JP2006505195A - 無線端末において動的に変化するモデム送信電力限度値を用いた複数のモデムの制御 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】移動無線端末(WMT)は、複数の無線モデムを含む。該複数のモデムは、1つの総送信出力を生成するために各々の送信出力が結合される。該複数のモデムは、同時並行して、逆方向リンク方向においてデータを送信することができ、順方向リンク方向においてデータを受信することができる。該移動無線端末は、1つの総送信電力限度内で動作するように制約されている。該複数のモデムの各々は、該総送信電力限度値に関わる1個の個々の送信電力限度値を有している。移動無線端末コントローラは、該移動無線端末の総送信電力限度値及び該複数のモデムから報告された個々の送信電力推定値に基づいて該複数のモデムにおける該個々の送信電力限度値を調整し、各個々の送信電力限度値が対応する個々のモデム送信電力を追跡するようにする。
Description
図 1は、1カ所の基地局112、2個の衛星116a及び116b、及び2つの関係するゲートウエイ(本出願明細書ではハブとも呼んでいる) 120a及び120bを含む1つの典型的な無線通信システム(WCS)を示した図である。これらの要素は、ユーザー端末124a、124b、及び124cとの無線通信に従事する。一般的には、基地局及び衛星/ゲートウエイは、個別の地上の通信システム及び衛星をベースにした通信システムの構成要素である。しかしながら、これらの個別のシステムは、1つの総合的な通信インフラとして相互運用することができる。
ユーザー端末124は、基地局112及び/又は衛星116との双方向通信に従事することができる。このため、通信リンク130及び138は、各々が、1つの順方向リンク及び逆方向リンクを含んでいる。順方向リンクは、ユーザー端末124に情報信号を伝達するリンクである。WCS100の観点における地上をベースにした通信の場合は、順方向リンクは、リンク130を通じて基地局112からユーザー端末124に情報信号を伝達する。WCD100の観点における衛星をベースにした順方向リンクは、リンク149を通じてゲートウエイ120から衛星116に情報を伝達し、リンク138を通じて衛星116からユーザー端末124に情報を伝達する。従って、地上をベースにした順方向リンクは、一般的には、ユーザー端末及び基地局の間における1つの無線信号経路を含み、衛星をベースにした順方向リンクは、一般的には、少なくとも1個の衛星を通じてのユーザー端末/ゲートウエイ間における2つ以上の無線信号経路を含んでいる(マルチパスを無視した場合)。
図 2は、本発明の原理に従って製造及び操作される1つの移動無線端末(MWT)例206を示したブロック図である。移動無線端末206は、図 2に示されていない基地局又はゲートウエイ(以下遠隔局と呼ぶ)と無線通信をする。さらに、移動無線端末206は、ユーザー端末と通信することもできる。移動無線端末206は、通信リンク210(例えばイーサネット(登録商標)リンク)を通じて外部のデータ源/シンク(例えばデータネットワーク、データ端末等)からデータを受信する。さらに、移動無線端末206は、通信リンク210を通じて該外部データ源/シンクに対してデータを送信する。
図 3は、モデム 216の各々を代表する1つのモデム例300を示したブロック図である。モデム300は、CDMA原理に従って動作する。モデム300は、データインタフェース302、コントローラ304、メモリ306、モデム信号プロセッ又はモジュール308(例えば、1つ以上のデジタル信号プロセッサDPS又はASIC)、中間周波IF/RFサブシステム310、及び、オプションの電力モニタ312を含んでおり、これらはすべてデータバス314を通じて互いに結合されている。いくつかのシステムにおけるモデムは、より伝統的なモデム構造の場合におけるように対になった状態で結合された送受信プロセッサを具備していないが、ユーザー通信及び1個以上の信号を処理するために希望に応じて相互に接続されているか又はユーザー間でタイムシェアリングされている送信機と受信機又は変調器と復調器を用いることができる。
図 6は、モデム300(このためモデム216の各々のモデム)の1つの動作を代表する1つの方法例又はプロセス例600を示した流れ図である。方法600は、モデム(例えばモデム216a)及び遠隔局の間でデータ呼が確立されていると想定している。すなわち、順方向リンク及び逆方向リンクを含む通信リンクが該モデム及び遠隔局の間で確立されている。
モデムは、オーバーリミット状態でない場合は、ペイロードデータ及び制御情報を含んだデータフレームを、最高データ速度(例えば全データ速度)で及び要求送信電力PRに従った送信電力レベルPTで送信する。換言すると、モデム送信電力PTは、要求送信電力PRを追跡する。
V.送信電力限度値を固定した場合における実施形態
図 7は、移動無線端末206が本実施形態に従って実行する1つの方法例を示した流れ図である。方法700は、初期設定ステップ702を含む。ステップ702は、さらなるステップ704、706、及び708を含む。ステップ704において、コントローラ214は、モデム216の各々における個々の送信電力限度値PLを設定する。方法700においては、該送信電力限度値は時間の経過にかかわらず固定されている。
VI. 送信電力限度値を固定した場合における構成
1. 均一の送信電力限度値
送信電力限度値を固定した場合における1つの構成において、モデム216の全モデムに関して一組の均一な固定送信電力限度値を設定する。すなわち、各モデムは、その他のモデムの各々と同じ送信電力限度値を有している。図 11は、モデム216の各々の1個のモデムを識別した電力対モデム指数(i)の1つの作図例であり、均一なモデム送信電力限度値PLiを示してある。図 11において示したように、モデム(1)は、送信電力限度値PL1に対応しており、モデム(2)は送信電力限度値PL2に対応しており、以下同様である。
2. 漸減送信電力限度値
図 13は、固定したモデム送信電力限度値に代わる漸減構成を示した図である。図示したように、該漸減構成は、N個のモデムのうちの各々後続するモデムにおいて送信電力限度値PLiが徐々に小さくなることを含んでおり、ここで i = 1…Nである。例えば、モデム(1)に関する送信電力限度値PL1はモデム(2)に関する送信電力限度値PL2よりも小さく、モデム(2)に関する送信電力限度値PL2はモデム(3)に関する送信電力限度値PL3よりも小さく、以下同様である。
VII.モデム校正−利得係数g(i)の決定
図 2に関連させて上述したように、各モデム216iは、各々の送信電力レベルを有する送信信号222iTを生成する。さらに、各モデム216iは、該各々の送信電力レベルのモデム送信電力推定値PRep(i)を含んだ状態報告書を生成する。各モデム送信信号222iTは、モデム222iから送信増幅器228の出力部までの各々の送信経路を移動する。該各々の送信経路は、RF接続部(ケーブル及びコネクタ等)、パワーコンバイナ/スプリッタアセンブリ220、及び送信増幅器228を含む。このため、送信信号 222iTは、該各々の送信経路を通過中に各々の正味電力利得又は正味電力損g(i)が生じる。上記の送信経路に関する1つの利得例は、約29 dBである。
次のステップ1420において、コントローラ214は、例えば送信電力モニタ234によって決定されたN個の全モデムに関する総送信電力測定値PAggを受け取る。
VIII.動的に更新される送信限度値を用いる方法
1. ビット当たりのエネルギーの決定を用いる方法
図 15は、動的に更新される個々のモデム送信電力限度値を用いて移動無線端末206を操作する方法の1例1500を示した流れ図である。方法 1500においては、コントローラ214は、上述したように、モデム 216を初期設定し(ステップ702)、モデム216のうちのアクティブモデム及び非アクティブモデムに関するスケジュール設定及びスケジュール設定の取り消しを行い(ステップ710)、さらに、該モデムからの状態報告をモニタリングする(ステップ712)。次のステップ1502において、コントローラ214は、移動無線端末206の総送信電力限度値を超えない形で総逆方向リンクデータ速度(即ち、総送信データ速度)を最高速にするために、移動無線端末206のアクティブモデム数を修正すべきか(例えば、増減すべきか)又は維持すべきかを決定する。
Δt = 予め決定した測定時間間隔(例えば1つの送信フレームの持続時間であり、例えば20ms)
B = 時間間隔Δt中における総データ速度
Eb_avg = 時間間隔Δt中における送信ビット当たりの平均エネルギー
P(t) = 時間間隔Δt中における総送信電力
ET = 時間間隔Δt中に送信された全ビットの総エネルギー
次のステップ1708において、コントローラ214は、送信ビット当たりの平均エネルギー及び総送信電力限度値に基づいて最大数NMaxを決定する。1つの構成においては、コントローラ214は、以下の関係式に従って最大数NMaxを決定する。
APL = 移動無線端末206の総送信電力限度値(例えば、10又は11デシベル−ワット(dBW))
RMax = N個のモデムの最高データ速度(例えば、9600bps)
Rmin = N個のモデムの最低データ速度(例えば、2400bps)
Eb_avg = 時間間隔Δt中における送信ビット当たりの平均エネルギー
N = モデム216の総数
NMax = 決定すべきアクティブモデム総数
図 18は、モデム216の各々に関する送信ビット当たりの個々のエネルギーを用いてアクティブモデム総数NMaxを決定する1つの方法例1800を示した流れ図である。方法1800は、方法1600のステップ 1604に基づいて拡大する。第1のステップ1802において、コントローラ214は、モデム報告500を用いて、各モデムに関する送信ビット当たりの個々のエネルギーEb(i)を決定する。該実施形態の1つの構成においては、コントローラ214は、以下の関係式に従って送信ビット当たりの各エネルギーEb(i)を決定する。
Δt = 予め決定した測定時間間隔
Eb(i) = 時間間隔 Δtにおけるモデムiに関する送信ビット当たりの個々のエネルギー(ここで、i = 1…N)
PRep(i) = 報告されたモデム送信電力(即ち、モデムiに関する送信電力推定値)
g(i) = モデム依存利得補正係数(利得補正係数とも呼ばれる)( 図 14に関連させて上述)
Bi = モデムiの送信データ速度
ステップ1804において、コントローラ214は、送信ビット当たりの各々のエネルギーEb(i)に従ってモデムを分類する。
APL = 総送信電力限度値
PMax = 各モデムに関する最高データ速度
Pmin = 各モデムに関する最低データ速度
Eb(i) = モデムiに関する送信ビット当たりの個々のエネルギー
ここでは、ステップ1805についてさらに詳細に説明する。ステップ 1805内のステップ1806は、繰り返しプロセスにおける初期設定ステップであり、該ステップにおいて、モデム214は、1に等しい試験的なアクティブモデム数NActを設定する。試験数 NActは、アクティブモデムの試験的な最大数を表す。次のステップ1808において、モデム214は、試験的モデム数 NActを用いて予想送信電力PExpを決定する。ステップ1808においては、N個のモデムの中で送信ビット当たりの個々のエネルギーが最低である試験的モデム数NActは各々が最高データ速度(例えば9600bps)で送信すると想定している。上記の実施形態において、ステップ1808は、次式に従って該予想送信電力を決定する。
X. モデム送信電力を追跡するためにモデム送信電力限度値を調整する方法
図 20は、動的に変化する個々のモデム送信電力限度値を用いて移動無線端末206を操作する1つの方法例2000を示した流れ図である。方法2000は、各々の個々のモデム送信電力限度値が該送信電力限度値に関わるモデムの送信電力を追跡するようにする方法である。方法2000は、前述したように、ステップ702、710、及び712を含む。ステップ710及び712は、コントローラ214がモデムによって行われた状態報告500に基づいてステップ2002においてオーバーリミット(OL)モデムを検出するまで繰り返される。コントローラ214がステップ2002においてオーバーリミットモデムを検出すると、コントローラ214は、ステップ2004において現在のアクティブモデム数を調整すべきか維持すべきかを決定する。このような形で、方法2000は、移動無線端末206のモデム内におけるオーバーリミット状態に対応する。この処理は、チャネルが良好でさらなるスループットが要求されるときにモデム数を増やすことを可能にする。
XI. 移動無線端末コンピュータコントローラ
図 24は、コントローラ214を表した1個のコントローラ例(複数のコントローラも可能である)2400を示した機能ブロック図である。コントローラ2400は、上記の実施形態の様々な方法ステップを実行するための一連のコントローラモジュールを含む。
本発明の特長は、プログラミング可能であるか又はソフトウエアによって制御可能な要素を実際上において具備するプロセッサ/コントローラ214、デバイス、又はコンピュータシステムによって実行及び/又は制御することができる。該コンピュータシステムは、例えば、1本の通信バスに接続された1個以上のプロセッサを含む。本発明は電気通信専用のハードウエアを用いて実行することができるが、完全な説明にするために以下において汎用コンピュータシステムについて説明する。
好ましい実施形態に関する上記の説明は、当業者が本発明を製造又は使用できるようにすることを目的とするものである。さらに、本発明は本発明の実施形態を参照して特別に例示及び説明されているが、当業者は、本発明の精神及び適用範囲を逸脱することなしに形態及び詳細の様々な修正及び変更を行うことが可能であるということを理解することになる。
XII.結論
本発明は、明記した機能及びその関係の実行を例示した機能ブロック図を用いて説明した。これらの機能ブロックの境界は、本出願明細書における説明の都合上任意に定めたものである。このため、明記した機能及びその関係が適切に実行されるかぎりにおいて代替の境界を定めることが可能である。従って、いずれの該代替境界も、請求する本発明の適用範囲及び精神の中に含まれるものである。当業者であれば、これらの機能ブロックは、個別の構成要素、特定用途向け集積回路、該当するソフトウエアを実行するプロセッサ、等、によって、又はこれらの品目の数多くの組合せによって実行することができることを認識することになる。従って、本発明の適用範囲は、本出願明細書において示されているいずれの実施形態によっても限定されるべきではなく、請求項及びその同等のみに従って定めるべきである。
Claims (36)
- 1つの総送信電力限度内で動作するように制約されたデータ端末において送信電力を制御する方法であって、前記データ端末は、1つの総送信出力を生成するために各々の送信出力が結合されるN個の無線モデムを含み、
(a) 前記N個のモデムの各々において個々の送信電力限度値を設定することと、
(b) 前記N個のモデムのうちの複数のモデムの各々が各々のデータを送信するスケジュールを設定することと、
(c) 前記N個のモデムの各々から報告された各々の送信電力推定値を受け取ることと、
(d) 各個々の送信電力限度値が対応する個々のモデム送信電力を追跡するようにするために、前記総送信電力限度値及び前記N個のモデムから報告された各々の送信電力推定値に基づいて前記N個のモデムのうちの少なくとも一部のモデムにおける個々の送信電力を調整すること、とを具備する方法。 - ステップ(d)は、N個の個々の送信電力限度値を結合して1個の結合送信電力限度値を生成したときに該結合送信電力限度値が前記総送信電力限度値よりも小さいか又は前記総送信電力限度値に等しくなるように、及び、各個々の送信電力限度値が対応する個々のモデム送信電力よりも大きくなるように、前記個々の送信電力限度値を調整することを具備する、請求項1に記載の方法。
- (f) 前記個々の送信電力限度値が時間の経過に伴って発生する前記対応するモデム送信電力の変化を追跡するようにするためにステップ(b)、(c)及び(d)を定期的に繰り返すことをさらに具備する、請求項2に記載の方法。
- ステップ(a)の前に、前記N個のモデムの各々及び遠隔局の間で個々の無線通信リンクを確立することをさらに具備し、各通信リンクは順方向リンク及び逆方向リンクを含む、請求項1に記載の方法。
- 各無線通信リンクは符号分割多元接続(CDMA)通信リンクである、請求項4に記載の方法。
- ステップ(d)は、
(d)(i) 前記N個のモデムに関する新たな個々の送信電力限度値を導き出すことと、
(d)(ii) 前記N個のモデムのうちの前記少なくとも一部のモデムを、前記新たな個々の送信電力限度値のうちの対応する送信電力限度値によって更新すること、とを具備する、請求項1に記載の方法。 - ステップ(d)は、
(d)(i) 前記N個の全モデムに関する総送信電力を決定することと、
(d)(ii) 前記総送信電力及び前記総送信電力限度値の差に基づいて総送信電力余裕を決定することと、
(d)(iii) 対応するモデム送信電力よりも大きい個々の送信電力限度値を前記N個のモデムの各々に関して生成するために前記総送信電力余裕を前記N個のモデムの間で分割すること、とを具備する、請求項1に記載の方法。 - ステップ(d)は、対応する予め決められたモデム利得補正係数を用いて、補正された送信電力推定値を各送信電力推定値から生成することをさらに具備し、ステップ(d)(i)は、前記補正された送信電力推定値を用いて総送信電力を決定することを具備し、ステップ(d)(iii)は、前記補正された送信電力推定値を用いて前記対応するモデム送信電力を表すことを具備する、請求項7に記載の方法。
- ステップ(d)の前に、前記N個のモデムのうちのオーバーリミットモデムを決定することをさらに具備し、ステップ(d)は、前記オーバーリミットモデムの送信電力限度値を大きくすることを具備する、請求項1に記載の方法。
- ステップ(b)は、前記N個のモデムのうちのアクティブモデムが各々のデータを送信するスケジュールを設定することを具備し、ステップ(d)は、前記N個の全モデムの総送信電力が総送信電力限度値よりも予め決められた量だけ小さいときに前記オーバーリミットモデム及び前記N個のモデムのうちの非アクティブモデムの両方における送信電力限度値を大きくすることを具備する、請求項9に記載の方法。
- (e) 前記非アクティブモデムがアクティブになるように前記非アクティブモデムをアクティブにすることと、
(f) ステップ(b)、(c)及び(c)を繰り返すこと、とをさらに具備する、請求項10に記載の方法。 - ステップ(b)は、前記N個のモデムのうちのアクティブモデムが各々のデータを送信するスケジュールを設定し、前記方法は、ステップ(d)において前記オーバーリミットモデムの送信電力限度値を大きくする前に、
前記N個の全モデムに関する総送信電力を決定することであって、前記総送信電力及び前記総送信電力限度値の差は前記データ端末の総送信電力余裕を表していることと、
前記総送信電力余裕が不十分であるため前記オーバーリミットモデムの送信電力限度値、及び対応する送信電力を大きくすることができないときに前記総送信電力余裕を大きくすること、とをさらに具備する、請求項 9に記載の方法。 - 前記総送信電力余裕を大きくする前記ステップは、前記総送信電力が前記総送信電力限度値よりも大きいか又は前記総送信電力限度値に等しいときに前記総送信電力余裕を大きくすることを具備する、請求項12に記載の方法。
- 前記総送信電力余裕を大きくする前記ステップは、
前記N個のモデムのうちで、前記N個のモデムの中で最大の送信電力を有するアクティブモデムを非アクティブにすることと、
ステップ(e)(i)において前記非アクティブにしたモデムにおける送信電力限度値を小さくすること、とを具備する、請求項11に記載の方法。 - ステップ(d)の結果、前記全送信電力限度値は、結合させたときに、前記総送信電力限度値よりも小さいか又は前記総送信電力限度値に等しく、各個々の送信電力限度値は、対応する個々のモデム送信電力よりも大きい、請求項14に記載の方法。
- 1つの総送信電力限度内で動作するように制約されたデータ端末において、前記データ端末は、1つの総送信出力を生成するために各々の送信出力が結合されるN個の無線モデムを含み、前記モデムは、各々の送信電力を制限するための個々の送信電力限度値を有しており、前記モデムは各々の送信電力推定値を報告し、前記個々の送信電力限度値を導き出す方法であって、
(a) 前記N個の全モデムに関する1つの総送信電力を決定することと、
(b) 前記総送信電力及び前記総送信電力限度値の差に基づいて1つの総送信電力余裕を導き出すことと、
(c) 前記N個の各モデムに関する対応する送信電力推定値よりも大きい個々の送信電力限度値を前記N個のモデムの各々に関して生成するために前記総送信電力余裕を前記N個のモデムの間で分割すること、とを具備する方法。 - ステップ(c)は、前記総送信電力を前記N個のモデムの間で均等に分割することを具備する、請求項16に記載の方法。
- ステップ(a)の前に、
対応する予め決められたモデム利得補正係数を用いて、補正された送信電力推定値を各送信電力推定値から生成することと、
前記補正された送信電力推定値を用いてステップ(a)及び(c)を実行すること、とをさらに具備する、請求項 16に記載の方法。 - 1つの総送信電力限度内で動作するように制約された無線端末を制御する装置であって、前記無線端末は、1つの総送信出力を生成するために各々の送信出力が結合されるN個の無線モデムを含む装置であって、
前記N個のモデムの各々において個々の送信電力限度値を設定するための手段と、
前記N個のモデムのうちの複数のモデムの各々が各々のデータを送信するスケジュールを設定するための手段と、
前記N個のモデムの各々から報告された各々の送信電力推定値を受け取るための手段と、
各個々の送信電力限度値が対応する個々のモデム送信電力を追跡するようにするために、前記総送信電力限度値及び前記N個のモデムから報告された各々の送信電力推定値に基づいて前記N個のモデムのうちの少なくとも一部のモデムにおける個々の送信電力限度値を調整するための手段と、とを具備する装置。 - 前記調整するための手段は、N個の個々の送信電力限度値を結合して1個の結合送信電力限度値を生成したときに該結合送信電力限度値が前記総送信電力限度値よりも小さいか又は前記総送信電力限度値に等しくなるように、及び、各個々の送信電力限度値が対応する個々のモデム送信電力よりも大きくなるように、前記個々の送信電力限度値を調整するための手段を具備する、請求項19に記載の装置。
- 前記スケジュールを設定するための手段、前記受け取るための手段、及び前記調整するための手段は、前記個々の送信電力限度値が時間の経過に伴って発生する対応するモデム送信電力の変化を追跡するようにするために、各々の機能を周期的に実行する、請求項20に記載の装置。
- 前記N個のモデムの各々及び遠隔局の間で個々の無線通信リンクを確立するための手段をさらに具備し、各通信リンクは順方向リンク及び逆方向リンクを含む、請求項19に記載の装置。
- 各無線通信リンクは符号分割多元接続(CDMA)通信リンクである、請求項22に記載の装置。
- 前記調整するための手段は、
前記N個のモデムに関する新たな個々の送信電力限度値を導き出すための手段と、
前記N個のモデムのうちの前記少なくとも一部のモデムを前記新たな個々の送信電力限度値のうちの対応する送信電力限度値によって更新するための手段と、とを具備する、請求項19に記載の装置。 - 前記調整するための手段は、
前記N個の全モデムに関する総送信電力を決定するための手段と、
前記総送信電力及び前記総送信電力限度値の差に基づいて総送信電力余裕を決定するための手段と、
対応するモデム送信電力よりも大きい個々の送信電力限度値を前記N個のモデムの各々に関して生成するために前記総送信電力余裕を前記N個のモデムの間で分割するための手段と、とを具備する、請求項19に記載の装置。 - 前記調整するための手段は、対応する予め決められたモデム利得補正係数を用いて、補正された送信電力推定値を各送信電力推定値から生成する手段をさらに具備し、総送信電力を決定するための手段は、前記補正された送信電力推定値を用いて総送信電力を決定するための手段を具備する、請求項 25に記載の装置。
- 前記N個のモデムのうちのオーバーリミットモデムを決定するための手段をさらに具備し、前記調整するための手段は前記オーバーリミットモデムの送信電力限度値を大きくするための手段を具備する、請求項19に記載の装置。
- 前記スケジュールを設定するための手段は、前記N個のモデムのうちのアクティブモデムが各々のデータを送信するスケジュールを設定するための手段を具備し、前記調整するための手段は、前記N個の全モデムの総送信電力が前記総送信電力限度値よりも予め決められた量だけ小さいときに前記オーバーリミットモデム及び前記N個のモデムのうちの非アクティブモデムの両方における送信電力限度値を大きくするための手段を具備する、請求項27に記載の装置。
- 前記非アクティブモデムをアクティブにし、それによって前記非アクティブモデムがアクティブになるための手段をさらに具備し、前記スケジュールを設定するための手段、受け取るための手段、及び調整するための手段は時間の経過に伴って各々の機能を繰り返す、請求項28に記載の装置。
- 前記スケジュールを設定するための手段は、前記N個のモデムのうちのアクティブモデムが各々のデータを送信するスケジュールを設定するための手段を具備し、
前記N個の全モデムに関する総送信電力を決定する手段であって、前記総送信電力及び前記総送信電力限度値の差は前記無線端末の総送信電力余裕を表している手段と、
前記総送信電力余裕が不十分であるため前記オーバーリミットモデムの送信電力限度値、及び対応する送信電力を大きくすることができないときに前記総送信電力余裕を大きくするための手段と、を具備する、請求項27に記載の装置。 - 前記総送信電力余裕を大きくするための手段は、前記総送信電力が前記総送信電力限度値よりも大きいか又は前記総送信電力限度値に等しいときに前記総送信電力余裕を大きくするための手段を具備する、請求項30に記載の装置。
- 前記総送信電力余裕を大きくするための手段は、
前記N個のモデムの中で最大の送信電力を有するアクティブモデムを非アクティブにするための手段と、
前記非アクティブにしたモデムにおける送信電力限度値を小さくするための手段と、を具備する請求項31に記載の装置。 - 前記調整するための手段が前送信電力限度値を調整した結果、
前記全送信電力限度値は、結合させたときに、前記総送信電力限度値よりも小さいか又は前記総送信電力限度値に等しく、各個々の送信電力限度値は、対応する個々のモデム送信電力よりも大きい、請求項32に記載の装置。 - 1つの総送信電力限度内で動作するように制約されたデータ端末においてモデム送信電力限度値を導き出すための装置であって、前記データ端末は、1つの総送信出力を生成するために各々の送信出力が結合されるN個の無線モデムを含み、前記モデムは、各々の送信電力を制限するための個々の送信電力限度値を有しており、前記モデムは各々の送信電力推定値を報告し、
前記N個の全モデムに関する1つの総送信電力を決定するための手段と、
前記総送信電力及び前記総送信電力限度値の差に基づいて1つの総送信電力余裕を導き出すための手段と、
前記N個の各モデムに関する対応する送信電力推定値よりも大きい個々の送信電力限度値を前記N個のモデムの各々に関して生成するために前記総送信電力余裕を前記N個のモデムの間で分割するための手段と、とを具備する装置。 - 前記分割するための手段は、前記総送信電力を前記N個のモデムの間で均等に分割することを具備する、請求項34に記載の装置。
- 対応する予め決められたモデム利得補正係数を用いて、補正された送信電力推定値を各送信電力推定値から生成するための手段をさらに具備し、前記決定するための手段は、前記補正された送信電力推定値を用いて総送信電力を決定する、請求項34に記載の装置。
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