FI97094B - Tukiasemaverkon testauslaitteisto - Google Patents

Tukiasemaverkon testauslaitteisto Download PDF

Info

Publication number
FI97094B
FI97094B FI945468A FI945468A FI97094B FI 97094 B FI97094 B FI 97094B FI 945468 A FI945468 A FI 945468A FI 945468 A FI945468 A FI 945468A FI 97094 B FI97094 B FI 97094B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
base station
timing advance
test device
test
station
Prior art date
Application number
FI945468A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI945468A0 (fi
FI97094C (fi
Inventor
Jukka Suonvieri
Original Assignee
Nokia Telecommunications Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Telecommunications Oy filed Critical Nokia Telecommunications Oy
Publication of FI945468A0 publication Critical patent/FI945468A0/fi
Priority to FI945468A priority Critical patent/FI97094C/fi
Priority to CN95191292A priority patent/CN1075332C/zh
Priority to PCT/FI1995/000639 priority patent/WO1996016522A1/en
Priority to AT95937092T priority patent/ATE220491T1/de
Priority to ES95937092T priority patent/ES2179120T3/es
Priority to EP95937092A priority patent/EP0740890B1/en
Priority to US08/676,252 priority patent/US5831974A/en
Priority to AU39297/95A priority patent/AU688622C/en
Priority to JP8516602A priority patent/JPH09511637A/ja
Priority to DE69527348T priority patent/DE69527348T2/de
Application granted granted Critical
Publication of FI97094B publication Critical patent/FI97094B/fi
Priority to NO963016A priority patent/NO963016L/no
Publication of FI97094C publication Critical patent/FI97094C/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0682Clock or time synchronisation in a network by delay compensation, e.g. by compensation of propagation delay or variations thereof, by ranging
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Liquid Crystal Substances (AREA)
  • Control And Other Processes For Unpacking Of Materials (AREA)
  • Air Bags (AREA)

Description

97094
Tukiasemaverkon testauslaitteisto
Keksinnön kohteena on tukiasemaverkon testauslaitteisto ajoitusennakkoa käyttävässä aikajakoisessa moni-5 käyttö (TDMA) radiojärjestelmässä, jossa ajoitusennakolle määritelty maksimiarvo määrää maksimietäisyyden tukiaseman ja liikkuvan aseman välillä, joka testauslaitteisto on sijoitettu yhdelle tukiasemapaikalle tukiaseman ohjaukseen suorittamaan tukiasemille testiproseduureja, joissa tes-10 tauslaitteisto simuloi normaalin liikkuvan aseman toimintaa radiotiellä.
Radiojärjestelmissä, esimerkiksi solukkoradiopuhe-linjärjestelmissä, eräs kriittisimmistä tekijöistä on tukiaseman ja liikkuvan radioaseman välisen radioyhteyden 15 laatu. Tämän radioyhteyden laatuun vaikuttavat oleellisesti tukiaseman radio-osien, ts. antennien ja lähetinvas-taanottimien kunto. Tämän vuoksi on tärkeä kyetä valvomaan tukiaseman kuntoa erilaisin mittauksin ja testein.
Eräässä tunnetussa ratkaisussa tukiasema varuste-20 taan testauslaitteistolla, jossa on oma antenni- ja lähe-tinvastaanotin, niin että se kykenee normaalin tilaaja-aseman tapaan muodostamaan yhteyden radioteitse tukiaseman kanssa. Lisäksi testauslaitteisto on varustettu tarvittavilla mittauslaitteilla haluttujen testimittausten ja tes-25 tipuheluiden suorittamiseksi tukiasemalle. Yhdelle tukiasemapaikalle sijoitettua testauslaitteistoa voidaan käyttää myös naapuritukiasemien mittauksiin, jolloin vältetään oma testauslaitteisto jokaisella tukiasemalla.
Digitaalisissa aikajakoisissa monikäyttö (TDMA = 30 Time Division Multiple Access) -radiojärjestelmissä voi ' joukko liikkuvia radioasemia aikajakoisesti käyttää samaa kantoaaltoa (radiokanavaa) kommunikointiin tukiaseman kanssa. Kantoaalto on jaettu peräkkäin toistuvin kehyksiin, jotka on edelleen jaettu aikaväleihin, esim. kahdek-35 saan aikaväliin, joita tarpeen mukaan allokoidaan käyttä- 2 97094 jille. Aikaväleissä lähetetään lyhyitä datapurskeita. Liikkuva radioasema synkronoituu tukiasemalta tulevaan signaaliin ja lähettää purskeen tämän synkronin mukaisesti siten, että liikkuvan aseman purske vastaanotetaan tuki-5 asemalla juuri tälle liikkuvalle asemalle varatussa aikavälissä. Liikkuvat asemat voivat kuitenkin olla eri etäisyyksillä tukiasemasta, jolloin kunkin liikkuvan aseman lähetyshetki täytyy synkronoida tukiasemaan tästä etäisyydestä johtuva etenemisviive huomioiden siten, että signaa-10 li vastaanotetaan tukiasemalla oikeassa aikavälissä. Tätä varten tukiasema mittaa oman lähetyksensä ja liikkuvalta asemalta vastaanotetun lähetyksen välistä aikaeroa ja tämän perusteella määrittää liikkuvalle asemalle sopivan ajoitusennakon. Tämän ajoitusennakon avulla liikkuva asema 15 edistää lähetyshetkeä suhteessa tukiasemalta saadun synkronin antamaan perushetkeen. Erilaiset järjestelmän sisäiset tekijät rajoittavat suurimman mahdollisen ajoitusennakon johonkin tiettyyn maksimiarvoon. Tämä ajoitusennakon maksimiarvo puolestaan määrää suurimman solukoon, jota 20 järjestelmän tukiasema voi palvella. Esimerkiksi yleiseurooppalaisessa matkaviestinjärjestelmässä GSM (Global System for Mobile Communication) ajoitusennakko voi saada arvoja väliltä 0-233 με, mikä tarkoittaa solukokoa, jonka säde on enintään 35 km.
25 Tämä ajoitusennakosta johtuva rajoitus aiheuttaa myös sen, että yhdelle tukiasemapaikalle sijoitetulla testaus laitteistolla ei voida testata sellaisia naapurituki-asemia, jotka ovat testauslaitteistosta ylipitkällä etäisyydellä, esim. yli 35 km:n päässä. Kuitenkin, koska sekä . 30 testattavan tukiaseman että testauslaitteiston antennit yleensä sijaitsevat korkealla paikalla maastossa, ylipitkät radioyhteydet ovat kuuluvuuden, ts. radiotien vaimennuksen ja maastoesteiden kannalta useimmiten mahdollisia.
Esillä olevan keksinnön päämääränä on tukiasemaver-35 kon testauslaitteisto, jolla voidaan testata myös ajoitus- un i am i i t e : 3 97094 ennakon määräämää maksimietäisyyttä kauempana olevia tukiasemia.
Tämä saavutetaan keksinnön mukaisella tukiasemaverkon testauslaitteistolla, jolle on tunnusomaista, että 5 testauslaitteisto käsittää ajoitusennakon esiasetuksen, joka siirtää normaalia ajoitusennakkoaluetta ylemmäksi siten, että testauslaitteisto kykenee testaamaan myös tukiasemia, joiden etäisyys testauslaitteistosta on suurempi kuin mainittu maksimietäisyys.
10 Keksinnön mukaisessa testauslaitteistossa käytetään ylipitkillä etäisyyksillä sijaitsevien tukiasemien mittauksiin ajoitusennakon esiasetusta. Toisin sanoen tes-tauslaitteiston lähetykseen esiasetetaan ylimääräinen ajoitusennakko-offset, joka kasvattaa ajoitusennakkoa si-15 ten, että testattavan tukiaseman etäisyys tulee kompensoitua, vaikka se sijaitseekin ylipitkän etäisyyden päässä. Esiasetetun ajoitusennakkoarvon yläpuolella ajoitusennakko on säädettävissä normaalilla alueella testattavan tukiaseman ohjauksen mukaisesti. Toisin sanoen testattava tuki-20 asema mittaa normaalilla tavalla testauslaitteiston etäisyyden ja ohjaa sen mukaisesti testauslaitteiston käyttämään sopivaa ajoitusennakkoarvoa. Tämän vuoksi esiasetetun ajoitusennakon valinnan ei tarvitse olla kovin hienojakoinen. Testauslaitteisto modifioi testattavan tukiaseman 25 lähettämän ajoitusennakkokäskyn lisäämällä annetun ajoitusennakon esiasetetun ajoitusennakon päälle. Access-purs-keessa testauslaitteisto käyttää esiasetettua ajoitusennakon offset-arvoa normaalin arvon 0 sijasta. Edullisesti esiasetetulla ajoitusennakolla on arvo 0 lähialuetta var-30 ten (normaalia solukokoa vastaaville etäisyyksille) ja yksi tai useampi nollasta poikkeava arvo kaukoaluetta eli ylipitkiä etäisyyksiä varten.
Keksintöä selitetään seuraavassa yksityiskohtaisemmin keksinnön ensisijaisten suoritusmuotojen avulla viita-35 ten oheisiin piirroksiin, joissa 4 97094 kuvio 1 esittää keksinnön mukaista radiojärjestelmää, kuvio 2 havainnollistaa tukiasemaverkon mittauksen lähialueen ja kaukoalueen muodostumista, 5 kuvio 3 havainnollistaa testauslaitteiston lähetyk sen ja vastaanoton normaalia ajoitusta lähialueella, kuvio 4 havainnollistaa testauslaitteiston keksinnön mukaista ajoitusta kaukoalueella, ja kuvio 5 on keksinnön mukaisen testauslaitteiston 10 lohkokaavio.
Esillä oleva keksintö on tarkoitettu sovellettavaksi missä tahansa digitaalista aikajakoista monikäyttöä (TDMA) ja ajoitusennakkoa (Timing Advance) soveltavassa radioverkossa.
15 Kuviossa 1 on havainnollistettu radiojärjestelmää, jossa keksinnön mukainen testilaitteisto STM on tukiasema-paikalla SITE1 kytketty kiinteällä ohjausyhteydellä 11 tukiasemaan BTS1. Radiojärjestelmässä, johon tukiasema BTS1 kuuluu on seuraavana ylempänä verkkoelementtinä tu-20 kiasemaohjain BSC, johon tukiasema BTSl on kytketty kiinteällä digitaalisella siirtoyhteydellä 12, esim. PCM-lin-killä. Tukiasemaohjain BSC on puolestaan kytketty matka-viestinkeskukseen MSC digitaalisella siirtoyhteydellä 13 sekä koko järjestelmän toimintaa valvovaa käyttö- ja kun-25 nossapitokeskukseen OMC siirtoyhteydellä 14. Keskuksesta OMC käsin radioverkon operaattori voi muuttaa erilaisia verkon parametreja sekä valvoa verkon elementtien, kuten tukiasemien BTS toimintaa. Tukiasemaohjaimeen BSC on lisäksi kytketty digitaalisilla siirtoyhteyksillä myös tu-30 kiasemat BTS2 ja BTS3.
’ Tukiasemapaikalle SITE1 sijoitetun testilaitteiston avulla voidaan testata sekä kyseisen tukiasemapaikan tukiasemaa BTSl että yhtä tai useampaa ympäröivää tukiasemaa. Näin vältetään oman testilaitteiston sijoittaminen 35 jokaiselle tukiasemaverkon tukiasemalle. Testilaitteiston 5 97094 STM avulla voidaan esimerkiksi muodostaa testipuheluita, soittaa halutun tukiaseman kautta koesoittoja, suorittaa herkkyys- ja häiriömittauksia, jne. Erityisesti testipuheluita varten testilaitteiston STM täytyy kyetä simuloimaan 5 radioverkon normaalin liikkuvan aseman toimintaa radiotiellä. Tällöin testilaitteisto voidaan toteuttaa esimerkiksi tavanomaisella liikkuvan radioaseman laitteistolla, joka varustetaan yhteydellä 11 tukiasemaan ja jonka ohjelmisto sovitetaan suorittamaan mittauksia ja testejä tuki-10 aseman ohjauksessa.
Kuviossa 5 on esitetty erään keksinnön mukaisen tukiasemalle sijoitetun testilaitteiston STM yksinkertaistettu lohkokaavio, jossa on yksinkertaisuuden vuoksi esitetty vain keksinnön ymmärtämiseen tarvittavat testilait-15 teiston osat. Testilaitteisto käsittää antennin ANT, dup-lex-suodattimen 51, vastaanottimen 52, lähettimen 53, ke-hysyksiköt 55 ja 56 sekä ohjausyksikön 57. Radiovastaanotin 52 ja radiolähetin 53 sisältävät kaikki testilaitteiston STM radiotaajuusosat. Kehysyksiköt 55 ja 56 sisäl-20 tävät kaikki vastaanottoon ja lähetykseen liittyvän kanta taajuisen signaalikäsittelyn, kuten kanavakoodaus, lomitus, purskeenmuodostus, jne. Ohjausyksikkö 57 ohjaa testi-laitteiston toimintaa ja ajoitusta siten, että testilaitteisto STM simuloi täydellisesti tavanomaisen liikkuvan 25 aseman toimintaa radiotiellä. Ohjausyksikkö 57 kommunikoi tukiaseman BTS1 kanssa ohjauslinjan 11 kautta vastaanottaen ohjauskomentoja ja mahdollisesti lähettäen mittausra-portteja. Ohjausyksikkö 57 synnyttää myös kaikki lähetyksen ja vastaanoton ajoitukseen liittyvät signaalit, synk-30 ronoi lähetyksen ja vastaanoton sekä säätää tarvittavan ajoitusennakon keksinnön mukaisen esiasetuksen ja testattavalta tukiasemalta radioteitse vastaanotetun ajoitusen-nakkoarvon mukan.
Kuten aikaisemmin on selitetty, TDMA-järjestelmissä 35 käytetty ajoitusennakko (Timing Advance) -alue määrää tu- 6 97094 kiaseman BTS ja liikkuvan aseman välisen maksimietäisyyden r»ax' joka GSM-järjestelmässä on noin 35 km. Tätä normaalia solukokoa kutsutaan tässä hakemuksessa testilaitteiston lähialueeksi. Tätä maksimietäisyyttä r„„ kauempana olevaa 5 aluetta kutsutaan tässä hakemuksessa testilaitteiston STM kaukoalueeksi. Kuviossa 2 on havainnollistettu tukiaseman BTS1 yhteyteen sijoitetun testilaitteiston STM lähi- ja kaukoalueita. Tällöin kuvion 1 tukiasema BTS2 on lähialueella 20 km etäisyydellä testilaitteistosta, ja se voidaan 10 testata perinteistä ajoitusennakkoa käyttävällä testilait-teistolla tukiasemapaikalla SITE1. Sen sijaan tukiasema BTS3 sijaitsee kaukoalueella 45 km etäisyydellä testilaitteistosta, eikä se ole perinteisillä keinoilla testattavissa tukiasemapaikalta SITE1 käsin. Täten perinteisesti 15 on vaadittu toinen testauslaitteisto, joka on tukiaseman BTS3 yhteydessä tai riittävän lähellä sitä.
Kuviossa 3 on havainnollistettu testilaitteiston STM spesifikaatioiden mukaista lähetyksen ja vastaanoton ajoitusta lähialueella tapahtuvissa testausoperaatioissa. 20 Sekä downlink-kantoaalto (BTS-STM) että uplink-kantoaalto (STM-BTS) on jaettu peräkkäin toistuviin kehyksiin, jotka on edelleen jaettu TDMA-aikaväleihin, esim. kahdeksaan aikaväliin TS0-TS7, joita tarpeen mukaan allokoidaan käyttäjille. Aikaväleissä TS0-TS7 lähetetään lyhyitä datapurs-25 keitä. STM synkronoi uplink-suuntaisen lähetyksensä Tx tukiasemalta vastaanotettuun downlink-signaaliin. Tavanomaisen liikkuvan aseman ja lähialueella olevaa tukiasemaa mittaavan testilaitteiston STM lähetys Tx ja vastaanotto Rx tapahtuvat tarkasti liikkuvalle asemalle spesifioidulla . 30 tavalla siten, että STM lähettää oman purskeensa tukiase malle BTS kolmen aikavälin erolla OFFSET verrattuna hetkeen, jolla STM vastaanottaa purskeen tukiasemalta BTS (esim. aikaväli TS0). Koska liikkuvat asemat voivat olla eri etäisyyksillä tukiasemasta, radiojärjestelmissä kunkin 35 liikkuvan aseman lähetyshetki synkronoidaan tukiasemaan λ iti j i l i a 7 97094 tästä etäisyydestä johtuva etenemisviive huomioiden siten, että signaali vastaanotetaan tukiasemalla oikeassa aikavälissä. Tätä varten tukiasema BTS mittaa oman downlink-lä-hetyksensä ja liikkuvalta asemalta vastaanotetun uplink-5 lähetyksen välistä aikaeroa ja tämän perusteella määrittää liikkuvalle asemalle sopivan ajoitusennakon Timing Advance. Tämän ajoitusennakon avulla liikkuva asema edistää uplink-suunnassa lähetyshetkeä suhteessa tukiasemalta saatavan synkronin antamaan perushetkeen. Jos STM testaa oman 10 tukiasemapaikkansa SITEl tukiasemaa BTSI, etäisyys on nolla ja ajoitusennakon arvo on nolla. Mikäli STM testaa tukiasemaa BTS2, tukiasema BTS2 havaitsee mittauksella tämän etäisyyden ja antaa STM:lie tämän etäisyyden kompensoivan ajoitusennakon ja testipuhelun muodostus voi jatkua nor-15 maaliin tapaan.
Testilaitteiston toiminta on edellä esitetyn mukainen toimittaessa lähimittaustilassa. Kaukoalueen mittausta varten STM on ohjattavissa kaukomittaustilaan tukiasemalta BTSI ohjausyhteyden 11 kautta annettavalla komennolla.
20 Kaukomittaustilassa STM komennetaan käyttämään esi- asetettua ajoitusennakkoa normaalin ajoitusennakon lisäksi. Esiasetettu ajoitusennakko siirtää normaalin ajoitus-ennakkoalueen alarajaa nollasta mainittuun esiasetettuun ajoitusennakkoarvoon. Oletetaan esimerkkinä, että normaali 25 ajoitusennakkoalue on välillä 0-63. Oletetaan lisäksi, että kaukomittaustilassa käytetään esiasetetun ajoitusennakon arvoa 30. Tällöin ajoitusennakkoa voidaan säätää alueella 30-93, mikä voi vastata esimerkiksi etäisyyksiä välillä 15-60 km.
- , 30 Keksinnön mukaisen testilaitteiston STM vastaanoton
Rx ja lähetyksen Tx ajoitusta kaukomittaustilassa on havainnollistettu kuviossa 4. Tukiasema BTSI ohjaa testi-laitteiston STM tukiaseman BTS mittausta varten kaukomittaustilaan, jossa STM käyttää esiasetettua ajoitusennakkoa 35 TD0ffeef Testipuhelun alussa, riippumatta siitä onko kysees- 8 97094 sä liikkuvalta asemalta lähtevän puhelun vai sille päättyvän puhelun testaus, STM lähettää tukiasemalle BTS satun-naissaantikanavalla RACH (Random Access Channel) Access-purskeen, jossa käytetään ajoitusennakkoarvoa TDoffset arvon 5 0 sijasta. Tukiasema BTS vastaanottaa Access-purskeen ja normaalilla tavalla määrittää tukiaseman ja testilaitteis-ton TSM välisen etäisyyden. Tässä määrityksessä tukiasema BTS kuitenkin olettaa, että STM on käyttänyt Access-purskeen lähetyksessä normaalia ajoitusennakkoa 0. Täten BTS 10 arvioi testilaitteiston STM etäisyyden esiasetetun ajoi-tusennakon TDoff8et mukaisen etäisyyden verran pienemmäksi kuin todellinen etäisyys. Sitten BTS antaa downlink-sig-naloinnilla testilaitteistolle STM tätä arvioimaansa lyhyempää etäisyyttä vastaavan normaalin ajoitusennakkoarvon 15 TDnormai· s™ muuttaa tukiasemalta BTS saamaansa normaalia ajoitusennakkoarvoa TDnormal lisäämällä siihen esiasetetun ajoitusennakkoarvon TDoffeet, niin että kokonaisajoitusennak-ko on TDtot — TDoppsbt + ^^NORHAL*
Oletetaan esimerkiksi, että TDoppset = 30. STM käyttää 20 tukiasemalle BTS2 lähettämässään Access-purskeessa ajoitusennakkoarvoa 30. Tukiasema BTS2 antaa testilaitteistol-la STM ajoitusennakon TDN0RMAL = 10. Tällöin STM käyttää yhteyden jatkuessa arvoa TDtot = 30 + 10 = 40. Tässä esimerkissä esiasetusta ei itse asiassa olisi edes tarvittu, 25 vaan normaali ajoitusennakkoalue olisi riittänyt. Tällöin tukiasema BTS2 olisi tekemänsä mittauksen perusteella todellisuudessa ohjannut testilaitteiston STM suoraan käyttämään arvoa 40.
Oletetaan toisena esimerkkinä, että TDoffset = 30, 30 mutta STM lähettää access-purskeen tukiasemalle BTS3. Tukiasema BTS3 antaa testilaitteistolle STM normaalin ajoitusennakkoarvon TDhormal = 40. Tällöin STM käyttää yhteyden jatkuessa ajoitusennakkoarvoa TDtot = 30 + 40 = 70. Tämä tukiaseman BTS3 testaus mahdollistuu vain, koska STM kyke-35 nee käyttämään keksinnön mukaisella tavalla ylisuuria 9 97094 ajoitusennakkoarvoja.
On huomattava, että keksinnön mukainen ajoitusenna-kon esiasetus voi olla kauko-ohjattu tukiaseman sijasta , tai lisäksi myös joltakin muulta radioverkon verkkoelemen- 5 tiltä, joka kontrolloi testausoperaatiota. Tällainen verkkoelementti voi olla esimerkki tukiasemaohjain BSC tai käyttö- ja ylläpitokeskus OMC.
Kuviot ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu vain havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. On ymmär-10 rettävä, että esitettyä testauslaitteistoa voidaan modifioida ja muutella poikkeamatta oheisten patenttivaatimusten suojapiiristä ja hengestä.
' * *

Claims (6)

1. Tukiasemaverkon testauslaitteisto ajoitusennak-koa käyttävässä aikajakoisessa monikäyttö (TDMA) radiojär- 5 jestelmässä, jossa ajoitusennakolle määritelty maksimiarvo määrää maksimietäisyyden tukiaseman ja liikkuvan aseman välillä, joka testauslaitteisto (STM) on sijoitettu yhdelle tukiasemapaikalle tukiaseman (BTS) ohjaukseen suorittamaan tukiasemille testiproseduureja, joissa testauslait- 10 teisto simuloi normaalin liikkuvan aseman (MS) toimintaa radiotiellä, tunnettu siitä, että testauslaitteisto käsittää ajoitusennakon esiase-tuksen, joka siirtää normaalia ajoitusennakkoaluetta ylemmäksi siten, että testauslaitteisto kykenee testaamaan 15 myös tukiasemia, joiden etäisyys testauslaitteistosta on suurempi kuin mainittu maksimietäisyys.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen testauslaitteis to, tunnettu siitä, että testauslaitteisto on sovitettu käyttämään access-purskeissa esiasetettua ajoi- 20 tusennakkoa.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen testaus-laitteisto, tunnettu siitä, että testauslaitteisto on sovitettu käyttämään ajoitusennakkoa, joka on testattavan tukiaseman antaman ajoitusennakon ja esiasetetun ajoi- 25 tusennakon summa.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen testaus-laitteisto, tunnettu siitä, että esiasetetun ajoitusennakon arvo on nolla oman tukiasemapaikan tukiasemaa ja lähellä olevia tukiasemia testattaessa.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen testauslaitteisto, tunnettu siitä, että esiasetun ajoitusennakolle on valittavissa ainakin yksi nollasta poikkeava arvo mainitun maksimietäisyyden ulkopuolella sijaitsevien tukiasemien testaamiseksi. i a au ( a m i i t s» 97094
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen testauslaitteisto, tunnettu siitä, että ajoitusen-nakon esiasetus on kauko-ohjattu tukiasemalta tai muulta testausoperaatiota kontrolloivalta verkkoelementiltä. 97094
FI945468A 1994-11-21 1994-11-21 Tukiasemaverkon testauslaitteisto FI97094C (fi)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI945468A FI97094C (fi) 1994-11-21 1994-11-21 Tukiasemaverkon testauslaitteisto
US08/676,252 US5831974A (en) 1994-11-21 1995-11-20 Testing equipment for a base station network
PCT/FI1995/000639 WO1996016522A1 (en) 1994-11-21 1995-11-20 Testing equipment for a base station network
AT95937092T ATE220491T1 (de) 1994-11-21 1995-11-20 Prüfeinrichtung für basisstationnetzwerk
ES95937092T ES2179120T3 (es) 1994-11-21 1995-11-20 Equipo de pruebas para una red de estaciones base.
EP95937092A EP0740890B1 (en) 1994-11-21 1995-11-20 Testing equipment for a base station network
CN95191292A CN1075332C (zh) 1994-11-21 1995-11-20 用于基地台网络的测试设备
AU39297/95A AU688622C (en) 1994-11-21 1995-11-20 Testing equipment for a base station network
JP8516602A JPH09511637A (ja) 1994-11-21 1995-11-20 ベースステーションネットワークの試験装置
DE69527348T DE69527348T2 (de) 1994-11-21 1995-11-20 Prüfeinrichtung für basisstationnetzwerk
NO963016A NO963016L (no) 1994-11-21 1996-07-19 Testutstyr for et basestasjonsnett

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI945468A FI97094C (fi) 1994-11-21 1994-11-21 Tukiasemaverkon testauslaitteisto
FI945468 1994-11-21

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI945468A0 FI945468A0 (fi) 1994-11-21
FI97094B true FI97094B (fi) 1996-06-28
FI97094C FI97094C (fi) 1996-10-10

Family

ID=8541838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI945468A FI97094C (fi) 1994-11-21 1994-11-21 Tukiasemaverkon testauslaitteisto

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5831974A (fi)
EP (1) EP0740890B1 (fi)
JP (1) JPH09511637A (fi)
CN (1) CN1075332C (fi)
AT (1) ATE220491T1 (fi)
DE (1) DE69527348T2 (fi)
ES (1) ES2179120T3 (fi)
FI (1) FI97094C (fi)
NO (1) NO963016L (fi)
WO (1) WO1996016522A1 (fi)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6169763B1 (en) * 1995-06-29 2001-01-02 Qualcomm Inc. Characterizing a communication system using frame aligned test signals
KR100202502B1 (ko) * 1996-12-30 1999-06-15 정장호 이동통신시스템 기지국의 시험회로
US6122505A (en) * 1997-12-23 2000-09-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Communication system with base stations having test capabilities
US6285876B1 (en) * 1998-04-07 2001-09-04 Lucent Technologies Inc. Test unit with programmable transmit timing for telecommunication systems
WO1999059247A1 (de) * 1998-05-11 1999-11-18 Infineon Technologies Ag Zeitgabevorrichtung und zeitgabeverfahren
US6366571B1 (en) * 1998-06-01 2002-04-02 Ameritech Corporation Integration of remote microcell with CDMA infrastructure
US6212405B1 (en) * 1998-08-31 2001-04-03 Lucent Technologies Inc. Extended range concentric cell base station
US7020441B2 (en) * 1998-09-03 2006-03-28 Casabyte, Inc. Test system for remotely testing switches within a telecommunications network
FI106676B (fi) * 1998-09-08 2001-03-15 Nokia Networks Oy Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenteen toistinlaitteina toimivien verkkoelementtien havaitsemiseksi sekä verkkoelementti solukkorakenteiseen tietoliikenneverkkoon
US6389264B1 (en) * 1999-02-17 2002-05-14 Nokia Telecommunications Oy Distance measurement system for timing advance controlled systems
FI112841B (fi) * 1999-06-01 2004-01-15 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely yhteyden muodostamiseksi tukiaseman ja matkaviestimen välille sekä matkaviestin
US6665289B1 (en) * 1999-06-01 2003-12-16 Nokia Corporation Wireless telecommunications system employing dynamic multislot class
US6192247B1 (en) * 1999-06-28 2001-02-20 Motorola, Inc. Method for extending the cell radius between a mobile station and a base station
IT1318284B1 (it) * 2000-07-31 2003-07-28 Cit Alcatel Metodo e dispositivo per la configurazione ed il monitoraggio remotodi elementi di rete di telecomunicazioni.
US6738617B2 (en) * 2001-05-15 2004-05-18 Qualcomm Incorporated Controller for reducing latency in a group dormancy-wakeup process in a group communication network
KR100531619B1 (ko) * 2003-04-10 2005-11-28 주식회사 케이티프리텔 수신전용 패스를 포함하는 통신 시스템의 수신감도를측정하는 장치 및 방법
WO2005057954A1 (en) * 2003-11-21 2005-06-23 Qualcomm Incorporated Estimating a position of a wireless mobile device with respect to one or more base station
US7558242B1 (en) * 2005-03-28 2009-07-07 Hazenson Michael Boris Method of building flexible and effective transmission systems for two-way communications
KR100748938B1 (ko) * 2006-09-18 2007-08-13 주식회사 이노와이어리스 휴대인터넷 계측기의 ul 동기 획득 방법
CN101247613B (zh) * 2008-03-11 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 用于蜂窝网络的无线信号传播模型测试方法和系统
EP2217027B1 (en) * 2009-02-05 2012-06-20 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method and a device for adjusting the transmission power of signals
MX2011013218A (es) 2009-06-26 2012-01-20 Ericsson Telefon Ab L M Metodos y disposiciones en una red de telecomunicaciones.
US20130201910A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink Timing Alignment
CN102595447B (zh) * 2012-02-24 2015-05-13 电子科技大学 一种无线测量基站灵敏度的方法及装置
US9699753B1 (en) * 2016-02-18 2017-07-04 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Test apparatus and test method

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3350644A (en) * 1965-05-20 1967-10-31 Avco Corp Slip corrector means and method for multistation networks
GB2243055B (en) * 1990-03-31 1994-11-23 Motorola Ltd Base station transceiver diagnostics equipment
US5471649A (en) * 1990-03-31 1995-11-28 Motorola, Inc. Base station transceiver diagnostic equipment
US5278832A (en) * 1990-12-20 1994-01-11 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling the timing within a transceiver
FR2702320B1 (fr) * 1993-03-03 1995-04-14 Alcatel Radiotelephone Procédé pour allouer un intervalle de temps au sein d'une trame à un mobile accédant à une cellule de communication et station émettrice-réceptrice de base mettant en Óoeuvre ce procédé.
GB2277232B (en) * 1993-03-20 1997-06-11 Motorola Inc A communications system and a mobile radio
FI106824B (fi) * 1993-07-05 2001-04-12 Nokia Networks Oy Tukiasema
US5363375A (en) * 1993-07-30 1994-11-08 Bell Communications Research, Inc. Method and apparatus for synchronizing timing among radio ports in wireless communications systems using hierarchical scheme
DE4400331A1 (de) * 1994-01-07 1995-07-27 Sel Alcatel Ag Funkzellen-Erweiterung
JP3868999B2 (ja) * 1994-06-28 2007-01-17 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 時分割マルチアクセスディジタル伝送システム及び該システム用ステーション

Also Published As

Publication number Publication date
FI945468A0 (fi) 1994-11-21
CN1075332C (zh) 2001-11-21
FI97094C (fi) 1996-10-10
AU3929795A (en) 1996-06-17
US5831974A (en) 1998-11-03
EP0740890B1 (en) 2002-07-10
WO1996016522A1 (en) 1996-05-30
NO963016D0 (no) 1996-07-19
EP0740890A1 (en) 1996-11-06
CN1138936A (zh) 1996-12-25
AU688622B2 (en) 1998-03-12
ES2179120T3 (es) 2003-01-16
NO963016L (no) 1996-09-19
JPH09511637A (ja) 1997-11-18
ATE220491T1 (de) 2002-07-15
DE69527348D1 (de) 2002-08-14
DE69527348T2 (de) 2003-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI97094B (fi) Tukiasemaverkon testauslaitteisto
EP0990317B1 (en) Timing control of transmission time slots
FI91345B (fi) Menetelmä kanavanvaihdon tehostamiseksi
FI92966C (fi) Menetelmä ja järjestely tukiaseman kunnon mittaamiseksi
US5768689A (en) Transceiver tester
EP0688479B1 (en) Method of transmitting and receiving power control messages in a cdma cellular radio system
US6047181A (en) Time division multiple access radio system, method for intracell capacity allocation, and method for performing an intra-cell handover
US6728228B1 (en) Method and system for measuring and reporting received signal strength
EP0872036B1 (en) A method for adjusting transmit power during call set-up, and a cellular radio system
US20030153335A1 (en) Cellular radio telecommunication systems
EP1413071B1 (en) Wireless communication system, wireless communication unit and method of synchronisation
WO1999030519A1 (en) Base station synchronization method and cellular system
US6487187B1 (en) Random access control channel gain control and time slot recovery for remote in-band translator in time division multiple access wireless system
AU2003202410B2 (en) Method for Measuring Receive Sensitivity of Base Station Having Multiple Frequency Allocations
AU688622C (en) Testing equipment for a base station network
WO1999065163A1 (en) A method for synchronization of a cellular radio network
Holma et al. Deployment aspects
KR102164482B1 (ko) 이동 통신 단말 및 이의 동기화 방법
Medved et al. Extended range functionality for GSM networks
WO2002104049A1 (en) A method for reducing interference to communications in time division duplexing (tdd) mode between a tdd mobile and a tdd base station

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY

BB Publication of examined application