FI115018B - Lähettimen tehon ohjausjärjestelmä - Google Patents

Lähettimen tehon ohjausjärjestelmä Download PDF

Info

Publication number
FI115018B
FI115018B FI941637A FI941637A FI115018B FI 115018 B FI115018 B FI 115018B FI 941637 A FI941637 A FI 941637A FI 941637 A FI941637 A FI 941637A FI 115018 B FI115018 B FI 115018B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
power
spread spectrum
receiver
transmitter
Prior art date
Application number
FI941637A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI941637A0 (fi
FI941637A (fi
Inventor
Charles E Wheatley
Original Assignee
Qualcomm 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25097112&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI115018(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of FI941637A0 publication Critical patent/FI941637A0/fi
Publication of FI941637A publication Critical patent/FI941637A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI115018B publication Critical patent/FI115018B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/08Closed loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/10Open loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
    • 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)
  • Transmitters (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Cleaning In Electrography (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Description

115018 LÄHETTIMEN TEHON OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Keksintö liittyy puhelinjärjestelmiin. Erityisesti keksinnön kohteena on uusi ja kehittynyt menetel-5 mä ja laite CDMA (code division multiple access) tekniikkaa käyttävän matkaviestinjärjestelmän lähettimen tehon ohjaukseen.
CDMA modulaatiotekniikan käyttö on yksi useista tekniikoista helpottaa yhteydenpitoa järjestelmissä, 10 joissa on useita käyttäjiä yhtä aikaa. Vaikka muitakin tekniikoita, kuten TDMA (time division multiple access) FDMA (frequency division multiple access) ja AM modulaatio menetelmät, kuten ACSSB (amplitude companded single sideband) tunnetaan, niin CDMA:11a on merkittä-15 viä etuja verrattuna muihin tekniikoihin. CDMA:n käyttöä monen käyttäjän tietoliikennejärjestelmässä esitetään U.S. patentissa nro. 4,901,307, myönnetty helmikuun 13. 1990, hakijana sama kuin tässä hakemuksessa ja jonka julkaisu esitetään viitteenä.
20 Yllä mainitussa patentissa esitetään monen käyttäjän tekniikka, jossa useat käyttäjät, joilla jokaisella on lähetin-vastaanotin, viestivät satelliit-: 1 tivahvistimien tai maatukiasemien (nimitetään myös > ’ solutukiasemiksi tai soluasemiksi) välityksellä käyttä- : 25 en CDMA laajaspektrisiä signaaleja. Käytettäessä CDMA:- ·; · ta tietoliikenneyhteyksissä, pystytään taajuusspektri - . uudelleenkäyttämään moneen kertaan, jolloin järjestel- .·; , män kapasiteetti kasvaa. CDMA:n käyttö johtaa paljon * * » suurempaan spektritehokkuuteen kuin mitä muilla monen .. , 30 käyttäjän tekniikoilla saavutetaan. CDMA järjestelmässä
* » I
•i(·’ voidaan järjestelmän kapasiteettia lisätä ohjaamalla jokaisen matkaviestimen lähettimen tehoa siten, että vähennetään muille järjestelmän käyttäjille aiheutettua ·’"· häiriötä.
• · 35 CDMA tietoliikennetekniikan satelliittisovel- • » ( *·’*’ lutuksissa matkaviestimen lähetin-vastaanotin mittaa ’ * säteiliittivahvistimelta vastaanotetun signaalin tehon.
115018 2 Käyttäen tehonmittausta yhdessä satelliittilähettimen lähettämän tunnetun tehon ja matkaviestimen vastaanottimen tunnetun herkkyyden kanssa, pystyy matkaviestimen lähetin-vastaanotin arvioinaan kanavan reittivaimennuk-5 sen matkaviestimen ja satelliitin välillä. Tämän perusteella matkaviestin määrittelee, ottaen huomioon reitti vaimennuksen mittauksen, lähetetyn datan nopeuden ja satelliittivastaanottimen herkkyyden, lähettimelle sopivan tehon käytettäväksi signaalin lähettämiseen 10 matkaviestimen ja satelliitin välillä.
Matkaviestimen satelliitille lähettämät signaalit välitetään edelleen keskusohjausjärjestelmän (Hub control system) maa-asemalle. Hub mittaa vastaanotetun signaalin tehon jokaisen aktiivisen matkaviesti-15 men lähettämästä signaalista. Tämän perusteella Hub määrittelee vastaanotetun tehonjakautuman, joka on tarpeellinen määritetyn tietoliikenneyhteyden ylläpitämisessä. Määritetty tehotaso on edullisesti pienin tehotaso, joka on tarpeellinen laadukkaan tietoliiken-20 neyhteyden ylläpitoon siten, että vähennetään järjestelmän häiriöitä.
Hub lähettää tehonohjaussignaalin jokaiselle • '·. matkaviestimelle matkaviestimen lähetystehon säätöä tai :* : "hienoviritystä" varten. Tätä komentosignaalia käyte- : ; · 25 tään matkaviestimessä muuttamaan lähetystehoa lähemmäk- : si pienintä vaadittua tehoa, joka vaaditaan määritelty jen tietoliikenneyhteyksien ylläpitämiseen. Kun kanavan ! olosuhteet muuttuvat, tyypillisesti matkaviestimen • » · ** • » · ' liikkuessa, molemmat sekä matkaviestimen vastaanottimen 30 tehonmittaus että tehonohjauksen takaisinkytkentä * * · • ' Hubista jatkuvasti säätävät lähettimen tehoa siten, että ylläpidetään oikea tehotaso. Tehonohj auksen ta- Γ. kaisinkytkentä on yleisesti melko hidas johtuen kier- • ,·· . toreittiviiveistä, jotka vaativat noin puolen sekunnin *·’ 35 etenemisajan, satelliitin läpi.
Eräs tärkeä ero satelliitti- tai maatukiasema-*· * järjestelmien välillä ovat suhteelliset etäisyydet, 115018 3 jotka ovat matkaviestimen ja satelliitin tai solun välillä. Toinen tärkeä ero satelliitti- ja maatu-kiasemajärjestelmien välillä on kanavilla esiintyvän häivynnän (fading) tyyppi. Siten maajärjestelmän te-5 honohjausjärjestelmän toteuttaminen vaatii erinäisiä parannuksia.
Satelliitti/matkaviestinkanavassa eli satelliittikanavassa satelliittitoistimet sijaitsevat normaalisti geostationaarisella maaradalla. Tällöin kaikki 10 matkaviestimet ovat suunnilleen samalla etäisyydellä satelliittitoistimesta ja kokevat siten saman etenemis-viiveen. Edelleen satelliittikanavan etenemisviive noudattaa likipitäen käänteistä neliölakia eli etenemisviive on kääntäen verrannollinen matkaviestimen 15 ja satelliittitoistimen välisen etäisyyden neliöön.
Tämän mukaan erot satelliittikanavien reittivaimennuk-sessa etäisyyden muutoksista johtuen ovat tyypillisesti vain luokkaa 1-2 dB.
Vastakohtana satelliittikanavalle, maa-ase-20 ma/matkaviestinkanavassa eli maakanavassa voivat etäi syydet matkaviestimen ja solun välillä vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi toinen matkaviestin saattaa • ·. sijaita viiden mailin etäisyydellä solusta, kun taas : toinen matkaviestin saattaa olla vain muutaman jalan • > ; i 25 päässä solusta. Etäisyyden vaihtelut saattavat ylittää kertoimen sadan suhde yhteen. Maakanava kokee etenemis- viiveen samalla tavalla kuin satelliittikanavakin.
Kuitenkin maakanavassa etenemisviiveen ominaisuudet * vastaavat käänteistä neljännen potenssin lakia eli 30 reittivaimennus on kääntäen verrannollinen etäisyyden : neljänteen potenssiin. Tämän mukaan vaimennusvaihtelut ·’,,,· saattavat olla 80 dB:n luokkaa soluissa, joiden säde on :\ viisi mailia.
• »· ,···, Tyypillisesti satelliittikanavassa on Rician • · ’·* 35 tyyppistä häipymistä. Tällöin vastaanotettu signaali * * * V.· sisältää suoran komponentin, johon on summautunut moni- kertaistunut heijastunut komponentti, jolla on Rayleig- 115018 4 h'in häivynnän ominaisuudet. Tehosuhde suoran ja heijastuneen komponentin välillä on luokkaa 6-10 dB, riippuen matkaviestimen antennin ominaisuuksista ja matkaviestintä ympäröivistä olosuhteista.
5 Vastakohtana satelliittikanavalle maakanava kokee signaalin häipymistä, joka tyypillisesti sisältää Rayleigh'in häipymistä ilman suoraa komponenttia. Siten maakanava kohtaa useampia erilaisia häipymäympäristöjä kuin satelliittikanava, jossa Rician häipymä on do-10 minoiva häipymätyyppi.
Rayleigh-tyyppinen häipymä maakanavasignaa-lissa aiheutuu signaalin heijastumisesta monista eri kohteista fyysisessä ympäristössä. Tämän johdosta signaali saapuu miltei samanaikaisesti matkaviestimen 15 vastaanottimeen monelta suunnalta eri lähetysviiveillä. UHF taajuuskaistoilla, joita tavallisesti käytetään matkaviestinyhteyksissä, sisältäen matkapuhelinjärjestelmät, saattaa esiintyä merkittäviä vaihe-eroja eri reittejä kulkevissa signaaleissa. Mahdollisuus signaa-20 lien tuhoisaan summautumiseen syvän häipymisen esiintyessä saattaa olla seurauksena eri reittien aiheuttamista vaihe-eroista.
j Maakanavan häipymä on vahvasti matkaviestimen fyysisen sijainnin funktio. Pieni muutos matkaviestimen » . ; . 25 sijainnissa muuttaa fyysisiä viiveitä kaikilla signaa- ... : Iin etenemisreiteillä, joka edelleen johtaa eri vaihee- • | seen jokaisella reitillä. Siten matkaviestimen liikkeet f « '!!! ympäristön läpi saattaa johtaa melko nopeaan häipymä- • · • ’ prosessiin. Esimerkiksi 850 MHz:n radiotaajuuskaistalla 30 tämä häipymä voi tyypillisesti olla nopeaa, kuten yksi : häipymä sekunnissa ajoneuvon nopeudella yksi maili tun- ·,,,· nissa. Tämän suuruiset häipymät saattavat olla äärim- mäisen häiritseviä maakanavassa kulkeville signaaleil- • · · ,···, le, mikä johtaa huonoon tietoliikenneyhteyden laatuun.
• I
‘1' 35 Kuitenkin, käyttämällä enemmän tehoa lähettimessä voi- • i V,· daan häipymien aiheuttamia ongelmia poistaa. Maamatka- ’· ’ puhelinjärjestelmät vaativat tyypillisesti täysin kak- 115018 5 sisuuntaisen kanavan, jotta puhelinkeskustelun molemmat suunnat voivat olla yhtäaikaa aktiivisia, kuten perinteisissä johdotetuissa puhelinjärjestelmissä. Tämä täysin kaksisuuntainen radiokanava toteutetaan tyypil-5 lisesti käyttämällä yhtä taajuutta lähtevänä linkkinä eli lähetyksiin solusta matkaviestimen vastaanottimeen. Tulevana linkkinä eli lähetyksiin matkaviestimen lähet-timestä solun vastaanottimeen käytetään eri taajuutta. Tämä taajuusjako mahdollistaa matkaviestimen lähettimen 10 ja vastaanottimen olemisen päällä samanaikaisesti ilman takaisinkytkentää tai häiriötä lähettimestä vastaanottimeen.
Eri taajuuskaistojen käyttö aiheuttaa useita sekaantumisia solun ja matkaviestimen lähettimen tehon 15 ohjauksessa. Eri taajuuskaistojen käytön johdosta moni-reittinen häipyminen on riippumaton prosessi tuleville ja lähteville kanaville. Matkaviestin ei yksinkertaisesti voi mitata lähtevän kanavan reittivaimennusta ja olettaa, että sama reittivaimennus pätee tulokanavalle.
20 Perustekniikka tällaisten tilanteiden tehonohjausongel-mien ratkaisemiseksi esitetään U.S. patenttihakemuksessa nro. 07/433,03, jätetty 7.11.1989 "METHOD AND APPA-:* ,. RATUS FOR CONTROLLING A TRANSMISSION POWER IN A CDMA
jV. CELLULAR TELEPHONE SYSTEM", nyt U.S. patentti nro ., , 25 5,056,109, myönnetty 8.10.1992, hakijana sama kuin tässä hakemuksessa ja jonka julkaisu esitetään viittee- • » nä. Nykyinen keksintö on parannus yllämainitun patentin * matkapuhelimen tehonohjauspiirin toteutukseen.
• « '· ' Edelleen maamatkapuhelimessa matkapuhelin 30 kykenee tietoliikenneyhteyksiin useiden solujen kautta, • ·’ kuten esitetään U.S. patenttihakemuksessa nro.
: 07/433,030 jätetty 7.11.1989 "METHOD AND SYSTEM FOR
PROVIDING A SOFT HANDOFF IN COMMUNICATIONS IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM", nyt U.S. patentti nro ’ 35 5,101,501, myönnetty 31.3.1992 hakijana sama kuin tässä / / hakemuksessa ja jonka julkaisu esitetään viitteenä, i Tietoliikenneyhteyksissä useiden solujen kanssa matka- 115018 6 viestin ja solut sisältävät monia vastaanottojärjestelmiä, kuten yllä mainitussa hakemuksessa esitetään ja edelleen yksityiskohtaisemmin esitetään U.S. patenttihakemuksessa nro. 07/432,552 myös jätetty 7.11.1989 " 5 DIVERSITY RECEIVER IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM", nyt U.S. patentti nro 5,109,390, myönnetty 28.4.1992 hakijana sama kuin tässä hakemuksessa ja jonka julkaisu myös esitetään viitteenä.
Monisoluympäristössä, jossa matkapuhelin lii-10 kennöi toisen käyttäjän kanssa useiden solujen kautta, on matkapuhelimen lähetystehoa kontrolloitava myös, jotta vältettäisiin vastakkaishäiriöitä muiden yhteyksien kanssa kaikissa soluissa.
Siksi nykyisen keksinnön kohteena on tuoda 15 esiin uusi ja kehittynyt menetelmä ja laite lähettimen tehon ohjaukseen monisoluisessa maakanavaympäristössä niin, että vältetään vahingollinen häipyminen aiheuttamatta tarpeetonta häiriötä järjestelmään, joka voi haitallisesti vaikuttaa koko järjestelmän kapasiteettiin.
20 Maalla toimivassa CDMA matkapuhelinjärjestel mässä on merkittävää, että matkaviestimien lähettimen tehoa ohjataan niin, että solun vastaanottimelle tuote- • '·· taan vakiotasoinen vastaanotettu signaali jokaisesta • ' ’> solussa toimivasta matkaviestimen lähettimestä. Jokai- • » : 25 sen solun peittoalueen sisällä olevan matkaviestimen tehoa pitäisi ohjata siten, että solun vastaanottimen vastaanottama kokonaisteho on yhtä suuri kuin yhden t>;.t matkaviestimen lähettämän signaalin nimellinen teho • » 1 kerrottuna solun sisällä toimivien matkaviestimien 30 lukumäärällä. Tähän lisätään solussa läsnäolevista • t · ·1 matkaviestimistä vastaanotettu kohinateho.
• · k • ·
Solujen vastaavat CDMA vastaanottimet toimivat |'·(> muuntamalla matkaviestimien lähettimiä vastaavan laaja- .···. kaistaisen CDMA signaalin kapeakaistaiseksi digitaalis- 35 ta informaatiota kuljettavaksi signaaliksi. Samalla *·1.1 muut signaalit, joita ei valita, pysyvät laajakais- '·"· täisenä kohinasignaalina. Solun vastaanottimen bitti- 115018 7 virhesuhteen tehokkuus määritellään siten solussa vastaanotetun halutun signaalin tehon suhteena ei-halutun signaalin tehoon, joka on valitun matkaviestimen lähettimen lähettämän halutun signaalin tehon suhde muiden 5 matkaviestimien lähettimien lähettämiin ei-haluttujen signaalien tehoon. Kaistanleveyden supistamiskäsittely, korjausprosessi, joka johtaa yleisesti kutsuttuun "kä-sittelyvahvistukseen", lisää signaali-häiriökohina suhdetta negatiivisesta arvosta positiiviseen arvoon, 10 sallien siten toiminnan hyväksyttävällä bittivirhesuh teella .
Maalla toimivassa CDMA matkapuhelinjärjestelmässä on äärimmäisen merkittävää maksimoida kapasiteetti määriteltynä samanaikaisten puhelujen lukumääränä, 15 jotka voidaan käsitellä annetulla järjestelmän kaistanleveydellä. Järjestelmän kapasiteettia voidaan maksimoida, jos jokaisen matkaviestimen lähettimen tehoa ohjataan niin, että lähetetty signaali saapuu solun vastaanottimeen pienimmällä mahdollisella signaali-20 häiriökohinasuhteella, joka sallii tiedon hyväksyttävän palauttamisen. Jos matkaviestimen lähettämä signaali saapuu solun vastaanottimeen liian alhaisella teholla, • " saattaa bittivirhesuhde olla liian suuri korkealaatui- * » » • ’,· sen tietoliikenneyhteyden ylläpitämiseksi. Toisaalta, 25 jos matkaviestimen lähettämä signaalin teho solun vas-•:**· taanottimessa vastaanotettaessa on liian suuri, liiken- ··· nöinti tämän tietyn matkaviestimen kanssa on hyväksyt- tävää. Kuitenkin tämä suuritehoinen signaali häiritsee muiden matkaviestimien, jotka ovat samalla kanavalla .. . 30 eli taajuudella, lähettämää signaalia. Tämä häiriö saattaa vaikuttaa epäedullisesti liikennöintiin muiden matkaviestimien kanssa, ellei liikennöivien matkavies-: timien kokonaismäärää vähennetä.
Signaalin reittivaimennusta matkapuhelin-35 kanavan UHF-taa juuskaistalla voidaan kuvata kahdella • i » ’erillisellä ilmiöllä, keskimääräinen reittivaimennus ja häipyminen. Keskimääräistä reittivaimennusta voidaan 8 115018 kuvata tilastollisesti logaritminormaalisella jakaumalla, jonka keskiarvo on kääntäen verrannollinen reittietäisyyden neljänteen potenssiin ja jonka standardi jakauma on noin 8 dB. Toinen ilmiö on häipymis-5 prosessi, joka aiheutuu signaalien monitie-etenemisestä ja jota kuvataan Rayleigh-jakaumalla. Keskimääräinen reittivaimennuksen, joka on logaritminormaalinen jakauma, voidaan olettaa olevan sama molemmille sekä tulevalle että lähtevälle taajuuskaistalle, kuten on 10 perinteisissä matkapuhelinjärjestelmissä. Kuitenkin, kuten aikaisemmin mainittiin, Rayleigh-häipyminen on itsenäinen ilmiö sekä tulevan että lähtevän linkin taajuuskaistoille. Keskimääräisen reittivaimennuksen logaritminormaalinen jakauma on suhteellisen hitaasti 15 vaihtuva paikan funktio. Vastakohtana Rayleigh-jakauma vaihtuu suhteellisen nopeasti paikan funktiona.
Maaympäristössä, jossa signaalin monireittinen eteneminen on yleistä, lähettimen lähettämä signaali saattaa kulkea useita eri reittejä vastaanottimeen.
20 Signaalin jokainen versio kulkiessaan eri etenemisteitä saattaa kokea Rayleigh'n ja/tai Rician häipymistä. Kuitenkin vastaanotetun signaalin kokonaisteho mitattu-.. na vastaanottimessa ei huoju paljoakaan.
, Kuten tässä on todettu, CDMA lähestymistapa • · · • 25 monen käyttäjän matkapuhelinjärjestelmässä on toteutet- • · · ’·!·* tu. Tällaisissa järjestelmissä alueen kaikki solut ’·*'· lähettävät "ohjaus"-signaalin samalla taajuudella ja koodisisallöllä. Ohjaussignaalin käyttö DMA-järjestel-missä on hyvin tunnettua. Tässä tietyssä sovellutukses-30 sa matkaviestimet käyttävät ohjaussignaalia matkavies-timen vastaanottimen alkusynkronisointiin. Ohjaussig- • · ,···, naalia käytetään myös vaihe- ja taajuusref erenssinä « · sekä aikareferenssinä solun lähettämän digitaalisen pu- • · • *·· hesignaalin demoduloinnissa .
35 Jokainen matkaviestin arvioi solusta matka- viestimelle lähetetyn signaalin reittivaimennuksen.
• · ·
Signaalin reittivaimennuksen arvioimiseksi mitataan • · 9 115018 matkaviestimessä vastaanotettu kaikkien solujen lähettämien signaalien yhdistetty teho. Mitattua teho-tasosummaa käytetään jatkuva-aikaiseen avoimen silmukan tehon ohjaukseen. Tämä tehotason summan mittausohjaus 5 soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa matkaviestin saattaa väliaikaisesti saavuttaa paremman reitin kauempana olevaan soluun kuin normaalisti parempana pidettyyn lähimpään soluun. Tässä tilanteessa tehotasosummaa käytetään vähentämään matkaviestimen lähettimen tehoa 10 ehkäisten tarpeettoman häiriön aiheuttamista muille käyttäjille. Matkaviestin mittaa myös solusta, johon se on tietoliikenneyhteydessä osoittaen tiedon vastaanottimiin, vastaanotetun signaalin tehoa. Edelleen matkaviestin mittaa sille tarkoitettujen tietoliikennesig-15 naalien tehoa, jotka on lähetetty solusta, jonka kanssa matkaviestin on tietoliikenneyhteydessä tarkoituksenaan pyytää lisäämään solun lähetystehoa.
Lähtevän linkin reittivaimennuksen arviointia matkaviestimessä käytetään matkaviestimen lähettimen 20 tehon säätöön. Siten, mitä voimakkaampi on vastaanot-tosignaali sitä pienempi on matkaviestimen lähettimen teho. Solusta vastaanotettu voimakas signaali osoittaa, että matkaviestin on joko lähellä solua tai on olemassa • » · j-t.§ epätavallisen hyvä reitti soluun. Vahvan signaalin vas- • · 25 taanottaminen tarkoittaa, että tarvitaan suhteellisesti • · · ••*f pienempää matkaviestimen lähettimen tehoa.
Äkillisen kanavan heikkenemisen seurauksena • i · koetaan matkaviestimessä vastaanotetussa signaalissa • · » V ·' äkillinen tehon heikkeneminen. Vaikka matkaviestimen 30 teho lisääntyy vastauksena kanavan olosuhteisiin, tehon ·*·’; lisäystä ohjataan tehon erittäin nopean kasvun ehkäise- • > miseksi suljetun silmukan ohjausjärjestelmällä. Matka- • · · viestimen lähettimen tehon lisäyksen nopeus on riippu- : *’ vainen ohjauksen nopeudesta, esim. 0.5dB/l,25ms, joka « · · t · *...· 35 lisäys suoritetaan solusta lähetetyillä suljetun silmu- kan tehon säätökomennoilla kuten alla on kuvattu. Käyt-tämällä solun generoimia tehonohj auskäskyj ä, estetään • · 115018 10 matkaviestimen tehon tason kasvaminen merkittävästi suuremmaksi kuin tietoliikenneyhteyteen tarvitaan, erityisesti kun äkillinen kanavan heikkeneminen ilmenee ainoastaan lähtevän linkin reitillä, eikä tulevan lin-5 kin reitillä.
Matkaviestimessä vastaanotetun signaalin voimakkuuden mittaamisen lisäksi matkaviestimen prosessorille on tärkeää tietää solun lähettimen teho, antennin vahvistus (EIRP), solun G/T (vastaanottimen anten-10 nivahvistus G jaettuna vastaanottimen kohinatasolla T), matkaviestimen antennin vahvistus ja solussa aktiivisena olevien puhelujen määrä. Tämä tieto antaa matkaviestimen prosessorille mahdollisuuden huolellisesti laskea vertailutehotason paikalliselle tehonasetusfunktiolle.
15 Tämä laskelma tehdään laskemalla solu-matkaviestinlin-kin tehobudjetti, josta ratkaistaan reittivaimennus. Laskettua reittivaimennusarviota käytetään matkavies-tin-solulinkin budjettiyhtälössä, josta ratkaistaan matkaviestimen lähettimeltä vaadittu teho halutun sig-20 naalin tuottamiseen. Tämän ominaisuuden ansiosta järjestelmässä voi olla soluja, joilla on erilainen EIRP-taso vastaten solun kokoa. Esimerkiksi pienisäteisen solun ei tarvitse lähettää yhtä suurella teholla kuin « · , suurisäteisen solun. Kuitenkin, kun matkaviestin on • · * * ; 25 tietyllä etäisyydellä heikkotehoisesta solusta, se vastaanottaa heikompaa signaalia kuin suurempi tehoi- * ' sesta solusta. Tällöin matkaviestin vastaa suuremmalla teholla kuin mitä on tarpeellista lyhyellä etäisyydel-: : : lä. Näin ollen on toivottavaa, että jokainen solu lä- 30 hettää solua kuvaavat tiedot tehon ohjaamista varten.
M.*, Solu lähettää tietoja, kuten solun EIRP, G/T
.·*·, ja solukanavalla aktiivisten puhelujen lukumäärän.
• I
Matkaviestin vastaanottaa nämä tiedot saatuaan ensin • · : “ järjestelmän synkronisoinnin ja jatkaa kanavan kuunte- * * * :tt.: 35 lua ollen valmiina vastaanottamaan hakuja, jotka ovat lähtöisin yleisestä puhelinverkosta ja jotka ovat tar- · koitettuja matkaviestimelle. Matkaviestimen antennin * » 115018 11 vahvistus talletetaan matkaviestimen muistiin, kun matkaviestin asetetaan ajoneuvoon.
Yksinkertaistetussa menetelmässä solu laskee ainoastaan yksinkertaisen parametrin, joka perustuu 5 ylläoleviin solun tietoihin, joista määritellään lähettimen tehon taso. Tämä parametri lähetetään matkaviestimeen, jossa sitä käytetään lähettimen tehon tason määrittämiseen. Määritettäessä lähettimen tehon tasoa matkaviestimessä, voidaan soveltaa yksinkertaista sään-10 töä, vastanotetun signaalin teho ja lähetetyn tehon summa on vakio. Vakion arvoa voidaan kuitenkin muuttaa, riippuen muutoksista solun lähetystehossa kuten allaolevassa kuvataan.
Kuten aikaisemmin mainittiin, matkaviestimen 15 lähettimen tehoa ohjataan myös solusta tai useista soluista lähetetyllä signaalilla. Jokaisen solun vastaanotin mittaa jokaiselta matkaviestimeltä, jonka kanssa se on yhteydessä, vastaanotetun signaalin voimakkuutta. Mitatun signaalin voimakkuutta verrataan 20 tietyn matkaviestimen haluttuun signaalin voimakkuu teen. Tehonohjauskäsky generoidaan ja lähetetään matkaviestimelle lähtevän linkin tietona tai äänikanavassa osoitettuna matkaviestimelle. Vastauksena solun tehon- • t $ t säätökäskyyn matkaviestin lisää tai vähentää matkavies- • ** 25 timen lähettimen tehoa ennalta määrätyllä määrällä, M.’ joka normaalisti on vähemmän kuin 1 dB. Solujen rajalla : tehonsäätökäskyt lähetetään molemmista soluista. Matka- viestin toimii näiden useiden solujen lähettämien te- :'; “; honohjauskäskyjen perusteella niin, että se välttää 30 lähettimen tehon tasoja, jotka saattavat vahingoittaa matkaviestimen tietoliikenneyhteyksiä solujen kanssa ja • · tarjoaa riittävän tehon ylläpitämään tietoliikenneyh-
• I
*;* teyden matkaviestimen ja ainakin yhden solun välillä.
i » ’·. Solun lähetin lähettää tehonsäätökäskyt suh- 35 teellisen suurella nopeudella, tyypillisesti noin yksi käsky millisekunnissa. Tehonsäätökäskyjen lähetysnopeus * » » | pitää olla riittävän suuri, jotta sallitaan jäljitettä- * · 115018 12 vänä olevan tulevan linkin reitillä Rayleigh'n huojuntaa. Edelleen on toivottavaa lisätä lähtevän linkin reittiin tulevan linkin reitissä olevan jäljitettävän signaalin Rayleigh'n huojuntaa. Yksi käsky/1.25 ms on 5 sopiva jäljitettäessä huojuntaprosessia ajoneuvon nopeuksilla 25 - 50 mailia/tunnissa 850 Mhz:n kaistan matkaviestinyhteyksissä. On tärkeää, että viive määritettäessä tehonsäätökäskyä ja viive käskyn lähettämisessä minimoidaan niin, että kanavan olosuhteet eivät 10 merkittävästi muutu, ennen kuin matkaviestin vastaanottaa signaalin ja vastaa signaaliin.
Lyhyesti, jotta vastataan kahden Rayleigh'n huojunnan reittiin (tulevan ja lähtevän), matkaviestimen lähettimen teho ohjataan tehonsäätökäskyällä solus-15 ta. Jokaisen solun vastaanotin mittaa jokaisesta matkaviestimestä vastaanotetun signaalin voimakkuuden. Vastaanotetun signaalin voimakkuutta verrataan kyseiselle matkaviestimelle määriteltyyn signaalin voimakkuuteen ja tehonsäätökäsky generoidaan. Tehonsäätökäsky lähete-20 tään matkaviestimelle lähtevänä tietona tai matkaviestimelle osoitetulla äänikanavalla. Tämä tehonsäätökäsky yhdistetään yksipuolisesti matkaviestimeen, jotta voidaan arvioida lopullinen arvo matkaviestimen lähettimen ί " teholle.
> » » • ’/ 25 Esimerkkisovellutuksessa tehonsäätökäskysig- naali lähetetään ylikirjoittamalla yksi tai useampia ·; · käyttäjän databittejä millisekunnin välein. Modulaa- tiojärjestelmä, joka käyttää CDMA-järjestelmiä pystyy tarjoamaan korjauksen käyttäjän databiteille. Tehonsää- 30 tökäskyn päällekirjoitusta pidetään kanavan bittivir- . heenä tai pyyhkiytymänä ja korjataan virheenkorjauksel- > * · * φ v ; la matkaviestimessä tapahtuvan dekoodauksen yhteydessä.
*·’·’ Tehonsäätökäskybittien virheenkorjauskoodaus ei useissa · tapauksissa ole toivottavaa, koska se johtaa lisäänty-35 neeseen viiveeseen tehonsäätökäskyn vastaanottamisessa ja siihen vastaamisessa. On myös visioitu, että aikaja-
» I I
kokanavoint ia tehonsäätökäskybittien lähettämiselle »lii» » · 115018 13 voidaan käyttää ilman, että ylikirjoitetaan käyttäjän datakanavan symboleja.
Solunohjainta tai prosessoria voidaan käyttää signaaleille, jotka lähetetään jokaisesta matkaviesti-5 mestä ja vastaanotetaan solussa. Halutut signaalien voimakkuusarvot annetaan jokaisen solun vastaanottimel-le. Haluttua signaalin voimakkuusarvoa käytetään mitatun signaalin voimakkuuden vertaamiseen generoitaessa tehonsäätökäskyä.
10 Järjestelmän ohjainta käytetään hyväksi käs kettäessä jokaisen solun prosessorille käytettäväksi halutun signaalin arvoa. Normaalia tehotasoa voidaan säätää ylös tai alas, jotta voidaan mukautua muutoksiin solun keskimääräisissä olosuhteissa. Esimerkiksi so-15 luissa, jotka ovat epätavallisen kohinaisissa ympäristöissä tai maantieteellinen sijainti saattaa vaatia käytettäväksi suurempaa tehotasoa kuin normaalisti. Kuitenkin tällaiset suuremmat tehotasot solun sisäisessä toiminnassa johtavat suurempaa häiriöön solun välit-20 tornille naapureille. Häiriö voidaan kompensoida sallimalla naapurisoluissa pieni lisäys tulevan linkin tehossa. Tällainen tulevan tehon lisäys naapurisoluissa on pienempi kuin lisäys, joka annetaan matkaviestimen
I I
• “ käyttäjälle, joka on tietoliikenneyhteydessä solussa, • « > • 2 5 jossa on suuri kohina. Edelleen on ymmärrettävä, että !,·_·' soluprosessori saattaa seurata keskimääräistä bittivir- : henopeutta. Tätä tietoa voidaan käyttää järjestelmän • ohjausyksikössä käskemään solun prosessoria asettamaan * * t * tulevan linkin teho tasolle, joka varmistaa hyväksyttä-30 vän yhteyden laadun.
. Lisäksi tarvitaan välineet jokaisen solun lähettämän signaalin suhteellisen tehon ohjaamiseen, » » jotta voidaan ohjata jokaisen matkaviestimen lähettämää i i | informaatiota. Ensisijainen syy tällaisen ohjauksen 35 käyttöön on se tosiasia, että tietyissä tilanteissa lähtevän kanavan linkki solusta matkaviestimeen saattaa
i « t I > I
olla epätavallisen epäedullinen. Ellei tähän matkavies- » · * * » • » 115018 14 timeen lähetettävää tehoa lisätä, yhteyden laatu ei välttämättä ole hyväksyttävissä. Esimerkki tällaisesta paikasta, on tilanne jossa reittivaimennus yhteen tai kahteen viereiseen soluun on lähes sama kuin reittivai-5 mennus soluun, jonka kanssa ollaan parhaillaan yhteydessä. Tällaisessa paikassa matkaviestimen kokema häiriö saattaa olla kolme kertaa suurempi kuin häiriö suhteellisen lähellä solua. Lisäksi näistä naapu-risoluista tulevan häiriön huojunta ei ole samanaikais-10 ta halutun solun kanssa, kuten olisi häiriö joka tulee halutusta solusta. Tämä tilanne saattaa vaatia 3 - 4 dB suurempaa tehoa, jotta saavutetaan haluttu tehokkuus.
Toisessa tilanteessa matkaviestin saattaa sijaita paikassa, jonne tulee useita monireittisiä 15 signaaleja, mistä seuraa suurempaa häiriötä kuin normaalisti. Tässä tilanteessa halutun signaalin tehon lisääminen suhteessa häiriöön saattaa johtaa hyväksyttävään tehokkuuteen. Toisaalta matkaviestin saattaa sijaita paikassa, jossa signaali-häiriösuhde on epäta-20 vallisen hyvä. Tällaisessa tapauksessa solu voi lähettää halutun signaalin käyttäen alempaa lähettimen tasoa kuin normaalisti, jolloin vähennetään järjestelmän muille signaaleille aiheutettua häiriötä.
* * / Jotta saavutetaan yllämainitut edut, kuuluu '' ·' 25 matkaviestimen lähettimen edulliseen sovellutukseen signaali-häiriö mittausmahdollisuus. Mittaus suorite-*·“ ·’ taan vertaamalla halutun signaalin tehoa häiriön ja *:* kohinan kokonaistehoon. Jos mitattu suhde on pienempi kuin ennalta määrätty arvo, matkaviestin pyytää solulta 30 lisää tehoa solussa tapahtuviin lähetyksiin. Jos suhde :v. ylittää ennalta määrätyn arvon matkaviestin lähettää _ tehon alennuspyynnön.
• ·
Solu vastaanottaa tehonsäätöpyynnöt jokaiselta « » • ’·· matkaviestimeltä ja vastaa säätämällä vastaavan solun : : 35 lähettämää signaalia ennalta määrätyllä määrällä. Säätö ,·*·, on tyypillisesti pieni, luokkaa 0.5 - 1 dB tai noin 12 % enemmän tai vähemmän. Vastaavasti muut solun lähettä- 115018 15 mät signaalit vaimennetaan lisäyskerroin jaettuna n:llä, jossa n on muiden matkapuhelimien kanssa toiminnassa olevien kanavien määrä. Tyypillisesti tehon alennus on luokkaa 0.05 dB. Tehon muutoksen nopeus on hie-5 man hitaampaa kuin tulevan linkin matkaviestimestä soluun käytetty nopeus, noin kerran sekunnissa. Säädön dynaaminen alue voidaan myös rajoittaa 4 dB:stä noin 6 dB: ä suuremmaksi kuin normaali. Edelleen on selvää, että tehon lisäys- ja vähennystasot on tarkoitettu 10 esimerkiksi ja että muita tasoja voidaan käyttää riippuen järjestelmän parametreista.
Solun täytyy ottaa huomioon myös kaikkien matkaviestimien aiheuttama tehon tarve päättäessään noudattaako se tietyn matkaviestimen pyyntöä. Esimer- 15 kiksi jos solun kapasiteetti on kuormitettuna vaadittua lisätehoa voidaan myöntää, mutta vain 6 % tai vähemmän normaalin 12 %:n sijaan. Tällaisessa tilanteessa vaadittu tehon alennus voidaan myöntää edelleen normaalilla 12 %:n tasolla.
20 Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskoh taisesti erään edullisen sovellutusesimerkin avulla viitaten oheiseen piirustukseen, jossa ;·, kuva 1 on kaaviokuva matkapuhelinjärjestel- • * ; •, , tnä. s t ä ; • · • t • ; 25 kuvat 2A-2C kuvaavat käyriä vastaavasti, mat- • · » *···’ kaviestimen vastaanottaman signaalin teho, matkaviesti- ' ‘ men lähettämän signaalin teho ja solun vastaanottaman signaalin teho etäisyyden funktiona; : kuva 3 on lohkokaaviokuva solusta viitaten 30 erityisesti tehonohjausosiin; kuva 4 on matkaviestimen lohkokaaviokuva vii- • · .···. täten erityisesti tehonohjausosiin; • kuva 5 on lohkokaaviokuva, joka esittää kuvas- • * : " sa 4 olevan matkaviestimen tehonohjausosan yksityiskoh-
• » I
35 taisemmin; kuva 6 on lohkokaaviokuva, joka esittää yksi-tyiskohtaisemmin kuvassa 3 olevan solun tehonohj- • · 16 115018 ausosat; kuva 7 on lohkokaaviokuva solun/järjestelmän ohjauskokoonpanosta, jolla ohjataan solun lähettimen tehoa.
5 Kuvassa 1 esitetään esimerkkisovellutus maalla olevasta soluverkkopuhelinjärjestelmästä, jossa keksintöä sovelletaan. Kuvassa 1 esitetty järjestelmä käyttää CDMA-modulaatiotekniikoita matkaviestin käyttäjän ja solujen välisissä yhteyksissä. Suurten kaupunkien so-10 lukkojärjestelmät saattavat sisältää satoja solutu-kiasemia, jotka palvelevat satojatuhansia matkapuhelimia. CDMA-tekniikoiden käyttö selvästi helpottaa tämän kokoisten järjestelmien käyttäjän kapasiteetin kasvattamista verrattuna perinteisiin FM modulaatioon perus-15 tuviin solukkoverkkojärjestelmiin.
Kuvassa 1 järjestelmän ohjain ja vaihde 10 tyypillisesti sisältävät soveltuvan liitynnän ja pro-sessointilaitteiston järjestelmän ohjausinformaation antamiseksi solutukiasemille. Ohjain 10 ohjaa yleisestä 20 puhelinverkosta (PSTN) tulevien puhelujen reitittämistä soveltuvaan solutukiasemaan haluttuun matkaviestimeen lähettämistä varten. Ohjain 10 ohjaa myös matkaviestimistä ainakin yhden solun kautta tulevien puhelujen ’ reitittämistä PSTN:ään. Ohjain 10 saattaa ohjata matka- i · · ·' <’ 25 viestimien käyttäjien väliset puhelut sopivien solutu- kiasemien kautta, koska matkaviestimet eivät tyypil-*·'”·' lisesti kommunikoi suoraan toistensa kanssa.
· Ohjain 10 voidaan yhdistää solutukiasemiin erilaisin välinein, kuten tähän käyttöön varatuilla 30 puhelinlinjoilla, optisilla kuitulinkeillä tai radiota-juudella toimivilla tietoliikenneyhteyksillä. Kuvassa 1 esitetään kaksi esimerkki solutukiasemaa 12 ja 14 yh- » · ’!* dessä kahden esimerkki matkaviestimen 16 ja 18 kanssa, • ’·· jotka on tarkoitettu erityisesti puheyhteyksiin. Nuolet iiff! 35 20a-20b ja 22a-22b vastaavasti määrittelevät mahdolli- set tietoliikenneyhteyslinkit solutukiaseman 12 ja matkaviestimien 16 ja 18 välillä. Vastaavasti nuolet * · π 115018 24a-24b ja nuolet 26a-26b määrittävät mahdolliset tie-toi iikenneyhteyslink.it solun 14 ja matkaviestimien 18 ja 16 välillä. On ymmärrettävä, että jokainen tietoliikenneyhteys! inkki saattaa sisältää solutukiasemien ja 5 matkaviestimien välisten yhteydenpitosignaalien moni-reittistä etenemistä. Edelleen solutukiasemat 12 ja 14 tavallisesti lähettävät käyttäen samaa tehoa, kuitenkin solutukiaseman lähetysteho voi olla säädetty eri teho-tasoille .
10 Solutukiasemat 12 ja 14 ovat tyypillisesti maanpinnalla sijaitsevia tukiasemia, jotka määrittelevät solun palvelualueen, on kuitenkin ymmärrettävä, että maata kiertäviä satelliitteja, kuten satelliitteja voidaan käyttää täydellisemmän verkkopeiton 15 saavuttamiseksi, erityisesti kaukoalueilla. Satelliit teja käytettäessä signaalit välitetään matkaviestimen ja maanpinnalla olevien tukiasemien välillä käyttäen satelliitteja. Kuten ainoastaan maanpinnalla olevat solut, niin myös satelliitit voivat mahdollistaa tieto-20 liikenteen matkaviestimen ja yhden tai useampien tu kiasemien välillä useiden samassa satelliitissa olevien lähetin-vastaanottimien kautta tai useiden satelliit- .. tien kautta.
• · • » » . Matkaviestin 16 mittaa solutukiasemien 12 ja • · • 25 14 reittien 20a ja 26a kautta lähettämien signaalien kokonaistehoa. Vastaavasti matkaviestin 18 mittaa solu-tukiasemien 12 ja 14 reittien 22a ja 24a kautta lähet-tämien signaalien kokonaistehoa. Kummassakin matkaviesti*: timessä 16 ja 18 signaalin teho mitataan vastaanotti- 30 messa, jossa on laajakaistainen signaali. Niinpä tehon :\\ mittaus suoritetaan ennen kuin vastaanotettu signaali • » /·_ korreloidaan pseudokohina (PN) spektri jakautuneeseen • · signaaliin.
• · • ’·· Kun matkaviestin 16 on lähempänä solutu- ! 35 kiasemaa 12, niin vastaanotetun signaalin tehoa dominoi ·*·_ signaali, joka kulkee pitkin reittiä 20a. Kun matka- * * » viestin 16 on lähempänä solutukiasemaa 14, niin vas- * * « » · * · 115018 18 taanotetun signaalin tehoa dominoi signaali, joka kulkee pitkin reittiä 26a. Vastaavasti kun matkaviestin 18 on lähempänä solutukiasemaa 14 vastaanotetun signaalin tehoa dominoi signaali reitillä 24a. Kun matkaviestin 5 18 on lähempänä solutukiasemaa 12 vastaanotetun signaa lin tehoa dominoi signaali, joka kulkee pitkin reittiä 22a.
Jokainen matkaviestin 16 ja 18 käyttää resultant t imit tausta, yhdessä solutukiaseman lähettimen 10 tehon ja matkaviestimen antennivahvistuksen kanssa arvioidakseen reittivaimennusta lähimpään solutu-kiasemaan. Arvioitua reittivaimennusta, yhdessä tunnetun matkaviestimen antennivahvistuksen ja solutukiaseman G/T:n kanssa käytetään määrittämään lähettimen 15 ominaisteho, joka vaaditaan määritetyn kuljettaja-kohinasuhteen saavuttamiseksi solutukiaseman vastaanotti-messa. Matkaviestimen tiedot solutukiaseman parametreista voivat olla joko kiinteässä muistissa tai ne voidaan lähettää solutukiaseman informaatiolähetysig-20 naaleilla asetuskanavalla, osoittaen muita kuin ominai-solosuhteita tietyllä solutukiasemalla.
Edullisessa sovellutuksessa käytetään tekniik-.. kaa, jossa ei tarvita reittivaimennuksen määrittämistä h matkaviestimen lähettimen tehon korjaamiseen. Kuten • > • 25 aikaisemmin mainittiin, solutukiaseman tarvitsee vain ·.: laskea ja lähettää "vakio" parametrin matkaviestimelle.
Parametrin arvoa käytetään matkaviestimessä mitatun yhdistetyn laajakaistaisen vastaanottosignaalin teho-:‘j‘; tason ja määritetyn lähettimen tehotason summana. Siten 30 vastaanotetusta parametrista ja mitatusta signaalin tehosta voidaan määrittää lähettimen teho. Lähetetty • » "vakio" parametri asetetaan solutukiasemassa perustuen • t tunnettuihin solutukiaseman parametreihin niin, että • ’· matkaviestimen lähettimen teho on riittävä lähettämään : 35 signaalia, joka voidaan demoduloida solutukiasemassa.
Kuten aikaisemmin on mainittu, niin "vakio" voidaan \ muuttaa, kun solutukiaseman lähettimen teho muuttuu.
• · 115018 19
Matkaviestimen ominaislähetystehon määrittelyn tuloksena, Rayleigh'in häviämisen poissaollessa ja täydellisten mittausten yhteydessä, matkaviestimen lähettämät signaalit saapuvat lähimpään solutukiasemaan 5 tarkasti määritellyllä kuljettaja-kohinasuhteella. Näin ollen määritetty tehokkuus voidaan saavuttaa matkaviestimen lähettimen minimiteholla. Matkaviestimen lähettimen tehon minimointi on tärkeää CDMA-järjestelmissä, koska jokainen matkaviestin aiheuttaa häiriötä jokai-10 selle toiselle matkaviestimelle järjestelmässä. Minimoitaessa matkaviestimen lähettimen tehoa, järjestelmän häiriö pidetään minimissä, jolloin voidaan sallia useampien matkaviestimen käyttäjien jakaa taajuuskaista. Siten järjestelmän kapasiteetti ja spektritehokkuus 15 on maksimoitu.
Kuvat 2A - 2C osoittavat graafisesti reitti-vaimennuksen ja Rayleigh'in häviämisen vaikutukset signaalin tehoon etäisyyden funktiona liikkuvassa ajoneuvossa. Käyrissä on otettava huomioon, että tässä 20 esitetty Rayleigh'in häviämisen nopeus on liioiteltu todellisesta maalla olevasta solukkoverkkoa käyttävän puhelinjärjestelmän ympäristöstä. Häviämisen nopeus .. todellisessa ympäristössä on sellainen, että avoimen ' silmukan lähettimen tehonohjauspiiri esillä olevassa • · * • ·’ 25 keksinnössä on riittävän nopea lähettääkseen tietolii- kennesignaalit riittävällä teholla häviämisen ylittämi-: seksi. Koska avoimen silmukan lähettimen ohjauspiiri ·: kykenee jäljittämään kanavan hajaantumista ja kehitty- mistä, jolloin lähettimen tehoa vastaavasti lisätään ja 30 vähennetään, on tarpeetonta rajoittaa lähettimen tehon :v, lisäystä. Kuitenkin valinnaisesti voidaan käyttää epä- lineaarista suodatinta, jos tarpeellista, matkaviestimessä rajoittamaan lähettimen tehon lisäyksen nopeutta • '· verrattuna lähettimen tehon vähentämisen nopeuteen.
35 Edelleen, suljetun silmukan tehonohjausjär- jestelmä voi korjata virheellisiä avoimen silmukan ’ ohjaamia tehon lisäyksiä/vähennyksiä, jotka ovat aiheu- 115018 20 tuneet muusta kuin Rayleigh'n häviämisestä. Kuten aikaisemmin on mainittu, lähtevän signaalin tehon mittaamista käytetään tulevan signaalin tehotason määrittämiseen. Näin ollen, virheet tulevan signaalin teho-5 tasossa saattavat ilmetä, koska molemmissa sekä tulevassa että lähtevässä kanavassa saattaa häviäminen olla erilaista. Suljetun silmukan tehonohjausjärjestelmä riittävän on nopea korjatakseen tällaiset virheet maa-kanavaympäristössä ilman, että hidastetaan lähettimen 10 tehon kasvattamisen epälineaarisella suodattimena, joka rajoittaa avoimen silmukan tehon lisäyksen nopeutta .
Riittävän nopean suljetun silmukan järjestelmän puutteessa voidaan käyttää muita tekniikoita, kuten 15 epälineaarista suodatinta, hidastamaan nopeaa avoimen silmukan lähettimen tehon lisäystä. Käytettäessä epälineaarista suodatinta tietoliikenneyhteyden laatu tietyn matkaviestimen käyttäjän kanssa saattaa kärsiä jotenkin. Kuitenkin järjestelmätasolla on parempi antaa 20 yhden matkaviestimen kärsiä tietoliikenneyhteyden ha jaantumisesta kuin että kaikki matkaviestimet järjestelmässä saisivat merkittävän lähettimen tehon lisäyksen yhden matkaviestimen aiheuttamana.
i * ' “ Kuva 2A esittää molempien Rayleigh'n häviämis- i i » i 25 ten vaikutuksen etäisyyden funktiona matkaviestimessä vastaanotetussa solutukiaseman lähettämässä signaalis-sa. Keskimääräinen reittivaimennus, esitetty käyrällä ··· 30, määritetään pääasiassa solutukiaseman ja matkavies- * » » * timen etäisyyden neljännellä potenssilla ja niiden 30 välissä olevan maaston muodolla. Kun matkaviestimen ja , solutukiaseman välinen etäisyys kasvaa, heikkenee solu- » * tukiasemasta vakioteholla lähetetyn signaalin teho I · ’··** vastaanotettaessa se matkaviestimessä. Keskimääräinen j reittivaimennus on sama linkin molempiin suuntiin ja 35 tyypillisesti se ilmaistaan logaritmi-normaalisena jakautumana keskimääräisestä reittivaimennuksesta .
‘ \ Hitaasti vaihtuvan logaritmi-normaalisen kes-
Mill • ·
11601S
21 kimääräisen reittivaimennuksen lisäksi, nopea huojunta ylös ja alas keskimääräisen reittivaimennuksen ympärillä aiheutuu signaalin monireittisestä etenemisestä. Signaalit saapuvat näiltä monireittisiltä poluilta sa-5 tunnaisilla vaiheilla ja amplitudeilla, johtaen Rayleigh'n häviämisen ominaisuuksiin. Käyrä 32, joka esitetään kuvassa 2A, esittää signaalin reittivaimennuksen muuttumisen Rayleigh'n häviämisen tuloksena. Rayleigh'n häviäminen on tyypillisesti riippumaton 10 kahdesta suunnasta solutukiaseman/matkaviestimen tietoliikenneyhteys linkistä eli tulevalla ja lähtevällä kanavalla. Esimerkiksi kun tulevalla kanavalla on häviämistä lähtevällä kanavalla ei välttämättä ole häviämistä samaan aikaan.
15 Kuva 2B esittää matkaviestimen lähettimen tehoa säädettynä vastaamaan kuvan 2A linkin reittisig-naalin voimakkuutta. Kuvassa 2B käyrä 34 esittää määritetyn keskimääräisen lähettimen tehon, joka vastaa keskimääräistä reittivaimennusta kuvan 2A käyrässä 30.
20 Vastaavasti käyrä 36 vastaa matkaviestimen lähettimen tehoa vastaten Rayleigh'n häviämistä, joka on esitetty kuvan 2A käyrällä 32. Kun signaali, jossa on Rayleigh'n ,, häviämistä, käyrä 32 kuva 2A, heikkenee, niin se aihe- • * uttaa nopean lähettimen tehon lisäyksen. Nämä nopeat ί 25 ylöspäin suuntautuneet poikkeamat lähettimen tehossa voivat johtaa vahingollisiin vaikeuksiin koko järjes-‘ί"; telmän tehokkuudessa. Suljetun silmukan tehonsäätö *: · takaisinkytkentää solutukiasemasta matkaviestimen lä- i · i t .*j*. hettimen tehon säätämiseksi, voidaan käyttää lähettimen 30 tehon lisäämiseksi.
Kuvassa 2G on käyrä, joka kuvaa solutu-kiasemassa vastaanotetun signaalin tehoa suhteessa • * • · matkaviestimen lähetyksiin matkaviestimen kulkiessa j solusta. Käyrä 40 osoittaa määritetyn keskimääräisen 35 vastaanotetun signaalin tehon solutukiasemassa matka- t.',t viestimestä lähetetylle signaalille. On merkittävää, i t i ‘että keskimääräinen vastaanotettu signaalin teho on !Ul« t » 22 115018 vakiotasolla, ainakin pienimmällä tasolla, joka on tarpeellista laadukkaan yhteyslinkin varmistamiseksi matkaviestimen, kanssa. Matkaviestimessä tehdään korjauksia Rayleigh'n häviämisen korjaamiseksi solutu-5 kiasemassa lähetessä signaalissa.
Matkaviestimen lähettämä signaali kokee Rayleigh'n häviämistä ennenkuin se saapuu solutu-kiaseman vastaanottimeen. Solutukiasemassa vastaanotettu signaali on näin ollen vakiosignaali, jolla on kes-10 kimääräinen vastaanotettu signaalin teho, mutta siinä on yhä Rayleigh'n häviämistä lähtevän kanavan vaikuttaessa siihen. Käyrä 42 edustaa Rayleigh'n häviämistä, joka ilmenee lähtevässä signaalissa, jossa ei ole tehon korjausta matkaviestimen avoimen silmukan tehonohjaus-15 järjestelmästä pohjautuen tulevan signaalin häviämi seen. Maakanavassa käytetään nopeaa avoimen silmukan tehonohjausprosessia kompensoimaan Rayleigh'n häviämistä lähtevässä kanavassa. Satelliittitoistin tilanteissa nopeus, jolla avoimen silmukan tehonohjaus toimii, on 20 hidastettu.
Lisäksi on olemassa mahdollisuus, että matkaviestin saattaa olla pysähdyksissä paikassa, jossa ,. tulevassa linkissä ei ole häviämistä mutta lähtevässä • · · j, , linkissä on vielä voimakasta häviämistä. Tällainen • * · • ;* 25 tilanne voi keskeyttää tietoliikenneyhteyden, ellei • > · *'.* lisämekanismeja käytetä kompensoimaan lähtevän kanavan ’*"· Rayleigh'n häviämistä. Suljetun silmukan tehonsäätöko- , ·' mentoprosessi käytettynä solutukiasemassa on mekanismi ; matkaviestimen lähettimen tehon säätämiseksi niin, että 30 kompensoidaan Rayleigh'n häviäminen lähtevässä kanavas- sa. Kuvassa 2C käyrä 44 esittää matkaviestimen lähettä- » » mää signaalin tehoa vastaanotettuna solutukiasemassa, » · ' kun kompensoidaan sekä keskimääräinen reittivaimennus : ’* että Rayleigh'n häviäminen molemmissa sekä lähtevässä
35 että tulevassa kanavassa. Kuten voidaan kuvassa 2C
nähdä, käyrä 44 kulkee lähellä käyrää 40 pois lukien suuren häviämisen tilanteen, jolloin häviämisprosessi » « 115018 23 minimoidaan suljetun silmukan ohjauksella.
Kuvassa 3 on esimerkki-implementointi solutu-kiaseman lähetin-vastaanotin järjestelmästä, joka käsittää tehonohjausominaisuudet. Tarkemmat yksityiskoh-5 dat erityisestä modulaatiojärjestelmästä ja sen laitteistosta esitetään U.S. patentissa nro. 5,103,459. Kuvassa 3 antennijärjestelmää 52 käytetään vastaanottamaan monen matkaviestimen lähettämiä signaaleja, jotka annetaan analogiselle vastaanot-10 timelle 54 vahvistamista, taajuuden alaspäin muuntamista ja IF prosessointia vastaanotetusta RF signaalista varten. Analoginen vastaanotin 54 sisältää tajuuden alaspäin muuttajan, kaistanpäästösuodattimen, automaattisen vahvistuksen ohjauksen (AGC) piirin ja analogia-15 digitaalimuuntimen, kuten yleisesti käytetyt analogiset vastaanottimet käytettäessä digitaalisissa lähetysjär-jestelmissä. AGC-piiri normalisoi vastaanotetun laajakaistaisen signaalin, joka sisältää kaikki käyttäjän signaalit ennen analogia-digitaalimuunnosta. Signaalit 20 vastaanottimen 54 ulostulossa annetaan joukolle vastaanotinmoduleita tai kanavayksiköitä pois lukien käyttäjälle ohjatut informaatiosignaalit, tehon-säätökomentojen generointi ja käyttäjän tuloinformaa-: '1 tiosignaalien modulointi lähetystä varten. Eräs tällai- i ,·’ 25 nen tietoliikenneyhteyksissä käytetty moduli tietyn matkaviestimen kanssa, kuten matkaviestin N, on moduli ·; ! 50N. Siten vastaanottimen 54 lähtö annetaan joukolle näitä moduleja sisältäen modulin 50N. Modulissa 50N määritetty matkaviestimen N signaali erotetaan norma- « < » 30 lisoidusta vastaanottimen laajakaistaisesta signaalis- .. , ta.
• ·
Moduli 50N sisältää digitaalisen datan vas-'·/' taanottimen 56, käyttäjän digitaalisen kantataajuuspii- : rin 58, vastaanotetun tehon mittauspiirin 60 ja lähe- 35 tinmodulaattorin 62. Digitaalisen tiedon vastaanotin 56 vastaanottaa laajakaistaiset leveäspektriset signaalit • » · ‘t korjatakseen ja supistaakseen matkaviestimen N lähettä- 115018 24 män signaalin kapeakaistaiseksi signaaliksi ja siirtääkseen sen aiotulle vastaanottajalle, joka on tietoliikenneyhteydessä matkaviestimen N kanssa. Digitaalisen tiedon vastaanotin 56 antaa halutut käyttäjän ka-5 peakaistaiset digitaaliset signaalit käyttäjän digitaaliseen kantataajuuspiiriin 58. Digitaalisen tiedon vastaanotin 56 antaa myös halutun käyttäjän kapeakaistaisen signaalin vastaanotetun tehonmittauspiiriin 60.
Vastaanotetun tehon mittauspiiri 60 mittaa 10 tehon tasoa matkaviestimestä N vastaanotetussa signaalissa. Koska vastaanotettu laajakaistainen signaali normalisoidaan analogisessa vastaanottimessa 54, vastaanotetun tehon mittauspiirin 60 tekemä mittaus ei ole absoluuttinen tehon mittaus. Vastaanotetun tehon mit-15 tauspiirin tekemä mittaus on todellisuudessa arvo, joka edustaa signaali-kohinasuhdetta halutussa signaalissa verrattuna kokonaiskohinaan. Vastaanotetun tehon mittauspiiri 60 generoi vastauksena mitattuun tehotasoon tehon säätökomennot, jotka ovat tulona lähetinmodulaat-20 torille 62 matkaviestimelle N lähettämistä varten. Kuten mainittiin, databitit tehonsäätökomennossa käytetään matkaviestimessä N säätämään matkaviestimen lähet- .. timen tehoa.
* » t h Kun vastaanotettu mitattu teho on suurempi : 25 kuin ennalta asetettu taso solutukiaseman prosessorin • · · · muuntamana (ei esitetty), generoidaan sopiva tehonsää- : tökomento. Jos vastaanotettu mitattu teho on alle en- ‘ · naita määrätyn tason, generoidaan tehonsäätökomennon databitit ja osoitetaan, että matkaviestimen lähettimen 30 tehon lisääminen on tarpeellista. Vastaavasti, jos vas-taanotettu mittaus on suurempi kuin ennalta määrätty • · taso, generoidaan tehonsäätökomento niin, että matka-viestimen lähettimen tehoa vähennetään. Tehonsäätöko- * · • ’·· mentoa käytetään solutukiasemassa ylläpitämään ominais- 35 teho vastaanotetussa signaalissa.
Digitaalisen datan vastaanottimen 56 lähtösig- • » » naali annetaan käyttäjän digitaaliselle kantatajuuspii- • · 115018 25 rille 58, jossa se kytketään aiotulle vastaanottimelle järjestelmän ohjaimen ja vaihteen kautta. Vastaavasti kantataajuuspiiri 58 vastaanottaa matkaviestimelle N tarkoitetut käyttäjän informaatiosignaalit ja antaa ne 5 lähetinmodulaattorille 62.
Lähetinmodulaattori 62 laaja-spektri moduloi käyttäjälle osoitetut informaatiosignaalit matkaviestimelle N lähettämistä varten. Lähetinmodulaattori 62 vastaanottaa myös tehonsäätökomennon databitit vastaan-10 otetun tehon mittauspiiriltä 60. Myös tehonsäätökomennon databitit laaja-spektri moduloidaan lähetinmodu-laattorilla 62 matkaviestimelle N lähettämistä varten. Lähetinmodulaattori 62 antaa laaja-spektri moduloidut signaalit lähettimen tehonohjauspiirin 63 kautta sum-15 maimeen 64, jossa ne yhdistetään muiden solutu-kiasemassa sijaitsevien lähetinmodulaattorien laaja--spektri signaaleihin.
Yhdistetyt laaja-spektri signaalit syötetään summaimeen 66, jossa ne yhdistetään ohjaussignaali-20 generaattorin 68 antamaan ohjaussignaaliin. Nämä yhdistetyt signaalit annetaan piirille (ei esitetty) tajuu-den muuntamista ylös päin IF taajuuskaistalta RF taajuuskaistalle ja vahvistamista varten. RF signaalit • ' annetaan tämän jälkeen antennille 52 lähettämistä var- • ’,· 25 ten. Vaikka ei ole esitetty , niin lähettimen tehonoh- jauspiiri voi olla summaimen 66 ja antennin 52 välissä.
*:*: Tämä piiri, solutukiaseman prosessorin ohjauksessa, ·;· vastaa matkaviestimestä lähetettyihin tehonsäätökomen- töihin, jotka on demoduloitu solutukiaseman vastaanot-30 timessa ja annettu solutukiaseman ohjausprosessorille .. . piirille kytkemiseksi.
Kuvassa 4 matkaviestin, kuten matkaviestin N, •y’ sisältää antennijärjestelmän 70 solutukiaseman lähettä- : ·,. mien signaalien keräämiseksi ja matkaviestimen generoi- 35 mien CDMA signaalien säteilemiseksi. Tyypillisesti antennijärjestelmä 70 sisältää yksittäisen antennin • t · • ‘t duplexerillä kytkettynä analogiseen vastaanottimeen 72 115018 26 ja lähettimen tehonohjauspiiriin 76. Vaihtoehtona on kaksi erillistä antennia, joista toinen lähettämistä ja toinen vastaanottamista varten. Matkaviestin N vastaanottaa ohjaussignaalin, asetuskanavasignaalit ja matka-5 viestimelle N osoitetut signaalit käyttäen antennijärjestelmää 70, analogista vastaanotinta 72 ja digitaalista datan vastaanotin järjestelmää 74. Vastaanotin 72 vahvistaa ja muuntaa taajuuden alaspäin vastaanotetuista CDMA RF signaaleista.IF signaaleihin ja suodattaa IF 10 signaalit. IF signaalit ovat lähtönä digitaaliselle datan vastaanottimelle 74 digitaalista prosessointia varten. Vastaanotin 72 sisältää myös piirin yhdistetyn tehon analogiseksi mittaamiseksi vastaanotetuista signaaleista. Tätä tehon mittausta käytetään generoimaan 15 takaisin kytkentäsignaalit, jotka annetaan lähettimen tehonohjauspiirille 76 säätämään lähettimen tehoa.
Digitaalisen datan vastaanotinjärjestelmä 74 sisältää useita digitaalisia datan vastaanottimia.
Yhtä digitaalista datan vastaanotinta, vastaanotinta 20 74a, käytetään etsimään ohjaussignaaleja, jotka ovat lähetetty jokaisesta solutukiasemasta. Nämä ohjaussignaalit saattavat olla monireittisiä signaaleja samalta solutukiasemalta, ohjaussignaaleita eri solutukiaseman ; * lähettämänä tai molempien edellisten yhdistelmiä. Eril- • · ’ ·’ 25 liset solutukiasemien lähettämät ohjaussignaalit ovat jokainen samalla leviämiskoodilla, mutta eri koodivai- heessa tietyn solutukiaseman tunnistamiseksi. Vastaan- \:· otin 74a antaa ohjausprosessorille 78 signaalit, jotka osoittavat vahvimmat ohjaussignaalit, olivatpa ne moni- 30 reittisiä signaaleja yksittäisestä solutukiasemasta tai eri solutukiasemista. Ohjausprosessori 78 käyttää vas- *..‘ taanottimen 74a antamaa informaatiota perustaessaan ja • » ylläpitäessään tietoliikenneyhteyttä solutukiaseman tai • *·· solutukiaseman kanssa.
: : 35 Digitaalisen datan vastaanotinjärjestelmä 74 sisältää edelleen digitaaliset datan vastaanottimet 74b ja 74c. Vaikka tässä esitetään vain kaksi vastaanotin- 115018 27 ta, voi vastaanottimia olla enemmän. Vastaanottimia 74b ja 74c käytetään supistamaan ja korjaamaan vastaanotetut matkaviestimelle N osoitetut signaalit yhdestä tai useammasta solutukiasemasta solun monitie moodien tie-5 toliikenneyhteyksiin. Vastaanottimet 74b ja 74c on tarkoitettu käsittelemään eri monireittisiä signaaleja samalta solutukiasemalta tai signaaleita eri solutu-kiasemilta oltaessa solun monitie toimintamoodissa.
Ohjausprosessorin 78 ohjauksessa olevat vastaanottimet 10 74b ja 74c käsittelevät matkaviestimen käyttäjälle osoitettuja signaaleja. Tyypillisesti vastaanottimet 74b ja 74c on tarkoitettu käsittelemään laaja-spektri-siä digitaalisia käyttäjän datasignaaleja, jotka vastaavat vastaanottimen 74a tunnistamia ohjaussignaaleja.
15 Vastaanottimet 74b ja 74c antavat demoduloidun käyttäjän datan, kuten digitoidun koodatun puheen moni-tieyhdistäjälle ja dekoodauspiirille 75. Piiri 75 yhdistää yhtenäisesti eri signaalit vastaanottimilta 74b ja 74c, olivatpa ne monireittisiä signaaleja tai solun 20 monitie signaaleja antaakseen yhden käyttäjän data signaalin. Piiri 75 suorittaa myös käyttäjän datan dekoodauksen ja korjauksen. Signaalilähtö piiriltä annetaan digitaaliselle kantataajuuspiirille 82 käyttä-• " jälle yhdistämiseksi. Kantataajuuspiiri 82 sisältää : 25 liityntälaitteet vastaanottimen 74 piirin 75 kautta ja lähetinmodulaattorin 82 kytkemiseksi käyttäjän '; ‘ : käsipuhelimeen (ei esitetty). Ohjausinformaatio, kuten ·;· solutukiaseman lähettimen tehotason säätöparametri annetaan piiriltä 75 ohjausprosessorille 78.
30 Vastaanottimet 74b ja 74c erottavat myös digi- taalisen käyttäjän datan solutukiasem(ie)an generoimis-ta tehonsäätökomennoista ja lähetetyistä käyttäjän ;·* datasignaaleista. Erotetut tehonsäätökomentoj en data-
I I
: bitit lähetetään ohj ausprosessorille 78. Prosessori 78 35 analysoi tehonsäätökomennon ohjatakseen matkaviestimeen lähettimen tehoa.
« * t ‘ Yhden solun tilanteissa, kun joko yksi tai 28 115018 useampia (monireittisiä) signaaleja on osoitettu käsiteltäväksi vastaanottimilla 74b tai/ja 74c, niin tehon-säätökomennot tunnistetaan olevan lähtöisin yksittäisestä solutukiasemasta. Tässä tilanteessa prosessori 5 78, joka on vastuussa tehonsäätökomentojen databiteistä generoi lähettimen tehon ohjauskomennon, joka annetaan lähettimen tehonohjauspiirille 80. Kun tehonsäätöko-mennot osoittavat, että tarvitaan enemmän matkaviestimen lähettimen tehoa, niin prosessori 78 antaa signaa-10 Iin lähetettäväksi tehonohjauspiirille 80 lähettimen tehon lisäämiseksi. Vastaavasti, kun tehonsäätökomennot osoittavat, että tarvitaan vähemmän matkaviestimen lähettimen tehoa, niin prosessori 78 antaa signaalin lähetettäväksi tehonohjauspiirille 80 lähettimen tehon 15 vähentämiseksi. Kuitenkin, solun monitie tilanteessa on prosessorin 78 otettava huomioon lisätekijöitä.
Solun monitietilanteessa, tehonsäätökomennot saapuvat kahdesta eri solutukiasemasta. Matkaviestimen lähettimen teho mitattuna näissä eri soluissa saattaa 20 olla eri ja siksi on oltava tarkka ohjattaessa matkaviestimen lähettimen tehoa, jotta vältytään lähettämästä tasolla, joka saattaa vahingoittavasti vaikuttaa tietoliikenneyhteyksiin solutukiaseman ja muiden käyt- : ‘ täjien välillä. Koska solutukiaseman tehonsäätökomennon • · • ’ > 25 generointikäsittely on riippumaton kummastakin solutu- ! | ; kiasemasta, matkaviestimen on vastattava vastaanotet- ·;· ; tuihin komentoihin tavalla, joka ei vaikuta muihin > käyttäjiin.
i <
Solun monitietilanteissa on kummankin solutu- • I » 30 kiaseman annettava tehonsäätökomennot matkaviestimelle .. , pyytäen lisää tehoa. Ohjausprosessori 78 toimii kuten
• f I
looginen AND funktio ja generoi tehonohj aussignaalin ’*··' lähetettäväksi tehonohjauspiirille 80 osoittaen lähet- timen tehon lisäyksen. Tässä esimerkissä tehon li-35 säyspyyntö vastaa loogista "1" kun taas tehon vähentä-mispyyntö vastaa loogista "0". Lähettimen tehonohjaus- • · · piiri 80 on vastuussa tämän tyyppisestä tehonohjauk- » * 29 115018 sesta lähettimen tehon lisäämiseksi. Tämä tilanne saattaa esiintyä, kun tietoliikenne yhteysreitti kumpaankin solutukiasemaan heikkenee yhdestä tai useasta syystä.
Tilanteissa, joissa yksi solutukiasema pyytää 5 lähettimen tehon lisäystä, mutta toinen vähennystä, prosessori 78 toimii jälleen kuten yllämainittu looginen AND funktio generoidakseen tehonohjaussignaalin lähetettäväksi tehonohjauspiirille 80 osoittaen lähettimen tehon vähentämisen. Lähettimen tehonohjauspiiri 10 80 on vastuussa tämän tyyppisestä ohjaussignaalista vähennettäessä lähettimen tehoa. Tämä tilanne saattaa esiintyä kun tietoliikenne yhteysreitti yhteen solutukiasemaan heikkenee ja tietoliikenneyhteysreitti toiseen tukiasemaan paranee.
15 Lyhyesti sanottuna matkaviestimen lähettimen tehoa lisätään vain kun kaikki solutukiasemat, joihin matkaviestin on yhteydessä pyytävät tehon lisäystä ja vähennetään kun yksi tai useita näistä solutukiasemista pyytävät tehon vähentämistä. Tässä järjestelmässä mat-20 kaviestin ei lähetä tehotasoilla, jotka saattavat tarpeettomasti lisätä järjestelmän häiriön tasoa muille käyttäjille, mutta joka on riittävä helpottamaan yhteydenpitoa ainakin yhteen solutukiasemaan.
• ‘ Vastaanotinjärjestelmän 74 toiminnan tarkempi : 25 esittely yhteyksissä useisiin solutukiasemiin annetaan aikaisemmin mainitussa U.S. patentissa 5,109,390.
’·" Toimintaa kuvataan myös esimerkinomaisesti aikaisemmin mainitussa U.S. patentissa 5,101,501.
Prosessori 7 8 antaa myös tehonohj auskomennon 30 lähettimen tehonohjauspiirille 80 käytettäväksi ase-tettaessa lähettimen tehotasoa. Tarkemmat » · yksityiskohdat vastaanottimen 72 lähettimen tehonohj auspiirin 76 ja 80 ja prosessorin 78 väliset • '*· toiminnasta kuvataan viitaten kuvaan 5.
35 Lähetettäväksi aiottu data annetaan kantataa- juuspiirin kautta, jossa se koodataan ja annetaan lähe- » * · tinmodulaattorille 84. Data on lähetinmodulaattorilla > * 115018 30 84 osoitetun leviämiskoodin mukaisesti moduloitua laaja-spektristä dataa. Laajaspektriset signaalit ovat lähtönä lähetinmodulaattorilta 84 lähettimen tehonohj-auspiirille 80. Signaalin tehoa säädetään ohjaus-5 prosessorin 78 antaman lähettimen ohjauskomennon mukaisesti. Tämä ohjaussäätösignaali annetaan lähettimen tehonohjauspiiriltä 80 lähettimen tehonohjauspiirille 76, jossa signaalia säädetään analogisen mittauksen ohjaussignaalin mukaisesti. Vaikka esitetään kaksi 10 erillistä yksikköä lähettimen tehonohjaamiseen, niin tehotasoa voidaan säätää yksittäisellä muuttuvan vahvistuksen vahvistimella kahdella ohjaussignaalilla yhdistettynä ennen syöttämistä muuttuvan vahvistuksen vahvistimeen. Kuitenkin esitetty esimerkkisovellutus 15 kahdesta ohjausfunktiosta on esitetty eri elementteinä.
Kuvassa 4 esitetyn tehonohjauspiirin toiminnassa vastaanotin 72 mittaa yhdistetyn laajakaistaisen signaalin tehoa kaikille, kaikista solutukiasemista vastaanotetuille signaaleille. Näitä tehotason mittauk-20 sen tuloksia käytetään ohjattaessa tehotason asettamista lähettimeen tehon ohjauspiirillä 76.
Kuva 5 esittää edelleen yksityiskohtaisemmin matkaviestimen N tehon ohjauksen, joka on esitetty vii-i ’· täten kuvaan 4. Kuvassa 5 vastaanotetut RF signaalit • 25 antennista annetaan taajuuden alaspäin muuntimelle 90, : ,· jossa vastaanotetut RF signaalit muunnetaan IF tajuu- ·;·· delle. IF taajuiset signaalit kytketään kaistanpääs- tösuodattimeen 92, jossa kaistataajuuskomponentit pois-tetaan signaaleista.
I f i 30 Suodatetut signaalit ovat lähtönä suodattimes- , ta 92 muuttuvan vahvistuksen IF vahvistimeen 94, jossa t » • ·* signaalit vahvistetaan. Vahvistetut signaalit ovat » · lähtönä vahvistimesta 94 muuntoali järjestelmällä 96 ;"’it signaalien digitaalista prosessointia varten.
“*. 35 Vahvistimen 94 lähtö kytketään myös automaattisen vahvistuksen ohjauksen (AGC) tunnistinpiiriin 98.
t « t AGC tunnist inpiiri 98 antaa lähtösignaalin » f < » · » · 115018 31 osoittaen vastaanotetun signaalin voimakkuuden. Tämä signaalin voimakkuus annetaan yhtenä differentiaali-in-tegraattorin 100 tulona. Differentiaali-integraattorin 100 toinen tulo annetaan yhdessä tulotason ohjaus-5 signaalin kanssa muunnos alijärjestelmästä 96.
Edullisessa sovellutuksessa muunnos alijärjestelmä 96 sisältää tajuuden alas muunnospiirin, analo-gia-digitaali-muunnospiirin ja tason asetuspiirin. Taajuuden alasmuunninpiiri vastaanottaa vastaanotetun 10 signaalin lähdön vahvistimesta 94 ja sekoittaa vastaanotetun IF signaalin referenssisignaalin kanssa sekoittajassa tuottaakseen vastaavan signaalin alemmalla IF taajuudella. Taajuudeltaan alas muunnettu signaali tyypillisesti suodatetaan, jonka jälkeen tehonjakajaa 15 käyttäen jaetaan signaali kahdelle reitille (I ja Q). Jokaisella reitillä oleva signaali sekoitetaan vastaavassa sekoittajassa samassa vaiheessa ja kvadraturissa (I/Q) olevan referenssisignaalin kanssa, jossa Q refe-renssisignaalin vaihe on siirtynyt 90° suhteessa I 20 referenssisignaaliin. Saadut signaalit suodatetaan ja annetaan I ja Q kantataajuus signaaleina analogia-digi-taalimuunnospiirille.
,, Analogia-digitaalimuunnospiirissä I ja Q kan- ' ’ tataajuussignaalit ovat tulona vastaaville analogia- » ) » ί 25 digitaalimuuntimille. Digitoidut I ja Q kantataajuus- signaalit annetaan digitaaliseen vastaanottimeen digi-taalista demodulointia varten, sisältäen laajaspektri-;· sen datan supistamisen niin, että saadaan laaja-spekt- risen datan sisältämä tieto. Digitoidut I ja Q kanta-30 taajuussignaalit annetaan myös tasonsäätöpiirille.
Tasonsäätöpiiri vastaanottaa keskineliölogii- • » kassa digitoidut I ja Q kantatajuussignaalit, jossa I ja Q arvojen keskineliöt lasketaan. Jokainen kaavio, • ’>· joka tuottaa monotonisen estimaatin kantataajuus tehos- • » » 35 ta on ekvivalentti. Tämän jälkeen keskineliöiden arvot ,·'·. annetaan skaalaus- ja tasonsiirtologiikalle. Skaalaus- • t · *. ja tasonsiirtologiikka skaalaa arvot suhteessa sisäi- * · 115018 32 seen arvoon tuottaakseen tuloksena D/A tuloarvon. D/A tuloarvo on arvo, joka varmistaa, että vastaanotettu signaali parhaiten sopii muunnosvaihteluväliin A/D muuntimissa analogia-digitaalimuunnospiirissä. Esi-5 merkiksi D/A tuloarvo saattaa vastata arvoa, joka antaa signaalin A/D muuntimille yksi kolmasosalla A/D muunti-mien vaihteluvälistä. D/A tuloarvo annetaan digitaali-analogiamuuntimelle, jossa se muunnetaan analogiseksi signaaliksi, joka annetaan toisena tulona erointegraat-10 torille 100 avoimen silmukan tehotason asetussignaa- lina.
Avoimen silmukan tehotason asetussignaali ja signaalivoimakkuus signaali integroidaan differentiaa-lisesti integraattorilla 100 vahvistuksen ohjaussignaa-15 Iin generoimiseksi, joka signaali annetaan vastaavaan vahvistuksen ohjaustuloon kumpaankin sekä vahvistimeen 94 että muuttuvan vahvistuksen IF vahvistimeen 102.
Vahvistuksen ohjaussignaali annetaan vahvistimeen 94, jossa sitä käytetään normalisoimaan vastaan-20 otetun signaalin tehoa tietylle A/D muuntimen tulotasolle. Kun tällaista vahvistuksen ohjaussignaalia käytetään vahvistimen 94 vahvistuksen ohjaamiseksi, .. niin ylläpidetään vakio keskimääräinen tehotaso vah- t jf / vistimen 94 lähdössä A/D muuntimille muunnosalijärjes- • * * ‘ <’ 25 telmässä 96. Saman vahvistuksen ohjaussignaalin käyttö ja vahvistimien 94 ja 102 kokoonpanot sallivat lähetti-: men tehon seuraavan vastaanotetun signaalin tehoa.
AGC tunnist inpiiri 98, muunnosali järjestelmä 96 ja integraattori 100 estimoivat näin ollen vastaan- 30 otetun matkaviestimen signaalin tehoa määrittääkseen , avoimen silmukan tehon korjauksen tarpeellisuuden mat- » » . ( kaviestimen lähettimessä. Tätä korjausta käytetään ylläpitämään haluttu lähettimen tehotaso olosuhteissa, ; joissa tulevassa kanavassa on häviämistä-,, joka on : 35 yleistä lähtevälle kanavalle.
Valinnainen epälineaarinen suodatin 106 voidaan asettaa integraattorin 100 lähdön ja vahvistimen 33 115018 102 vahvistuksen ohjaustulon väliin. Suodatinta 106 voidaan käyttää rajoittamaan vahvistimeen 102 annetun vahvistuksen ohjaussignaalin nopeutta, jolloin myös rajoitetaan vahvistimen 102 vahvistuksen lisäyksen 5 nopeutta. Suodatin 106 voidaan konfiguroida yksinkertaisena vastus-diodi-kondensaattori piirinä.
Esimerkiksi piiriin tulo on yhteinen kahden vastuksen jakama solmu. Kummankin vastuksen toinen pää on kytketty vastaavaan diodiin. Diodit ovat estosuuntaan 10 kytketty vastuksiin ja toinen pää kummastakin diodista on kytketty yhteen yhteiseen solmuun suodattimeen lähdöksi. Kondensaattori kytketään diodien yhteisen solmun ja maan väliin. Suodatin piiri voidaan suunnitella rajoittamaan tehon lisäyksen nopeutta alle 15 1 dB/ms. Esimerkiksi tehon alentamisen nopeus voidaan asettaa kymmenen kertaa nopeammaksi kuin tehon lisäyksen nopeus, eli 10 dB/ms. Suodattimen 106 lähtö annetaan modifioituna vahvistuksen ohjaussignaalina vahvistimen 102 vahvistuksen ohjaustuloon.
20 Tyypillisesti lisäyksen nopeutta ei aseteta nopeammaksi kuin nopeus, jolla lähettimen ohjauspiiri 80 voi kytkeä tehon pois vastauksena sarjaan alaskomentoja solutukiasemalta käsiteltynä vastaanottimella 74 ja : ’ prosessorilla 78.
• * | · 25 Edullisessa sovellutuksessa vahvistimet 94 ja : 102 ovat kummatkin konfiguroitu sarjaan kytkettyinä ·, ; kaksiporttisina FET-transistoreina, joissa on pinta- akustinen aallon kaistanpäästö asetettu niiden väliin.
,··, Korjattaessa transistorin epälineaarisuuksia lineaari- 30 sen vahvistustoiminnan saavuttamiseksi laajalla dynaa-,, misella alueella, käytetään vahvistuksen kompensointi- • ’ piiriä modifioimaan vahvistuksen ohjaussignaali tran- I t sistoreiden tuloksi. Tarkemmat yksityiskohdat tämän , piirin toteutuksesta annetaan U.S. patentissa nro.
. 35 5,099,204. Tarkemmat yksityiskohdat vahvistimen 94
sisältämästä takaisinkytkentäsilmukasta, AGC
tunnistinpiirististä 98 ja komparaattorista 100, jotka i ' l I » 115018 34 antavat vahvistuksen ohjauksen, esitetään U.S. patentissa nro. 5,107,225.
Lähetinmodulaattoripiiri 84 kuvassa 4 antaa heikkotehoisen IF taajuisen laajaspektrisen signaalin 5 muuttuvan vahvistuksen IF vahvistimen 104 tuloon. Vahvistimen 104 vahvistusta ohjataan tehotason ohjaussignaalilla prosessorilta 78 (kuva 4). Tämä tehotason ohjaussignaali määritellään solutukiaseman lähettämästä suljetun silmukan tehonsäätö komentosignaalista ja 10 käsitellään matkaviestimessä kuten esitetään viitaten kuvaan 4 yhdessä vastaanotetun tehotason säätöparamet-rin kanssa.
Tehonsäätö komentosignaali sisältää sarjan teho-alas ja -ylös komentoja, jotka kerätään matkavies-1-5 timen prosessoriin. Matkaviestimen ohjausprosessori alkaa säätää vahvistuksen ohjaustasoa ominaisarvoon, kuten tehotason ohjausparametri määrittää. Jokainen teho-ylös kasvattaa vahvistuksen ohjauskomennon arvoa vastaten noin 1 dB:ä vahvistimen vahvistuksessa. Jokai-20 nen teho alas komento pienentää vahvistuksen ohjauskomennon arvoa vastaten noin 1 dB:n vähennystä vahvistimen vahvistuksessa. Vahvistuksen ohjauskomento muunnetaan analogiseen muotoon digitaali-analogia (D/A) muun- · : * timella (ei esitetty) ennen syöttämistä vahvistimelle * '/ 25 104 tehotason ohjaussignaalina.
: : ; Matkaviestimen referenssitehotaso voidaan <; ; tallettaa ohjausprosessorin muistiin. Vaihtoehtoisesti ,matkaviestimen referenssitehotaso voi sisältyä signaa- « t I 4 liin, joka lähetetään matkaviestimelle. Tämä signaalin 30 komentodata vastaanotetaan digitaalisella datan vas- ,, taanottimella ja tulkitaan ohjausprosessorilla asetet- * ** taessa tasoa. Tämä signaali lähetettynä ohjausprosesso- I i rista muunnetaan digitaali-analogia (D/A) rauuntimella I'·,, (ei esitetty) ennen syöttämistä vahvistimelle 103.
* 35 Vahvistimen 104 lähtö annetaan vahvistimen 102 I > I i i tuloon. Vahvistin 102, kuten aikaisemmin on mainittu, t » ’ [ on myös muuttuvan vahvistuksen IF vahvistin, jonka 115018 35 vahvistus määritellään vahvistuksen ohjaussignaalin mukaisesti integraattorin 100 lähdöstä. Näin ollen lähetettävä signaali vahvistetaan vahvistuksen ohjaussignaalin vahvistuksen asetuksen mukaisesti. Vahvistet-5 tu signaalilähtö vahvistimesta 102 on edelleen vahvistettu ja taajuusmuunnettu RF taajuudelle lähettämistä varten. RF signaali syötetään tämän jälkeen antenniin lähettämistä varten.
Kuva 6 esittää yksityiskohtaisemmin kuvassa 3 10 esitetyn solutukiaseman tehon ohjausjärjestelmän. Ku vassa 6 matkaviestimen lähettämä signaali vastaanotetaan solutukiasemassa. Vastaanotettu signaali käsitellään solutukiaseman analogisella vastaanottimella ja solutukiasemaa vastaavalla matkaviestimellä N.
15 Digitaalisessa datan vastaanottimessa, vas taanotin 56 kuvassa 3, vastaanotettu analoginen signaali muunnetaan analogisesta digitaaliseen muotoon A/D-muuntimella 110. Digitaalinen signaalilähtö A/D muunti-mesta annetaan pseudo-satunnaisen (PN) korrelaattoriin 20 112, jossa signaali läpikäy korrelaatioprosessin yh dessä PN generaattorista 114 saadun PN signaalin kanssa. PN korrelaattorin 112 lähtö annetaan nopeaan Hada-.. mard-muunnettun digitaaliseen suodattimeen 116, jossa j ” signaali suodatetaan. Suodattimen 116 lähtö annetaan : 25 käyttäjän datan dekoodauspiiriin 180, joka antaa datan käyttäjän digitaaliselle kantataajuuspiirille. Dekoode-ri 118 antaa suurimman muunnos suodattimen symbolin ·; tehon keskiarvotuspiirille 120. Tehon keskiarvotuspiiri 120 keskiarvottaa suurimman muunnoslähdön yhden mil-30 lisekunnin aikana käyttäen hyvin tunnettuja digitaali-tekniikoita.
\.! Jokaista keskimääräistä tehotasoa osoittava signaali on lähtönä tehon keskiarvotta j asta 120 kompa- • *>· raattorille 122. Komparaattori 122 ottaa vastaan myös : : 35 tehotason asetussignaalin, joka osoittaa halutun vas- taanotetun tehotason. Tämä haluttu vastaanotettu teho- • * » ‘taso asetetaan ohjausprosessorilla solutukiasemasta.
115018 36
Komparaattori 122 vertailee kahta tulosignaalia ja antaa lähtöön signaalin, joka osoittaa keskimääräisen tehotason hajaantumista halutusta tehotasosta. Tämä signaali annetaan lähtönä teho-ylös/-alas komento-5 generaattoriin 124. Generaattori 124, joka on vastuussa vertailusta generoi joko teho-ylös tai teho-alas .komennon. Tehokomentojen generaattori 124 antaa tehon ohjauskomennot solutukiaseman lähetinmodulaattorille ohjauskomentojen lähettämiseksi ja matkaviestimen N 10 lähettimen tehon ohjaamiseksi.
Jos tukiasemassa vastaanotettu teho on suurempi kuin matkaviestimessä N on haluttu, niin teho-alas komento generoidaan ja lähetetään matkaviestimeen N. Kuitenkin jos vastaanotettu tehotaso solutukiasemassa 15 on liian alhainen, niin teho ylös komento generoidaan ja lähetetään. Ylös/alas komennot lähetetään suurella nopeudella, tavallisesti 800 komentoa sekunnissa esi-merkkisovellutuksessa. Yksi bitti/komento tehokomennon yläpuolella on merkityksetön verrattuna korkealaatuisen 20 digitaalisen äänisignaalin bittinopeuteen.
Tehon säätökomennon takaisinkytkentä kompensoi muutokset tulevassa kanavassa, jotka muutokset ovat .. riippumattomia lähtevästä kanavasta. Näitä riippumatto- I., mia lähtevän kanavan muutoksia ei mitata tulevan kana- • ·' 25 van signaalista. Siksi reittivaimennusestimaatti, joka pohjautuu tulevaan kanavaan ja vastaavaan lähettimen ’·"· tehon säätöön, ei heijasta muutoksia lähtevässä kanani j' vassa. Näin ollen tehon säätökomennon takaisinkytkentää käytetään kompensoimaan matkaviestimessä tapahtuvia 30 muutoksia, joka pohjautuu lähtevän kanavan reittivaimennuksiin, jotka eivät esiinny tulevassa I t ,*·, kanavassa.
• I
’!* Käytettäessä suljetun silmukan ohjausprosessia ! *· on erittäin toivottavaa, että komento saapuu matkavies- :,(i! 35 timeen ennen kuin olosuhteet muuttuvat merkittävästi.
Esillä oleva keksintö tarjoaa uuden ja ainutlaatuisen tehon ohjauspiirin solutukiasemaan. viiveen ja piilevien 115018 37 mittauksien ja lähetyksien minimoimiseksi. Tehon ohjauspiiri matkaviestimessä, analoginen ohjaus ja digitaalinen komentovaste tarjoaa valtavasti kehittyneen tehon ohjausprosessin solukkoverkkoa käyttävissä matka-5 puhelin järjestelmissä.
Kuten aikaisemmin on mainittu, on toivottavaa ohjata myös solutukiaseman lähetystehoa vastauksena matkaviestimen pyyntöihin. Kuva 7 esittää tyypillisen solutukiaseman rakennetta, johon kuuluu useita modulei-10 ta 50A - 50Z. Modulit 50A - 50Z ovat jokainen identtisiä rakenteeltaan modulin 50N kanssa kuvassa 3. Kuvassa 7 matkaviestin N kuvitellaan kuvauksellisesti olevan tietoliikenneyhteydessä modulin 50N kanssa.
Jokainen moduli 50A - 50Z on kytketty järjes-15 telmän ohjaimeen 10 kuten esitettiin viitaten kuvaan 1. Kukin moduli 50A - 50Z demoduloi ja lähettää matkaviestimen tehopyynnöt linkin kautta järjestelmän ohjaimelle 10. Järjestelmän ohjain 10, vastauksena matkaviestimen pyyntöön lisätä modulin lähettimen tehoa, saattaa hie-20 man pienentää kaikkien lähettimien tehoa joissakin tai kaikissa modulilähettimissä. Järjestelmän ohjain 10 saattaa lähettää tehon ohjauskomennon solutukiasemaan, .. tyypillisesti solutukiaseman ohjausprosessorille. Solu- I,, tukiaseman ohjausprosessori, vastauksena tähän, vähen- • · • · 25 tää kaikkien muiden solutukiaseman modulien lähettimen tehoa. Muiden modulien tehon alennus mahdollistaa tehon ’·"· lisäyksen modulissa, joka palvelee pyytävää matkapuhe-
Iin käyttäjää lisäyksellä, joka lisäys on n kertaa vähennyksen määrä, jossa n on lähettimen tehoa vähentä- • 30 vien modulien määrä. Käyttäen tätä tekniikkaa ei muute-ta kaikkien solutukiasemien lähettimien kokonaistehoa • » eli yksilöllisten lähettimien tehon summaa.
‘I’ Viitaten uudelleen kuvaan 3 moduli 50N lähet- • *·· tää ominaistehotasolla, kuten yllä on kuvattu. Tehotaso : : 35 asetetaan solutukiaseman ohjausprosessorista annetta- valla ohjauskomennolla, jota modifioidaan solutukiaseman ohjausprosessorissa järjestelmän ohjaimelta 115018 38 saatavalla komennolla. Komentotuloa lähettimen tehon ohjauspiirille käytetään tyypillisesti alentamaan lähettimen tehoa. Lähettimen tehon ohjauspiiri 63 saattaa olla muodostettu kuten muuttuvan vahvistuksen vahvis-5 tin, kuten esitettiin viitaten kuvaan 5.
Viitaten kuvaan 4 matkaviestimessä vastaanotetun datasignaalin laatu mitataan datakehyksien virheiden muodossa. Tämän mittauksen perusteella määritetään riittävä taso signaalin teholle, jossa ylimääräiset 10 kehysvirheet osoittavat riittämättömän signaalin tehon. Kehysvirheinformaatio voidaan generoida tunnetusta virheen korjauspiiristä kuten virhebitin dekooderin normalisoitumisnopeudesta tai syklisen redundanssin tarkastus/koodi normalisoitumisnopeudesta tai edellis-15 ten yhdistelmästä. Monia muita tekniikoita, jotka ovat hyvin tunnettuja tekniikassa voidaan käyttää epäsuorasti tai suorasti mitattaessa signaalin tehoa. Muut tekniikat sisältävät datan uudelleen koodauksen ja vertailun alkuperäiseen lähetettyyn dataan virheiden tunnis-20 tamiseksi. Edelleen on ymmärrettävä, että datasignaalin teho itsessään voidaan mitata ja teho käyttää tunnistettaessa linkin laatua.
Kehysvirheinfomaatio annetaan prosessorille ; 78. Prosessori 78 vastauksena kehysvirhenopeuden ylit- > f 1 ; 1 25 tämiseen ennalta määritetyn kynnystason tietyssä mää- rässä kehyksiä, kuten viidessä kehyksessä, generoi lisäyspyyntöviestin, joka on lähtönä lähetinmodulaattorille 84. Lähetinmodulaattori 84 moduloi tehonpyyntö-viestin lähetettäväksi solutukiasemaan.
30 On ymmärrettävä, että järjestelmän ohjain voi solutukiasemien kautta pyytää tehotason mittausta mat- * » kaviestimissä. Jokainen matkaviestin lähettää sen teho-tasomittauksen järjestelmän ohjaimelle. Vastauksena • ’·· tähän, järjestelmän ohjain voi säätää lähettimen tehoa 35 eri solutukiaseman moduleille järjestelmän optimoimi-seksi.
| Ylläoleva edullisten sovellutusten selostus on » · 115018 39 tarkoitettu mahdollistamaan alan ämmättimiehilie esillä olevan keksinnön valmistaminen ja käyttäminen. Erilaiset näiden sovellutusten muunnokset ovat ilmeisiä alan ammattimiehelle, ja tässä määriteltyjä yleisiä periaat-5 teitä voidaan soveltaa muihin sovellutuksiin käyttämättä keksimiskykyä. Siis, esillä oleva keksintö ei rajoitu tässä esitettyihin esimerkkeihin, vaan sille on suotava laajin suojapiiri, joka vastaa patenttivaatimuksissa esitettyjä uusia piirteitä. 1 »

Claims (14)

115018 40
1. Lähetin-vastaanotin, johon kuuluu vastaanotin (72, 74) lähtevän tiedon vastaanottamiseksi ja moduloimiseksi, joka tieto käsittää tukiaseman (12) 5 valitulle käyttäjälle (16) välittämän hajaspektrisig-naalin (20a) ja lähettimen (84) tulevan informaation hajaspektrisignaalin (20b) lähettämiseksi mainitulle tukiasemalle (12) lähetettäväksi toiselle valitulle käyttäjälle (18) , jossa lähetin-vastaanottimessa on 10 tehonohjausjärjestelmä lähettimen mainitun tulevan hajaspektrisignaalin (20b) lähetystehon ohjaamiseksi oleellisesti samalla tasolla kuin vastaanotetaan mainitussa tukiasemassa (12), joka mainittu tukiasema (12) on sovitettu mittaamaan mainitun tulevan haja- 15 spektrisignaalin (20b) signaaliteho, luomaan tehonsää-tökomennot mainittujen tulevien hajaspektrisignaalien (20b) signaalitehon mittausten vaihtelun mukaisesti huomioon ottaen ennalta määritetty vastaanotetun tulevan hajaspektrisignaalin tehotaso ja välittämään 20 mainitut tehonohjauskomennot mainitussa lähtevässä hajaspektrisignaalissa (20a), tunnettu siitä, että tehonohjausjärjestelmä käsittää: • v. ohjausprosessorivälineet (78), jotka on yh- distetty mainittuun vastaanottimeen (74) mainittujen ; 25 tehonohjauskomentojen vastaanottamiseksi mainitulta vastaanottimelta (74) , jotka komennot välitetään mainitussa lähtevässä haj aspektrisignaalissa (20a) *.’!! lisäten mainittuja tehonohj auskomentoj a vastaavia • * · * arvoja huomioonottaen ennalta määritetyt suljetun 30 silmukan tehotaso arvon ja luoden vastaavan säädellyn '· ’ silmukan tehotasonohjaussignaalin; ’...· ensimmäiset vahvistusvälineet (80), jotka on toiminnallisesti yhdistetty mainittuun lähettimeen ,···. mainitun suljetun silmukan tehotasonohjaussignaalin 35 vastaanottamiseksi mainituilta ohjausprosessoriväli- *·’.* neiltä (78) ja vahvistamaan mainitun tulevan haja- spektrisignaalin (20b) ensimmäisellä mainitun säädel- 115018 41 lyn silmukan tehotasosignaalin määrittämällä vahvistuksella lähetettäväksi mainitulla lähettimellä (84); automaattiset vahvistuksenhallintavälineet (98) , jotka on yhdistetty mainittuun vastaanottimeen 5 (72) vastaanottimen (72) vastaanottamien signaalien tehojen mittaamiseksi ja vastaavan tehonmittaussignaa-lin tarjoamiseksi; muuntovälineet (96), jotka on yhdistetty mainittuun vastaanotinvälineisiin (72) mainitun signaali-10 tehon määrittämiseksi mainitulla vastaanottimella (72) vastaanotetuista signaaleista ja järjestetty luomaan avoimen silmukan tehotasonasetussignaalin ennalta määritetyn arvon mukaisesti; vertailuvälineet (100) mainitun tehonmittaus-15 signaalin ja mainitun avoimen silmukan tehotasosignaalin vastaanottamiseksi ja vertaamiseksi ja vastaavan avoimen silmukan tehotasonohjaussignaalin tarjoamiseksi; ja toiset vahvistusvälineet (76) jotka on toi-20 minnallisesti yhdistetty mainittuun lähettimeen (84) mainitun avoimen silmukan tehotasosignaalin vastaanottamiseksi ja järjestetty vahvistamaan mainittu tuleva hajaspektrisignaali (20b) toisella mainitun avoimen • , · !. , silmukan tehotasosignaalin määrittämällä vahvistuksel- : 25 la.
*“·’ 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lähetin- I M t * * vastaanotin, tunnettu siitä, että mainitussa ...! vastaanottimessa (72, 74) on analoginen vastaanotinosa V : (72) ja digitaalinen vastaanotinosa (74), jossa maini- 30 tut automaattiset vahvistuksensäätövälineet on kytket- i1 ; ty mainittuun analogiseen vastaanotinosaan (72) laaja- kaistasignaalin tehon mittaamiseksi vastaanotetuissa lähtevissä hajaspektrisignaaleissa (20a, 26a) .
*,,, 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lähetin- • % 35 vastaanotin, tunnettu siitä, että mitattu tehon-: : : kasvu lähtevässä hajaspektrisignaalissa vastaa kasvua *:·· mainitussa avoimen silmukan tehotasonohjaussignaalis- 42 1 1 501 8 sa, jossa toiset vahvistusvälineet (76) vasteena vähentävät mainittua toista vahvistusta ja lähtevässä hajaspektrisignaalissa mitattu tehonlasku vastaa laskua mainitussa avoimensilmukan tehotasonohjaussig-5 naalia, jossa toiset vahvistusvälineet (76) vasteena kasvattavat toista vahvistusta.
4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen lähetin-vastaanotin, tunnettu siitä, että mainittu digitaalinen vastaanotinosa (74) purkaa mainitut tehonsää- 10 tökomennot mainitusta lähtevästä hajaspektrisignaalis-ta (20a) ja mainitut ohjausprosessorivälineet (78) on yhdistetty mainittuun digitaaliseen vastaanotinosaan (74) mainittujen tehonohjauskomentojen vastaanottamiseksi mainitun suljetun silmukan tehotasonsäätösignaa-15 Iin luomiseksi, jossa jokainen tehonsäätökomento aiheuttaa muutoksen mainitussa suljetun silmukan tehotasonsäätösignaalissa jossa ensimmäiset vahvistus-välineet (90) vasteena jokaiselle muutokselle mainitussa suljetun silmukan tehotasonsäätösignaalissa 20 tarjoaa vastaavan muutoksen mainitussa ensimmäisessä vahvistuksessa.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen lähetin- vastaanotin, tunnettu siitä, että muutos maini- !. . tussa ensimmäisessä vahvistuksessa vastaa ennalta » » * • * ; 25 määritettyä dB-muutosta vahvistuksessa mainitussa lähettimessä. # t * * ·
6. Menetelmä lähettimen signaalitehon ohjaa-miseksi tulevaa informaatiota sisältävän hajaspekt- V : risignaalissa (20b) oleellisesti samalla tasolla kuin 30 vastaanotetaan tukiasemassa (12) lähetinvastaanotti-*’·*: meitä johon kuuluu vastaanotin (72, 74) lähtevää informaatiota käsittävän hajaspektrisignaalin vastaan-,.· ottamiseksi ja demoduloimiseksi, jonka signaalin i » • tukiasema (12) on välittänyt aiotulle käyttäjälle (16) '··* 35 ja lähetin (84) mainitun tulevaa informaatiota käsit- :Y: tävän hajaspektrisignaalin (20b) välittämiseksi maini- . tulle tukiasemalle (12) välitettäväksi toiselle aio- » 43 115018 tulle käyttäjälle (18), johon mainittuun lähetin-vastaanottimeen kuuluu tehonohjausjärjestelmä, jossa mainittu tukiasema (12) mittaa mainitun tulevan haja-spektrisignaalin (20b) signaalitehon ja luo tehonsää-5 tökomennot mainitun mitatun tulevan hajaspektrisignaa-lin (20b) signaalitehon vaihtelujen perusteella huomioon ottaen ennalta määritetyn vastaanotetun tulevan hajaspektrisignaalitehotason ja välittää mainitut tehonsäätökomennot mainitussa lähtevässä hajaspekt-10 risignaalissa (20a) , tunnettu siitä, että menetelmä käsittää vaiheet: vastaanotetaan ohjausprosessorivälineillä (78) , jotka on yhdistetty mainittuun vastaanottimeen (74), mainitulta vastaanottimelta (74) mainitut te-15 honohjauskomennot, jotka on välitetty mainitussa lähtevässä hajaspektrisignaalissa (20a) lisäten mainittuja tehonohjauskomentoja vastaavia arvoja huomioon ottaen ennalta määritetyt suljetun silmukan teho-tasoarvot ja luoden vastaavan suljetun silmukan teho-20 tasonohjaussignaalin; vastaanotetaan ensimmäisillä vahvistusväli-neillä (80), jotka on toiminnallisesti yhdistetty ;·, mainittuun lähettimeen (84), ensimmäinen suljetun • : · 1. , silmukan tehotasonohjaussignaali mainitulta ohjauspro- t · * ; 25 sessorivälineiltä (78) ja vahvistetaan mainittu tuleva • · · '·*! haj aspektrisignaali (20b) ensimmäisellä vahvistuksel- ’ ‘ la, joka on määritetty mainitun suljetun silmukan » tehotasonohajussignaalista siirtoon mainitulla lähet-' timellä (84) ; 30 mitataan automaattisilla vahvistuksenhanin- tavälineillä (98) , jotka on yhdistetty mainittuun I i ,*·. vastaanottimeen (72) , mainitun vastaanottimen (72) • · vastaanottamien signaalien signaaliteho ja tarjotaan ! *’ vastaava tehonmittaussignaali; 35 määritetään muuntovälineillä, jotka on yhdis- tetty mainittuihin vastaanotinvälineisiin (72), maini-tun vastaanottimen (72) vastaanottamien signaalien • · 115018 44 signaaliteho ja luodaan avoimen silmukan tehotasosig-naali huomioon ottaen ennalta määritetty arvo; vastaanotetaan ja vertaillaan vertailuväli-neillä (100) mainittu tehonmittaussignaali ja mainittu 5 avoimen silmukan tehotasosignaali ja tarjotaan vastaava avoimen silmukan tehotasonohjaussignaali; ja vastaanotetaan toisilla vahvistusvälineillä (76), joka on toiminnallisesti yhdistetty mainittuun lähettimeen (84), mainittu avoimen silmukan teho- 10 tasonohjaussignaali ja vahvistetaan mainittu tuleva hajaspektrisignaali (20b) toisella vahvistuksella, joka on määritetty mainitun avoimen silmukan teho-tasonohjaussignaalista.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, 15 tunnettu siitä, että menetelmä edelleen vaiheen mainittujen tehdnsäätökomentojen purkamiseksi mainitussa digitaalisessa vastaanotinosassa (74) mainitusta lähtevästä hajaspektrisignaalista (20a) ja vastaan ja mainittujen tehonohjauskomentojen vastaanottamiseksi 20 mainitun suljetun silmukan tehotasonohjaussignaalin luomiseksi, jossa jokainen tehonohjauskomento aiheuttaa muutoksen mainitussa suljetun silmukan teho- t 1 ‘ . tasonohjaussignaalissa vastaavan muutoksen ensimmäi- 1 1 · sessä vahvistuksessa tekemiseksi. • ... 25
8. Ensimmäinen tukiaseman lähetin-vastaan- ; otin, johon kuuluu vastaanotin (72, 74) toisen tu kiaseman lähettämän hajaspektrisignaalin vastaanotta-miseksi ja moduloimiseksi ja lähettimen (84) tulevan ‘ informaation hajaspektrisignaalin (20b) lähettämiseksi 30 mainitulle toiselle tukiasemalle (12), jossa lähetin-! V vastaanottimessa on tehonohjausjärjestelmä lähettimen • (>(·' mainitun ensimmäisen tukiaseman hajaspektrisignaalin ;·, (20b) lähetystehon ohjaamiseksi noin ennalta määrite- \.. tyllä tasolla kuin vastaanotetaan mainitussa toisessa i · ‘I1 35 tukiasemassa (12), joka mainittu tukiasema (12) on \V sovitettu mittaamaan mainitun ensimmäiseltä tukiase- v: malta tulevan hajaspektrisignaalin signaaliteho, 45 τ T 50 7 g luomaan tehonsäätökomennot mainittujen tulevien haja-spektrisignaalien signaalitehon mittausten vaihtelun mukaisesti huomioon ottaen ennalta määritetty vastaanotetun tulevan hajaspektrisignaalin tehotaso ja välit-5 tämään mainitut tehonohjauskomennot mainitussa toisen tukiaseman hajaspektrisignaalissa, tunnettu siitä, että tehonohjausjärjestelmä käsittää: ohjausprosessorivälineet (78), jotka on yhdistetty mainittuun vastaanottimeen (74) mainittujen 10 tehonohjauskomentojen vastaanottamiseksi mainitulta vastaanottimelta ja vastaavan suljetun silmukan teho-tasonohjaussignaalin luomiseksi; tehotasonohjaussig-naalin; automaattiset vahvistuksenhallintavälineet 15 (98) , jotka on yhdistetty mainittuun vastaanottimeen vastaanottimen vastaanottamien toisen tukiaseman hajaspektrisignaalien tehojen mittaamiseksi ja vastaavan tehonmittaussignaalin tarjoamiseksi; muuntovälineet (96), jotka on yhdistetty mai-20 nittuun vastaanotinvälineisiin mainitun toisen tukiaseman hajaspektrisignaalin signaalitehon määrittämiseksi mainitulla vastaanottimella vastaanotetuista signaaleista ja järjestetty luomaan avoimen silmukan tehotasonasetussignaalin ennalta määritetyn arvon • I . 25 mukaisesti ; #V vertailuvälineet (100) mainitun tehonmittaus signaalin ja mainitun avoimen silmukan tehotasosignaa-Iin vastaanottamiseksi ja vertaamiseksi ja vastaavan ‘ avoimen silmukan tehotasoohjaussignaalin tarjoamisek- 3. si; ja ; · vahvistusvälineet (76, 80) mainitun avoimen ! ; ja suljetun silmukan tehotasosignaalin vastaanottami- seksi, mainitun ensimmäisen tukiaseman viestisignaalin vastaanottamiseksi ja vahvistamiseksi avoimen ja V 35 suljetun silmukan tehotasonohjaussignaalien määrittävä mällä vahvistuksella ja mainitun vahvistetun ensimmäi- * » * ' » > I 115018 46 sen tukiaseman hajaspektrisignaalin tarjoamiseksi lähettimelle lähetettäväksi toiselle tukiasemalle.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen lähetin-vastaanotin, tunnettu siitä, että mainitussa 5 vastaanottimessa on analoginen vastaanotinosa (72) ja digitaalinen vastaanotinosa (74), jossa mainitut automaattiset vahvistuksensäätövälineet on kytketty mainittuun analogiseen vastaanotinosaan laajakais-tasignaalin tehon mittaamiseksi vastaanotetuissa 10 toisen tukiaseman hajaspektrisignaaleissa.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen lähetin-vastaanotin, tunnet t,u siitä, että mainittu digitaalinen vastaanotinosa (74) levittää mainitut tehon-säätökomennot mainitusta lähtevästä hajaspektrisignaa- 15 lista (20a) ja mainitut ohjausprosessorivälineet (78) on yhdistetty mainittuun digitaaliseen vastaanotinosaan (74) mainittujen tehonohjauskomentojen vastaanottamiseksi mainitun suljetun silmukan teho-tasonsäätösignaalin luomiseksi, jossa jokainen tehon-20 säätökomento aiheuttaa muutoksen mainitussa suljetun silmukan tehotasonsäätösignaalissa jossa ensimmäiset vahvistusvälineet (90) vasteena jokaiselle muutokselle , mainitussa suljetun silmukan tehotasonsäätösignaalissa tarjoaa vastaavan muutoksen mainitussa ensimmäisessä t I 25 tukiaseman vahvistuksessa.
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen lähetin- s ! i » vastaanotin, tunnettu siitä, että muutos maini- • tussa vahvistuksessa mainitussa vahvistimessa vastaa • ' » » ·· ► ennalta määritettyä dB-muutosta vahvistuksessa maini- 30 tussa ensimmäisen tukiaseman hajaspektrisignaalin ; signaalitehossa. • t i'>
12. Patenttivaatimuksen 8 mukainen lähetin- vastaanotin, tunnettu siitä, että mitattu kasvu . . toisen tukiaseman hajaspektrikommunikaatiosignaalissa 35 vastaa kasvua mainitun avoimen silmukan tehotasonoh- jaussignaalin, jossa mainitut vahvistinvälineet vas- teenä pienentävät mainittua vahvistusta ja toisen 115018 47 tukiaseman hajaspektrikommunikaatiosignaalissa mitattu lasku vastaa laskua mainitun avoimen silmukan teho-tasonohjaussignaalissa, jossa mainitut vahvistusväli-neet vasteena nostavat mainittua vahvistusta.
13. Patenttivaatimuksen 8 mukainen lähetin- vastaanotin, tunnettu siitä, että vahvistusväli-neet käsittävät: ensimmäiset muuttuvan vahvistuksen vahvistus-välineet (80) mainitun suljetun silmukan tehotasonoh-10 jaussignaalin vastaanottamiseksi ja ensimmäisen tukiaseman hajaspektrikommunikaatiosignaalin vahvistamiseksi ensimmäisellä mainitun suljetun silmukan teho-tasonohjaussignaalin määrittämällä vahvistuksella; toiset muuttuvan vahvistuksen vahvistusväli-15 neet (76) mainitun avoimen silmukan tehotasonohjaussignaalin vastaanottamiseksi ja mainitun ensimmäisen tukiaseman vahvistetun hajaspektrikommunikaatiosignaalin vahvistamiseksi toisella mainitun avoimen silmukan tehonohjaussignaalin määrittämällä vahvistuksella.
14. Patenttivaatimuksen 8 mukainen lähetin- vastaanotin, tunnettu siitä, että lähetin-vastaanotin edelleen käsittää normalisointivälineet mainitun toisen aseman hajaspektrikommunikaatiosignaa-; Iin ja mainitun avoimen silmukan tehotasonohjaussig- 25 naalin vastaanottamiseksi, vahvistaen mainitun toisen i .; aseman hajaspektrikommunikaatiosignaalin toisella » , vahvistustasolla, joka on määritetty mainitun avoimen < * ; silmukan tehotasonohjaussignaalin perusteella, norma- * ’ lisoidun toisen tukiaseman hajaspektrisignaalin tar- 30 joamiseksi mainituille automaattisille vahvistuksen- ; hallintavälineille ja mainituille muuntovälineille. » i · > I 1 · » t ! · » > 1 » t 48 115018
FI941637A 1991-10-08 1994-04-08 Lähettimen tehon ohjausjärjestelmä FI115018B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/773,067 US5267262A (en) 1989-11-07 1991-10-08 Transmitter power control system
US77306791 1991-10-08
PCT/US1992/008613 WO1993007702A1 (en) 1991-10-08 1992-10-08 Transmitter power control system
US9208613 1992-10-08

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI941637A0 FI941637A0 (fi) 1994-04-08
FI941637A FI941637A (fi) 1994-06-08
FI115018B true FI115018B (fi) 2005-02-15

Family

ID=25097112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI941637A FI115018B (fi) 1991-10-08 1994-04-08 Lähettimen tehon ohjausjärjestelmä

Country Status (23)

Country Link
US (1) US5267262A (fi)
EP (1) EP0607359B1 (fi)
JP (1) JP2935896B2 (fi)
KR (1) KR0179403B1 (fi)
AT (1) ATE200371T1 (fi)
AU (1) AU654891B2 (fi)
BG (1) BG61417B1 (fi)
BR (1) BR9206606A (fi)
CA (1) CA2120768C (fi)
DE (1) DE69231769T2 (fi)
DK (1) DK0607359T3 (fi)
ES (1) ES2156863T3 (fi)
FI (1) FI115018B (fi)
GR (1) GR3035934T3 (fi)
HK (1) HK1014814A1 (fi)
HU (1) HU216926B (fi)
IL (1) IL103368A (fi)
MX (1) MX9205759A (fi)
NO (1) NO941264L (fi)
RO (1) RO119762B1 (fi)
TW (1) TW223206B (fi)
WO (1) WO1993007702A1 (fi)
ZA (1) ZA927539B (fi)

Families Citing this family (352)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0107746D0 (en) * 2001-03-28 2001-05-16 Nokia Networks Oy Transmissions in a communication system
SE460449B (sv) * 1988-02-29 1989-10-09 Ericsson Telefon Ab L M Cellindelat digitalt mobilradiosystem och foerfarande foer att oeverfoera information i ett digitalt cellindelat mobilradiosystem
SE8802229D0 (sv) 1988-06-14 1988-06-14 Ericsson Telefon Ab L M Forfarande vid mobilradiostation
US5446756A (en) * 1990-03-19 1995-08-29 Celsat America, Inc. Integrated cellular communications system
US6693951B1 (en) * 1990-06-25 2004-02-17 Qualcomm Incorporated System and method for generating signal waveforms in a CDMA cellular telephone system
US5535238A (en) * 1990-11-16 1996-07-09 Interdigital Technology Corporation Spread spectrum adaptive power control communications system and method
US6873643B2 (en) 1990-11-16 2005-03-29 Interdigital Technology Corporation Spread spectrum adaptive power control communications system and method
US5285469A (en) 1991-06-03 1994-02-08 Omnipoint Data Corporation Spread spectrum wireless telephone system
US5267261A (en) * 1992-03-05 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system
JPH05268138A (ja) * 1992-03-19 1993-10-15 Nec Corp 携帯電話機
US5313457A (en) * 1992-04-14 1994-05-17 Trimble Navigation Limited Code position modulation system and method for multiple user satellite communications
US5333175A (en) * 1993-01-28 1994-07-26 Bell Communications Research, Inc. Method and apparatus for dynamic power control in TDMA portable radio systems
US7142582B2 (en) 1993-02-17 2006-11-28 Interdigital Technology Corporation Receiving and selectively transmitting frequency hopped data signals using a plurality of antennas
US5459759A (en) 1993-02-17 1995-10-17 Interdigital Technology Corporation Frequency hopping code division multiple access system and method
EP0616435B1 (de) * 1993-03-19 1999-05-26 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Sendeleistungsregelung einer Mobilstation in einem zellularen Mobilfunknetz
US5574982A (en) * 1993-05-14 1996-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for regulating a power level of a transmitted radio signal
DE59409743D1 (de) * 1993-06-25 2001-06-13 Siemens Ag Verfahren zur Optimierung der automatischen Verstärkereinstellung in Funkempfängern
FI933209A (fi) * 1993-07-14 1995-01-15 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä lähetystehon säätämiseksi solukkoradiojärjestelmässä sekä tilaajapäätelaite
US5412686A (en) * 1993-09-17 1995-05-02 Motorola Inc. Method and apparatus for power estimation in a communication system
JP3192839B2 (ja) * 1993-09-20 2001-07-30 富士通株式会社 初期送信電力の決定方法
ZA948134B (en) * 1993-10-28 1995-06-13 Quaqlcomm Inc Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station
US6157668A (en) * 1993-10-28 2000-12-05 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reducing the average transmit power of a base station
US6088590A (en) 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
US6005856A (en) 1993-11-01 1999-12-21 Omnipoint Corporation Communication protocol for spread spectrum wireless communication system
US6094575A (en) 1993-11-01 2000-07-25 Omnipoint Corporation Communication system and method
US5383219A (en) * 1993-11-22 1995-01-17 Qualcomm Incorporated Fast forward link power control in a code division multiple access system
FI94579C (fi) * 1994-01-12 1995-09-25 Nokia Mobile Phones Ltd Tiedonsiirtomenetelmä
US5559789A (en) * 1994-01-31 1996-09-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. CDMA/TDD Radio Communication System
FI97929C (fi) * 1994-02-25 1997-03-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä eri prioriteetin omaavien puheluiden lähettämiseksi solukkoradioverkossa
US5452473A (en) * 1994-02-28 1995-09-19 Qualcomm Incorporated Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system
JPH07297776A (ja) * 1994-04-22 1995-11-10 Oki Electric Ind Co Ltd 通信システム
US5671218A (en) * 1994-04-28 1997-09-23 Lucent Technologies Inc. Controlling power and access of wireless devices to base stations which use code division multiple access
JP2974274B2 (ja) * 1994-05-12 1999-11-10 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御方法および送信電力制御装置
JP2877248B2 (ja) * 1994-05-20 1999-03-31 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 Cdmaシステムにおける送信電力制御方法および装置
US5809430A (en) * 1994-06-03 1998-09-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for base selection in a communication system
CN1105429C (zh) * 1994-06-03 2003-04-09 摩托罗拉公司 调节通信系统用户功率电平的方法和设备
US5551057A (en) 1994-06-08 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Cellular mobile radio system power control
US5603096A (en) * 1994-07-11 1997-02-11 Qualcomm Incorporated Reverse link, closed loop power control in a code division multiple access system
US5697053A (en) 1994-07-28 1997-12-09 Lucent Technologies Inc. Method of power control and cell site selection
US5548616A (en) * 1994-09-09 1996-08-20 Nokia Mobile Phones Ltd. Spread spectrum radiotelephone having adaptive transmitter gain control
US5648982A (en) 1994-09-09 1997-07-15 Omnipoint Corporation Spread spectrum transmitter
US5629956A (en) 1994-09-09 1997-05-13 Omnipoint Corporation Method and apparatus for reception and noncoherent serial correlation of a continuous phase modulated signal
US5963586A (en) 1994-09-09 1999-10-05 Omnipoint Corporation Method and apparatus for parallel noncoherent correlation of a spread spectrum signal
US5881100A (en) 1994-09-09 1999-03-09 Omnipoint Corporation Method and apparatus for coherent correlation of a spread spectrum signal
US5832028A (en) 1994-09-09 1998-11-03 Omnipoint Corporation Method and apparatus for coherent serial correlation of a spread spectrum signal
US5627856A (en) 1994-09-09 1997-05-06 Omnipoint Corporation Method and apparatus for receiving and despreading a continuous phase-modulated spread spectrum signal using self-synchronizing correlators
US5680414A (en) 1994-09-09 1997-10-21 Omnipoint Corporation Synchronization apparatus and method for spread spectrum receiver
US5757847A (en) 1994-09-09 1998-05-26 Omnipoint Corporation Method and apparatus for decoding a phase encoded signal
US5659574A (en) 1994-09-09 1997-08-19 Omnipoint Corporation Multi-bit correlation of continuous phase modulated signals
US5610940A (en) 1994-09-09 1997-03-11 Omnipoint Corporation Method and apparatus for noncoherent reception and correlation of a continous phase modulated signal
US5754584A (en) 1994-09-09 1998-05-19 Omnipoint Corporation Non-coherent spread-spectrum continuous-phase modulation communication system
US5754585A (en) 1994-09-09 1998-05-19 Omnipoint Corporation Method and apparatus for serial noncoherent correlation of a spread spectrum signal
US5856998A (en) 1994-09-09 1999-01-05 Omnipoint Corporation Method and apparatus for correlating a continuous phase modulated spread spectrum signal
US5953370A (en) 1994-09-09 1999-09-14 Omnipoint Corporation Apparatus for receiving and correlating a spread spectrum signal
US5692007A (en) 1994-09-09 1997-11-25 Omnipoint Corporation Method and apparatus for differential phase encoding and decoding in spread-spectrum communication systems with continuous-phase modulation
FI97926C (fi) * 1994-09-22 1997-03-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä lähetystehon säätämiseksi ja solukkoradiojärjestelmä
US5566201A (en) * 1994-09-27 1996-10-15 Nokia Mobile Phones Ltd. Digital AGC for a CDMA radiotelephone
US5742583A (en) * 1994-11-03 1998-04-21 Omnipoint Corporation Antenna diversity techniques
US5642378A (en) * 1994-11-17 1997-06-24 Denheyer; Brian John Dual mode analog and digital cellular phone
US5577022A (en) * 1994-11-22 1996-11-19 Qualcomm Incorporated Pilot signal searching technique for a cellular communications system
US5727033A (en) * 1994-11-30 1998-03-10 Lucent Technologies Inc. Symbol error based power control for mobile telecommunication system
GB2296625B (en) * 1994-12-23 1999-04-14 Nokia Mobile Phones Ltd Apparatus and method for data transmission
GB2296627B (en) * 1994-12-23 1999-04-14 Nokia Mobile Phones Ltd Apparatus and method for data transmission
US6035197A (en) 1994-12-29 2000-03-07 Cellco Partnership Method and system for providing a handoff from a CDMA cellular telephone system
US5574747A (en) 1995-01-04 1996-11-12 Interdigital Technology Corporation Spread spectrum adaptive power control system and method
US5594718A (en) * 1995-03-30 1997-01-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing mobile unit assisted hard handoff from a CDMA communication system to an alternative access communication system
US6137840A (en) * 1995-03-31 2000-10-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system
TW347616B (en) * 1995-03-31 1998-12-11 Qualcomm Inc Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed.
US6977967B1 (en) 1995-03-31 2005-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system
KR0155818B1 (ko) * 1995-04-29 1998-11-16 김광호 다중 반송파 전송시스템에서 적응형 전력 분배 방법 및 장치
US5689815A (en) * 1995-05-04 1997-11-18 Oki Telecom, Inc. Saturation prevention system for radio telephone with open and closed loop power control systems
GB2301735B (en) * 1995-06-02 1999-07-28 Dsc Communications Message handling in a telecommunications network
GB2301712B (en) * 1995-06-02 2000-02-23 Dsc Communications Integrated directional antenna
EP0872026B1 (en) * 1995-06-02 2000-08-16 AirSpan Communications Corporation Apparatus and method of establishing and maintaining communication paths in a wireless telecommunications system
GB2302240B (en) * 1995-06-02 2000-01-12 Dsc Communications Apparatus and method of frame aligning information in a wireless telecommunications system
US5696766A (en) * 1995-06-02 1997-12-09 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of synchronizing a transmitter in a subscriber terminal of a wireless telecommunications system
US6175560B1 (en) 1995-06-02 2001-01-16 Airspan Networks, Inc. Apparatus and method of establishing and maintaining communication paths in a wireless telecommunications system
US5915216A (en) * 1995-06-02 1999-06-22 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of transmitting and receiving information in a wireless telecommunications system
US5809093A (en) * 1995-06-02 1998-09-15 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of frame aligning information in a wireless telecommunications system
GB2301751B (en) * 1995-06-02 2000-02-09 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
US5742595A (en) * 1995-06-02 1998-04-21 Dsc Communications Corporation Processing CDMA signals
GB2301717B (en) * 1995-06-02 1999-08-11 Dsc Communications Network controller for monitoring the status of a network
GB2301752B (en) * 1995-06-02 2000-03-29 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
US5745496A (en) * 1995-06-02 1998-04-28 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of establishing a downlink communication path in a wireless telecommunications system
US5745484A (en) 1995-06-05 1998-04-28 Omnipoint Corporation Efficient communication system using time division multiplexing and timing adjustment control
US5959980A (en) * 1995-06-05 1999-09-28 Omnipoint Corporation Timing adjustment control for efficient time division duplex communication
US5689502A (en) * 1995-06-05 1997-11-18 Omnipoint Corporation Efficient frequency division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control
US5802046A (en) * 1995-06-05 1998-09-01 Omnipoint Corporation Efficient time division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control
US5710982A (en) * 1995-06-29 1998-01-20 Hughes Electronics Power control for TDMA mobile satellite communication system
US6885652B1 (en) 1995-06-30 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
US6940840B2 (en) 1995-06-30 2005-09-06 Interdigital Technology Corporation Apparatus for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US7123600B2 (en) 1995-06-30 2006-10-17 Interdigital Technology Corporation Initial power control for spread-spectrum communications
US6816473B2 (en) 1995-06-30 2004-11-09 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive forward power control for spread-spectrum communications
US5953346A (en) * 1996-06-27 1999-09-14 Interdigital Technology Corporation CDMA communication system which selectively suppresses data transmissions during establishment of a communication channel
US6788662B2 (en) 1995-06-30 2004-09-07 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US6697350B2 (en) 1995-06-30 2004-02-24 Interdigital Technology Corporation Adaptive vector correlator for spread-spectrum communications
US7020111B2 (en) 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
US7072380B2 (en) 1995-06-30 2006-07-04 Interdigital Technology Corporation Apparatus for initial power control for spread-spectrum communications
US5940382A (en) 1996-06-27 1999-08-17 Interdigital Technology Corporation Virtual locating of a fixed subscriber unit to reduce re-acquisition time
US7929498B2 (en) 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US5841768A (en) * 1996-06-27 1998-11-24 Interdigital Technology Corporation Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes
US6049535A (en) * 1996-06-27 2000-04-11 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
US6801516B1 (en) 1995-06-30 2004-10-05 Interdigital Technology Corporation Spread-spectrum system for assigning information signals having different data rates
DE69637911D1 (de) * 1995-07-19 2009-06-04 Nec Corp Diversity-Übertragungssystem mit Kodevielfachzugriff
US5809061A (en) * 1995-08-14 1998-09-15 Sigtek, Inc. CDMA communication system with pilot tone control
US5680395A (en) * 1995-08-15 1997-10-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for time division duplex pilot signal generation
US6108364A (en) * 1995-08-31 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Time division duplex repeater for use in a CDMA system
US5715526A (en) * 1995-09-08 1998-02-03 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for controlling transmission power in a cellular communications system
US5627857A (en) * 1995-09-15 1997-05-06 Qualcomm Incorporated Linearized digital automatic gain control
DE19535360A1 (de) * 1995-09-22 1997-03-27 Siemens Ag Verfahren zur Zuteilung funktechnischer Ressourcen auf mehrere Übertragungseinrichtungen einer Basisstation innerhalb eines funktechnischen Kommunikationssystems
US5719898A (en) * 1995-09-29 1998-02-17 Golden Bridge Technology, Inc. Fuzzy-logic spread-spectrum adaptive power control
KR0167895B1 (ko) * 1995-10-06 1999-02-01 김광호 이동무선 통신시스템에서 공급전원 제어회로
US5732077A (en) * 1995-11-13 1998-03-24 Lucent Technologies Inc. Resource allocation system for wireless networks
US5907813A (en) * 1995-11-30 1999-05-25 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system by transmitting repeated access probes from a terminal to a hub
US5930286A (en) * 1995-12-06 1999-07-27 Conexant Systems, Inc. Gain imbalance compensation for a quadrature receiver in a cordless direct sequence spread spectrum telephone
JP2773721B2 (ja) * 1995-12-28 1998-07-09 日本電気株式会社 送信電力制御方式
JP2959458B2 (ja) * 1996-01-19 1999-10-06 日本電気株式会社 送信電力制御方法
US6122500A (en) * 1996-01-24 2000-09-19 Ericsson, Inc. Cordless time-duplex phone with improved hearing-aid compatible mode
US5978679A (en) * 1996-02-23 1999-11-02 Qualcomm Inc. Coexisting GSM and CDMA wireless telecommunications networks
US5884187A (en) * 1996-03-13 1999-03-16 Ziv; Noam A. Method and apparatus for providing centralized power control administration for a set of base stations
US5751763A (en) * 1996-03-15 1998-05-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for power control in a communication system
US5745520A (en) * 1996-03-15 1998-04-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for power control in a spread spectrum communication system using threshold step-down size adjustment
US5778030A (en) * 1996-03-15 1998-07-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for power control in a communication system
JP2738384B2 (ja) * 1996-03-18 1998-04-08 日本電気株式会社 送信電力制御方法
GB9606269D0 (en) * 1996-03-26 1996-05-29 Maxon Systems Inc London Limit CDMA Power control
US6205190B1 (en) * 1996-04-29 2001-03-20 Qualcomm Inc. System and method for reducing interference generated by a CDMA communications device
US5828661A (en) * 1996-05-22 1998-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a cone of silence in a cellular communication system
US5917811A (en) * 1996-05-22 1999-06-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measurement directed hard handoff in a CDMA system
US5926470A (en) * 1996-05-22 1999-07-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing diversity in hard handoff for a CDMA system
US5848063A (en) * 1996-05-23 1998-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for hard handoff in a CDMA system
US6034635A (en) * 1996-06-06 2000-03-07 Gilhousen; Klein S. Method for using only two base stations for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system
US6195046B1 (en) 1996-06-06 2001-02-27 Klein S. Gilhousen Base station with slave antenna for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system
US5943014A (en) * 1996-06-06 1999-08-24 Qualcom Incorporated Using a signal with increased power for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system
FI103555B1 (fi) * 1996-06-17 1999-07-15 Nokia Mobile Phones Ltd Lähetystehon säätö langattomassa pakettidatasiirrossa
KR980007105A (ko) * 1996-06-28 1998-03-30 김광호 이동국 송신전력 제어방법
US6215982B1 (en) 1996-06-28 2001-04-10 Cisco Systems, Inc. Wireless communication method and device with auxiliary receiver for selecting different channels
US6047175A (en) * 1996-06-28 2000-04-04 Aironet Wireless Communications, Inc. Wireless communication method and device with auxiliary receiver for selecting different channels
US6055427A (en) * 1996-07-18 2000-04-25 Nokia Telecommunications Oy Hard handoff and a radio system
JP3818702B2 (ja) * 1996-08-07 2006-09-06 松下電器産業株式会社 Cdma無線伝送システム並びに該システムにおいて用いられる送信電力制御装置および送信電力制御用測定装置
US5790589A (en) * 1996-08-14 1998-08-04 Qualcomm Incorporated System and method for rapidly reacquiring a pilot channel
KR100194956B1 (ko) * 1996-08-21 1999-06-15 정선종 코드분할다중화접속 이동 무선전화 시스템을 위한 적응 전력 제어방법
US6031826A (en) * 1996-08-27 2000-02-29 Ericsson Inc. Fast associated control channel technique for satellite communications
FI107667B (fi) * 1996-09-03 2001-09-14 Nokia Networks Oy Menetelmä palvelutason asettamiseksi digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä ja digitaalinen matkaviestinjärjestelmä
US5926747A (en) * 1996-09-05 1999-07-20 Airnet Communications Corp. Method and apparatus for dynamically optimizing the forward-link transmit power of a broadband multi-carrier radio signal
JP2885721B2 (ja) * 1996-09-13 1999-04-26 日本電気アイシーマイコンシステム株式会社 セルラー方式移動体通信システム
US5893035A (en) * 1996-09-16 1999-04-06 Qualcomm Incorporated Centralized forward link power control
CN1136741C (zh) * 1996-11-27 2004-01-28 株式会社日立制作所 移动通信系统发送功率控制方法,移动终端及基地台
US5892774A (en) * 1996-12-12 1999-04-06 Qualcomm Incorporated Phase shift encoded subchannel
USRE39177E1 (en) * 1997-01-29 2006-07-11 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system
EP0856955A3 (en) 1997-01-29 2000-09-06 YRP Mobile Telecommunications Key Technology Research Laboratories Co., Ltd. CDMA power control system
US6151502A (en) * 1997-01-29 2000-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system
US5933781A (en) * 1997-01-31 1999-08-03 Qualcomm Incorporated Pilot based, reversed channel power control
US6246716B1 (en) * 1997-01-31 2001-06-12 Adtran, Inc. Information communication system
US5987326A (en) * 1997-02-11 1999-11-16 Qualcomm Incorporated Transmit power reduction for a high speed CDMA link in soft handoff
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
US5991284A (en) 1997-02-13 1999-11-23 Qualcomm Inc. Subchannel control loop
US6009129A (en) * 1997-02-28 1999-12-28 Nokia Mobile Phones Device and method for detection and reduction of intermodulation distortion
US6282228B1 (en) 1997-03-20 2001-08-28 Xircom, Inc. Spread spectrum codes for use in communication
JPH10271028A (ja) * 1997-03-25 1998-10-09 Alps Electric Co Ltd セルラ−電話機の受信回路
WO1998043453A1 (en) * 1997-03-26 1998-10-01 Motorola Inc. Method and apparatus for setting an inbound transmitter power level
US5946612A (en) * 1997-03-28 1999-08-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for performing local traffic measurements in a cellular telephone network
US6236863B1 (en) 1997-03-31 2001-05-22 Oki Telecom, Inc. Comprehensive transmitter power control system for radio telephones
FR2761838B1 (fr) * 1997-04-03 1999-04-30 Alsthom Cge Alcatel Procede de controle de la puissance d'emission de terminaux dans un reseau cellulaire de type cdma, station de base et controleur de stations de base mettant en oeuvre ce procede
US5987322A (en) * 1997-04-03 1999-11-16 Ericsson Inc. System specified adaptive mobile station behavior within a mobile telecommunications system
US6829226B1 (en) * 1997-04-04 2004-12-07 Ericsson Inc. Power control for a mobile terminal in a satellite communication system
AU761486B2 (en) * 1997-04-04 2003-06-05 Ericsson Inc. Power control for a mobile terminal in a satellite communication system
JP3459866B2 (ja) * 1997-04-22 2003-10-27 埼玉日本電気株式会社 符号分割多元接続方式の送信電力制御方法
US6396867B1 (en) * 1997-04-25 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link power control
US6002933A (en) * 1997-04-29 1999-12-14 Qualcomm Incorporated Inter-system soft handoff
JP2954086B2 (ja) * 1997-05-16 1999-09-27 埼玉日本電気株式会社 移動通信システム
US6999766B1 (en) 1997-05-19 2006-02-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for optimization of a cellular network
US5940743A (en) * 1997-06-05 1999-08-17 Nokia Mobile Phones Limited Power control of mobile station transmissions during handoff in a cellular system
US6185431B1 (en) 1997-06-18 2001-02-06 Oki Telecom, Inc. Mobile station closed loop output power stability system for weak signal conditions
US5937001A (en) * 1997-06-20 1999-08-10 Cincinnati Electronics Corporation Range safety communication system and method utilizing pseudorandom noise sequences
US5982760A (en) * 1997-06-20 1999-11-09 Qualcomm Inc. Method and apparatus for power adaptation control in closed-loop communications
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6426960B2 (en) 1997-06-24 2002-07-30 Qualcomm Incorporated Increased capacity data transmission in a CDMA wireless communication system
US6067458A (en) * 1997-07-01 2000-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication
US6055428A (en) * 1997-07-21 2000-04-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system
US6147981A (en) * 1997-08-07 2000-11-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for predictive parameter control with loop delay
US6188678B1 (en) * 1997-08-07 2001-02-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements
US6070085A (en) * 1997-08-12 2000-05-30 Qualcomm Inc. Method and apparatus for controlling transmit power thresholds based on classification of wireless communication subscribers
US6097972A (en) * 1997-08-29 2000-08-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing power control signals in CDMA mobile telephone system
US6307849B1 (en) 1997-09-08 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Method and system for changing forward traffic channel power allocation during soft handoff
US6215777B1 (en) 1997-09-15 2001-04-10 Qualcomm Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data multiplexed onto multiple code channels, frequencies and base stations
US6101179A (en) * 1997-09-19 2000-08-08 Qualcomm Incorporated Accurate open loop power control in a code division multiple access communication system
DE59811207D1 (de) 1997-10-27 2004-05-19 Siemens Ag Verfahren, mobilstation und basisstation zum verbindungsaufbau in einem funk-kommunikationssystem
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
US9118387B2 (en) 1997-11-03 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
JPH11145899A (ja) * 1997-11-10 1999-05-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信装置及び無線伝送システム
US6259682B1 (en) * 1997-11-25 2001-07-10 Uniden America Corporation Closed loop transmitter with improved stability and accuracy over a wide range of power levels having means for maintaining constant loop gain
US6411799B1 (en) * 1997-12-04 2002-06-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing ternary power control in a communication system
US6708041B1 (en) 1997-12-15 2004-03-16 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Base station transmit power control in a CDMA cellular telephone system
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6304561B1 (en) * 1997-12-23 2001-10-16 Nortel Networks Limited Method and apparatus for regulation of the effective noise figure in a CDMA receiver
US6154659A (en) * 1997-12-24 2000-11-28 Nortel Networks Limited Fast forward link power control in a code division multiple access system
EP1758266A3 (en) 1998-03-03 2014-04-23 NEC Corporation Method of controlling transmission power in a cellular type mobile communication system
US6188888B1 (en) 1998-03-30 2001-02-13 Oki Telecom, Inc. Charging unit and wireless telephone having multi-number call forwarding capability
US6219342B1 (en) * 1998-03-31 2001-04-17 Lucent Technologies Inc. Non-adaptive symbol error count based algorithm for CDMA reverse link outer loop power control
US6370187B1 (en) * 1998-04-01 2002-04-09 Texas Instruments Incorporated Adaptive power dissipation for data communications system
US6233439B1 (en) * 1998-04-08 2001-05-15 Nortel Networks Limited Signal to noise estimation of forward link traffic channel for fast power control
US6373829B1 (en) 1998-04-23 2002-04-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for group calls in a wireless CDMA communication system using outbound traffic channels for individual group members
US6181685B1 (en) 1998-04-23 2001-01-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for group calls in a wireless CDMA communication system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
EP0967739A1 (en) * 1998-06-24 1999-12-29 ICO Services Ltd. Measurement of cellular environment in idle mode and transmission to central at beginning of call
US5978365A (en) * 1998-07-07 1999-11-02 Orbital Sciences Corporation Communications system handoff operation combining turbo coding and soft handoff techniques
WO2000007178A1 (en) 1998-07-31 2000-02-10 Conexant Systems, Inc. Method and apparatus for noise elimination through transformation of the output of the speech decoder
US6377555B1 (en) 1998-09-22 2002-04-23 Jhong Sam Lee Method for determining forward link channel powers for a CDMA cellular or PCS system
US6603745B1 (en) 1998-10-28 2003-08-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link overload detection
US6370203B1 (en) * 1998-11-04 2002-04-09 Ericsson Inc. Power control for wireless communications system
JP3150115B2 (ja) * 1998-11-12 2001-03-26 埼玉日本電気株式会社 Cdma開ループ制御における上りチャネル干渉補正方法及びそのシステム
US6442398B1 (en) 1998-12-03 2002-08-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link loading estimation
US6512925B1 (en) * 1998-12-03 2003-01-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff
US6914889B1 (en) * 1998-12-08 2005-07-05 Lucent Technologies Inc. Variable rate forward power control for multichannel applications
US6615052B1 (en) * 1998-12-08 2003-09-02 Honeywell International Inc. Radio frequency power control algorithm
US6405018B1 (en) * 1999-01-11 2002-06-11 Metawave Communications Corporation Indoor distributed microcell
US6370109B1 (en) * 1999-03-10 2002-04-09 Qualcomm Incorporated CDMA signal power control using quadrature signal calculations
US6628956B2 (en) 1999-03-15 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a radio communications systems
US6473603B1 (en) 1999-04-02 2002-10-29 Qualcomm, Inc. System and method for temperature compensation of external antenna units
US6337975B1 (en) 1999-04-02 2002-01-08 Qualcomm Inc. System and method for power measurement in outdoor antenna units
US6600929B1 (en) 1999-04-02 2003-07-29 Qualcomm, Incorporated Power output control of a car kit by a coupled wireless device
US6249683B1 (en) 1999-04-08 2001-06-19 Qualcomm Incorporated Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel
US6334047B1 (en) 1999-04-09 2001-12-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a mobile radio communications system
US6445930B1 (en) 1999-04-21 2002-09-03 Joseph Peter Bartelme Power control system and method for use with wireless communications system
US6690938B1 (en) 1999-05-06 2004-02-10 Qualcomm Incorporated System and method for reducing dropped calls in a wireless communications network
US6727816B1 (en) * 1999-05-13 2004-04-27 Honeywell International Inc. Wireless system with variable learned-in transmit power
GB9912846D0 (en) 1999-06-02 1999-08-04 Nokia Telecommunications Oy A method of controlling power
US6539213B1 (en) * 1999-06-14 2003-03-25 Time Domain Corporation System and method for impulse radio power control
US7649925B2 (en) * 1999-06-14 2010-01-19 Time Domain Corporation Time transfer utilizing ultra wideband signals
EP1063787A1 (en) * 1999-06-18 2000-12-27 Alcatel Operating a cellular telecommunication system
JP3343908B2 (ja) * 1999-06-22 2002-11-11 日本電気株式会社 同報通信方法とそのシステム及びその基地局装置と移動局
US6480472B1 (en) 1999-07-21 2002-11-12 Qualcomm Incorporated Mobile station supervision of the forward dedicated control channel when in the discontinuous transmission mode
US8064409B1 (en) 1999-08-25 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system
US6728520B2 (en) 1999-08-31 2004-04-27 Qualcomm Incorporated System and method for constant loop gain in a closed loop circuit
JP3782616B2 (ja) * 1999-08-31 2006-06-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ブースター、監視装置、ブースター・システム、制御方法および監視方法
US6628958B1 (en) * 1999-09-15 2003-09-30 Lucent Technologies Inc. Method for adjusting the transmit power level during soft handoff in wireless communication systems
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
US6751448B1 (en) * 1999-10-13 2004-06-15 Intel Corporation Control of transmission power in a communication system
US6553212B1 (en) * 1999-11-01 2003-04-22 Nokia Networks Oy Method and apparatus for improving loop stability and speed of a power control loop
JP3663092B2 (ja) * 1999-11-19 2005-06-22 三洋電機株式会社 無線基地局
US6278742B1 (en) * 1999-11-19 2001-08-21 Siemens Information And Communication Mobile Llc. Method and system for power-conserving interference avoidance in communication between a mobile unit and a base unit in a wireless telecommunication system
JP3535427B2 (ja) * 1999-11-25 2004-06-07 松下電器産業株式会社 無線通信装置
JP3991543B2 (ja) 2000-01-11 2007-10-17 株式会社日立製作所 撮像装置
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
AU2001239859A1 (en) 2000-02-23 2001-09-03 Tantivy Communications, Inc. Reverse link initial power setting
US6823193B1 (en) 2000-02-28 2004-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Downlink transmit power synchronization during diversity communication with a mobile station
EP1505748B1 (en) * 2000-03-10 2007-02-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Power control apparatus and method in a wireless communication system using scheduled packet data service channel
US6577875B1 (en) * 2000-04-18 2003-06-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cellular communications system/method with uplink interference ceiling
FR2808158B1 (fr) * 2000-04-19 2002-06-07 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de controle de puissance dans un systeme de telecommunication
US6980527B1 (en) 2000-04-25 2005-12-27 Cwill Telecommunications, Inc. Smart antenna CDMA wireless communication system
US6671515B1 (en) 2000-06-06 2003-12-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for selecting communication cells in a wireless communication system
CA2315123C (en) * 2000-08-04 2011-07-05 Mine Radio Systems Inc. Local area network computer system utilizing radiating transmission line
US6853675B1 (en) 2000-08-10 2005-02-08 Umbrella Capital, Llc Methods and systems for optimizing signal transmission power levels in a spread spectrum communication system
US6959033B1 (en) * 2000-08-25 2005-10-25 Texas Instruments Incorporated System and method for assigning combiner channels in spread spectrum communications
CA2319287A1 (en) 2000-09-14 2002-03-14 Ramesh Mantha System and method for allocating power
US6771691B1 (en) 2000-09-15 2004-08-03 Texas Instruments Incorporated System and method for extracting soft symbols in direct sequence spread spectrum communications
US7031374B1 (en) 2000-10-06 2006-04-18 Texas Instruments Incorporated System and method for selecting sample streams in direct sequence spread spectrum communications
US6873613B1 (en) * 2000-10-16 2005-03-29 Ericsson Inc. Methods for wirelessly communicating time division multiple access (TDMA) data using adaptive multiplexing and coding
US6643519B1 (en) * 2000-10-24 2003-11-04 At&T Corp. Transmitter power control method and apparatus
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
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
EP1354433A1 (en) * 2000-12-22 2003-10-22 Wiscom Technologies, Inc. Adaptive pilot/traffic channel power control for 3gpp wcdma
US6862273B2 (en) * 2001-01-10 2005-03-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing dispatch scan in a CDMA communication system
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6970716B2 (en) 2001-02-22 2005-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control for downlink shared channel in radio access telecommunications network
US6928063B2 (en) * 2001-03-16 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a dispatch patch service in a CDMA communication system
US8199696B2 (en) 2001-03-29 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
DE60130099T2 (de) * 2001-04-02 2008-05-15 Stmicroelectronics N.V. Verfahren zur Sendeleistungsregelung
US6987799B2 (en) * 2001-05-03 2006-01-17 Texas Instruments Incorporated System and method for demodulating associated information channels in direct sequence spread spectrum communications
KR100665077B1 (ko) 2001-06-13 2007-01-09 탄티비 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 하트비트 요구보다 낮은 레벨로의 하트비트 신호의 전송
KR100915275B1 (ko) * 2001-11-05 2009-09-03 가부시키가이샤 히타치세이사쿠쇼 무선 통신 시스템 및 그 통신 제어 방법 및 무선 통신기
US7082107B1 (en) 2001-11-26 2006-07-25 Intel Corporation Power control in wireless communications based on estimations of packet error rate
JP4005796B2 (ja) * 2001-11-30 2007-11-14 富士通株式会社 電力制御回路および無線送信装置
US7099290B2 (en) * 2001-12-20 2006-08-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for CDMA-dispatch soft handoff
US6925309B2 (en) 2001-12-20 2005-08-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for quickly establishing a CDMA dispatch call
US6788941B2 (en) 2001-12-20 2004-09-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for mobile-initiated, CDMA-dispatch soft handoff
US6801783B2 (en) 2001-12-20 2004-10-05 Motorola, Inc. Base site and method for quickly establishing a CDMA dispatch call
US6961572B2 (en) 2001-12-20 2005-11-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for base-initiated, CDMA-dispatch soft handoff
US6963755B2 (en) * 2002-01-09 2005-11-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for coherently combining power control commands to initialize communication
US7672274B2 (en) 2002-01-11 2010-03-02 Broadcom Corporation Mobility support via routing
US7515557B1 (en) 2002-01-11 2009-04-07 Broadcom Corporation Reconfiguration of a communication system
US7149196B1 (en) * 2002-01-11 2006-12-12 Broadcom Corporation Location tracking in a wireless communication system using power levels of packets received by repeaters
US20030158609A1 (en) * 2002-02-19 2003-08-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Power saving management for portable devices
US6970714B2 (en) * 2002-04-30 2005-11-29 Lucent Technologies Inc. Adaptive power level setting in an ad-hoc wireless network
US7113498B2 (en) * 2002-06-05 2006-09-26 Broadcom Corporation Virtual switch
JP4192528B2 (ja) * 2002-08-23 2008-12-10 株式会社日立製作所 無線通信システム及びその送信電力制御方法
US7221915B2 (en) * 2003-06-25 2007-05-22 M/A-Com, Inc. Electromagnetic wave transmitter, receiver and transceiver systems, methods and articles of manufacture
US7751496B2 (en) * 2003-06-25 2010-07-06 Pine Valley Investments, Inc. Electromagnetic wave transmitter, receiver and transceiver systems, methods and articles of manufacture
US7254195B2 (en) * 2003-08-25 2007-08-07 M/A-Com, Inc. Apparatus, methods and articles of manufacture for dynamic differential delay correction
US7151913B2 (en) * 2003-06-30 2006-12-19 M/A-Com, Inc. Electromagnetic wave transmitter, receiver and transceiver systems, methods and articles of manufacture
US20040092233A1 (en) * 2002-11-08 2004-05-13 Rudrapatna Ashok N. Variable rate closed loop power control for wireless communication systems
US7330504B2 (en) * 2002-11-25 2008-02-12 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for low power-rise power control using sliding-window-weighted QoS measurements
US7339994B2 (en) * 2002-11-25 2008-03-04 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for fast convergent power control in a spread spectrum communication system
US20040203462A1 (en) * 2002-11-25 2004-10-14 Wei Lin Method and apparatus for setting the threshold of a power control target in a spread spectrum communication system
US8428181B2 (en) * 2002-12-02 2013-04-23 Research In Motion Limited Method and apparatus for optimizing transmitter power efficiency
US6859098B2 (en) 2003-01-17 2005-02-22 M/A-Com, Inc. Apparatus, methods and articles of manufacture for control in an electromagnetic processor
JP2004266585A (ja) * 2003-03-03 2004-09-24 Hitachi Ltd 無線通信システム及びその送信電力並びにデータレート制御方法
US7340662B1 (en) * 2003-04-30 2008-03-04 Mcelwee James Francis GBit/s transceiver with built-in self test features
US7286795B2 (en) * 2003-07-23 2007-10-23 Mds America, Inc. System and method for effective reception and transmission of satellite signals
CN1322767C (zh) * 2003-07-29 2007-06-20 大唐移动通信设备有限公司 移动通信系统的功率控制方法
US7091778B2 (en) 2003-09-19 2006-08-15 M/A-Com, Inc. Adaptive wideband digital amplifier for linearly modulated signal amplification and transmission
US7480511B2 (en) * 2003-09-19 2009-01-20 Trimble Navigation Limited Method and system for delivering virtual reference station data
US7411930B2 (en) 2003-12-17 2008-08-12 Qualcomm, Incorporated Apparatus and method for prioritized apportionment of transmission power in a multi-carrier terminal
US7248890B1 (en) * 2004-02-06 2007-07-24 Vativ Technologies, Inc. Channel power balancing in a multi-channel transceiver system
US7333563B2 (en) 2004-02-20 2008-02-19 Research In Motion Limited Method and apparatus for improving power amplifier efficiency in wireless communication systems having high peak to average power ratios
US7308042B2 (en) * 2004-02-27 2007-12-11 Research In Motion Limited Method and apparatus for optimizing transmitter power efficiency
FI20045195A0 (fi) * 2004-05-27 2004-05-27 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely nousevan siirtotien skeduloimiseksi
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US8452316B2 (en) * 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7594151B2 (en) * 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7349504B2 (en) * 2005-03-18 2008-03-25 Navini Networks, Inc. Method and system for mitigating interference in communication system
US7274253B2 (en) * 2005-03-28 2007-09-25 Broadcom Corporation Transmitter apparatus with extended gain control
US7345534B2 (en) * 2005-05-31 2008-03-18 M/A-Com Eurotec Bv Efficient power amplification system
JP2007013489A (ja) * 2005-06-29 2007-01-18 Kyocera Corp 通信システム、通信装置、送信電力制御方法、及びプログラム
US7392021B2 (en) * 2005-08-03 2008-06-24 M/A-Com, Inc. Apparatus, system, and method for measuring power delivered to a load
US20070087770A1 (en) * 2005-10-14 2007-04-19 Hong Gan Methods and apparatuses for transmission power control in a wireless communication system
EP1941638A2 (en) 2005-10-27 2008-07-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating reverse link loading in a wireless communication system
US7583625B2 (en) * 2006-04-06 2009-09-01 Broadcom Corporation Access point multi-level transmission power and protocol control based on the exchange of characteristics
US7684799B2 (en) * 2006-03-28 2010-03-23 Motorola, Inc. Method for data transfer with a mobile station while in discontinuous reception state
US20070280377A1 (en) * 2006-06-02 2007-12-06 Rucki John S Apparatus and method for controlling the output power of a transmitter using a pilot channel power level
US8761305B2 (en) 2006-06-14 2014-06-24 Blackberry Limited Input drive control for switcher regulated power amplifier modules
CA2616323C (en) * 2006-06-14 2011-08-02 Research In Motion Limited Input drive control for switcher regulated power amplifier modules
JP5185115B2 (ja) 2006-06-14 2013-04-17 リサーチ イン モーション リミテッド スイッチャ調整パワーアンプモジュールの改良された制御
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
US20080220803A1 (en) * 2007-03-06 2008-09-11 Motorola, Inc. Control of signal transmission power adjustment requests
US20090027112A1 (en) * 2007-07-26 2009-01-29 Chin Li Controllable precision transconductance
US7671699B2 (en) * 2007-08-14 2010-03-02 Pine Valley Investments, Inc. Coupler
JP5255986B2 (ja) * 2008-10-20 2013-08-07 株式会社日立ハイテクノロジーズ パターンドメディアの検査方法及び検査装置
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
JP2011135570A (ja) * 2009-11-27 2011-07-07 Sanyo Electric Co Ltd 端末装置
US8620238B2 (en) 2010-07-23 2013-12-31 Blackberry Limited Method of power amplifier switching power control using post power amplifier power detection
US9115908B2 (en) 2011-07-27 2015-08-25 Honeywell International Inc. Systems and methods for managing a programmable thermostat
US9157764B2 (en) 2011-07-27 2015-10-13 Honeywell International Inc. Devices, methods, and systems for occupancy detection
US9621371B2 (en) 2012-07-24 2017-04-11 Honeywell International Inc. Wireless sensor device with wireless remote programming
DE102013205936B4 (de) * 2013-04-04 2016-07-14 TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG Verfahren zur Regelung einer Regelstrecke mit normierter Auswahlgröße
KR102347213B1 (ko) * 2015-07-29 2022-01-04 주식회사 엘지유플러스 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 장치
CN112399541B (zh) * 2019-08-16 2022-08-09 华为技术有限公司 适用于非地面网络的上行功率控制方法及装置
JP7382178B2 (ja) 2019-08-30 2023-11-16 株式会社イトーキ 椅子

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2048056C1 (de) * 1970-09-30 1978-10-19 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Empfänger für in SSMA-Technik modulierte elektrische Schwingungen
US3925782A (en) * 1975-02-28 1975-12-09 Us Army Adaptive RF power output control for net radios
US4112257A (en) * 1977-03-24 1978-09-05 Frost Edward G Comprehensive automatic mobile radio telephone system
US4225976A (en) * 1978-02-28 1980-09-30 Harris Corporation Pre-calibration of gain control circuit in spread-spectrum demodulator
US4193031A (en) * 1978-03-13 1980-03-11 Purdue Research Foundation Method of signal transmission and reception utilizing wideband signals
US4222115A (en) * 1978-03-13 1980-09-09 Purdue Research Foundation Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems
GB2132452B (en) * 1982-12-08 1986-10-08 Racel Ses Limited Radio systems
US4495648A (en) * 1982-12-27 1985-01-22 At&T Bell Laboratories Transmitter power control circuit
US4641322A (en) * 1983-10-18 1987-02-03 Nec Corporation System for carrying out spread spectrum communication through an electric power line
US4613990A (en) * 1984-06-25 1986-09-23 At&T Bell Laboratories Radiotelephone transmission power control
US4868795A (en) * 1985-08-05 1989-09-19 Terra Marine Engineering, Inc. Power leveling telemetry system
US4672658A (en) * 1985-10-16 1987-06-09 At&T Company And At&T Bell Laboratories Spread spectrum wireless PBX
FR2592256B1 (fr) * 1985-12-20 1988-02-12 Trt Telecom Radio Electr Dispositif d'asservissement de la puissance d'emission d'un faisceau hertzien
DE3607687A1 (de) * 1986-03-08 1987-09-10 Philips Patentverwaltung Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems
FR2595889B1 (fr) * 1986-03-14 1988-05-06 Havel Christophe Dispositif de controle de puissance d'emission dans une station emettrice-receptrice de radiocommunication
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
JPS63226124A (ja) * 1986-10-29 1988-09-20 Oki Electric Ind Co Ltd 無線装置用レベル制御回路
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5093840A (en) * 1990-11-16 1992-03-03 Scs Mobilecom, Inc. Adaptive power control for a spread spectrum transmitter
US5107487A (en) * 1991-05-28 1992-04-21 Motorola, Inc. Power control of a direct sequence CDMA radio

Also Published As

Publication number Publication date
ES2156863T3 (es) 2001-08-01
DK0607359T3 (da) 2001-07-02
HUT69842A (en) 1995-09-28
EP0607359A1 (en) 1994-07-27
HK1014814A1 (en) 1999-09-30
WO1993007702A1 (en) 1993-04-15
HU216926B (hu) 1999-10-28
KR0179403B1 (ko) 1999-05-15
NO941264L (no) 1994-06-08
IL103368A (en) 1996-01-19
DE69231769T2 (de) 2001-11-22
HU9400983D0 (en) 1994-07-28
EP0607359A4 (en) 1996-07-31
FI941637A0 (fi) 1994-04-08
AU654891B2 (en) 1994-11-24
EP0607359B1 (en) 2001-04-04
CA2120768A1 (en) 1993-04-15
GR3035934T3 (en) 2001-08-31
FI941637A (fi) 1994-06-08
JPH07502631A (ja) 1995-03-16
MX9205759A (es) 1993-04-01
ATE200371T1 (de) 2001-04-15
RO119762B1 (ro) 2005-02-28
AU3054392A (en) 1993-05-03
JP2935896B2 (ja) 1999-08-16
BR9206606A (pt) 1995-11-14
TW223206B (fi) 1994-05-01
US5267262A (en) 1993-11-30
BG61417B1 (en) 1997-07-31
BG98704A (bg) 1995-05-31
ZA927539B (en) 1993-07-07
CA2120768C (en) 2003-01-28
NO941264D0 (no) 1994-04-07
DE69231769D1 (de) 2001-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI115018B (fi) Lähettimen tehon ohjausjärjestelmä
FI109495B (fi) Lähetystehon säätäminen CDMA-solukkomatkapuhelinjärjestelmässä
FI118364B (fi) Menetelmä ja laite lähetystehon ohjaamiseksi CDMA-solukkomobiilipuhelinjärjestelmässä
US5485486A (en) Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
US5257283A (en) Spread spectrum transmitter power control method and system
EP0692162B1 (en) Method and apparatus for providing a communication link quality indication
EP1569360A1 (en) Spread-spectrum system and method
JP2001111480A (ja) 無線通信装置及び送信電力制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 115018

Country of ref document: FI

MA Patent expired