JP2010252393A - Nt/io値を用いたセルラーシステムにおけるフォワードリンクパワー制御 - Google Patents

Nt/io値を用いたセルラーシステムにおけるフォワードリンクパワー制御 Download PDF

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Abstract

【課題】N/I値を用いたセルラーシステムにおけるフォワードリンクパワー制御
【解決手段】移動局は、通信チャネルを経由し受信された通信信号に従い信号強度を決定する。パイロットチャネル信号は、パイロットチャネルを経由し送信されたパイロット信号に従い決定される。通信信号の信号対雑音比は、決定された信号強度及びパイロットチャネル信号に従い決定される。送信のパワーレベルは、信号対雑音比に従い制御される。パイロットチャネル信号はパイロットエネルギー及びパイロット雑音成分を含む。このパイロット雑音成分は、残ったパイロット信号を提供するために除かれる。通信システム操作は、残ったパイロット信号に従い制御される。送信のパワーレベルは、通信チャネル及び決定された差信号の中の信号の信号対雑音比の決定によって制御される。その差信号は、決定された信号対雑音比と所望の信号対雑音比の間の差の決定により形成される。
【選択図】 図3

Description

[I.発明の分野]
この発明は、広義には通信システムに関し、とくに通信システムにおけるパワー制御に関する。
[II.関連技術の記載]
移動局により受信された信号の強度の計測が必要な通信システムは、従来より色々存在する。たとえば、移動局をある基地局から他へ受け渡す間、移動局により受信された信号の強度の決定は、この受け渡し実行を何時行うかの決定において望まれる。このような受け渡し技術の一例として、本願発明の譲渡人に譲渡されている米国特許第5,267,261号、名称「CDMAセルラ通信システムにおけるソフト受け渡しを補助する移動局(MOBILE STATION ASSISTED SOFT HANDOFF IN A CDMA CELLAR COMMUNICATIONS SYSTEM)」に開示されたものがある。
米国特許第5,267,261号の改良された技術においては、システム内の隣接基地局により送信されたパイロット信号の信号強度が、移動局により監視される。この移動局は、移動局が通信する際に中継される基地局を介して、システムコントローラへ信号強度のメッセージを送るようになっている。そして、システムコントローラから新たな基地局および信号強度に応答した移動局へのコマンドメッセージは、新たな基地局および現在の基地局を中継する通信を確立するために用いられる。移動局は、現時点で移動ユニットの通信を中継している少なくとも1つの基地局に対応したパイロットの信号強度が所定レベル以下に落ち込んだときを、検出する。移動局は、通信を中継している基地局を介して、システムコントローラへ、対応基地局を示す計測された信号強度を報告する。システムコントローラから識別された基地局および移動局へのコマンドメッセージは、他の1または複数の基地局を中継した通信が継続している間に、対応基地局を中継する通信を終了させる。
移動局から送信された情報がトラフィックチャネルから分離された公共の(dedicated)制御チャネル内に挿入されるべきことは、パワー制御においては知られた事柄である。しかしながら、制御チャネルを分離する必要性は下げることが望ましい。加えて、トラフィックチャネル上に送られる信号のエネルギのパワーはパワー制御パラメータを決定するのに使用されることが望ましい一方で、制御情報は、信号対雑音比よりはむしろエラーに基づくべきものであることが知られている。というのは、トラフィックチャネルの信号対雑音比は計測するのが困難だからである。たとえば現状のシステムの幾つかにおいては、エラー間の時間がエラーレートを示すのに用いられている。このエラーレートが、トラフィックチャネルの品質を決定することに用いられる。さらに、パワー制御情報を獲得し、それを時間内に利用してパワー制御情報内で示された条件に応答するようにすることは、困難である。
この発明のシステムおよび方法は、パイロットチャネル上に存在する雑音の計算量を用いてトラフィックチャネル上にもたらされるパワーの相対量を評価するためにある。この評価は、幾つかの目的に利用することができる。ここでの目的には、基地局、移動局、および、通信チャネルとパイロットチャネルを含んだ複数のチャネルを持った、通信システム内での送信のパワーレベル制御が含まれる。移動局は、受信された干渉量に対する、シンボル毎に受信されたエネルギ量の比を、計測する。パイロットチャネル上で受信されたエネルギ量は、パイロットチャネル内で受信された雑音量を決定するのに使用される。通信信号の信号対雑音比は、決定された信号強度値及びパイロットチャネル雑音値に基づいて、決定される。したがって、本願に開示された方法および装置の一実施例においては、送信のパワーレベルは、算出された信号対雑音比に基づいて制御される。
この発明のシステムおよび方法はさらに、通信システム内の通信チャネル内における雑音レベルを評価するためにある。パイロット信号は、パイロットエネルギ成分およびパイロット雑音成分を含んでいる。パイロットエネルギ成分がパイロットチャネル信号から取り除かれることで、残りのパイロット信号が得られる。上述したように、チャネル内の雑音量は、パイロットチャネル内の雑音量に基づいて評価される。
前述したように、このシステムでは、送信信号のパワーは、意図された受信装置により受信されたパワー量の指示に基づいて、制御される。このようなシステム内では、受信信号の信号対雑音比と所望の信号対雑音比との間の違いを決定することにより、送信のパワーレベルが制御される。送信器は、基地局と移動局との間の差分信号を送信する。
パイロットチャネルは時間内に複数フレームに分割され、パワー制御信号が各フレームに挿入される。すなわち、各フレーム内のパイロットチャネルを用いることにより、通信信号の強度を示す情報が、基地局に送信される。
この発明の特徴、目的、及び利点は、参照符号が付与された以下の図が用意された後述の詳細な説明により明らかになる。
第1図は、セルラー通信システムの例示である。 第2図は、第1図のセルラ通信システムにおけるパワーコントロールサブチャネルを示す。 第3図は、受信トラフック信号の信号対雑音比を決定するための実行行程を示すフローチャートである。 第4図は、第3図のある行程を示す詳細なフローチャートである。 第5図は、開示された装置のブロック図である。
セルラ通信システムの典型的な実例は、第1図に示されている。第1図に示されているこのシステムは、多数のシステム移動局(又は移動通信装置)と基地局の間の通信を容易にするための様々なマルチアクセス変調技術を使うことができる。これらの技術はCDMA拡散スペクトラム変調を含む。
CDMAシステムの典型例として、基地局はパイロットチャネルに一致して搬送されるパイロットを含むユニークパイロット信号を送信する。例えば、開示された方法及び装置の一実施例によると、パイロット信号は、非変調で直接的なシーケンスをもつ拡散スペクトラム信号であり、この拡散スペクトラム信号は、各基地局により共通偽似乱数雑音(PN)拡散コード(a common pseudorandomnoise(PN)spreading code)を用いることによって常時送信される。パイロット信号は、コヒーレントな復調のための位相リファレンス及び信号強度計測のためのリファレンス提供することに加えて、移動局が初期システム同期を取ることを可能にする。そのうえ、受信パイロット信号は、受信トラフィック信号の到達時刻、位相、及び振幅を評価するのに用いることができる。開示された方法及び装置の一実施例によると、各々の基地局によって送信されたパイロット信号は、異なるコード位相オフセットを伴う同一PN拡散コードで変調される。
移動切り換えセンター(MSC)10として言及されているシステムコントローラ10は、一般的に、基地局にシステムコントロールを提供するためのインターフェース及び処理回路を含んでいる。また、そのコントローラ10は、適当な移動局に対する送信のため、ネットワーク(公衆電話交換網(PSTN)など)から適当な基地局までの通信装置呼び出しのルーティングを制御する。また、基地局を介する移動局からPSTNまでの呼び出しのルーティングも、コントローラ10によって制御される。
そのコントローラ10は、公共の用に供される電話線、光ファイバーリンク、又はマイクロウェーブ通信リンクのような様々な手段によって基地局12、14、16に結合される。第1図では、3つの基地局12、14、16、及び通信装置(移動局のような)18が示されている。この移動局18は、少なくとも受信装置、送信装置、及び処理装置からなる。これら基地局12、14、16は、一般的に、基地局12、14、16の機能を制御するための処理回路を含み、且つ移動局18及びシステムコントローラ10の両方と通信するためのインターフェース回路を含む。
図1に示す矢印20A−20Bは、基地局12と移動局18の間で可能な通信リンクを表現する。図1に示す矢印22A−22Bは、基地局14と移動局18の間で可能な通信リンクを表現する。同様に、図1に示す矢印24A−24Bは、基地局16と移動局18の間で可能な通信リンクを表現する。
移動局18が受信信号を処理した後、その結果の信号は所望の信号に雑音信号が合成されたものとなる。ある一定期間にわたり平均化された信号対雑音比は、受信信号の強度の十分な指標となる。例えば、CDMAシステムでは、受信信号の信号対雑音比を、ブロック単位で平均化することができる。移動局18は、従って、信号対雑音比を評価でき、その評価と移動局18で実際に受信された値とを比較できる。開示された方法及び装置の一実施例によると、移動局18は、デシベルを単位として表現されたパラメータ(FWD_SNR_DELTA)としての信号対雑音比の計測値及び予測値の間の差分の結果を基地局12、14、16に送る。そのパラメータは(FWD_SNR_DELTA)、好ましくは逆リンクパワーコンロトールサブチャネル上に送信される。
予測信号対雑音比の決定において、移動局18は信号対雑音比を計算し、その信号対雑音比は、基地局12、14、16により形成されたフォーワードリンク基本ブロック消去レート(the forward link fundamental block erasure rate)に等しい平均的フォーワードリンク基本ブロック消去レート(anaverage forward link fundamental block erasure rate)という結果をもたらす。予測信号対雑音比の計算において、移動局18は連続低レートブロックがPNチップにつき3デシベル低いパワーで送信されることを仮定している。開示された方法及び装置の一実施例によると、移動局18は受信パスを最も効果的な割合で結合(maximal ratio combining of the receive paths)することを実行する。
予測信号対雑音比の計算に加えて、移動局18は受信トラフィック信号の信号対雑音比を決定しなければならない。第3図のフローチャートは上位なフローチャートである。この上位のフローチャートは受信トラフィック信号の信号対雑音比を決定するために実行される行程を示している。まず最初に、トラフック及びパイロット信号が(チャネル上の雑音と一緒に)受信される(STEP 300)。フィルタは、トラフィック及びパイロット信号が送信された周波数帯から外れた雑音を除去し、帯域内の雑音は通過させる。受信トラフィック信号は、トラフィックチャネルのチャネル化に用いられる特定のウォルシュコードによりディカバー(decover)される。同様に、パイロットチャネルはパイロットチャネルのチャネル化に用いられる特定のウォルシュコードによりディカバーされる(STEP 302)。一度、パイロット及びトラフィックチャネルがデノカバーされると、シンボルあたりの信号対干渉(the per symbol signal to interference)、ES/IOが計測される(STEP 304)。次に、雑音対干渉、Nt/IOが計測される(STEP 306)。−旦、これらの値が計測されると、シンボルあたりの信号対干渉、ES/IOは、シンボルあたりの雑音比(the per symbol to noise ratio)、ES/Ntをもたらすために、Nt/IOによって除算される(STEP 308)。この値は、システムを制御するためにシンボルあたりの雑音比ES/Ntを使う装置に提供される(STEP 310)。この制御は、フォワードリンク送信信号のパワーコントロールなどによって実行される。STEP304及び306がどのように実行されるかに関する詳細は、第4図のフローチャートに示されている。
当業者によって理解されていることは、直交チャネルを分離するためのディカバー前に、トラフィックチャネル各々がパイロットチャネル上の雑音に含まれていることである。同様に、パイロット信号及び各々のトラフィックチャネルは、注目するトラフィックチャネルを除き、注目するトラフィックチャネルの雑音に含まれる。一旦、ディカバーされると、トラフィックチャネルの雑音は非直交信号を併せるエネルギーだけを含む。当業者に
よって更に理解されていることは、トータルの受信信号が本質的に一定値で受信されることを確実にするために自動ゲイン制御装置が一般的に用いられることである。それゆえに、トータルの受信信号強度、IOに対して全ての信号値が参照される。にもかかわらず、このことは、以下の式において注目されていない。それゆえに、トータルの受信トラフィック信号は、以下のように表示されてもよい。
rT=ST+nT 式(1)
ここで、STは所望トラフィック信号を示し、nTは受信トラフィック信号中の雑音を示す。それは以下のように理解される。
ST=Σdk+Es,k 1/2 式(2)
ここで、dkはシンボルストリーム、又はトラフィックチャネルのデータストリーム中のkthシンボルであり、ET,kは1シンボル上のトラフィックチャネルのトータル受信エネルギーである。その合計は、1からnまでのすべてのkから得られる。ここで、nは1フレーム中のシンボルの合計数である。開示された方法及び装置の実施例の変形例では、シンボルの個数、nは1フレーム中のシンボルの個数と異なってもかまわない。
多くの場合、「レイク(rake)」受信器は、異なる出所から受信された信号、又は異なるパスを通過した(つまりお互いに遅延された)同じ出所からの信号の結合に用いられる。このようなケースにおいて、トータル受信トラフィック信号は、各独立パスで受信されたトラフィック信号を関連パイロット信号で掛け合わせることにより得られる。この掛け合わせにより、結果として、各受信トラフィック信号が関連パイロット信号の相対強度によって重みづけられている。これらの積は、トータル受信信号rTを形成するために合計されろ。以下の式はこの合計を示す。
rT=ΣrT,i<rP,i> 式(3)
ここで、合計は1からmまでの符号1に対してなされ、rT,iはi番目(ith)のパスに対する受信トラフィック信号でり、mはパスのトータル数であり、タームrP,iを囲むブラケットは次のことを示している。すなわち、短期間にわたるパイロットの振幅中のあらゆる変動を低減するローパスフィルタによりパイロット信号をフィルタにかけてもよいということである。
特定のパスに対するトータル受信パイロット信号は、以下のように示される。
rP,i=sP,i+nP,i 式(4)
ここで、sPは受信パイロット信号を示し、nPはパイロット雑音を示す。
加えて、パイロット信号値sP,iは、データかけるシンボルあたりのエネルギーの二乗根に等しく、ESはスケールファクターである。この関係は以下のように示すことができる。
SP,i=αΣ(dλES,k 1/2) 式(5)
ここで、αはスケーリングファクターであり、このスケーリングファクターはトラフィック及びパイロットチャネルの関連送信ゲインの評価、及び各チャネルに対する積分長を取り入れ、合計は1からnまでの下に記載されたkに引き継がれ、nはシンボルのトータル数と考えられ、dkはシンボルストリーム又はパイロットチャネルのデータストリームのk番目(kth)のシンボルであり、ES,kはk番目のシンボル上のパイロットチャネルのトータル受信エネルギーである。シンボルストリームdは、パイロットチャネル上の変調情報の状態が表現された本質的にプラスかマイナスなものである。パイロット信号の場合、データが一定値を有することは典型的である。従って、データ、dが式から外れてもかまわない。パイロット信号でトラフック信号を掛け合わせるケースおいて、式(2)は式(1)と置き換えてもよい。また式(5)は式(4)と置き換えてもよい。その結果生成されるものは以下の通りである。
rT=[(ΣdkS,k 1/2)i+nT,i]・[αΣ(dkS,k 1/2)i+nP,i]
=dαEs+noise 式(6)
しかしながら、パイロット信号rPの雑音nP及びトラフック信号rTの雑音nTが互いに関係しないとき、生成されたものrTは本質的にトラフック信号エネルギーにより掛け合わされたトラフックデータの基準化された不偏推定量である。このことは、関連してない雑音が合計されないということに起因している。しかしながら、関連していないデータは合計される。それゆえに、雑音が無視されてもよいという条件が作られてもかまわない(すなわち、取るに足らず無視されてもよい)。パイロット信号rP、の雑音nP及びトラフック信号rTの雑音nTが関係していないことを合理的にみなしてもよい。なぜなら、パイロット信号rP及びトラフック信号rTは直交チャネル上に送信されるからである。
dが本質的にランダム及び未知数であるので、式(6)からdを削除することが望ましい。開示された方法と装置によって、式(6)からdを削除し、ドットの積が実行される。このドットの積は、受信トラフィック信号の復号化及び再符号化後、推定値dαET及びシンボルストリームdの間にとられる(ST 400)。トラフック情報の復号化により、この情報は本質的に受信信号から抜き出される。再符号化情報は、復号化される前に存在した状態の情報に戻される。データシーケンスは、復号化演算の後、比較的十分に周知であり、受信信号のエネルギー決定時に、このドットの積の実行がデータシーケンスを合計させる。すなわち、ドットの積がデータを受信信号に反映する。それゆえに、情報シンボルの中のエネルギーは合計され、雑音の中のエネルギーは合計されず、故に雑音は関係をもたない。勿論、より多くのシンボルが合計されると、雑音に対するシンボルエネルギーの割合がより大きくなる。ドットの積演算の結果は以下の通りである。
αET・αET=(αET)2 式(7)
トラフィックチャネル信号エネルギーを推定するために、スケーリングファクターαは、式(7)から除去される。スケーリングファクターαは以下のように表現される。
α=GP/GT・LP/LT 式(8)
ここで、GPはパイロット信号送信ゲインであり、GRはトラフック送信信号送信ゲインであり、LPはパイロット信号の積分期間であり、LTはトラフック信号の積分期間である。パイロット積分期間LP及びトラフック積分期間LTは周知であり、パイロット信号ゲインGP及びトラフック送信信号ゲインGRの間の関係は、パワーコントロールファクターがトラフックチャネルのゲインに変わるケースにおいては、一般的に知られていない。
従って、スケーリングファクターαを除去することにおいて、移動局18はそれ自体のパイロット信号のドットの積を計算してパイロットエネルギーを決定する。このことは、信号エネルギー、EP=α2rの基準化されたバイアス推定値のパイロットエネルギーEPのバイアス推定値を生じる。従って、トラフック信号エネルギーErのバイアス推定値は、トラフック信号エネルギーが2乗された非バイアス推定値、αEr、及びそれをパイロット信号エネルギーEPのバイアス推定値により割ることにより決定される。
ET=(αET)2/(α2ET) 式(9)
上記式(7)に示したように、シンボルあたりのエネルギー、ESは、シンボルに関してEr値を正規化することにより得るようにしてもよい(すなわち、フレームあたりの多数のシンボルとして、Erが決定された多数のシンボルによる除算により)(STEP 402)。それゆえに
ET/n=ES 式(10)
nはErが決定された多数のシンボルである。
受信トラフック信号の基本ブロックレートが公知なら(STEP 404)、ブロックレートで結合された正規化ドットの積が選択される(STEP 406)。しかしながら、基本ブロックレートが公知なら、最適な値を有するドットの積が選択(STEP 408)。
開示された方法及び装置は、パイロット信号が既知数一定データシーケンスを有するということの利点を持つ。データシーケンスは公知であり、パイロットチャネルは、雑音内容を分離するために容易に微分されるようにしてもよい(STEP 410)。開示された方法及び装置の一実施例によると、このことは、パイロットチャネルの反転、非シフトパイロットチャネルに関する時間内の反転パイロットチャネル信号1シンボルのシフト、及び非シフトパイロットチャネル信号とシフト反転パイロットチャネル信号の合計により行なわれる。このことは、ウォルシュコードW64 128及びフレームにわたる反転でパイロットチャネルがディカバーされることにより行なわれるようにしてもよい。この特定ウォルシュコードは、プラスなもの及びマイナスなものの交互なパターンである。このように、シンボルの離散的な個数の上のパイロットチャネルのエネルギーの合計はゼロであり、従って、残ったNTタームが孤立している。これが、パイロットチャネルの正規化雑音の決定を許可する。
信号対雑音比がES/NTである予測値は、ES値をNT値で簡単に除算することにより得られる。
第5図は、開示された装置の簡略ブロック図である。ラジオ周波数(RF)受信器501は入力信号を受信して、公知のやり方のRF処理をする。受信信号はプロセッサ503に接続される。プロセッサ503のウォルシュ復号回路511は、トラフィックチャネル及びパイロットチャネル各々をディカバーする。当業者によって理解されていることは、公知技術であるように、ウォルシュ復号回路511が、プロセッサー511上のソフトウェア動作で実行されてもよいし、個々の構成の使用に実行される回路で実行されてもいし、プロセッサー511と全く異なる特定用向けIC(ASIC)で実行されてもよいし、又はディカバーを達成するためのどんな方法でもよい。一旦、ディカバーされ、トラフックチャネル信号がデコーダ507に結合される。ディカバーされている回路と同様に、公知技術であるように、復号器507は個別部品を使用して実行されてもよいし、プロセッサ511とは異なる特定用向けIC(ASIC)を使用して実行されてもよいし、又は復号化を達成するためのどんな方法でもよい。その復号処理は結果として、受信信号を送信した送信器によってオリジナルに復号化された情報をもたらす。この情報は再符号器509に結合される。公知技術であるように、再符号器509は、個別部品を使用して実行されてもよいし、プロセッサー511と全く異なる特定用向けIC(ASIC)で実行されてもよいし、又は符号化を達成するためのどんな方法でもよい。一旦、再符号化機能が実行されると、プロセッサー503は、ES/NT値を決定するための上記記述した機能を実行する。この値は、通信ネットワークコントローラ505に結合され、フォワードリンクパワー制御の制御が原因の基地局の中のプロセッサー、又はフォーワードパワーリンク制御の合計の通信が原因の移動セルラー電話の中のプロセッサーが、所望の送信パワーを維持するために調節されなければならない。以下のことは留意すべきことで、それは、ES/NT値の生成に特定使用されることが、ここに開示された特定の実施例によって制限されず、この特性値のすべて可能な適用を含むことが理解される。
移動局18は、フレーム基準につき計測され正規化された信号対雑音比、Ef/NTを計算することができる。フレーム毎に正規化された信号対干渉比Ef/Rが計測され、Rは受信されたトータル信号で、Erは1フレームにおける所望信号のエネルギーである。そして、フレームあたりの雑音対干渉比Nr/Rが計測される。そして、Ef/NTを計算するために、Et/IoはNt/Rにより割られる。
フレーム信号毎に正規化され計算に用いられるフレーム毎に正規化された信号対雑音比Ef/Noは、以下のように計算される。再符号化シンボルd及びソフト決定dαET/IOのドットの積は、基本ブロックの各レートで計算される。その結果、以下に示すように概算パイロットエネルギーにより二乗されたり割られたりする。
EP/IO2ET/IO 式(11)
基本ブロックの各レートに対するドットの積は、ブロックの中の多数のシンボルに対するフルレートブロックの中の多数のシンボルの比を用いて正規化される。基本ブロックレートが分かっていないと、最適に正規化されたドットの積が選択される。フレームあたりの雑音対干渉比、Nt/Ioはフレームにわたりフォワードコードチャネル内で積みあげられたエネルギーにより計測される。
信号対雑音比を表す信号は、この発明のシステム及び方法におけるパワー送信レベルの制御に用いられる。この発明の好適な実施例は、例えば、基地局12、14、16は、移動局18によりそこに送られるFWD_SNR_DELTA値を使用する。FWD_SNR_DELTA値は、フォワードフレームn+1に適用されるフォワードゲイン(FWD_GAIN)を調整するための逆フレームnのパワーコントロールサブチャネル上の移動局18により基地局に送られる。
FWD_SNR_DELTAを計算するために、移動局18は、計算された信号対雑音比の値で期待された信号対雑音比を使う。フレーム毎に期待された信号対雑音比Ef/Ntは、以下のように計算される。移動局18は、復号化された第1基本ブロックの比に等しい初期期待値をセットできる。基本ブロックが消去される場合、移動局18はEf/Ntの期待値を増加させる。
増加ステップサイズPi及び減少ステップサイズPdは、所望のフォワードリンク基本ブロック消去レート及びEf/Ntの増加最適レートにより決定される。この増加最適レートは、Pmとして定義される。それから、Pd=(Rem)/(Re−1)及びPi=(Rd/Re)。Pmは半分の値でもよい。
パワーコントロールサブチャネルFWD_SNR_DELTAが基地局12、14、16により消去されなければ、シンボルあたりのフォワード信号対雑音比デルタフラグ(the forward per symbol signal to noise ratio delta flag)(FWD_SNR_VALID)は、1にセットされる。他に、基地局12、14、16は、FWD_SNR_DELTA及びFWD_SNR_VALID値の両方に0をセットする。フォワード送信フレームn+1に対する基地局送信器によって適用されるフォワードゲインは、以下のように計算される。
FWD_GAIN[n+1]
=|FWD_GAIN_MIN,ここで FWD_GAINadj<FWD_GAIN_MIN
|FWD_GAIN_MAX,ここで FWD_GAINadj>FWD_GAIN_MAX
|FWD_GAINadj, 他の点で
式(12)
ここで、FWD_GAINadj=FWD_GAIN[N]*10-X、及び上付きのXは、FWD_SNR_DELTA及びFWD_SNR_VALIDに従い決定される。FWD_GAINが計算されるあらゆる方法が、この発明のシステム及び方法に用いられることは十分理解される。
第2図に参照されているように、パワーコントロールサブチャネル30の一部が示されている。パワーコントロールサブチャネル30は、第1図の通信システムに用いられるのに適している。例えば、パワーコントロールサブチャネル30は、移動局18に対する送信パワーレベルの制御のために、移動局18から基地局12、14、16までFWD_SNR_DELTAを送信するのに用いるようにしてもよい。
パワーコントロールサブチャネル30が、複数のパワーコントロールグループ34を搬送するパイロットチャネル内に配置されてもよい。例えば、16個のパワーコントロールグループ34は、パイロットチャネル内の複数のフレーム38各々で形成される。各パワーコントロールグループ34は、複数の偽似乱数雑音ワード38を含む。この発明の方法を実施するとき、1以上の偽似乱数雑音ワード38は、パワーコントロール情報で除去及び置換されてもよい。
除去された偽似乱数雑音ワード38は、パワーコントロールグループ34のレングスの中のどんな雑音ワード34でもよい。しかしながら、好適な実施例では、パワーコントロールグルーブ34の中央の方に配置された雑音ワード38が、用いられる。式(12)に示すように、以下のことが適しており、それはパワーコントロール情報40が、送信パワーレベルを所望値に増減させること、又は送信パワーレベルを変化させないように残すことを送信器に伝えることである。さらに、以下のことが適しており、それは、このように、パワーコントロール情報38を含むフレーム40の送信が、信頼性を増すために一定の時間にわたり繰り返されることである。
以下のことが理解される。それは、どんなパワーコントロール情報が、パワーコントロールグループ34内の選択された位置の中に挿入されたパワーコントロール情報により送信されてもよいということである。加えて、以下のことが理解される。それは、パイロットチャネルの中のパワーコントロール情報の挿入の方法が、ここで記載されたパワーコントロール情報の決定のためのどんな方法にも有利に適用されるということである。
前述の記述のこの発明の好適な実施例は、当業者がここにクレームされた発明の製造及び使用を可能にするためのものである。これら実施例に対する多様な変形は、容易に当業者にとって明らかであり、記載されている原理は、どんな発明の機能も使わずに、他の実施例に適用されてもよい。従って、この発明はこの詳細な実施例に限定されるものではなく、この発明はここで開示された原理及び新しい特徴と矛盾しないもっとも広い範囲であると見なされる。

Claims (2)

  1. 通信チャネル及びパイロットチャネルを含む通信システム内で受信された送信の信号対雑音比を決定する方法であって、
    (a) 所定の合計時間にわたり、シンボルあたりの信号対干渉比を計測し、
    (b) 第2の所定の合計時間にわたり、雑音対干渉比を計測し、
    (c) 計測されたシンボルあたりの信号対干渉比を計測された雑音対干渉比で割り算し、および
    (d) その割り算の商をネットワークコントローラに提供するステップを含む方法。
  2. 基地局、移動局、及び通信チャネル及びパイロットチャネルを含む複数のチャネルを有する通信システム内で送信器のパワーレベルを制御するシステムであって、
    (a) 通信チャネルを経由し受信された通信信号に従い移動局により決定された信号強度値、
    (b) パイロットチャネルを経由し送信されたパイロット信号に従い決定されたパイロットチャネル信号、
    (c) 信号強度値及びパイロットチャネル信号に従い決定された通信信号の信号対雑音比、および
    (d) 信号対雑音比に従い送信のパワーレベルを制御する送信器を含むシステム。
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