FI112769B - Menetelmä ja järjestelmä kanava-allokointia varten hyödyntämällä tehosäätöä ja matkaviestimen kanavanvaihtomittauksia - Google Patents

Menetelmä ja järjestelmä kanava-allokointia varten hyödyntämällä tehosäätöä ja matkaviestimen kanavanvaihtomittauksia Download PDF

Info

Publication number
FI112769B
FI112769B FI955326A FI955326A FI112769B FI 112769 B FI112769 B FI 112769B FI 955326 A FI955326 A FI 955326A FI 955326 A FI955326 A FI 955326A FI 112769 B FI112769 B FI 112769B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
base station
channel
rssi
mobile station
channels
Prior art date
Application number
FI955326A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI955326A0 (fi
FI955326A (fi
Inventor
Jacobus Cornelis Haartsen
Original Assignee
Ericsson Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ericsson Inc filed Critical Ericsson Inc
Publication of FI955326A0 publication Critical patent/FI955326A0/fi
Publication of FI955326A publication Critical patent/FI955326A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI112769B publication Critical patent/FI112769B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/302Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data due to low signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0219Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave where the power saving management affects multiple terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0245Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal according to signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

112769
Menetelmä ja järjestelmä kanava-allokointia varten hyödyntämällä tehosäätöä ja matkaviestimen kanavanvaihtomittauk-sia 5 Keksinnön tausta
Keksintö liittyy yleisesti tukiasemiin perustuviin radiotietoliikennejärjestelmiin ja, erityisesti, kanavan allokointiin, johon on liitetty tehonsäätö matkaviestin-j ärjestelmässä.
10 Solukkotekniikan perusajatus on kanavien uudelleen käyttö. Tavanomaisessa merkityksessä, taajuuksien uudelleenkäyttö on tekniikka, jonka avulla taajuuksien ryhmiä allokoidaan käytettäväksi maantieteellisesti rajoitetuille alueille, joita kutsutaan soluiksi. Sellaiset solut, jotka 15 sisältävät toisiaan vastaavia taajuuksien ryhmiä on erotettu maantieteellisesti, jotta sallitaan eri soluissa olevien matkaviestimien käyttää samanaikaisesti samaa taajuutta, ilman että nuo matkaviestimet häiritsevät toisiaan. Täten toimittaessa voidaan vain joidenkin satojen 20 taajuuksien järjestelmän avulla palvella useita tuhansia tilaajia. Tällaisen järjestelmän suunnittelu ja toiminta . on kuvattu Blecherrin kirjoittamassa artikkelissa "Advan- ,* : ced Mobile Phone Technology", joka on julkaistu julkaisus- ,·. sa IEEE Transactions on Vehicular Technology, Voi. VT29, . i 25 No. 2, May, 1980, pp. 238 - 244. Tälle järjestelmälle, y joka on yleisesti tunnettu AMPS-järjestelmänä, on FCC al lokoinut lohkon UHF taajuuskaistaa, joka on edelleen jaet- ’ tu kapeiden taajuuskaistojen pareiksi, joita kutsutaan kanaviksi. Kanavien jakaminen pareiksi johtuu taajuusdup-: / 30 leksi järjestelystä, jossa lähetys- ja vastaanotto kanavat : ·' on erotettu toisistaan 45 Mhz taajuuskaistalla. Tällä het- , i , kellä on olemassa 832, 30 kHz levyistä kanavaa, jotka on ,·<·, allokoitu matkaviestinjärjestelmiä varten USA:ssa. Kuvios- sa 1 on esitetty taulukko, jossa on esitetty taajuudet, ., 35 jotka on USA:ssa varattu matkaviestinliikennöintiä varten.
2 112769 Tässä yhteydessä on syytä huomata, että 832 käytettävissä olevasta kanavasta 21 on ohjauskanavia, joista kukin on varattu A- ja B-kantoaaltoa varten. Nämä 42 ohjauskanavaa antavat järjestelmäinformaatiota eikä niitä voida käyttää 5 puheliikennöintiin. Jäljelle jäävät 790 kanavaa, jotka tunnetaan puhe- tai liikennekanavina, kuljettavat puhetie-toliikennettä ja nuo kanavat on jaettu A- ja B-kantoaallon kesken. Tietty käyttäjä voi käyttää ainakin puolta, eli 395 kanavaa näistä käytettävissä olevista kanavista. Mitä 10 tulee TDMA-järjestelmiin, kuten esimerkiksi sellaisiin, jotka on määritelty IS-54B-standardissa, nämä kanavat on edelleen jaettu kolmeen aikaväliin. Tässä tapauksessa, tietyllä käyttäjällä on pääsy 3 x 395 tai vastaavasti 1 185 "kanavaan".
15 Radioyhteyden laatu on kaikkien matkaviestinjärjes telmien laatukriteeri. Jotta matkaviestinjärjestelmän haluttu signaali tuottaisi korkeatasoisen äänikommunikaation tulee signaalin olla voimakkuudeltaan suurempi, kuin muiden radiolähetysten aiheuttamat häiriöt. Halutun signaalin 20 ja häiriön suhde on tunnettu nimellä C/I-suhde. Ottamatta huomioon kohinaa, joka on kaikkialla läsnä, on periaatteessa olemassa kahdentyyppisiä häiriöitä, jotka järjes-: telmän suunnittelijan tulee ottaa huomioon. Ensimmäinen näistä on häiriö, joka johtuu siitä, että useat käyttäjät 25 toimivat samanaikaisesti samalla kanavalla. Tätä kutsutaan samakanavahäiriöksi (co-channel interference). Toinen häiriölähde on ne käyttäjät, jotka toimivat viereisillä kana-, * villa. Tätä kutsutaan viereisten (adjacent) kanavien ai heuttamaksi häiriöksi. Viereisten kanavien aiheuttamia 30 häiriöitä valvotaan/ohjataan valitsemalla tietyn solun taajuudet siten, että nuo taajuudet erotetaan toisistaan riittävän suurilla taajuusalueilla, esimerkiksi 200 kHz, ja käyttäen tarkkaa rajoitusta kanavasuodattimissa, jotta saadaan aikaan voimakas vierekkäisten kanavien vaimennus. 35 Samakanavahäiriötä pienennetään käyttämällä taajuuden 3 112769 uudelleenkäyttökuvioita, jotka erottavat samaan taajuus-ryhmään kuuluvat solut maantieteellisesti. Kuviossa 2(a) on esitetty esimerkki ideaalisesta seitsemän solun taajuuden uudelleenkäyttökuviosta.
5 Taajuussuunnittelu on prosessi, jonka avulla yksit täiset kanavat allokoidaan tietyille verkon soluille. Tällä hetkellä, suurin osa taajuussuunnittelusta tehdään "a prio-risesti" eli ennakoiden, mikä tarkoittaa sitä, että kiinteä taajuussuunnitelma "langoitetaan" kukin kerrallaan matka-10 viestinoperaattorin toimesta. Tätä kutsutaan kiinteäksi kanavien allokoinniksi, eli FCA:ksi (FCA = Fixed Channel Allocation). Kuitenkin, koska häiriöt ja liikenteen aiheuttama kuormitus ovat ajan suhteen muuttuvia funktioita, FCA-menetelmä ei ole optimaalinen. Kuten kuvio 2(b) 15 esittää, valtateillä, jotka jakavat solukkorajoja kahtia, voi olla olennaisesti toisistaan eroava liikennejakauma, joka riippuu sijainnista ja päivänajasta. Joillakin teillä saattaa olla aamuisin huomattavasti liikennettä ja hyvin vähän liikennettä iltapäivällä. Tämän seurauksena suurin 20 osa kiinteistä taajuussuunnitelmista ei ole kovin tehokkaita; monilla kiinteän taajuussuunnitelman kanavilla on ·* * . paljon parempi siirtolaatu kuin on tarpeen korkealaatuisen puhekommunikaation aikaansaamiseksi, kun taas monet muut ; saman järjestelmän kanavat kärsivät huonosta siirtolaadusta : 25 mikä saattaa pakottaa ne tulemaan hylätyiksi tai estää : niiden käytön. Kapasiteetin lisäys voidaan saada aikaan jonkin sellaisen kanavien ailokointitävän avulla, jonka a-vulla kaikille linkeille saadaan samantasoinen laatu. Koska häiriöt ovat laadultaan ajan suhteen muuttuvia, tulee käyt-' 30 tää sopeutuvaa tapaa kanavien allokoimiseksi.
,,· Adaptiivinen kanavien allokointi, ACA (Adaptive . Channel Allocation) on menetelmä, jonka avuilla dynaami sesti allokoidaan taajuuksia koko solukkojärjestelmässä siten, että järjestelmän kapasiteetti maksimoidaan. ACA-35 menetelmän mukaisesti, enemmän taajuuksia allokoidaan sei- 4 112769 laisille soluille, joissa on kova kuormitus, kuin sellaisille soluille, joita ei kuormiteta niin paljoa. Tämän lisäksi, kanavia voidaan allokoida siten, että kaikilla linkeillä on riittävä siirtolaatu.
5 ACA-menetelmä on alan ammattilaisten hyvin tuntema.
Useat julkaisut ovat esittäneet ACA-menetelmän mahdollisuuksia, mutta niissä ei esitetä erityisiä ACA-strategioita. Esimerkiksi Hakan Erikssonin julkaisu "Capasity Improvement by Adaptive Channel Allocation", IEEE Global Tele-10 com. Conf., Nov. 28-Dec. 1, 1988, pp. 1355 - 1359, esittää sellaiseen solukkoradiojärjestelmään liittyviä kapasitee tin lisäysmahdollisuuksia, jossa järjestelmässä kaikki kanavat ovat samaa resurssia, jota kaikki tukiasemat ottavat käyttöönsä. Yllä viitatussa julkaisussa, matkaviestin 15 mittaa downlink-suunnan siirtolaadun ja kanavia allokoi daan sen perusteella, millä on korkein C/I-taso.
Toinen lähestymistapa on esitetty G. Riva:n julkaisussa "Performance Analysis of an Improved Dynamic Channel Allocation Scheme for Cellular Mobile Radio Systems", 42nd 20 IEEE Veh.Tech. Conf., Denver, 1992, pp. 794 - 797, jossa esitetään, miten kanava valitaan siten, että saavutetaan : : : lähes yhtä hyvä tai parempi laatu, kuin mitä C/I-kynnys arvo vaatii. Furuya Y. et al:n julkaisu "Channel Segrega-tion, A Distributed Adaptive Channel Allocation Scheme for » t !.·. 25 Mobile Communications Systems", Second Nordic Seminar on i t-t Digital Land Mobile Radio Communication, Stockholm, Octo i.’ ber 14 - 16, 1986, pp. 311 - 315, kuvaa ACA-järjestelmän, ' jossa linkin siirtolaadun viimeaikaista historiaa pidetään allokaatiopäätöksiin vaikuttavana tekijänä. Sen lisäksi 30 useita sellaisia sekamuotoisia järjestelmiä on esitetty, joissa ACA-tekniikkaa on sovellettu pieneen joukkoon taa-juuksia FCA-tekniikan lisäksi. Eräs tällainen esimerkki on esitetty julkaisussa Sallberg, K. et ai., "Hybrid channel assignment and reuse partioning in a cellular mobile 5 112769 telephone system", Proc. IEEE VTC, 87, 1987, pp. 405 - 411.
Eräs yhteinen nimittäjä näille kaikille ACA-järjestelmille on se, että ne allokoivat kanavan sellaisesta 5 kanavien joukosta, joka täyttää joitakin ennalta määrättyjä laatukriteerejä. Kunkin järjestelmän erona on se, miten kanava valitaan tästä kanavien joukosta. Sen lisäksi että se nostaa järjestelmän kapasiteettia, adaptiivinen kanavien allokointi poistaa järjestelmä (taajuus) suunnittelu-10 tarpeen. Sen sijaan järjestelmä itsessään suorittaa suunnittelun; tämä on erityisen houkuttelevaa silloin, kun suoritetaan järjestelmän muutoksia tai lisätään uusia tukiasemia .
Adaptiivinen tehonsäätö, tai APC (Adaptive Power 15 Control) on tunnettu tekniikka matkaviestinjärjestelmissä. Katso esimerkiksi Webb et. ai:in US-patentti 4 485 486. APC-tekniikan avulla, lähettimen tehoa säädellään vastaanottimen vaatimusten mukaan. Yleensä, on kahdentyyppisiä adaptiivisia tehonohjausjärjestelmiä: nimittäin C-perus-20 teiset ja C/l-perusteiset. C-perusteisessa tapauksessa, vastaanotettavan signaalin voimakkuus vastaanottopuolella : pidetään tietyllä ennalta määrätyllä tasolla. Niin pian, kuin (keskimääräinen) vastaanotetun signaalin voimakkuus poikkeaa tästä tasosta, vastaanotin käskee lähetintä suu-25 rentamaan tai pienentämään lähetystehoaan. C-perusteinen APC antaa vasteen radiotiellä tapahtuvaan häipymään, kun taas C/I-perusteinen APC yrittää pitää vastaanottimessa yllä tiettyä ennalta määrättyä C/I-tasoa. Radiotiellä tapahtuvan vaimenemisen muutosten lisäksi myös interferens-: 30 siä (toisten kanavien aiheuttamat häiriöt) olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat sen, että lähetystehoa säädetään.
Yllä selostetut tavanomaisissa allokointialgorit-meissa suoritettavat päätökset siitä perustavat päätöksen-35 sä siihen tietoon, joka niillä on siitä, mitä kanavia mit- 6 112769 käkin tukiasemat käyttävät ja sen jälkeen algoritmit yrittävät optimoida kunkin linkin laadun. Kuitenkin, ne eivät hyödynnä matkaviestimissä ja tukiasemien lähettimissä käytettävien adaptiivisen tehonsäädön tarjoamia mahdollisuuk-5 siä.
TDMA-ympäristössä, allokaatiopäätös sisältää enemmän, kuin vain tukiaseman ja kanavan kombinaation valinnan. Koska TDMA-kanavat on jaettu aikaväleihin, tulisi allokaa-tiopäätöksen ottaa myös se huomioon. Esimerkiksi US-patent-10 tijulkaisu 4 866 710 (Schaeffer) kuvaa menetelmän taajuuden ja aikavälien allokoimiseksi matkaviestimille siten, että tietyn taajuuden kaikki aikavälit täytetään ennen kuin aikavälejä allokoidaan muille taajuuksille. Vaikka tämä onkin näkyvän tehokasta, ei tämä tapa ota huomioon sen vaikutuk-15 siä häiriöihin eikä se ota huomioon adaptiivisen tehonsäädön mahdollisuutta.
Keksinnön lyhyt selostus Tämän keksinnön tavoitteena on sen vuoksi tarjota sellainen menetelmä kanavien dynaamiseksi allokoimiseksi 20 tietoliikennejärjestelmässä, joka menetelmä maksimoi järjestelmän kapasiteetin samalla minimoiden liikkuvien matka-: ; viestimien käyttämän lähetystehon. Tämän keksinnön lisäta- * voitteena on hyödyntää mittauksia, jotka matkaviestimet ον. vat tehneet päättäessään linkkien laatuja. Edelleen tämän , 25 keksinnön lisätavoitteena on edelleen antaa akku/patteri käyttöisille matkaviestimille mahdollisuus saavuttaa pidempi akkujen/patterien käyttöikä vähentämällä käytettyä lähetystehoa.
Keksinnön tavoitteet saavutetaan menetelmällä ja 30 matkaviestinjärjestelmällä, jolle on tunnusomaista se, mitä ,: sanotaan itsenäisissä patenttivaatimuksissa.
; Keksinnön edulliset suoritusmuodot ovat epäitse näisten patenttivaatimusten kohteena.
Tässä esitetty ohjauskaavio soveltuu käytettäväksi 35 tämänhetkisessä liikenne ja häiriö(interferenssi)tilantees-sa tietoliikenneympäristössä kunkin linkin laadun optimoimiseksi ja koko järjestelmän kapasiteetin maksimoimiseksi.
7 112769 Tämän hetkisen liikenteen ja häiriö(interferenssi)tilanteen tila saadaan johdettua sekä matkaviestimen että tukiaseman suorittamista mittauksista. Kanavien allokaatio päätökset päivitetään periodisesti sen varmistamiseksi, että, keski-5 määrin, kanavilla käytetään mahdollisimman pientä lähetys-tehoa. Kun kanava on allokoitu, adaptiivinen tehonsäätökaa-vio yrittää pitää yllä riittävän hyvää linkkiyhteyksien laatua mahdollisimman pienellä uloslähetetyllä teholla. Koska adaptiivinen tehonsäätö ja adaptiivinen kanavien 10 allokointi muodostavat integroidun prosessin, otetaan termi adaptiivinen kanava-allokaatio ja tehonsäätö, tai ACAPC (adaptive channel allocation and power control) kuvaamaan tätä keksintöä. Tämä keksintö ei rajoitu vain tietyntyyppiseen (haja)pääsytapaan, vaan sitä voidaan soveltaa yhtä 15 hyvin, esimerkiksi FDMA, TDMA, CDMA ja sekamuotoisiin järjestelmiin.
Tämän keksinnön esimerkinomaisissa suoritusmuodoissa, järjestelmät ja menetelmät allokoivat sellaisen kanavan, joka minimoi keskimääräiset lähetystehot. Päivitysten 20 aikana, joita suoritetaan periodisesti, tarkistetaan oliko keskimääräinen lähetysteho todellakin matala, tai onko löy-: dettävissä jokin toinen kanava, jolla lähetysteho voi olla ; vieläkin matalampi. Kanavien päivitysten väleillä, APC y- ; rittää ylläpitää halutun C/I-tason vastaanottimessa. Kek- 25 sinnön mukainen toiminta varmistaa sen, että lähetysteho minimoidaan, joka ei vain vähennä muihin kanaviin kohdistuvaa interferenssiä vaan myös palvelee tärkeää tavoitetta, joka on käsipuhelimien akkujen/patterien käyttöajan pidentämistä.
* 30 Kuvioluettelo • Nämä ja muut keksinnön tavoitteet, ominaisuudet ja . edut tulevat helposti ymmärrettäviksi alan ammattilaiselle seuraavasta kirjoitetusta selostuksesta, kun sitä luetaan yhdessä seuraavien kuvioiden kanssa, joissa 35 kuvio 1 on kuvaus US-standardin IS-54B mukaan al- ; lokoidusta taajuusspektristä, 8 112769 kuvio 2a on esimerkinomainen kuvio matkaviestinjärjestelmän, jossa käytetään kiinteää taajuussuunnittelua, taajuuksien uudelleen käyttö periaatteista, kuvio 2b on esimerkinomainen kuvio matkaviestinjär-5 jestelmän kuormituksen aikariippuvista ominaisuuksista, joka kuvio esittää tarpeen käyttää tämän keksinnön mukaista adaptiivista kanavien allokointimenettelyä, kuvio 3 on kaaviokuva uplink- ja downlink-suuntaisista interferensseistä, 10 kuvio 4 on vuokaavio, joka esittää tämän keksinnön esimerkinomaisen suoritusmuodon perustoimintoja, kuvio 5 on vuokaavio, joka kuvaa uplink(kanavan) allokointia, joka suoritetaan tämän keksinnön esimerkin omaisen suoritusmuodon mukaisesti, 15 kuvio 6 on vuokaavio, joka kuvaa downlink(kanavan) allokointia, joka suoritetaan tämän keksinnön esimerkinomaisen suoritusmuodon mukaisesti, kuvio 7 on IS-54B standardin mukaisen TDMA-kehysra-kenteen kuvaus, 20 kuvio 8(a) on kaavio, joka havainnollistaa lähete tyn signaalin esimerkinomaista tehospektriä, . . . kuvio 8(b) on vastaanottimen esimerkinomainen suo- datinominaisuuden kuvaava kuvio, kuvio 8(c) on kaavio, joka kuvaa kuvioiden 8(a) ja 25 8(b) esimerkkien interferenssin vierekkäisille kanaville, kuvio 9 on esimerkinomainen kuvaus downlink-suunnan interferenssin ennustamisesta, kuvio 10 on lohkokaavio tämän keksinnön mukaisesta esimerkinomaisesta matkaviestimestä, 30 kuvio 11 on lohkokaavio tämän keksinnön mukaisesta esimerkinomaisesta tukiasemasta, kuvio 12 on lohkokaavio tämän keksinnön mukaisen esimerkinomaisen tukiasemaohjaimen osasta.
Keksinnön yksityiskohtainen selostus 35 Seuraavassa selostuksessa on esitetty, selostamis ta, ei rajoittamista varten, keksinnön erilaisia erityis- 9 112769 yksityiskohtia, kuten esimerkiksi tiettyjä piirejä, piiri-elimiä, tekniikoita ja niin edespäin, jotta mahdollistetaan koko keksinnön ymmärtäminen. Kuitenkin alan ammattilaiselle on selvää, että tämä keksintö voidaan toteuttaa 5 myös muiden, näistä erityisistä yksityiskohdista eroavien suoritusmuotojen mukaisesti. Toisaalta taas, tästä selostuksesta on jätetty pois kuvaukset hyvin tunnetuista menetelmistä, laitteista, jotta ei turhaan pidennetä tämän keksinnön kuvausta turhilla yksityiskohdilla.
10 Tämän keksinnön toteutus vaihtelee sen tietoliiken nejärjestelmän, johon tätä keksintöä sovelletaan, erityisistä vaatimuksista riippuen. Taajuusdupleksijärjestelmissä (esimerkiksi AMPS, IS-54B), esimerkiksi, uplink- ja downlink-kanavat ovat paritettuja, jolloin niiden välillä 15 oleva kiinteä kanavaväli on 45 Mhz. Downlink-kanavan allokoiminen käyttöön kiinnittää automaattisesti uplink-kana-van ja päinvastoin. Kuitenkin, yleisempi tapaus on kyseessä silloin, kun downlink- ja uplink-kanavat voidaan allokoida toisistaan riippumattomasti.
20 Siksi seuraavassa selostetaan ensiksi tämän keksin nön esimerkinomaista suoritusmuotoa sitä tapausta varten, . ,, jossa uplink- ja downlink-kanavat voidaan valita toisis taan riippumatta, ja jossa tapauksessa jokaisen kanavan lähetystehoa voidaan säätää muiden kanavien lähetystehosta 25 riippumattomasti. Myöhemmin kuvataan muita esimerkinomaisia suoritusmuotoja, järjestelmiä, joissa uplink- ja downlink-kanavat ovat pareittain, järjestelmiä, joiden matkaviestimissä on rajoitettu mittauskapasiteetti ja järjestelmiä, joissa downlink-suunnan APC toimii joukolla 30 kanavia kuten on tapaus nykyisessä IS-54B standardin määrittelemässä TDMA-järjestelmässä, varten. Kuten tullaan selostamaan, matkaviestimen toimintatila vaikuttaa jollakin tavalla kuhunkin mainituista suoritusmuodoista.
Suurimmassa osassa tapauksia, matkaviestin toimii 35 yhdessä kolmesta mahdollisesta tilasta. Ensimmäinen har- 10 112769 kittava vaihtoehto tapahtuu silloin, kun matkaviestin on aktiivisessa kommunikaatiotilassa (eli kun puhelu on käynnissä) ja kun matkaviestin ylläpitää itsellään aktiivista tietoa radioympäristöstään. Toinen harkittava tila on va-5 rallaolotila (stand by) . Kun matkaviestin on varallaoloti-lassa se kuuntelee tilaajanhakusanomia (pages) keilaamalla (sean) periodisesti käytettävissä olevia ohjauskanavia ja siksi sillä on rajoitettu tieto radioympäristöstään. Viimeiseksi harkittava tila on virrat päällä -tila. Tässä 10 tilassa matkaviestin on täysin deaktivoitu (nollattu) eikä sillä ole mitään ensikäden (a priori) tietoa ympäristös tään kun se tällöin ensikertaa laitetaan päälle.
Tämän keksinnön kuvaama kanavien allokointikaavio käyttää hyväkseen sekä yhden tai useamman tukiaseman ja/ 15 tai yhden tai useamman matkaviestimen suorittamia jaksoittain toistuvia mittauksia sen päättämiseksi mikä on paras kanava kulloisessakin radioympäristössä. On huomattava, että termiä matkaviestin käytetään tässä viittaamaan mihin tahansa radiolaitteeseen, esimerkiksi ajoneuvoradiolait-20 teeseen tai käsiradiopuhelimeen. Seuraavassa selostuksessa oletetaan että kukin tukiasema lähettää pilottisignaalin : (eli yhteydenmuodostuksen tai ohjauskanavan) ennestään tunnetulla taajuudella ja tunnetulla tehotasolla.
Kuten seuraavassa tullaan yksityiskohtaisemmin se-25 lostamaan, tämän keksinnön tämän esimerkinomaisen suoritusmuodon mukainen allokaatioprosessi voidaan jakaa koi meen perusvaiheeseen. Kuten kuviossa 4 on esitetty, nämä vaiheet ovat: 1) mittausdatan, joka kuvastaa paikallisen ympäris-30 tön olosuhteita, hankinta 410; • 2) mittausdatan hankinnan aikana saatujen mittaus- \ tulosten perusteella tapahtuva soveltuvimman kanavan va linta 420, ja 3) kanavan allokointi 430 ennalta määrätyn kritee-35 rin mukaisesti.
112769 11
Mittausdatan hankintavaihe 410 alkaa ympäröivien tukiasemien lähettämien pilottisignaalien signaalitehon mittauksilla. Nämä mittaukset suoritetaan matkaviestimessä, joka, jäljempänä yksityiskohtaisemmin selostetun proseduu-5 rin avulla, mittaa vastaanotettua periodisesti ympäröivistä tukiasemista lähetettyä yksittäisten pilottisignaalien joukon signaalinvoimakkuutta (RSSI).
Signaalin RSSI voidaan mitata, esimerkiksi siten, kuin on selostettu Paul W. Dentin US-patentissa 5 048 059, 10 joka on nimeltään "Log-Polar Signal Prosessing", joka sisällytetään tähän hakemukseen tällä viittauksella. Kanavan RSSI on, tätä esimerkkiä varten, yksinkertaisesti mitattuna tietylle taajuudelle keskitetyn 30 Khz kaistanleveyden sisältämä signaaliteho. Kanavalle tarkoituksella lähetettyjen 15 signaalien lisäksi, voi tuo signaaliteho sisältää myös samojen kanavien (jotka lähetetään toisista tukiasemista) signaalitehoa, vierekkäisten kanavien hajasäteilyä, kohinaa, ja muuta taajuuskaistalla olevaa tehoa. Kun määritetään kunkin yksittäisen downlink-signaalin RSSI-arvoa, mat-20 kaviestin laskee keskiarvon useiden yksittäisten RSSI-mittauksien joukosta (esimerkiksi yhden sekunnin ajalta) peh-: : : mentääkseen nopeita vaimenemisilmioitä. Esimerkiksi, ajo- neuvon, joka on varustettu 869 Mhz taajuisella matkavies-timellä, ja joka ajoneuvo liikkuu 4 0 mailia tunnissa tulisi :25 ideaalisesti suorittaa RSSI-mittauksia noin 7 millisekunnin V välein jotta nuo mittaukset eivät korreloisi Raleigh:in * * I!.' häipymään. Koska tyypillinen radiovastaanotin voi virittäy- > · ' tyä tietylle taajuudelle, suorittaa RSSI-mittauksen ja pa lata toiselle taajuudelle, joka on jonkun sadan Hz:n päässä . ‘ 30 alkuperäisestä taajuudesta, noin 3 millisekunnin aikana, ei tuollaista vaatimusta ole vaikea täyttää. Jotta mahdollis-tetaan vaihtelevat nopeudet ja taajuudet, suoritetaan useita mittauksia, joista lasketaan keskiarvo.
I f 12 1 12769
Seuraavassa selostetaan mittausdatan hankintavai-hetta 410 viitaten kuviossa 3 esitettyyn matkaviestintie-toliikennejärjestelyn tyypilliseen esimerkkiin. Alan ammattilaiset ymmärtävät, että tyypillinen järjestelmä tulee 5 sisältämään useampia tukiasemia ja huomattavasti useampia matkaviestimiä kuin on esitetty tässä esimerkinomaisessa kuvauksessa. Kuitenkin, jotta ei hämärretä tämän keksinnön kuvausta, esitetään kuviossa 3 vain kaksi matkaviestintä ja kolme tukiasemajärjestelyä.
10 Mittausdatanhankinnan toiminta, erityisesti koko verkon toiminta, on ohjattu matkaviestinkeskuksesta (MTSO) 300. MTSO 300 on kytketty, joko suoraan tai epäsuorasti, kuhunkin tukiasemaohjaimeen 310, 320, 330. Tämä kuvaus ottaa ensiksi huomioon mittausdatanhankintaproseduurin 15 silloin, kun puhelu on juuri käynnissä. Tässä esimerkissä, matkaviestin A (jonka viitenumero on 370) on juuri kytketty tukiasemaan A (jonka viitenumero on 350).
Kuten IS-54B spesifikaatiossa on hyvin kuvattu, kun puhelu on kytkettynä (päällä) tukiasema voi antaa matka-20 viestimelle FACCH-kanavan kautta ohjeita ja määräyksiä. FACCH tai Fast Associated Control Channel on blank and : burst (tyhjä ja purske) -datasiirtoprotokolla, jossa sano- : mia lähetetään puhekanavalla. FACCH-sanomien listaan kuu- luu "Channel Scan Message" keilaa kanavasanoma. Tämä käs-• 25 ky kehottaa matkaviestintä suorittamaan joukon RSSI-mit- !".* tauksia taajuuksilla, jotka on merkitty sanomassa olevalla listalla. Tämä lista sisältää usein ympäröivien tukiase-v mien lähettämien ohjauskanavien taajuudet. FACCH-signa- loinnin ja kanavan keilaus sanoman yksityiskohtia varten ; ’,· 30 viitataan IS-54B-dokumenttiin. On huomattava, että tämä tietty menetelmä matkaviestimen ohjaamiseksi on esitetty vain havainnollistamisen vuoksi. Alan ammattilaiset ymmärtävät kyllä, että myös muita merkinantomenetelmiä ja formaatteja voitaisiin myös käyttää tämän keksinnön toteutuk-35 sessa.
13 112769 MTSO: n 300 generoimille ohjeille vasteellisesti matkaviestin A monitoroi ympäröivien tukiasemien, joihin kuuluu myös se tukiasema, johon A on liittyneenä, lähettämiä signaaleja. Mitä tulee kuviossa 4 esitettyyn tilantee-5 seen, matkaviestin A sijaitsee siten, että se ei vastaan ota vain sen tukiaseman signaaleja, johon se kytketty (esimerkiksi signaali 345, jonka tukiasema A on lähettänyt), vaan myös useilta muilta ympäröiviltä tukiasemilta: signaali 305 on lähetetty tukiasemalta B (numeroitu 340) 10 ja signaali 315 lähetetty tukiasemalta C (numeroitu 360) . Tämän keksinnön mukaisesti, matkaviestin A vastaanottaa periodisesti tukiaseman A yleislähettämän kanavankeilaus-sanoman. Tämä sanoma sisältää ohjeen siitä, että tulisi keilata A tukiaseman läheisyydessä olevien tukiasemien 15 pilottisignaaleja. On huomattava, että todellista senhetkistä tukiasemien sijaintia ja/tai tunnusta ei tarvitse lähettää matkaviestimelle, vaan riittää että tukiasemat identifioidaan siitä yleislähetetyn pilottisignaalin taajuudella.
20 Sen jälkeen kun RSSI-mittaukset (kuten yllä on se lostettu) on suoritettu kolmelle downlink-signaalille 305, •\ ·* 315 ja 345, matkaviestin A raportoi nämä tulokset tukiase- ; maohjaimelle A (numero 320) uplink-liikennekanavan 335 ·'·'. SACCH-kanavaa (SACCH Slow Associated Control Channel) pit- ; 25 kin. Kuten FACCH, myös SACCH on IS-54B:ssä spesifioitu : merkinantoformaatti.
* ? * *(!.’ Edellä mainittuja RSSI-mittauksia voidaan nyt käyt tää niiden tukiasemien välisten polkujen aiheuttamien ete-nemisvaimennuksien (path loss) laskemisessa, joiden tuki-·' 30 asemien signaalit mitattiin ja joilla matkaviestin suorit- ti mittauksia. RSSI-mittaus yhdessä tukiaseman lähetyste-hon kanssa (joka on joko kiinteä tai muutoin verkon tunte-·, ma ja raportoima tukiaseman A tukiasemaohjaimelle) tuotta vat kaiken sen informaation, joka vaaditaan kunkin signaa-35 Iin etenemisvaimennuksen (path loss = PL) laskemiseksi.
14 112769
Etenemisvaimennus, joka lasketaan jakamalla RSSI tukiaseman lähetysteholla, in suure, joka ilmaisee vaimennuksen, jonka signaali kokee, kun se kulkee tukiaseman ja matkaviestimen välillä. Esimerkiksi, jos oletetaan, että matka-5 viestin A on mitannut tukiaseman C yleislähettämän signaalin 315 RSSI:n olevan 125 dBm. On myös tunnettua, että signaali 315 on lähetetty tehotasolla 0 dBm. Siksi etene-misvaimennuksen laskentakaava on hyvin suoraviivainen: 10 Tukiaseman C tunnettu lähetysteho = 0 dBm
Matkaviestimen mittaama tukiaseman C RSSI = -125 dbm Matkaviestimen A ja tukiaseman C
välinen etenemisvaimennus = 125 dB
15 Yleensä, PL(J) edustaa mielivaltaisella indeksillä J merkityn tukiaseman ja mittauksen suorittavan matkaviestimen välistä etenemisvaimennusta. Koska pilotti RSSI mittauksien oletetaan olevan korreloimattomia Rayleigh-häipy-män suhteen, voi etenemisvaimennus tukiasemalta matkavies- 20 timelle olettaa, vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti, olevan identtinen matkaviestimeltä tukiasemalle olevaan ; etenemisvaimennukseen verrattuna. Siksi PL(J) edustaa .· : linkin etenemisvaimennusta riippumatta linkin suunnasta (eli onko kyseessä uplink- vai dovmlink-suunta). Siten • · ! 25 etenemisvaimennuksen laskeminen matkaviestimen ja ympäröi- vien tukiasemien välillä muodostaa mittausdatan hankinta- * « · • prosessin ensimmäisen vaiheen.
' Mittausdatan hankinnan toinen vaihe käsittää RSSI:n mittauksen vapailla liikennekanavilla (eli potentiaalisil-: 30 la puhekanavilla, jotka voidaan allokoida) interferenssi- ' : tasojen selvittämiseksi. Mikäli kanavien valinnalle ei , ; , aseteta mitään rajoituksia, ja mikäli matkaviestimellä ja _ tukiasemalla on samat keilaus (sean) ominaisuudet, niin tämän keksinnön mukainen menetelmä toimii riippumattomasti 15 112769 sekä uplink- että downlink-kanavia varten. Ensiksi kuvataan uplink-suunnan rutiinia.
MTSO 300:n lähettämien ohjeiden perusteella, tukiasema A monitoroi jatkuvasti sen uplink- ja downlink-kana-5 vien interferenssitasoja. Ensiksi kuvataan uplink-suunnan rutiinia.
MTSO 300:n lähettämien ohjeiden perusteella, tukiasema A monitoroi jatkuvasti sen vapaiden liikennekanavien (eli puhekanavien, jotka eivät ole käytössä) interferens-10 sitasoja. Tukiasema keilaa läpi kaikkien vapaiden kanavien, ottaa RSSI mittausnäytteitä ja, kuten ennenkin, laskee näytteiden keskiarvon (esimerkiksi 10 sekunnin ajalta) jotta näytteet saadaan sellaisiksi, että ne eivät korreloi
Rayleigh-häipymän kanssa. On huomattava, että samoin kuin 15 pilotti signaalin mittaustenkin kanssa, nämä RSSI-mittaukset sisältävät kaiken interferoivan tehon, joka osuu mitattavalle taajuuskaistalle - riippumatta siitä, mistä interferoiva teho tulee. Energia voi tulla, esimerkiksi: kohinasta (joka on kaikkialla läsnä olevaa), samojen kana-20 vien muista käyttäjistä (co-channel users), rinnakkaisten käyttäjien hajasäteilystä (spill-over from user of adja- ·' ! cent channels), välimodulaatiotuotteista, jotka sattuvat : · ; osumaan mittauskaistanleveydelle, ja ei matkaviestinjär- '*jestelmään liittyvistä emissioista (sekä luvallisista että i 25 laittomista). Mitä tulee kuvioon 3, tämä prosessi toiste taan (joko peräkkäisesti tai samanaikaisesti) tukiasemissa • * ;\· B ja c.
• * ‘ IUP(J,K) edustaa tukiaseman J kanavan KUVIO uplink-
suunnan keskimääräistä interferenssitasoa. Tukiaseman J
< · 30 kaikkien vapaiden kanavien K Iup-arvot lähetetään nyt tuki-aseman J tukiasemaohjaimen kautta sen tukiaseman tukiasemaohjaimelle, johon kyseinen matkaviestin on sillä hetkel-, lä kiinnittyneenä. Kuviossa 4 esitettyä esimerkkiä varten, i
tämä merkitsee sitä, että tukiasemien A, B ja C vapailla 35 kanavilla mittaamat arvot (eli IUP(A,K), IUP(B,K) ja IUP
16 112769 (C,K) vastaavasti) on lähetetty tukiaseman A tukiasemaohjaimelle 320. Indeksi K edustaa, tietysti puhekanavia, ja se voi, tässä esimerkissä, olla mikä numero tahansa l:stä 395:een.
5 Mittausdatan hankintavaiheen aikana, matkaviestimen lähettämistä pilottisignaalimittauksista ja ympäröivien tukiasemien lähettämästä interferenssi-informaatiosta laskettu etenemisvaimennusinformaatio antaa tukiasemaohjaimelle tarvittavan informaation, josta voidaan laskea kaik-10 kien allokoitavien kanavien tarvitsemat tehotasot.
Kanavanvalintavaihe 420 sisältää tukiaseman J ja kanavan K sellaisen kombinaation löytämisen, joka vaatii vähiten lähetystehoa matkaviestimeltä, jotta voidaan ylläpitää riittävä siirtoyhteyden laatu linkillä. Kutakin tu-15 kiasemaa J ja kanavaa K varten matkaviestimeltä vaadittava lähetysteho PMs,req(JrK) voidaan laskea seuraavasti: P4eWJ'^"(^)o+PL(J)+Jw(‘7'*) 03 (1) 20
Kuten edellä on kuvattu, kaikki yhtälön (1) ratkai-; semisessa tarvittava informaatio on nyt tukiasemaohjaimes- . : sa 320. (C/I)0 on tavoiteltava C/I arvo, jota järjestelmä :* , yrittää ylläpitää linkillä ja se voidaan määritellä ope- ; /t 25 raattorin toimesta. Esimerkiksi, mikäli oletetaan, että » > t !kyseessä olevan matkaviestimen ja tukiaseman J,PL(J) väli-nen etenemisvaimennus lasketaan kuten ennenkin siten, että • ’ se tulee olemaan 125 dB ja että uplink-suunnan interfe renssi kanavalla K tukiasemalla J on -150 dBm, ja haluttu 30 C/I on 25 dB, jolloin vaadittava lähetysteho voidaan las-;kea seuraavasti , PMs.req(J/K) = 25 dB + 125 dB - 150 dBm = 0 dBm (1,0 mw)
» I
17 1 12769
Mikäli haluttu tavoite on minimoida matkaviestimen lähetysteho, niin silloin valitaan tukiaseman J, jolla on matalin PMS req kanava K, paras tukiasema ja kanava yhdistelmä. On huomattava, että koska tämän keksinnön mukainen 5 esimerkinomainen menetelmä ottaa interferenssin huomioon, niin tämä menetelmä ei välttämättä valitse voimakkainta tukiasemaa (eli maantieteellisesti lähimpänä matkaviestintä olevaa, tai sellaista tukiasemaa, jonka signaalin ete-nemisvaimennus on matalin) siksi, jonka kanssa se muodos-10 taa yhteyden/linkin. Mikäli kauempana olevan (eli tässä yhteydessä suuremman etenemisvaimennuksen kanssa korreloivan) tukiaseman käytettävissä olevan puhekanavan interfe-renssitaso on olennaisesti matalampi, kuin minkä tahansa lähemmän tukiaseman vapaan kanavan interferenssitaso, niin 15 kauempana olevaan tukiasemaan kytkeytymisessä vaadittava PMS voisi todellisuudessa olla matalampi.
Esimerkiksi, oleta, että tukiasemalta A matkaviestimelle A tultaessa downlink-suunnan 345 etenemisvaimennus PL on 80 dB ja etenemisvaimennus tukiasemalta B matkavies-20 timelle A on 90 dB. Oleta edelleen, että tukiasemassa A mitattu matalin interferenssi on kanavalla 32 (825.96 Mhz) ; tasolla -120 dBm. Mikäli tavoite (C/I)0 on 25 dB, niin sil- ; loin minimi vaadittava PMS, joka vaaditaan linkiltä tuki asemalle A kanavalla 32, lasketaan yhtälön (1) mukaan si-25 ten, että se on : : PMs req (A, 32) = 25 dB + 80 dB - 100 dBm = +5 dBm *
Tukiasemalle B menevää linkkiä varten kanavalla 245 : : 30 vaadittava minimi teho olisi i ^ ; Ppis.req (B,245) = 25 dB + 90 dB - 120 dBm = -5 dBm « !
Mikäli molemmat tukiasemat lähettävät samalla teho- . 35 tasolla downlink-signaalia, joka vastaanotetaan matkavies- 18 1 I i / 69 timessä, on tukiaseman B lähete heikompi (eli, sillä on suurempi etenemisvaimennus ja se on näennäisesti kauempana). Mikäli oletetaan, että vastavuoroisuusperiaate on voimassa, tukiaseman B vastaanottama signaali matkaviesti-5 meitä voisi olla heikompi, kuin signaali, joka on vastaanotettu tukiasemalle A. Kuitenkin, koska harkitaan interferenssiä, vaikka kyseessä olisi lisänä oleva 10 dB etenemisvaimennus, tarvitaan vähemmän lähetystehoa matkaviestimeltä saamaan aikaan riittävä linkkiyhteys tukiasemalle B.
10 Siksi, uplink-suuntaa varten, matkaviestin siirrettäisiin tukiaseman B kanavalle 245. Tämä on voimakkaasti ristiriidassa aikaisemmin kuvattujen järjestelmien kanssa, joissa matkaviestin siirretään toimimaan sen tukiaseman kanssa, jolla on voimakkain signaali.
15 Potentiaalisten kanavien vaatimien tehotasojen li säksi, tukiasemaohjain varustetaan tämän hetkisellä lii-kennekanavalla olemassa olevalla lähetysteholla. Tämä informaatio voidaan sitten suunnata tukiaseman A tukiasemaohjaimelle.
20 Mikäli paras kanava- ja tukiasemayhdistelmä ei ole identtinen tämän hetkisen kanava- ja tukiasemayhdistelmän , , . kanssa, harkitaan uudelleen allokointia. Kuitenkin, jotta ; vältetään kanavahyppely ja Ping-Pong-efektit (tilanne, jossa matkaviestin uudelleen allokoidaan toistuvasti kana-; 25 vien A ja B välillä), on järjestelmään rakennettu hyste- ; : ; reesi menettely. Uusi kanava allokoidaan vain, mikäli uudella kanavalla tarvittava lähetysteho on ainakin x dB v * pienempi kuin tämän hetkisellä kanavalla oleva lähetyste ho. Hystereesiarvoa x kutsutaan handover-marginaaliksi 30 (kanavanvaihtomarginaali) ja se voidaan valita vapaasti.
: : Esimerkinomaisten suoritusmuotojen mukaisesti, x on tyy pillisesti jossakin alueella 3 - 6 dB. Mikäli ero uuden ja tarkasteluhetkellä vallitsevan tehotason välillä on pienempi kuin kanavanvaihtomarginaali, ei uudelleen allokoin- 19 112769 tia suoriteta, ja olemassa oleva yhteyslinkki pidetään voimassa.
Yllä oleva keskustelu koskee allokaatiopäätöstä, jossa puhelu on jo olemassa ja jonka puhelun aikana MAHO, 5 tai matkaviestimen avustama kanavan vaihto (MAHO = Mobile Assisted Hand Over), mittaustulokset lähetetään senhetkisen liikennekanavan SACCH (tai FACCH) -kanavaa pitkin. Mikäli kyseessä on puhelunmuodostus, liikennekanavaa ei ole (vielä) allokoitu, ja MAHO-mittaustulokset lähetetään 10 sen tukiaseman, johon matkaviestin on kiinnittynyt, oh-jaus/kutsukanavalla. Tämä johtuu siitä, että vaikka matkaviestin onkin odotustilassa (eli nukkumistliassa, sleep mode) se pitää silti kirjaa ympäröivistä tukiasemista matkaviestimen lyhyiden "valveilla olo" hetkien aikana, kun 15 se suorittaa pilottisignaalin voimakkuuden mittauksia ja kun matkaviestin kuuntelee hakukutsuja (page). Tämän informaation avulla, valittava kanavatukiasemayhdistelmä voidaan määrätä yllä esitetyllä tavalla, ja tällä uudella kanavalla vaadittava lähetysteho lasketaan. Kuitenkin, 20 koska tuolla hetkellä ei ole olemassa senhetkistä linkki-yhteyttä, ei myöskään ole olemassa senhetkistä lähetystehoa, jonka suhteen vertailut voitaisiin suorittaa. Tämä tarkoittaa sitä, ei ole olemassa kanavanvaihtomarginaalia.
· Sen sijaan uuden kanavan req:ta verrataan tehonsäätö- • ·’ 25 alueen (jonka matkaviestimen minimi- ja maksimilähetyste- :.: : hot asettavat) kanssa tai puhelunmuodostuskynnyksen (set- | up threshold) kanssa, joka on puhelunmuodostuksessa (set- : : : up) käytettävä suurin sallittu lähetysteho. Mikäli parhaan kanavan on alempana, kuin ennalta määrätty suurin :v. 30 sallittu lähetysteho, voidaan tämä kanava allokoida välit- .**·. tömästi. Mikäli taas ei, pitää puhelu päättää. Puhelunmuo- I · dostuskynnys, joka voi olla matalampi, kuin suurin mahdol-’·* ' linen käytettävissä oleva ulostuloteho, estää käyttäjiä, jotka tarvitsevat paljon tehoa, (ja jotka siten tuottaisi-35 vat paljon interferenssi-häiriöitä) liittymästä järjestel- 112769 20 mään sellaisten käyttäjien kustannuksella, jotka vaativat matalampaa lähetystehoa.
Kolmannessa toiminnallisessa tilassa (eli tehot päällä -tilassa) minkäänlaista MAHO-mittaustulosdataa ei 5 ole käytettävissä. Tehojen ollessa päällä, matkaviestin skannaa ensin kaikkien tukiasemien kutsu/ohjauskanavien lävitse ja lukittuu niistä voimakkaimpaan. Sen jälkeen tuota vastaava tukiasema lataa ympäröivien tukiasemien, jotka on tarkoitus mitata, kanavanumerot matkaviestimelle. 10 Tästä eteenpäin, menetelmä on kuten yllä kuvattu. Kuviossa 5 on esitetty vuokaavio, joka esittää yhteenvedon kaikkien kolmen toiminnallisen tilan uplink-kanavan ailokaatiomene-telmästä.
Kuviossa 5, ylilohko 500 esittää ensimmäistä yleis-15 vaihetta määrättäessä sitä, missä noista kolmesta tilasta matkaviestin kulloinkin palvelee. Mikäli matkaviestin toimii virrat päällä -tilassa, kuten lohkossa 501, etenee menetelmän suoritusvaiheeseen 504, jossa matkaviestin keilaa ohjauskanavia keilauskoodien (scan code) vastaanotta-20 miseksi. Muutoin, matkaviestin toimii odotustilassa (stand-by) 502 tai puhelu voimassa -tilassa 503, ja mene- telmän suoritus etenee kanavan käyttöönottovaiheeseen 510.
. . : Kanavan käyttöönottovaihe 510 alkaa vaiheella, jossa saa- daan matkaviestin suorittamaan 511 ympäröivien tukiasemien 25 pilottisignaalien RSSI-mittauksia. Seuraavaksi, nämä RSSI-mittaustulokset lähetetään lohkossa 512 takaisin sille ’ tukiasemalle, jolle matkaviestimellä on aktiivinen yhteys- '·' ' linkki. Lohkossa 513, tukiasemat suorittavat omia RSSI- mittauksiaan vapailla liikennekanavilla. Seuraavat vaiheet : 30 liittyvät siihen, miten valitaan kanavista se, joka tulisi allokoida matkaviestimelle tätä linkkiä varten vaiheessa 520. Siten, toiminta etenee vaiheeseen 521, jossa tukiasemaohjain laskee etenemisvaimennuksen matkaviestimen ja kunkin sellaisen tukiaseman välillä, joiden tukiasemien 35 signaalit mitattiin lohkossa 511. Sen jälkeen tukiasemaoh- 112769 21 jäin laskee matkaviestimelle vaadittavat lähetystehotasot kutakin tukiaseman ja liikennekanavan yhdistelmää varten, esimerkiksi käyttäen, kaavaa (1) ja määrää lohkossa 522 sen yhdistelmän, joka antaa pienimmän mahdollisen vaadit-5 tavan lähetystehon matkaviestimelle.
Kun se on päätetty, mikä kanava tulisi allokoida matkaviestimellä tätä yhteyttä/linkkiä varten, etenee toiminta sen jälkeen ylilohkon 530 indikoimaan kanavan/yh-teysvastuunvaihtovaiheeseen. Päätöslohkossa 531 päätetään, 10 onko matkaviestimellä tarkasteluhetkellä puhelu käynnissä vai ei. Mikäli niin on asianlaita, toiminta siirtyy silloin lohkoon 532, jossa sen jälkeen päätetään ylittääkö lohkossa 522 laskettu pienin mahdollinen tarvittava lähetysteho sen hetkisen lähetystehon vähennettynä kanavan-15 vaihtomarginaalilla. Mikäli vastaus tähän päätöslohkoon on ei, niin silloin toiminta jatkuu vaiheessa 533, jossa siirtyminen/kanavanvaihto ennalta määrättyyn kanavaan/tu-kiasemaan tapahtuu. Muutoin, toiminta palaa takaisin allo-kointivaiheen 510 alkuun, eikä silloin tällä kertaa suori-20 teta kanavanvaihtoa.
Tarkastellaan uudelleen päätöslohkoa 531, ja mikäli . siinä ei päätetä, toisaalta, että käynnissä ei ole puhe- : lua, niin silloin toiminta jatkuu lohkossa 535, jossa pää- ;· ·’ tetään, ylittääkö pienin mahdollinen vaadittava lähetys- ! ! 25 teho suurimman käytettävissä olevan tehon siten kuin yllä ;on selostettu. Mikäli näin ei ole asianlaita, menetelmä ’ ; * siirtyy vaiheeseen 534, jossa puhelu muodostetaan käyttäen '·’ 1 lohkossa 522 päätettyä kanava/tukiasemayhdistelmää. Mikä li pienin vaadittava lähetysteho ylittää ennalta määrätyn • ’ : 30 suurimman mahdollisen käytettävissä olevan tehon, niin : : silloin puhelu estyy vaiheessa 536.
Kun oletetaan, että uplink- ja donwlink-kanavat voidaan allokoida toisistaan riippumattomasti, niin down-linkin allokointi proseduuri on samanlainen yllä selostet-, 35 tuun uplink-suunnan allokointiin verrattuna. Etenemisvai- 112769 22 mennusarvot löydetään samaan tapaan, kuin ennenkin, käyttämällä matkaviestimien suorittamia pilotti RSSI:den mittauksia. Tosiasiassa, nämä voidaan tehdä suoraan ilman sitä, että oletetaan vastavuoroisuuden olevan voimassa 5 kuten oli välttämätöntä uplink-suunnan estimoinnin kanssa. Kuitenkin, nyt suoritetaan interferenssimittauksia vapailla kanavilla. Tässä oletetaan, että matkaviestimellä on sama kyky kuin tukiasemallakin keilata kaikkia puhekanavia. Koska mikään erityinen tukiasema ei ole kyseessä, 10 riippuvat interferenssitasot vain kanavanumerosta K:Idown- (K). Nämä mittaustulokset lähetetään takaisin siihen tukiasemaan, johon matkaviestin on kytkeytyneenä, ja ne johdetaan eteenpäin tukiasemaohjaimelle. Tukiasema (J):n vaadittava lähetysteho lasketaan seuraavasti: 15 dB (2)
Laskentakertojen lukumäärän vähentämiseksi käyte-20 tään laskennassa vain tukiaseman J niitä kanavia K, jotka ovat vapaita käytettäväksi. Ennenkuin todellinen uudelleen . . allokaatio on suoritettu, voidaan suorittaa vertailu par- ,· ; haimman kanavan uuden PBS:n ja senhetkisen kanavan keski- ;v' määräisen PBS:n välillä. Mikäli tulos on pienempi, kuin ! 25 kanavanvaihtomarginaali, niin silloin ei tule suorittaa uudelleen allokointia. Seuraavassa kuvataan tämän esimer-* kinomaisen suoritusmuodon donwlink-suunnan proseduuria viitaten kuvioon 6.
Kuviossa 6, superlohko 600 merkitsee vaihetta, jos-* ,·' 30 sa matkaviestimen tämänhetkinen toimintatila määrätään.
: . Mikäli matkaviestin on "virrat päällä" -tilassa, niin sil loin toiminta etenee lohkoon 604, jossa matkaviestin kei-laa havaittuja ohjauskanavia keilauskoodien vastaanotta-*!' miseksi. Muutoin, matkaviestimen ollessa odotustilassa 602 35 (standby) tai puhelupäällä-tilassa 603, toiminta jatkuu 23 112769 lohkoon 610, jossa kanavien valinta/käyttöönottovaihe tapahtuu. Lohkossa 611 matkaviestin suorittaa ympäröivistä tukiasemista lähetettyjen pilottisignaalien RSSI-mittauk-sia. Seuraavaksi, lohkossa 612, matkaviestin suorittaa 5 RSSI-mittauksia vapailla liikennekanavilla. Näiden RSSI-mittausten tulokset lähetetään takaisin sille tukiasemalle, jonka kanssa matkaviestimellä oli aktiivinen linkkiyhteys lohkossa 613. Päätösvaihe 620 alkaa sillä, että tukiasemaohjain laskee lohkossa 621 etenemisvaimennuksen tuon 10 tukiaseman ja matkaviestimen välille. Tämän jälkeen tukiasemaohjain laskee vaadittavat lähetystehotasot tukiasemalle kutakin tukiasema- ja liikennekanava yhdistelmää varten käyttäen yllä esitettyä kaavaa (2), ja sen jälkeen päättää tukiasemalta vaadittavan pienimmän mahdollisen 15 lähetystehon lohkossa 622.
Seuraavaksi, kanavan/yhteysvastuunvaihtovaiheen 630 aikana, päätetään lohkossa 631 ensimmäiseksi onko matkaviestimellä puhelu käynnissä vai ei. Mikäli tämän päätöksen tulos on myönteinen, jatkuu menetelmän suoritus seu-20 raavaksi päätöslohkoon 632, jossa päätetään, ylittääkö lohkossa 622 laskettu lähetysteho senhetkisen lähetyste-. ·. hon vähennettynä kanavanvaihtomarginaalilla. Mikäli ei, • ; niin silloin kanavanvaihto voidaan suorittaa lohkossa 633 "sellaiselle kanava/tukiasemayhdistelmälle, joka vaatii ; ; 25 pienintä tukiaseman lähetystehoa. Muutoin kanavan vaihtoa * ei suoriteta ja menetelmän suoritus palaa takaisin kana- : ·' vien valinta/käyttöönottolohkoon 610. Lohkossa 631 tar- ’ ' ‘ kastellaan jälleen eihän puhelua ole voimassa, ja mikäli ei ole, niin lohkossa 635 päätetään, ylittääkö pienin j \.· 30 vaadittu lähetysteho ennalta määrätyn suurimman käytettä- vissä olevan tehon vai ei. Mikäli ei, niin silloin puhelu voidaan muodostaa lohkossa 634 sille kanava/tukiasemayhdistelmälle, joka vaatii vähiten tehoa tukiasemalta. Muutoin, puhelu estetään lohkossa 636 ja menetelmän suoritus 24 1 1::769 siirtyy takaisin kanavan valinta/käyttöönottovaiheeseen 610.
Tätä keksintöä on selostettu esimerkinomaisten suoritusmuotojen avulla, joissa uplink- ja downlink kanavat 5 valitaan toisistaan riippumattomasti, ja jossa kukin kanava on varustettu omalla APC:llä. Seuraavassa selostetaan tämän keksinnön toista esimerkinomaista suoritusmuotoa, jossa uplink- ja downlink-kanavat ovat pareittain toisistaan riippuvaisia siten, että niiden välissä on kiinteä 10 kanavaväli (esimerkiksi 45 Mhz IS-54B-standardissa). Tässä tapauksessa, uplink- ja downlink-informaatiot yhdistetään. Sen sijaan, että valittaisiin paras uplink- tai downlink-kanava valitaan paras kanavapari, joka minimoi lähetystehon sekä uplink- että downlink-suunnassa. Siten, menetelmä 15 PMs,req:n ja PBs.req:n painotetun summan laskemiseksi saadaan seuraavasta kaavasta min{b( PHS_ req) + (1-b) (ΡΒΒ> req)} 20 Jossa parametri b voidaan valita järjestelmän omi naisuuksien ja operaattorin toiveiden mukaan. Esimerkiksi, mikäli keskitytään maksimoimaan matkaviestimien akkujen , : toiminta-aika (eli minimoimaan matkaviestimen lähetyste- vt ho), tulisi kiinnittää enemmän huomiota PMS req:n minimoi- ! 25 miseen, jolloin b:n tulisi lähestyä l:tä. Kuitenkin, jos esimerkiksi downlink-suunnan kapasiteetti on rajoitettu • (esimerkiksi silloin, kun tukiasema soveltaa vastaanotto- ’’’ diversiteettiä kahden antennin avulla tai kun se jotenkin muutoin pienentää omaa C/I-suhdettaan, samalla pitäen yllä ; 30 riittävää linkkiyhteyden laatua), tulisi suurin paino laittaa PBS req:iin, niin silloin b:n tulisi lähestyä nollaa. On myös huomattava, että mikäli uplink- ja donwlink-. suuntien interferenssitilanteet korreloivat voimakkaasti keskenään, niin silloin summan minimointi lähestyy joko . ’ 35 PMS:n tai PBs:n yksittäistä (individuaalista) vähentämistä.
25 1 12769
Kaikessa muussa suhteessa, etenemisvaimennuksen PL ja in-terf erenssimittauksien Iup, 1^^,, jotka vaikuttavat PMS:ään tai PBS:ään mittauksien suorittaminen suoritetaan kuten aikaisemmin selostetuissa esimerkinomaisissa suoritusmuo-5 doissa.
Yllä oletettiin, että matkaviestimellä oli sama kapasiteetti, kuin tukiasemalla, puhekanavien keilaamisek-si. Keilatakseen, matkaviestin lukittautuu taajuudelle, asettautuu ja sen jälkeen suorittaa mittauksen. On selvää, 10 että matkaviestinjärjestelmässä, jossa on yli 1 000 kanavaa, kuten IS-54B-spesifikaation määrittelemässä järjestelmässä, on epäkäytännöllistä, että matkaviestin monitoroisi jokaista kanavaa. Sen lisäksi, että se aiheuttaisi suuren keilauskuorman matkaviestimelle, niin TDMA-proto-15 kollat edelleen vaikeuttavat keilausongelmaa sillä, että on mahdotonta määrätä downlink-suunnan interferenssiä jokaiselle yksittäiselle aikavälille. Tämä johtuu tukiaseman suorittamasta jatkuvasta lähetyksestä. Kuten hyvin tunnettua, TDMA-järjestelmä jakaa AMPS-järjestelmän käyttämät 20 30 kHz:n kanavat kolmeen aikaväliin, mikä johtaa siihen, että liikennekapasiteetti kolminkertaistuu. Johtuen syis-tä, jotka ovat tämän selostuksen ulkopuolella, tukiasema lähettää kaikissa downlink-aikaväleissä vaikka niistä vain
» I
*‘·*j yksi olisi aktiivinen. Siksi, vaikka käytetään vain yhtä » : /. 25 aikaväliä, kaikki samalla kantoaallolla olevat aikavälit
I I
' t · · : ,·, lähetetään samalla lähetysteholla (jolloin vapaissa aika- väleissä lähetetään täyteinformaatiota) . Kuviossa 7 on i t $ esitetty IS-54B-järjestelmän aikavälirakenne. On huomattava, että vaikka tässä on esitetty kuusi aikaväliä, niin ·’ 30 tämä järjestelmä allokoi kullekin kanavalle kaksi aikavä- liä kehystä kohden (eli TS0 = TS3, TS1 = TS4, TS2 = TS5) .
j‘. Jotta TDMA-järjestelmässä toimivan keksinnön toimintaa voitaisiin selostaa vielä selvemmin, tarjotaan seuraavassa pedagoginen kuvaus TDMA-järjestelmässä tapahtuvasta down-35 link-suunnan interferenssin mittauksesta.
26 112769
Viitaten kuvioon 7, oletetaan, että tukiasema käyttää aikaväliä TSO kantoaallolla 1 kommunikoidakseen käyttäjän A kanssa. Kantoaallolla 1 olevat aikavälit TS1 ja TS2 oletetaan vapaiksi. Nyt käyttäjä B on myös lähellä 5 tätä tukiasemaa ja se kiinnostuu puhelunmuodostuksesta, tai kanavanvaihdosta, puhelun muodostamiseksi 1 kantoaallon aikaväleihin TS1 tai TS2, jotka, kuten esitetty, ovat molemmat vapaina. Siksi matkaviestin haluaisi määrätä TSl:n downlink-suunnan interferenssin. Käyttämässämme mer-10 kinnässä tukiaseman J, kanavan K ja aikavälin TSx down-link-suunnan interferenssi kirjoitettaisiin tätä notaatiota mukaillen seuraavasti: ΙκαΛ,ίΑ,Κ,Τβχ) . Siten tämän notaation mukaan, tukiasemasta A ulos virtaava downlink-suunnan interferenssille suoritettu mittaus olisi kanaval-15 la 1, aikavälille 1 seuraava A,1,TS1). Koska tukiase ma A ei sulje tehojaan aikavälin TSO jälkeen, vaan jatkaa lähetystään (samalla teholla kuin mitä käytettiin aikavälissä TSO) sekä aikavälissä TS1 että TS2, mittaa käyttäjä B suuren RSSI:n (joka todellisuudessa olisi sen kantoaal-20 lon voimakkuus kun TS1 valitaan). Tämä laaja signaali peittää täysin interferenssisignaalin, joka on todennä-köisesti paljon heikompi, kuin kantoaalto. Tässä tapauk-sessa TSlrssä suoritettava downlink-suunnan interferenssi-, Isignaalin voimakkuuden mittaus on mahdoton. (Huomaa, että 25 TSl:llä lähetetty tyhjäkäyntiteho olisi käyttäjän B mie-• Iestä interferenssisignaali, mikäli se valitsisi aikavälin : : TS1 jonkin toisen tukiaseman kantoaallolla 1). Huomaa, V ’ että edellisessä esimerkinomaisessa suoritusmuodossa, downlink-suunnan interferenssimittaukset suoritettiin va-' ; 30 pailla kanavilla. Tämä tarkoittaa sitä, että matkaviestin mittaisi vain niiden downlink-kanavien RSSI-arvot, joita kanavia se tukiasema, johon linkkiyhteyttä harkittiin, ei juuri silloin käytä.
Kaikista downlink-suunnan interferenssimittauksista 35 voitaisiin välttyä, mikäli voidaan luottaa uplink- ja I ! » 2? 112769 downlink-suunnan interferenssiolosuhteiden väliseen voimakkaaseen korrelaatioon. Tässä tapauksessa, valitsemalla paras mahdollinen uplink-kanava käyttäen kaavassa (1) tiivistettyä menetelmää, on myös vastaava downlink-kanava 5 (jonka kanavaväli on 45 Mhz) yhtälailla hyväksyttävä. Up-link-suunnan interferenssimittaukset käyttäen TDMA:ta ovat mahdollisia koska, päinvastoin kuin tukiasemat, matkaviestimet lähettävät vain, kuten esimerkiksi IS-54B-standar-dissa, joka kolmas aikaväli. Siten mittaukset, jotka suo-10 ritettaisiin vapaissa aikaväleissä sisältäisivät vain interferenssiä. Mikäli suuntien korrelaatio on heikko, kuten yleensä on asianlaita, tulee downlink-suunnan interferessi arvioida. Siksi, tämän keksinnön erään toisen esimerkinomaisen suoritusmuodon mukaisesti, menetelmän downlink-15 suunnan interferenssitasojen ennustamiseksi on sisällytet ty, jotta sellaisista tilanteista selvitään, joissa kyseisen inteferenssitason suora mittaaminen on mahdotonta.
Downlink-suunnan interferenssin ennustamiseksi, tulisi identifioida ne tukiasemat laajalla alueella matka-20 viestimen ympärillä, jotka tukiasemat lähettävät samalla kanavalla. Näiden tukiasemien sijainnit ja niiden kysei-. sellä kanavalla käyttämät tehotasot tulee lähettää sille .·. tukiasemaohjaimelle, joka suorittaa ACAPC-prosessointia . _ (esimerkiksi, kuvion 3 esimerkissä, tämä tarkoittaa tuki- ! 25 asemaohjainta 320). Tämä voidaan aikaansaada, esimerkiksi / suoraan MTSO 300:n kautta. Vierekkäisten kanavien interfe- : renssi voidaan myös sisällyttää mikäli se on korjattu vie- ' rekkäisten kanavien hylkäyskertoimella.
Vierekkäisten kanavien interferenssi johtuu lähet-; ' 30 timen ja vastaanottimen epäideaalisista suodatustoimin- noista. Lähetetyn signaalin tehospektri ei ole nolla vie-| rekkäisillä kaistoilla, vaan sensijaan se putoaa taajuus- poikkeaman (frequency offset) funktiona, katso kuvio 8(a).
» I
t *
Toisaalta, vastaanotinsuodattimen ominaisuudet eivät ole 35 neliskanttisia, ja jonkin verran tehoa otetaan vastaan- 28 1 'Yu 69 otinkaistan ulkopuoleltakin sisään, katso kuvio 8(b).
A käyttäjän B käyttäjälle esittelemä vierekkäisten kanavien kokonaiskanavainterferenssi voidaan nähdä kuviossa 8(c) ja sen määrää, esimerkiksi: 5 (a) Käyttäjän A lähettämän tehospektrin muoto, esi merkiksi kuviossa 8(a) oleva käyrä; (b) Käyttäjän A lähettämä absoluuttinen teho, esimerkiksi kuvion 8(a) käyrän alla olevan alueen pinta-ala, (c) Käyttäjä B:n vastaanottimen ominaisuudet, esi-10 merkiksi kuvion 8(b) käyrä, ja (d) käyttäjän ja häiritsijän välinen taajuuspoik- keama.
Kohdat (a) ja (c) voidaan johtaa järjestelmäspesi-fikaatioista (tai lähetin- tai vastaanotinlaitteiston spe-15 sifikaatioista). Kohta (b) on se A:n käyttämä lähetysteho, joka informaatio voidaan siirtää järjestelmään ja myös kohta (d) on tunnettu. Vierekkäisten kanavien hylkäysteki-jä voidaan määrätä käyttäen kohtia (a), (c) ja (d). Siten vierekkäisten kanavien interferenssi voidaan määrittää 20 yhdessä vierekkäisen interferoivan absoluuttisen lähetys-tehon kanssa. Mikäli kohdassa (a) esitetty spektraalinen : *; muoto ja suodatinominaisuudet, kohdassa (c) eivät ole : tarkkaanottaen tunnettuja, niin on ainakin olemassa jär- jestelmäspesifikaatioita, jotka antavat pahimman mahdolli- ♦ 25 sen tilanteen ominaisuuksia sallittavissa olevalle spekt-,* raaliselle muodolle ja suodatinvasteelle. Käyttäen tätä informaatiota voidaan laskea pahin mahdollinen vierekkäisen kanavan interferenssi.
Toisin kuin aikaisemmassa tilanteessa, jossa etene-30 misvaimennus voitiin laskea pilottisignaalin datasta, : kunkin tällaisen tukiaseman etenemisvaimennus matkaviesti melle ennustetaan. Johtuen ohjauskanaville käyttöön ote-’ tusta taajuussuunnitelmasta, vain lähimmät, (eli maantie teellisesti lähin 21) voidaan mitata. Näitä lähellä si-, 35 jaitsevia tukiasemia varten, jotka on sijoitettu mittaus- 112769 29 listaan, voidaan etenemisvaimennukset määrätä tarkasti, kuten edellä on selostettu, informaatiosta, joka on olemassa tukiasemassa ja mittauksista, jotka on suoritettu matkaviestimessä.
5 Interferenssisignaalit tulevat kuitenkin todennä köisemmin kaukana sijaitsevista tukiasemista. Näiden tukiasemien ohjauskanavia ei voida suoraan mitata koska niiden signaalit peittyvät niiden lähellä olevien tukiasemien signaaleihin, jotka jo on mitattu. Siksi voidaan tehdä 10 vain karkea arviointi näistä tukiasemista vuotavasta interferenssistä käyttäen tunnettuja etenemisvaimennusmalle-ja ja/tai paikallisten maantieteellisten olosuhteiden datan perusteella, jotka voivat olla syötettynä tietokantaan, joka on liitettynä tukiasemaohjaimeen. Esimerkki 15 tunnetuista etenemisvaimennusmalleista voidaan löytää, esimerkiksi, Y. Okumuran et ai:n julkaisusta "Field Strength and it Variability in UHF and VHF Land-Mobile Radio Service", Review of Elec. Comm. Lab., Vol. 16, Sept.-Oct. 1968, pp. 825 - 873" ja M. Hatan julkaisusta 20 "Empirical Formula for propagation Loss in Land Mobile
Radio Services", IEEE Trans, on Veh. Tech., voi. VT-29, no. 3 Aug. 1980, pp. 317 - 325. Nämä tiedot saadaan ; installaation aikana käyttämällä siirrettäviä testilähet- timiä ehdotetuilla tukiasemapaikoilla, ja käyttämällä eri-25 tyisvarustettua ajoneuvoa mittaamaan RSSI-arvot kullakin * maantieteellisellä alueella. Kun lähetystehot ja etenemis- : vaimennukset ovat tiedossa, matkaviestimeen kultakin tuki asemalta vastaanotetut signaalit voidaan laskea. Laskemalla kaikki nämä tehotasot yhteen saadaan aikaan interfe-’ 30 renssitason ennuste. Vaihtoehtoisesti, kaikkien näiden tukiasemien väleillä olevat etenemisvaimennukset voidaan mitata silloin, kun järjestelmä asennetaan ja nuo tiedot voidaan tallettaa verkon tietokantaan. Nämä tiedot voidaan päivittää sopivin välein, koska maaston ominaisuudet muut-' 35 tuvat.
30 112769
Seuraavassa kuvataan, viitaten kuvioon 9, esimerkki interferenssien ennustamisesta. Siinä matkaviestin A on lähellä tukiasemaa A ja haluaa aloittaa puhelun tukiaseman A kanavalla K. Verkko keilaa aluetta tukiaseman A ympäril-5 lä löytääkseen muita tukiasemia, jotka käyttävät kanavaa K. Se löytää kolme tukiasemaa L, M ja N. Suurimmassa osassa tapauksia, tukiaseman A lähettyvillä oleva matkaviestin ei normaalisti keilaa näitä tukiasemia, koska nuo tukiasemat sijaitsevat kaukana. (Matkaviestin sensijaan keilaa 10 lähellä sijaitsevia tukiasemia kuten esimerkiksi B:stä G:hen). On tunnettua, että tukiasemat L, M ja N käyttävät 0 dBm, 10 dBm ja vastaavasti 15 dBm lähetystehoa kanavalla K. Meidän notaatiotamme käyttäen tarkoittaisi seuraavaa: PTX(L,K) = 0 dBm, PTX(M,K) = 10 dBm ja PTX(N,K) = 15 dBm.
15 Nämä numerot lähetetään tukiaseman A tukiasemaoh jaimelle, yhdessä tukiasemien L, M ja N sijaintien kanssa. Verkko tietää ennestään (a priori) tukiaseman A ja tukiasemien L, M ja N väliset etäisyydet. Sen lisäksi, verkolla voi olla lisätietoa tukiaseman A ja muiden tukiasemien 20 välisestä maastosta (esimerkiksi vuorista, mäistä ja korkeista rakennuksista). Tätä informaatiota käyttäen tuki-, . aseman A ja interferoivien tukiasemien väliset etenemis- vaimennukset ovat määrättävissä. Vaikka matkaviestimen ! ' tarkkaa sijaintia ei tiedetäkään (paitsi jos järjestelmä 25 käsittää paikannusominaisuuden, jonka avulla matkaviesti- * men paikka solussa voidaan määrätä), mikäli etäisyys on suuri voidaan turvallisesti olettaa, että interferoivien v ' tukiasemien ja matkaviestimen väliset etenemisvaimennukset eivät eroa suuresti tukiaseman A etenemisvaimennuksista.
; ’ : 30 Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää niin kutsuttua radiomajakkaa, josta saadaan suoraan nämä etenemisvaimennukset. Tällöin kaikista käytettävissä olevista puhekana-vista yksi kanava varataan käytettäväksi radiomajakkana. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyä taajuutta voidaan lä- • 35 hettää eri aikoina eri tukiasemilta. Tällöin, jotta saa- λ -I .n /' n 3i I ! l / öy daan minkä tahansa matkaviestimen ja etäällä sijaitsevan tukiaseman välinen etenemisvaimennus, voidaan matkaviestintä käskeä keilaamaan kyseistä radiomajakkataajuutta. Tällöin kukin tukiasema lähettää vuorostaan informaatiota, 5 joka identifioi tuon tukiaseman ja sen tehotason tuolla taajuudella. Tällöin matkaviestin voi mitata tuon signaalin RSSI:n ja demoduloida identifikaatioinformaation jollakin tunnetulla tavalla. Tällöin etenemisvaimennuksen laskeminen voidaan suorittaa edellä kuvatulla tavalla.
10 Erityisesti, matkaviestin voi yksinkertaisesti raportoida raa an RSSI-datan takaisin tukiasemaohjaimelle. Koska vain yksi tukiasema lähettäisi kerrallaan radiomajakkasignaa-lia, voidaan raaka RSSI-data yhdistää verkon toimesta yksittäisiin tukiasemiin.
15 Oletetaan, että tukiasemien L, M ja N etenemisvai- mennukset (ennustetut tai mitatut) matkaviestimelle ovat 160 dB, 155 dB ja vastaavasti 170 dB. Tällöin, käyttäen aikaisempaa notaatiota ilmaisemaan etenemisvaimennuksen matkaviestimen ja tukiaseman J välillä, saadaan seuraavat 20 yhtälöt: PL(L) = 160 dB, PL(M) = 155 dB ja PL(N) = 170 dB. Käyttäen tukiasemien L, M ja N tunnettuja lähetystehoja . (eli PTX(L,K) = 0 dBm, PTX(M,K) = 10 dBm ja PTX(N,K) = 15 ; dBm ja etenemisvaimennuksia, saadaan matkaviestimeen vas- ' taanotettu ennustettu RSSI laskettua seuraavasti: : 25
Idown (J,K) = P tx (J,K) - PL( J) ‘ Käyttäen tätä yhtälöä yhdessä tästä esimerkistä valittujen arvojen kanssa, saadaan tukiaseman interferens-: 30 siksi seuraavat arvot: I„own (L,K) - o dBm - 160 dB = -160 dBm idown (M,K) - 10 dBm - 155 dB = -145 dBm Idown (N,K) - 15 dBm - 170 dB = -155 dBm 32 1 12769
Kanavalla K oleva ennustettu kokonaisinterferessi IDOWN(K) saadaan näiden arvojen yhteenlaskusta, josta tulee arviolta -144,5 dBm. Huomaa, että tehot on laskettava yhteen koska jännitteet ovat korreloimattomia. Ennustettua 5 Idoun^)1^ voidaan silloin käyttää kuten yllä on selostettu. Tällä tavoin interferenssit voidaan ennustaa, aina silloin, kun matkaviestin, joko signalointimuodon tai rajoittuneen keilauskapasiteetin vuoksi, on kykenemätön mittaamaan näitä arvoja suoraan.
10 Kaikissa tähän asti esitetyissä suoritusmuodoissa oletettiin, että APC ohjasi kukin yksittäisen kanavan te-hotasoa. Kaikissa järjestelmissä ei ole tätä ominaisuutta. Esimerkiksi IS-54B-järjestelmässä, tämä on voimassa vain uplink-suunnassa: matkaviestin lähettää vain omassa aika-15 välissään omalla kantoaallollaan, ja se voi vapaasti valita tehotasonsa. Näin ei asianlaita ole dovmlink-suunnassa. Johtuen siitä, että tuossa merkinantoformaatissa ei ole suoja-aikoja, tehoja ei voida kytkeä päälle ja pois päältä aikavälien väleillä. Siksi, kaikki samalla kantoaallolla 20 olevat aikavälit käyttävät samaa tehotasoa dovmlink-suunnassa. Kuten olemme huomanneet aikaisemmin, tämä koskee . : jopa tilannetta, jossa aikaväli on vapaana. Vain mikäli , : kaikki kolme aikaväliä ovat vapaita voi tukiasema sulkea ; , > tehot pois tuolta kanavalta. On myös selvää, että vält- ! , 25 tääkseen tehon tuhlauksen (ja kokonaisinterferenssin vä- hentämiseksi), aktiivisilla kantoaalloilla olevia vapaita • · aikavälejä olisi syytä välttää. Tämä tarkoittaa sitä, että '·' * kanavien allokointisuunnitelman tulisi yrittää maksimoida puheluiden lukumäärä niiden pienellä kanavien lukumäärällä ' - 30 kuin vain mahdollista. Tämä niin kutsuttu aikavälienpak- ; : kaus on toivottavaa IS-54B-järjestelmässä ja se voi olla osa allokointiprosessia, jossa voidaan priorisoida puheluiden sijoittamista niille aktiivisille kantoaalloille, joilla on vapaita aikavälejä.
33 11*7 6 9
Seuraavassa kuvataan tämän keksinnön esimerkinomaista suoritusmuotoa järjestelmästä, jossa on käytössä yllä selostetun kaltaisia downlink-suunnan lähetyksen tehorajoituksia. Jotta voidaan erottaa kantoaalto niistä 5 aikaväleistä, joista se koostuu (kanava koostuu kantoaaltotaajuudesta ja aikaväleistä) esitetään tässä kantoaaltoa kantoaaltonumerolla F ja aikavälinumeroilla TS. Tämän esimerkinomaisen suoritusmuodon APC-downlink-suunnassa olevien muutoksien on ajateltu rajoittuvan vain kantoaallon 10 tehon muutoksiin. Mikäli oletetaan, että tehoa ohjataan suhteessa käyttäjään, jolla on pienin C/I, niin kaikilla käyttäjillä, jotka käyttävät samaa kantoaaltoa on silloin liiallista laatua downlink-suunnassa (eli parempi, kuin tarpeellinen C/I). Lähetystehon minimoimiseksi, allokoin-15 tiprosessin tulisi organisoida aikavälit siten, että ne matkaviestimet, jotka tarvitsevat samanlaisen PBS.req:n asetetaan samalle kantoaallolle.
Kanavan käyttöönottovaihe on samanlainen kuin aikaisemminkin. Etenemisvaimennusarvot johdetaan matkavies-20 timessä suoritettavista mittauksista, ja downlink-suunnan interferenssi IDOWN(F) joko mitataan tai ennustetaan. Huo-, ·. maa, että downlink-suunnassa kaikkien aikavälien, jotka ,· ; jakavat kantoaallon F interferenssitasot ovat samat. Edel- ' ,' lä kehitetyn notaation mukaisesti: : 25 ' ; Idown(F,TS1) = Idown(F,TS2) = Ιοονη,ί F, TS3) = IDOWN(F) '.* * Silloin tukiaseman J, kantoaallon F vaadittava tu
kiaseman lähetysteho PBS.req( F) voidaan laskea käyttäen : .* 30 yhtälöä (2), joka on alla toistettu siten, että muuttuja K
on korvattu F:llä.
& <3) 112769 34
Vain ne tukiasemat J otetaan huomioon, jotka ovat mittauslistalla, ja vain ne kantoaallot F, joilla on ainakin yksi vapaa aikaväli, otetaan huomioon.
Downlink-suunnan prosessi ottaa ensiksi huomioon ne 5 kantoaallot, jotka ovat jo valmiiksi aktiivisia, mutta joilla on ainakin yksi vapaa aikaväli. Nämä kantoaallot lähettävät tuolla hetkellä lähetystehoilla PBS, joita ohjaa se käyttäjä, jolla on pienin C/I. Tämän keksinnön tämän esimerkinomaisen suoritusmuodon mukaisesti, kaikki kanto-10 aallot, joiden kaikki aikavälit ovat vapaita ovat epä-aktiivisia ja ne arvioidaan samaan aikaan, kun kantoaallot, joilla on vapaita aikavälejä. Se kantoaalto, jota juuri tuolla hetkellä käytetään tulisi myös ottaa mukaan tarkasteluun, se merkitään epäaktiiviseksi vain mikäli 15 yksi aikaväli on varattu (eli tällä hetkellä tarkasteltavan tilaajan varaama), tai muutoin merkitty aktiiviseksi (silloin X:kpl muita käyttäjiä jakaa tämän kantoaallon), jolloin X aikaväliä on varattu, jotka eivät kuulu tarkasteltavalle käyttäjälle. Sen jälkeen ACAPC-prosessi laskee 20 vaaditun tehon PBS req ja aktiivisten kantoaaltojen todellisen lähetystehon PBS välisen eron dP: dP(J,F) = PBS.req(J,F) - PBS(J,F) 25 Tästä informaatiosta generoidaan kolme määrättyä listaa: yhden kanaville, joilla on yksi vapaa aikaväli, ; ! yksi kanaville, joilla on kaksi vapaata aikaväliä ja yksi V · epäaktiivisille kantoaalloille. Kullekin listalle tämä prosessi lajittelee dP arvot voimakkaimmasta heikoimpaan , : 30 (positiivisimmasta negatiivisimpaan). Tämän jälkeen pro-
sessi keilaa kunkin listan dP arvot erikseen aloittaen J voimakkaimmasta (positiivisemmasta) ensiksi, kunnes dP
muuttuu negatiiviseksi (eli dP < 0) ensimmäisen kerran tai kunnes listan viimeinen elementti saavutetaan (kun kaikki 35 dP > 0). Siten saadaan PBS req ensimmäistä negatiivista dP
112769 35 arvoa tai pienintä positiivista dP arvoa vastaavista kolmesta listasta. Vastaavat kantoaallot ovat optimaalisia siinä mielessä, että niiden senhetkiset lähetystehot ovat juuri riittävät (suurin dP < 0) tai ne vaativat pienimmän 5 suurenemisen (suurin dP < 0) täyttääkseen tarkisteltavana olevan käyttäjän C/I vaatimukset. Näiden kolmen listan pBS.req-arvot identifioidaan PBS,req(2), PBSreq(l), PBS.req(0) kanaville, joilla on yksi vapaa aikaväli, kaksi vapaata aikaväliä, tai kaikki kolme aikaväliä vastaavasti vapaana. 10 On huomattava, että nimistö viittaa varattuihin aikavälei-hin, vapaiden aikavälien sijasta. Sen jälkeen näitä kolmea arvoa verrataan suhteessa absoluuttiseen tehotasoon ja varausasteeseen.
Vaikka yleensä suositellaan mahdollisimman monen 15 varatun aikavälin allokoimista kantoaallolle, ei tämä tapahdu mikäli se johtaa lähetyksen tehotason muuttumiseksi lähelle maksimia. Päätöksen mahdollistamiseksi, aikaansaadaan hystereesiarvot. Erityisesti Hys2,l on vaadittava etäisyys dB:nä, yhdellä varatulla aikavälillä ja kahdella 20 varatulla aikavälillä varatun kantoaallon allokoinnin välillä. Siten Hysl,0 on vastaavasti, vaadittava ero, myös dB:nä, sen välillä, että valitaan allokoitavaksi matka-, ; viestin kantoaallolle, jolla on yksi aikaväli varattuna ;v. vai epäaktiiviselle kantoaallolle (eli jolla ei ole yhtään : 25 aikaväliä varattuna) ja Hys2,0 on vaadittava ero dB:nä sen V välillä että valitaan allokoitavaksi matkaviestin sellai- • selle kantoaallolle, jolla on kaksi varattua aikaväliä ja v epäaktiivisen kantoaallon välillä. Se kantoaalto, jolla on kaksi avointa aikaväliä valitaan, mikäli seuraavat epä- V 30 yhtälöt, joissa Hys2,l on pienempi kuin Hys2,0 ovat tosia: PBS.req(2)<PBS.req(1)+HyS2,l ja pes.req( 2 ) <PBS req( 0) +Hys2,0 112769 36
Muutoin, valitaan kantoaalto, jolla on kaksi avointa aikaväliä sillä ehdolla, että: PBs,req(l)<PBS.req(0)+Hysl,0 5
Mikäli valintakriteerit eivät vielä ole täyttyneet, niin valitaan epäaktiivinen kantoaalto, jolla on matalin vaadittava lähetysteho.
Kuten yllä olevasta voidaan koota, mitä suurempia 10 hystereesiarvot ovat, niin sitä suurempi/voimakkaampi on aikavälien pakkaus. Voidaan myös havaita, että on olemassa optimikohta aikavälien varaamisen maksimoinnin ja sellaisten kanavien käyttöönoton välillä, jotka kanavat vaativat pienimmän vaadittavan lähetystehon. Esimerkinomaisen suo-15 ritusmuodon mukaan, Hys2,l on yhtä suuri kuin 3 dB, Hys2,0 on yhtä suuri kuin 9 dB, ja Hysl,0 on yhtäsuuri kuin 6 dB. Toisin sanoen, epäaktiivisen kantoaallon aktivoimiseksi, vaadittavan tehotason tulee olla ainakin 6 dB matalampi kuin se mitä vaaditaan aktiiviselta kantoaallolta, jossa 20 on kaksi vapaata aikaväliä ja ainakin 9 dB matalampi, kuin vaadittu aktiivisella kantoaallolla, jolla on 1 tyhjä : ; : aikaväli. Samalla tavoin, valitaan aktiivinen kantoaalto, jolla on yksi vapaa aikaväli, mieluummin kuin aktiivinen sv. kantoaalto, jolla on kaksi vapaata aikaväliä, mikäli edel- : 25 linen ei vaadi tehotasoa, joka on 3 dB suurempi kuin sel- • laiselta kantoaallolta, jolla on kaksi vapaata aikaväliä, vaadittu tehotaso. Huomaa, että nämä arvot tarjotaan ha-’ vainnollistamista varten ja niiden ei ole tarkoitus olla rajoittavia.
.· 30 Downlink-suunnassa, tätä esimerkinomaista järjes- ,,· telmää varten, kaikkien saman kantoaallon jakavien aikavä- lien C/l suhteet ovat samat, siten, on merkityksetöntä . , mikä aikaväli näistä valittaisiin mikäli useampi, kuin yksi aikaväleistä olisi vapaa. Siksi voitaisiin suorittaa 35 satunnainen valinta, tai valinta voidaan päättää uplink- » t 37 112 7 6 9 suunnan ominaisuuksien perusteella kuten seuraavassa selostetaan.
Uudelleen, se tukiasema, joka valitaan ei välttämättä ole se, jolla on pienin etenemisvaimennus (eli näen-5 näisesti lähimpänä oleva), koska jokin toinen tukiasema, jolla on suurempi etenemisvaimennus (eli joka on näennäisesti kauempana) saattaa tarjota paremmat aikavälien pak-kausmahdollisuudet. Yllä olevassa kuvauksessa, havainnollistamisen vuoksi, TDMA-kehyksellä olevien aikavälien lu-10 kumäärä on valittu kolmeksi. Alan ammattilaiset havaitsevat, että tätä keksintöä voidaan helposti laajentaa muihin TDMA-järjestelmiin, jotka käyttävät useampia (tai pienempää määrää) kuin kolmea aikaväliä. Esimerkiksi, on olemassa ekvivalentti määrä tilattuja listoja ja aikavälejä. 15 Seuraavassa on selostettu esimerkinomaista suori tusmuotoa ACAPC-prosessista uplink-suunnalle. Koska matkaviestin lähettää vain omassa aikavälissään ja koska se sulkee lähetyksensä muiden aikavälien aikana, niin uplink-kanavalla ei kohdata samoja ongelmia interferenssin mää-20 rittämisessä kuin dovmlink-kanavalla. Tämän lisäksi matkaviestin määrittää itsenäisesti uplink-suunnan APC:n. Sik-. si, uplink-suunnan C/I on yleensä parempi, kuin downlink- ,·. ; suunnan vastaava, ja dovmlink-suunta rajoittaa järjestel- • män suoritustasoa. Kun uplink-suunta ja dovmlink-suunta 25 voidaan valita toisistaan riippumattomasti, niin paras uplink voidaan löytää käyttäen yhtälöä (1) toistettuna ’ alla siten että IUP(J,K) on korvattu Iup( J, F, TS): llä ja va- * ' litsemalla se kanava/tukiasema/kantoaalto/aikaväli yhdis telmä, joka antaa matalimman PMS req( J, F, TS) :n.
V 30 ^KS,x»g(*^ * F > TS) * (-^) , F, TS) dB (4)
Kun uplink- ja downlink-kanavat ovat paritettuja 35 (eli kun niillä on esimerkiksi 45 Mhz taajuussiirros 38 112769 (offset)/kanavaväli), niin silloin uplink-kanavien tulisi hyväksyä tukiasema/kantoaallot yhdistelmä (J,K), joka on löydettävissä downlink-prosessin avulla yllä selostetulla tavalla (koska tämä on paras yhdistelmä downlink-suunnal-5 le, joka siis rajoitti suorituksen laatua). Mikäli tällä tukiasema/kantoaaltoyhdistelmällä on enemmän kuin yksi vapaa aikaväli, niin silloin uplink-suunta voidaan optimoida valitsemalla se aikaväli, joka antaa parhaan uplink-suorituksen matalimmalla Ρ^^ίιΙ,Ρ,Τβ) :llä. Seuraavassa, 10 kuvioiden 10 ja 11 yhteydessä selostetaan esimerkinomaisia suoritusmuotoja matkaviestimestä ja tukiasemasta, joissa edellä oleva esimerkinomainen kanavien allokointikaava voidaan implemenoida.
Kuviossa 10, matkaviestimellä 900 on antenni 902. 15 Lähetin 904 on kytketty antenniin 902 ja lähetintä ohjataan lähettimen ohjausyksiköstä 906, joka, muiden toimintojen ohella, kykenee suorittamaan kanavien allokoinnin ohjauslogiikan 916 kanssa. Lähetin on lisäksi kytketty signaaliprosessointiyksikköön 908. Antenniin on kytketty 20 myös vastaanotin 910 ja sitä käytetään aikamultipleksattu-na yhdessä lähettimen 904 kanssa. Vastaanotin 910 on myös * : kytketty signaalinkäsittely-yksikköön 908. Lohkoissa 904 ja 910 on lisäksi radiolaitteet modulointia, demodulointia ja taajuuskorjausta varten. Signaalinkäsittely-yksikkö 908 25 sisältää, esimerkiksi, piirit kanavakoodausta, kanavade-koodausta ja sisääntulevan sekä lähtevän puheen signaali-prosessointia varten. Signaaliprosessointiyksikkö 908 on myös kytketty mikrofoniin ja kaiuttimen lohkossa 914, ja ohjauslogiikkaan 916. Vuorostaan, ohjauslogiikka 916 on 30 kytketty lähettimen ohjausyksikköön 906 ja I/O-lohkoon 918, joka käsittelee näppäimistöltä (ei esitetty) tulevia I/O-signaaleja, sekä näytölle 919 meneviä signaaleja.
Kuvio 11 on lohkokaavio, joka esittää esimerkinomaista tukiasemaa. Vaikka kuvion 11 lohkokaavio on esi-35 tetty yksittäisenä järjestelmänä, niin alan ammattilaiset 39 1 1,:/69 ymmärtävät helposti, että kuviossa 11 esitetty laitteisto voidaan myös jakaa useisiin yksiköihin, esimerkiksi tukiasemaan ja tukiasemaohjaimeen.
Tukiasemalla, johon viitataan yleisesti viitenume-5 rolla 1000, on kolme antennia, joista kahta 1002 ja 1004 käytetään signaalien vastaanottoon, kun taas vain yhtä antennia 1006 käytetään signaalien lähetyksessä. Lähetin 1008 on kytketty antenniin 1006 ja sitä ohjaa lähet-timenohjausyksikkö 1010. Lähetin 108 on kytketty myös 10 signaalinprosessointiyksikköön 1012. Vastaanotin 1014 on myös kytketty antenneihin 1002 ja 1004 sekä signaalinprosessointiyksikköön 1012. Lohkoissa 1008 ja 1014 on radiolaitteita modulointia, demodulointia ja taajuuskorjausta varten. Signaalinprosessointiyksikkö 1012 suorittaa kana-15 vakoodausta ja kanavadekoodausta sekä puheenkoodausta si- sääntulevaan ja lähtevään suuntaan. Signaalinprosessointiyksikkö 1012 on myös kytketty PCM-linkin sovituslohkoon 1016 ohjauslogiikkaan 1018. Vuorostaan ohjauslogiikka 1018 on kytketty lähettimenohjausyksikköön 1010.
20 Kuvio 12 on lohkokaavio, joka esittää osan esimer kinomaisesta tukiasemaohjaimesta, joka käsittelee keksin-* : nön mukaista ACAPC-rutiinia. CPU 110 vastaanottaa mittaus- datan, suorittaa keskiarvoistuksen, laatii järjestetyt listat ja suorittaa muita yllä kuvattuja päätöksiä, jotka 25 liittyvät kanavien allokointiin. Muisti 1101, sen lisäksi että siihen on tallennettu senhetkiset kanavien allokoin-titapahtumat, voi sisältää myös tietokannan, jossa on informaatiota koskien ympäröivän alueen maantieteellisistä ominaisuuksista, jota voidaan käyttää ennusteiden tekemi-30 sessä. Vaihtoehtoisesti, tuollainen tietokanta voi sijaita MTSO:ssa. i/O-yksikkö 1102 voi yhdistää nämä tukiasemaohjaimet muihin BSC:hin, MTSO:hon tai siihen tukiasemaan, jota se ohjaa.
Alan ammattilaiset ymmärtävät että edellä olevien ; 35 esimerkinomaisten matkaviestin- ja tukiasemaesimerkkien on 112769 40 ajateltu esittävän vain laitteita, joita voidaan käyttää tämän keksinnön mukaisen kanavien allokointitavan implementoinnissa ja että minkä muun tyyppisiä tukiasemia tai matkaviestimiä voidaan myös käyttää. Esimerkiksi seuraa-5 vissa US-patenteissa Ghisler et alin 5 230 082 "Method and Apparatus for Enhancing Signalling Reliability in Cellular Mobile Radio System" ja Uddenfeldt:in 5 109 528 "Handover Method for Mobile Radio System" esitettyjä ratkaisuja voidaan myös käyttää, ja nuo ratkaisut on täten sisällytetty 10 tähän selostukseen.
Yllä kuvatut esimerkinomaiset suoritusmuodot on tarkoitettu havainnollistamaan kaikessa suhteessa, sensijaan että ne rajoittaisivat tätä keksintöä. Siten, tämä keksintö voidaan toteuttaa monella vaihtelevalla tavalla 15 yksityiskohtaisen toteutuksensa osalta, jotka tavat alan ammattilainen voi johtaa tässä olevasta selostuksesta. Kaikkien tuollaisten vaihtoehtojen ja muunnosten ajatellaan olevan tämän keksinnön suojapiirin ja hengen sisällä sen mukaan mitä oheistetuissa patenttivaatimuksissa on 20 määritelty.

Claims (10)

4i 1Ί/!/69
1. Menetelmä uplink-radiokanavien allokoimiseksi matkaviestinjärjestelmässä, joka menetelmä käsittää seuraa-5 vat vaiheet: (a) mitataan (510) matkaviestimessä ainakin yhden tukiaseman yleislähettämien ohjaussignaalien RSSI, (b) määritetään (521) käyttäen mainittuja RSSI-mit-tauksia matkaviestimen ja ainakin yhden tukiaseman välinen 10 etenemisvaimennus, (c) mitataan (513) tuossa ainakin yhdessä tukiasemassa vapaana olevalla liikennekanavien joukolla olevien interferenssisignaalien RSSI, tunnettu siitä, että 15 (d) määritetään (522) matkaviestimeltä vaadittava lähetysteho signaalin tuottamiseksi kullakin käytettävissä olevien liikennekanavien joukon kanavalla tuolla ainakin yhdellä tukiasemalla, jolloin tuon signaalin voimakkuus on ennalta määrätyn tason verran vastaavan liikennekanavalla 20 mitatun RSSI-interferenssitason yläpuolella ottaen huomioon etenemisvaimennuksen, ja (e) allokoidaan uplink-kanava mainittuihin määri-.· tettyihin lähetystehoihin perustuen, mikä minimoi lähetys- ‘•j tehon joukossa matkaviestimiä.
2. Menetelmä downlink-radiokanavien allokoimiseksi matkaviestinjärjestelmässä, joka menetelmä käsittää seuraa-vat vaiheet: (a) mitataan (611) matkaviestimessä ainakin yhden tukiaseman yleislähettämien ohjaussignaalien RSSI, ; ·' 30 (b) määritetään (621) mainittuja RSSI-mittauksia käyttäen matkaviestimen ja ainakin yhden tukiaseman välinen . etenemisvaimennus, (c) mitataan (612) matkaviestimessä vapaana oleval-·’ la liikennekanavien joukolla olevien interferenssisignaali- 35 en RSSI, « 112769 tunnettu siitä, että (d) määritetään (622) kultakin ainakin yhdeltä tukiasemalta vaadittava lähetysteho signaalin tuottamiseksi kullakin käytettävissä olevien liikennekanavien joukon ka- 5 navalla tuossa matkaviestimessä, jolloin tuon signaalin voimakkuus on ennalta määrätyn tason verran vastaavan lii-kennekanavalla mitatun RSSI-interferenssitason yläpuolella ottaen huomioon etenemisvaimennuksen, ja (e) allokoidaan (622) downlink-kanava mainittuihin 10 määritettyihin lähetystehoihin perustuen, mikä minimoi lähetystehon joukossa tukiasemia.
3. Menetelmä radiokanavien allokoimiseksi matkaviestinjärjestelmässä, jossa uplink- ja downlink-kanavat on erotettu toisistaan ennalta määrätyn taajuusvälin avulla, 15 joka menetelmä käsittää seuraavat vaiheet: (a) mitataan (410) matkaviestimessä ainakin yhden tukiaseman yleislähettämien ohjaussignaalien RSSI, (b) määritetään (420) käyttäen mainittuja RSSI-mittauksia matkaviestimen ja ainakin yhden tukiaseman välinen 20 etenemisvaimennus, (c) mitataan (410) tuossa ainakin yhdessä tukiase-massa vapaana olevalla liikennekanavien joukolla olevien !t‘.j interferenssisignaalien ensimmäinen RSSI, tunnettu :siitä, että i : 25 (d) määritetään (420) matkaviestimeltä vaadittava :lähetysteho signaalin tuottamiseksi kullakin käytettävissä olevien liikennekanavien joukon kanavalla tuolla ainakin yhdellä tukiasemalla, jolloin noiden signaalien voimakkuus ,, . on ennalta määrätyn tason verran tuolla liikenne kanavalla 30 mitatun ensimmäisen RSSI-interferenssitason yläpuolella '·· ottaen huomioon etenemisvaimennuksen, ja (e) mitataan (410) matkaviestimessä vapaana oleval-la liikennekanavien joukolla olevien interferenssisignaa-_ lien toinen RSSI, 35 (f) määritetään (420) kultakin ainakin yhdeltä tu- M kiasemalta vaadittava lähetysteho signaalin tuottamiseksi 43 1 12769 kullakin käytettävissä olevien liikennekanavien joukon kanavalla tuossa matkaviestimessä, jolloin tuon signaalin voimakkuus on ennalta määrätyn tason verran tuolla liiken-nekanavalla mitatun toisen RSSI-interferenssitason yläpuo-5 lella ottaen huomioon etenemisvaimennuksen, ja (g) allokoidaan (430) downlink-kanava perustuen ainakin yhteen matkaviestimeltä vaadittavista määritetyistä lähetystehoista, ja ainakin yhdeltä tukiasemalta vaadittavista määritetyistä lähetystehoista siten, että mainittu 10 radiokanava minimoi matkaviestimeltä vaadittavien määritettyjen lähetystehojen ja ainakin yhdeltä tukiasemalta vaadittavien määritettyjen lähetystehojen useissa matkaviestimissä painotetun summan.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, 15 tunnettu siitä, että mainittu allokointivaihe käsittää edelleen seuraavan vaiheen: allokoidaan mainittu radiokanava, joka minimoi up-link-suunnan lähetystehon.
5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, 20 tunnettu siitä, että mainittu allokointivaihe käsittää edelleen seuraavan vaiheen: • allokoidaan mainittu radiokanava, joka minimoi ·', ; downlink-suunnan lähetystehon.
; : 6. Matkaviestinjärjestelmä, joka järjestelmä käsittää: > 25 välineet, sijoitettuna matkaviestimeen, ainakin yh- : den tukiaseman yleislähettämien RSSI-ohjaussignaalien mit- . taamiseksi, välineet (908) etenemisvaimennuksen määrittämiseksi ,, . matkaviestimen ja ainakin yhden tukiaseman välillä käyttäen ' 30 hyväksi RSSI-mittauksia, välineet (1012), sijoitettuna ainakin yhteen tuki-: asemaan, käytettävissä olevien liikennekanavien joukon in- terferenssisignaalien RSSI:n mittaamiseksi, tunnettu ·, siitä, että järjestelmä käsittää ·; 35 välineet (1010,1018) matkaviestimeltä vaadittavan • t lähetystehon määrittämiseksi sellaisen signaalin tuotta- 112769 44 miseksi kullakin käytettävissä olevien liikennekanavien joukon kanavalla tuolla ainakin yhdellä tukiasemalla, jolloin signaalin voimakkuus on ennalta määrätyn tason verran vastaavan liikennekanavalla mitatun RSSI-interferenssi-5 tason yläpuolella ottaen huomioon etenemisvaimennuksen, ja välineet (1010,1018) uplink-kanavan allokoimiseksi mainittuihin määritettyihin lähetystehoihin perustuen siten, että kanava minimoi lähetystehon joukossa matkaviestimiä .
7. Matkaviestinjärjestelmä, joka käsittää: välineet (906, 908), sijoitettuna matkaviestimeen, ainakin yhden tukiaseman yleislähettämien RSSI-ohjaussig-naalien mittaamiseksi, välineet (1100) etenemisvaimennuksen mittaamiseksi 15 matkaviestimen ja ainakin yhden tukiaseman välillä käyttäen hyväksi RSSI-mittauksia, välineet (906,908), sijoitettuna matkaviestimeen, käytettävissä olevien liikennekanavien joukon interferens-sisignaalien RSSI:n mittaamiseksi, tunnettu siitä, 20 että järjestelmä käsittää välineet (1010), kultakin ainakin yhdeltä tukiasemalta vaadittavan lähetystehon määrittämiseksi sellaisen signaalin tuottamiseksi kullakin käytettävissä olevien * : liikennekanavien joukon kanavalla tuolla matkaviestimellä, 25 jonka signaalin voimakkuus on ennalta määrätyn tason ver- • ran vastaavan liikennekanavalla mitatun RSSI-interferens- : sitason yläpuolella ottaen huomioon etenemisvaimennuksen, ja välineet (1010) downlink-kanavan allokoimiseksi \\ 30 mainittuihin määritettyihin lähetystehoihin siten, että kanava minimoi lähetystehon joukossa matkaviestimiä. Γ
8. Matkaviestinjärjestelmä, joka järjestelmä kä- * sittää: uplink- ja dovmlink-kanavia (305; 335, 345, ; 315) , 35 jotka on erotettu ennalta määrätyn taajuuspoikkeaman ver- 45 1 12769 ran toisistaan välineet (906,908), sijoitettuna matkaviestimeen, ainakin yhden tukiaseman yleislähettämien RSSI-ohjaussig-naalien mittaamiseksi, 5 välineet (1100)etenemisvaimennuksen mittaamiseksi matkaviestimen ja ainakin yhden tukiaseman välillä käyttäen hyväksi RSSI-mittauksia, välineet (1010,1018), sijoitettuna ainakin yhteen tukiasemaan, käytettävissä olevien liikennekanavien joukon 10 interferenssisignaalien RSSI:n mittaamiseksi, tunnettu siitä, että järjestelmä käsittää välineet (1010) matkaviestimeltä vaadittavan lähetystehon määrittämiseksi sellaisen signaalin tuottamiseksi kullekin käytettävissä olevien liikennekanavien joukon 15 kanavalle tuolla ainakin yhdellä tukiasemalla, jonka signaalin voimakkuus on ennalta määrätyn tason verran vastaavan liikennekanavalla mitatun ensimmäisen RSSI-inter-ferenssitason yläpuolella ottaen huomioon etenemisvaimennuksen 20 välineet (906,908), sijoitettuna matkaviestimeen, käytettävissä olevan kunkin liikennekanavan joukon interferenssisignaalien toisen RSSI:n mittaamiseksi, '·* välineet (1010,1018) kultakin ainakin yhdeltä tu- : kiasemalta vaadittavan lähetystehon määrittämiseksi sel- : .* 25 laisen signaalin tuottamiseksi kullakin käytettävissä ole- | vien liikennekanavien joukon kanavalla tuolla matkaviesti- mellä, jonka signaalin voimakkuus on ennalta määrätyn ta-son verran vastaavan liikenne kanavalla mitatun toisen RSSI-interferenssitason yläpuolella ottaen huomioon etene-,·, 30 misvaimennuksen, ja välineet (1010) radiokanavan allokoimiseksi perus-tuen ainakin yhteen määritetyistä matkaviestimeltä vaadi-. : tuista lähetystehoista ja ainakin yhdeltä tukiasemalta ·_ : vaadittavista määritetyistä lähetystehoista, siten, että :t 35 kanava minimoi matkaviestimeltä vaadittavien määritettyjen 112769 46 lähetystehojen ja ainakin yhdeltä tukiasemalta vaadittavien määritettyjen lähetystehojen useissa matkaviestimissä painotetun summan.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen järjestelmä, 5 tunnettu siitä, että mainitut allokointivälineet edelleen käsittävät: välineet (1010) mainitun kanavan allokoimiseksi, joka kanava minimoi uplink-suunnan lähetystehon.
10. Patenttivaatimuksen 8 mukainen järjestelmä, 10 tunnettu siitä, että mainitut allokointivälineet edelleen käsittävät: välineet (1010) mainitun kanavan allokoimiseksi, joka kanava minimoi downlink-suunnan lähetystehon. λ η Ί Ί ‘ *7 £ O 47 ί \l./0X7
FI955326A 1994-03-07 1995-11-06 Menetelmä ja järjestelmä kanava-allokointia varten hyödyntämällä tehosäätöä ja matkaviestimen kanavanvaihtomittauksia FI112769B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/207,032 US5491837A (en) 1994-03-07 1994-03-07 Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US20703294 1994-03-07
PCT/US1995/002517 WO1995024810A1 (en) 1994-03-07 1995-03-06 Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US9502517 1995-03-06

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI955326A0 FI955326A0 (fi) 1995-11-06
FI955326A FI955326A (fi) 1996-01-03
FI112769B true FI112769B (fi) 2003-12-31

Family

ID=22768932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI955326A FI112769B (fi) 1994-03-07 1995-11-06 Menetelmä ja järjestelmä kanava-allokointia varten hyödyntämällä tehosäätöä ja matkaviestimen kanavanvaihtomittauksia

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5491837A (fi)
EP (2) EP0697163B1 (fi)
JP (1) JPH09500778A (fi)
CN (1) CN1146284C (fi)
AU (1) AU689567B2 (fi)
DE (2) DE69527010T2 (fi)
FI (1) FI112769B (fi)
WO (1) WO1995024810A1 (fi)

Families Citing this family (315)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6259915B1 (en) * 1993-02-05 2001-07-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple hyperband mobile and base stations
JP3450436B2 (ja) * 1994-05-30 2003-09-22 キヤノン株式会社 ファクシミリ装置
FI111580B (fi) * 1994-06-13 2003-08-15 Nokia Corp Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä
FI97660C (fi) * 1994-07-20 1997-01-27 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä radiojärjestelmän tukiasemaympäristön häiriötason mittaamiseksi, sekä solukkoradiojärjestelmä
SE503848C2 (sv) * 1995-02-06 1996-09-16 Telia Ab Förfarande och arrangemang för överkoppling mellan trådlöst telekommunikationssystem och cellulärt mobilt telekommunikationssystem
DE19505243A1 (de) * 1995-02-16 1996-08-29 Deutsche Telekom Mobil Verfahren zur dynamischen Kanalzuteilung in Mobilfunknetzen
US5737705A (en) * 1995-02-28 1998-04-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for frequency assignment of a base station
US5574974A (en) * 1995-03-20 1996-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive channel allocation in a mobile communications system
FR2732538B1 (fr) * 1995-03-29 1997-04-30 Alcatel Mobile Comm France Dispositif pour autoriser la selection d'une cellule, a l'etat de veille, dans un terminal de radiocommunications mobiles pour reseau cellulaire
US5638372A (en) * 1995-05-08 1997-06-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Providing filler data to transmitters in a radio communication system
US5673259A (en) * 1995-05-17 1997-09-30 Qualcomm Incorporated Random access communications channel for data services
FI98171C (fi) * 1995-05-24 1997-04-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä pilottikanavien lähettämiseksi ja solukkoradiojärjestelmä
US7020111B2 (en) * 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US5959984A (en) * 1997-07-23 1999-09-28 Ericsson Inc. Dual mode satellite/cellular terminal
US6975582B1 (en) 1995-07-12 2005-12-13 Ericsson Inc. Dual mode satellite/cellular terminal
GB2304495B (en) * 1995-08-15 1999-12-29 Nokia Mobile Phones Ltd Radio resource sharing
US6058289A (en) * 1995-09-26 2000-05-02 Pacific Communication Sciences, Inc. Method and apparatus for low power mobile unit for cellular communications system
US5710758A (en) * 1995-09-29 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Wireless network planning tool
JP2739850B2 (ja) * 1995-10-11 1998-04-15 日本電気株式会社 移動体通信システム
KR100267050B1 (ko) * 1995-11-01 2000-09-15 비센트 비.인그라시아 통신 시스템에서 통신 채널을 할당하기 위한 방법 및 장치
JPH10154969A (ja) * 1996-11-22 1998-06-09 Sony Corp 通信方法、基地局及び端末装置
DE19545893C2 (de) * 1995-12-08 2003-09-25 Rohde & Schwarz System zum automatischen Aufbau einer Funkverbindung zur Datenübertragung zwischen zwei oder mehreren Sender-Empfänger-Stationen
JP3078216B2 (ja) * 1995-12-13 2000-08-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局選択方法
WO1997022215A1 (en) * 1995-12-14 1997-06-19 Ionica International Limited Enabling a subscriber unit in a radio network
US5787352A (en) * 1995-12-29 1998-07-28 At&T Corp. System and method for management of neighbor-channel interference with power control and directed channel assignment
EP0785645A1 (en) * 1996-01-16 1997-07-23 ALCATEL BELL Naamloze Vennootschap Method and modem for adaptive allocation of the pilot carrier in a multi-carrier system
EP0786917B1 (en) * 1996-01-23 2013-08-21 Ntt Mobile Communications Network Inc. Mobile communication system, network and mobile station
US5774809A (en) * 1996-02-12 1998-06-30 Nokia Mobile Phones Limited Simplified mobile assisted handoff of signal between cells
US6006092A (en) * 1996-02-22 1999-12-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Quality driven voice channel selection in a cellular telephone system using idle voice channel signal strength measurements
US5898928A (en) * 1996-02-29 1999-04-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive frequency allocation in a telecommunication system
AU2004210587B2 (en) * 1996-04-04 2008-05-29 At&T Mobility Ii, Llc Method for determining organization parameters in a wireless communication system
US6496700B1 (en) * 1996-04-04 2002-12-17 At&T Wireless Services, Inc. Method for determining organization parameters in a wireless communication system
JPH09331291A (ja) * 1996-04-10 1997-12-22 Oki Electric Ind Co Ltd 無線通信システム及び無線通信装置
US6473623B1 (en) * 1996-04-18 2002-10-29 At&T Wireless Services, Inc. Method for self-calibration of a wireless communication system
US5963848A (en) * 1996-04-24 1999-10-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for assigning a channel to a mobile unit in a wireless communication system
US5799005A (en) * 1996-04-30 1998-08-25 Qualcomm Incorporated System and method for determining received pilot power and path loss in a CDMA communication system
US6021122A (en) * 1996-06-07 2000-02-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system
US6108322A (en) * 1996-06-28 2000-08-22 Motorola, Inc. Method of enabling handoff
US6112093A (en) * 1996-07-03 2000-08-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Radio communication system and method for analog and digital traffic channel allocation using a second higher threshold when allocating a digital channel
US5799256A (en) * 1996-07-17 1998-08-25 Motorola, Inc. Battery saving method and communication device using prediction of user location, movement and actions
US6072778A (en) * 1996-08-14 2000-06-06 Motorola, Inc. Method of controlling a communication system
US5956629A (en) * 1996-08-14 1999-09-21 Command Audio Corporation Method and apparatus for transmitter identification and selection for mobile information signal services
US6031826A (en) * 1996-08-27 2000-02-29 Ericsson Inc. Fast associated control channel technique for satellite communications
US6009332A (en) * 1996-08-28 1999-12-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for autonomously allocating a frequency hopping traffic channel in a private radio system
US5794157A (en) * 1996-08-28 1998-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for autonomously allocating transmit power levels for communication between a cellular terminal and a telephone base station
FI106589B (fi) * 1996-09-27 2001-02-28 Nokia Networks Oy Adaptiivinen taajuussuunnittelu solukkoverkossa
US6061568A (en) * 1996-10-01 2000-05-09 Ericsson Inc. Method and apparatus for mitigating intermodulation effects in multiple-signal transmission systems
US6646995B1 (en) * 1996-10-11 2003-11-11 Alcatel Cit Method of adapting the air interface and mobile radio system and corresponding base transceiver station, mobile station and transmission mode
FR2754658A1 (fr) * 1996-10-16 1998-04-17 Philips Electronics Nv Systeme de transmission radioelectrique comportant des mobiles de telecommunications, procede pour se connecter sur un tel systeme et mobile dans lequel ledit procede est applique
JP2861970B2 (ja) * 1996-10-23 1999-02-24 日本電気株式会社 通信システム
US6044249A (en) * 1996-11-12 2000-03-28 Motorola, Inc. Method for determining handover margins in a cellular communication system
FI103856B (fi) * 1996-11-15 1999-09-30 Nokia Telecommunications Oy Dynaaminen kanava-allokointi
US5809059A (en) * 1996-11-21 1998-09-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for spread spectrum channel assignment
US5864764A (en) * 1996-11-25 1999-01-26 Motorola, Inc. Infrastructure transceiver and method for configuration based on location information
US5726636A (en) * 1996-12-05 1998-03-10 Ericsson Inc. Emergency telephone with automatic low-battery signaling
US5960350A (en) * 1996-12-05 1999-09-28 Motorola, Inc. Method and system for optimizing a traffic channel in a wireless communications system
SE512077C2 (sv) * 1997-01-22 2000-01-24 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för uppskattning av dämpningen i ett radiokommunikatonssystem
US6360079B2 (en) * 1997-02-12 2002-03-19 Interdigital Technology Corporation Global channel power control to minimize spillover in a wireless communication environment
US5842114A (en) 1997-02-12 1998-11-24 Interdigital Technology Corporation Global channel power control to minimize spillover in a wireless communication environment
KR19980068872A (ko) * 1997-02-25 1998-10-26 김광호 무선통신시스템에 있어서 호 설정방법
SE511882C2 (sv) * 1997-02-25 1999-12-13 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordning för återupprättande av en samtalsförbindelse i ett mobilt telekommunikationssystem
US5960351A (en) * 1997-02-26 1999-09-28 Ericsson Inc. Radio frequency planning and assignment in a discontiguous spectrum environment
FI107506B (fi) 1997-02-27 2001-08-15 Nokia Networks Oy Menetelmä kanavanvaihdon tekemiseksi solukkoradiojärjestelmässä
FI107688B (fi) * 1997-02-27 2001-09-14 Nokia Networks Oy Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä
DE19713666C2 (de) * 1997-04-02 1999-01-14 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Kanalzuteilung
US6040800A (en) * 1997-04-22 2000-03-21 Ericsson Inc. Systems and methods for locating remote terminals in radiocommunication systems
CA2411996C (en) * 1997-04-24 2009-09-08 Ntt Mobile Communications Network Inc. Method and system for mobile communications
US6253065B1 (en) 1997-04-25 2001-06-26 British Telecommunications Public Limited Company Wireless communications network planning
US6052593A (en) * 1997-05-08 2000-04-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method for frequency mode validation for, frequency assignment for, and evaluating the network effect of a frequency plan revision within a dual mode cellular telephone system
US6253077B1 (en) * 1997-05-16 2001-06-26 Texas Instruments Incorporated Downstream power control in point-to-multipoint systems
US6308080B1 (en) * 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6259927B1 (en) 1997-06-06 2001-07-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Transmit power control in a radio communication system
WO1998057512A1 (en) * 1997-06-13 1998-12-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for reporting measurement information in a mobile communications system
JP3075217B2 (ja) * 1997-06-30 2000-08-14 日本電気株式会社 移動通信システムのキャリアセンス方法
US6038448A (en) * 1997-07-23 2000-03-14 Nortel Networks Corporation Wireless communication system having hand-off based upon relative pilot signal strengths
JP3031306B2 (ja) * 1997-07-31 2000-04-10 日本電気株式会社 移動無線装置
JP3070670B2 (ja) * 1997-09-02 2000-07-31 日本電気株式会社 パイロット信号受信レベル平均化方式
US6711415B1 (en) * 1997-10-03 2004-03-23 Nortel Networks Limited Method and system for minimizing transmitter power levels within a cellular telephone communications network
US5960347A (en) * 1997-10-09 1999-09-28 Interdigital Technology Corporation Seamless handoff system and method
JP3856253B2 (ja) * 1997-10-16 2006-12-13 ソニー株式会社 セルラー無線通信システム及び基地局
US6078815A (en) * 1997-10-23 2000-06-20 Nortel Networks Corporation Method and apparatus for allocating radio channels
US20020051434A1 (en) * 1997-10-23 2002-05-02 Ozluturk Fatih M. Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
US9118387B2 (en) 1997-11-03 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
US7184426B2 (en) * 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
US6574211B2 (en) * 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
WO1999023772A1 (en) * 1997-11-04 1999-05-14 Motorola Inc. Method and apparatus for reducing the effect of a fading condition in a communication system
FI106665B (fi) * 1997-11-05 2001-03-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely lähetystehon määrittämiseksi matkaviestimessä
US5963865A (en) * 1997-11-24 1999-10-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Traffic channel assignment in a cellular telephone system using an uplink interference driven frequency packing method
US6317412B1 (en) * 1997-12-12 2001-11-13 Stanford Telecommunications, Inc. Increased capacity in an OCDMA system for frequency isolation
US6708041B1 (en) * 1997-12-15 2004-03-16 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Base station transmit power control in a CDMA cellular telephone system
US6078813A (en) * 1997-12-16 2000-06-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Handover quality control in a mobile communications system
US6128473A (en) * 1997-12-22 2000-10-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for frequency plan revision within a cellular telephone system using downlink interference estimates
US6175745B1 (en) * 1997-12-24 2001-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Initial transmit power determination in a radiocommunication system
FR2773932B1 (fr) * 1998-01-16 2000-10-06 Thomson Csf Procede de recherche de canal temporel libre dans un reseau local de transmission par voie radio
FI108181B (fi) * 1998-02-13 2001-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Tehonsäätömenetelmä
JP3266091B2 (ja) * 1998-03-04 2002-03-18 日本電気株式会社 セルラシステム
CA2324450C (en) * 1998-03-23 2006-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Power control device and method for controlling a reverse link common channel in a cdma communication system
US6141534A (en) * 1998-03-25 2000-10-31 Spacecode Llc Communication satellite system with dynamic downlink resource allocation
JP3116893B2 (ja) 1998-03-26 2000-12-11 日本電気株式会社 セルラシステム
JP3109504B2 (ja) * 1998-03-27 2000-11-20 日本電気株式会社 セルラシステムおよびセルラシステムの隣接周波数干渉回避方法と移動局
JP3572933B2 (ja) * 1998-03-31 2004-10-06 Kddi株式会社 移動通信システム
JP3956479B2 (ja) * 1998-04-27 2007-08-08 ソニー株式会社 移動通信システム、移動局及び基地局
US5991618A (en) * 1998-05-29 1999-11-23 Motorola, Inc. Method and system for estimating a communication mode quality in a wireless communications system
US6064883A (en) * 1998-07-09 2000-05-16 Trw Inc. Method and apparatus for autonomous user terminal assignment of time and frequency slots for call handoff
US6356771B1 (en) 1998-07-10 2002-03-12 Ericsson, Inc. Radio communications system with adaptive polarization
FI981635A (fi) 1998-07-17 2000-01-18 Nokia Networks Oy Dynaaminen kanavanosoitusmenetelmä solukkoradioverkossa ja järjestelmä kanavanosoituksen suorittamiseksi
JP4131052B2 (ja) 1998-07-17 2008-08-13 ソニー株式会社 撮像装置
DE19839633C2 (de) * 1998-08-31 2002-01-10 Siemens Ag Steuereinrichtung zur Zuweisung von Eingangssignalen zu Übertragungskanälen
US6657976B1 (en) * 1998-09-01 2003-12-02 Weblink Wireless, Inc. System and method for controlling transmitter power of a narrowband advanced messaging system
US6219554B1 (en) 1998-09-04 2001-04-17 Nortel Networks Limited System and method of integrating dynamic frequency association with channel borrowing techniques
US6292660B1 (en) * 1998-09-29 2001-09-18 Ericsson Inc. Adaptive site scanning based on fade base estimation
FI108696B (fi) 1998-10-21 2002-02-28 Nokia Corp Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään
KR100584361B1 (ko) * 1998-12-24 2006-08-18 삼성전자주식회사 무선 통신시스템의 핸드오버 처리방법_
US6442507B1 (en) 1998-12-29 2002-08-27 Wireless Communications, Inc. System for creating a computer model and measurement database of a wireless communication network
US6434386B1 (en) 1998-12-31 2002-08-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for monitoring power output in transceivers
JP3334658B2 (ja) * 1999-01-07 2002-10-15 三菱マテリアル株式会社 無線通信処理装置およびその記録媒体
SE521227C2 (sv) * 1999-02-22 2003-10-14 Ericsson Telefon Ab L M Mobilradiosystem och ett förfarande för kanallokering i ett mobilradiosystem
US6628956B2 (en) 1999-03-15 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a radio communications systems
US6169759B1 (en) * 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
US6574267B1 (en) * 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
US6606341B1 (en) 1999-03-22 2003-08-12 Golden Bridge Technology, Inc. Common packet channel with firm handoff
US6498934B1 (en) * 1999-03-24 2002-12-24 Telefonaktiebologet Lm Ericsson (Publ) Channel allocation using enhanced pathloss estimates
US7952511B1 (en) 1999-04-07 2011-05-31 Geer James L Method and apparatus for the detection of objects using electromagnetic wave attenuation patterns
US6334047B1 (en) 1999-04-09 2001-12-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a mobile radio communications system
US6198910B1 (en) 1999-04-28 2001-03-06 Nortel Networks Limited Cellular network having improved method for managing RF channels
US6167273A (en) * 1999-04-28 2000-12-26 Nokia Mobile Phones Ltd. Apparatus, and associated method, for effectuating power control to maintain desired QoS levels in the performance of a communication service
US6493679B1 (en) * 1999-05-26 2002-12-10 Wireless Valley Communications, Inc. Method and system for managing a real time bill of materials
US6317599B1 (en) * 1999-05-26 2001-11-13 Wireless Valley Communications, Inc. Method and system for automated optimization of antenna positioning in 3-D
US6850946B1 (en) * 1999-05-26 2005-02-01 Wireless Valley Communications, Inc. Method and system for a building database manipulator
US6801775B1 (en) * 1999-06-23 2004-10-05 At&T Wireless Services, Inc. Establishing a communication channel in a wireless network
US6671292B1 (en) 1999-06-25 2003-12-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for adaptive voice buffering
US6650630B1 (en) 1999-06-25 2003-11-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Resource management and traffic control in time-division-duplex communication systems
US6574266B1 (en) 1999-06-25 2003-06-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Base-station-assisted terminal-to-terminal connection setup
US6484145B1 (en) 1999-07-01 2002-11-19 Nortel Networks Limited Priority access channel reservation
US6556549B1 (en) 1999-07-02 2003-04-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signal combining in a high data rate communication system
US6499006B1 (en) * 1999-07-14 2002-12-24 Wireless Valley Communications, Inc. System for the three-dimensional display of wireless communication system performance
US7243054B2 (en) 1999-07-14 2007-07-10 Wireless Valley Communications, Inc. Method and system for displaying network performance, cost, maintenance, and infrastructure wiring diagram
US6526279B1 (en) * 1999-08-11 2003-02-25 Ericsson Inc. Communication system with a mobile terminal supporting mobile assisted signal strength measurements for a plurality of networks and methods for operating the same
US6393277B1 (en) * 1999-08-13 2002-05-21 Ericsson Inc. System and method for identifying a source of interference in a mobile telecommunications network
SE9902984L (sv) 1999-08-24 2001-02-25 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning relaterande till ett radiokommunikationsnät
US8064409B1 (en) 1999-08-25 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system
GB9921007D0 (en) * 1999-09-06 1999-11-10 Nokia Telecommunications Oy Quality measurement
CN1158788C (zh) * 1999-09-08 2004-07-21 摩托罗拉公司 分组传输方法
GB9922204D0 (en) 1999-09-20 1999-11-17 Nokia Telecommunications Oy Reporting communication link information
US6621804B1 (en) 1999-10-07 2003-09-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for predicting favored supplemental channel transmission slots using transmission power measurements of a fundamental channel
JP3769432B2 (ja) * 1999-11-01 2006-04-26 日本電気株式会社 符号分割多重セルラにおける拡散符号割り当て方法及び基地局
SG148029A1 (en) * 1999-11-04 2008-12-31 Ntt Docomo Inc Method, base station and mobile station for timeslot selection and timeslot assignment
US6721568B1 (en) * 1999-11-10 2004-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Admission control in a mobile radio communications system
US6701148B1 (en) * 1999-12-21 2004-03-02 Nortel Networks Limited Method and apparatus for simultaneous radio and mobile frequency transition via “handoff to self”
US6459894B1 (en) * 2000-02-22 2002-10-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for assisting a user to find a communication resource of sufficient capacity
AU2001239859A1 (en) * 2000-02-23 2001-09-03 Tantivy Communications, Inc. Reverse link initial power setting
JP2001238252A (ja) * 2000-02-25 2001-08-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置、基地局装置および無線通信チャネル割り当て方法
US6823193B1 (en) 2000-02-28 2004-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Downlink transmit power synchronization during diversity communication with a mobile station
JP2001285230A (ja) * 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 時分割多重接続通信方式におけるチャネル割り当て方法及び装置
US6748220B1 (en) * 2000-05-05 2004-06-08 Nortel Networks Limited Resource allocation in wireless networks
DE10021862B4 (de) * 2000-05-05 2005-09-15 Siemens Ag Verfahren zur dynamischen Ressourcenzuteilung in einem Funk-Kommunikationssystem und entsprechende Einrichtung
WO2001099452A1 (fr) * 2000-06-22 2001-12-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif de station de base et procede d'attribution de canaux
KR100605973B1 (ko) * 2000-06-27 2006-07-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 링크적응 방법 및 장치
US6836473B1 (en) * 2000-07-25 2004-12-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for downlink attenuation based on mobile protocol version
US6971063B1 (en) 2000-07-28 2005-11-29 Wireless Valley Communications Inc. System, method, and apparatus for portable design, deployment, test, and optimization of a communication network
US7433416B1 (en) * 2000-08-02 2008-10-07 Via Telecom Co., Ltd. Method and apparatus for generating transmit adaptive antenna weights with nulling using binary gradient feedback
US7096173B1 (en) 2000-08-04 2006-08-22 Motorola, Inc. Method and system for designing or deploying a communications network which allows simultaneous selection of multiple components
US7246045B1 (en) * 2000-08-04 2007-07-17 Wireless Valley Communication, Inc. System and method for efficiently visualizing and comparing communication network system performance
US6625454B1 (en) 2000-08-04 2003-09-23 Wireless Valley Communications, Inc. Method and system for designing or deploying a communications network which considers frequency dependent effects
US7680644B2 (en) * 2000-08-04 2010-03-16 Wireless Valley Communications, Inc. Method and system, with component kits, for designing or deploying a communications network which considers frequency dependent effects
US7085697B1 (en) 2000-08-04 2006-08-01 Motorola, Inc. Method and system for designing or deploying a communications network which considers component attributes
US6487414B1 (en) 2000-08-10 2002-11-26 Schema Ltd. System and method for frequency planning in wireless communication networks
JP3530118B2 (ja) * 2000-08-29 2004-05-24 松下電器産業株式会社 基地局装置および無線通信方法
US7424299B1 (en) * 2000-09-11 2008-09-09 Nokia Corporation System and method for slot allocation with reduced need for measurement
US6973053B1 (en) * 2000-09-12 2005-12-06 Bbnt Solutions Llc Using direct cluster member to cluster member links to improve performance in mobile communication systems
AU2001288828A1 (en) * 2000-09-14 2002-03-26 Ensemble Communications, Inc. A system and method for wireless communication in a frequency division duplexingregion
JP4376515B2 (ja) * 2000-09-20 2009-12-02 富士通株式会社 移動体通信システム
US7055107B1 (en) 2000-09-22 2006-05-30 Wireless Valley Communications, Inc. Method and system for automated selection of optimal communication network equipment model, position, and configuration
US6973622B1 (en) * 2000-09-25 2005-12-06 Wireless Valley Communications, Inc. System and method for design, tracking, measurement, prediction and optimization of data communication networks
CN1159931C (zh) * 2000-10-02 2004-07-28 株式会社Ntt都科摩 移动通信系统、基站移动站和移动通信控制方法
US6973098B1 (en) * 2000-10-25 2005-12-06 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining a data rate in a high rate packet data wireless communications system
US7068683B1 (en) 2000-10-25 2006-06-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for high rate packet data and low delay data transmissions
US6922389B1 (en) * 2000-11-15 2005-07-26 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing transmission power in a high data rate system
CN100456758C (zh) * 2000-12-15 2009-01-28 昂达博思公司 具有基于组的副载波分配的多载波通信方法
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
KR20030065552A (ko) * 2000-12-18 2003-08-06 와이어리스 밸리 커뮤니케이션 인크 위치의 텍스트 및 그래픽 경계 설정과 측정의 해석을 위한시스템 및 방법
US7164883B2 (en) * 2001-02-14 2007-01-16 Motorola. Inc. Method and system for modeling and managing terrain, buildings, and infrastructure
JP3543959B2 (ja) * 2001-02-16 2004-07-21 日本電気株式会社 基地局
US6970716B2 (en) 2001-02-22 2005-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control for downlink shared channel in radio access telecommunications network
US7158759B2 (en) * 2001-04-13 2007-01-02 Broadcom Corporation Dynamic frequency selection in a wireless communication network
US7123893B1 (en) * 2001-04-24 2006-10-17 Bellsouth Intellectual Property Corp. Wireless frequency re-use determination systems and methods
US20040185786A1 (en) * 2001-04-25 2004-09-23 Ramin Mirbaha Quality of service state predictor for and advanced mobile devices
US6587697B2 (en) 2001-05-14 2003-07-01 Interdigital Technology Corporation Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
SG149691A1 (en) * 2001-05-14 2009-02-27 Interdigital Tech Corp Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
WO2002104058A1 (en) * 2001-06-19 2002-12-27 Nokia Corporation Method and system for load sharing between a plurality of cells in a radio network system
US7180879B2 (en) * 2001-08-17 2007-02-20 Ragulan Sinnarajah Method and apparatus for call setup latency reduction
JP2003070056A (ja) 2001-08-28 2003-03-07 Ntt Docomo Inc 通信チャネル設定方法、通信制御装置及び無線通信システム
WO2003021994A1 (fr) * 2001-08-31 2003-03-13 Sanyo Electric Co., Ltd. Appareil de base radio, procede d'attribution de voie de communication et programme d'attribution
JP3886778B2 (ja) * 2001-11-02 2007-02-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 制御システム、制御方法、及びこれらに用いて好適な無線制御装置
US7120456B1 (en) 2001-11-07 2006-10-10 Bbn Technologies Corp. Wireless terminals with multiple transceivers
US7574323B2 (en) * 2001-12-17 2009-08-11 Wireless Valley Communications, Inc. Textual and graphical demarcation of location, and interpretation of measurements
KR101011166B1 (ko) * 2002-01-08 2011-01-26 아이피알 라이센싱, 인코포레이티드 무선 통신 시스템의 역방향 링크에서 유지 채널을 유지하는방법 및 시스템
US7058018B1 (en) * 2002-03-06 2006-06-06 Meshnetworks, Inc. System and method for using per-packet receive signal strength indication and transmit power levels to compute path loss for a link for use in layer II routing in a wireless communication network
US7372818B2 (en) * 2002-03-28 2008-05-13 General Motors Corporation Mobile vehicle quiescent cycle control method
US7110783B2 (en) * 2002-04-17 2006-09-19 Microsoft Corporation Power efficient channel scheduling in a wireless network
US6681112B1 (en) * 2002-04-29 2004-01-20 Nokia Corporation Handovers of user equipment connections in wireless communications systems
US20040022217A1 (en) * 2002-04-29 2004-02-05 Sari Korpela Method and apparatus for soft handover area detection using inter-band measurements
US20030224733A1 (en) * 2002-04-29 2003-12-04 Uwe Schwarz Method and apparatus for estimating signal quality for uplink interference avoidance
US7424296B2 (en) * 2002-04-29 2008-09-09 Nokia Corporation Method and apparatus for soft handover area detection for uplink interference avoidance
US7853260B2 (en) * 2002-04-29 2010-12-14 Nokia Corporation Method and apparatus for cell identification for uplink interference avoidance using inter-frequency measurements
US7525948B2 (en) * 2002-04-29 2009-04-28 Nokia Corporation Method and apparatus for utilizing synchronization information
US20040047312A1 (en) * 2002-04-29 2004-03-11 Peter Muszynski Method and apparatus for UL interference avoidance by DL measurements and IFHO
US20030224730A1 (en) * 2002-04-29 2003-12-04 Peter Muszynski Method and apparatus for selection of downlink carriers in a cellular system using multiple downlink carriers
US7072679B2 (en) * 2002-06-28 2006-07-04 Harris Corporation Automatic transmit power control disabling
US7453861B2 (en) * 2002-08-02 2008-11-18 At&T Corp System and method for estimating interference in a packet-based wireless network
US7151755B2 (en) * 2002-08-23 2006-12-19 Navini Networks, Inc. Method and system for multi-cell interference reduction in a wireless communication system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8169944B2 (en) * 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8570988B2 (en) * 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
CN101951675B (zh) * 2002-11-07 2012-06-06 艾达普蒂斯公司 在多载波通信系统中用于自适应载波分配和功率控制的方法和装置
US7373152B2 (en) * 2002-11-13 2008-05-13 General Motors Corporation Radio signal strength mapping through a telematics system
US7295119B2 (en) 2003-01-22 2007-11-13 Wireless Valley Communications, Inc. System and method for indicating the presence or physical location of persons or devices in a site specific representation of a physical environment
US7295960B2 (en) * 2003-01-22 2007-11-13 Wireless Valley Communications, Inc. System and method for automated placement or configuration of equipment for obtaining desired network performance objectives
EP1588504B1 (en) * 2003-01-31 2008-05-28 Nokia Corporation Output power control for multislot uplinks
US9661519B2 (en) 2003-02-24 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Efficient reporting of information in a wireless communication system
US7218948B2 (en) 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
KR100665425B1 (ko) 2003-03-08 2007-01-04 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하는 시스템 및 방법
US8422380B2 (en) 2003-03-26 2013-04-16 Sharp Laboratories Of America, Inc. Dynamically reconfigurable wired network
US7779114B2 (en) * 2003-04-17 2010-08-17 International Business Machines Corporation Method and system for administering devices with multiple user metric spaces
US8145743B2 (en) * 2003-04-17 2012-03-27 International Business Machines Corporation Administering devices in dependence upon user metric vectors
US7039410B2 (en) * 2003-04-22 2006-05-02 Lucent Technologies Inc. Method of handoff at the border between CDMA underlay and overlay systems
US20040259554A1 (en) * 2003-04-23 2004-12-23 Rappaport Theodore S. System and method for ray tracing using reception surfaces
US20040259555A1 (en) * 2003-04-23 2004-12-23 Rappaport Theodore S. System and method for predicting network performance and position location using multiple table lookups
US20040249825A1 (en) * 2003-06-05 2004-12-09 International Business Machines Corporation Administering devices with dynamic action lists
US7437443B2 (en) 2003-07-02 2008-10-14 International Business Machines Corporation Administering devices with domain state objects
US7302278B2 (en) * 2003-07-03 2007-11-27 Rotani, Inc. Method and apparatus for high throughput multiple radio sectorized wireless cell
US7403503B2 (en) * 2003-07-09 2008-07-22 Interdigital Technology Corporation Resource allocation in wireless communication systems
GB0323429D0 (en) * 2003-10-07 2003-11-05 Roke Manor Research Spectrum sharing
US7092353B2 (en) * 2003-10-17 2006-08-15 Qualcomm Incorporated Carrier search methods and apparatus
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7031726B2 (en) * 2004-03-26 2006-04-18 Benq Corporation Method and apparatus for detecting received radiation power
US7489909B2 (en) * 2004-06-18 2009-02-10 Mediatek Incorporation Method and apparatus for controlling a TX power amplifier
TWI244257B (en) * 2004-06-18 2005-11-21 Mediatek Inc Control method and apparatus of transmission power amplifier
CN100391301C (zh) * 2004-08-05 2008-05-28 华为技术有限公司 一种确定移动台切换后初始接入功率的方法
KR100725773B1 (ko) * 2004-08-20 2007-06-08 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉스 방식의 이동통신 시스템에서 단말기의상태에 따라 상향링크 전력제어방식을 적응적으로변경하기 위한 장치 및 방법
US8072945B2 (en) 2004-09-24 2011-12-06 Aes Corporation Link layered networks
US7573851B2 (en) 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
KR100612045B1 (ko) * 2004-12-08 2006-08-14 한국전자통신연구원 인접 셀 간의 간섭을 억제하기 위한 기지국 제어 방법
US7430420B2 (en) * 2004-12-23 2008-09-30 Lucent Technologies Inc. Cell selection and inter-frequency handover
EP1839455A1 (en) * 2005-01-20 2007-10-03 Nokia Corporation Supporting an allocation of radio resources
US7620396B2 (en) * 2005-02-08 2009-11-17 Cisco Technology, Inc. Monitoring for radio frequency activity violations in a licensed frequency band
US7466749B2 (en) * 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
WO2006137764A1 (en) * 2005-06-22 2006-12-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for route cost determination and selection with link cost interaction.
US8385878B2 (en) * 2005-06-28 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and apparatus for activity control in a wireless communications device
CN100450289C (zh) * 2005-06-29 2009-01-07 华为技术有限公司 一种切换的方法
US8023955B2 (en) * 2005-08-22 2011-09-20 Sony Corporation Uplink resource allocation to control intercell interference in a wireless communication system
US8989084B2 (en) * 2005-10-14 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for broadcasting loading information corresponding to neighboring base stations
US9125092B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reporting and/or using control information
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
US20070249360A1 (en) 2005-12-22 2007-10-25 Arnab Das Methods and aparatus related to determining, communicating, and/or using delay information in a wireless communications system
US9338767B2 (en) 2005-12-22 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of implementing and/or using a dedicated control channel
US8116829B2 (en) * 2005-12-22 2012-02-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Radio station and method of operating a radio station
US9451491B2 (en) 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
US9473265B2 (en) 2005-12-22 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating information utilizing a plurality of dictionaries
US9137072B2 (en) 2005-12-22 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating control information
US9572179B2 (en) 2005-12-22 2017-02-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
DE602006001353D1 (de) * 2006-01-13 2008-07-10 Alcatel Lucent Adaptive Subträger- Zuteilung zu einer Mobilstation in einem multicell FDM oder OFDM Netzwerk
US8098644B2 (en) * 2006-01-18 2012-01-17 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for uplink resource allocation in a frequency division multiple access communication system
WO2007108885A2 (en) 2006-02-28 2007-09-27 Rotani, Inc. Methods and apparatus for overlapping mimo antenna physical sectors
JP2007235683A (ja) * 2006-03-02 2007-09-13 Kddi Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置及び無線通信制御方法
JP4844215B2 (ja) * 2006-04-26 2011-12-28 日本電気株式会社 移動通信システム及びその動作制御方法並びに無線基地局
US8682334B2 (en) * 2006-05-31 2014-03-25 Agilent Technologies, Inc. System and method for increasing area density of terrestrial broadcast stations
US20090227261A1 (en) * 2006-07-07 2009-09-10 Nokia Corporation Radio resource allocation mechanism
JP4913502B2 (ja) 2006-08-16 2012-04-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御方法、無線基地局及び無線制御局
US8369800B2 (en) * 2006-09-15 2013-02-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system
US8452317B2 (en) * 2006-09-15 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system supporting WAN signaling and peer to peer signaling
US8929281B2 (en) * 2006-09-15 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to peer to peer device
US8634869B2 (en) * 2006-09-15 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to multi-mode wireless communications device supporting both wide area network signaling and peer to peer signaling
US7917164B2 (en) * 2007-01-09 2011-03-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Reverse link power control
EP2104289A3 (en) * 2007-06-20 2010-01-13 Nokia Siemens Networks Oy Controlling interference between up-link transmissions
JP2009049522A (ja) * 2007-08-14 2009-03-05 Canon Inc 通信システム、通信装置および通信制御方法
JP5104174B2 (ja) * 2007-10-01 2012-12-19 富士通株式会社 洗浄乾燥装置及び洗浄乾燥方法
FI120179B (fi) * 2007-10-23 2009-07-15 Teliasonera Ab Optimoituja viestintäkuvioita
US7970361B2 (en) * 2007-11-28 2011-06-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Frequency band recognition methods and apparatus
US7856243B2 (en) * 2007-12-05 2010-12-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Power control for a radio transceiver that uses interference cancellation
WO2009084051A1 (en) * 2007-12-28 2009-07-09 Telecom Italia S.P.A. Management of a hybrid communication network comprising a cellular network and a local network
GB2458139A (en) * 2008-03-06 2009-09-09 Toumaz Technology Ltd Monitoring and tracking of wireless sensor devices in a healthcare monitoring system
CN101540895B (zh) * 2008-03-18 2011-08-31 卓胜微电子(上海)有限公司 国标数字电视地面广播信号的信道识别方法
WO2009118367A2 (en) * 2008-03-26 2009-10-01 Nokia Siemens Networks Oy Extension of power headroom reporting and trigger conditions
EP2242296A4 (en) 2008-04-02 2016-03-30 Nec Corp CONTROL DEVICE, COMMUNICATION SYSTEM, RESOURCE ALLOCATION METHOD, AND RECORDING MEDIUM CONTAINING THE PROGRAM
AU2008358807B2 (en) * 2008-07-04 2013-10-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptation of handover command size in a mobile telecommunication network
US8140085B2 (en) * 2008-09-30 2012-03-20 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for optimizing spectrum utilization by a cognitive radio network
JP5581331B2 (ja) 2008-12-03 2014-08-27 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド キャリアアグリゲーションのためのアップリンクのパワーヘッドルームのレポーティング
CN107071882B (zh) 2009-02-09 2021-01-01 交互数字专利控股公司 在wtru中进行上行链路功率控制的方法和wtru
US8660071B2 (en) * 2009-03-19 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Adaptive resource partitioning in a wireless communication network
CN101938773B (zh) * 2009-06-30 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 初始发射功率获取方法、基站
US8811200B2 (en) * 2009-09-22 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Physical layer metrics to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US9392553B2 (en) 2009-10-01 2016-07-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Determining power headroom in a wireless network
US8718660B2 (en) * 2009-10-19 2014-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus for measuring radio environment of base station and method for measuring the same
WO2011122542A1 (ja) * 2010-03-29 2011-10-06 京セラ株式会社 低電力基地局及び通信制御方法
KR101006949B1 (ko) * 2010-06-07 2011-01-12 주식회사 케이티 무선 인터넷 커버리지를 확장하는 시스템
KR102263020B1 (ko) 2011-09-30 2021-06-09 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 통신의 다중점 송신
FR2988491B1 (fr) 2012-03-21 2014-04-18 Alioscopy Procede d'affichage d'une image autostereoscopique.
US9088934B1 (en) * 2013-03-25 2015-07-21 Sprint Spectrum L.P. Management of access probe transmission from a wireless communication device
JP6244009B2 (ja) 2013-04-03 2017-12-06 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 累積された送信電力制御コマンドおよび対応するアップリンクサブフレームセットに基づいてアップリンク送信電力を制御するための方法および装置
CN111885552A (zh) * 2014-12-02 2020-11-03 索尼公司 电子设备、无线通信方法、存储介质和无线通信系统
US9391592B2 (en) * 2014-12-05 2016-07-12 Motorola Solutions, Inc. Methods and systems for dynamically adjusting frequency offsets for mitigating interference
US10631306B2 (en) * 2016-01-05 2020-04-21 Amimon Ltd. Wireless spectrum management system
US10491438B2 (en) 2017-05-01 2019-11-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Systems and methods for reinforcing signals on coupled channels during idle periods
US10742508B2 (en) * 2018-02-27 2020-08-11 Intel Corporation Customer bandwidth re-distribution in point-to-multipoint access
US11202169B2 (en) 2019-08-05 2021-12-14 Charles Isgar Social communication system
US11558726B2 (en) * 2019-08-05 2023-01-17 Charles Isgar Open channel communication system
US11246007B2 (en) 2019-08-05 2022-02-08 Charles Isgar Location-based interaction system

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4485486A (en) * 1982-08-03 1984-11-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for assigning duplex radio channels and scanning duplex radio channels assigned to mobile and portable radio telephones in a cellular radiotelephone communications system
US4866710A (en) * 1988-02-22 1989-09-12 Motorola, Inc. Reuse groups for scan monitoring in digital cellular systems
SE8802229D0 (sv) * 1988-06-14 1988-06-14 Ericsson Telefon Ab L M Forfarande vid mobilradiostation
JPH02312492A (ja) * 1989-05-29 1990-12-27 Nec Corp 移動通信システムにおけるチャネル割り当て方式および基地局配置情報の学習方式
GB8917740D0 (en) * 1989-08-03 1989-09-20 Orbitel Mobile Communications Channel assignment and power control arrangement in a radio communication system
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5123110A (en) * 1989-12-21 1992-06-16 Motorola, Inc. Channel assignment method for multi-site trunked radio system
US5185739A (en) * 1990-02-27 1993-02-09 Motorola, Inc. Time-allocation of radio carriers
US5247699A (en) * 1990-04-12 1993-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Cellular frequency reuse cell plan
US5038399A (en) * 1990-05-21 1991-08-06 Motorola, Inc. Method for assigning channel reuse levels in a multi-level cellular system
US5230082A (en) * 1990-08-16 1993-07-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and apparatus for enhancing signalling reliability in a cellular mobile radio telephone system
US5175867A (en) * 1991-03-15 1992-12-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Neighbor-assisted handoff in a cellular communications system
US5287544A (en) * 1991-10-17 1994-02-15 Motorola, Inc. Method of channel assignment by matching channel interference with channel link loss
US5203012A (en) * 1992-02-10 1993-04-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for optimum channel assignment
US5218630A (en) * 1992-05-06 1993-06-08 Motorola, Inc. Method for channel utilization in extended spectrum communication systems
JP2795072B2 (ja) * 1992-07-09 1998-09-10 日本電気株式会社 移動通信システムのチャネル割当方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP1087631B1 (en) 2007-12-19
AU2091695A (en) 1995-09-25
EP0697163B1 (en) 2002-06-12
CN1127059A (zh) 1996-07-17
JPH09500778A (ja) 1997-01-21
WO1995024810A1 (en) 1995-09-14
DE69527010T2 (de) 2002-11-21
FI955326A0 (fi) 1995-11-06
DE69535671D1 (de) 2008-01-31
EP0697163A1 (en) 1996-02-21
EP1087631A3 (en) 2001-10-17
CN1146284C (zh) 2004-04-14
US5491837A (en) 1996-02-13
DE69527010D1 (de) 2002-07-18
FI955326A (fi) 1996-01-03
DE69535671T2 (de) 2008-12-04
EP1087631A2 (en) 2001-03-28
AU689567B2 (en) 1998-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI112769B (fi) Menetelmä ja järjestelmä kanava-allokointia varten hyödyntämällä tehosäätöä ja matkaviestimen kanavanvaihtomittauksia
EP0819363B1 (en) Automatic control channel planning in adaptive channel allocation systems
KR100688305B1 (ko) 업링크 무선 리소스 할당 방법, 무선 기지국, 및 무선네트워크 제어국
US7054635B1 (en) Cellular communications network and method for dynamically changing the size of a cell due to speech quality
US7805144B2 (en) Channel assignment based on spatial strategies in a wireless network using adaptive antenna arrays
US7634277B2 (en) Method for allocating channel resources for improving frequency utilization efficiency of wireless communication systems
KR19990087406A (ko) 원격 통신 시스템에서의 적응성 주파수 할당
US20020186710A1 (en) Allocation of data transmission resources between different networks
KR20000057781A (ko) 스프레드 스펙트럼 통신 시스템의 다중 캐리어 사이에인핸스드 채널을 할당하는 방법
US6047187A (en) Stabilized control channel planning using loosely coupled dedicated traffic channels
US7236789B2 (en) Channel rate and physical channel selection in wireless communications networks
CA2075984A1 (en) Quality check for a mobile cellular radio system
EP1075157B1 (en) Radio link allocation judging method in mobile communication system and radio link controller
CN100372422C (zh) 基于智能天线实现交叉时隙的动态信道分配方法
EP0919102B1 (en) Method of assigning cellular radio service to a radio unit in a fixed cellular radio system
US11711704B1 (en) Method and system for optimizing network resources
CA2162256C (en) Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
CA2217192C (en) Stabilized control channel planning using loosely coupled dedicated traffic channels
Ishii et al. An effective integration of dynamic channel allocation with transmitting power control
Mahesar Dynamic Channel Allocation in GSM Network
Lan et al. Sensitivity of performance of SARP and HARP to traffic loading variations in a hierarchical cellular system under non-uniform traffic distribution
WO1998008348A2 (en) Temporally-oriented subscriber configuration in a fixed wireless system

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired