DE20309716U1 - Basisstation, die Störsignal-Codeleistungs-Messungen mit niedriger Leistung vornimmt - Google Patents

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Abstract

Eine Basisstation umfassend:
eine Antenne, die Signale empfängt, welche in einem bestimmten Zeitschlitz in einem drahtlosen hybriden Zeitmultiplex-Mehrfachzugriffs-Kommunikationssystem-Formatübertragen werden;
einen automatischen Verstärkungsregler (AGC), der an die Antenne gekoppelt ist, zur Regelung eines Leistungspegels der übertragenen empfangenen Signale;
eine Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung zur Verarbeitung von empfangenen Mittambeln der übertragenen empfangenen Signale;
eine Lookup-Tabelle, die eine Verknüpfung von Störsignal-Codeleistungs(ISCP-)Werten mit Verstärkungswerten bereitstellt; und
eine ISCP-Berechnungsvorrichtung mit niedriger Leistung, welche an die Lookup-Tabelle, die Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung und den automatischen Verstärkungsregler gekoppelt ist, und eine Ausgabe der Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung, Verstärkungswerte des automatischen Verstärkungsreglers und die vorgesehene Verknüpfung von ISCP-Werten mit den Verstärkungswerten verwendet, um ISCP-Abschätzungen zu erzeugen.

Description

  • HINTERGRUND
  • Diese Erfindung betrifft drahtlose hybride Zeitmultiplex-Mehrfachzugriffs- / Codemultiplex-Mehrfachzugriffs-Kommunikationssysteme im Allgemeinen. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung die Messung der Störsignal-Codeleistung in solchen Systemen.
  • Eine Messgröße, die gewöhnlich in drahtlosen hybriden Zeitmultiplex-Mehrfachzugriffs-(TDMA) / Codemultiplex-Mehrfachzugriffs-(CDMA)-Kommunikationssystemen, wie etwa Zeitduplex (TDD)/CDMA oder Zeitmultiplex-Synchron-Codemultiplex-Mehrfachzugriffs-(TD-SCDMA)-Kommunikationssystemen verwendet wird, ist die Störsignal-Codeleistung (interference signal code power, ISCP). ISCP ist ein Maß für die Störungen in einem bestimmten Zeitschlitz. Diese Messgröße findet viele Anwendungen, wie zum Beispiel für Zeitschlitz- und Kanalzuteilungen an die Benutzer des Systems.
  • 1 ist ein Schema einer ISCP-Messvorrichtung eines Funk-(RF)-Empfängers 30. Um der automatischen Verstärkungsregelung (AGC) 12 zu ermöglichen, stabil zu werden, wird die AGC 12 kurz vor dem Mittambel-Abschnitt eines Kommunikationsbursts eingeschaltet. Diese Zeitperiode liegt typischerweise 50 Chips vor der Mittambel. Die Mittambel ist der Abschnitt eines Kommunikationsbursts, der die bekannten Trainingssequenzen enthält.
  • Die Mittambel wird durch eine Antenne 10 oder ein Antennenarray empfangen. Der AGC 12 normalisiert den Leistungspegel der empfangenen RF-Signale. Eine Abtastvorrichtung 14 tastet die empfangenen Signale mit der Chiprate oder einem Vielfachen der Chiprate ab. Eine Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung 16 verarbeitet die empfangenen Signale mit einem Code, der mit dem / den Mittambel-Codes) des Empfängers verknüpft ist. Unter Verwendung von Information aus der Mittambel-Verarbeitung und des Regelwertes der AGC 12 (welcher die AGC-Verstärkung darstellt) bestimmt eine ISCP Berechnungsvorrichtung 18 den ISCP-Messwert.
  • Ein Nachteil der Messung des ISCP auf diese Art ist die erforderliche Verarbeitungsleistung. Die Mittambel-Verarbeitung und die ISCP-Berechnung erfordern beträchtliche Verarbeitungsleistung und Einschaltzeit des Empfängers. Durch Verringerung der Verarbeitungsleistung und Einschaltzeit des Empfängers wird der Energieverbrauch verringert, und damit wird auch der Batterieleistungsverbrauch verringert. Der verringerte Batterieleistungsverbrauch verlängert die Lebensdauer der Batterie der Benutzervorrichtung.
  • Dementsprechend sind andere Ansätze zur Berechnung der ISCP wünschenswert.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Eine Basisstation umfasst eine Antenne. Die Antenne empfängt Signale, die in einem bestimmten Zeitschlitz in einem drahtlosen hybriden Zeitmultiplex-Mehrfachzugriffs-Kommunikationssystem-Format übertragen werden. Ein automatischer Verstärkungsregler (AGC), der an die Antenne gekoppelt ist, regelt einen Leistungspegel der übertragenen empfangenen Signale. Eine Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung verarbeitet empfangene Mittambeln der übertragenen empfangenen Signale. Eine Lookup-Tabelle stellt eine Verknüpfung der Störsignal-Codeleistungs-(ISCP-)Werte mit Verstärkungswerten bereit. Eine ISCP-Berechnung mit niedriger Leistung ...
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG(EN)
  • 1 ist ein Blockschema eines Empfängers, der eine ISCP-Messung vornimmt.
  • Die 2A und 2B sind Blockschemata eines Empfängers, der eine ISCP-Messung mit niedriger Leistung vornimmt.
  • Die 3A und 3B sind Blockschemata eines Empfängers, der ISCP-Messungen verwendet, um künftige ISCP-Abschätzungen zu erzeugen.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGFORM(EN)
  • Die 2A und 2B sind Illustrationen einer ISCP-Messvorrichtung mit niedriger Leistung eines Empfängers 30. Die ISCP-Messvorrichtung mit niedriger Leistung kann an einer Benutzervorrichtung, an einer Basisstation oder an beiden verwendet werden. Sie wird vorzugsweise an der Benutzervorrichtung verwendet, um den Batterieleistungsverbrauch zu verringern.
  • Anstatt die gesamte Mittambel zu verarbeiten, um die ISCP zu bestimmen, verwendet die ISCP-Messvorrichtung in erster Linie eine Leistungsmessung für den Zeitschlitz in der ISCP-Berechnung. Wie in 2A gezeigt, ist die Leistungsmessung der Regelwert des AGC 12. Indem er nur den AGC-Regelwert verwendet, muss der Empfänger 30 nur arbeiten, bis der AGC 12 stabil wird, wodurch die von dem Empfänger geforderte Verarbeitungsleistung verringert wird.
  • Die Mittambel wird durch eine Antenne 10 oder ein Antennenarray des Empfängers 30 empfangen. Der AGC 12 normalisiert den Leistungspegel der empfangenen RF-Signale. Da nur der Regelwert des AGC 12 erforderlich ist, muss der AGC 12 sich nicht vor dem Empfang der Mittambel stabilisieren. Obwohl der AGC 12 vor oder zu jeder Zeit während der Mittambel eingeschaltet werden könnte, wird der AGC vorzugsweise am Beginn der Mittambel gestartet. Nachdem sich der AGC 12 stabilisiert hat, werden die Empfängerkomponenten abgeschaltet, um den Leistungsverbrauch zu reduzieren. Da ein typischer AGC 12 sich in ungefähr 50 Chips stabilisiert, sind die Empfängerkomponenten 12, 14, 16 nur für eine kurze Zeitperiode eingeschaltet. Für eine Benutzervorrichtung verlängert dies die Batterielebensdauer. Der Regelwert des stabilisierten AGC 12 wird an eine ISCP-Berechnungsvorrichtung 20 mit niedriger Leistung gesendet. Unter Verwendung des Regelwertes bestimmt die Berechnungsvorrichtung 20 eine ISCP-Abschätzung.
  • Alternativ wird, wie in 2B gezeigt, die Leistungsmessung durch eine Leistungsmessvorrichtung 13 bestimmt. In dem betrachteten Zeitschlitz übertragene Signale werden durch eine Antenne 10 oder ein Antennenarray des Empfängers 30 empfangen. Eine Leistungsmessvorrichtung 13 misst einen Leistungspegel der übertragenen Signale.
  • Unter Verwendung der Leistungsmessung bestimmt die ISCP-Berechnungsvorrichtung 20 eine ISCP-Abschätzung.
  • Ein Ansatz zur Verknüpfung des Regelwertes mit einem ISCP-Wert ist die Abschätzung der festen Verarbeitungsleistung. Eine typische AGC-Leistung vorausgesetzt, wird eine Tabelle, welche ISCP-Werte mit AGC-Regelwerten verknüpft, verwendet, um ISCP-Abschätzungen zu erzeugen. Alternativ wird für Leistungsmessungen eine Tabelle verwendet, die ISCP-Werte mit Leistungsmessungen verknüpft, um ISCP-Abschätzungen zu erzeugen. Um die Genauigkeit des bestimmten ISCP-Wertes weiter zu verfeinern, können zusätzliche Variablen in die Lookup-Tabelle einbezogen werden. Diese Variablen umfassen: Empfangssignal-Codeleistung (received signal code power, RSCP), die Temperatur des Empfängers, die Funkfrequenz, bei der die Messung vorgenommen wird, und die Position des Empfängers (für Benutzervorrichtungen), wie etwa der Aufenthalt in einer aktiven Zelle oder in einem öffentlichen Telefonnetz (public service telephone network, PSTN). Die Lookup-Tabelle 22 kann auf einer beliebigen Kombination dieser Variablen basieren.
  • Die Lookup-Tabelle 22 kann auch durch die eigene Leistung des Empfängers abgeleitet werden. Jede Benutzervorrichtung oder Basisstation kann getestet werden, und der Verstärkungsregelwert oder die Leistungsmessungen für verschiedene ISCP-Werte werden bestimmt. Eine Lookup-Tabelle 22 wird auf der Grundlage der Testergebnisse erzeugt. Mögliche Variablen für die Lookup-Tabelle 22 zusätzlich zu dem AGC-Regelwert oder der Leistungsmessung können umfassen: Empfangssignal-Codeleistung (received signal code power, RSCP), die Temperatur des Empfängers, die Funkfrequenz, bei der die Messung vorgenommen wird, die Position des Empfängers (für Benutzervorrichtungen), wie etwa der Aufenthalt in einer aktiven Zelle oder in einem öffentlichen Telefonnetz (PSTN), oder eine beliebige Kombination dieser Variablen.
  • Ein weiterer Ansatz zur Abschätzung der ISCP ist die dynamische Abschätzung, wie in den 3A und 3B gezeigt. Der Empfänger nimmt gelegentlich ISCP-Messungen unter Verwendung der Abtastvorrichtung 14, der Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung 16 und der ISCP-Berechnungsvorrichtung 18 vor, wie zuvor in Verbindung mit den 2A und 2B beschrieben. Die AGC-Regelwerte oder Leistungsmesswerte werden zusammen mit der gemessenen ISCP-Berechnung in einem Speicher 24 abgelegt, der mit der ISCP-Berechnungsvorrichtung 26 verknüpft ist Unter Verwendung dieser Messwerte werden künftige ISCP-Abschätzungen vorgenommen, wobei die ISCP-Berechnungsvorrichtung mit niedriger Leistung verwendet wird, um unter Verwendung des AGC-Regel- / Leistungsmesswertes die ISCP-Abschätzung abzuleiten, wobei sich eine Mittambelverarbeitung erübrigt. Unter Verwendung des AGC-Regel- / Leistungsmesswertes kann eine ISCP-Abschätzung den zuvor gemessenen Werten entnommen werden. Die zuvor gemessenen Werte können frühere Werte für den betrachteten Zeitschlitz oder für sämtliche Zeitschlitze sein. Alternativ können die Zeitschlitze zusammengefasst werden, wobei Messungen für einen beliebigen Zeitschlitz in einer Gruppe für einen anderen Zeitschlitz in der Gruppe verwendet werden können. Fehlende Werte können durch Interpolation gebildet werden. Um die Genauigkeit der gespeicherten Werte zu erhöhen, können mehrere gespeicherte Werte zu einer kumulativen Messung kombiniert werden, wie etwa unter Verwendung eines Gleitdurchschnitts oder Blockdurchschnitts für einen bestimmten Zeitschlitz:
  • Die bevorzugte Ausführung verschachtelt periodisch tatsächliche Messungen mit abgeschätzten Messungen. Diese Implementierung erlaubt einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Leistungsverbrauch. Ein solcher Ansatz nimmt eine tatsächliche Messung für drei ISCP-Abschätzungen vor.
  • Um die Zuverlässigkeit der gespeicherten Messwerte zu erhöhen, können die Messwerte mit anderen Variablen indiziert werden, wie etwa RSCP, die Temperatur des Empfängers, die Funkfrequenz, bei der die Messung vorgenommen wird, die Position des Empfängers (für Benutzervorrichtungen), wie etwa der Aufenthalt in einer aktiven Zelle oder in einem öffentlichen Telefonnetz (PSTN), oder eine beliebige Kombination dieser Indizes. Für den gemessenen AGC-Regelwert wird eine abgeschätzte ISCP auf der Grundlage der indizierten Kriterien ausgewählt.
  • Um die Anfangswerte in dem Speicher zu erzeugen, kann dem Empfänger 30 gestattet werden, für eine bestimmte Dauer tatsächliche Messungen zu sammeln. Nach dieser bestimmten Dauer schaltet der Empfänger 30 auf einen geschachtelten periodischen Ansatz. Alternativ wird der Speicher 24 anfangs mit ISCP-Abschätzungen auf der Grundlage der vorhergesagten Leistung des Empfängers unter typischen Bedingungen gefüllt. Mit der Zeit werden die geschachtelten ISCP-Messungen die vorhergesagten Werte ersetzen.

Claims (2)

  1. Eine Basisstation umfassend: eine Antenne, die Signale empfängt, welche in einem bestimmten Zeitschlitz in einem drahtlosen hybriden Zeitmultiplex-Mehrfachzugriffs-Kommunikationssystem-Format übertragen werden; einen automatischen Verstärkungsregler (AGC), der an die Antenne gekoppelt ist, zur Regelung eines Leistungspegels der übertragenen empfangenen Signale; eine Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung zur Verarbeitung von empfangenen Mittambeln der übertragenen empfangenen Signale; eine Lookup-Tabelle, die eine Verknüpfung von Störsignal-Codeleistungs(ISCP-)Werten mit Verstärkungswerten bereitstellt; und eine ISCP-Berechnungsvorrichtung mit niedriger Leistung, welche an die Lookup-Tabelle, die Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung und den automatischen Verstärkungsregler gekoppelt ist, und eine Ausgabe der Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung, Verstärkungswerte des automatischen Verstärkungsreglers und die vorgesehene Verknüpfung von ISCP-Werten mit den Verstärkungswerten verwendet, um ISCP-Abschätzungen zu erzeugen.
  2. Basisstation nach Anspruch 1, ferner umfassend eine Abtastvorrichtung, die an den automatischen Verstärkungsregler und die Mittambel-Verarbeitungsvorrichtung gekoppelt ist, zur Abtastung der übertragenen empfangenen Signale.
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