HU216926B - Adó-vevő berendezés, valamint eljárás bejövő, szórt spektrumú jel teljesítményének szabályozására adó-vevő berendezéseknél - Google Patents

Adó-vevő berendezés, valamint eljárás bejövő, szórt spektrumú jel teljesítményének szabályozására adó-vevő berendezéseknél Download PDF

Info

Publication number
HU216926B
HU216926B HU9400983A HU9400983A HU216926B HU 216926 B HU216926 B HU 216926B HU 9400983 A HU9400983 A HU 9400983A HU 9400983 A HU9400983 A HU 9400983A HU 216926 B HU216926 B HU 216926B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
signal
power
mobile unit
base station
spread spectrum
Prior art date
Application number
HU9400983A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9400983D0 (en
HUT69842A (en
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=HU216926(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 HU9400983D0 publication Critical patent/HU9400983D0/hu
Publication of HUT69842A publication Critical patent/HUT69842A/hu
Publication of HU216926B publication Critical patent/HU216926B/hu

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

Abstract

A találmány szerinti, vevővel (74) és adókészülékkel (84) ellátőttadó-vevő berendezésnek teljesítményszabályőzó rendszere van, amely akövetkezőket tartalmazza: a vevőtől (74) teljesítménybeállításiparancsőkat vevő, ezeknek egy előre meghatárőzőtt, zárt hatásláncúteljesítményszint-értékhez viszőnyítőtt megfelelő értékeit gyűjtő, ésazők alapján zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályőzó jeletelőállító szabályőzóprőcesszőrt (78); az adó- készülékhez (84)csatőlt, attól zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályőzó jeletvevő, a szórt spektrűmú bemenőjelet az adókészülék (84) által valótővábbítás végett a zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályőzó jeláltal meghatárőzőtt első erősítési tényezővel erősítő első erősítőt(80); a vevőkészülékhez (72) csatőlt, az általa vett jelekjelteljesítményét mérő és ennek megfelelő teljesítménymérési jeletelőállító aűtőmatikűs erősítésszabályőzó eszközt; a vevőkészülékhez(72) csatőlt, az általa vett jelek jelteljesítményét meghatárőzó éselőre meghatárőzőtt szintbeállítási paraméterekhez viszőnyítva nyitőtthatásláncú teljesítményszint- beállítási jelet előállítóátalakítóeszközt; a teljesítménymérési jelet és a nyitőtt hatásláncúteljesítményszint-beállítási jelet vevő, valamint összehasőnlító,tővábbá ennek megfelelő nyitőtt hatásláncú teljesítményszint-szabályőzó jelet előállító összehasőnlító eszközt; és azadókészülékhez (84) csatőlt, a nyitőtt hatásláncú teljesítményszint-szabályőzó jelet vevő, és a szórt spektrűmú bemenőjelet a nyitőtthatásláncú teljesítményszint-szabályőzó jel által meghatárőzőttmásődik erősítési tényezővel erősítő másődik erősítőt (76). Atalálmány szerinti eljárásnál a mőbil egységgel kőmműnikálóbázisállőmásnál mérik a mőbil egység által tővábbítőtt jeleknek abázisállőmásnál vett jelteljesítményét. Az adókészülék teljesítményéta vett jel teljesítményének növekedése és csökkenése esetén ellentétesértelemben váltőztatják. A bázisállőmásnál parancsjelet állítanak elő,amelyet a mőbil egységhez tővábbítanak abból a célból, hőgy a mőbilegység adókészülékének teljesítményét tővább szabályőzzák abázisállőmásőn vett jelteljesítmény eltéréseinek megfelelően. A mőbilegység adókészülékének teljesítményét őly módőn szabályőzzák tővább,hőgy a kisűgárzőtt jelek a kívánt teljesítményszinttel érkezzenek abázisállőmáshőz. ŕ

Description

zó eszközt; a vevőkészülékhez (72) csatolt, az általa vett jelek jelteljesítményét meghatározó és előre meghatározott szintbeállítási paraméterekhez viszonyítva nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállítási jelet előállító átalakítóeszközt; a teljesítménymérési jelet és a nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállítási jelet vevő, valamint összehasonlító, továbbá ennek megfelelő nyitott hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelet előállító összehasonlító eszközt; és az adókészülékhez (84) csatolt, a nyitott hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelet vevő, és a szórt spektrumú bemenőjelet a nyitott hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jel által meghatározott második erősítési tényezővel erősítő második erősítőt (76). A találmány szerinti eljárásnál a mobil egységgel kommunikáló bázisállomásnál mérik a mobil egység által továbbított jeleknek a bázisállomásnál vett jelteljesítményét. Az adókészülék teljesítményét a vett jel teljesítményének növekedése és csökkenése esetén ellentétes értelemben változtatják. A bázisállomásnál parancsjelet állítanak elő, amelyet a mobil egységhez továbbítanak abból a célból, hogy a mobil egység adókészülékének teljesítményét tovább szabályozzák a bázisállomáson vett jelteljesítmény eltéréseinek megfelelően. A mobil egység adókészülékének teljesítményét oly módon szabályozzák tovább, hogy a kisugárzott jelek a kívánt teljesítmény szinttel érkezzenek a bázisállomáshoz.
A jelen találmány távbeszélőrendszerekkel kapcsolatos. Közelebbről meghatározva: a jelen találmány tárgya új és tökéletesített adó-vevő berendezés, valamint eljárás bejövő, szórt spektrumú jel teljesítményének szabályozására adó-vevő berendezéseknél, különösen kódosztásos, többszörös hozzáférésű (CDMA) cellás mobiltelefon-rendszerben.
A kódosztásos többszörös hozzáférésű (CDMA) modulációs technika egyike azoknak a módszereknek, amelyekkel megkönnyíthető a hírközlés abban az esetben, ha nagyszámú felhasználó van jelen a rendszerben. Ismeretesek más technikák is, például időosztásos többszörös hozzáféréses módszer (TDMA), frekvenciaosztásos többszörös hozzáféréses módszer (FDMA), és AM-modulációs rendszerek is - például csökkentett amplitúdójú, egy oldalsávos rendszer (ACSSB) -, a CDMA-technikának azonban jelentős előnyei vannak ezekkel szemben. A CDMA-technikának többszörös hozzáféréses hírközlési rendszerben való alkalmazása ismert az US 4,901,307 jelű szabadalmi leírásból. Ez a leírás olyan többszörös hozzáféréses technikát ismertet, amelynél adó-vevő készülékkel ellátott, nagyszámú mobiltelefonfelhasználó műholdra telepített reléberendezések vagy földi bázisállomások (cellaállomások) útján kommunikál kódosztásos, többszörös hozzáféréses, (CDMA), szórt spektrumú távközlési jelek alkalmazásával. A CDMA hírközlési rendszerekben a frekvenciaspektrum többszörösen kihasználható, így lehetővé válik a rendszer felhasználói kapacitásának növelése. A CDMA-technika alkalmazásával sokkal nagyobb spektrális hatékonyság érhető el, mint az egyéb, többszörös hozzáféréses technikák felhasználásával. A CDMA-technikánál a rendszer kapacitásának növelése oly módon valósítható meg, hogy valamennyi mobilfelhasználó adó-vevő készülékének szabályozzuk a teljesítményét, hogy csökkentsük a többi felhasználó irányában fellépő interferenciát.
A CDMA hírközlési technikák műholdas alkalmazása esetén a mobil egység adó-vevő készüléke méri a műholdra telepített reléállomás útján vett jel teljesítményszintjét. Ezen teljesítménymérés alapján, valamint ismerve a műholdra telepített transzponder átviteli teljesítményszintjét és a mobil egység vevőjének érzékenységét, a mobil egység adó-vevő készüléke meg tudja becsülni a mobil egység és a műhold közötti csatorna jelútvonali veszteségét. A mobil egység adó-vevő készüléke ezután meghatározza azt az alkalmas adó-vevő teljesítményt, amellyel célszerű a mobil egység és a műhold közötti átvitelt végrehajtani, figyelembe véve a jelútvonali veszteség értékét, az adatátviteli sebességet és a műholdas vevő érzékenységét.
A mobil egység által a műholdhoz továbbított jeleket a műhold egy földi állomás Hub szabályozórendszerébe relézi. A Hub megméri valamennyi aktív mobil egység adó-vevő készüléke által továbbított jelekből a vett jelek teljesítményszintjét. A Hub ezután meghatározza a vett teljesítményszint eltérését attól az értéktől, amely szükséges a kívánt kommunikáció fenntartásához. A kívánt teljesítményszint előnyösen az a minimális teljesítményszint, amely mellett megfelelő minőségű kommunikáció tartható fenn a rendszer interferenciájának csökkentése tekintetében.
A Hub ezután teljesítményszabályozási parancsjelet ad ki valamennyi mobil felhasználó számára, amelynek alapján megtörténik a mobil egység átviteli teljesítmé40 nyének beszabályozása (finomhangolása). Ezt a parancsjelet használja fel a mobil egység arra, hogy megváltoztassa az átviteli teljesítményszintet, éspedig közelítse ahhoz a minimális szinthez, amely mellett még fenntartható a kívánt kommunikáció. Ha megváltoznak a jelútvonali feltételek (leginkább a mobil egység mozgása következtében), mind a mobil egység vevőjének teljesítménymérése, mind a Hub teljesítményszabályozó visszacsatolása folyamatosan utánszabályozza az átviteli teljesítményszintet annak érdekében, hogy fenn50 maradjon a megfelelő teljesítményszint. A Hub teljesítményszabályozási visszacsatolása általában viszonylag lassú, mert a műholdas jelátvitel mintegy 0,5 másodperc késleltetést eredményez.
A műholdas, illetve földi bázisállomást alkalmazó rendszerek között lényeges különbség van a mobil egységek és a bázisállomás közötti távolság tekintetében. További lényeges eltérés van a műholdas, illetve a földi rendszerek között abban a vonatkozásban, hogy a csatornákban milyen jellegű jelgyengülés lép fel. Ezen el60 térések miatt a rendszer teljesítményének szabályozása
HU 216 926 Β tekintetében a földi rendszereknél különféle finomítások szükségesek.
A műhold-mobil egység csatorna, vagyis a műholdas csatorna esetében a műholdas ismétlők általában geostacionárius Föld körüli pályán helyezkednek el. Ily módon valamennyi mobil egység közelítőleg azonos távolságra van a műholdra telepített reléállomásoktól, és ezért közelítőleg azonos lesz a terjedési veszteség. A műholdas csatorna terjedésiveszteség-görbéje lényegében inverz négyzetes jellegű, tehát a tetjedési veszteség fordítva arányos a mobil egység és a használatban levő műhold közötti távolság négyzetével. Ennek megfelelően a műholdas csatorna esetében a távolságváltozásból eredő jelútvonali veszteség változása általában 1-2 dB.
A műholdas csatorna esetétől eltérően a földi bázisállomás-mobil egység csatorna, vagyis a földi csatorna esetében a mobil egységek és a földi bázisállomások közötti távolságok jelentős mértékben változhatnak. Például az egyik mobil egység lehet több kilométerre is a bázisállomástól, míg a másik csupán néhány méterre. A távolság változásának mértéke meghaladhatja a száz az egyhez értéket is. A földi csatorna terjedési veszteségének karakterisztikája hasonló a műholdas csatornáéhoz, de a földi csatorna teqedési vesztesége az inverz negyedik hatványnak felel meg, vagyis a jelútvonali veszteség fordítva arányos a távolság negyedik hatványával. Ennek megfelelően a jelútvonali veszteség egy körülbelül 10 km-es sugarú cellán belül akár 80 dB is lehet.
A műholdas csatorna jelgyengülése általában Rician jellegű. Ennek megfelelően a vett jel egy direkt komponensből, valamint egy, ehhez adódó többszörösen reflektált komponensből áll, amely Rayleigh gyengülési statisztikával jellemezhető. A telj esi tményarány a direkt és a reflektált komponens között általában 6-10 dB, attól függően, hogy milyen a mobil egység antennája, és milyen környezetben tartózkodik a mobil egység.
A műholdas csatornát a földi csatornával összehasonlítva, a földi csatornánál olyan jelgyengülés lép fel, amely általában Rayleigh gyengülési komponensből áll, direkt komponens nélkül. Ily módon a földi csatorna sokkal komolyabb gyengülési környezetet jelent, mint a műholdas csatorna, amelynél a Rician gyengülés a domináns gyengülési karakterisztika.
A földi csatorna jelének Rayleigh gyengülési karakterisztikáját az okozza, hogy a jelet a fizikai környezet sok különféle alakzata reflektálja. Ennek eredményeképpen a jel több irányból, különféle átviteli késleltetésekkel szinte egyidejűleg érkezik a mobil egység vevőkészülékéhez. A mobil rádiós hírközlésben, ide értve a cellás mobiltelefon-rendszereket is, általánosan használt UHF frekvenciasávban a különféle vonalakon haladó jelek között jelentős fáziskülönbségek léphetnek fel. A jelek destruktív összegeződésének lehetősége adott esetben igen komoly jelgyengülést eredményezhet.
A földi csatorna jelgyengülése nagymértékben függ a mobil egység fizikai helyzetétől. A mobil egység helyzetének kismértékű megváltozása megváltoztatja az összes jelterjedési jelútvonal fizikai késleltetésének értékét, ami minden jelútvonal esetében más fázist eredményez. Ily módon a mobil egység adott környezeten belüli helyváltoztatása viszonylag gyors jelgyengülési folyamatot válthat ki. Például a 850 MHz-es cellás rádiófrek5 venciás sávban ez a jelgyengülés akár másodpercenként egy egységnyi is lehet a gépjármű 1 mérföld/óra sebességére vonatkoztatva. Az ilyen nagyságrendű jelgyengülés oly mértékben leronthatja a földi csatorna jelátvitelét, hogy a kommunikáció minősége elfogadhatatlanul rossz lesz. Az adókészülék telj esítményének növelésével bizonyos mértékig csökkenthetők a jelgyengülésből eredő problémák.
A földi cellás mobiltelefon-rendszer általában teljes duplex csatornát igényel ahhoz, hogy a telefonbeszélge15 tés mindkét irányban egyidejűleg aktív lehessen, ahogy ez a hagyományos vezetékes telefonrendszereknél adott. Ezt a teljes duplex rádiócsatornát általában oly módon biztosítják, hogy külön frekvenciasávot használnak a kimenő összeköttetéshez, vagyis a bázisállomás adókészü20 lékétől a mobil egységek vevőkészülékeihez történő átvitelhez, és egy, ettől különböző frekvenciasávot használnak a bemenő összeköttetéshez, vagyis a mobil egységek adókészülékeitől a bázisállomáshoz történő átvitelhez. A frekvenciasávok ily módon történő elkülönülé25 se lehetővé teszi, hogy a mobil egység adókészüléke és vevőkészüléke egyszerre legyen aktív anélkül, hogy az adókészülék és a vevőkészülék között visszacsatolás vagy interferencia jönne létre.
Az eltérő frekvenciasávok használata jelentős mér30 fékben befolyásolja a bázisállomás és a mobil egység adókészülékének teljesítményszabályozását. Ha eltérő frekvenciasávokat használnak, a többutas jelgyengülés egymástól függetlenül megy végbe a kimenő- és a bemenőcsatomában. Nem elégséges tehát az a megol35 dás, hogy a mobil egység egyszerűen méri a kimenőcsatoma jelútvonali veszteségét, és feltételezi, hogy a bemenőcsatomában ugyanez a jelútvonali veszteség lép fel. A fentiekkel kapcsolatos teljesítményszabályozási problémák megoldásának alapvető technikáját az US
5,056,109 jelű szabadalmi leírás ismerteti. A jelen találmány a fenti szabadalmi leírás szerinti teljesítményszabályozó áramköri megoldás tökéletesítése.
A földi cellás mobiltelefon-rendszereknél a mobiltelefon több bázisállomáson keresztül is képes kommuni45 kálni, amint azt az US 5,101,501 jelű szabadalmi leírás bemutatja. Több bázisállomáson keresztül történő kommunikáció esetén a mobil egységnek és a bázisállomásnak többszörös vevőrendszere van, mint azt az utóbb említett szabadalmi leírás bemutatja, és az US 5,109,390 jelű szabadalmi leírás tovább részletezi.
Abban a cellakömyezetben, amelyben a mobiltelefon egy másik felhasználóval több bázisállomás útján kommunikál, a mobiltelefon adókészülékének teljesítményét szintén szabályozni kell annak érdekében, hogy elkerüljék a káros interferenciákat az összes cella egyéb kommunikációival.
A jelen találmány feladata tehát olyan új és tökéletesített adó-vevő berendezés, valamint eljárás létrehozása bejövő, szórt spektrumú jel teljesítményének szabályo60 zására adó-vevő berendezéseknél, amelyek anélkül aka3
HU 216 926 Β dályozzák meg a káros jelgyengülést, hogy olyan szükségtelen interferenciák jönnének létre a rendszerben, amelyek csökkentenék a teljes rendszer kapacitását.
A földi CDMA cellás mobiltelefon-rendszernél kívánatos, hogy a mobil egységek adókészülékeinek teljesítménye oly módon legyen szabályozva, hogy a bázisállomás vevőkészüléke a cellán belül üzemelő valamennyi mobil állomás adókészülékétől névleges teljesítményű vett jelet kapjon. Ha a bázisállomás által elérhető valamennyi mobil egység adókészülékének adóteljesítményét ennek megfelelően szabályozzuk, a bázisállomás által vett teljes jelteljesítményt a mobil egység által leadott jel névleges vételi teljesítményének és a cellán belül adó mobil egységek számának szorzata adja. Ehhez hozzá kell adni a bázisállomás által vett, a szomszédos cellákban levő mobil egységekből származó zajteljesítményt.
A bázisállomás CDMA-vevői úgy működnek, hogy a megfelelő mobil egység adókészülékéből származó szélessávú CDMA-jelet keskenysávú digitális információt hordozó jellé alakítják át. Ugyanakkor azok a további vett CDMA-jelek, amelyek nincsenek kiválasztva, szélessávú zajjelek maradnak. A bázisállomás bithibaviszonyát tehát az határozza meg, hogy milyen a kívánt jel és a bázisállomásnál vett nem kívánt jelek teljesítményének aránya, vagyis hogyan aránylik egymáshoz a kiválasztott mobil egység adókészüléke által átvitt kívánt jelben a vett jel teljesítménye és a további mobil egységek adókészülékei által átvitt nem kívánt jelekben a vett jel teljesítménye. A sávszélesség-csökkentési eljárás (korrelációs eljárás, amely az általában „feldolgozási nyereség” kifejezéssel meghatározott eredménnyel jár), a jel és az interferencia zaj viszonyát negatívból pozitív értékre növeli meg, miáltal elfogadható bithibaviszony melletti üzem válik lehetővé.
Földi CDMA cellás mobiltelefon-rendszereknél különösen kívánatos, hogy maximálissá tegyük azt a kapacitást, amelyet azon telefonhívások száma határoz meg, amelyek egyidejűleg kezelhetők a rendszer egy adott sávszélessége mellett. A rendszer kapacitása akkor lesz maximális, ha valamennyi mobil egység adóteljesítményét oly módon szabályozzuk, hogy az átvitt jel azzal a minimális jel/zaj (interferencia) viszonnyal érkezik a bázisállomás vevőkészülékébe, amely mellett még megfelelően nyerhetők ki az adatok. Ha a mobil egységek egyike által átvitt jel túl alacsony teljesítményszinttel érkezik a bázisállomás vevőkészülékébe, a bithibaviszony túl nagy lesz ahhoz, hogy megfelelő minőségű kommunikáció jöhessen létre. Másrészt viszont ha a mobil egység által átvitt jel teljesítményszintje túl magas, amikor vételre kerül a bázisállomás vevőkészüléke által, ezzel a mobil egységgel megfelelő kommunikáció jöhet létre. Ez a nagy teljesítményű jel azonban interferenciát jelent a többi mobil egység által ugyanezen a csatornán (sávszélességen) átvitt jelek vonatkozásában. Ez az interferencia leronthatja a kommunikációt a többi mobil egységgel, hacsak nem korlátozzuk a kommunikáló mobil egységek számát.
A cellás mobiltelefon-csatorna UHF ffekvenciasávjában a jelek jelútvonali vesztesége két különálló fogalommal jellemezhető, éspedig az átlagos jelútvonali veszteséggel és a jelgyengüléssel. Az átlagos jelútvonali veszteség statisztikailag egy log-normál eloszlással írható le, amelynek átlaga fordítottan arányos a jelútvonali távolság negyedik hatványával, és amelynek standard eltérése mintegy 8 dB. A második fogalom egy jelgyengülési folyamat, amely a jeleknek a Rayleigh-eloszlással jellemezhető sokirányú teijedéséből ered. Az átlagos jelútvonali veszteség, amely log-normál eloszlású, azonosnak tekinthető mind a bemenő, mind a kimenő frekvenciasávokra, amint az a hagyományos cellás mobiltelefon-rendszereknél is van. Azonban, mint korábban már említettük, a Rayleigh-jelgyengülés egymástól független jelenség a bemenő és a kimenő összeköttetést biztosító frekvenciasávok esetében. Az átlagos jelútvonali veszteség log-normál eloszlása a helyzet függvényében viszonylag kismértékben változik. A Rayleigh-eloszlás viszont a helyzet függvényében viszonylag nagy mértékben változik.
A földi környezetben, ahol a többutas jelteijedés az általános, az adókészülék által átvitt jel több különféle útvonalon juthat el a vevőkészülékhez. Ugyanannak a jelnek minden változata alá lehet vetve a különféle terjedési útvonalak mentén a Rayleigh- és/vagy a Rician-jelgyengülésnek. A jelnek a vevőkészüléknél mért teljes teljesítménye azonban nem nagy mértékben csökken.
A jelen megoldásnál a cellás mobiltelefon-rendszer többszörös felhasználói hozzáférésű megvalósításának CDMA-technikáját alkalmazzuk. Az ilyen rendszereknél egy régió valamennyi bázisállomása kiad egy azonos frekvenciájú és kódolású „pilotjelefA pilotjel alkalmazása a CDMA-rendszerekben jól ismert. Ennél a konkrét alkalmazásnál a pilotjelet a mobil egységek a mobil egység vevőkészülékének kezdeti szinkronizálására használják fel. A pilotjel ugyanakkor fázis- és frekvenciareferenciaként is szolgál, továbbá időreferenciát is biztosít a bázisállomás által átvitt digitális beszédjelek demodulálásánál.
Minden mobil egység megbecsüli a bázisállomástól a mobil egységhez átvitt jelek jelútvonali veszteségét. Annak érdekében, hogy megbecsüljük ezt a jelútvonali veszteséget, megméijük a bázisállomás által átvitt és a mobil egységnél vett valamennyijei együttes teljesítményét. Ezt a mért teljesítményszint-összeget közvetlen nyílt hatásláncú teljesítményszabályozáshoz használjuk fel. Ez a mért teljesítményszint-összegen alapuló szabályozás különösen előnyös akkor, ha a mobil egység időlegesen jobb vonalat kaphat egy távolabbi bázisállomáshoz, mint az általában előnyben részesített legközelebbi bázisállomáshoz. Ebben az esetben a teljesítményszintösszeget arra használjuk fel, hogy csökkentsük a mobil egység adókészülékének teljesítményét, hogy megakadályozzuk a szükségtelen interferenciákat a többi felhasználóval. A mobil egység méri annak a bázisállomásnak a pilotjel-teljesítményét, amellyel a mobil egység kommunikál adatvevők kijelölése végett. A mobil egység méri a mobil egységnek szánt és a mobil egységgel kommunikációs kapcsolatban levő bázisállomás által átvitt kommunikációs jelek jelszintjét is, hogy előállítson egy kérőjelet a bázisállomás adóteljesítményének növelése céljából.
HU 216 926 Β
A mobil egységnél becsült kimenőjel-útvonali veszteséget a mobil egység arra használja fel, hogy beállítsa a mobil egység adókészülékének teljesítményét. Tehát minél erősebb a vett jel, annál kisebb lesz a mobil egység adókészülékének teljesítménye. Ha a bázisállomástól erős jelet vesz a mobil állomás, az vagy azt jelenti, hogy a mobil egység közel van a bázisállomáshoz, vagy szokatlanul jó a vonal a bázisállomás irányában. Ha a vett jel erős, ez azt is jelenti, hogy viszonylag kis teljesítményszinttel kell a mobil egység adókészülékének adnia ahhoz, hogy a bázisállomás névleges teljesítményű jelet kapjon.
A csatorna hirtelen leépülése esetén a mobil egység által vett jelek jelteljesítménye hirtelen lecsökken. Jóllehet a mobil egység adókészülékének teljesítménye ezen csatomaállapotnak megfelelően megnő, a túl gyors teljesítménynövekedést megakadályozza a zárt hatásláncú teljesítményszabályozó rendszer. A mobil egység adókészüléke adóteljesítmény-növekedésének sebessége adott szabályozási határon (például 0,5 dB/ms) belül van, mivel a bázisállomás - a későbbiekben leírt módon - zárt hatásláncú teljesítményszabályozási parancsokat ad. A bázisállomás által előállított teljesítményszabályozási parancsokat felhasználva megakadályozzuk, hogy a mobil egység adókészülékének teljesítménye lényegesen magasabb szintre emelkedjék annál, ami szükséges a kommunikációhoz, különösen abban az esetben, ha a csatorna hirtelen leépülése csak a kimenő összeköttetési jelútvonalat érinti, és a bemenő összeköttetési jelútvonalat nem.
Azon túlmenően, hogy mérjük a vett jel erősségét a mobil egységben, a mobil egység processzorúnak kívánatos ismernie a bázisállomás adókészülékének teljesítményét és antennanyereségét (EIRP), a bázisállomás G/T-viszonyát (a vevőkészülék G antennanyeresége osztva a vevőkészülék T zajszintjével), a mobil egység antennanyereségét és az adott bázisállomás aktív hívásainak számát is. Ezen információk birtokában a mobil egység processzora megfelelően ki tudja számítani a helyi teljesítménybeállítási fünkció számára a referenciateljesítmény-szintet. A számítás oly módon történik, hogy kiszámítjuk a bázisállomás és a mobil egység közötti összeköttetés teljesítménymérlegét, a jelútvonali veszteségre megoldva. A kapott jelútvonaliveszteségértéket használjuk fel a mobil egység és a bázisállomás közötti összeköttetés mérlegének egyenletében, amelyet a mobil egység kívánt jelszint előállításához szükséges átviteli teljesítményére oldunk meg. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszernek a cellák méretéhez alkalmazkodva eltérő EIRP-szintű bázisállomásai legyenek. Például egy kis sugarú cella esetében nincs szükség olyan nagy teljesítményszintű átvitelre, mint egy nagy sugarú cella esetében. Ha azonban a mobil egység egy alacsony teljesítményszintű cellától egy bizonyos távolságra van, gyengébb jelet fog venni onnan, mint egy nagy teljesítményű cellától. A mobil egység tehát nagyobb átviteli teljesítménnyel fog válaszolni, mint ami rövid távra szükséges lenne. Ezért kívánatos, hogy valamennyi bázisállomás információkat szolgáltasson a teljesítményszabályozáshoz szükséges jellemzőket illetően.
A bázisállomás által átvitt információ vonatkozhat a bázisállomás EIRP-, G/T-értékeire, valamint a bázisállomás beállított csatornái aktív hívásainak számára. A mobil egység ezeket az információkat az első rendszerszinkronizációval együtt veszi, és folyamatosan figyeli ezt a csatornát, amikor készenléti állapotban váija a nyilvános távbeszélő-hálózatból a mobil egység felé irányuló hívásokat. A mobil egység antennanyereség-értékét a mobil egység egy memóriájában rögzítjük, amikor a mobil egységet beszereljük a gépjárműbe.
Egy egyszerűsített kivitel esetében a bázisállomás csupán egy egyszerű paramétert számít ki, amely a fenti bázisállomási információn alapul, és amelyből származtatható a mobil egység adókészülékének teljesítményszintje. Ez a paraméter kerül átvitelre a mobil egységhez, ahol az adókészülék teljesítményszintjének meghatározásához kerül felhasználásra. A mobil egység adókészüléke teljesítményszintjének meghatározásánál például az az alapszabály alkalmazható, hogy a mért teljes vett jelteljesítmény és az átviteli teljesítmény összege egyenlő egy állandóval. Ez az állandó azonban a bázisállomás átviteli teljesítményszintjének változásaitól függően változik, amint azt a későbbiekben vizsgálni fogjuk.
Mint már korábban említettük, a mobil egység adókészülékének teljesítménye is egy vagy több bázisállomás jele alapján kerül szabályozásra. Valamennyi bázisállomás vevőkészüléke méri a bázisállomásnál vett jel erősségét, minden olyan mobil egység vonatkozásában, amellyel a bázisállomás kommunikál. A mért jelerősséget összehasonlítja az adott mobil egység számára kívánatos jelerősségszinttel. Teljesítménybeállítási parancs kerül előállításra és továbbításra a mobil egységhez az adott mobil egységhez címzett kimenő összeköttetési adat- vagy hangcsatorna útján. A mobil egység a bázisállomástól kapott teljesítménybeállítási parancsnak megfelelően egy előre meghatározott (általában 1 dB-nél kisebb) értékkel növeli vagy csökkenti a mobil egység adókészülékének teljesítményét. Cellák közötti helyzet esetében mindkét bázisállomásból érkeznek teljesítménybeállítási parancsok. A mobil egység ezen, több bázisállomás által szolgáltatott teljesítménybeállítási parancsok alapján oly módon működik, hogy elkerülje a mobil egység adókészülékének azon teljesítményszintjeit, amelyek káros interferenciát eredményeznének a bázisállomással kommunikáló többi mobil egység felé, de ugyanakkor még elégséges teljesítményt biztosítson ahhoz, hogy létrejöhessen a kommunikáció a mobil egység és legalább egy bázisállomás között.
A teljesítménybeállítási parancsot a bázisállomás adókészüléke viszonylag nagy gyakorisággal viszi át, általában milliszekundumonként egy parancs körüli értékkel. A teljesítménybeállítási parancs gyakoriságának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy követhessük a bemenő összeköttetési vonal Rayleigh-jelgyengülését. Kívánatos továbbá a kimenő összeköttetési jelútvonalnak a bemenő összeköttetési jelútvonal jele által befolyásolt Rayleighjelgyengülésének követése. A 850 MHz-es sávban történő mobil kommunikáció esetén 1,25 milliszekundumonként egy parancs elégséges ahhoz, hogy követhessük a jelgyengülési folyamatokat 40-80 km/óra gépjárműse5
HU 216 926 Β bességek mellett. Fontos, hogy a teljesítménybeállítási parancs meghatározásának látenciája és ennek átvitele oly módon legyen minimalizálva, hogy a csatorna paraméterei ne változzanak lényeges mértékben, amíg a mobil egység veszi és megválaszolja a jelet.
Összefoglalva, annak érdekében, hogy a két Rayleigh-j elgyengülés! vonal (a bemenő és a kimenő) függetlensége biztosított legyen, a mobil egység adókészülékének teljesítményét a bázisállomásból származó teljesítménybeállítási parancs alapján szabályozzuk. Minden bázisállomás vevőkészüléke méri az összes mobil egységből származó vett jel erősségét. A mért jelerősségértéket összehasonlítja az adott mobil egység vonatkozásában kívánatos jelerősségértékkel, és teljesítménybeállítási parancsot állít elő. A teljesítménybeállítási parancs az adott mobil egységhez címzett kimenő adat- vagy hangcsatorna útján kerül kiadásra a mobil egységnek. Ezt a teljesítménybeállítási parancsot kombináljuk a mobil egység egyutas becsült értékével, hogy megkapjuk a mobil egység adókészüléke teljesítményének végső értékét.
A teljesítménybeállítási parancs jelét egy kiviteli példa esetében oly módon visszük át, hogy egy vagy több felhasználói adatbitet milliszekundumonként egyszer felülírunk. A CDMA-rendszerekben alkalmazott modulációs szisztéma alkalmas a felhasználói adatbitek korrekciós kódolására. A teljesítménybeállítási parancs felülírása csatomabithibaként vagy törlődésként kerül kezelésre, és korrigálása a mobil egység vevőkészülékében történő dekódolásnál végrehajtott hibakorrekció útján megy végbe. A teljesítménybeállítási parancs bitjeinek hibakorrekciós kódolása sok esetben nemkívánatos, mert megnövelheti a teljesítménybeállítási parancs vételének és megválaszolásának látenciáját. Tekintetbe kell venni azt is, hogy a teljesítménybeállítási parancs bitjeinek időosztásos multiplex átvitele a felhasználói adatcsatorna szimbólumainak felülírása nélkül használható.
A bázisállomás vezérlő- vagy processzoregysége használható fel a mobil egységek által átvitt és a bázisállomásnál vett, kívánt jel erősségének meghatározására. A kívánt jelerősségszint-értékeket a bázisállomás valamennyi vevőkészüléke megkapja. A kívánt jelerősségszint-érték birtokában összehasonlítást végzünk egy mért jelerősségértékkel annak érdekében, hogy előállítsuk a teljesítménybeállítási parancsot.
A bázisállomás processzorai számára egy központi vezérlőegység szabja meg a használandó kívánatos jelerősség értékét. A névleges teljesítményszintet oly módon csökkentjük vagy növeljük, hogy alkalmazkodjunk a cella átlagos feltételeinek változásaihoz. Például egy olyan bázisállomás esetében, amely szokatlanul zajos helyen vagy földrajzi környezetben van, megengedhető egy, a normálisnál magasabb bemeneti teljesítményszint alkalmazása. Azonban a bázisállomás magasabb teljesítményszinten való üzemelése magasabb interferenciaszinteket eredményezhet az adott cella közvetlen szomszédai esetében. Ez az interferencia oly módon kompenzálható, hogy a szomszédos cellákban megengedjük a bemeneti összeköttetés teljesítményének kismértékű növelését. A szomszédos cellák bemeneti teljesítményének ez a növelése kisebb, mint az, amelyet a magas zajszintű cellában kommunikáló mobilfelhasználók kapnak. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a bázisállomás processzora ellenőrizheti az átlagos bithibaviszonyt. Ezeket az adatokat a rendszer központi vezérlőegysége felhasználhatja arra, hogy az elfogadható minőségű kommunikáció biztosításához megfelelő bemenő összeköttetési teljesítményszintet állítson be.
Kívánatos az is, hogy biztosítsunk egy olyan eszközt, amely az egyes mobil egységek által átvitt vezérlési információnak megfelelően a bázisállomás által átvitt adatjelekben használt relatív teljesítményt vezérli. Ezen vezérlés biztosításának elsődleges célja az, hogy alkalmazkodjunk ahhoz a tényhez, hogy bizonyos helyeken a bázisállomás és a mobil egység közötti kimenő összeköttetési csatorna minősége rendkívül rossz is lehet. A kommunikáció minősége az ilyen esetekben elfogadhatatlan lesz, ha nem növeljük a mobil állomás felé átvitt jelek teljesítményét. Példa az ilyen helyre az a pont, ahol a jelútvonali veszteség egy vagy több szomszédos cella felé közel azonos a mobil egységgel kommunikáló bázisállomás felé fennálló jelútvonali veszteséggel. Az ilyen helyen a mobil egység által tapasztalt interferencia háromszoros is lehet ahhoz az esethez képest, amikor a mobil egység viszonylag közel van a bázisállomásához. Ezen túlmenően az említett szomszédos bázisállomásokból származó interferencia a kívánt jeltől eltérően gyengül, nem úgy, mint a kívánt bázisállomásból származó interferencia. Ezen körülmény miatt 3-4 dB járulékos jelteljesítmény szükséges ahhoz, hogy megfelelő minőségű üzemet tudjunk biztosítani.
Egy másik helyzetben a mobil egység olyan ponton lehet, ahol erős többutas jel érkezik, és a normálisnál nagyobb interferenciát eredményez. Ebben az esetben a kívánt jel teljesítményének az interferenciához viszonyított növelése elfogadható működést tehet lehetővé. Más esetekben a mobil egység például olyan ponton tartózkodhat, ahol a jel-interferencia viszony szokatlanul jó. Ilyenkor a bázisállomás a kívánt jelet a normálisnál alacsonyabb adóteljesítménnyel viheti át, miáltal csökkenti a rendszer által átvitt egyéb jelek zavarását.
A fenti célok elérése érdekében az előnyös kiviteli alaknál a mobil egység vevőkészüléke méri a jel-interferencia viszonyt is. Ez a mérés oly módon történik, hogy összehasonlítjuk a kívánt jel teljesítményét az interferencia és a zaj összteljesítményével. Ha a mért viszonyszám kisebb egy előre meghatározott értéknél, a mobil egység a bázisállomástól növelt teljesítményű átvitelt kér. Ha a mért viszonyszám nagyobb az előre meghatározott értéknél, a mobil egység a teljesítmény csökkentését kéri.
A bázisállomás veszi valamennyi mobil egység teljesítménybeállításra vonatkozó kérését, és oly módon válaszol ezekre, hogy a megfelelő bázisállomás által átvitt jelet előre meghatározott mértékben megváltoztatja. A változás általában kicsi, például 0,5-1 dB, vagy legfeljebb 12%. Ennek megfelelően a bázisállomás által átvitt egyéb jeleket a növelési tényező n-ed részének megfelelő tényezővel csökkentjük, ahol n a mobiltelefo6
HU 216 926 Β nokkal kommunikáló további csatomaegységek száma. A teljesítménycsökkenés mértéke általában 0,05 dB. A teljesítményváltozás gyakorisága valamivel kisebb lehet, mint a mobil egységtől a bázisállomás felé irányuló bemenő összeköttetés esetében, például másodpercenként egy teljesítményváltoztatás. A beállítás dinamikai tartománya a névleges alatti 4 dB-től a névleges fölött 6 dB-ig terjedhet. Természetesen a teljesítménynövelés és -csökkentés fenti szintjei csak példák, és a rendszer paramétereitől függően más szintek is választhatók.
A bázisállomásnak tekintetbe kell vennie valamenynyi mobil állomás teljesítményigényét, amikor eldönti, hogy mely mobil egység igényét teljesíti. Például ha a bázisállomás már a névleges teljesítményéig le van terhelve, a további teljesítménynövelési kérés csak 6% vagy még kisebb értékig teljesíthető a szokásos 12% helyett. A teljesítménycsökkentés viszont továbbra is történhet 12% értékkel.
A jelen találmány jellemzőit és előnyeit az alábbi részletes leírás világítja meg a csatolt rajzokra hivatkozva, amelyeken az
1. ábra cellás mobiltelefon-rendszer vázlatos képe; a
2A-2C. ábrák a távolság függvényében mutatják rendre a mobil egység által vett jel teljesítményét, a mobil egység által átvitt teljesítményt és a bázisállomás által vett jel teljesítményét; a
3. ábra egy bázisállomás tömbvázlata, különös tekintettel a teljesítményszabályozással kapcsolatos jellegzetességekre; a
4. ábra egy mobil egység tömbvázlata, különös tekintettel a teljesítményszabályozással kapcsolatosjellegzetességekre; az
5. ábra a 4. ábra szerinti mobil egység teljesítményszabályozással kapcsolatos jellegzetességeit mutatja kissé részletesebben; a
6. ábra a 3. ábra szerinti bázisállomás teljesítményszabályozással kapcsolatos jellegzetességeit mutatja kissé részletesebben; és a
7. ábra bázisállomás adókészülékének teljesítményét szabályozó bázisállomási, illetve rendszeri szabályozóegység tömbvázlata.
Az 1. ábra olyan, földi telepítésű cellás mobiltelefon-rendszert szemléltet, amely a rendszer mobilfelhasználói és a bázisállomás közötti kommunikációknál CDMA-modulációs technikát alkalmaz. Nagyvárosokban a cellás rendszerek több száz bázisállomást tartalmazhatnak, és ezek több százezer mobiltelefont szolgálhatnak ki. Az ilyen méretű rendszereknél a CDMAtechnika megkönnyíti a felhasználói kapacitás növelését a hagyományos FM-modulációs cellás rendszerek esetéhez viszonyítva.
Az 1. ábra szerinti rendszernek 10 központi vezérlőés kapcsolóegysége van, amely megfelelő interfészt és adatfeldolgozó hardvert tartalmaz annak érdekében, hogy ellássa a bázisállomásokat a rendszer vezérléséhez szükséges információkkal. A 10 központi vezérlő- és kapcsolóegység vezérli a nyilvános kapcsolásos telefonhálózatból (PSTN) érkező telefonhívások átirányítását a megfelelő bázisállomáshoz a megfelelő mobil egységhez történő átvitel végett. Ugyancsak a 10 központi vezérlő- és kapcsolóegység vezérli a mobil egységekből legalább egy, bázisállomás útján érkező hívások átirányítását a nyilvános kapcsolásos telefonhálózatba (PSTN). A 10 központi vezérlő- és kapcsolóegység irányíthatja át a mobil felhasználók közötti hívásokat is a megfelelő bázisállomások útján, mivel ezek a mobil egységek általában nem tudnak közvetlenül kommunikálni egymással.
A 10 központi vezérlő- és kapcsolóegység különféle eszközök, például kijelölt telefonvonalak, száloptikás vonalak vagy rádiófrekvenciás csatornák útján lehet összekapcsolva a bázisállomásokkal. Az 1. ábrán két 12, 14 bázisállomást és két, cellás telefont tartalmazó 16, 18 mobil egységet tüntettünk fel. A 20a-20b és 22a-22b vonalak a 12 bázisállomás és a 16, 18 mobil egységek közötti lehetséges kommunikációs összeköttetéseket jelképezik. Hasonlóképpen a 24a-24b és 26a-26b vonalak a 14 bázisállomás és a 18, 16 mobil egységek közötti lehetséges kommunikációs összeköttetéseket jelképezik. Természetesen valamennyi kommunikációs összeköttetés esetében lehetséges a bázisállomások és a mobil egységek között továbbított jeleknek többutas terjedése. Továbbá a 12, 14 bázisállomások általában azonos teljesítménnyel valósítják meg az átvitelt, de a bázisállomások átviteli teljesítményei úgy is szabályozhatók, hogy eltérő teljesítményszintekre legyenek beállítva.
A 12, 14 bázisállomások általában cellás szolgáltatási körzeteket meghatározó földi bázisállomások, de természetesen Föld körüli pályára állított reléműholdak, például 13, 15 műholdak is alkalmazhatók a tökéletesebb cellás lefedés érdekében, különösen távoli körzetek esetében. Műholdak alkalmazása esetén a 13, 15 műholdak relézik a jeleket a mobil felhasználók és a földi bázisállomások között. Ugyanúgy, mint a kizárólag földi telepítésű rendszer, a műholdas rendszer is lehetővé teszi a kommunikációt valamely mobil egység és egy vagy több bázisállomás között egy adott műhold több transzpondere vagy különféle műholdak transzponderei útján.
A 16 mobil egység megméri a 12, 14 bázisállomások által a 20a, 26a vonalak útján átvitt jelek teljes vett teljesítményét. Hasonlóképpen a 18 mobil egység megméri a 12, 14 bázisállomások által a 22a, 24a vonalak útján átvitt jelek teljes vett teljesítményét. A 16, 18 mobil egységekben a jelteljesítményt a vevőkészülékben mérjük, ahol a jel szélessávú jelként van jelen. Ennek megfelelően a teljesítménymérést azt megelőzően végezzük, hogy sor kerülne a vett jelnek egy álvéletlen (PN) zajból képezett spektrumszóró jellel történő korrelálására.
Ha a 16 mobil egység a 12 bázisállomáshoz van közelebb, a vett jel teljesítményét döntően a 20a vonalon haladó jel határozza meg. Ha a 16 mobil egység a 14 bázisállomáshoz van közelebb, a vett jel teljesítményét döntően a 26a vonalon haladó jel határozza meg. Hasonlóképpen ha a 18 mobil egység a 14 bázisállomáshoz van közelebb, a vett jel teljesítményét döntően a 24a vonalon haladó jel határozza meg. Ha a 18 mobil
HU 216 926 Β egység a 12 bázisállomáshoz van közelebb, a vett jel teljesítményét döntően a 22a vonalon haladó jel határozza meg.
A 16, 18 mobil egységek a mért eredőérték alapján, a bázisállomás adókészüléke teljesítményének és a mobil egység antennanyereségének ismeretében, megbecsülik a jelútvonali veszteséget a legközelebb eső bázisállomás vonatkozásában. A becsült jelútvonali veszteségérték alapján, a mobil egység antennanyereségének és a bázisállomás G/T-viszonyának ismeretében meghatározásra kerül az a névleges adóteljesítmény, amely mellett a bázisállomásnál a kívánt vivő-zaj viszony érhető el. A bázisállomásnak a mobil egységek által ismert paraméterei memóriában rögzíthetők, vagy bázisállomásra vonatkozó információs sugárzási jelek formájában átvihetők abból a célból, hogy jelezzük az adott bázisállomás normálistól eltérő állapotát.
Az előnyös kiviteli alaknál olyan technikát alkalmazunk, amely feleslegessé teszi a jelútvonali veszteség tényleges meghatározását a mobil egység adókészüléke teljesítményének korrigálásához. Mint azt korábban már említettük, a bázisállomásnak csupán egy „konstans” paramétert kell kiszámítania és továbbítania a mobil egységhez. Ennek a mobil egység által felhasznált paraméternek az értéke egyenlő a mért kombinált szélessávú vett jel teljesítményszintjének és a kívánt átviteli teljesítményszintnek az összegével. Ily módon a vett paraméterből és a mért jelteljesítményből könnyen meghatározható az adóteljesítmény. Az átvitt „konstans” paramétert a bázisállomáson a bázisállomás ismert paraméterei alapján oly módon állítjuk be, hogy a mobil egység olyan teljesítményszinten hajtsa végre az átvitelt, amely elégséges ahhoz, hogy a bázisállomáson demodulálható legyen a jel. Mint korábban említettük, a „konstans” értéke a bázisállomás adókészüléke teljesítményének megváltozása esetén változhat.
A mobil egység névleges átviteli teljesítményének meghatározása következtében, ha nincs Rayleigh-gyengülés, és ha pontosak a mérések, a mobil egység által átvitt jelek pontosan a kívánt vivő-zaj viszonnyal érkeznek a legközelebbi bázisállomáshoz. Ily módon a kívánt minőségű kommunikációt úgy éljük el, hogy a mobil egység adókészüléke a lehető legkisebb teljesítménnyel üzemel. A mobil egység adókészüléke átvitt teljesítményének minimalizálása fontos a CDMA-rendszereknél, mivel minden mobil egység interferenciát okoz a rendszerben levő összes többi mobil egységnél. Ha minimalizáljuk a mobil egység adókészülékének teljesítményét, a rendszeren belüli interferencia is minimális lesz, ily módon több mobil felhasználó között osztható meg az adott frekvenciasáv. Ennek megfelelően növelhető a rendszer kapacitása és spektrális hatékonysága.
A 2A-2C. ábrák grafikusan ábrázolják a jelútvonali veszteség és a Rayleigh-gyengülés hatását a jelteljesítményre a távolság függvényében, mozgó jármű esetében. Ezek a diagramok nyilvánvalóvá teszik, hogy a Rayleigh-gyengülést fokozza az aktuális földi cellás telefonkömyezet. Az aktuális környezetben a gyengülés mértéke olyan, hogy a jelen találmány szerinti nyílt hatásláncú adóteljesítmény-szabályozó áramkör elég gyors ahhoz, hogy a gyengülés kiküszöböléséhez szükséges teljesítményszintű kommunikációs jeleket biztosítson.
Mivel a nyílt hatásláncú adóteljesítmény-szabályozó áramkör alkalmas azon csatomaleépülések, illetve -javulások követésére, amelyek az átviteli teljesítmény növelését, illetve csökkentését teszik szükségessé, feleslegesnek tartjuk az átviteli teljesítmény növekedési sebességének limitálását. Mindazonáltal szükség esetén alkalmazható egy nem lineáris szűrő a mobil egységnél annak érdekében, hogy limitáljuk az adóteljesítmény növekedésének sebességét az adóteljesítmény csökkenésének sebességéhez viszonyítva.
Ha zárt hatásláncú teljesítményszabályozó rendszert alkalmazunk, korrigálhatjuk azokat a nyílt hatásláncú szabályozás esetén bekövetkező hibás teljesítménynövekedéseket, illetve -csökkenéseket, amelyek a nem Rayleigh jellegű gyengülésekből származnak. Mint már korábban említettük, a kimenőjel teljesítményének mérése alapján határozzuk meg a bemenőjel átviteli teljesítményszintjét. Ily módon a bemenőjel teljesítményszintjében hibák léphetnek fel annak következtében, hogy a bemenő- és a kimenőcsatomák gyengülése különböző. A zárt hatásláncú teljesítményszabályozó rendszer elég gyors ahhoz, hogy korrigálja ezeket a hibákat földi telepítésű csatornák esetén anélkül, hogy szükség lenne az átviteli teljesítmény növekedésének lassítására egy olyan nem lineáris szűrő segítségével, amely limitálja a nyitott hatásláncú teljesítménynövekedést.
Ha nincs egy megfelelően gyors zárt hatásláncú visszacsatoló rendszer, kívánatos megfelelő technika, például nemlineáris szűrő alkalmazása a nyitott hatáslánc miatt bekövetkező gyors adóteljesítmény-növekedés lefékezése érdekében. A nemlineáris szűrő alkalmazása miatt az adott mobilfelhasználó esetében némileg romolhat a kommunikáció minősége. A rendszer szintjén azonban egyetlen mobil felhasználó kommunikációjának leépülése kevésbé káros, mint ha a rendszer öszszes többi mobil egységének kommunikációja romlana egyetlen mobil egység adóteljesítményének jelentős megnövekedése miatt.
A 2A. ábra a Rayleigh-gyengülés hatását mutatja a távolság függvényében a bázisállomás által átvitt és a mobil egység által vett jel erősségére. A 30 görbe az átlagos jelútvonali veszteséget mutatja. Ezt elsődlegesen a távolság negyedik hatványa határozza meg, valamint a bázisállomás és a mobil egység között fekvő térség domborzata. A mobil egység és a bázisállomás közötti távolság növekedésével csökken a mobil egység által vett jel teljesítménye, ha a bázisállomás állandó teljesítményű jelet visz át. Az átlagos jelútvonali veszteség az összeköttetés mindkét iránya tekintetében azonos, és általában log-normál eloszlást mutat az átlagos jelútvonali veszteség körül.
Az átlagos jelútvonali veszteség lassú log-normál változása mellett az átlagos jelútvonali veszteség körüli gyors gyengülést, illetve erősödést a többutas jelterjedés okozza. A jelek a különféle jelútvonalakon véletlenszerű fázissal és amplitúdóval érkeznek, ami jellegzetesen Rayleigh-jelgyengülést eredményez. A 2A. ábra 32 gör8
HU 216 926 Β beje a jel Rayleigh-gyengülésből eredő jelútvonali veszteségének változását szemlélteti. A Rayleigh-gyengülés általában független attól, hogy a bázisállomás és a mobil egység közötti kommunikációs összeköttetés két iránya közül (kimenő- és bemenőcsatoma) melyikről van szó. Például ha a kimenőcsatomában gyengülés lép fel, nem szükségszerű, hogy egyidejűleg a bemenőcsatomában is gyengülés legyen.
A 2B. ábra arra az esetre mutatja a mobil egység adókészülékének teljesítményét, amikor az a 2A. ábra szerinti az összeköttetési jelútvonali jelerősségnek megfelelően van beállítva. A 2B. ábra 34 görbéje azt a kívánt átlagos adóteljesítményt jelképezi, amely megfelel a 2A. ábra szerinti 30 görbe átlagos jelútvonali veszteségének. Hasonlóképpen a 36 görbe megfelel a mobil egység adókészüléke azon teljesítményének, amely a 2A. ábra 32 görbéje által reprezentált Rayleigh-gyengülésnek felel meg. Ha a Rayleigh-gyengülésnek alávetett jel (2A. ábra 32 görbe) jelerőssége csökken, az adókészülék teljesítménye gyorsan nő. Az adókészülék teljesítményének ezen gyors változásai károsan befolyásolhatják a teljes rendszer működését. Az adókészülék teljesítményének növekedése oly módon limitálható, hogy a bázisállomástól visszacsatolt, zárt hatásláncú teljesítményszabályozással állítjuk be a mobil egység adókészülékének teljesítményét.
A 2C. ábra a bázisállomás által vett jel teljesítményének erősségét mutatja a mobil egység átviteleire vonatkoztatva, a mobil egységnek a bázisállomástól való távolodása esetén. A 40 görbe a mobil egység által leadott jel bázisállomás-oldali kívánt átlagos vételi jelteljesítményét mutatja. Kívánatos, hogy a vett jel átlagos teljesítménye egy konstans szinten legyen, éspedig azon a minimális értéken, amely még megfelelő minőségű kommunikációt tesz lehetővé a mobil egységgel. A mobil egységnél korrekciókat végzünk a bázisállomás által leadottjel Rayleigh-gyengülésének kompenzálása végett.
A mobil egység által leadott jel Rayleigh-gyengülést szenved, mielőtt megérkezne a bázisállomás vevőkészülékébe. Ezért a bázisállomáson vett jel ugyan konstans átlagos vételi teljesítményű, de alá van vetve a bemenőcsatoma Rayleigh-gyengülésének. A 42 görbe a bemenőjel azon Rayleigh-gyengülését szemlélteti, amely abban az esetben következik be, ha nem korrigáljuk a teljesítményt a kimenőjel gyengülése alapján a mobil egység nyitott hatásláncú teljesítményszabályozó rendszere segítségével. Földi telepítésű csatorna esetén nagy sebességű nyitott hatásláncú teljesítményszabályozással kompenzáljuk a bemenőcsatomában fellépő Rayleigh-gyengülést. Műholdas rendszer esetén csökkentjük a nyitott hatásláncú teljesítményszabályozás sebességét.
Lehetséges az az eset is, hogy a mobil egység olyan ponton tartózkodik, ahol a kimenőcsatomában nincs gyengülés, de a bemenő összeköttetés komoly gyengülést szenved. Ilyen feltételek mellett megszakadna a kommunikáció, ha nem alkalmaznánk egy kiegészítő eszközt a bemenőcsatorna Rayleigh-gyengülésének kompenzálására. Ez az eszköz a bázisállomáson alkalmazott, zárt hatásláncú, teljesítményszabályozási parancs kiadása a mobil egység adókészüléke teljesítményének oly módon való beállítására, hogy kompenzálódjék a bemenőcsatoma Rayleigh-gyengülése. A 2C. ábrán a 44 görbe a mobil egység által kiadott és a bázisállomás által vett jel teljesítményét mutatja abban az esetben, ha az átlagos jelútvonali veszteséget és a Rayleigh-gyengülést mind a bemenő-, mind a kimenőcsatomában kompenzáljuk. Mint a 2C. ábrán látható, a 44 görbe szorosan követi a 40 görbét, kivéve a komoly gyengülések helyeit, ahol a gyengülési folyamatot a zárt hatásláncú szabályozás minimalizálja.
A 3. ábra teljesítményszabályozással ellátott bázisállomási adó-vevő rendszerre mutat példát. A speciális modulációs rendszert és annak megvalósítását az US 5,103,459 jelű szabadalmi leírás ismerteti. A 3. ábra szerinti rendszer 52 antennarendszert tartalmaz, amely több mobil állomás leadott jelét veszi. A vett jel 54 analóg vevőbe kerül, amely erősíti, frekvenciaátalakításnak és IF-feldolgozásnak veti alá a vett RF-jelet. Az 54 analóg vevő - mint a digitális átviteli rendszerek analóg vevői általában - frekvenciaátalakítót, sávszűrőt, automatikus erősítésszabályozó áramkört (AGC) és analógdigitális átalakítót tartalmaz. Az AGC áramkör normalizálja a vett szélessávú jelet, amely az analóg-digitális átalakítás előtt valamennyi felhasználói jelet tartalmazza. Az 54 analóg vevő analóg kimenőjelei egy sor vevőmodulba vagy csatomaegységbe jutnak a felhasználóknak szánt információs jelek kivonása, teljesítménybeállítási parancsok előállítása és a felhasználói bemenő információs jelek átvitel céljából történő modulálása végett. Egy adott mobil egységgel való kommunikációnál egy ilyen modul kerül alkalmazásra. Az N mobil egység vonatkozásában ez az 50N modul. Az 54 analóg vevő kimenete tehát több ilyen modulra kerül, ide értve az 50N modult is. Az 50N modulban a kívánt N mobil egység jele kivonásra kerül a normalizált vett szélessávú jelből.
Az 50N modul 56 digitális adatvevőt, 58 felhasználói digitális alapsáváramkört, 60 vett teljesítményt mérő áramkört és 62 átviteli modulátort tartalmaz. Az 56 digitális adatvevő abból a célból veszi a szélessávú, szórt spektrumú jeleket, hogy azN mobil egység által leadott jeleket korrelálja és keskenysávú jellé alakítsa egy, az N mobil egységgel kommunikáló megcélzott vevőhöz való továbbítás végett. Az 56 digitális adatvevő a kívánt felhasználói keskenysávú digitális jeleket az 58 felhasználói digitális alapsáváramkörbe, valamint a 60 vett teljesítményt mérő áramkörbe továbbítja.
A 60 vett teljesítményt mérő áramkör megméri az N mobil egységből vett jel teljesítményszintjét. Mivel a vett szélessávú jelet az 54 analóg vevő normalizálja, a 60 vett teljesítményt mérő áramkör által végzett mérés nem abszolút teljesítménymérés. A 60 vett teljesítményt mérő áramkör valójában egy olyan értéket határoz meg, amely a kívánt jelnek a teljes zajhoz képest vett jel-zaj viszonyát reprezentálja. A 60 vett teljesítményt mérő áramkör a mért teljesítmény szintnek megfelelő teljesítménybeállítási parancsot állít elő, amely az N mobil egységbe való továbbítás végett 62 átviteli modulátorba kerül. Mint korábban említettük, a teljesítménybeállítási parancs adatbitjeit az N mobil egység arra használja fel,
HU 216 926 Β hogy beállítsa a mobil egység adókészülékének teljesítményét.
Ha a vett jel teljesítményének mért értéke nagyobb, mint a bázisállomás (nem ábrázolt) processzora által szolgáltatott előre beállított szint, akkor egy megfelelő teljesítménybeállítási parancs kerül előállításra. Ha a vett jel teljesítményének mért értéke kisebb az előre beállított szintnél, az előállított teljesítménybeállítási parancs adatbitjei azt jelzik, hogy növelni kell a mobil egység adókészülékének teljesítményét. Hasonlóképpen, ha a vett jel teljesítményének mért értéke az előre beállított szint fölött van, olyan teljesítménybeállítási parancs kerül előállításra, amely a mobil egység adókészüléke teljesítményének csökkentése irányában hat. A teljesítménybeállítási parancsok segítségével a bázisállomásnál vett teljesítmény szintjét a névleges értéken tartjuk.
Az 56 digitális adatvevő kimenőjele az 58 felhasználói digitális alapsáv áramkörbe jut, ahol oly módon kerül átalakításra, hogy a központi vezérlő- és kapcsolóegység útján a kijelölt recipienshez lehessen csatolni. Hasonlóképpen az 58 felhasználói digitális alapsáv áramkör veszi az N mobil egységnek szánt felhasználói információs jeleket, amelyeket a 62 modulátorba továbbít.
Az átviteli 62 modulátor szórt spektrumú modulációnak veti alá a felhasználónak címezhető információs jeleket az N mobil egységhez való továbbítás céljából. Az átviteli 62 modulátor ugyanakkor veszi a 60 vett teljesítményt mérő áramkör teljesítménybeállítási parancsának adatbitjeit. A teljesítménybeállítási parancs adatbitjeit ugyancsak szórt spektrumú modulációnak veti alá az átviteli 62 modulátor az N mobil egységhez való továbbítás céljából. Az átviteli 62 modulátor a szórt spektrummal modulált jelet 63 átviteli teljesítményt szabályozó áramkör útján 64 összegezőáramkörbe továbbítja, ahol összevonásra kerül a bázisállomás további moduljainak átviteli modulátoraiból származó szórt spektrumú jelekkel.
Az összevont szórt spektrumú jelek 66 összegezőbe jutnak, ahol 68 pilotjel-generátor által előállított pilotjellel kerülnek összevonásra. Ezek a kombinált jelek azután (nem ábrázolt) frekvenciaátalakító áramkörbe jutnak, ahol az IF-frekvenciasávból az RF-ffekvenciasávba tevődnek át, és erősítésre is kerülnek. Az RF-jelek ezután az 52 antennára jutnak kisugárzás végett. A 66 összegező és az 52 antenna közé (nem ábrázolt) adóteljesítmény-szabályozó áramkör iktatható. Ennek az áramkörnek az a feladata, hogy a bázisállomás proceszszorának irányítása alatt reagáljon a mobil egység által kiadott teljesítménybeállítási parancsjelekre, amelyeket a bázisállomás vevőkészüléke demodulál és továbbít a bázisállomás szabályozóprocesszorába az említett áramkörhöz való csatolás végett.
A 4. ábra szerinti mobil egység, például az N mobil egység, 70 antennarendszert tartalmaz, amely összegyűjti a bázisállomás által kiadott jeleket, és kisugározza a mobil egység által előállított CDMA-jeleket. A 70 antennarendszert általában egyetlen antenna alkotja, amely duplexer útján analóg 72 vevőhöz és 76 átvitt teljesítményt szabályozó áramkörhöz van kapcsolva. Alternatív módon két külön antenna is alkalmazható, egy az adáshoz és egy a vételhez. Az N mobil egység a 70 antennarendszer, az analóg 72 vevő és a 74 digitális adatvevő rendszer segítségével veszi a pilotjelet, a csatomabeállítási jeleket és az N mobil egységnek címzett jeleket. Az analóg 72 vevő felerősíti a vett RF CDMA-jeleket, és az IF-frekvenciatartományba teszi át, végül szűri azokat. Az IF-jelek a 74 digitális adatvevő rendszerbe jutnak. Az analóg 72 vevő a vett jelek kombinált teljesítményét mérő analóg áramkört is tartalmaz. Ezen teljesítménymérés alapján visszacsatoló jelet állítunk elő, amely a 76 adóteljesítményt szabályozó áramkörbe jut az adóteljesítmény szabályozása végett.
A 74 digitális adatvevő rendszer több digitális adatvevőből áll. Az egyik ezek közül a 74a vevő, amely a bázisállomások által kiadott pilotjeleket választja ki. A pilotjelek lehetnek egy adott bázisállomás többutas jelei, illetve különféle bázisállomások pilotjelei vagy a kettő kombinációi. A különféle bázisállomások által kiadott pilotjelek szórási kódja azonos, de fáziseltolási kódjuk különböző, hogy azonosítani lehessen az adott bázisállomást. A 74a vevő 78 szabályozóprocesszomak olyan jeleket ad, amelyek jelzik, hogy melyek a legerősebb pilotjelek, és hogy ezek egyetlen bázisállomás többutas jelei, vagy különféle bázisállomásokból származnak. A 78 szabályozóprocesszor a 74a vevő által szolgáltatott információk alapján hozza létre és tartja fenn a kommunikációt egy vagy több bázisállomással.
A 74 digitális adatvevő rendszerhez tartoznak továbbá a 74b, 74c digitális adatvevők. Bár csak két adatvevőt ábrázoltunk, további vevők is alkalmazhatók. A 74b és 74c adatvevők celladiversity üzemmódú kommunikáció biztosítása végett szűkítik és korrelálják a bázisállomás(ok) által az N mobil egységnek címzett vett jeleket. A 74b, 74c adatvevők dolgozzák fel az egyazon bázisállomásból származó többutas jeleket, illetve a különféle bázisállomásokból származó jeleket celladiversity üzemmód esetén. A 74b, 74c adatvevők a 78 szabályozóprocesszor irányításával dolgozzák fel a mobil felhasználónak szánt címzett jelet. A 74b, 74c adatvevők általában a 74a adatvevő által azonosított legerősebb pilotjeleknek megfelelő szórt spektrumú digitális felhasználói adatjelet dolgozzák fel.
A 74b, 74c adatvevők demodulált felhasználói adatokat, például digitalizált kódolt beszédet továbbítanak a diversitykombináló és -dekódoló 75 áramkörbe. A 75 áramkör koherensen kombinálja a 74b, 74c adatvevők különböző jeleit (legyenek azok többutas jelek vagy celladiversity-jelek), hogy egyetlen felhasználói adatjelet szolgáltasson. A 75 áramkör elvégzi a felhasználói adatok dekódolását és hibakorrekcióját is. Az áramkör kimenőjele a 82 digitális alapsáváramkörbe jut, amely a felhasználóhoz való továbbításra alkalmassá teszi azt. A 82 alapsáváramkör olyan interfész hardvert tartalmaz, amely lehetővé teszi a 74 digitális adatvevő rendszernek és a 82 átviteli modulátornak a felhasználó (nem ábrázolt) kézi készülékéhez való csatolását. A 75 áramkör szabályozási információt ad a 80 szabályozóprocesszornak, például arra vonatkozóan, hogy a bázisállomás által átvitt teljesítmény szintjének melyek a beállítási paraméterei.
HU 216 926 Β
A 74b, 74c adatvevők ezenkívül elválasztják a digitális felhasználói adatokat a bázisállomás(ok) által előállított és a felhasználói adatjelekkel továbbított teljesítménybeállítási parancsoktól. A kivont teljesítménybeállítási parancs adatbitjei a szabályozó 78 processzorba jutnak. A 78 processzor elemzi a teljesítménybeállítási parancsokat, hogy azoknak megfelelően kerülhessen szabályozásra a mobil egység adókészülékének teljesítménye.
Egyetlen cellahelyzetben, amikor egy vagy több (többutas) jelet kell feldolgozniuk a 74b és/vagy 74c adatvevőknek, a teljesítménybeállítási parancsok egyetlen bázisállomásból származó parancsokként kerülnek felismerésre. Ebben az esetben a 78 processzor a teljesítménybeállítási parancsadatbiteknek megfelelően adóteljesítmény-szabályozási parancsot állít elő, amely a 80 adóteljesítmény-szabályozó áramkörbe jut. Ha a teljesítménybeállítási parancsok azt mutatják, hogy növelni kell a mobil egység adókészülékének teljesítményét, a 78 processzor olyan értelmű jelet ad a 76 adóteljesítményt szabályozó áramkörnek, hogy az növelje az adóteljesítményt. Hasonlóképpen ha a teljesítménybeállítási parancsok azt mutatják, hogy a mobil egység adókészülékének teljesítményét csökkenteni kell, a 78 processzor olyan értelmű jelet ad a 76 adóteljesítményt szabályozó áramkörnek, hogy az csökkentse az adóteljesítményt. Celladiversity-helyzet esetén azonban további tényezőket is figyelembe kell vennie a 78 processzornak.
Celladiversity-helyzet esetén a teljesítménybeállítási parancsok két különböző bázisállomásból érkeznek. A mobil egység adókészüléke teljesítményének mért értéke eltérő lehet a két bázisállomáson, ezért óvatosnak kell lenni a mobil egység adókészüléke teljesítményének szabályozásánál, ha el akarjuk kerülni, hogy olyan szinten történjék az átvitel, amely rontja a bázisállomások és a további felhasználók közötti kommunikáció minőségét. Mivel a teljesítménybeállításiparancs-előállítási folyamatok a két bázisállomáson függetlenek egymástól, a mobil egységnek oly módon kell válaszolnia a vett parancsokra, hogy ne ártson más felhasználóknak.
Celladiversity-helyzetben, ha mindkét bázisállomás olyan értelmű teljesítménybeállítási parancsot ad a mobil egységnek, hogy az növelje a teljesítményét, a szabályozóprocesszor logikai ÉS üzemmódban dolgozik, és olyan teljesítményszabályozási jelet ad a 76 adóteljesítmény-szabályozó áramkörnek, amely azt jelzi, hogy növelni kell az adókészülék teljesítményét. Ennél a példánál a teljesítmény növelésére irányuló kérés logikai „l”-nek, míg a teljesítmény csökkentésére irányuló kérés logikai „0”-nak felel meg. A 76 adóteljesítményszabályozó áramkör az ilyen teljesítmény-szabályozási jelre oly módon felel, hogy növeli az adókészülék teljesítményét. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha valamely ok miatt mindkét bázisállomás irányában leépül a kommunikációs vonal.
Ha az egyik bázisállomás az adókészülék teljesítményének növelését kéri, de a másik csökkentést igényel, akkor a 78 processzor ismét a fent említett logikai ÉS funkciónak megfelelően működik, és olyan értelmű teljesítményszabályozási jelet állít elő és továbbít a 76 adóteljesítményt szabályozó áramkörbe, amely azt jelzi, hogy csökkenteni kell az adókészülék teljesítményét. A 76 adóteljesítményt szabályozó áramkör oly módon reagál az ilyen teljesítmény szabályozási jelre, hogy csökkenti az adókészülék teljesítményét. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha az egyik bázisállomás felé irányuló kommunikációs jelútvonal leépül, míg a másik bázisállomás felé irányuló kommunikációs jelútvonal javul.
Összefoglalva: a mobil egység adókészülékének teljesítményét csak akkor növeljük, ha a mobil egységgel kommunikáló valamennyi bázisállomás teljesítménynövelést igényel, viszont minden esetben csökkentjük, ha a bázisállomások közül bármelyik teljesítménycsökkentést kér. Ily módon a mobil egység nem fog olyan teljesítményszinten adni, amely szükségtelenül megnövelné a rendszer interferenciáját a többi felhasználónál, viszont fennmarad az a minimális szint, amely mellett még lehetséges a megfelelő kommunikáció legalább egy bázisállomással.
A 74 digitális adatvevő rendszer működését több bázisállomással való kommunikáció esetén részletesen tárgyalja a már említett US 5,109,390 jelű szabadalmi leírás, valamint a szintén hivatkozott US 5,101,501 jelű szabadalmi leírás.
A 78 processzor szintbeállítási parancsot is ad a 76 adóteljesítményt szabályozó áramkörnek, hogy az a 72 analóg vevő által mért szélessávúteljesítmény-értéknek megfelelően állítsa be az adókészülék teljesítményszintjét. A 72 vevő, a 76, 80 adóteljesítményt szabályozó áramkörök és a 78 processzor együttműködésének további részleteit az 5. ábra kapcsán ismertetjük.
Az átvinni kívánt adatokat a 82 alapsáváramkör szolgáltatja, amelyben ezek kódolásra kerülnek, majd a 84 átviteli modulátorba jutnak. Az adatokon a 84 átviteli modulátor egy, kijelölt szórási kódnak megfelelő szórt spektrumú modulációt hajt végre. A szórt spektrumú jelek a 84 átviteli modulátorból a 80 adóteljesítményt szabályozó áramkörbejutnak. A jelteljesítmény a szabályozó 78 processzor által szolgáltatott, adóteljesítményt szabályozó parancsnak megfelelően kerül beállításra. Ez a beállított teljesítményjel a 80 adóteljesítményt szabályozó áramkörből a 76 adóteljesítményt szabályozó áramkörbe jut, ahol a jel az analóg mérési eredménynek megfelelő szabályozási jellel összhangban kerül beállításra. Bár két külön egységet tüntettünk fel az adóteljesítmény szabályozására, a teljesítmény szint egyetlen, változtatható erősítésű erősítővel is beállítható, ha a két bemenő szabályozási jelet a változtatható erősítésű erősítőbe való bevitel előtt kombináljuk. A bemutatott példa esetében azonban a két szabályozási funkciót külön elemekkel valósítjuk meg.
A 4. ábra szerinti teljesítményszabályozó áramkör úgy működik, hogy a 72 vevő méri az összes bázisállomásból vett jelek kombinált, szélessávú jelteljesítményét. Ezt a mért teljesítményszint-értéket használjuk fel a 76 adóteljesítményt szabályozó áramkör által beállított teljesítményszint szabályozására.
Az 5. ábra részletesebben szemlélteti az N mobil egységnek a teljesítményszabályozással kapcsolatos jellegzetességeit. Az 5. ábra szerinti kivitelnél az anten11
HU 216 926 Β na által vett RF-jelek 90 frekvenciaosztó konverterbe jutnak, amely a vett RF-jeleket IF-jelekké alakítja. Az IF-jelek 92 sávszűrőbe jutnak, amely a sávon kívüli frekvenciájú összetevőket eltávolítja a jelekből.
A szűrt jelek a 92 sávszűrőből a változtatható erősítésű IF 94 erősítőbe jutnak, amely a jeleket felerősíti. A felerősített jelek a 94 erősítőből 95 analóg-digitális (A/D) átalakítóba jutnak, amely a jeleket digitális jelfeldolgozási műveleteknek veti alá. A 94 erősítő kimenete 98 automatikus erősítésszabályozó (AGC) detektoráramkörrel és 96 átalakító alrendszerrel is össze van kötve.
A 98 AGC detektoráramkör a vett jel jelerősségét reprezentáló kimenőjelet állít elő. Ez a jelerősséget reprezentálójel 100 differenciálintegrátor egyik bemenetére kerül. A 100 differenciálintegrátor másik bemenetére a 96 átalakító alrendszer A/D bemeneti szintet szabályozó jele van vezetve.
Egy előnyös kiviteli alak esetében a 96 átalakító alrendszer frekvenciaosztó áramkört, analóg-digitális átalakító áramkört és szintbeállító áramkört tartalmaz. A frekvenciaosztó áramkör veszi a 94 erősítő vettjel-kimenetét és a vett IF-jelet egy keverőegységben keveri egy referenciajellel, hogy alacsonyabb IF-frekvencián állítson elő megfelelő jelet. A csökkentett frekvenciájú jelet általában szűrjük, majd teljesítményosztó segítségével két vonalra (I és Q) osztjuk. A két vonal jeleit megfelelő keverőben keveijük egy (I/Q) referenciajellel, amelynél a Q referenciajel 90° értékkel el van tolva fázisban az I referenciajelhez képest. A kapott jeleket szüljük, és I és Q alapsávj elekként továbbítjuk az analóg-digitális átalakító áramkörbe.
Az analóg-digitális átalakító áramkörben az I és Q alapsávjelek egy megfelelő analóg-digitális átalakítóba jutnak. Az eredő digitalizált I és Q alapsávjelek digitális vevőbe jutnak, amely digitális demodulációt hajt végre, szűkítve a szórt spektrumú jeleket az általuk hordozott információk kinyerése végett. A digitalizált I és Q alapsávjeleket megkapja a szintbeállító áramkör is.
A szintbeállító áramkör négyzetes középértéket meghatározó logikai áramkörben veszi a digitalizált I és Q alapsávj eleket, ahol az I és Q alapsávjelek értékének négyzetes középértéke kerül kiszámításra. Helyettesítésképpen bármely olyan kapcsolás is megfelel, amely visszaadja az alapsáv teljesítményének monoton becslését. A négyzetes középérték ezután egy lépcsőző és szintáttevő logikai áramkörbe jut, amely a bemenőértéket egy belső értékhez lépcsőzve eredő D/A bemenőértékké alakítja. A D/A bemenőérték értéke olyan, hogy biztosítja a vett jel lehető legjobb illesztését az analógdigitális áramkör A/D átalakítójának átalakítási tartományához. Például a D/A bemenőérték megfelelhet egy olyan értéknek, amely az A/D átalakító maximális tartománya egyharmadának megfelelő jelet biztosít az A/D átalakító számára. A D/A bemenőérték digitális-analóg átalakítóba jut, ahol analóg jellé alakul, amely nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállító jelként a 100 differenciálintegrátor második bemenetét szolgáltatja.
A nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállító jelet és ajelerősségjelet a 100 differenciálintegrátor differenciálisán integrálja, és eredő erősítésszabályozó jelet állít elő, amely bemenőjelet képez a 94 erősítő és a változtatható erősségű 102 IF-erősitő számára.
A 94 erősítőbe vezetett erősítésszabályozó jel egy A/D bemenetijei egy speciális megválasztásával normalizálja a vett jel teljesítményét. Az erősítésszabályozó jel segítségével oly módon szabályozzuk a 94 erősítő erősítését, hogy konstans átlagos teljesítményszintet tartsunk fenn a 94 erősítő kimenetén a 96 átalakító alrendszer A/D átalakítói számára. Azáltal, hogy azonos erősítésszabályozó jelet és erősítőkonfígurációt alkalmazunk a 94, 102 erősítőknél, lehetővé tesszük, hogy az adókészülék teljesítménye kövesse a vett jel teljesítményét.
A 98 AGC detektoráramkör, a 96 átalakító alrendszer és a 100 differenciálintegrátor tehát megbecsüli a mobil egységtől vett jel teljesítményét abból a célból, hogy meghatározza a mobil egység adókészülékénél szükséges nyílt hatásláncú teljesítménykorrekciót. Ezen korrekció segítségével tartjuk fenn az adókészülék kívánt teljesítményszintjét a kimenőcsatomában fellépő gyengülés esetén (ez a gyengülés a bemenőcsatomára is érvényes).
A 100 differenciálintegrátor kimenete és a 102 erősítő erősítésszabályozó bemenete közé opcionális nemlineáris 106 szűrő iktatható. A 106 szűrő segítségével limitálható az erősítő erősítésszabályozó jelének növekedési sebessége, tehát ezzel együtt limitálható a 102 erősítő erősítésének növekedési sebessége is. A 106 szűrő egyszerű ellenállás-dióda-kapacitás áramkörként alakítható ki. Az áramkör bemenete például egy, két ellenállás közötti közönséges csomópont. Az ellenállások fennmaradó végei egy-egy diódához vannak kötve. A diódák ellentétesen vannak az ellenállásokhoz kapcsolva, fennmaradó végeik pedig egy közös csomópontban egyesítve vannak egymással. Ez a csomópont képezi a szűrő kimenetét. A diódák közös csomópontja és a föld közé kondenzátor van kapcsolva. A szűrőáramkört például úgy méretezzük, hogy az a teljesítménynövekedés sebességét 1 dB/ms értékre limitálja. A teljesítménycsökkenés sebessége például úgy állítható be, hogy mintegy tízszer gyorsabb legyen, mint a teljesítménynövekedés sebessége, vagyis 10 dB/ms legyen az értéke. A 106 szűrő kimenete módosított erősítésszabályozó jelként képezi a 102 erősítő erősítésszabályozó bemenetét. A növekedés sebességét általában úgy állítjuk be, hogy ne legyen nagyobb annál a sebességnél, amellyel a 80 adóteljesítményt szabályozó áramkör le tudja csökkenteni a teljesítményt a bázisállomás egy sor csökkentési parancsa nyomán, amelyeket a 74 digitális adatvevő rendszer és a 78 processzor dolgoz fel.
Egy előnyös kiviteli alaknál a 94, 102 erősítőket sorba kapcsolt, kettős bázisú FET-tranzisztorok alkotják, amelyek közé felületi akusztikus hullám sávszűrő van iktatva. Annak érdekében, hogy a tranzisztorok meglevő linearitási hibáit korrigálva egy széles dinamikai tartományban lineáris erősítést biztosítsunk, erősítéskompenzáló áramkört alkalmazunk, amely módosítja a tranzisztorok bemenetét képező erősítésszabályozó jelet. Ennek az áramkörnek a további kiviteli részleteit az US 5,099,204 jelű szabadalmi leírás ismerteti. A 94 erősítő12
HU 216 926 Β bői, a 98 AGC detektoráramkörből és a 100 differenciálintegrátorból álló, az erősítésszabályozást végrehajtó visszacsatoló hurok megvalósításának további részleteit az US 5,107,225 jelű szabadalmi leírás ismerteti.
A 4. ábra 84 átviteli modulátor áramköre kis teljesítményű, IF-frekvenciájú, szórt spektrumú jelet ad a változtatható erősítésű 104 erősítő bemenetére. A 104 erősítő erősítését egy, a 78 processzorból (4. ábra) származó teljesítményszint-szabályozó jel szabályozza. Ez a teljesítményszint-szabályozó jel a bázisállomás által leadott és a mobil egység által feldolgozott zárt hatásláncú teljesítménybeállítási parancsjelből van származtatva, a vett telj esi tményszint-beállítási paraméterrel kombinálva, amint azt a 4. ábra kapcsán már tárgyaltuk.
A teljesítménybeállítási parancsjel egy sor teljesítménynövelési és teljesítménycsökkentési parancsból áll, amelyeket a mobil egység processzora gyűjt össze. A mobil egység szabályozóprocesszora úgy indul, hogy az erősítésszabályozási szint egy, a teljesítményszint-beállító paraméter által meghatározott névleges értékre van beállítva. Minden egyes teljesítménynövelési parancs egy, körülbelül 1 dB értékű eredő erősítésnövekedésnek megfelelő mértékben növeli meg az erősítésszabályozási parancs értékét. Minden egyes teljesítménycsökkentési parancs egy körülbelül 1 dB értékű eredő erősítéscsökkenésnek megfelelő mértékben csökkenti az erősítésszabályozási parancs értékét. Az erősítésszabályozási parancsot (nem ábrázolt) digitális-analóg (D/A) átalakító analóg formájúvá alakítja, mielőtt az teljesítményszintszabályozó jelként a 104 erősítőbe kerülne.
A mobil egység referenciateljesítmény-szintje a központi processzor memóriájában tárolható. Az is megfelelő megoldás azonban, ha a mobil egység referenciateljesítmény-szintjét egy, a mobil egységnek küldött jel tartalmazza. A jel parancsadatait a digitális adatvevő választja ki, és a szabályozóprocesszor interpretálja a szint beállításával. A szabályozóprocesszor által szolgáltatott jelet (nem ábrázolt) digitális-analóg (D/A) átalakító alakítja át, mielőtt a 100 differenciális integrátorba jutna.
A 104 erősítő kimenete a 102 erősítő bemenetével van összekötve. A 102 erősítő, mint már korábban említettük, szintén változtatható erősítésű IF-erősítő, amelynek erősítése a 100 differenciális integrátor erősítésszabályozó jelkimenetének megfelelően kerül meghatározásra. A kiadandó jel ily módon az erősítésszabályozó jel által beállított erősítéssel összhangban lesz erősítve. A 102 erősítő felerősített jelkimenetét tovább erősítjük, és RF-frekvenciájúvá alakítjuk át a kiadás előtt. Az RF-jelet azután az antennához vezetjük kisugárzás végett.
A 6. ábra a bázisállomás 3. ábra szerinti teljesítményszabályozó kapcsolásának további részleteit szemlélteti. A 6. ábra szerinti kapcsolásnál valamely mobil egység által kiadott jel kerül vételre a bázisállomáson. A vett jelet a bázisállomásnak az N mobil egységhez tartozó analóg vevőkészüléke és a bázisállomás dolgozza fel.
A digitális adatvevő (a 3. ábra 56 vevője) a vett analóg jelet 110 A/D átalakító segítségével digitalizálja. A 110 A/D átalakító digitális kimenőjelét 112 álvéletlen (PN) zajkorrelátorba vezetjük, ahol 114 PN-generátor által szolgáltatott PN-jellel végzett korrelációs eljárásnak vetjük alá. A 112 PN-korrelátor kimenetét egy gyors Hadamard-transzformációs 116 digitális szűrőbe vezetjük, amely szűri a jelet. A 116 szűrő kimenőjelét felhasználói adatokat dekódoló 118 dekóderbe vezetjük, amely a felhasználói adatokat a felhasználói digitális alapsáváramkörbe juttatja. A 118 dekóder a legnagyobb transzformációsszűrő-szimbólumokat 120 teljesítményt átlagoló áramkörbe továbbítja. A 120 teljesítményt átlagoló áramkör a legnagyobb transzformációs kimeneteket egy 1 ms-os intervallumon belül átlagolja (ismert digitális technikák alkalmazásával).
A 120 teljesítményt átlagoló áramkörnek az átlagos teljesítményszintre jellemző kimenőjele 122 komparátorba jut. A 122 komparátorba jut továbbá a vett jel kívánt teljesítményszintjére jellemző teljesítményszint-beállítási jel is. A vett teljesítmény ezen kívánt szintjét a szabályozóprocesszor állítja be a bázisállomás számára. A 122 komparátor összehasonlítja a két bemenőjelet, és az átlagos telj esitményszintnek a kívánt teljesítményszinttől való eltérésére jellemző kimenőjelet állít elő. Ez a kimenőjel 124 teljesítményparancsjel-generátorba jut. A 124 generátor a komparációnak megfelelően vagy teljesítménynövelési, vagy teljesítménycsökkentési parancsot állít elő. A 124 teljesítményparancsjel-generátor a teljesítmény-parancsjeleket a bázisállomás átviteli modulátorába továbbítja kiadás végett és az N mobil egység adókészüléke teljesítményének szabályozása céljából.
Ha a bázisállomás által vett teljesítmény nagyobb, mint amit az N mobil egység igényel, akkor teljesítménycsökkentési parancsot állítunk elő, és továbbítunk az N mobil egységbe. Ha azonban a bázisállomásnál vett teljesítményszint túl alacsony, akkor teljesítménynövelési parancsot állítunk elő és adunk ki. A növelési, illetve csökkentési parancsokat nagy sebességgel (például másodpercenként 800 parancs) adjuk ki. Parancsonként egy bit esetén a teljesítményparancs átviteli igénye jelentéktelen a jó minőségű digitális hangjel bitsebességéhez képest.
A teljesítménybeállításiparancs-visszacsatolás kompenzálja a bemenőcsatomában bekövetkező változásokat, amelyek függetlenek a kimenőcsatomától. A bemenőcsatoma ezen független változásai nincsenek mérve a kimenőcsatoma jelében. Ezért a kimenőcsatomában mért becsült jelútvonali veszteség és az ennek megfelelő adóteljesítmény-beállítás nem tükrözi a bemenőcsatornában bekövetkező változásokat. A teljesítménybeállításiparancs-visszacsatolással tehát kompenzáljuk a mobil egység adókészüléke teljesítményének azokat az utánállításait, amelyek a bemenőcsatomának a kimenőcsatomában fel nem lépő jelútvonali veszteségein alapulnak.
Ha zárt hatásláncú szabályozást alkalmazunk, igen kívánatos, hogy a parancsnak a mobil egységbe való érkezése előzze meg a feltételek lényeges megváltozását. A jelen találmány új és eredeti teljesítményszabályozó áramkört biztosít a bázisállomáson a mérés és az átvitel késésének és látenciájának minimalizálására. A mobil egység teljesítményszabályozó áramköre, az
HU 216 926 Β analóg szabályozás és a digitális parancsválasz lényegesen tökéletesíti a cellás mobiltelefon-rendszer teljesítményszabályozási folyamatát.
Mint már korábban említettük, ugyancsak kívánatos a bázisállomás átviteli teljesítményének a mobil egység igényeivel összhangban történő szabályozása. A 7. ábra egy tipikus bázisállomás tömbvázlata. Ennek a bázisállomásnak egy sor 50A-50Z modulja van. Az 50A-50Z modulok azonos felépítésűek, mint a 3. ábra 50N modulja. A szemléletesség kedvéért feltételezzük, hogy a 7. ábra esetében az N mobil egység az 50N modullal van kommunikációban.
Az 5OA-5OZ modulok a 10 központi vezérlő- és kapcsolóegységgel vannak összekötve, amint azt az
1. ábra kapcsán leírtuk. A 10 központi vezérlő- és kapcsolóegységgel való összeköttetés útján az 50A-50Z modulok demodulálják és továbbítják a mobil egység által a 10 központi vezérlő- és kapcsolóegységbe küldött energiaigényeket. Ha valamely mobil egység a modul adókészüléke teljesítményének növelését igényli, a 10 központi vezérlő- és kapcsolóegység néhány modulnál vagy az összes többi modulnál kis értékkel csökkentheti az adókészülék teljesítményét. A 10 központi vezérlő- és kapcsolóegység teljesítményszabályozási parancsot küld egy bázisállomásnak, általában a bázisállomás szabályozóprocesszorának. A bázisállomás szabályozóprocesszora ennek megfelelően csökkenti a bázisállomás többi modulja adókészülékének teljesítményét. A többi modul teljesítményének csökkentése lehetővé teszi, hogy az említett kis érték n-szeresével növeljük annak a modulnak a teljesítményét, amely a növelést igénylő mobil egységet szolgálja ki, ahol n azoknak a moduloknak a száma, amelyeknél csökkentettük az adókészülék teljesítményét. Ennek a technikának az alkalmazása esetén a bázisállomás moduljainak eredő átviteli teljesítménye nem változik, vagyis az egyes modulok adókészülékei teljesítményeinek összege azonos marad.
Visszatérve a 3. ábrához, az 50N modul névleges teljesítményszinten sugároz, amint azt a fentiekben leírtuk. A telj esitményszintet a bázisállomás szabályozóprocesszora által kiadott parancs állítja be. Ezt a parancsot a bázisállomás szabályozóprocesszora a központi vezérlőés kapcsolóegység parancsa alapján módosítja. A 63 adóteljesítményt szabályozó áramkör parancsbemenetét általában az adókészülék teljesítményének csökkentésére használjuk. A 63 adóteljesítményt szabályozó áramkör változtatható erősítésű erősítőként alakítható ki, amint azt az 5. ábra kapcsán leírtuk.
A 4. ábra szerinti kapcsolás esetében a mobil egységnél a vett adatjel minőségét adatcsomaghiba formájában mérjük. A mért értékből állapítjuk meg, hogy megfelelő-e a jel teljesítményszintje. A nagy adatcsomaghiba azt jelzi, hogy nem elégséges a jelteljesítmény. Az adatcsomaghibára vonatkozó információt ismert hibakorrekciós áramkörökkel állíthatjuk elő. Alkalmazható például egy Viterbi-dekóder normalizációs tényezője vagy a ciklikus redundancia-ellenőrzési kód (CRC), vagy ezek kombinációja. A jelteljesítmény közvetett vagy közvetlen mérésére más ismert technikák is alkalmazhatók. Más módszerek például az adatok átkódolását és az eredetileg átvitt adatokkal való összehasonlítását használják fel a hibák jelzésére. Magának az adatjel teljesítményének a mérésével is lehetséges az összeköttetés minőségének ellenőrzése.
Az adatcsomaghibára vonatkozó információ a 78 processzorba jut. Ha az adatcsomaghiba-tényező egy adott számú (például öt) csomagra vonatkoztatva túllép egy meghatározott küszöbértéket, a 78 processzor teljesítménynövelést igénylő üzenetet állít elő, amely a 84 átviteli modulátorba jut. A 84 átviteli modulátor modulálás után a bázisállomáshoz továbbítja a teljesítménynövelést igénylő üzenetet.
A központi vezérlő- és kapcsolóegység a bázisállomás moduljai útján kérhet teljesítményszint-mérést a mobil egységeknél. A mobil egységek a teljesítményszint mért értékét közlik a központi vezérlő- és kapcsolóegységgel. A központi vezérlő- és kapcsolóegység a rendszer működésének optimalizálása érdekében ennek megfelelően módosíthatja a bázisállomás egyes moduljainak átviteli teljesítményét.

Claims (6)

1. Adó-vevő berendezés, amelynek a bázisállomás által megcélzott felhasználó számára kisugárzott, szórt spektrumú jelet tartalmazó, kimenő információt vevő és demoduláló vevőkészüléke, valamint szórt spektrumú jelet tartalmazó, bemenő információt további megcélzott felhasználó számára való továbbítás végett az említett bázisállomásra átvivő adókészüléke van; továbbá a bázisállomás által vett szórt spektrumú bemenőjel jelteljesítményét konstans szintre szabályozó teljesítményszabályozó rendszerrel rendelkezik; és a szórt spektrumú bemenőjel jelteljesítményét mérő, a szórt spektrumú bemenőjel jelteljesítményének mért értéke és a vett szórt spektrumú bemenőjel egy, előre meghatározott teljesítményszintje közötti eltérésnek megfelelően teljesítménybeállítási parancsokat előállító, és a teljesítménybeállítási parancsokat a szórt spektrumú kimenőjelben továbbító bázisállomással van összeköttetésben; azzal jellemezve, hogy a teljesítményszabályozó rendszer a következőket tartalmazza:
a vevőhöz (74) csatolt, a vevőtől (74) a szórt spektrumú kimenőjelben (20a) továbbított teljesítménybeállítási parancsokat vevő, a teljesítménybeállítási parancsoknak egy előre meghatározott zárt hatásláncú teljesítményszint-értékhez viszonyított megfelelő értékeit gyűjtő, és ezeknek megfelelő zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelet előállító szabályozóprocesszort (78);
az adókészülékhez (84) csatolt, a szabályozóproceszszorból (78) származó zárt hatásláncú teljesítményszintszabályozó jelet vevő, a szórt spektrumú bemenőjelet az adókészülék (84) által való továbbítás végett a zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jel állal meghatározott első erősítési tényezővel erősítő első erősítőt (80);
a vevőkészülékhez (72) csatolt, a vevőkészülék (72) által vett jelek jelteljesítményét mérő, és ennek megfelelő teljesítménymérési jelet előállító automatikus erősítésszabályozó eszközt (98);
HU 216 926 Β a vevőkészülékhez (72) csatolt, a vevőkészülék (72) által vett jelek jelteljesítményét meghatározó és előre meghatározott szintbeállítási paraméterekhez viszonyítva nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállítási jelet előállító átalakítóeszközt;
a teljesítménymérési jelet és a nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállítási jelet vevő, valamint összehasonlító, továbbá ennek megfelelő nyitott hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelet előállító összehasonlító eszközt - célszerűen differenciálintegrátort (100) -; és az adókészülékhez (84) csatolt, a nyitott hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelet vevő, és a szórt spektrumú bemenőjelet (20b) a nyitott hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jel által meghatározott második erősítési tényezővel erősítő második erősítőt (76).
2. Az 1. igénypont szerinti adó-vevő berendezés, azzal jellemezve, hogy a vevőkészüléknek (72, 74) analógvevő-része (72) és digitálisvevő-része (74) van, és valamennyi szórt spektrumú vett jel (20a, 26a) széles sávú jelteljesítményét mérő automatikus erősítésszabályozó eszközzel (98) rendelkezik, amely az analógvevőrészhez (72) van csatolva.
3. A 2. igénypont szerinti adó-vevő berendezés, azzal jellemezve, hogy a teljesítménybeállítási parancsokat a szórt spektrumú kimenőjelből (20a) kiválasztó digitálisvevő-része (74) van, és a digitálisvevő-részhez (74) csatolt, a teljesitménybeállításí parancsokat vevő és a zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jeleket előállító szabályozóprocesszora (78) van; és a zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelben az említett zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelek változásaira az első erősítési tényező ennek megfelelő változtatásával reagáló első erősítővel (80) rendelkezik.
4. A 3. igénypont szerinti adó-vevő berendezés, azzal jellemezve, hogy az első erősítő (80) erősítési tényezőjének változásaira előre meghatározott dB-értékű változással reagáló adókészüléke (84) van.
5. Eljárás bázisállomás által kijelölt felhasználó számára kisugárzott, szórt spektrumú jelet tartalmazó, kimenő információt vevő és demoduláló adó-vevő által továbbított jelek adási jelteljesítményének oly módon történő szabályozására, hogy a bejövő, szórt spektrumú jelek konstans teljesítményszinttel érkezzenek a bázisállomáshoz, amelynek során a bázisállomásnál méijük a bejövő, szórt spektrumú jel jelteljesítményét, és ennek egy, előre meghatározott szinthez viszonyított változásaitól függő teljesítménybeállítási parancsokat állítunk elő, amelyeket a kimenő, szórt spektrumú jelbe foglalva sugározunk ki; azzal jellemezve, hogy a felhasználónál vesszük a kimenő, szórt spektrumú jelbe foglalt teljesítménybeállítási parancsokat, összegyűjtjük ezen parancsok egy, előre meghatározott, zárt hatásláncú teljesítményszint-értékhez viszonyított értékeit, és ezeknek megfelelő zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelet állítunk elő;
a bejövő, szórt spektrumú jelet a zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozó jelnek megfelelő első erősítési tényezővel erősítve sugározzuk ki a felhasználótól;
méijük a felhasználónál vett jelek teljesítményét, és a mért értéknek megfelelő teljesítménymérési jelet képezünk;
előre meghatározott szintbeállítási paraméterekhez képest nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállítási jelet állítunk elő;
a teljesítménymérési jelet a nyitott hatásláncú teljesítményszint-beállítási jellel összehasonlítva nyitott hatásláncú teljesítményszabályozási jelet állítunk elő; és a bejövő, szórt spektrumú jelet a nyitott hatásláncú teljesítményszabályozási jel által meghatározott második erősítési tényezővel erősítve sugározzuk ki a felhasználónál.
6. Az 5. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a felhasználónál kivonjuk a teljesítménybeállítási parancsokat a kimenő, szórt spektrumú jelből, és ezeknek megfelelően állítjuk elő a zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozási jelet, éspedig oly módon, hogy minden egyes teljesítménybeállítási paranccsal megváltoztatjuk a zárt hatásláncú teljesítményszint-szabályozási jelet, és ennek megfelelően változtatjuk az első erősítési tényezőt.
HU9400983A 1991-10-08 1992-10-08 Adó-vevő berendezés, valamint eljárás bejövő, szórt spektrumú jel teljesítményének szabályozására adó-vevő berendezéseknél HU216926B (hu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/773,067 US5267262A (en) 1989-11-07 1991-10-08 Transmitter power control system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU9400983D0 HU9400983D0 (en) 1994-07-28
HUT69842A HUT69842A (en) 1995-09-28
HU216926B true HU216926B (hu) 1999-10-28

Family

ID=25097112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9400983A HU216926B (hu) 1991-10-08 1992-10-08 Adó-vevő berendezés, valamint eljárás bejövő, szórt spektrumú jel teljesítményének szabályozására adó-vevő berendezéseknél

Country Status (23)

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

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
US5459759A (en) * 1993-02-17 1995-10-17 Interdigital Technology Corporation Frequency hopping code division multiple access system and method
US7142582B2 (en) 1993-02-17 2006-11-28 Interdigital Technology Corporation Receiving and selectively transmitting frequency hopped data signals using a plurality of antennas
DE59408295D1 (de) * 1993-03-19 1999-07-01 Siemens Ag 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
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
US6088590A (en) 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
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
WO1995034139A1 (en) * 1994-06-03 1995-12-14 Motorola Inc. Method and apparatus for subscriber power level adjustment in a communication system
US5809430A (en) * 1994-06-03 1998-09-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for base selection in a communication system
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
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
US5953370A (en) 1994-09-09 1999-09-14 Omnipoint Corporation Apparatus for receiving and correlating a spread spectrum signal
US5610940A (en) 1994-09-09 1997-03-11 Omnipoint Corporation Method and apparatus for noncoherent reception and correlation of a continous phase modulated signal
US5881100A (en) 1994-09-09 1999-03-09 Omnipoint Corporation Method and apparatus for coherent correlation of a spread spectrum signal
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
US5548616A (en) * 1994-09-09 1996-08-20 Nokia Mobile Phones Ltd. Spread spectrum radiotelephone having adaptive transmitter gain control
US5659574A (en) 1994-09-09 1997-08-19 Omnipoint Corporation Multi-bit correlation of continuous phase modulated signals
US5757847A (en) 1994-09-09 1998-05-26 Omnipoint Corporation Method and apparatus for decoding a phase encoded signal
US5963586A (en) 1994-09-09 1999-10-05 Omnipoint Corporation Method and apparatus for parallel noncoherent correlation of a spread spectrum signal
US5648982A (en) 1994-09-09 1997-07-15 Omnipoint Corporation Spread spectrum transmitter
US5754585A (en) 1994-09-09 1998-05-19 Omnipoint Corporation Method and apparatus for serial noncoherent correlation of 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
US5832028A (en) 1994-09-09 1998-11-03 Omnipoint Corporation Method and apparatus for coherent serial correlation of a spread spectrum signal
US5754584A (en) 1994-09-09 1998-05-19 Omnipoint Corporation Non-coherent spread-spectrum continuous-phase modulation communication system
US5856998A (en) 1994-09-09 1999-01-05 Omnipoint Corporation Method and apparatus for correlating a continuous phase modulated spread spectrum signal
US5680414A (en) 1994-09-09 1997-10-21 Omnipoint Corporation Synchronization apparatus and method for spread spectrum receiver
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
GB2296627B (en) * 1994-12-23 1999-04-14 Nokia Mobile Phones Ltd Apparatus and method for data transmission
GB2296625B (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
US6977967B1 (en) 1995-03-31 2005-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile 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.
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
GB2301739A (en) * 1995-06-02 1996-12-11 Dsc Communications Synchronizing a Transmitter in a Subscriber Terminal in a Wireless Communications System
GB2301752B (en) * 1995-06-02 2000-03-29 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
DE69609867D1 (de) * 1995-06-02 2000-09-21 Airspan Comm Corp Gerät und verfahren zum aufbauen und erhalten von übertragungswegen in einem drahtlosen nachrichtenübertragungssystem
GB2301717B (en) * 1995-06-02 1999-08-11 Dsc Communications Network controller for monitoring the status of a network
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
GB2301735B (en) * 1995-06-02 1999-07-28 Dsc Communications Message handling in a telecommunications network
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
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
GB2337861B (en) * 1995-06-02 2000-02-23 Dsc Communications Integrated directional antenna
GB2301751B (en) * 1995-06-02 2000-02-09 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
US5809093A (en) * 1995-06-02 1998-09-15 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of frame aligning information 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
US5742595A (en) * 1995-06-02 1998-04-21 Dsc Communications Corporation Processing CDMA signals
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
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
US5710982A (en) * 1995-06-29 1998-01-20 Hughes Electronics Power control for TDMA mobile satellite communication system
US6940840B2 (en) 1995-06-30 2005-09-06 Interdigital Technology Corporation Apparatus for adaptive reverse 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
US6049535A (en) * 1996-06-27 2000-04-11 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
US6816473B2 (en) 1995-06-30 2004-11-09 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive forward power control 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
US6788662B2 (en) 1995-06-30 2004-09-07 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive reverse power control 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
US6885652B1 (en) 1995-06-30 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
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
US6831905B1 (en) 1995-06-30 2004-12-14 Interdigital Technology Corporation Spread spectrum system assigning information signals to message-code signals
US7123600B2 (en) 1995-06-30 2006-10-17 Interdigital Technology Corporation Initial power control for spread-spectrum communications
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US7929498B2 (en) 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and 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
EP0755127B1 (en) * 1995-07-19 2003-08-27 Nec Corporation CDMA diversity transmission system
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
US5778030A (en) * 1996-03-15 1998-07-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for power control in a communication system
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
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
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
US5828661A (en) * 1996-05-22 1998-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a cone of silence in a cellular communication system
US5848063A (en) * 1996-05-23 1998-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for hard handoff in a CDMA 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
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
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
KR100496528B1 (ko) 1996-11-27 2005-09-30 가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼 이동통신시스템송신전력제어방법및장치
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
US6151502A (en) * 1997-01-29 2000-11-21 Qualcomm Incorporated 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
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
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
US5937001A (en) * 1997-06-20 1999-08-10 Cincinnati Electronics Corporation Range safety communication system and method utilizing pseudorandom noise sequences
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
US6188678B1 (en) 1997-08-07 2001-02-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements
US6147981A (en) * 1997-08-07 2000-11-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for predictive parameter control with loop delay
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
ES2219924T3 (es) * 1997-10-27 2004-12-01 Siemens Aktiengesellschaft Procedimiento estacion movil y estacion de base para el establecimiento de la comunicacion en un sistema de comunicaciones por radio.
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
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
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology 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
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel 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
EP0940930B1 (en) * 1998-03-03 2012-09-26 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
US6512925B1 (en) * 1998-12-03 2003-01-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff
US6442398B1 (en) 1998-12-03 2002-08-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link loading estimation
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
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
US6473603B1 (en) 1999-04-02 2002-10-29 Qualcomm, Inc. System and method for temperature compensation of external antenna units
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
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
US6728520B2 (en) 1999-08-31 2004-04-27 Qualcomm Incorporated System and method for constant loop gain in a closed loop circuit
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
WO2001058044A2 (en) 2000-02-07 2001-08-09 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US6545994B2 (en) * 2000-02-23 2003-04-08 Tantivy Communications, Inc. Access probe acknowledgment including collision detection to avoid oversetting initial power level
US6823193B1 (en) 2000-02-28 2004-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Downlink transmit power synchronization during diversity communication with a mobile station
DE60137740D1 (de) * 2000-03-10 2009-04-09 Samsung Electronics Co Ltd Verfahren zur durchführung einer weiterleitung in einem drahtlosen kommunikationssystem
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
EP1248384B1 (fr) * 2001-04-02 2007-08-22 STMicroelectronics N.V. Procede de contrôle de la puissance d'émission
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
EP2479905B1 (en) 2001-06-13 2017-03-15 Intel Corporation Method and apparatuses for transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
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
US6788941B2 (en) 2001-12-20 2004-09-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for mobile-initiated, CDMA-dispatch soft handoff
US6925309B2 (en) 2001-12-20 2005-08-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for quickly establishing a CDMA dispatch call
US6801783B2 (en) 2001-12-20 2004-10-05 Motorola, Inc. Base site and method for quickly establishing a CDMA dispatch call
US7099290B2 (en) * 2001-12-20 2006-08-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for CDMA-dispatch soft handoff
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
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
US7672274B2 (en) 2002-01-11 2010-03-02 Broadcom Corporation Mobility support via routing
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
US7151913B2 (en) * 2003-06-30 2006-12-19 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
US7221915B2 (en) * 2003-06-25 2007-05-22 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
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
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
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
US7594151B2 (en) 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
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
IN2013MN00252A (hu) 2005-10-27 2015-06-05 Qualcomm Inc
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
JP4922299B2 (ja) * 2006-06-14 2012-04-25 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に対する入力ドライブ制御
US8761305B2 (en) 2006-06-14 2014-06-24 Blackberry Limited Input drive control for switcher regulated power amplifier modules
BRPI0702890B1 (pt) 2006-06-14 2018-12-04 Blackberry Ltd transmissor para um dispositivo de comunicação sem fio e método de fornecer um sinal de voltagem de suprimento
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
US9157764B2 (en) 2011-07-27 2015-10-13 Honeywell International Inc. Devices, methods, and systems for occupancy detection
US9115908B2 (en) 2011-07-27 2015-08-25 Honeywell International Inc. Systems and methods for managing a programmable thermostat
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
GR3035934T3 (en) 2001-08-31
CA2120768C (en) 2003-01-28
BR9206606A (pt) 1995-11-14
WO1993007702A1 (en) 1993-04-15
BG61417B1 (en) 1997-07-31
BG98704A (bg) 1995-05-31
EP0607359A1 (en) 1994-07-27
JPH07502631A (ja) 1995-03-16
CA2120768A1 (en) 1993-04-15
AU654891B2 (en) 1994-11-24
NO941264D0 (no) 1994-04-07
EP0607359B1 (en) 2001-04-04
US5267262A (en) 1993-11-30
ATE200371T1 (de) 2001-04-15
ES2156863T3 (es) 2001-08-01
HU9400983D0 (en) 1994-07-28
MX9205759A (es) 1993-04-01
RO119762B1 (ro) 2005-02-28
FI115018B (fi) 2005-02-15
NO941264L (no) 1994-06-08
EP0607359A4 (en) 1996-07-31
HK1014814A1 (en) 1999-09-30
IL103368A (en) 1996-01-19
TW223206B (hu) 1994-05-01
AU3054392A (en) 1993-05-03
JP2935896B2 (ja) 1999-08-16
DE69231769D1 (de) 2001-05-10
KR0179403B1 (ko) 1999-05-15
DK0607359T3 (da) 2001-07-02
DE69231769T2 (de) 2001-11-22
HUT69842A (en) 1995-09-28
FI941637A (fi) 1994-06-08
ZA927539B (en) 1993-07-07
FI941637A0 (fi) 1994-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU216926B (hu) Adó-vevő berendezés, valamint eljárás bejövő, szórt spektrumú jel teljesítményének szabályozására adó-vevő berendezéseknél
KR100215947B1 (ko) Cdma셀룰러모빌전화시스템에서의송신전력제어방법및장치
HU215857B (hu) Rendszer, berendezés és eljárás jelteljesítmény szabályozására CDMA kommunikációs rendszerben
US5257283A (en) Spread spectrum transmitter power control method and system
US5485486A (en) Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
EP1569360A1 (en) Spread-spectrum system and method

Legal Events

Date Code Title Description
DFD9 Temporary protection cancelled due to non-payment of fee
DNF4 Restoration of lapsed final protection
DFC4 Cancellation of temporary protection due to refusal