JP2003521830A - 隣接検索性能を改善する方法および装置 - Google Patents

隣接検索性能を改善する方法および装置

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 隣接検索性能を改善する方法および装置 【解決手段】 移動無線通信のためのシステムでは、RF回路が作動される時間(すなわち、RF電力期間)を最少にすることが望ましい。スタンバイモード中パイロット監視のための新規な方法および装置は、RF電力期間が過ぎるまでパイロット検索結果の処理を延ばす。この方式によって、より多くの検索は、RF電力期間を延ばすことなしに実行でき、それによって電池充電寿命を減少させないでアイドルハンドオフ性能を改善する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 (発明の背景) (I.発明の分野) 本発明は、無線通信に関するものである。より詳細には、本発明はパイロット
補助ディジタル無線通信に関するものである。
【0002】 (II関連技術および一般バックグラウンドコールモードおよびスタンバイモー
ドの説明) 無線移動通信は、移動装置間および/または移動装置と基地装置との間の通信
を含む。移動装置は、一般的には2つの主要モードの中の1つで作動する。コー
ルモードでは、移動装置は、他の装置との通信に活発に使われている。スタンバ
イモードでは、移動装置は使用されていなく、着呼を受信する用意ができている
。スタンバイモードの移動装置は通常送信していないけれども、着呼の通知のよ
うな移動装置に向けられた信号を検出し、応答するためになお十分アクティブの
ままでなければならない。
【0003】 移動装置による電力消費を減らすことが望ましい、それによって移動装置は、
電池交換あるいは再充電間でより長い期間作動できる。電力消費を減らす1つの
方法は、現在使用されていない移動装置の回路への電力の供給を遮断することに
ある。スタンバイモードの移動装置は使用されないために、例えば、表示が再び
必要とされるまで、通常表示回路の電源を切ることは有利なことである。
【0004】 (スロットページング) 典型的な無線電話用途では、移動装置は、基地装置から移動装置への通信のた
めの一方向リンクであるページングチャネルを監視することによって着呼につい
ての情報を受信する。基地装置が特定の移動装置行きである呼の通知を受信する
場合、基地装置は、ページングチャネルを介してページング信号を放送すること
によって移動装置をページングする。ページング信号に含まれるのは移動装置に
関連した識別子である。移動装置がページング信号を受信し、識別子を認識する
場合、移動装置は、他のチャネル(一般にアクセスチャネルあるいはアクセスリ
クエストチャネルと呼ばれる)上で適切な方法で基地装置に応動し、接続が開始
される。
【0005】 スタンバイモードの移動装置によって消費される電力のかなりの部分は、無線
信号を受信し、ベースバンドのデータ信号を出力するRF回路のためであること
が分かった。電力消費は大いに減少できるので、スタンバイモードの移動装置の
ための電池再充電間の時間は、ページングチャネル上の不連続受信を実行するこ
とによって著しく延ばされてもよい(‘スロットページング’とも呼ばれる技術
)。スロットページングの1バージョンでは、時間が、1からN(ここでは、N
は自然数、スロットナンバリングは、Nに達した後に1で再開始される)まで年
代順にナンバリングされる等しい持続期間の連続スロットに分割される。少なく
とも1つのスロット番号は各移動装置に割り当てられ、基地装置は、その番号が
この移動装置に割り当てられたスロット中だけページング信号を任意の特定の移
動装置に放送するように強いられる。移動装置のRF回路の電源は、他のスロッ
トの大部分中に切られてもよい(すなわち、RF回路は非作動状態であってもよ
い)ので、それによって著しい電力節約が得られる。
【0006】 スロットページングシステムでは、通常、割り当てられたページングスロット
の始めより前のある瞬間にRF回路の電源を入れることは望ましいので、信号を
受信し、出力するのに必要とされる時間だけ安定化する機会を与える。この電源
投入瞬間は、点Aとして図1の時間線で示されている。
【0007】 受信機が有効なシンボルを受信するために、一旦RF回路が安定になると、付
加手順を実行することが必要で有り得る。CDMAシステムでは、例えば、受信
信号のマルチパスインスタンスの少なくとも1つ(好ましくはいくつか)の捕捉
は、この信号のシンボルが識別できる前に実行されねばならない。図1では、捕
捉期間の始めは点Bによって識別される。
【0008】 ディジタル無線信号は、通常いろいろの理由(例えば、エラー訂正、冗長度導
入および分散、暗号化等)のために符号化されるので、受信信号は、解読が開始
し得る前に復号化されねばならない。これらの信号を復号化するために使用され
る回路あるいはアルゴリズム(例えば、ビタビデコーダおよび他の最尤デコーダ
)のいくつかは、一般的には、データを確実に処理し始めることができる前に、
受信シンボルのプリアンブルとともに初期化されるべきである。一旦捕捉が完了
し、受信機が有効シンボルを発生する準備ができると、したがって、デコーダ初
期化期間が始まってもよい(図1の点C)。
【0009】 あるその後の瞬間に、移動装置は、ページング信号を受信し始める。この瞬間
は、割り当てられたページングスロットの始め(図1の点D)のように早く生じ
てもよいしあるいは例えば、基地装置が他のシステムアクティビティで占有され
るかどうかに応じて遅延されてもよい。結局は、移動装置は、図1の点Eによっ
て示される瞬間に適切な解読を必要とするようなページング信号の多くを受信す
る。移動装置は、メッセージが全然未決定でなく、残りを無視してもよいことを
知るのにページング信号の十分を解読する必要だけがあるので、全ページング信
号が受信される前にこの瞬間に達することが可能である。多分復号化遅延後、次
にページング信号のこの部分の解読が完了される(図1の点F)。
【0010】 着メッセージが全然報告されないことを予想して、点Eのように早くRF回路
(事象が図1の点Gとして示される)を非作動にすることができる。しかしなが
ら、通常、RF回路は、ページング信号の解読が応答が必要であることを示すべ
きである場合に(図1に示されるような)点F後まで作動状態に保持される。シ
ステム同期化を容易にするために、スロット境界のようなシステム基準時間に対
してほぼ所定の関係を有する瞬間にだけRF回路を作動するかあるいは非作動に
することも望ましいことで有り得る。
【0011】 スロットページングの技術を使用する既存のセルラ電話システムは、GSM規
格およびIS‐95規格の下で作動するセルラ電話システムを含む。例えば、I
S‐95規格の下でスロットページングを規定するパラメータは、デュアルモー
ド広帯域スペクトル拡散セルラシステムのためのTR45移動局‐基地局互換性
規格(1997年バージニア州のアーリントン市のTIA[電気通信工業会]の
[TIA/EIA‐95として公開されるべき]TIA/EIA/SP‐369
3)のセクション6.6.2.1.1に示されている。GSMシステムの不連続
受信は、GSM技術仕様書03.13(1996年3月のバージョン5.0.0
、欧州電気通信標準化機構[ETSI]、06921ソフィアアンティポリスシ
ーデックスフランス)に記載されている。
【0012】 IS‐95規格の下では、ページングチャネルのスロットは、0から2047
までナンバリングされ、各ページングスロットは80msの持続時間を有する。
移動装置は、スロット番号およびスロットサイクルインデックスを有し、隣接の
割り当てられたスロットの始めの間のスロット数nは、n=16×2(ここで
、iは負でない整数である)のようにスロットサイクルインデックスiの関数と
して示されてもよい。0のスロットサイクルインデックスを有する移動装置に関
しては、各隣接の割り当てられたスロット対の開始時間は、16のスロット(す
なわち、1.28秒)だけ分離される。したがって、0のスロットサイクルイン
デックスおよびスロット番号3を有する移動装置は、スロット3、19、35等
、スロット2019および2035まで割り当てられる。
【0013】 1、2、および3のスロットサイクルインデックスに関して、各隣接の割り当
てられたスロットの開始時間の間のそれぞれの分離期間は、32、64、128
のスロット(すなわち2.56秒、5.12秒、および10.24秒)である。
北アメリカでは、セルラ電話は、2のスロットサイクルインデックスが日本のセ
ルラ電話に対してより一般的である間、一般的には1のスロットサイクルインデ
ックスで作動する。しかしながら、このスロットサイクルインデックスは可変量
であり、局部発振器周波数とシステム発振器周波数との間の関係の適切な概算が
得られるまで、セルラ電話は電源投入の際にスロットサイクルインデックスで作
動することも一般的である。遠隔データ端末のような他の種類の移動装置の場合
、より大きいスロットサイクルインデックスでの作動はより適切であり得る。I
S‐95規格は、スロットサイクルインデックスの値の上限を含まない。
【0014】 (ハンドオフネゴシエーション) いつでも、移動装置は、通常少なくとも1つの特定の基地装置(すなわち、‘
ホーム’基地装置)を通してシステムに直接接続される。結局は、移動装置は、
ホーム基地装置の範囲を超えて移動するかまたはその他この基地装置から信号を
もはや受信できないようになり、移動装置と他の基地装置(すなわち、新ホーム
基地装置)との間のシステム接続を確立する(あるいは既存のシステム接続を改
善する)ことが必要である。移動装置が、システムとの連続接続を保持すること
は望ましく、それによって移動装置が異なる基地装置に接続されるようになる毎
に高価な接続ルーチンおよび認証ルーチンを再実行する必要性を避ける。既存の
接続を連続することを可能にするために、システムは、一般的には旧ホーム基地
装置から新ホーム基地装置への接続のハンドオフを交渉する。
【0015】 一般的には、移動装置は、移動装置の近くのいくつかの基地装置から受信され
た信号の電力を監視することによってハンドオフネゴシエーションに活発に関与
し、それによって最も適切な新ホーム基地装置を選択するのに必要とされる情報
を得る。このようなアクティブな関与は、移動装置がページング信号を受信し続
けるべきである場合、スタンバイモード中さえ続けなければならないことに注目
。したがって、スタンバイモードの移動装置はページング信号を受信し、処理し
ないばかりでなく、移動装置は、近くの基地装置の信号の強度も監視しなければ
ならない。移動装置が、RF回路に電力が供給される期間(以下、‘RF作動期
間’と呼ばれる)を最小にするためにこれらの2つの機能を調整し、重ねること
は望ましい。
【0016】 (パイロット監視) その信号を監視する移動装置のための電力基準を提供するために、無線電話シ
ステムの各基地装置は、一般的には若干の周波数チャネル、時間チャネル、およ
び/またはコードチャネルのほぼ連続するビーコン信号を放送する。IS‐95
規格の下で作動するシステムでは、例えば、ビーコン信号は、ページング信号の
コヒーレント復調のための位相基準としても役立ってもよいパイロット信号であ
る。一般的には、いろいろのパイロット信号の全てはページングチャネルと同じ
周波数チャネル上に到着するので、パイロットおよびページング情報は、それぞ
れの拡散コードおよび/またはカバリングコードを用いることによって同じ受信
信号から抽出されてもよい。しかしながら、IS‐95規格の下で作動するシス
テムにおいてさえ、1つあるいはそれ以上のパイロット信号は異なる周波数チャ
ネル上で送信されることが可能であるので、移動装置は2つ以上の周波数チャネ
ル上で移動装置の監視タスクを実行する必要がある。
【0017】 IS‐95システムでは、パイロット信号の全ては同じ擬似雑音(PN)コー
ドによって拡散される。このコードは、32,768のチップ(すなわち、コー
ドシンボル)の周期を有し、各パイロットは、特定のパイロットのためのコード
開始点を示す固有オフセットによってパイロットの範囲内に現れてもよい任意の
他のパイロットと識別される。512の異なるオフセットは規定され、各々は、
2つの最も接近した他のオフセットから64のチップ間隔で間隔をあけられる。
ホーム基地局は、オフセットのリスト(すなわち、隣接リスト)を監視する移動
装置に供給し、それにおいてこれらのオフセットは隣接基地局のパイロット信号
を規定する。上記で参照されたIS‐95規格(IS‐95Aとも呼ばれる)の
下では、隣接リストは20個のエントリを有するのに対して、このリストは、(
例えば、1999年の3月バージニア州のアーリントン市のTIA[電気通信工
業会]によって公開されるSP‐3693‐1の“デュアルモード広帯域スペク
トル拡散セルラシステムのためのTR45移動局‐基地局互換性規格”のTIA
/EIA‐95Bに規定されるような)IS‐95B改訂の下で40個のエント
リを有する。各パイロットの評価間の最大時間はこの規格に全然特定されないけ
れども、実際の問題として、移動装置は、短い時間内のリスト上の各パイロット
の強度あるいはシステムに対するその接続を失う危険を再評価しなければならな
い。
【0018】 明らかに、移動装置は、‘スタンバイモード’で行う著しい作業量を有する。
この作業の多くは、RF回路を介して得られた情報によって決まるので、移動装
置のタスクは、RF電力期間を最小にすることによって電力消費を減少する望ま
しさによって複雑にされる。
【0019】 (検索および検索結果処理) アクティブパイロット(すなわち、ホーム基地局によって送信されるパイロッ
ト)および隣接パイロット(すなわち、隣接基地局によって送信されるパイロッ
ト)を監視するために、IS‐95システムの移動装置は、これらのパイロット
を検出し、信号強度および到着時間のようなパラメータを測定する少なくとも1
つのサーチャを有する。特定のパイロットに対する検索は、一般的には、(1)
特定のパイロットの既知のオフセットおよび(2)マルチパス遅延効果の主な原
因となる一連のより小さいオフセットによってシフトされるように受信信号をパ
イロットPNコードと相関付けることによって行われる。検索を規定するために
使用されてもよいパラメータは、PNオフセット番号と、相関ウィンドウの遅延
数と、ゼロ遅延位置の記憶位置が識別されてもよい基準点とを含む。他のパラメ
ータは、各相関が実行されるウィンドウの長さおよびその相関結果が単一の結果
を得るために結合される連続ウィンドウ数をそれぞれ決定するコヒーレント統合
長および非コヒーレント統合長を決定する。検索結果は、例えば、他の受信パイ
ロットに較べて受信パイロットの相対強度を決定し、このパイロットの次の検索
に対するパラメータを調整するために処理されてもよい。
【0020】 移動装置の使用可能な回路領域は、一般的には非常に制限され、移動装置は通
常唯一つの処理装置を有する。図2は、ページング情報を受信し、ページング信
号およびパイロット信号がA/D変換器120によって出力されるのと同じディ
ジタルデータ信号から回復されるパイロット監視を実行するシステムの機能図を
示している。RF段110への電力は、処理装置150あるいは多分他のタイミ
ング装置からのコマンドに応じてRF電力制御装置160(例えば、イネーブル
端子を有する調整器であってもよい)によって制御される。
【0021】 RF段110に電力が供給される期間(すなわちRF電力期間)を延ばす必要
性を避けるために、処理装置150は、この期間に2つの別個のタスクを実行す
る。1つのタスクは、パラメータをアクティブ検索(すなわちアクティブパイロ
ットに対する検索)および隣接検索(すなわち、隣接パイロットに対する検索)
を行うサーチャ130にパラメータを供給し、サーチャ130からの検索結果を
受信し、処理することにある。処理装置150がこの期間に実行する他のタスク
は、ページング信号デコーダ140を制御し、処理装置150が出力するページ
ングメッセージを解読する。データメモリ170は、検索パラメータおよび/ま
たは検索結果の中間記憶のために使用されてもよい。
【0022】 図3は、このようなシステムによる監視タスク内で実行される一連のサブタス
クを示すフローチャート図であり、図4は、サブタスクが図3で示されるサブタ
スク210〜240の代表的な一連の実行を表示する図3に対応する時間線を示
す。図4に示された期間は、捕捉期間の始めの後の瞬間に始まり(点Xは図1の
点Bの後である)、必要なページング情報が解読される瞬間に終わる(図1にお
けるような点F)。
【0023】 処理装置150は、電力消費を減らすためにこの期間中だけ監視タスクを実行
し、RF回路に電力を供給するという犠牲を払って任意の他の時間に監視を実行
することが可能であることに注目。一方、ページング信号は任意の他の時間に使
用可能でないために、この時間にページングタスクを実行することは処理装置1
50にとって重要である。処理装置が、監視タスクに対して必要とされる付加処
理のためにこの期間中あまりにもオーバーロードされるようになるためにページ
ングタスクを実行できない場合、移動装置は着ページを検出できない。したがっ
て、検索数および/または検索がこの期間中実行されてもよい速度に制限を課す
ことによって監視タスクを抑制する必要が有り得る。このような制限は‘検索絞
り’と呼ばれる。
【0024】 RF電力期間の長さは電池電力を保存するために制限されなければならないた
めに、検索をプログラム化し、処理するのに使用可能な時間量も制限される。ア
クティブパイロットは、現リンクをサポートするために頻繁に検索されねばなら
ないので、任意の特定の割り当てられたページングスロットに対応するRF電力
期間に残る時間に検索されてもよい隣接数は、したがって一般的には半ダース未
満に制限される。この制限の主要な結果は、より不良なアイドルハンドオフ性能
および知識ベースを新たにするより長いより頻繁な再生手順に対する要求をもた
らす移動装置の環境のシステム内の知識の不完全な状態である。例えば、環境の
知識の質が所定のレベル以下に低下される場合、移動装置は、一般的には‘リン
ク保守’状態に入ることが必要であり、それにおいて、移動装置はRF回路をリ
スト上のあらゆる隣接するものに対する新しい検索を実行するのに十分長く電力
を供給された状態に保持しなければならない。リンク保守手順は、RF電力期間
を延ばすことによって電力消費を著しく増加させるために、このような手順が必
要とされる回数を減らすことが望ましい。
【0025】 (発明の概要) RF電力期間が終了するまでまたはその他検索処理が終了されるまで、パイロ
ット検索結果のいくつかあるいは全ての処理が延ばされる新規の方法および装置
が開示される。処理装置は、最も多くの部分に対してアンロードされ、さもなけ
ればこの時間に非作動であるために、RF電力期間中に実行される検索数を制限
することが不必要になる。より多くの検索を実行する自由によって、移動装置は
、RF電力期間を延ばすための電力費用をかけないで優れたアイドルハンドオフ
性能を順に可能にする環境の状態のより包括的な画像を得ることができる。リン
ク保守を実行するのに費やされた時間も減少され、それによって電力消費を減少
させ、電池充電寿命を増加させる。
【0026】 (発明の詳細な説明) 図5のフローチャートでは、本発明の第1の実施形態によるシステムのための
アルゴリズムが示されている。このアルゴリズムでは、(例えば、他の検索が完
了できる前にRF電力期間が満了するために)検索結果(サブタスク380)の
処理は、RF電力期間が終わったかまたはその他検索が終了されるまで延ばされ
る。
【0027】 図6(A)は、サブタスクが図5に示されているサブタスク310、320、
および340の代表的な一連の実施を表示する図5に対応する時間線を示す。図
6Aに示された期間は、捕捉期間の始まりの後の瞬間に始まり(点Xは図1の点
Bの後である)、必要なページング情報が解読される瞬間に終わる(図1におけ
るような点F)。サブタスク310〜340のシーケンスが一般的に点Fを超え
て実行し続き、点Gまで継続してもよい。各サブタスクの持続時間は、図6(A
)を図4に比較することによって必ずしも一定の比率に応じて得られないけれど
も、本発明の第1の実施形態によるアルゴリズムがいかに処理サブタスクを点F
後に生じるように延ばし、いかにこの機能によって隣接検索(NS)の速度が著
しく増加できるかが分かる。
【0028】 図6(B)(それにおいて、点Bは図1におけるように捕捉期間の始めを示し
、その図は特に図6(A)と同様である)に示されるように、図2のサーチャ1
30に第1の検索パラメータのセットをプリロードする(すなわち、図5の転送
サブタスク310を実行する)ことによって捕捉処理のわずかな出足のよさを得
ることもできるので、RF回路が安定化されるや否や図5のアクティブ検索サブ
タスク320は開始してもよい。
【0029】 この新規のシステムでは、図2に示されるような処理装置150は、RF電力
期間の開始で限られた処理量だけ実行することが必要である。捕捉が完了された
後、監視タスクは、処理装置150が次の検索のためのサーチャへのパラメータ
の転送および記憶のためのメモリ170へのサーチャからの検索結果のその後の
転送を実行することを必要とするだけである。処理装置150へのロードはこの
ように著しく減少されるために、プロセッサに検索処理をオーバーロードする危
険が全然ないので、検索絞りに対する要求が全然なく、RF電力期間の使用は最
大限にされてもよい。
【0030】 コンテキスト切り換えが取り除かれてもよいために、処理装置オーバーロード
は新システムでも減少される。いかなる複雑さのタスクに対しても、処理装置1
50は、しばしば処理装置150の局部メモリに一時値(例えば、レジスタある
いはアキュムレータのセットもしくはキャッシュ、このような一時値はひとまと
めにしてコンテキストと呼ばれる)を保存し、このタスクの性能を容易にする。
前のタスクが完了された場合だけ新しいタスクを始める代わりに、いくつかのこ
のようなタスクを同時に実行し、一方の進行中のタスクから他方の進行中のタス
クへ切り換えることはシステムの処理装置にとって一般的である。一方のタスク
から他方のタスクに切り換えることが処理装置150に必要となる場合、現タス
クに関連したコンテキストは、タスクが再開される場合にコンテキストを呼び出
しでき、一方処理装置150のローカルメモリが新タスクのコンテキストで上書
きできるようにメモリの他の領域に移動され(すなわち切り換えられ)なければ
ならない。コンテキスト切り換えは、多数のクロックサイクルが一般的にコンテ
キストの値をメモリの一方の部分から他方の部分に移動させるために必要である
ために時間がかかる。さらに、処理装置150は、コンテキスト切り換えにおい
て役に立つ作業を全然実行しないし、実際に、コンテキスト切り換えの持続時間
に役立つ作業を実行することを防止される。
【0031】 図3のアルゴリズムに従って作動する図2におけるようなシステムでは、処理
装置150は、一般的にはページングタスクから監視タスクの処理サブタスク(
サブタスク240)に切り換える度にコンテキスト切り換えを実行しなければな
らない。しかしながら、図5の新規のアルゴリズムに従って作動する図2におけ
るようなシステムでは、一旦捕捉が実行されると、このような処理は、ページン
グタスクが完了される前に監視タスクによって全然必要ないので、コンテキスト
切り換えは全然必要でない。転送サブタスク310および記憶サブタスク340
に関する限りでは、処理装置150は、割り込みルーチン内でこれらのサブタス
クを実行してもよく、それにおいて処理装置は、異なる命令のセットを一時的に
実行するように命令されるがコンテキストは混乱されない必要がない。
【0032】 前述された方式は、監視タスクによって処理装置150の使用を大いに減少さ
せるけれども、実際に、図7に示されるような直接メモリアクセス(DMA)コ
ントローラ180を使用することによって処理装置150へのロードをさらに減
少させ、処理装置150を通過しないでサーチャとメモリとの間でデータを直接
に転送(すなわち、転送サブタスク310および記憶サブタスク340を実行)
することができる。さらに、図8に示されるように検索パラメータを記憶するメ
モリの一部および検索結果を記憶する一部のための別個のメモリバスを備えるこ
とによってほぼ同時にサブタスク310および340を実行することさえ可能で
あり、それによってサーチャが検索を実行するために使用可能であるRF電力期
間の一部を増加させる。この場合、2つのセクション190aおよび190bを
有するデータメモリは図8に示されるように使用されてもよい。メモリは同時に
2つのアクセスリクエストを処理できるかあるいはロジックがアクセスリクエス
ト競合を処理するために特に提供される限り、このデータメモリの各セクション
は物理的な別個の装置を含んでもよいし、あるいは単一装置の異なる部分はセク
ション190aおよび190bの各々のために使用されてもよい。検索パラメー
タおよび検索結果が処理装置150を通過しないでサーチャとメモリセクション
190aおよび190bのそれぞれとの間で直接転送される代替の実施形態が、
図9に示されている。
【0033】 検索結果の処理を延ばすことによっても、サーチャは、2つの主要な制約、す
なわち(1)検索絞りの制限および(2)次の検索に対するパラメータを得るこ
とができる前に処理装置150が前の検索の結果の処理を完了するのを待つ要求
、がない機能を果たすことができる。新規のシステムでは、RF電力期間内で実
行されてもよい検索数を制限する要素は、検索ウィンドウおよび深さならびにサ
ーチャ130およびメモリ170へおよびサーチャ130およびメモリ170か
ら値を転送する際に負われる任意の処理装置のオーバーヘッドを含む。
【0034】 同じRF電力期間で2回検索されることは同じ隣接するものにとって異常であ
るので、隣接パイロット検索の結果の処理を延ばすことは、一般的にはシステム
性能に全然影響を及ぼさない。しかしながら、処理装置性能が使用可能である場
合、非常に最新の検索の結果から得られたマルチパス遅延時間のような情報を用
いることによって検索ウィンドウサイズを減少させる(したがってより多くの検
索を実行する)ことは可能であり得るので、RF電力期間中アクティブパイロッ
ト検索の結果を処理し続けることが望まれ得る。一方、使用可能な処理性能は、
RF電力期間が終了した後実行される処理量を減少させるためにアクティブおよ
び/または隣接のパイロット検索の結果を処理するために使用されてもよい。
【0035】 処理を延ばし、サーチャ130を全速力で実行させることによって、本発明は
RF電力期間の使用を最適化する。しかしながら、いくつかのシステムでは、処
理装置150がアイドルスロット中特に電力の供給が遮断されることおよび本発
明を適用することがしたがって全電力消費を増加させるように見えることが可能
である。しかしながら、処理装置150は、一般的には非常にわずかな電力(約
1mA)を消費し、本発明によって提供された優れた検索性能は、システムがリ
ンク保守手順が実行しなければならない回数を実質的に減らすことができるよう
に予想できる。したがって、処理装置150がアイドルスロット中特に電力の供
給が遮断されるシステムでさえ、本発明を適用し、それによってリンク保守状態
を避けることによって節約される電力は、RF電力期間が満了した後、処理装置
150を作動状態に保持することによってかかつた電力費用を相殺することが予
想されてもよい。
【0036】 好ましい実施形態の前述の説明は、当業者が本発明を製造あるいは使用するこ
とができるように行われる。これらの実施形態のいろいろの変更は直ちに当業者
に明らかであり、ここに示された一般的な原理は、独創的な能力を使用しないで
他の実施形態に適用されてもよい。例えば、ここに開示された新規の技術は、ス
テップ410〜440が捕捉サブ処理を含み、図5のステップ330と同様なテ
ストがもはや必要とされない図10のフローチャートに示されたアルゴリズムに
従っても実施されてもよい。
【0037】 本発明は、ハードワイヤード回路、集積回路の中に製造された回路構成あるい
は不揮発性記憶装置にロードされたファームウェアあるいは機械可読コードとし
てデータ記憶媒体からあるいはデータ記憶媒体にロードされるソフトウェアプロ
グラムとして一部あるいは全部で実施されてもよく、このようなコードは、マイ
クロプロセッサあるいは他のディジタル信号処理装置のようなロジック要素のア
レイによって実行可能な命令である。したがって、本発明は上記に示された実施
形態に限定されることを意図したものでなく、むしろここで任意の方法で開示さ
れた原理および新規の特徴と一致する最も広い範囲に一致すべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 スロットページングを使用するシステムのいくつかの事象を示す時間線を示す
【図2】 ページング信号処理およびパイロット監視をサポートする無線通信のための移
動装置のシステムの機能ブロック図を示す。
【図3】 パイロット監視を実行するアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図4】 図3に示されたアルゴリズムを実行するシステムのための時間線を示す。
【図5】 本発明の第1の実施形態によるパイロット監視のためのシステム用アルゴリズ
ムを示すフローチャートである。
【図6】 (A)は図5に示されたアルゴリズムを実行するシステムのための時間線を示
し、(B)は図5に示されたアルゴリズムを実行するシステムのための他の時間
線を示す。
【図7】 ページング信号処理および直接メモリアクセス(DMA)コントローラを組み
込むパイロット監視をサポートする無線通信のための移動装置のシステムの機能
ブロック図を示す。
【図8】 ページング信号処理および2つのデータメモリ部を有するパイロット監視をサ
ポートする無線通信のための移動装置のシステムの機能ブロック図を示す。
【図9】 ページング信号処理および2つのデータメモリ部を有するパイロット監視をサ
ポートする無線通信のための移動装置の代替システムの機能ブロック図を示す。
【図10】 本発明の他の実施形態によるパイロット監視のためのシステム用アルゴリズム
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
110 RF段 120 A/D変換器 130 サーチャ 140 ページング信号デコーダ 150 処理装置 160 RF電力制御装置 170 データメモリ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,C R,CU,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI ,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID, IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,K Z,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA ,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ, PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,S K,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG ,UZ,VN,YU,ZA,ZW Fターム(参考) 5K022 EE01 EE31 5K067 AA43 BB04 CC04 CC10 DD17 EE02 EE10 GG08 HH23 JJ11 JJ39 LL01

Claims (30)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の検索結果を連続順に得るステップであって、前記複数
    の検索結果の各々が、複数のパイロット信号の対応するパイロット信号から得ら
    れるステップと、 前記複数の検索結果を処理するステップとを具備し、 前記複数の検索結果の中の第2の検索結果が得られるまで、前記複数の検索結
    果の中の第1の検索結果の処理が延ばされ、前記第2の検索結果が前記連続順に
    前記第1の検索結果に続くことを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 前記方法が、複数の検索パラメータをデータメモリからサー
    チャに直接転送し、前記複数の検索結果を得るステップをさらに含み、前記複数
    の検索パラメータが複数のコードオフセットを含み、前記複数のコードオフセッ
    トの各々が前記パイロット信号の中の1つに対応し、 前記複数の検索結果を得るステップが前記複数の検索結果に従って生じること
    を特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記方法が、前記複数の検索結果をデータメモリに転送する
    ステップをさらに含み、 前記複数の検索結果を転送するステップが前記複数の検索結果を処理する前に
    生じることを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記方法が、 複数の検索パラメータをデータメモリからサーチャに直接転送し、前記複数の
    検索結果を得るステップであって、前記複数の検索パラメータが複数のコードオ
    フセットを含み、前記複数のコードオフセットの各々が前記パイロット信号の中
    の1つに対応するステップと、 前記複数の検索結果をデータメモリに転送するステップとをさらに含み、 前記複数の検索結果を得るステップが前記複数の検索結果に従って生じ、 前記複数の検索結果を転送するステップが前記複数の検索結果を処理する前に
    生じることを特徴とする請求項1記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記複数の検索パラメータを転送するステップおよび前記複
    数の検索結果を転送するステップのうちの少なくとも1つが直接メモリアクセス
    コントローラによって制御されることを特徴とする請求項4記載の方法。
  6. 【請求項6】 前記複数の検索結果の各々が、前記パイロット信号の前記対
    応するパイロット信号の強度の大きさを含むことを特徴とする請求項4記載の方
    法。
  7. 【請求項7】 前記複数の検索パラメータを転送するステップおよび前記複
    数の検索結果を転送するステップのうちの少なくとも1つが直接メモリアクセス
    コントローラによって制御されることを特徴とする請求項6記載の方法。
  8. 【請求項8】 無線信号を受信し、かつディジタルデータ信号を出力するス
    テップであって、前記ディジタルデータ信号が複数のパイロット信号を含み、前
    記受信するステップがRF段が作動状態にある間に実行されるステップと、 前記ディジタルデータ信号を受信し、かつ複数の検索結果を連続順に出力する
    ステップであって、前記複数の検索結果の各々が前記複数のパイロット信号の中
    の1つに対応するステップと、 前記複数の検索結果を処理するステップとを具備し、 前記複数の検索結果の第1の検索結果の前記処理が、前記RFが作動状態にあ
    る時に生じ、前記第1の検索結果が、前記複数の検索結果の中の他の検索結果よ
    りも連続順においてより前であることを特徴とする方法。
  9. 【請求項9】 前記方法が、複数の検索パラメータをデータメモリからサー
    チャに直接転送し、前記複数の検索結果を得るステップをさらに含み、前記複数
    の検索パラメータが複数のコードオフセットを含み、前記複数のコードオフセッ
    トの各々が前記パイロット信号の中の1つに対応し、 前記複数の検索結果を得ることが前記複数の検索結果に従って生じることを特
    徴とする請求項8記載の方法。
  10. 【請求項10】 前記方法が、前記複数の検索結果をデータメモリに転送す
    るステップをさらに含み、 前記複数の検索結果を転送するステップが前記複数の検索結果を処理する前に
    生じることを特徴とする請求項8記載の方法。
  11. 【請求項11】 前記方法が、 複数の検索パラメータをデータメモリからサーチャに直接転送し、前記複数の
    検索結果を得るステップであって、前記複数の検索パラメータが複数のコードオ
    フセットを含み、前記複数のコードオフセットの各々が前記パイロット信号の中
    の1つに対応するステップと、 前記複数の検索結果をデータメモリに転送するステップとをさらに含み、 前記複数の検索結果を得るステップが前記複数の検索結果に従って生じ、 前記複数の検索結果を転送するステップが前記複数の検索結果を処理する前に
    生じることを特徴とする請求項8記載の方法。
  12. 【請求項12】 前記複数の検索パラメータを転送するステップおよび前記
    複数の検索結果を転送するステップの中の少なくとも1つが直接メモリアクセス
    コントローラによって制御されることを特徴とする請求項11記載の方法。
  13. 【請求項13】 前記複数の検索結果の各々が、前記パイロット信号の前記
    対応するパイロット信号の強度の大きさを含むことを特徴とする請求項11記載
    の方法。
  14. 【請求項14】 前記複数の検索パラメータを転送するステップおよび前記
    複数の検索結果を転送するステップの中の少なくとも1つが直接メモリアクセス
    コントローラによって制御されることを特徴とする請求項13記載の方法。
  15. 【請求項15】 複数の検索結果を連続順に出力するサーチャであって、前
    記複数の検索結果の各々が複数のパイロット信号の対応するパイロット信号から
    得られるサーチャと、 前記複数の検索結果を受信し、かつ処理する処理装置とを具備し、 前記サーチャが前記複数の検索結果の第2の検索結果を出力された後まで、前
    記処理装置が、前記複数の検索結果の第1の検索結果の処理を延ばし、前記第2
    の検索結果が、前記連続順に前記第1の検索結果に続くことを特徴とする装置。
  16. 【請求項16】 前記装置が、 複数の検索結果を前記処理装置から受信するデータメモリをさらに含み、 前記サーチャが、前記複数の検索結果を前記複数の検索パラメータに従って得
    て、前記複数の検索パラメータが複数のコードオフセットを含み、前記複数のコ
    ードオフセットの各々が前記パイロット信号の中の1つに対応することを特徴と
    する請求項15記載の装置。
  17. 【請求項17】 前記装置が、 前記複数の検索結果を記憶するデータメモリをさらに含み、 前記複数の検索結果を記憶することが、前記複数の検索結果を受信し、かつ処
    理する前に生じることを特徴とする請求項15記載の装置。
  18. 【請求項18】 前記装置が、 複数の検索結果を前記処理装置から受信するデータメモリをさらに含み、 前記サーチャが、前記複数の検索結果を前記複数の検索パラメータに従って得
    て、前記複数の検索パラメータが複数のコードオフセットを含み、前記複数のコ
    ードオフセットの各々が前記パイロット信号の中の1つに対応し、かつ 前記複数の検索結果を記憶することが、前記複数の検索結果を受信し、かつ処
    理する前に生じることを特徴とする請求項15記載の装置。
  19. 【請求項19】 前記複数の検索パラメータを受信することおよび前記複数
    の検索結果を記憶することの中の少なくとも1つが直接メモリアクセスコントロ
    ーラによって制御されることを特徴とする請求項18記載の装置。
  20. 【請求項20】 前記複数の検索結果の各々が、前記パイロット信号の前記
    対応するパイロット信号の強度の大きさを含むことを特徴とする請求項18記載
    の装置。
  21. 【請求項21】 前記複数の検索パラメータを受信することおよび前記複数
    の検索結果を記憶することの中の少なくとも1つが直接メモリアクセスコントロ
    ーラによって制御されることを特徴とする請求項20記載の装置。
  22. 【請求項22】 無線信号を受信し、かつディジタルデータ信号を出力する
    受信装置であって、前記ディジタルデータ信号が複数のパイロット信号を含み、
    前記受信装置のRF段が作動状態および非作動状態を有する受信装置と、 前記ディジタルデータ信号を受信し、かつ複数の検索結果を連続順に出力する
    サーチャであって、前記複数の検索結果の各々が複数のパイロット信号の1つに
    対応するサーチャと、 前記複数の検索結果を処理する処理装置とを具備し、 前記処理装置が、前記受信装置の前記RF段が非作動状態にある時に処理し、
    前記第1の検索結果が、前記複数の検索結果の中の他の検索結果よりも連続順に
    おいてより前であることを特徴とする装置。
  23. 【請求項23】 前記装置が、 複数の検索結果を前記処理装置から受信するデータメモリをさらに含み、 前記サーチャが、前記複数の検索結果を前記複数の検索パラメータに従って得
    て、前記複数の検索パラメータが複数のコードオフセットを含み、前記複数のコ
    ードオフセットの各々が前記パイロット信号の中の1つに対応することを特徴と
    する請求項22記載の装置。
  24. 【請求項24】 前記装置が、 前記複数の検索結果を記憶するデータメモリをさらに含み、 前記複数の検索結果を記憶することが、前記複数の検索結果を受信し、かつ処
    理する前に生じることを特徴とする請求項22記載の装置。
  25. 【請求項25】 前記装置が、 複数の検索結果を前記処理装置から受信し、かつ前記複数の検索結果を記憶す
    るデータメモリをさらに含み、 前記サーチャが、前記複数の検索結果を前記複数の検索パラメータに従って得
    て、前記複数の検索パラメータが複数のコードオフセットを含み、前記複数のコ
    ードオフセットの各々が前記パイロット信号の中の1つに対応し、かつ 前記複数の検索結果を記憶することが、前記複数の検索結果を受信し、かつ処
    理する前に生じることを特徴とする請求項22記載の装置。
  26. 【請求項26】 前記複数の検索パラメータを受信することおよび前記複数
    の検索結果を記憶することの中の少なくとも1つが直接メモリアクセスコントロ
    ーラによって制御されることを特徴とする請求項25記載の装置。
  27. 【請求項27】 前記複数の検索結果の各々が、前記パイロット信号の前記
    対応するパイロット信号の強度の大きさを含むことを特徴とする請求項25記載
    の装置。
  28. 【請求項28】 前記複数の検索パラメータを受信することおよび前記複数
    の検索結果を記憶することの中の少なくとも1つが直接メモリアクセスコントロ
    ーラによって制御されることを特徴とする請求項27記載の装置。
  29. 【請求項29】 その上に記憶された機械可読コードを有するデータ記憶媒
    体であって、前記機械可読コードが、ロジック要素のアレイによって実行可能な
    命令を含み、前記命令が、 複数の検索結果を連続順に得るステップであって、前記複数の検索結果の各々
    が複数のパイロット信号の対応するパイロット信号から得られるステップと、 前記複数の検索結果を処理するステップとを具備する方法を規定し、 前記複数の検索結果の第2の検索結果が得られるまで、前記複数の検索結果の
    第1の検索結果の処理が延ばされ、前記第2の検索結果が前記連続順において前
    記第1の検索結果に続くことを特徴とするデータ記憶媒体。
  30. 【請求項30】 ロジック要素のアレイを含む集積回路であって、前記アレ
    イが、 複数の検索結果を連続順に得るステップであって、前記複数の検索結果の各々
    が複数のパイロット信号の対応するパイロット信号から得られるステップと、 前記複数の検索結果を処理するステップとを具備する方法を実行するように構
    成され、 前記複数の検索結果の第2の検索結果が得られるまで、前記複数の検索結果の
    第1の検索結果の処理が延ばされ、前記第2の検索結果が前記連続順において前
    記第1の検索結果に続くことを特徴とする集積回路。
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