JP2001500690A - 分散された順方向電力制御方法および装置 - Google Patents

分散された順方向電力制御方法および装置

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JP2001500690A JP10513884A JP51388498A JP2001500690A JP 2001500690 A JP2001500690 A JP 2001500690A JP 10513884 A JP10513884 A JP 10513884A JP 51388498 A JP51388498 A JP 51388498A JP 2001500690 A JP2001500690 A JP 2001500690A
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Abstract

(57)【要約】 順方向および逆方向チャンネルによって1以上の基地局(16)と通信している1以上の移動局(12)と、基地局(16)に接続されている基地局制御装置(14)を有する移動通信システムにおいて、パワー制御を行う方法および装置が使用できる。移動局(12)は、基地局(16)から受取られた順方向チャンネルの品質を示すフレーム品質またはエラーメッセージを送る。基地局(16)は、これらのメッセージを受信して基地局制御装置に送る。これらのメッセージに応答して、そこから移動局(12)に送信される信号の送信パワーレベルを決定する。基地局制御装置(14)は、またこれらのメッセージに応答して、基地局から移動局(12)に送信される信号の正しい送信パワーレベルを決定し、パワーレベルを示す指令を基地局(16)に送る。基地局制御装置(14)からのこれらの指令に応答して、基地局(16)は移動局(12)に対するその順方向チャンネル送信信号のパワーを調節する。

Description

【発明の詳細な説明】 分散された順方向電力制御方法および装置 発明の背景 I.発明の分野 本発明は通信システムに関する。とくに、本発明は、移動通信システムにおい て順方向電力制御を行う新しい改良された方法および装置に関する。 II.関連技術の説明 コード分割多重アクセス(CDMA)変調技術の使用は、非常に多数のシステ ムユーザが存在する通信を容易にするいくつかの技術のなかの1つである。時分 割多重アクセス(TDMA)や周波数分割多重アクセス(FDMA)のような別 の多重アクセス通信システム技術が知られている。しかしながら、CDMAの拡 散スペクトル変調技術には他の多重アクセス通信システムの変調技術にまさる顕 著な利点がある。本出願人に譲渡され、ここにおいて参考文献とされている米国 特許第4,901,307号明細書(“SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTIAL REPEATERS,”)には、多重アクセス 通信システムにおけるCDMA技術の使用が記載されている。さらに、この多重 アクセス通信システムにおけるCDMA技術の使用は、やはり本出願人に譲渡さ れ、ここにおいて参考文献とされている米国特許第5,103,459号明細書(“SYSTE M AND METHOD FOR GENERATING SIGNAL WAVEFORMS IN A CDMA CELLULAR TELEPHON E SYSTEM,”)に記載されている。 広帯域信号である固有の性質によってCDMAは、信号エネルギを広い帯域幅 にわたって拡散することによって周波数ダイバーシティの1形態を提供する。し たがって、周波数選択性のフェーディングは、CDMA信号の帯域幅のごく一部 だけにしか影響を与えない。空間または通路ダイバーシティは、2以上のセルサ イトを通った移動ユーザまたは移動局からの同時的なリンクによって多重信号路 を提供することにより達成される。さらに、通路ダイバーシティは、拡散スペク トル処理を使用して、異なる伝搬遅延を有して到達した信号が別々に受信され処 理されることを可能にすることにより、多通路環境を利用することによって達成 されてもよい。通路ダイバーシティの例は、米国特許第5,101,501号明細書(“M ETHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING A SOFT HANDOFF IN COMMUNICATION IN A CDMA CELELLAR TELEPHONE SYSTEM”)および米国特許第5,109,390号明細書(“DIVER SITY RECEIVER IN A CDMA CELELLAR TELEPHONE SYSTE”)に記載されており、こ れらは共に本出願人に譲渡され、ここにおいて参考文献とされている。 基地局によって移動局に送信された信号の送信電力が高すぎた場合、他の移動 局との干渉のような問題が生じる可能性が高い。逆に、基地局によって送信され た信号の送信電力が低すぎた場合、移動局は多数のエラーを有するフレームを受 取る可能性が高い。地上チャンネルフェーディングおよび別の既知の要因が、基 地局によって送信された信号の送信電力に影響を及ぼすことができる。その結果 、各基地局は、それが移動局に送信する信号の送信電力を迅速かつ正確に調節し なければならない。 基地局によって送信される信号の送信電力を制御する有効な方法において、送 信されたデータのフレームがエラーのある状態で受信されたときに、移動局は信 号を基地局に送信する。このメッセージに応答して、基地局は基地局によって送 信される信号の送信電力を増加させる。本出願人に譲渡され、ここにおいて参考 文献とされている米国特許第5,056,109号明細書(“METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING TRANSMISSION POWER IN A CDMA CELELLAR TELEPHONE SYSTEM”)に は、送信電力の制御方法および装置が記載されている。 上記のCDMA閉ループ通信システムの下では、遅延が必ず存在する。この遅 延とは、基地局が不十分な電力でフレームを送信した時と、移動局からの指示に 応答して基地局がその送信電力を調節した時との間の期間である。遅延は、基地 局が不十分な電力でフレームを送信する期間と、移動局がエラーのあるフレーム を受取る期間と、移動局がエラー(たとえば、フレーム削除)を認識する期間と 、移動局がエラーメッセージを基地局に送信する期間と、基地局がエラーメッセ ージを受取ってその送信電力を適切に調節する期間とを含んでいる。CDMA通 信システムは、一般にデータのパケットをばらばらのフレームとして送信する。 その結果、CDMA通信システムは、送信電力変動を迅速に補償することができ な い。 基地局の送信電力を最適化するために、中央化された基地局制御装置(BSC )によって送信電力が制御されることが望ましい。しかしながら、集中された電 力制御のために、受取られた情報がフィードバックされる基地局からBSCへの 往路およびBSCから基地局に戻る復路の往復によって付加的な遅延が生じる。 したがって、このようなシステムの利点を保持しながらBSC電力制御を行うこ とによって発生した付加的な遅延を減少する方法が必要とされている。 発明の概要 本発明は、多数の基地局または多セル環境においてとくに有効な移動通信シス テムにおいて電力制御を行う新しい改良された方法を提供する。多セル環境では 、一般に、多数の基地局が単一の基地局制御装置に接続されている。基地局制御 装置は、各基地局を監視し、移動局がセル間を移動しているときの基地局間のハ ンドオフを調整する。好ましい実施形態において、ハンドオフは、新しいセルに 入ったとき、励起されているセルをカバーしている基地局との通信が失われる前 に、基地局との通信が設定されるソフトハンドオフ方法によって行われる。ソフ トハンドオフ環境において、移動局は、それがセル境界に近付いているときに2 つの基地局と通信している。本発明による基地局制御装置は、移動局からエラー 信号を受信して、それに応答してその移動局に送信するために正しい信号または 送信電力命令を基地局に供給することが好ましい。結果的に、基地局制御装置は 、基地局の送信電力を決定することが好ましい。しかしながら、基地局がこのプ ロセスに加わった場合、順方向リンクにおける変化のために応答時間が減少する 。 移動局は、フレーム品質メッセージ、たとえばチャンネルの品質を示すフレー ムエラーメッセージを基地局に送る。基地局は、これらのメッセージを受信して 、それらを基地局制御装置に送る。基地局制御装置は、これらのメッセージに応 答して、移動局と通信している基地局から送信される順方向リンク信号の送信電 力を決定し、決定された送信電力を示す命令を基地局に送る。各基地局は、この 命令に応答して、その送信電力を調節する必要があるかどうかを決定することが できる。 例示的な実施形態において、基地局制御装置から送られた命令は、2つのパラ メータを含んでいる。そのうちの一方は、移動局と通信している各基地局によっ て送信されている信号に対して計算された送信電力値であり、他方はタイマー値 である。タイマー値は、送信電力を増加せよという移動局からのリクエストに対 して基地局が活動的に応答しない期間を示す。タイマーパラメータに対する理由 は、基地局が送信電力を増加せよというリクエストを受取った(すなわち、エラ ーメッセージを受取る)時と、増加された送信電力に応答した移動局から報告を 基地局が受取った時との間の時間遅延または遅れである。 基地局制御装置において送信電力の制御を行うことは、移動局がソフトハンド オフ状態のときにとくに有効である。上述したように、ソフトハンドオフにおい て、移動局は1以上の基地局と通信している。この状況において、移動局が通信 している各基地局は、その受信されたフレーム品質メッセージを共通の基地局制 御装置に送る。基地局制御装置は、受信されたメッセージを結合して、正しいメ ッセージの改善された評価および、したがって順方向リンク信号の正しい電力レ ベルを生成する。 移動局が1以上の基地局と通信しているとき、全基地局への全逆方向リンクの 結合されたフレームエラー率は単一の基地局への任意の1つの逆方向リンクの個 々のフレームエラー率とは異なっている。したがって、このシステムのターゲッ トフレームエラー率が1%ならば、2つの基地局と通信している移動局は、各基 地局に対して10%のエラー率で通信を行うことが可能となり、これによって、 統計的に独立していると仮定すると、ほぼ1%の結合されたフレームエラー率が 得られる。しかしながら、移動局が10%のフレームエラー率で基地局と通信し ている場合、フレーム品質メッセージは10個のうちの1つが失われる。基地局 制御装置に電力制御を分散することによって、フレーム品質メッセージが結合さ れ、失われるフレーム品質メッセージの個数を最小限にするとともに、送信電力 調節にとってさらに良好なベースを提供することができる。 以下、本発明の電力制御システムを、ときにはソフトハンドオフ状態の移動局 と関連させて説明するが、本発明は、移動ステーションが1つの基地局だけと通 信している状況にも同様に適用可能である。さらに、基地局制御装置がソフトハ ンドオフ状態の移動局への信号の送信電力を制御する場合、基地局制御装置に全 体の信号の電力を制御させることによって、この通信システムにおける送信電力 の制御全般の正確さおよび効率が改良される。 基地局制御装置に送信電力を制御させた場合に生じる問題の1つは、このよう にシステムにおいて発生する付加的な遅延である。この付加的な遅延は、基地局 と基地局制御装置との間における信号の往復遅延と、電力制御フロセスを分散し た結果生じる付加的な計算およびタイミングの問題とから結果的に発生する。こ れらの付加的な遅延の合計は、一般に2フレーム程度である。本発明において、 基地局は、それが移動局から受取ったエラーメッセージに独立的に応答し、また 、そのエラーメッセージを基地局制御装置に送ることが好ましい。 基地局制御装置は、上述のように、順方向リンク信号に対するタイマー値およ び送信電力値を含んでいる基地局電力制御命令を発生し供給する。それから基地 局は、それがエラーメッセージを移動局から受信したときに、適切に応答したか どうかを判断する。送信電力値またはタイマー値のいずれか一方との間に食い違 いがある場合、基地局は、現在の基地局電力制御命令によって供給された補正さ れた値に基づいて、送信電力およびタイマー値に対する補正された値を生成する こととなる。 広い意味で、本発明は、少なくとも第1の基地局と、基地局制御装置と、1以 上のユーザ局を有している通信システムを実施する。ユーザ局のシステムユーザ は、第1の基地局と通信信号を送受信する。各基地局に対して送信された通信信 号の送信信号電力を制御する方法は、(a)第1の基地局において、ユーザ局に より受信された第1の基地局からの通信信号の品質を示している信号品質メッセ ージをユーザ局から受信し、(b)第1の基地局において、受信された信号品質 メッセージに基づいている第1の信号品質信号を基地局制御装置に送信し、(c )基地局制御装置において、第1の信号品質信号に基づいて第1の電力レベル命 令を計算し、(d)基地局制御装置において、第1の電力レベル命令を第1の基 地局に送信し、(e)第1の基地局において、第1の電力レベル命令に基づいて 第1の電力レベルで通信信号を送信するステップを含んでいる。 本発明はまた、基地局制御装置と、1以上のユーザ局を有し、ユーザ局が通信 信号を送受信し、受信された通信信号の品質を示す信号品質メッセージを送信す る通信システム実施する。この通信システムの基地局は、送信機と、受信機と、 電力命令受信機と、電力制御プロセッサとを具備している。送信機は、所定の電 力レベルでユーザ局に通信信号を送信する。受信機は、この電力レベルを変更す るための指示を時々与える信号品質メッセージをユーザ局から受信する。電力命 令受信機は、送信電力値およびタイマー値を基地局制御装置から受信するように 構成されている。電力制御プロセッサは、送信電力値または信号品質メッセージ に基づいて送信機により送信された通信信号の電力レベルを変更する。電力制御 プロセッサはまた、信号品質メッセージによる指示が電力レベルを変更するもの であってもタイマー値に基づいた期間中は電力レベルの増加を禁止する。 図面の簡単な説明 以下の詳細な説明および添付図面から本発明の特徴、目的および利点が明らか になるであろう。なお、図中の同じ参照符号は一貫して同じ素子を示す。 図1は、本発明の一般的な閉ループ電力制御システムを示す。 図2は、図1の閉ループ電力制御システムのブロック図である。 図3は、移動局が基地局からの順方向送信信号からエラーを決定したときの図 1の閉ループ電力制御システムに固有の遅延を示すタイミング図である。 図4は、本発明による基地局から移動局への順方向リンク送信における送信電 力の決定方法の例示的なフロー図である。 図5は、本発明による基地局から移動局への順方向リンクで送信される送信電 力の調節方法の例示的なフロー図である。 図6は、フレームn−1からn+5までの期間中に受取られた1000000 の削除指示ビットシーケンスに基づく基地局による送信機利得の変更を示す波形 図である。 図7は、フレームn−1からn+5までの期間中に受取られた1010100 の削除指示ビットシーケンスに基づいた基地局による送信機利得の変更を示す波 形図である。 好ましい実施形態の詳細な説明 以下、通信システム、とくにこのシステム用の電力制御装置および方法を詳細 に説明する。本発明の十分な理解のために、以下の説明において、特定の数のビ ットや送信信号の電力レベルの変化等の多数の特定の詳細を示す。しかしながら 、当業者は、本発明がこれらの特定の詳細な説明なしに実施可能であり、あるい は記載されたものを変更して別のビット、電力レベル等を含むようにすることが できることを容易に認識するであろう。別の例では、本発明を明瞭にするために 既知の構造の図示および説明はあまり詳しく為されていない。 図1には、本発明が実施されることのできる例示的なセルラー加入者通信シス テム10が示されている。図1のシステムは、移動局(たとえば、移動電話)のユ ーザとセルサイトまたは基地局との間で通信を行うためにCDMAのような拡散 スペクトル変調技術を使用することが好ましい。図1において、移動局12は、1 以上の基地局16a,16b等によって基地局制御装置14と通信している。以下説明 するように、基地局制御装置14は、基地局16aおよび16bに対するシステム制御 を行うために通常そこに含まれているインターフェースおよび処理回路に結合さ れている。基地局制御装置14はまた、別の基地局、およびおそらく別の基地局制 御装置にさえ結合されて通信することができる。 システム10が電話呼を処理するように構成されている場合、基地局制御装置14 は、適切な移動局12に送信するために公衆交換電話網(PSTN)から適切な基 地局16に電話呼を送る。また、基地局制御装置14は、移動局12から1以上の基地 局16aまたは16bを介してPSTNに呼を送るように機能する。さらに、基地局 制御装置14は、移動局12と別の移動局(示されていない)との間で呼を接続でき る。 基地局制御装置14は、専用の電話回線、光ファイバリンクまたはマイクロ波通 信リンクのような種々の手段によって基地局16aおよび16bに結合されることが できる。図1に示されている双頭の矢印は、移動局12と基地局16aおよび16bと の間、および基地局16aおよび16bと基地局制御装置14との間において可能な通 信リンクを規定している。 各基地局16aおよび16bは、セルとして知られている、おおまかに定められて いるが重複している地理的領域に対してサービスを提供する。一般に、移動局12 が現在位置しているセルは、基地局16aまたは16bのどちらがこの移動局と通信 するかを決定することとなる。移動局12が1つのセルから別のセルに移動したと き、基地局制御装置14は1つの基地局から別の基地局へ、たとえば基地局16aか ら基地局16bへのハンドオフを調整することになる。当業者は、伝搬路のシステ ム使用量のような、ある地理的セルサイトから別のものへの移動局12の移動以外 の別の理由のためにハンドオフが発生する可能性があることを認識するであろう 。 図2は、移動局12が基地局16aによってカバーされるセルと基地局16bによっ てカバーされるセルとの間においてソフトハンドオフを行っている場合を示して いる。この説明は、基地局16aまたは16bの一方だけが移動局12と通信している 場合や、2以上の基地局が移動局12と通信している場合にも容易に応用されるこ とが理解されるであろう。 図2の通信システム10のブロック図を参照すると、移動局12は、基地局16aお よび16bとの間で信号を送受信するアンテナ20を備えている。デュプレクサ22は 、順方向リンクチャンネルまたは信号を基地局16aおよび16bから移動受信シス テム(移動RCVシステム)24に供給する。受信システム24は、受信された信号 を下方変換し、復調し、デコードする。その後、受信システム24は、予め定めら れたパラメータまたはパラメータのセットを品質測定回路26に与える。パラメー タの例としては、測定された信号対雑音比(SNR)、測定された受信された電 力、またはシンボルエラー率、山本計量法(metric)またはパリティビットチェッ ク指示のようなデコーダパラメータが含まれてもよい。チャンネル品質測定回路 26は、移動受信システム24からパラメータを受取って、受信された信号の品質測 定を判断して決定する。たとえば、品質測定回路26は、受信された信号中のフレ ームがエラーを含むか、または削除されるかどうかを判断して決定でき、あるい はSNRまたは受信された信号電力が予め定められた許容可能なしきい値または しきい値のセットを超えているかどうかを判断して決定することができる。電力 制御プロセッサ28は、品質測定回路26から品質測定信号を受取って、フレーム品 質メッセージを生成する。例示的な実施形態において、品質測定回路26は、フレ ームがエラーを有する状態で受信されたかどうかを判断して決定し、電力制御プ ロセッサ28は、受信されたフレームが削除部分(erasure)を含んでいるかどうか を示す削除指示ビット(EIB)を発生する。たとえば、“0”のEIB2進値 は、適切に受信されたフレームを示し、一方“1”の値は削除されたフレームを 示す ことができる。 移動送信システム29は、フレーム品質メッセージをコード化し、変調し、増幅 して上方変換して、デュプレクサ22およびアンテナ20を介して送信する。例示的 な実施形態において、移動送信システム29は、出て行く逆方向リンクフレームの 予め定められた位置でEIBを供給する。この移動送信システム29はまた、移動 局12のユーザからの音声データに対応できる逆方向リンクトラフィックデータを 受取る。ここには移動局12が概してEIBメッセージを生成し、送信するものと して示されているが、ここに記載されている詳細な説明に基づいて当業者が理解 するように、移動局はさらに完全なフレーム品質メッセージ(フレーム当り1ビ ットではなく)を提供できる。たとえば、移動局12は測定された受信された電力 または測定されたSNRの量子化された値を送信することもできる。 各基地局16aおよび16bは、移動局12から逆方向リンクフレームを受信する受 信アンテナ30を含んでいる。基地局16aおよび16bの受信システム32は、逆方向 リンクトラフィックを下方変換し、増幅し、変調し、デコードして、逆方向路中 継トランシーバ39に供給する。さらに、各受信システム32は、フレーム品質メッ セージを逆方向リンクトラフィックフレームから分離し、フレーム品質メッセー ジを電力制御プロセッサ34に供給する。 以下から理解されるように、フレーム品質メッセージは、順方向リンク信号の 電力レベルの指示を提供する。例示的な実施形態において、フレーム品質メッセ ージは、エラー指示ビット(EIB)である。EIBが1の値を有し、削除対象 を示している場合、電力制御プロセッサ34は、順方向リンク信号の利得または電 力レベルが増加されるべきであると判断する。逆に、EIBが0の値を有し、適 切に受信されたフレームを示している場合、この電力制御プロセッサ34は、送信 電力が維持されるか、あるいはシステムに減少されるべきであると判断する。 電力制御プロセッサ34は、以下に説明するルーチンの下で、EIBメッセージ を監視し、順方向リンク送信システム36への順方向リンク送信機電力信号を生成 する。順方向リンク送信システム36は、これに応答して、順方向リンク信号を増 加または減少する。その後、順方向リンク信号は、送信アンテナ33を介して送信 される。順方向リンク送信システム36はまた、順方向リンクトラフィックデータ を受取り、それをコード化し、変調して、アンテナ33を介して送信する。例示的 な実施形態において、移動受信システム24、移動送信システム29、受信システム 32および順方向リンク送信システム36は、上述された米国特許第4,901,307号明 細書および第5,103,459号明細書に記載されているCDMA受信機または送信機 のいずれかである。 各基地局16aおよび16bにおける逆方向路中継トランシーバ39は、基地局制御 装置14中のセレクタ受信システム40に対して受信された逆方向リンクフレーム評 価または逆方向リンクフレームが削除された指示のいずれかを供給する。セレク タ受信システム40は、上述の米国特許第5,056,109号明細書に記載されているよ うに、たとえばソフトハンドオフ状況中に、基地局16aおよび16bの両方から逆 方向リンク情報を受取ることが重要である。このセレクタ受信システム40は、基 地局16aおよび16bから受信した逆方向リンクデータを結合し、このデータを予 め定められた結合フォーマットに従って結合する。たとえば、基地局16aおよび 16bからの逆方向リンクデータがともにフレーム評価ならば、セレクタ受信シス テム40は、基地局16aおよび16bによって提供されたデコーダパラメータに従っ て2つの評価を加重してもよい。たとえば、基地局16aによって受信された逆方 向リンクフレームが適切に受取られたが、基地局16bからの情報が、逆方向フレ ームが削除されたことを示した場合、セレクタ受信システム40は、基地局16aか ら受信されたフレーム評価を逆方向リンクフレームの評価として使用することと なる。 セレクタ受信システム40は、改良されたフレーム評価からフレーム品質メッセ ージを分離して、このフレーム品質メッセージをセレクタ制御プロセッサ42に供 給する。セレクタ制御プロセッサ42は、EIBメッセージを含む逆方向リンクフ レームをセレクタ受信システム40から受信し、以下説明するルーチンに基づいて 、基地局16aおよび16bの一方または両方によって送信される順方向リンク信号 を増加すべきか、あるいは減少すべきかを判断して決定する。セレクタ送信シス テム44は、セレクタ制御プロセッサ42から電力制御命令を受取って、それらを基 地局16aおよび16bにおける電力制御トランシーバ39に供給する。それに応答し て、電力制御トランシーバ39は、以下さらに詳細に説明するように、電力制御命 令を 電力制御プロセッサ34に与えて、電力制御プロセッサによる順方向リンク送信電 力信号の発生を制御する。 図2に示されている種々のブロックの構造および動作は、以下に説明するもの 以外は通常の設計による。したがって、そのようなブロックは、当業者に明らか なので、ここでは詳細に説明される必要はない。このような説明は、簡略化のた めに、かつ本発明の説明を不明瞭にしないために省かれる。当業者は、ここに記 載する詳細な説明に基づいて図2の通信システム10のブロックに必要な修正を容 易に行うことができる。 以下、本発明の説明の大部分を単一の基地局16aに関して行う。それ以外にと くに記載されていなければ、その説明は第2の基地局16bに同様に適合する。 以下、図3のタイムラインを参照して、通信システム10において典型的な遅延 を説明する。基地局16aが現在のフレーム(フレームn)を送信した場合、移動 局12はそのフレームを短期間の一方向伝搬遅延だけ遅く受取る。フレームを復調 して、これをデコードしようとするのに必要な時間のために、移動局12は、1フ レーム後(フレームn+1)にはじめて、フレームnがエラーを有していると決 定し、このフレームn+1のときに、EIBメッセージまたはエラービットEn =1を発生する。その1フレーム後(フレームn+2)、移動局12はエラービッ トEn=1を送信する。次のフレーム(フレームn+3)中に、基地局16aは、 エラービットEn=1を処理し、順方向リンク信号利得を増加させる。したがっ て、図3に示されているように、移動局12がフレームnを受信しているあいだに エラーが生じた場合、3フレーム後(フレームn+3)にはじめて基地局16aは 順方向リンク信号利得を増加させる。その結果、後続するフレーム(フレームn +4)は、基地局16aによって増加された電力レベルで送信される。 基地局16aがエラービットEn=1を処理した同じフレーム(フレームn+3 )中に、この基地局は基地局制御装置14にもエラービットを送信する。しかしな がら、基地局制御装置14は、1フレーム後(フレームn+4)まで順方向リンク 信号の利得の増加を処理しない。さらに1フレーム後(フレームn+5)、基地 局制御装置14は基地局16aに電力制御命令を送り、これによって利得の増加が適 切であったこと、あるいは適切な調節が行われること(以下に説明する)が確認 さ れる。基地局制御装置14からの電力制御命令に対して応答的な送信電力への調節 は、フレームn+6まで行われない。タイミング図には、典型的な2フレームの 付加的遅延が示されており、この遅延は、基地局制御装置14が基地局16aおよび 16bからの送信電力を単独で制御できるようにした結果生じるものである。 図4のフローチャートを参照すると、基地局16aおよび16bにおける電力制御 プロセッサ34によってルーチン100が実行され、受取られたEIBメッセージに 応答して利得を増加する際に、この3フレーム遅延が考慮される。一般に、当業 者は、ここに記載されたフローチャートおよび詳細な説明に基づいてソースコー ドを生成できる。ルーチン100は、電力制御プロセッサ34の一部を形成している メモリ(示されていない)に記憶されることが好ましい。 一般に、電力制御プロセッサ34は、EIBメッセージを含む電力制御データを 逆方向リンク受信システム32から受取り、タイマー値Tと送信電力値Pとを発生 し、この送信電力値Pは順方向リンク送信電力信号として順方向リンク送信シス テム36に供給される。これに応答して、順方向リンク送信システム36は、順方向 リンク信号の電力を増加または減少させる。 移動局12がデコードに成功できないフレームに応答して、移動局12は各削除さ れたフレームに対して1の値を有するEIBメッセージを生成し、逆方向リンク 信号によってこれらのメッセージを基地局16aに送り返す。前の0シーケンス後 の1のEIBメッセージ値は、順方向リンク伝搬路の短期間または長期間の劣化 という2つの一般的な状態の一方を示すことができる。後続するEIBメッセー ジ値は、これら2つの状態を区別することを助けることができる。1以上の適切 に受取られたフレームが直ぐ後に続くフレームエラーは前者である。後続するエ ラーが続いているフレームエラーは後者である。しかしながら、後者の状況下に おいて、3フレームのフィードバック遅延のために、送信を増加した結果発生し た順方向リンク信号の性能を反映した新しいEIBメッセージを基地局16aが受 取るまで、利得を直ぐに増加してはならない。この遅延期間が終わると、基地局 16aは、基地局が別の1のEIBメッセージを受取ったときには常に順方向リン ク信号の送信利得を増加しなければならない。さもないと、利得が減少する。 図3に潜在的に示されているように、移動局12からの時間シフトされた形態の EIBメッセージの2つのグループが存在する。一方のグループは、1以上の基 地局16aおよび16bで受取られる。このグループのEIBメッセージは、信頼で きるものではないが、3フレームの遅延しか有していない。他方のグループのE IBメッセージは、基地局制御装置14で受取られ、全て利用可能な情報、すなわ ち、2つの基地局16aおよび16bのような複数の基地局からときどき得られた情 報から生じたものである。このグループのEIBメッセージは、4フレーム遅延 されているが、ここに説明するように信頼性が高い。 各基地局16aおよび16bは、ルーチン100に基づいて、それが移動局12から逆 方向リンク信号で受信したEIBメッセージに基づいて、その順方向リンク信号 の利得を決定することができる。基地局16aおよび16bが受取るEIBメッセー ジのいくつかは信頼性が低く、たとえば逆方向リンク信号を改善するものと改悪 させるものとによるソフトハンドオフ中などは、削除率が10%以上である。換 言すると、ある基地局16aまたは16bはEIBメッセージの受取りに失敗する可 能性が高く、その代わりに単にデフォルト値に置換する。例示的な実施形態にお いて、EIBのデフォルト値は、移動局12が順方向リンク信号を適切に受取った ことを示すゼロ値である。 しかしながら、基地局制御装置14は、基地局16aおよび16bの両電力制御トラ ンシーバ39からEIBメッセージを受取る。たとえば、基地局16aは1のEIB メッセージ値を移動局12から受取ったが、基地局16bは現在のフレームに対する 削除を受取り、それによってEIBメッセージの受取りに失敗した場合、基地局 16bは、基地局制御装置14に対して0のEIBメッセージ値を供給する。基地局 制御装置14は、基地局16aから適切な1のEIBメッセージ値を受取り、基地局 16bからフレーム削除の指示を受取るため、正しいEIBメッセージを計算して 、これを電力制御命令として基地局16bに供給する。それに応答して、基地局16 bは、以下説明するようにルーチン100に基づいてその現在の送信電力値(およ びタイマー値)を補正する。 図4のルーチン100はステップ102から始まる。このステップ102において、電 力制御プロセッサ34がセレクタ制御プロセッサ42から送信電力値Pおよびタイマ ー値Tを受信する。これらの値PおよびTは、Nフレームの時間遅延の結果と しての前のフレームに対応している(すなわち、それぞれP(n−N)およびT (n−N))。たとえば、図3の例示的な時間遅延に基づいて、時間遅延Nは2 に等しく、それは基地局16aによるEIBメッセージの処理および基地局制御装 置14に対するその送信と、基地局による基地局制御装置からのこのような利得の 確認の受信との間の2つのフレーム遅延に対応する。 ステップ104において、電力制御プロセッサ34は、前に計算されたその電力値 において、電力制御プロセッサ34は、その検索された電力値およびタイマー値を ン100はステップ118にループし、ここにおいて電力制御プロセッサ34が順方向リ ンク信号に対する送信電力を計算し、基地局制御装置14に対して補正されたタイ マー値および電力値にかかわらず、以下説明するルーチンに基づいて適切な順方 向リンク送信電力信号を順方向リンク送信システム36に送る。しかしながら、ス テップ106において送信電力値およびタイマー値が等しくない場合、ステップ108 において電力制御プロセッサ34は検索された送信電力値およびタイマー値を基地 局制御装置14から検索されたものに設定する。 ステップ110において、電力制御プロセッサ34はカウンタを初期化する(すな わち、iを1に設定する)。ステップ112において、電力制御プロセッサ34は、 ステップ102で基地局制御装置14から検索された送信電力値およびタイマー値に 対応するものに後続するフレームに対して前に計算された送信電力値およびタイ マー値を再度計算する。たとえば、電力制御プロセッサ34がステップ108におい (n−N)として更新した場合、ステップ112において電力制御プロセッサは、 を次の式に従って予め定められた機能に基づいて補正または調節する: 1の反復中のフレーム(n−N))中に受取られたEIBメッセージである。 タイマー値Tについて式(1)によって使用される予め定められた関数は、所 定の前のフレームに対するタイマー値を、それが有するはずであった値に設定す ることが好ましい。たとえば、1のEIBメッセージがフレーム(n−N)で受 取られ、タイマー値がこのフレーム(n−N)に対する3の値にリセットされた 場合、後続するフレーム(n−N+1)は2のタイマー値を有することとなる。 したがって、電力制御プロセッサ34は、ステップ112において後続するタイマー その代りとして、0のEIBメッセージがフレーム(n−N)で受取られ、タ イマー値がこのフレーム(n−N)に対する2の値である場合、後続するフレー ム(n−N+1)は、タイマーが0をカウントするので、1のタイマー値を有す ることとなる。したがって、電力制御プロセッサ34は、ステップ112において後 送信電力値Pに対する機能を表1と関連して説明する。 ステップ114において、電力制御プロセッサ34は、計算された後続する送信電 テップ116において、電力制御プロセッサ34は、カウンタに基づいてiがNに等 しいかどうかを決定する。等しくない場合、電力制御プロセッサ34は、iがNに 等しく、かつカウンタがカウントアウトするまでステップ110,112,114および1 16を繰り返す。 ステップ118において、電力制御プロセッサ34は、計算された送信電力値に基 づいて順方向リンク送信電力を調節する。上述されたように、本発明のCDMA 通信システム10のもとでは、1%のフレームエラー率(FER)が好ましい。1 %のFERのもとで、基地局16aは、ゆっくり減少する送信利得(たとえば、1 dBの1/100)で順方向リンク信号を送信しなければならず、また、エラー を示すEIBメッセージが受信されたときには、常に増加した利得(たとえば、 1dB)で順方向リンク信号を送信しなければならない。 全般的に、基地局制御装置14および基地局16aが動作するルーチン100は、逆 方向リンク削除による多数のエラーのあるフレームを減少するために、基地局制 装置14からの入力なしに基地局16aが現在受信されたフレームを最初に処理する ことを可能にするという基本的な目的を提供することが好ましい。さらに、本発 明は、基地局制御装置14が逆方向リンクのエラーを考慮して電力制御を最適化す るように総合的な制御を行うことを可能にすることが好ましい。さらに、本発明 の例示的な実施形態は、3つの付加的な総合的な目標を提供することが好ましい 。これらの目標とは、第1に、短期間FERが1%を超える場合にはフレームの 数を最少にし、第2に、かなり長期間にわたって1%のFERを維持し、第3に 、順方向リンク信号の電力消費を最小限にすることである。 長期間にわたる1%のFER(第2の目標)は、順方向リンク信号の利得をこ の期間の99%の期間中望ましいレベルより上にして留り、この期間の1%だけ このレベルより低く下げることによって達成される。これは一般に、1のEIB メッセージが逆方向リンク信号で受信されたときに必ず比較的大きい1段階だけ 利得を上昇させることによって達成される。さらに1のEIBメッセージが受信 されなければ、利得は徐々に減少する。最終的に、順方向リンク信号は、結果的 にフレームエラーを生じさせた元のレベルにほぼ100フレームで低下して戻る こととなる。これは、おそらく結果的に別の1のEIBメッセージ値を生じさせ て、比較的大きい段階で利得を再び上昇させることとなる。フレームエラー(削 除)は利得を高く駆動し、また、このようなフレームエラーの欠如は利得を低く するため、順方向リンク信号の利得があまり急速には増加しないと仮定すると、 順方向リンク信号利得が1%所望のFERレベルに近付く。 第1の目標を達成するために、順方向リンク信号の利得は、改悪されたチャン ネル(すなわち、1のEIBメッセージ値)の最初の符号(sign)で急速に増加さ れなければならない。このチャンネルが改善するにしたがって、基地局16aおよ び16bは、第3の目標を達成するために順方向リンク信号利得を減少しなければ ならない。しかしながら、上述のように、フレームエラーと順方向リンク信号利 得の増加との間の3フレーム遅延のために、第1および第2の目標を達成するこ とが困難になる。 したがって、これらの目標を達成するために、電力制御プロセッサ34は、以下 の表に基づいて順方向リンク送信電力を調節する。 N=4ならば、E(n−4)は、順方向リンク信号上のフレームn−4の削除 を示すEIBメッセージに対応する。基地局16aは、フレームn−1の終わりに 移動局12からこのEIBメッセージを受取る。表1に従って、4フレーム前に発 い増加値U(たとえば、1dB)に等しくなる。しかしながら、タイマーがオン であった場合、あるいは電力制御プロセッサ34が逆方向リンク信号において前の フレームに対する削除を受取っていた場合、現在の順方向リンク送信電力の調節 減少係数Dbに設定される。その代りに、タイマーがオフであり、かつ、このよ うな前のフレーム中に削除が発生しなかった場合、現在の順方向リンク送信電力 好ましい実施形態において、DbはDsより大きいが、Uより小さい。Dbは次 の条件を満たすことが好ましい: 3Db<U (2) 一方、Dsは次の条件を満たすことが好ましい: Ds=[U−3Db]/96 (3) 上記の条件(2)および(3)は単なる例示に過ぎず、本発明は、電力減少係 数Dsおよび減衰値Dsに対して別の条件を与えることができる。 表1に示されるように、順方向リンク送信電力は、タイマーがオフである(す なわち、0または負の値に設定された)ときにのみ増加する。タイマーがオフで ンク信号において認識されるエラー(1のEIB値)と基地局16aによる利得の 増加との間の時間遅延に対応する値Nにリセットされる。図3に示されている例 1のEIB値の後に0に減少するまで、各後続フレーム境界で1フレーム減少さ れる。 図5のフローチャートを参照すると、電力制御プロセッサ34によって行われる 例示的なルーチン130は、移動局がソフトハンドオフ状態にないときに、適切な 順方向リンク送信電力を監視および決定するために表1に従って順方向リンク送 信電力を調節する。このルーチン130は、セレクタ制御プロセッサ42によって使 用される。ステップ132において、電力制御プロセッサ34が現在のEIBメッセ ージを受取る。ステップ134において、電力制御プロセッサ34は、EIBメッセ ージが1の値(フレーム削除を示す)を有しているかどうかを決定する。EIB メッセージが1の値を有しているならば、ステップ136において電力制御プロセ ッサ34は、タイマーがオンであるかどうかを決定する。タイマーがオンならば、 の代りに、電力制御プロセッサ34が、ステップ136においてタイマーがオフであ ると決定したならば、ステップ140において、この電力制御プロセッサ34は順方 値Nに設定する)。 電力制御プロセッサ34が、ステップ134でEIBメッセージが0の値を有して いると決定したならば、ステップ142において、電力制御プロセッサ34は、タイ マーがオンかどうかを再度決定する。タイマーがオンならば、ステップ144にお 電力減少係数Dbに設定する。さらに、電力制御プロセッサ34は、ステップ144 いてタイマーがオフであると決定した場合、ステップ144において、この電力制 sに設定する。さらに、電力制御プロセッサ34はタイマをオフ状態に維持する 本発明によると、基地局16aは、ステップ118に基づいて移動局12からの1の EIBメッセージ値に対して直に応答して、タイマーがオフの場合に、順方向リ ンク送信電力を増加できることが重要である。さらに、基地局16aは、それが補 正された送信電力(およびタイマー値)命令を基地局制御装置14から受取った後 、2フレーム後に、現在の順方向リンク送信電力を確認または調節することがで きる。たとえば、フレームn+3中に基地局16aが順方向リンク送信電力を増加 することを決定し、またフレームn+4中に、送信電力が増加してはならないと 基地局制御装置14からの電力およびタイマー値命令から決定した場合、この基地 局16aは、フレームn+5中に電力命令に基づいて順方向リンク送信電力を適切 に減少する。同様に、基地局16aは、タイマー値命令に基づいてたとえばタイマ ーをオフに(ゼロの値に)することによってタイマー値を適切に調節する。 図6を参照すると、例示的な順方向リンク送信電力の波形が示されており、こ れは、深いチャンネルフェージングを生じるが、全体的なチャンネル状態を変化 させずに(すなわち、短期間のチャンネル劣化により)発生することのできるE IBメッセージ1000000のストリングに応答して基地局16aにより生成さ れる。電力制御プロセッサ34は、最初にフレームn−1で1のEIBメッセージ その後、フレームnからn+3のあいだ、電力制御プロセッサ34は0のEIBメ ッセージ値を受取るがタイマーはオンである(減少してはいるが)。その結果、 順方向リンク送信電力は、比較的大きい減衰係数Dbで減少される。その後、フ レームn+4およびn+5のあいだ、タイマーはオフであり、電力制御プロセッ サ34は0のEIBメッセージ値を受取る。したがって、電力制御プロセッサ34は 小さい減衰係数Dsで順方向リンク送信電力を減少させる。フレームn+3にお いて、電力制御プロセッサ34は、フレームn中の順方向リンク信号の送信電力の 増加に対応したEIBメッセージを移動局12から受取って処理する。 図7を参照すると、例示的な順方向リンク送信電力の波形が示されており、こ れは、改悪された順方向チャンネル状態(すなわち、長期間のチャンネル劣化) から結果的に発生することのできるEIBメッセージ1010100のストリン グに応答して基地局16aにより生成される。図6の波形図のように、0のタイマ ー値を有する電力制御プロセッサ34が、1の最初のEIBメッセージ値に応答し て順方向リンク送信電力を値Uだけ増加する。フレームn+1中、電力制御プロ セッサ34は1のEIBメッセージを受取り、一方タイマーはオンである。その結 果、ルーチン130に従って、電力制御プロセッサ34はその電力を再度増加せず、 フレームn+2のあいだ現在の送信電力値をフレームn+1中のものと同じ電力 値に維持する。フレームn+3中、タイマーはオフ(0値)であり、電力制御プ ロセッサ34は1のEIBメッセージを受取り、それによって電力制御プロセッサ 34は順方向リンク送信電力を再度値Uだけ増加する。 セレクタ制御プロセッサ42は、ルーチン100の部分を上述したように実行でき 、したがって、ここでは簡略にするために説明を省略する。一般に、セレクタ制 御プロセッサ42は、各フレームの改善された評価と、可能な削除とを決定する。 その結果、基地局制御装置14は、基地局16aおよび16bにおける電力制御プロセ ッサ34によって実行されるルーチン100のバックアップとして働くことができる 。ターゲットフレームエラー率が1%ならば、移動局12は各基地局16aおよび16 b に対して10%のFERでこれらの基地局と通信していることができる。本質的 に、10%のFERにより、10フレーム中1フレームが失われ、したがって移 動局12は10フレームのうち1フレームを1の値を有しているものとして送信す る。順方向リンクの電力制御を基地局制御装置14に分散することによって、この 基地局制御装置は基地局16aおよび16bによって受取られたEIBメッセージを 結合して、1%の結合FERを生成することができる。 基地局16aおよび16bと基地局制御装置14との間のフィードバックループがル ーチン100および130に従って適切に動作しているならば、各基地局における順方 向リンク送信電力利得は、互いからU+DbfDsの範囲内にある。これは、それ らが2つの削除またはエラーを有するEIBだけしか異なるはずがないためであ る。このような最大の利得差は、早期のEIBが正しく受取られておらず、かつ 、タイマーがオンである場合に発生する。フレームnにおいて両基地局16aおよ び16bが同一の正しい利得を有していると仮定すると、一方の基地局は次のフレ ームn+1においてDbだけ低くその順方向リンク送信電力利得を調節し、その 後、後続するフレームn+2においてタイマーがオフになった後で利得をDsだ け減少させることができる。他方の基地局は、次のフレームn+1のあいだその 利得を保持し、その後、後続フレームn+2において利得をUだけ増加すること ができる。 上述のように、各基地局16aおよび16bは、各基地局が同じ電力で送信して、 移動局12が順方向リンク信号を受取り易くすることが望ましくても、遅延の一部 分(移動局12および基地局16aおよび16bからの遅延)を補償するようにその 順方向リンク送信電力に対して“即座の”補正を行うことが好ましい。基地局16 aおよび16bにあるレベルの自律性を許すことによって、移動局12と基地局制御 装置14との間における5フレームの遅延が回避される。本質的に、この自律方式 の下で2フレーム遅延の利点が実現される。その後(すなわち、2フレーム後) 、基地局は、基地局制御装置14から受信された補正された信号に基づいて順方向 リンク送信電力を調節することができる。 別の実施形態において、基地局16aおよび16bにおける電力制御プロセッサ34 は、ルーチン100を実行することができず、セレクタ制御プロセッサ42だけに依 存する。このような別の実施形態において、セレクタ制御プロセッサ42はルーチ ン100に従って正しいタイマーおよび送信電力値を全て計算し、それらを基地局1 6aおよび16b中の電力制御プロセッサ34に中継する。このような別の実施形態 では、基地局16aおよび16bと基地局制御装置14との間の送信における2フレー ムの付加的な遅延を補償するために、タイマー長Nは3から5に変えられなけれ ばならない。 本発明の特定の実施形態および例示が説明を目的としてここに示されているが 、当業者は、本発明の技術的範囲を逸脱することなく種々の等価な修正が可能な ことを認識するであろう。詳細に上述された電力制御ルーチンは一例に過ぎず、 本発明の技術および概念に従うならば当業者は類似したルーチンを実現すること ができる。 ここに記載されている本発明の技術は、上述の例示的なCDMA通信システム 以外の他の通信システムに対して適用可能である。たとえば、上記において本発 明は、CDMA通信システム10において使用されるものとして一般的に説明され ているが、別のデジタルまたはアナログセルラー通信システムに同様に適用でき る。本発明はまた、必要ならば上述された種々の特許明細書のシステム、回路お よび概念を使用するように修正可能である。 詳細に上述された説明を考慮して、これらおよびその他の変更を本発明に対し て行うことができる。一般的に、以下の請求の範囲では、使用された用語を明細 書および請求の範囲に記載されている特定の実施形態に本発明を限定するもので はなく、送信電力制御を行うように請求の範囲に従って動作するいずれの通信シ ステムも包括するものであると解釈すべきである。したがって、本発明は開示さ れたものによって限定されるのではなく、以下の請求の範囲によってその技術的 範囲が完全に規定されるものである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,KE,LS,MW,S D,SZ,UG,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG ,KZ,MD,RU,TJ,TM),AL,AM,AT ,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA, CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,F I,GB,GE,GH,HU,ID,IL,IS,JP ,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR, LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,M W,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD ,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR, TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZW

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.少なくとも第1の基地局と、基地局制御装置と、1以上のユーザ局を有し、 前記ユーザ局のシステムユーザが前記第1の基地局と通信信号を送受信する通信 システムにおいて、各基地局に対して送信された通信信号の送信信号電力を制御 する方法において、 前記第1の基地局において、前記ユーザ局により受信された前記第1の基地局 からの通信信号の品質を示している信号品質メッセージを前記ユーザ局から受信 し、 前記第1の基地局において、前記受信された信号品質メッセージに基づいてい る第1の信号品質信号を前記基地局制御装置に送信し、 前記基地局制御装置において、前記第1の信号品質信号に基づいて第1の電力 レベル命令を計算し、 前記基地局制御装置において、前記第1の電力レベル命令を第1の基地局に送 信し、 前記第1の基地局において、前記第1の電力レベル命令に基づいて第1の電力 レベルで前記通信信号を送信する通信信号電力の制御方法。 2.前記第1の電力レベル命令を送信するステップは、送信電力値およびタイマ ー値の送信を含み、前記送信電力値は、前記第1の基地局により送信された前記 通信信号に対する前記第1の電力レベルの指示を与え、前記タイマー値は、前記 第1の基地局が前記第1の電力レベルを増加することを禁止される期間を示して いる請求項1記載の方法。 3.前記通信システムは第2の基地局を含み、前記方法はさらに、 前記第2の基地局において、前記ユーザ局から前記信号品質メッセージを受信 し、 前記第2の基地局において、前記受信された信号品質メッセージに基づいてい る第2の信号品質信号を前記基地局制御装置に送信し、 前記基地局制御装置において、前記第1および第2の信号品質信号に基づいて 第2の電力レベル命令を計算し、 前記基地局制御装置において、前記第2の電力レベル命令を前記第2の基地局 に送信し、 第2の基地局において、前記第2の電力レベル命令に基づいて第2の電力レベ ルで前記通信信号を送信する請求項1記載の方法。 4.前記通信信号を送信するステップは、コード分割多重アクセス(CDMA) 拡散スペクトル信号の送信を含んでいる請求項1記載の方法。 5.前記第1の基地局において、前記ユーザ局からの前記信号品質メッセージに 基づいてローカル電力レベルを決定し、 前記第1の基地局において、前記ローカル電力レベルを予め定められた演算関 係に対応する第1の電力レベル命令と比較し、 前記第1の電力レベル命令に対する前記ローカル電力レベルの比較が前記予め 定められた演算関係に対応している場合には前記ローカル電力レベルを調節する 請求項1記載の方法。 6.前記第1の電力レベル命令を送信するステップは、送信電力値およびタイマ ー値の送信を含み、前記送信電力値は、前記第1の基地局により送信された前記 通信信号に対する前記第1の電力レベルの指示を与え、前記タイマー値は、前記 第1の基地局が前記第1の電力レベルを増加することを禁止される期間を示して おり、前記期間は前記信号品質メッセージの受信と、前記通信信号の送信のステ ップとの間に生じる遅延期間である請求項1記載の方法。 7.前記第1の電力レベル命令を送信するステップは、送信電力値およびタイマ ー値の送信を含み、前記送信電力値は、前記第1の基地局により送信された前記 通信信号に対する前記第1の電力レベルの指示を与え、 第1の電力レベル命令を計算するステップは、 前記タイマー値が不活性であり、前記第1の信号品質信号がエラーを示す場合 には、増加係数に基づいて前記電力レベル命令を計算し、 前記タイマー値が不活性であり、前記第1の信号品質信号がエラーを示さない 場合には、小さい減衰係数に基づいて前記電力レベル命令を計算し、 前記タイマー値が活性であり、前記第1の信号品質信号がエラーを示さない場 合には、前記小さい減衰係数に比較して大きい減衰係数に基づいて前記電力レベ ル命令を計算し、 前記タイマー値が活性であり、前記第1の信号品質信号がエラーを示す場合に は、前の電力レベルに前記電力レベル命令を設定する請求項1記載の方法。 8.前記第1の電力レベル命令を送信するステップは、送信電力値の送信を含み 、前記送信電力値は、前記第1の基地局により送信された通信信号に対する前記 第1の電力レベルの指示を与え、 第1の電力レベル命令を計算するステップは、 前記第1の信号品質信号がエラーを示す場合には、増加係数に基づいて前記電 力レベル命令を計算し、 前記第1の信号品質信号がエラーを示さない場合には、減衰係数に基づいて前 記電力レベル命令を計算し、前記減衰係数は前記増加係数の絶対値よりも小さい 絶対値を有している請求項1記載の方法。 9.前記ユーザ局から信号品質メッセージを受信ステップは、前記通信信号中の 前のフレームが削除を含むことを示す削除指示ビットの受信を含み、前記第1の 基地局が前記通信信号の現在の電力レベルを増加しなければならないことを示し 、信号品質信号を送信するステップは、前記第1の基地局により受信された前記 信号品質メッセージの送信を含んでいる請求項1記載の方法。 10.通信信号を受信し、前記通信信号の品質を示す信号品質メッセージを送信 する1以上のユーザ局手段と、 前記通信信号を前記ユーザ局に送信し、前記信号品質メッセージをそこから受 信し、前記信号品質メッセージを送る少なくとも1つの第1の基地局手段と、 前記送られた信号品質メッセージを受信し、その送られた信号品質メッセージ に基づいて第1の電力レベル命令を計算し、前記第1の電力レベル命令を前記第 1の基地局手段に送信する基地局制御装置手段とを具備し、 第1の基地局手段は、前記第1の電力レベル命令に基づいて第1の電力レベル で前記通信信号を送信する通信システム。 11.前記基地局制御装置は、送信電力値およびタイマー値を含むために前記第 1の電力レベル命令を計算する手段を含み、前記送信電力値は、前記第1の基地 局により送信された前記通信信号に対する前記電力レベルの指示を与え、前記タ イマー値は、前記第1の基地局が前記第1の電力レベルを増加することを禁止さ れる期間を示している請求項10記載の通信システム。 12.さらに、前記通信信号を前記ユーザ局手段に送信し、前記信号品質メッセ ージをそこから受信し、別の信号品質メッセージを送る第2の基地局手段を具備 し、前記基地局制御装置手段は前記信号品質メッセージおよび前記別の信号品質 メッセージに基づいて第2の電力レベル命令を計算し、前記第2の基地局手段は 前記第2の電力レベル命令に基づいて第2の電力レベルで前記通信信号を送信す る請求項10記載の通信システム。 13.前記ユーザ局はセルラー電話であり、前記基地局手段は無線コード分割多 重アクセス(CDMA)拡散スペクトル信号として前記通信信号を送信する請求 項10記載の通信システム。 14.前記第1の基地局は、前記ユーザ局手段からの前記信号品質メッセージに 基づいてローカル電力レベルを決定し、前記ローカル電力レベルを予め定められ た演算関係に基づいて前記第1の電力レベル命令と比較し、前記第1の電力レベ ル命令に対する前記ローカル電力レベルの比較が前記予め定められた演算関係に 対応している場合には前記ローカル電力レベルを調節する手段を具備している請 求項10記載の通信システム。 15.前記基地局制御装置は、送信電力値およびタイマー値を含むために前記第 1の電力レベル命令を計算する手段を含み、前記送信電力値は、前記第1の基地 局により送信された前記通信信号に対する前記第1の電力レベルの指示を与え、 前記タイマー値は、前記第1の基地局手段が前記第1の電力レベルを増加するこ とを禁止される期間を示しており、前記期間は前記通信信号の前記ユーザ局手段 への送信と前記第1の基地局手段による前記信号品質メッセージの受信との間に 生じる遅延期間である請求項10記載の通信システム。 16.前記基地局制御装置は、送信電力値を含むものとして前記第1の電力レベ ル命令を送信する手段を含み、前記送信電力値は、前記第1の基地局により送信 された通信信号に対する前記第1の電力レベルの前記第1の基地局に対する指示 を与え、前記基地局制御装置は、前記信号品質メッセージがエラーを示す場合に は増加係数に基づいて前記電力レベルを計算し、前記信号品質メッセージがエラ ーを示さない場合には減衰係数に基づいて前記電力レベル命令を計算する手段を 具備し、前記減衰係数は前記増加係数の絶対値よりも小さい絶対値を有している 請求項10記載の通信システム。 17.前記ユーザ局手段は、前記通信信号中の現在のフレームが削除を含むこと を示し、また、前記第1の基地局がそれに応答して前記通信信号の現在の電力レ ベルを増加しなければならないことを示す削除指示ビットを有する信号品質メッ セージを送信する手段を含んでいる請求項10記載の通信システム。 18.通信信号を受信し、それに応答してその通信信号の品質を示す信号品質メ ッセージを送信する1以上のユーザ局と、 前記ユーザ局に動作できるように結合され、前記通信信号をそれに送信し、前 記信号品質メッセージをそこから受信する少なくとも1つの第1の基地局と、 前記第1の基地局に動作できるように結合され、前記信号品質メッセージを受 信し、その信号品質メッセージに基づいて第1の電力レベル命令を計算するよう に構成されている基地局制御装置とを具備し、 前記第1の基地局は、前記第1の電力レベル命令に基づいて第1の電力レベル で前記通信信号を送信する通信システム。 19.前記基地局制御装置は、送信電力値およびタイマー値を含むために前記第 1の電力レベル命令を計算するように構成され、前記送信電力値は、前記第1の 基地局により送信された前記通信信号に対する前記電力レベルの指示を与え、前 記タイマー値は、前記第1の基地局が前記第1の電力レベルを増加することを禁 止される期間を示している請求項18記載の通信システム。 20.さらに、前記通信信号を前記ユーザ局に送信し、前記信号品質メッセージ をそこから受信し、別の信号品質メッセージを送る第2の基地局を具備し、前記 基地局制御装置は、前記信号品質メッセージおよび前記別の信号品質メッセージ に基づいて第2の電力レベル命令を計算し、前記第2の基地局は前記第2の電力 レベル命令に基づいて第2の電力レベルで前記通信信号を送信する請求項18記 載の通信システム。 21.前記ユーザ局は移動無線セルラー電話を含み、前記基地局は無線コード分 割多重アクセス(CDMA)拡散スペクトル信号として前記通信信号を送信する 請求項18記載の通信システム。 22.前記第1の基地局は、前記ユーザ局からの前記信号品質メッセージに基づ いてローカル電力レベルを決定し、前記ローカル電力レベルを予め定められた演 算関係に基づいて前記第1の電力レベル命令と比較し、前記第1の電力レベル命 令に対する前記ローカル電力レベルの比較が前記予め定められた演算関係に対応 している場合には前記ローカル電力レベルを調節する手段を具備している請求項 18記載の通信システム。 23.前記基地局制御装置は、送信電力値およびタイマー値を含むために前記第 1の電力レベル命令を計算し、前記送信電力値は、前記第1の基地局により送信 された通信信号に対する前記電力レベルの指示を与え、前記タイマー値は、前記 第1の基地局が前記第1の電力レベルを増加することを禁止される期間を示して おり、前記期間は前記通信信号の前記ユーザ局への前記通信信号の送信と前記第 1の基地局による前記信号品質メッセージの受信との間で生じる遅延期間である 請求項18記載の通信システム。 24.前記基地局制御装置は、送信電力値を含むものとして前記第1の電力レベ ル命令を送信し、前記送信電力値は、前記第1の基地局により送信された通信信 号に対する前記第1の電力レベルの前記第1の基地局に対する指示を与え、前記 基地局制御装置は、前記信号品質メッセージがエラーを示す場合には増加係数に 基づいて前記第1の電力レベルを計算し、前記信号品質メッセージがエラーを示 さない場合には減衰係数に基づいて前記電力レベル命令を計算する手段を具備し 、前記減衰係数は前記増加係数の絶対値よりも小さい絶対値を有している請求項 18記載の通信システム。 25.ユーザ局は、前記通信信号中の現在のフレームが削除を含むことを示し、 また、前記第1の基地局がそれに応答して前記通信信号の現在の電力レベルを増 加しなければならないことを示す信号品質メッセージを送信する請求項18記載 の通信システム。 26.基地局制御装置と、1以上のユーザ局を有し、前記ユーザ局は通信信号を 送受信し、前記受信された通信信号の品質を示す信号品質メッセージを送信する 通信システムにおける基地局において、 所定の電力レベルで前記ユーザ局に前記通信信号を送信する送信機と、 前記電力レベルを変更するための指示を時々与える前記信号品質メッセージを 前記ユーザ局から受信する受信機と、 送信電力値およびタイマー値を前記基地局制御装置から受信するように構成さ れている電力命令受信機と、 前記送信機、前記受信機と、電力命令受信機とに結合されている電力制御プロ セッサとを具備し、 前記電力制御プロセッサは、前記送信電力値および前記信号品質メッセージの 一方に基づいて前記送信機により送信された前記通信信号に対する電力レベルを 変更し、前記信号品質メッセージによる前記指示が前記電力レベルを変更するも のであっても前記タイマー値に基づいた期間中は前記電力レベルの増加を禁止す ることを特徴とする基地局。 27.前記送信機は、無線コード分割多重アクセス(CDMA)拡散スペクトル 信号として前記通信信号を送信する請求項26記載の通基地局。 28.前記電力制御プロセッサは、前記信号品質メッセージに基づいてローカル 電力レベルを決定し、そのローカル電力レベルを予め定められた演算関係に基づ いて前記送信された電力値に対して比較し、前記送信電力値に対する前記ローカ ル電力レベルの比較が前記予め定められた演算関係に対応している場合には前記 ローカル電力レベルを調節する手段を具備している請求項26記載の基地局。 29.前記期間は前記通信信号の前記ユーザ局への送信と前記ユーザ局からの前 記信号品質メッセージの受信との間で生じる遅延期間である請求項26記載の基 地局。 30.前記電力制御プロセッサは、前記タイマー値が不活性であり、前記信号品 質メッセージがエラーを示す場合には、増加係数に基づいて前記電力レベルを変 更し、前記タイマー値が不活性であり、前記信号品質メッセージがエラーを示さ ない場合には、小さい減衰係数に基づいて前記電力レベルを変更し、前記タイマ ー値が活性であり、前記信号品質メッセージがエラーを示さない場合には、前記 小さい減衰係数に比較して大きい減衰係数に基づいて前記電力レベルを変更し、 前記タイマー値が活性であり、前記第1の信号品質信号がエラーを示す場合には 、前の電力レベルに前記電力レベル命令を設定する請求項26記載の基地局。 31.前記電力制御プロセッサは、前記信号品質メッセージがエラーを示した場 合は増加係数に基づいて前記電力レベルを変更し、また前記信号品質メッセージ がエラーを示さない場合には減衰係数に基づいて前記電力レベルを変更し、前記 減衰係数の絶対値は前記増加係数の絶対値より小さい請求項26記載の基地局。 32.少なくとも第1の基地局と、1以上のユーザ局とを有し、前記第1の基地 局が前記移動局に通信信号をある電力レベルで送信し、前記移動局が、前記受信 された通信信号の品質を示す信号品質メッセージを前記第1の基地局に送信する 通信システムにおける基地局制御装置において、 前記第1の基地局に動作できるように結合され、前記電力レベルを変更するよ うに時々指示する前記信号品質メッセージを前記第1の基地局から受信する受信 機と、 前記受信機に結合され、前記信号品質メッセージに基づいて第1の電力レベル 命令を計算するように構成されているプロセッサと、 前記プロセッサに結合され、前記電力レベルを調節するように前記第1の基地 局に命令する前記第1の電力レベル命令を送信する送信機とを具備していること を特徴とする基地局制御装置。 33.前記プロセッサは、送信電力値およびタイマー値を含むように前記第1の 電力レベル命令を計算するように構成されており、前記送信電力値が前記第1の 基地局によって送信された前記通信信号の前記電力レベルを示し、前記タイマー 値は、前記第1の基地局が前記電力レベルを増加することが禁止されている期間 を示している請求項32記載の基地局制御装置。 34.前記通信システムは、前記通信信号を前記ユーザ局に送信し、前記信号品 質メッセージをそこから受信し、別の信号品質メッセージを供給するように構成 された第2の基地局を含んでおり、前記プロセッサは、前記信号品質メッセージ および前記別の品質メッセージに基づいて第2の電力レベル命令を計算するよう に構成されており、前記送信機は、前記第2の電力レベル命令を前記第2の基地 局に送信して、前記通信信号の別の電力レベルを調節するように前記第2の基地 局に命令する請求項32記載の基地局制御装置。 35.前記送信機は、前記第1の電力レベル命令を前記第1の基地局に送信して 、 前記通信信号の前記電力レベルを調節するように前記第1の基地局に命令し、前 記通信信号は無線コード分割多重アクセス(CDMA)拡散スペクトル信号であ る請求項32記載の基地局制御装置。 36.前記プロセッサは、送信電力値およびタイマー値を含むように前記第1の 電力レベル命令を計算するように構成され、前記送信電力値は、前記第1の基地 局によって送信された前記通信信号の前記電力レベルを指示し、前記タイマー値 は前記第1の基地局が前記電力レベルを増加することが禁止されている期間を示 し、前記期間は、前記通信信号の前記ユーザ局への送信と、前記第1の基地局に よる前記信号品質メッセージの受信との間で発生した遅延の期間である請求項3 2記載の基地局制御装置。 37.前記送信機は、送信電力値を含むものとして前記第1の電力レベル命令を 送信し、前記送信電力値が前記第1の基地局によって送信された通信信号の前記 第1の電力レベルを前記第1の基地局に指示し、前記プロセッサは、前記信号品 質メッセージがエラーを示した場合は増加係数に基づいて前記第1の電力レベル を計算し、また前記信号品質メッセージがエラーを示さない場合には減衰係数に 基づいて前記電力レベル命令を計算し、前記減衰係数の絶対値は前記増加係数の 絶対値より小さい請求項32記載の基地局制御装置。 38.少なくとも第1の基地局と、基地局制御装置と、1以上のユーザ局を有し 、前記ユーザ局のシステムユーザが前記第1の基地局と通信信号を送受信する通 信システムにおいて、前記各基地局で送信された通信信号の送信信号電力を制御 する方法において、 前記第1の基地局において、前記ユーザ局により受信された前記第1の基地局 からの通信信号の品質を示している信号品質メッセージを前記ユーザ局から受信 し、 前記信号品質メッセージを前記基地局制御装置に送信し、 前記信号品質メッセージに基づいている第1の電力レベル命令を前記基地局制 御装置から受信し、 前記第1の電力レベル命令に基づいて第1の電力レベルで前記通信信号を送信 するステップを含んでいることを特徴とする方法。 39.前記第1の電力レベル命令を受信するステップは、送信電力値およびタイ マー値の受信を含み、前記送信電力値が前記第1の基地局によって送信された前 記通信信号の前記第1の電力レベルを示し、前記タイマー値が前記第1の基地局 が前記第1の電力レベルを増加することが禁止されている期間を示している請求 項38記載の方法。 40.前記通信システムは第2の基地局を含んでおり、 前記第2の基地局において、前記信号品質メッセージを前記ユーザ局から受信 し、 前記第2の基地局において、前記受信された信号品質メッセージに基づいてい る別の信号品質メッセージを前記基地局制御装置に送信し、 前記第2の基地局において、前記信号品質メッセージおよび前記別の信号品質 メッセージに基づいている第2の電力レベル命令を前記基地局制御装置から受信 し、 前記第2の基地局において、前記第2の電力レベル命令に基づいて第2の電力 レベルで前記通信信号を送信するステップをさらに含んでいる請求項38記載の 方法。 41.前記通信信号を送信するステップは、コード分割多重アクセス(CDMA )拡散スペクトル信号の送信を含んでいる請求項38記載の方法。 42.前記ユーザ局からの前記信号品質メッセージに基づいてローカル電力レベ ルを決定し、 前記ローカル電力レベルを予め定められた演算関係に基づいて第1の電力レベ ル命令と比較し、 前記第1の電力レベル命令に対する前記ローカル電力レベルの比較が前記予め 定められた演算関係に対応している場合には前記ローカル電力レベルを調節する ステップをさらに含んでいる請求項38記載の方法。 43.前記第1の電力レベル命令を受信するステップは、送信電力値およびタイ マー値の受信を含み、前記送信電力値は前記第1の基地局によって送信された前 記通信信号の前記第1の電力レベルを示し、前記タイマー値は前記第1の基地局 が前記第1の電力レベルを増加することが禁止されている期間を示し、前記期間 は、前記信号品質メッセージの受信と、前記通信信号の送信のステップとの間に 生じる遅延期間である請求項38記載の方法。 44.前記第1の電力レベル命令を受信する前記ステップは、送信電力値および タイマー値の受信を含み、前記送信電力値が前記第1の基地局によって送信され た前記通信信号の前記第1の電力レベルを示し、 前記通信信号を送信するステップは、 前記タイマー値が不活性であり、前記第1の信号品質メッセージがエラーを示 す場合には、増加係数に基づいて前記通信信号を送信し、 前記タイマー値が不活性であり、前記第1の信号品質メッセージがエラーを示 さない場合には、小さい減衰係数に基づいて前記通信信号を送信し、 前記タイマー値が活性であり、前記第1の信号品質メッセージがエラーを示さ ない場合には、前記小さい減衰係数に比較して大きい減衰係数に基づいて前記通 信信号を送信し、 前記タイマー値が活性であり、前記第1の信号品質メッセージがエラーを示す 場合には、前の電力レベルに基づいた前記電力レベルで前記通信信号を送信する ステップを含んでいる請求項38記載の方法。 45.前記通信信号を送信するステップは、 前記第1の信号品質メッセージがエラーを示す場合には、増加係数に基づいて 前記通信信号を送信し、 前記第1の信号品質メッセージがエラーを示さない場合には、減衰係数に基づ いて前記通信信号を送信するステップを含んでいる請求項38記載の方法。 46.信号品質メッセージを前記ユーザ局から受信するステップは、前記通信信 号中の前のフレームが削除を含むことを示す削除指示ビットを受信し、前記第1 の基地局が前記通信信号の現在の電力レベルを増加しなければならないことを示 す請求項38記載の方法。
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Families Citing this family (102)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW347616B (en) 1995-03-31 1998-12-11 Qualcomm Inc Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed.
US6977967B1 (en) * 1995-03-31 2005-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US6324207B1 (en) * 1996-04-29 2001-11-27 Golden Bridge Technology, Inc. Handoff with closed-loop power control
JPH10117166A (ja) * 1996-10-08 1998-05-06 Nec Ic Microcomput Syst Ltd 移動体通信システム
JP2861970B2 (ja) * 1996-10-23 1999-02-24 日本電気株式会社 通信システム
US7751370B2 (en) * 2001-07-13 2010-07-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
KR100238401B1 (ko) * 1997-04-22 2000-01-15 김영환 이동통신 시스템의 순방향 전력 제어방법
US6396867B1 (en) 1997-04-25 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link power control
US6259927B1 (en) * 1997-06-06 2001-07-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Transmit power control in a radio communication system
JP3019061B2 (ja) 1997-06-27 2000-03-13 日本電気株式会社 移動通信システム及びその無線回線制御方法
KR100259839B1 (ko) * 1997-06-30 2000-06-15 윤종용 삭제 지시자 비트를 이용한 순방향 전력 제어 방법
KR100243425B1 (ko) * 1997-07-10 2000-02-01 곽치영 씨디엠에이 무선가입자망 시스템의 순방향 트래픽 채널 전력제어 방법 및 장치
US6418320B2 (en) * 1997-08-12 2002-07-09 Nec Corporation Mobile station and a method of reducing interference among radio channels in the mobile station
US6307849B1 (en) * 1997-09-08 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Method and system for changing forward traffic channel power allocation during soft handoff
US6094585A (en) * 1997-11-14 2000-07-25 Lucent Technologies Inc. CDMA forward link power overload control in a base station
US6411799B1 (en) * 1997-12-04 2002-06-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing ternary power control in a communication system
KR100257038B1 (ko) * 1997-12-04 2000-05-15 윤종용 순방향 전력 제어기능 검증 및 최적의 파라미터 도출 방법
US6708041B1 (en) 1997-12-15 2004-03-16 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Base station transmit power control in a CDMA cellular telephone system
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
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
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
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6148207A (en) * 1998-02-05 2000-11-14 Lucent Technologies Inc. Optimization of FER settings during soft handoff
US6510319B2 (en) * 1998-02-05 2003-01-21 Lucent Technologies Inc. Method for optimizing forward link power levels during soft handoffs in a wireless telecommunications network
KR100616173B1 (ko) * 1998-02-19 2006-08-25 콸콤 인코포레이티드 Nt/Io값을 사용한 셀룰라 시스템의 순방향 링크 전력 제어 시스템 및 방법
US6249894B1 (en) * 1998-02-27 2001-06-19 Motorola, Inc. Method for determining a need to retransmit a message in a communication system
US6144841A (en) * 1998-03-10 2000-11-07 Nortel Networks Corporation Method and system for managing forward link power control within a code-division multiple access mobile telephone communication network
JP3125776B2 (ja) * 1998-03-27 2001-01-22 日本電気株式会社 セルラシステムにおける送信電力制御方法及び基地局装置
FI114060B (fi) * 1998-04-03 2004-07-30 Nokia Corp Menetelmä ja laitteet tehon säätöön matkaviestinjärjestelmässä
US6058107A (en) * 1998-04-08 2000-05-02 Motorola, Inc. Method for updating forward power control in a communication system
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
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
KR100285310B1 (ko) * 1998-07-29 2001-04-02 윤종용 Cdma통신시스템의삭제지시비트를이용한순방향전력제어파라미터제어방법
KR100288358B1 (ko) * 1998-07-30 2001-06-01 윤종용 셀룰러시스템에서순방향전력제어방법
US6553017B1 (en) * 1998-09-02 2003-04-22 Motorola, Inc. Communication device and method for determining the signal quality of communication resources in a communication system
EP1118171B1 (de) * 1998-09-29 2004-12-22 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur regelung der downlink-sendeleistung in einem mobilfunksystem
US6963750B1 (en) * 1998-09-30 2005-11-08 Lucent Technologies Inc. CDMA power control for paging and initial traffic channel power
WO2000022757A2 (de) * 1998-10-09 2000-04-20 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und funk-kommunikationssystem zur leistungsregelung zwischen einer basisstation und einer teilnehmerstation
US6512925B1 (en) 1998-12-03 2003-01-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff
JP3745622B2 (ja) * 1998-12-07 2006-02-15 ノキア コーポレイション 移動通信ネットワークにおけるパワー制御方法及びシステム
FI112012B (fi) 1999-01-19 2003-10-15 Nokia Corp Lähetystehon säätö radiojärjestelmässä
US6463296B1 (en) * 1999-02-16 2002-10-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power control in a CDMA mobile communications system
US6308054B2 (en) * 1999-03-02 2001-10-23 Hitachi, Ltd. Diversity wireless communication method and its wireless communication apparatus
FR2792788B1 (fr) 1999-04-21 2001-07-13 Mitsubishi Electric France PROCEDE D'EQUILIBRAGE DU RAPPORT Eb/I DANS UN SYSTEME cdma A MULTIPLEXAGE DE SERVICE ET SYSTEME DE TELECOMMUNICATION L'UTILISANT
US6731948B1 (en) * 1999-05-12 2004-05-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for supporting a discontinuous transmission mode in a base station in a mobile communication system
US6253085B1 (en) * 1999-05-27 2001-06-26 Qualcomm Incorporated Forward power gain adjustment during a soft handoff operation
US6421327B1 (en) * 1999-06-28 2002-07-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission energy in a communication system employing orthogonal transmit diversity
US6144646A (en) * 1999-06-30 2000-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for allocating channel element resources in communication systems
EP1236368B1 (de) * 1999-08-30 2009-10-21 IPCom GmbH & Co. KG Verfahren zur übertragung von signalisierungsinformationen, sendestation, mobilstation und nachrichtenelemente
US7085580B1 (en) * 1999-08-30 2006-08-01 Lucent Technologies Inc. Aggregate power measurement
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
US6771700B1 (en) * 1999-10-09 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for minimizing total transmission energy in a communication system employing retransmission of frame received in error
AU767199B2 (en) * 1999-11-16 2003-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Power controlling apparatus and method in mobile communication system
US6393276B1 (en) * 2000-01-12 2002-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Mobile station assisted forward link open loop power and rate control in a CDMA system
KR100324426B1 (ko) * 2000-01-14 2002-02-27 박종섭 이동통신 시스템내 3섹터 기지국의 송신전력 자동 변경방법
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
ATE372610T1 (de) * 2000-02-21 2007-09-15 Alcatel Lucent Verfahren zur einstellung eines signalqualitätssollwertes während der sendeleistungsregelung in einem cdma- funkkomminikationsnetzwerk
EP1316172A2 (en) * 2000-02-23 2003-06-04 Tantivy Communications, Inc. Access probe acknowledgement with collision detection
US6823193B1 (en) 2000-02-28 2004-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Downlink transmit power synchronization during diversity communication with a mobile station
FR2805703B1 (fr) * 2000-02-29 2003-09-05 Mitsubishi Electric Inf Tech Systeme de controle de la puissance d'emission d'une station de base avec laquelle plusieurs stations mobiles sont en communication
US6473624B1 (en) * 2000-03-21 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining a reference power level for diversity handover base stations
US6781973B1 (en) * 2000-03-30 2004-08-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Combined signaling and sir inner-loop power control
SG109450A1 (en) 2000-04-06 2005-03-30 Ntt Docomo Inc Multicast signal transmission power control method and base station using the same
US6912403B2 (en) * 2000-06-09 2005-06-28 Nortel Networks Limited Method and apparatus for fast forward-link power control and synchronization of base stations
JP3473555B2 (ja) * 2000-06-30 2003-12-08 日本電気株式会社 送信電力制御方式、制御方法及び基地局、制御局並びに記録媒体
CA2319287A1 (en) 2000-09-14 2002-03-14 Ramesh Mantha System and method for allocating power
US6735216B2 (en) * 2000-10-11 2004-05-11 Qualcomm, Inc. Simplified quality indicator bit test procedures
US6718180B1 (en) 2000-10-24 2004-04-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power level convergence in a communications system
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US6725055B2 (en) 2001-01-05 2004-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SIR estimation using delay time of power control commands
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US8605686B2 (en) 2001-02-12 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
US6985453B2 (en) * 2001-02-15 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system
US6970716B2 (en) 2001-02-22 2005-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control for downlink shared channel in radio access telecommunications network
US6931257B2 (en) * 2001-03-02 2005-08-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Fast forward power control during soft handoff
US8199696B2 (en) * 2001-03-29 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
ES2626289T3 (es) 2001-06-13 2017-07-24 Intel Corporation Método y aparatos para la transmisión de señal de latido a un nivel más bajo que la solicitud de latido
EP1359698B1 (en) * 2002-04-30 2005-01-12 Psytechnics Ltd Method and apparatus for transmission error characterisation
EP1606891B1 (en) * 2003-03-24 2006-08-23 Research In Motion Limited Method and system for power control during the traffic channel initialization period in a cdma network
CN100581079C (zh) 2003-04-14 2010-01-13 日本电气株式会社 切换功能试验方法和扩频移动通信系统
JP2007532022A (ja) 2003-07-11 2007-11-08 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのための動的な共用順方向リンク・チャンネル
CN101784083B (zh) * 2003-07-17 2015-03-25 美商内数位科技公司 在无线电通信装置中使用的方法
US7292873B2 (en) * 2003-08-07 2007-11-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for regulating base station ACK/NAK message transmit power in a wireless communication system
US7925291B2 (en) * 2003-08-13 2011-04-12 Qualcomm Incorporated User specific downlink power control channel Q-bit
KR101015736B1 (ko) * 2003-11-19 2011-02-22 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식의 이동통신 시스템에서선택적 전력 제어 장치 및 방법
EP1612964A1 (de) * 2004-06-28 2006-01-04 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Ermitteln eines Wertes der Sendeleistung für ein von einer sendenden Station an eine empfangende Station zu sendendes Signal sowie Vorrichtung
US7907910B2 (en) * 2004-08-02 2011-03-15 Intel Corporation Method and apparatus to vary power level of training signal
JP4656387B2 (ja) * 2004-12-28 2011-03-23 日本電気株式会社 移動無線通信システム、及び移動無線通信システムにおける監視制御方法
CN100561885C (zh) * 2005-09-29 2009-11-18 中兴通讯股份有限公司 集群群组前向补充信道功率过载控制装置及方法
JP4589249B2 (ja) * 2006-02-21 2010-12-01 富士通株式会社 無線通信システムにおける電力制御装置
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
JP5048831B2 (ja) * 2007-05-23 2012-10-17 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 移動体通信システムにおける出力アップリンクおよびダウンリンク電力レベルを制御するための方法およびネットワークノード
GB0721423D0 (en) * 2007-10-31 2007-12-12 Icera Inc A synchronous cdma communication system
US8577304B2 (en) * 2007-10-31 2013-11-05 Icera, Inc. Synchronous CDMA communication system
US8849337B2 (en) * 2010-02-22 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Controlling access point transmit power based on event-triggered access terminal messaging
US9081080B2 (en) * 2011-03-04 2015-07-14 Qualcomm Incorporated RSSI-based indoor positioning in the presence of dynamic transmission power control access points
CN102811476A (zh) * 2011-05-31 2012-12-05 中兴通讯股份有限公司 对微波信号进行发信功率控制的方法、装置和系统
JP6678309B2 (ja) * 2015-05-08 2020-04-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線通信装置及び送信電力設定方法
FR3043787B1 (fr) * 2015-11-13 2019-07-05 Airbus Operations Procede de controle de la puissance de transmission de messages mis en œuvre par un systeme pour eviter la collision en vol d'avions.

Family Cites Families (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3310631A (en) * 1963-06-03 1967-03-21 Itt Communication system for the selective transmission of speech and data
US3715508A (en) * 1967-09-15 1973-02-06 Ibm Switching circuits employing orthogonal and quasi-orthogonal pseudo-random code sequences
DE2048056C1 (de) * 1970-09-30 1978-10-19 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Empfänger für in SSMA-Technik modulierte elektrische Schwingungen
US4052565A (en) * 1975-05-28 1977-10-04 Martin Marietta Corporation Walsh function signal scrambler
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
US4222115A (en) * 1978-03-13 1980-09-09 Purdue Research Foundation Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems
GB2022365A (en) * 1978-06-02 1979-12-12 Texas Instruments Inc Communications network for data and voice
US4291409A (en) * 1978-06-20 1981-09-22 The Mitre Corporation Spread spectrum communications method and apparatus
US4301530A (en) * 1978-12-18 1981-11-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal spread spectrum time division multiple accessing mobile subscriber access system
US4730340A (en) * 1980-10-31 1988-03-08 Harris Corp. Programmable time invariant coherent spread symbol correlator
US4472815A (en) * 1982-09-27 1984-09-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Pulse interference cancelling system for spread spectrum signals
US4460992A (en) * 1982-11-04 1984-07-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal CDMA system utilizing direct sequence pseudo noise codes
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
US4688035A (en) * 1983-11-28 1987-08-18 International Business Machines Corp. End user data stream syntax
US4635221A (en) * 1985-01-18 1987-01-06 Allied Corporation Frequency multiplexed convolver communication system
US4672658A (en) * 1985-10-16 1987-06-09 At&T Company And At&T Bell Laboratories Spread spectrum wireless PBX
US4700341A (en) * 1985-10-30 1987-10-13 Racal Data Communications Inc. Stochastic time division multiplexing
DE3607687A1 (de) * 1986-03-08 1987-09-10 Philips Patentverwaltung Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems
AU5589086A (en) * 1986-03-25 1987-10-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling a tdm communication device
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US4813040A (en) * 1986-10-31 1989-03-14 Futato Steven P Method and apparatus for transmitting digital data and real-time digitalized voice information over a communications channel
NL8700930A (nl) * 1987-04-17 1988-11-16 Hollandse Signaalapparaten Bv Systeem van orthogonaal werkende codegeneratoren, radio's voorzien van een codegenerator en codegeneratoren van zo'n systeem.
DE3724729A1 (de) * 1987-07-25 1989-02-02 Ant Nachrichtentech Verfahren zur aufbereitung eines faltungscodes zur uebertragung sowie dessen empfangsseitige rueckwandlung sowie anordnung hierzu
FR2629931B1 (fr) * 1988-04-08 1991-01-25 Lmt Radio Professionelle Correlateur numerique asynchrone et demodulateurs comportant un tel correlateur
JPH0234059A (ja) * 1988-07-25 1990-02-05 Mitsubishi Electric Corp ノード装置の処理方式
JPH06103873B2 (ja) * 1988-09-01 1994-12-14 三菱電機株式会社 直交系列発生方式
JP2603717B2 (ja) * 1989-03-09 1997-04-23 三菱電機株式会社 サイクリックデータ伝送方法
DE69024386T2 (de) * 1989-03-15 1996-05-30 Nec Corp Vorrichtung zur Interferenzdetektion in einem digitalen beweglichen Kommunikationssystem
US5022046A (en) * 1989-04-14 1991-06-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Narrowband/wideband packet data communication system
JP2995065B2 (ja) * 1989-07-03 1999-12-27 日本電信電話株式会社 移動通信方式における送信電力制御方法
GB2236454A (en) * 1989-09-01 1991-04-03 Philips Electronic Associated Communications system for radio telephones
JP2733110B2 (ja) * 1989-09-19 1998-03-30 日本電信電話株式会社 無線信号伝送方式
IL95920A0 (en) * 1989-10-24 1991-07-18 Motorola Inc Distributed synchronization method for a wireless fast packet communication system
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5267262A (en) * 1989-11-07 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Transmitter power control system
FI86352C (fi) * 1989-11-14 1992-08-10 Nokia Oy Ab Digitaliskt radiolaenksystem och foerfarande foer reglering av en saendingseffekt i ett digitaliskt radiolaenksystem.
US5136586A (en) * 1989-12-04 1992-08-04 Academy Of Applied Science Method and apparatus for telephone line multiplex channeling of toll-quality voice and digital information
JP2540968B2 (ja) * 1990-02-27 1996-10-09 日本電気株式会社 多方向多重通信方式
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
SE467386B (sv) * 1990-10-05 1992-07-06 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande foer reglering av uteffekt i mobilradiosystem
US5283780A (en) * 1990-10-18 1994-02-01 Stanford Telecommunications, Inc. Digital audio broadcasting system
FR2670973B1 (fr) * 1990-12-19 1994-04-15 Ouest Standard Telematique Sa Systeme de transmission par paquets a compression de donnees, procede et equipement correspondant.
US5204876A (en) * 1991-03-13 1993-04-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing high data rate traffic channels in a spread spectrum communication system
US5220678A (en) * 1991-08-12 1993-06-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for adjusting the power of a transmitter
US5159608A (en) * 1991-08-28 1992-10-27 Falconer David D Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system
US5257404A (en) * 1991-10-04 1993-10-26 Motorola, Inc. Simulcast synchronization and equalization system and method therefor
US5245629A (en) * 1991-10-28 1993-09-14 Motorola, Inc. Method for compensating for capacity overload in a spread spectrum communication system
US5305468A (en) * 1992-03-18 1994-04-19 Motorola, Inc. Power control method for use in a communication system
GB2268371B (en) * 1992-04-10 1995-09-20 Roke Manor Research Radio communication systems
US5465399A (en) * 1992-08-19 1995-11-07 The Boeing Company Apparatus and method for controlling transmitted power in a radio network
NZ255617A (en) * 1992-09-04 1996-11-26 Ericsson Telefon Ab L M Tdma digital radio: measuring path loss and setting transmission power accordingly
US5263050A (en) * 1992-09-09 1993-11-16 Echelon Corporation Adaptive threshold in a spread spectrum communications system
GB2273009A (en) * 1992-11-28 1994-06-01 Motorola Gmbh RF Power amplifier ramp control of power level rise and fall
US5299229A (en) * 1993-01-29 1994-03-29 Unisys Corporation High rate-low rate PN code tracking system
JP2937681B2 (ja) * 1993-03-18 1999-08-23 沖電気工業株式会社 送信電力制御方法
US5812935A (en) * 1993-04-17 1998-09-22 Hughes Electronics Cellular system employing base station transmit diversity according to transmission quality level
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
JP2911090B2 (ja) * 1993-09-29 1999-06-23 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 移動通信の基地局装置及び移動局装置
US5383219A (en) * 1993-11-22 1995-01-17 Qualcomm Incorporated Fast forward link power control in a code division multiple access system
JP2980156B2 (ja) * 1994-05-12 1999-11-22 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該制御方法を用いたスペクトル拡散通信装置
FI97926C (fi) * 1994-09-22 1997-03-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä lähetystehon säätämiseksi ja solukkoradiojärjestelmä
US5574975A (en) * 1995-09-05 1996-11-12 Motorola, Inc. Paging method using power shifted transmitters
JP3035625U (ja) 1996-09-10 1997-03-28 株式会社石井組 ハンガー

Also Published As

Publication number Publication date
KR20000036174A (ko) 2000-06-26
ID24177A (id) 2000-07-13
WO1998011677A3 (en) 1998-05-28
CN1235718A (zh) 1999-11-17
BR9712050A (pt) 2002-04-23
CA2265667A1 (en) 1998-03-19
NO991256L (no) 1999-05-05
US5893035A (en) 1999-04-06
AU4413997A (en) 1998-04-02
RU99107572A (ru) 2001-02-10
WO1998011677A2 (en) 1998-03-19
CN1110156C (zh) 2003-05-28
IL128976A0 (en) 2000-02-17
NO991256D0 (no) 1999-03-15
EP0925653A2 (en) 1999-06-30

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