JP3050529B2 - 少なくとも二基の衛星を視程に捉えて行われる衛星電気通信回路網における電力調整の方法、及び使用されるステーション - Google Patents
少なくとも二基の衛星を視程に捉えて行われる衛星電気通信回路網における電力調整の方法、及び使用されるステーションInfo
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Description
に関する。更に詳しくは、本発明は衛星電気通信回路網
における第一または送信機ステーションと、第二あるい
は受信機ステーション間で行われる送信の電力を調整す
る方法に関する。本発明が関わるマルチ衛星視程タイプ
(multiple satellite visibility type)の回路網で
は、第二ステーションがN個の複合第二信号の形で受信
し、全体でグローバル(global)に受信される信号を形
成するN個の複合第一信号の形で、両ステーションから
視程にあるN基のそれぞれの衛星を介し異なる伝播路
に、あるいは第二ステーションが単独第二信号の形で受
信する単独第一信号の形で対応する伝播路上にあるN基
の衛星の内の一つを介して第一ステーションから第二ス
テーションへ選択的に通信信号を送信することができ、
ここでNは2以上または2に等しい整数である。
ャンネルで、受信機ステーションが受信する信号電力と
ノイズ電力は変化する。信号電力はチャンネルの特性の
ために変化する。この変化は例えば障害物が存在するた
め、あるいは送信される信号の主要成分に不規則的に組
み合わされる多数の伝播路が存在するために生じるフェ
ーディング(fading)の結果である。信号電力と同様、
ノイズ電力もチャンネルの特性故に変化する。この変化
もノイズ源の電源に生じる変化の結果である。
k)の品質は、受信される信号の成分に生じる変化に関
するこの問題の補正に何らかの策が講じられなければ低
下する。
単な解は、受信信号が推測的ではあるが蒙りやすい最大
限の変動を見込んでおくことである。そこで、送信機ス
テーションでは、チャンネルに関係する伝播と干渉の環
境に拘わらずリンクの品質を保証する電力の余裕を持た
せて送信する。この解決策では送信システムが過大仕様
になり、通信容量の損失を招き、ターミナルから送信さ
れる電力の仕様も過大なものになる。
知のもので、送信機ステーションから送信される信号の
電力を制御する従来技術による他の方法は、以下の原理
に基ずく:即ち、受信機ステーションでは送信機ステー
ションから受信する信号の信号対雑音比(以後S/N
比)レベルが測定される。測定されたS/N比値は、メ
ッセージの形で受信機ステーションから送信機ステーシ
ョンに送信される。送信機ステーションでは、受信機ス
テーションで測定されたレベルに従い、送信した信号の
電力レベルの補正が行われる。今日まで主として採用さ
れてきた衛星回路網、即ち約38000kmの高度にあ
る静止軌道の衛星を使用した回路網へのこの方法の適用
では、得られる便益はごく限られたものに過ぎないので
はないかと思われる。この種の回路網では、処理時間を
無視すると、送信機、受信機ステーション相互間での信
号の周回伝播時間は、送信機ステーションからのデータ
送信のタイミングと、データ送信時の電力が送信信号に
ついて行われた測定された受信レベルを基準に補正され
る後のタイミングとの間の時間である電力調整手段の応
答時間に実質上等しい。高度が約38000kmの衛星
の場合、電力補正応答時間は約500msであるため、
これによって1/0.5=2Hz以下の周波数までの信
号成分の変化に可能な補正に対し絶対的な制約が課され
ることになる。実際上、システムから誘導される所定の
制約、即ちこの範囲における上限は1Hzである。
に出願され、1995年7月25日付けのフランス特許
出願第N′95−09007号からの優先権を請求する
米国特許出願第s/n 08、570、470号には、
予測タイプの電力調整方法が開示されている。この方法
は以下の連続ステップを含む。
受信する信号のS/N比の代表値を所定のタイミングで
予測するステップと、その後、−前記所定のタイミング
の後で、第一、第二ステーション間の伝播時間に実質上
等しい量の時間だけ遅れた後のタイミングに先行するタ
イミングで、送信機ステーションで予測値に従い行われ
る第一信号の電力を調整するステップ。
ら送信される電力を最適な方法で維持することである。
星視程型衛星電気通信回路網では、第一ステーションS
Eは複数の衛星1、2を介し第二ステーションSRへの
送信と、第二ステーションからの受信ができ、本例でN
=2基の衛星が使われ、従って、第一ステーションSE
はN=2個の指向性アンテナA1、A2が設備され、そ
れぞれ衛星1、2の向け方向が設定されている。この場
合、ステーションSRがN=2基の衛星から受信する信
号は複合されて、全体でグローバル受信信号が形成され
る。ステーションSEは一個の衛星1または2を介しス
テーションSRへ送信したり、ステーションSRから受
信することもできる。実際上、衛星の数Nは2以上にす
ることができる。
計者、特にCDMA(コード分割マルチアクセス(Code
Division Multiple Access))技術を活用する設計者が
常に持っている最大の関心事は、各呼の品質を満足すべ
きレベルに維持しながら呼毎に送信される電力を最小に
し、回路網の容量を増大させようとするものである。本
説明の前文に述べた技術を採用する以外に、マルチ衛星
視程タイプの衛星電気通信回路網におけるこの要件を満
たすという問題に対する解決策は従来技術では得られな
い。従って、本発明の目的は、マルチ衛星視程タイプの
衛星電気通信回路網に於いて、第一ステーションから第
二ステーションへ送信される信号の電力を調整する方法
を提供することにある。
ステーションがN個の複合第二信号の形で受信し、全体
でグローバル受信信号を形成するN個の複合第一信号の
形でN個それぞれの衛星を介し、異なる伝播路上に、あ
るいは前記第二ステーションが第二単独信号の形で受信
する第一単独信号の形で対応する伝播路上にある前記N
基の衛星の内の一つを介し、呼信号(call signal)が
第一ステーションから前記第二ステーションに選択的に
送信され、Nが2以上又2に等しい整数である構成の衛
星電気通信回路網に於いて、前記第一、第二ステーショ
ン間で行われる送信の電力を調整する方法から成る。
々に第一単独信号を送信するときの電力が、単独送信電
力レベル指令信号によって指令されるときに、第二ステ
ーションが受信する対応の単独第二信号の品質レベルが
基準品質レベルに等しくなるよう、前記N個のチャンネ
ルの各々について単独送信電力レベル指令信号を調整
し、第一ステーションがN個の複合第一信号を前記N個
のチャンネルに送信するときのレベルが、N個の複合送
信電力レベル指令信号によって指令されるとき、N個の
複合第二信号から形成されるグローバル受信信号の品質
レベルが基準品質レベルに等しくなるよう、前記N個の
チャンネルのすべてについてN個の複合送信電力レベル
指令信号を調整するステップ。
下にもなるよう、この最小のレベルを有する単独指令信
号が構成されている場合、第一ステーションが前記対応
のチャンネルに単独第一信号を送信するときの電力を指
令する前記最小レベル単独指令信号を選択するステッ
プ。
信号を前記N個のチャンネルに送信するときの電力を指
令する前記N個の複合指令信号を別途選択するステッ
プ。
単独指令信号の各々を調整するステップは、好ましくは
以下のサブステップを含む。
ルに送信される第一測定信号に対応する受信した第二測
定信号における品質レベルと代表的なS/N比の値につ
いて、第二ステーションで周期的測定を行うサブステッ
プ。
表的なS/N比値を、前記第二ステーションから前記第
一ステーションに送信するサブステップ。
/N比値に従って、第一ステーションで前記単独指令信
号の各々を形成するサブステップ。
信号の各々を形成するステップは通常、以下のサブステ
ップを含む。
信号のS/N比代表値についての所定のタイミングで予
測するサブステップ。
一、第二ステーション間の前記チャンネルを介した伝播
時間に事実上等しい量だけ前記後のタイミングに先行す
る中間タイミングで前記予測した数値に従って、前記第
一ステーションで単独指令信号のレベルを修正するサブ
ステップ。
前に受信する複数の代表的S/N比値に従って、前記予
測値を補外するステップで構成することができる。
するステップは、以下のサブステップを含む。
ションから送信される前記N個の第一測定信号から形成
される第二グローバル測定信号におけるグローバル品質
レベルと、代表的なグローバルS/N比値について第二
ステーションで周期的測定を行うサブステップ。
ベル値と、代表的なグローバルS/N比値を前記第二ス
テーションから前記第一ステーションに送信するサブス
テップ。
記代表的なグローバルS/N比値に従って、第二に前記
単独指令信号に従い第一ステーションで前記複合指令信
号を形成するサブステップ。
を形成するステップは、以下のサブステップを含む。
ーバル測定信号の代表的なS/N比値について、各チャ
ンネルに対する前記所定のタイミングで予測を行うサブ
ステップ。
二グローバル測定信号のS/N比を表す前記予測した値
を、重み付けするサブステップ。
ルを介した第一、第二ステーション間の伝播時間に事実
上等しい量だけ前記後のタイミングに先行する中間タイ
ミングで、前記複合指令信号の各一つを修正するサブス
テップ。
バル測定信号のS/N比代表値を予測するステップは、
前記所定のタイミング以前に受信する複数のグローバル
S/N比代表値に従って、前記予測した値を補外するス
テップで構成される。
ルに送信される第一測定信号は、前記第一ステーション
から連続的に送信されるパイロット(pilot)信号であ
る。
ネルに送信される第一測定信号は前記第一ステーション
から送信されるいかなる信号でもよい。
/N比代表値の内の最終の測定は、第一、第二ステーシ
ョン間の周回伝播時間に事実上等しい量だけ前記後のタ
イミングに有利に先行し、前記補外に必要なもので第二
ステーションで実行される前記複数のグローバル測定信
号の電力レベルの内の最終についての測定は好ましく
は、第一、第二ステーション間の周回伝播時間に事実上
等しい量だけ前記後のタイミングに先行する。
ーションがN個の複合第二信号の形で受信し、全体でグ
ローバル受信信号を形成するN個の複合第一信号の形
で、送信機ステーションがN個それぞれの衛星を介し異
なる伝播路に送信する信号を前記送信機ステーションか
ら受信するようにした電気通信回路網における前記受信
機ステーション(第二ステーション)は、−各複合第二
信号の品質レベルと、S/N比代表値を周期的に測定
し、前記グローバル受信信号のグローバル品質レベル
と、グローバルS/N比代表値を周期的に測定する手段
から成る。
に呼を発するようにした送信機ステーションは、−前記
チャンネルの各々に第一ステーションが第一信号を送信
するときの電力を、単独送信電力レベル指令信号が指令
するとき、第二ステーションが受信する対応の第二信号
の品質レベルが基準品質レベルになるよう、単独送信電
力レベル指令信号を前記N個のチャンネルの各々に対し
調整する手段及び、送信機ステーションが前記N個のチ
ャンネルにN個の複合第一信号をそれぞれ送信するとき
の電力を、N個の複合送信電力レベル指令信号が指令す
るとき、N個の複合第二信号が形成するグローバル受信
信号の品質レベルが基準品質レベルになるよう、N個の
複合送信電力レベル指令信号を前記N個のチャンネルの
すべてに対し調整する手段と、−最小レベルが最大許容
単独指令レベル以下にもなるよう、この最小レベルを有
する単独指令信号が構成される場合、第一ステーション
が前記対応するチャンネルに呼信号を送信するときの電
力を指令する最小レベル単独指令信号を選択し、第一ス
テーションが前記N個のチャンネルに複合呼信号をそれ
ぞれ送信するときの電力を指令する前記N個の複合指令
信号を別途選択する手段とから成る。
図面に関しての以下の解説を通読することで一層明らか
になろう。
ョンSEとSRについて、図2を参照してこれから説明
する。本発明に従い、ステーションSEはN=2個の内
の一つまたはN=2個の衛星1と2の双方を介し、ステ
ーションSRに呼を発することができると仮定する。ス
テーションSEには、受信機/復調器14と、(N+
1)=3基の電力制御ユニット10、11、12と、セ
レクタユニット13と、送信機/変調器15が含まれ
る。ステーションSRには、縦続配列をした受信機/復
調器20と、信号プロセッサユニット200と、測定ユ
ニット21と、送信機/変調器22が含まれる。
ステーションSEを伴う所定の呼に対し、ステーション
SRはそれぞれの衛星1と2を介しそれぞれ異なる伝播
路またはチャンネルに送信され、ステーションSRが複
合第二チャンネル信号の形で受信し、全体でグローバル
受信信号を形成するN=2個の複合第一チャンネル信号
SIG1、SIG2を形成するか、あるいは、衛星1、
2の内の一方を介しステーションSRへの所定の伝播路
に送信され、ステーションSRが対応の単独第二チャン
ネル信号の形で受信する単独第一チャンネル信号SIG
1またはSIG2を問題の呼に対し形成する。いずれの
場合であっても、それぞれの衛星1、2を介して送信さ
れる複合第一チャンネル信号SIG1、SIG2または
送信される一つの単独第一チャンネル信号SIG1また
はSIG2は、それぞれ問題の呼の信号SIGに対応す
る。
ンネル信号SMR1、SMR2は、衛星1、2をそれぞ
れ介し、従って異なるチャンネル1、2上でステーショ
ンSEからステーションSRによって受信される。信号
プロセッサユニット200は、最初にこれらの第二測定
信号SMR1とSMR2を再生し、次いで第二測定信号
SMR1とSMR2を複合した結果であるグローバル受
信測定信号SMRTを形成する。この複合は、それぞれ
が通過した異なる伝播路のために第二信号間に生じた時
間遅延を考慮し、第二測定信号を加算合計した結果であ
る。例えば、伝播路の内の各一つに対しステーションS
Rが受信する各第二測定信号SMR1、SMR2は、対
応する衛星を介しステーションSEが連続送信する第一
パイロット測定信号SME1、SME2に対応する。別
様な実施の形態では、チャンネルの内の各一つに対しス
テーションSRが受信する各第二測定信号SMR1、S
MR2は、ステーションSEとSR間における問題の呼
SIGまたは別な呼に対し第一ステーションからそのチ
ャンネルに送信される第一信号SME1、SME2に対
応する。
スのためと、その結果、送信機15から送信される電力
を調整するために本発明による方法を連続的に適用する
ことを念頭におき、本発明の理解に決定的な特定のタイ
ミングについて説明する。
対しタイミング(t−εi)に於いて、ステーションS
Eの送信機15は、このチャンネルに所定の電力で第一
測定信号SMEiを送信する。この第一測定信号SME
iは、前記当チャンネルiに対するステーションSEと
SR間での一方向伝播時間に等しい時間遅延εiを伴う
第二測定信号SMRiの形でステーションSRの受信機
20がtのタイミングで受信する。送信機15から送信
され、iが1とN=2との間にある各第一測定信号SM
Eiは、例えば直接シーケンススペクトル拡散信号(di
rect sequencespread spectrum signal)である。ステ
ーションSRの受信機20は、例えばN=2個の衛星に
対し受信した各第二測定信号、SMR1、SMR2を再
生する。こうして、N=2個のチャンネルの各々に対
し、送信機15から送信される第一測定信号SME1、
SME2に対応する第二測定信号SMR1、SMR2を
出力する。これら第二測定信号は、ディジタル信号プロ
セッサユニット印加され、このプロセッサユニットは、
第二測定信号SMR1、SMR2を再生し、グローバル
受信第二測定信号SMRTを形成する。
Tの各々は、測定ユニット21の入力部に印加され、以
下の方法に従い処理される(以下の説明は信号SMR1
のみを対象にしたものであるが、これは他の信号SMR
2、SMRTがSMR1と全く同様な方法で処理される
ためである)。例えば遮断周波数が100Hzのローパ
スフィルタは、検討中の信号SMR1の低周波数ノイズ
成分の通過を阻止する。従って、このローパスフィルタ
の出力部では、信号SMR1の有効な信号成分C1
(t)が近似測定されるが、これは低周波数ノイズ成分
が既にフィルタによって遮断されているためである。受
信したSMR1信号からこの有効な信号成分C1(t)
差し引くことによって、測定ユニット21は、tのタイ
ミングで信号SMR1におけるノイズ成分N1(t)を
確定する。測定ユニット21による信号成分C1(t)
とノイズ成分N1(t)との測定値は、有効な信号の電
力と、ノイズ信号の電力をそれぞれ表す二つの数値の測
定値によって置き替えることができる。従って、測定ユ
ニット21は、成分N1(t)で成分C1(t)を除算
することによって、tのタイミングで信号SMR1のS
/N比C1/N1(t)を測定することができる。測定
ユニット21は又周期的に、通常は1秒というオーダの
周期性で、信号SMR1の品質レベルQ1、通常はフレ
ームエラー速度またはビットエラー速度も測定する。
SMRTの各々に対し実行されるため、測定ユニット2
1は、例えば1秒間隔で周期的に信号SMR1、SMR
2及びSMRTに対するそれぞれの品質レベルQ1、Q
2及びQTを形成し、更に、品質レベルに対するよりも
高い周波数で同じ信号SMR1、SMR1及びSMRT
に対する代表的なS/N比値C1/N1(t)、C2/
N2(t)及びCT/NT(t)を形成する。
と、代表的なS/N比値C1/N1(t)、C2/N2
(t)及びCT/NT(t)は、次いでステーションS
Rの送信機22から通常、メッセージの形でステーショ
ンSEの受信機14に送信される。
1、C1/N1(t))と(Q2、C2/N2(t))
が、それぞれN=2基の電力制御ユニット10、11に
印加される。一組の(QT、CT/NT(t))は、電
力制御ユニット12に印加される。電力制御ユニット1
0、11、12の各出力は、セレクタユニット13に接
続される。電力制御ニット10、11の各出力は、単独
指令信号COM1、COM2を保持する。電力制御ユニ
ット12の出力は複合指令信号COMTを保持する。
いてこれから説明する。ステップET1に於いて、セレ
クタユニット13は単独指令信号COM1、COM2の
各々を受信する。単独指令信号COM1、COM2の各
々は、チャンネル1、2に対して送信機15にその単独
指令信号が印加されたときに、問題の各チャンネルに送
信機が出力する電力レベルに関係する。図4、図5につ
いての以下の説明に見られる単独指令信号COM1、C
OM2は、これらの信号が送信機15に印加されたと
き、第二信号SMR1、SMR2の各々の品質レベルQ
1、Q2が基準品質レベルQrefに等しくなるような
構成である。
ニット13は、N=2個の単独指令信号COM1、CO
M2の内、COMm:COMm=MIN(COM1、C
OM2)で表され最小レベル(本例ではいずれかより低
いレベル)の一方を維持する。次いで、テストステップ
ET3がスタートする。本テストステップの機能は、単
独指令信号の最小レベルが最大許容単独指令レベルCO
Mmax以下であるかをテストすることである。
ベルCOMmax以下にもなるよう、この最小レベルC
OMmを有する単独指令信号COM1またはCOM2が
構成される場合、ステップET4′ではこの最小レベル
単独指令信号が選択され、第一ステーションSEが指令
信号COM1またはCOM2に対応するチャンネルのみ
に、信号SIG1または信号SIG2の形で呼信号SI
Gを送信するときの電力が指令される。
記N個の複合指令信号COMTが選択され、第一ステー
ションが前記N個のチャンネルに複合第一信号SIG
1、SIG2をそれぞれ送信するときの電力が指令され
る。
0、11には第一減算器110と、プロセッサ回路12
0と、第二減算器130と、予測器回路140と、調節
器回路150が含まれる。ユニット10と11は同一で
あるため、以下の説明は一方の電力制御ユニットのみに
関するものであり、測定した品質レベルQiに組み合わ
せた接尾辞iと、S/N比値Ci/Ni(t)と、N=
2基の電力制御ユニットの一方10または11に関連し
数値1または2を実際に仮定する接尾辞iが使われてい
る。
値Qiは、減算器110の第一入力部に印加され、この
減算器の第二入力部では基準品質レベル値Qrefが受
信される。減算器110の出力は、プロセッサ回路12
0の入力部に接続され、このプロセッサ回路の出力は、
減算器130の第一入力部に接続される。減算器130
は、第二入力部に予測器回路140の出力を受信し、こ
の予測器回路はその入力部でステーションSRからのS
/N比値Ci/Ni(t)を受信する。減算器130の
出力は、調整器回路150の入力部に接続され、この調
整器回路はその出力部に単独指令信号COMiを形成す
る。
fから品質レベル値Qiを減算する。プロセッサ回路1
20の一入力部に印加される品質差値(quality differ
encevalue)△Qiを、減算器110はその出力部に出
力する。このプロセッサ回路は、品質差値△Qiに従い
必要なS/N比値(Ci/Ni)reqを設定する。
ステーションSRで周期的に測定される品質レベル値Q
iを基準品質レベル値Qrefに追従させることであ
る。従って、品質差値△Qiが0より大きいとき、プロ
セッサ回路120は(Ci/Ni)reqの現在値を低
減させる。他方、品質差値△Qiが0以下であれば、プ
ロセッサ回路120は(Ci/Ni)reqの現在値を
増加させる。これは関係するチャンネル(i=1または
2)に対する伝播路の特性が変動する性質を考慮するも
である。
ションSRがtのタイミングで測定したS/N比値Ci
/Ni(t)は、関係するチャンネル(i=1または
2)によって決まるステーションSRとSE間における
伝播時間εiに等しい時間遅延を伴う(t+εi)のタ
イミングで、ステーションSEの予測器回路140がメ
ッセージの形で受信する。予測器回路140は、tのタ
イミングに先行するそれぞれ連続したタイミングtp、
t(p+1)、t(p+2)等に対する第二測定信号に
対応する複数Pの測定したS/N比値を既に受信してい
る。Ci/Ni(t)と同様、これらの連続測定したS
/N比値は、問題のチャンネルに関する第二測定信号の
複数の電力レベルについてのtのタイミングに先行する
前記タイミングで、ステーションSRで行われた測定の
値と、第二測定信号の複数Pの測定した電力レベルの各
々に関しステーションSRが受信した各信号のS/N比
値の測定値に基づく。これはステーションSRが送信す
る電力の連続調整の用役に供される、本発明の方法が繰
り返されるという性質の結果である。
(t+εi)でステーションSEが送信した信号をステ
ーションSRが受信するタイミングに一致するタイミン
グ(t+2εi)(図6参照)における、S/N比値C
i/Ni(t+2εi)を補外によって予測することで
ある。
ーションSEは、S/N比値Ci/Ni(t+2εi)
を保持しており、この値Ci/Ni(t+2εi)に従
い、(t+2εi)のタイミングでステーションSRが
受信する第二信号におけるS/N比値に作用させるた
め、(t+εi)のタイミングでステーションSEが送
信しようとする電力を調整することができる。(t+2
εi)のタイミングでステーションSRが受信する信号
に対しS/N比値を予測し、問題のチャンネル(i=1
または2)に対しステーションSE、SR間での伝播時
間をεi与えると、送信機15から(t+εi)のタイ
ミングで送信される電力を調整し、(t+2εi)のタ
イミングでステーションSRが受信することになる信号
のS/N比値を有利に修正することができる。ステーシ
ョンSE、SR間の周回伝播時間(2εi)に事実上等
しい量だけタイミング(t+2εi)に先行するための
補外の実行に必要な、複数の電力レベルの内の最終電力
レベルをステーションSRが測定するタイミングtに対
しては、特に有利であると考えられる。問題のチャンネ
ルにおける二つのステーションSE、SR間の周回伝播
時間が縮小できないと仮定すると、最適補外の結果であ
るタイミング(t+2εi)でステーションSRが受信
する信号の予測したS/N比値Ci/Ni(t+2ε
i)がこれによって形成される。これは補外の有効性
は、それが実行される期間に逆比例するという自明の原
理に基づく結果である。
/N比値と、ステーションSE、SR間の周回伝播時間
(2εi)に従い、Ci/Ni(t+2εi)を予測す
る二階テイラー級数展開式(2nd order Taylor series
expansion)を形成するプロセッサ回路の形をとる。更
に一般的には、このプロセッサ回路は適応フィルタの形
をとることができる。
(t+2εi)は、必要とされるS/N比値(Ci/N
i)reqから減算器130によって差し引かれ、調整
器回路150の入力部に印加されるS/N比の必要とさ
れる変分表示値△Ci/Ni(t+2εi)が形成され
る。これに応答し、調整器回路はセレクタユニット13
の入力部に印加された単独指令信号COMiを修正す
る。
0、11とは多少異なる電力制御ニット12には、それ
にも拘わらず第一減算器110′と、プロセッサ回路1
20′と、第二減算器130′と、予測器回路140′
が含まれ、これらはN=2基の電力制御ユニット10、
11における減算器110と、プロセッサ回路120
と、第二減算器130と、予測器回路140と同一なも
のであり、全く同じ方法で相互に接続されている。電力
制御ユニット12では、減算器130′の出力は重み付
けユニット141′を介し調整器回路150′の入力部
に接続される。
は、第二測定信号SMR1とSMR2を複合することに
よって、グローバル受信測定信号SMRTを形成するこ
とを留意する必要がある。そこでユニット21は、周期
的にグローバル品質レベルQTを測定し、このグローバ
ル測定信号SMRTにおけるグローバルS/N比代表値
CT/NT(t)をより高い周波数で周期的に測定す
る。これらの値と周期的に測定される品質レベル値は、
ステーションSRからステーションSEに送信される。
品質レベル値QTは、減算器110′の第一入力部に印
加され、この減算器の第二入力部では基準品質レベル値
Qrefを受信する。グローバルS/N比代表値CT/
NT(t)は、予測器回路140′の入力部に印加され
る。
ト10、11と全く同じ動作をする構成であるため、減
算器130′の出力部では、重み付け回路141′の第
一入力部に印加される必要なS/N比変分信号△CT/
NT(T+2εT)が形成される。この重み付け回路
は、そのN=2の第二入力部で電力制御ユニット10、
11が形成する単独指令信号COM1とCOM2をそれ
ぞれ受信する。εTはεiの最大値に等しく、例えばε
Tは各種の衛星を介したステーションSR、SE間の最
大伝播期間を確定する。
/NT(t+2εT)を受信する重み付けユニット14
1′は
係数A/COM1、A/COM2に従い、必要なグロー
バルS/N比変分信号△CT/NT(t+2εT)を重
み付けすることよって求められるN=2の必要なS/N
比変分信号を出力部で形成する。
れた信号を受信し、各チャンネルiに対し、所定のタイ
ミングtに遅れ、前記チャンネルを介した第一、第二ス
テーション間の伝播時間εiに事実上等しい量だけ後の
タイミング(t+2εT)に先行する中間のタイミング
(t+2εT−εi)で、前記複合指令信号の各々を修
正する。
信回路網を概略提示する。
で、相互間に呼が発せられた二つのステーションを示す
構成図である。
けるセレクタユニットに採用したアルゴリズム(算法)
である。
まれる電力制御ユニットの詳細な構成図である。
まれる電力制御ユニットの詳細な構成図である。
信号の伝播を示すタイミンング図である。
Claims (13)
- 【請求項1】 第二ステーションでN個の複合第二信号
の形で受信され、全体でグローバル受信信号が形成され
るN個の複合第一信号呼信号の形で、N個のそれぞれの
衛星を介して異なる伝播路に、あるいは前記第二ステー
ションで第二単独信号の形で受信される第一単独信号の
形で、前記N個の衛星の内の一つを介して対応する伝播
路に、第一ステーションから前記第二ステーションに呼
信号が選択的に送信され、Nが2以上または2に等しい
整数である構成の衛星電気通信回路網に於いて、前記第
一、第二ステーション間での送信電力を調整する方法で
あって、周期的に、 前記第一ステーションが前記チャンネルの内の各々に前
記第一単独信号を送信するときの電力が、単独送信電力
レベル指令信号によって指令されるとき、前記第二ステ
ーションが受信する対応の単独第二信号の品質レベルが
基準品質レベルに等しくなるよう、前記単独送信電力レ
ベル指令信号を前記N個のチャンネルの各々毎に調整
し、前記第一ステーションが前記N個の複合第一信号を
前記N個のチャンネルに送信するときのレベルが、N個
の複合送信電力レベル指令信号によって指令されると
き、前記N個の複合第二信号から形成されるグローバル
受信信号の品質レベルが前記基準品質レベルに等しくな
るよう、前記N個の複合送信電力レベル指令信号につい
て前記N個のチャンネルのすべてに対して調整を行うス
テップと、 最小レベルが最大許容単独指令レベル以下にもなるよ
う、前記最小レベルを有する前記単独送信電力レベル指
令信号が構成されていれば、前記対応するチャンネルに
前記第一ステーションが前記単独第一信号を送信すると
きの電力を指令する前記最小レベルの単独送信電力レベ
ル指令信号を選択するステップと、 前記第一ステーションが、前記N個のチャンネルに各前
記複合第一信号を送信するときの電力を指令する前記N
個の複合送信電力レベル指令信号を別途選択するステッ
プとを含む方法。 - 【請求項2】 前記N個のチャンネルの各一つに対し前
記単独送信電力レベル指令信号の各々を調整する前記ス
テップが、 前記第一ステーションが前記チャンネルに送信する第一
測定信号に対応する受信した第二測定信号における品質
レベル値とS/N比代表値とについて前記第二ステーシ
ョンで周期的測定を行うサブステップと、 周期的に測定した前記品質レベル値と前記S/N比代表
値とを前記第二ステーションから前記第一ステーション
に送信するサブステップと、 受信した前記品質レベル値と前記S/N比代表値とに従
って、前記単独送信電力レベル指令信号を各々の前記第
一ステーションによって形成するサブステップとを含む
請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 前記単独送信電力レベル指令信号の各々
を前記第一ステーションで形成する前記ステップが、 後のタイミングで受信する前記第二測定信号のS/N比
代表値について所定タイミングで予測するサブステップ
と、 前記所定タイミングの後で、前記チャンネルを介し、前
記第一、第二ステーション間の伝播時間に実質的に等し
い量だけ前記後のタイミングに先行する中間タイミング
で、前記第一ステーションで前記予測した値に従って前
記単独送信電力レベル指令信号のレベルを修正するサブ
ステップとを含む請求項2に記載の方法。 - 【請求項4】 前記予測ステップが、前記所定タイミン
グ以前に受信した複数のS/N比代表値に従って、前記
予測した値を補外するサブステップを含む請求項3に記
載の方法。 - 【請求項5】 前記複合送信電力レベル指令信号を調整
する前記ステップが、 前記第一ステーションから前記N個のチャンネルに送信
される前記N個の第一測定信号から形成される第二グロ
ーバル測定信号におけるグローバル品質レベルと、グロ
ーバルS/N比代表値について前記第二ステーションで
周期的測定を行うサブステップと、 周期的に測定した前記グローバル品質レベルの値と前記
グローバルS/N比代表値を、前記第二ステーションか
ら前記第一ステーションに送信するサブステップと、 前記グローバル品質レベルと前記グローバルS/N比代
表値に従って第一に前記複合送信電力レベル指令信号
と、第二に前記単独送信電力レベル指令信号とを前記第
一ステーションで形成するサブステップとを含む請求項
2に記載の方法。 - 【請求項6】 前記複合送信電力レベル指令信号の前記
第一ステーションで行われる形成の前記ステップが、 後のタイミングで受信する前記第二グローバル測定信号
において、各チャンネルに対するS/N比代表値を所定
タイミングで予測するサブステップと、 前記単独送信電力レベル指令信号に従って前記第二グロ
ーバル測定信号において、S/N比代表値の前記予測し
た値について重み付けを行うサブステップと、 前記所定のタイミングより後であり、前記チャンネルを
介した第一、第二ステーション間の伝播時間に実質的に
等しい量だけ前記後のタイミングに先行する中間タイミ
ングで、前記複合送信電力レベル指令信号の各々を修正
するサブステップとを含む請求項5に記載の方法。 - 【請求項7】 後のタイミングで受信する前記第二グロ
ーバル測定信号における前記S/N比代表値を予測する
前記ステップが、前記所定タイミング以前に受信した複
数のグローバルS/N比代表値に従って前記予測した値
について補外を行うサブステップを含む請求項6に記載
の方法。 - 【請求項8】 N個のそれぞれのチャンネルに送信され
る前記第一測定信号が、前記第一ステーションから連続
的に送信されるパイロット信号である請求項2に記載の
方法。 - 【請求項9】 前記N個のチャンネルに送信される前記
第一測定信号が、前記第一ステーションから送信される
いかなる信号でもある請求項2に記載の方法。 - 【請求項10】 前記複数のS/N比代表値の内の最終
値の前記第二ステーションにおける測定が、前記第一、
第二ステーション間の周回伝播時間に実質的に等しい量
だけ前記後のタイミングに先行する請求項4に記載の方
法。 - 【請求項11】 前記複数のグローバル測定信号電力レ
ベルの内の最終レベルの前記第二ステーションで行われ
る前記補外に必要な測定が、前記第一、第二ステーショ
ン間の周回伝播時間に実質的に等しい量だけ前記後のタ
イミングに先行する請求項4に記載の方法。 - 【請求項12】 第二ステーションがN個の複合第二信
号の形で受信し、全体でグローバル受信信号を形成する
N個の複合第一信号の形でN基それぞれの衛星を介して
異なる伝播路に送信機ステーションによって送信される
信号を前記送信機ステーションから受信するようになさ
れた電気通信回路網における受信機ステーションであっ
て、 各複合第二信号における品質レベル値とS/N比代表値
とを周期的に測定し、前記グローバル受信信号における
グローバル品質レベル値と、グローバルS/N比代表値
とを周期的に測定する手段を備える受信機ステーショ
ン。 - 【請求項13】 前記N個のチャンネルの各々に前記第
一ステーションが第一信号を送信するときの電力を、単
独送信電力レベル指令信号が指令したときに、前記第二
ステーションが受信する対応の第二信号の品質レベルが
基準品質レベルになるよう前記単独送信電力レベル指令
信号を前記チャンネルの各々について調整する手段、及
び前記送信機ステーションが前記N個のチャンネルにN
個の複合第一信号をそれぞれ送信するときの電力を、N
個の複合送信電力レベル指令信号が指令するときに、前
記N個の複合第二信号から形成されるグローバル受信信
号の品質レベルが前記基準品質レベルになるよう前記N
個の複合送信電力レベル指令信号を前記N個のチャンネ
ルのすべてについて調整する手段と、 最小レベルが最大許容単独指令レベル以下にもなるよう
前記最小レベルを有する前記単独送信電力レベル指令信
号が構成されているとき、前記第一ステーションが前記
対応するチャンネルに呼信号を送信するときの電力を指
令する前記最小レベルの単独送信電力レベル指令信号を
選択し、更に、前記第一ステーションが前記N個のチャ
ンネルに複合呼信号をそれぞれ送信するときの電力を指
令する前記N個の複合送信電力レベル指令信号を別途選
択する手段とを含む、請求項12に記載の受信機ステー
ションに呼を発するようになされた送信機ステーショ
ン。
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