值的1/8 PN码片作为最小分辨率单元。单位为1/8 PN码片的12比特界限(或来回延时量)产生出512 PN码片(也就是212比特×1/8 PN码片/比特)计量范围。对于1.2288MHz传输带宽(这是基于IS-95的CDMA无线通信系统的典型值),12比特界限可代表416μs(也即512 PN码片÷1.2288 PN码片/μs)的来回延时。对于空气中5.33μs/英里的电波传输参数来说,416μs来回延时(或者单程延时208μs)代表了这样的界限,如果移动电话的位置距离基站约39英里(也即208μs÷5.33μs/英里),则当无线电通路损失可以接受,并且搜索窗口配置正确时,该移动电话便能与基站进行通信;也就是,12比特界限(或者512码片延时量)容许小区具有大约39英里的最大半径Ri(或者最大来回延时)。按照先有技术的定时协议,由离开BS14-i39英里之外的移动电话传输的信号,在任何搜索窗口Wn的范围内可能到达不了BS 14-i,因此,用12比特ASIC相关器时将不能够可靠地检测到它。
现在,如果需要将小区大小或接续范围扩展至ASIC相关器的12比特界限之外(也即超出39英里),则必须重新设计ASIC相关器。具体地,必须重新设计ASIC相关器来增加其比特界限,使得位于ASIC相关器接续范围12比特界限之外的移动电话,它传输的信号也可以被检测到。然而,ASIC相关器的重新设计是不希望的,对于小规模的应用场合来说会是不经济的。所以,存在一种需求,避免因重新设计ASIC相关器所导致的成本增高,而可以扩展小区大小或基站接续范围。
本发明是一种扩展小区大小或接续范围的方法,它不需要对ASIC相关器进行重新设计。做到这一点是应用了修正的定时协议,它使得搜索窗口和/或基站传输时间相对于帧边界作出偏移,由之可使位于ASIC相关器的比特界限之外的移动电话传输的信号能在搜索窗口内被接收到。具体地,修正的定时协议关联到在搜索窗口开始和结束之前分别地在某个时间q和q+p上传输基站信号,这里,q代表定时超前值,p代表与ASIC相关器比特界限相对应的时间段值。在一个实施例中,修正的定时协议内引入了一种定时超前技术,其中,基站在帧边界之前的时间q上传输出其信号,使得由移动电话(它处在接续范围之外)传输出的信号能在搜索窗口内被接收到。搜索窗口在一个帧边界上开始,在该帧边界之后、不迟于时间p上结束。又在另一个实施例中,修正的定时协议内引入了一个时间偏移的搜索窗口,它在一个帧边界之后的时间q上开始,在该帧边界之后、不迟于时间q+p上结束。
参看下面的说明、所附的权利要求书和诸个附图,可以较好地理解本发明的特性、状况和优点。
图1示明一个无线通信系统,它使用了基于周知的IS-95标准的码分多址(CDMA)技术;
图2示明一个定时安排图,其应用适应于基于IS-95标准的定时协议的一种实施;
图3示明一个时序图,它给出了一个按照图2的定时安排图由基站和移动电话传输和接收信号的序列;
图4示明基于周知的IS-95标准的一个基站,应用于按照本发明的码分多址中;
图5示明一个定时安排图,应用于按照本发明一个实施例的定时协议中;
图6示明一个时序图,它给出了由一个基站和位于扩展小区内的移动电话传输和接收信号的序列;和
图7示明一个定时安排图,它应用于按照本发明另一个实施例的定时协议中。
图4示明基于周知的IS-95标准的一个基站30,它应用于按照本发明的码分多址中,基站30中包括有向移动电话调制和传输基站信号、以及从小区34内的移动电话中接收和解调移动电话信号的无线电装置和天线,还包括一个GPS接收机,它应用周知的全球定位卫星(GPS)来接收定时信息。每个无线电装置中包括一个以ASIC形式实现的相关器(此后称为“ASIC相关器”),其工作用来检测移动电话信号,使得移动电话信号可以解调。
为了便于讨论,如背景部分中所描述的,ASIC相关器具有12比特界限(或者512 PN码片),用来表明一个来回延时(信号从基站30到达一个移动电话,并从移动电话回到基站上)。这不应解释为本发明的ASIC相关器限制于12比特界限。本技术领域内任一位一般的熟练人员显然知道,本发明可同等地应用于具有其它比特界限之ASIC相关器的基站中,或者不是以ASIC形式实现之相关器的基站中。一个12比特(或512 PN码片)ASIC相关器具有大约416μs时间的搜索窗口Wn。在先有技术的CDMA无线通信系统中,应用基于IS-95标准的定时协议,此种搜索窗口Wn配置得在时间Fn(标志出帧的开始)上开始,在时间Fn+416μs上结束,容许基站30对于其位置处在距离基站30约39英里内的移动电话传输来的信号,可进行检测。因此,对于距离基站30达到39英里以上的移动电话,将认为它处在配备12比特界限的ASIC相关器的基站30的接续范围之外。
小区34的外半径为R外(或R34),内半径为R内(或R32),其中,外半径R外的距离可以超出ASIC相关器比特界限的接续范围之外(例如,对于12比特界限的ASIC相关器来说,R外>39英里),内半径R内的距离小于R外,半径R外与R内之差ΔR不应大于与ASIC相关器比特界限相对应的距离或最大来回延时(例如ΔR≤39英里)。因此,按照本发明,小区34的一部分可以超出ASIC相关器比特界限的接续范围。
本发明在不需重新设计ASIC相关器的情况下,能使基站30检测到位于小区34内任何地方的移动电话传输出的信号,包括位于其ASIC相关器比特界限的接续范围之外(例如39英里之外)的移动电话。本发明在实现中应用了修正的定时协议,它可使搜索窗口和/或基站传输时间相对于帧边界作偏移,由之使得位于ASIC相关器比特界限之外的移动电话传输出的信号可在搜索窗口之内接收到。这方面,包括在相对于帧边界的时间r上传输出基站信号,并分别在时间r之后的时间q和q+p上配置搜索窗口Wn的开始和结束,其中,q是一个定时超前值,它大于代表零传播延时的信号行程而小于基站30与小区34内半径之间的来回时间(也就是,q对应于零距离以上的传播延时而小于内半径R内两倍的距离),p代表与ASIC相关器比特界限相对应的时间段,或者代表对移动电话信号可在其间求出相关性从而可以检测到它的一个时间段。
在一个实施例中,本发明应用了一个修正的定时协议,其中引入了一种定时超前技术。图5示出按照本发明这一实施例的定时安排图50,它应用于定时协议中。定时安排图50中包括一系列的帧52-n,这里每个帧52-n跨越时间段f,而每帧52-n的开始由时间Fn上的帧边界标志出,它是应用GPS接收机校准于GPS时间上的。按照这一修正的定时协议,基站30安排成在帧边界之前的时间q(也即在时间Fn-q)上开始传输基站信号,在从时间Fn起的搜索窗口Wn跨度内搜索移动电话信号,搜索结束不迟于时间Fn+p。类似地,移动电话38安排成在移动电话开始接收基站信号之后帧时间段的某个倍数x(也即fx)的时间上传输信号,x是大于或等于零的某个整数。
图6示明一个时序图,它给出了按照图5的定时协议由基站30和位于小区34内任何地方的移动电话38所进行的传输和接收信号的序列。在时间F1-q上,基站30开始传输基站信号S1。在时间F1-q+dow上,移动电话38开始接收信号S1,这里,dow是从基站30到移动电话38(或者从移动电话38到基站30)的单程传播延时。应当指出,为便于讨论,假定从基站30到移动电话38的传播延时与从移动电话38到基站30的传播延时是相等的。如果移动电话38要向基站30传播一个移动电话信号S2,在它开始传输信号S2之前,从它已开始接收信号S1起,移动电话38需等待帧时间段的某个倍数的时间,即等待fx时间。因此,移动电话38将在某个时间F1-q+dow+fx(或者某个帧边界之后的时间dow-q)上,开始传输信号S2。由于存在从移动电话38到基站30的传播延时dow,所以基站30将在某个时间F1-q+dow+fx+dow(或者F1-q+2dow+fx)上开始接收信号S2,这时定位出要接收的信号在时间Fn(也即帧边界)与时间Fn+p之间(或即处在搜索窗口Wn的范围之内),其中p=416μs,对应于ASIC相关器的比特界限。然后,应用本技术领域内周知的技术检测和处理信号S2。因此,基站30在时间Fn-q上的传输信号S1,将导得在搜索窗口Wn内接收到由移动电话38传输的信号,从而基站30可以检测和解调移动电话信号,尽管移动电话38处在ASIC相关器比特界限的接续范围之外。
例如,假定R内为39英里,R外为78英里,因此ΔR为39英里,它正等于与12比特ASIC相关器界限相对应的距离。在此例子中,基站30将在帧边界之前的时间q=416μs(也即2×39英里×5.33μs/英里)上开始传输,使得基站30在时间Fn与Fn+p之间(或即在搜索窗口Wn的范围之内)可以接收移动电话信号,这里p=416μs,对应于ASIC相关器的比特界限。
另一个例子,假定小区34的内半径R内为20英里,外半径R外为48英里。于是,ΔR等于28英里的距离。由于ΔR小于39英里的距离(这是对应于12比特ASIC相关器的距离),故q值可处在96μs(即2×(48-39)英里×5.33μs/英里)与21 3.2μs(即2×20英里×5.33μs/英里)之间,借以确保或增大这样的可能性,即由小区34内的移动电话传输出的信号将在搜索窗口Wn的范围内接收到,搜索窗口Wn在该帧边界之后的一个帧边界上开始,在时间p=416μs上结束。
本发明的另一个实施例中,应用了在其中引入有偏移或偏置搜索窗口Wn的修正的定时协议,基站30在工作中可检测到由移动电话38传输来的信号。图7示明一个定时安排图70,应用于按照本发明的本实施例的定时协议中。按照定时安排图70,基站30安排成在帧边界上开始传输信号,并在偏移的搜索窗口Wn内搜索移动电话信号,搜索窗口Wn的时间跨度是从时间Fn+q上开始,在不迟于时间Fn+q+p上结束。类同地,移动电话38安排成在移动电话开始接收基站信号之后一个帧时间段的某个倍数x(也即fx)时间上开始传输信号。象定时安排图50一样,基站30应用定时安排图70将在(偏移的)搜索窗口Wn内开始接收自移动电话38传输来的信号。
应当指出,仅仅引入了本发明修正的定时协议的基站,可能检测不到由位于基站的R内距离内的移动电话传输出的移动电话信号。为了能检测到此种移动电话信号,基站中也应引入先有技术的定时协议。
尽管参照一定的实施例已相当详细地说明了本发明,但仍可以有其它的变型。例如,本发明也可应用于采用诸如时分多址之类其它类型多址技术的无线通信系统中。所以,本发明的精神实质和范畴不应限制于这里包含的对实施例的说明。
Claims (23)
1.一种检测移动电话信号的方法,包含有步骤:
相对于第一帧边界,在时间r上传输出基站信号;和
在一个搜索窗口内接收移动电话信号,该搜索窗口开始于以一个第二帧边界为准的时间r之后的时间q上,结束于以该第二帧边界为准的时间r之后的时间q+p上,这里,q是一个定时超前值,p代表与搜索窗口的比特界限相对应的一个时间段。
2.权利要求1的方法,其中,第一帧边界和第二帧边界是相同的。
3.权利要求1的方法,其中,第一帧边界和第二帧边界并不相同。
4.权利要求1的方法,还包含步骤:
应用一个相关器来检测移动电话信号。
5.权利要求4的方法,其中,当以一个已知码乘上输入信号所得到的信号超过一个阈值时,便检测到移动电话信号。
6.一种检测移动电话信号的方法,包含有步骤:
在第一帧边界之前的时间q上传输出基站信号,这里,q是定时超前值;和
在一个搜索窗口内接收移动电话信号,该搜索窗口开始于一个第二帧边界上,结束不迟于该第二帧边界之后的时间p上,这里,p代表与搜索窗口的比特界限相对应的一个时间段。
7.权利要求6的方法,其中,第一帧边界和第二帧边界是相同的。
8.权利要求6的方法,其中,第一帧边界和第二帧边界并不相同。
9.权利要求6方法,还包含有步骤:
应用一个相关器来检测移动电话信号。
10.权利要求9的方法,其中,当以一个已知码乘上输入信号所得到的信号超过一个阈值时,便检测到移动电话信号。
11.权利要求9的方法,其中,相关器有12比特的界限。
12.权利要求6的方法,其中,定时超前值q代表传播延时,它对应于在一个基站与该基站所关联的小区的内半径之间行程不大于其来回的信号延时。
13.权利要求6的方法,其中,移动电话信号是由其中引入了码分多址技术的移动电话传输出的。
14.权利要求6的方法,其中,基站信号是由其中引入了码分多址技术的基站传输出的。
15.一种检测移动电话信号的方法,包含有步骤:
在第一帧边界上传输出基站信号;和
在一个搜索窗口内接收移动电话信号,该搜索窗口开始于一个第二帧边界之后的时间q上,结束于不迟于该第二帧边界之后的时间q+p上,其中,q是定时超前值,p代表与搜索窗口的比特界限相对应的一个时间段。
16.权利要求15的方法,其中,第一帧边界和第二帧边界是相同的。
17.权利要求15的方法,其中,第一帧边界和第二帧边界并不相同。
18.权利要求15的方法,还包含有步骤:
应用一个相关器来检测移动电话信号。
19.权利要求18的方法,其中,当以一个已知码乘上输入信号所得到的信号超过一个阈值时,便检测到移动电话信号。
20.权利要求18的方法,其中,相关器有12比特的界限。
21.权利要求18的方法,其中,定时超前值q代表传播延时,它对应于在一个基站与该基站所关联的小区的内半径之间行程不大于其来回的信号延时。
22.权利要求15的方法,其中,移动电话信号是由其中引入了码分多址技术的移动电话传输出的。
23.权利要求15的方法,其中,基站信号是由其中引入了码分多址技术的基站传输出的。
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