JP3908288B2 - 無線電話器の電力消費低減方法及びそのための制御装置、及び移動局に於ける電力消費制御方法及びそのための制御装置 - Google Patents

無線電話器の電力消費低減方法及びそのための制御装置、及び移動局に於ける電力消費制御方法及びそのための制御装置 Download PDF

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、シグナリング・メッセージ等の各メッセージを各移動局に同報送信する基地局を有し、これら各移動局が基地局から同報送信される各メッセージを受信処理する受信手段を備えている移動体システムに於いて用いられる無線電話器の電力消費を低減するための方法に関する。又、本発明は、基地局から同報送信される各メッセージを受信して処理するための受信手段を備えた移動局に関する。
【0002】
【従来の技術】
セルラー移動体システムに於ける送受信動作を以下に説明する。図1は、一例として汎ヨーロッパGSMシステムに於ける送受信動作を示しており、GSMシステムに係る送受信機のブロック図を表したものである。送信動作の第一のステップは、アナログ音声をデジタル化して符号化することである(参照番号1)。サンプリング動作は約8KHzの周波数で行われ、そのアルゴリズムは、入力信号が13ビットの線形PCMであるとみなす。各サンプルは、各々160サンプルの各フレームに区分され、これにより1フレームあたりの長さが20msとなる。GSMシステムに於いて、音声符号器は、20ms長の各音声フレームを処理する。換言すれば、符号化を開始する前、バッファは20msの音声を受信する。これら符号化動作は、各フレーム毎又は各サブフレーム毎(40サンプルからなる各ブロック内)に実行される。符号器による符号化の結果、各フレームに対して260ビット生成される。音声符号化(参照番号2)の後、チャネル符号化(参照番号3)が2つの段階で行われ、これにより、まず、上記ビット(260ビット)の一部(最も重要な50ビット)がブロック符号3a(=CRC、3ビット)によって保護される、その後、これらのビットと、次に重要なビット(132ビット)とが畳み込み符号3b(符号化率1/2)によって更に保護される〔(50+3+132+4)*2=378〕。尚、上記ビットの一部(78ビット)は保護されることなく扱われる。図1に示されるように、ブロック符号化部3aは、電話器部を制御する制御装置19から直に信号及び論理メッセージを受信する。従って、各情報メッセージは、当然ながら音声符号化されることはない。相当する方法に於いて、基地局から移動局に同報送信される所謂ページングメッセージ等、受信時に受信される信号及び論理メッセージは、チャネル符号化部15から制御装置に供給される。ブロック符号化3aに於いて、ビットシーケンスが音声フレームの最後に付加され、これによりこのビットシーケンスにより受信時に於ける送信エラーの検出を可能にする。畳み込み符号化3bは音声フレームの冗長性を増加させる。従って20msの各フレーム毎に対し、合計456ビットが送信される。これら456ビットはインターリーブされるが(参照番号4)、このインターリーブ化も同様、2つののステップを備えている。まず、4aに於いて、これらのビットがシャッフルされ、等しい大きさの8つのブロックに配列される。これらのブロックは、更に、8つのシーケンシャルTDMAフレームに分割されたり(参照番号4b)、あるいは456個のインターリーブされたビットが無線線路上の8つのタイムスロット内に送られる(各タイムスロットは57ビット)。通常、送信エラーは、エラーバーストとして起きるので、インターリーブの目的は、送信されるデータにわたり均等にエラーを分散し、これによりチャネル復号化をより効率的に動作させることにある。デ・インターリーブの後、このエラーバーストは、1つのエラービットに変換され、チャネル復号化によって訂正され得る。送信シーケンスの次のステップは、データ・暗号化5である。データ暗号化は、1つのアルゴリズムによって実行されるが、このアルゴリズムはGSMに於ける最重要機密の1つである。この暗号化は、アナログ網で予想される盗聴を防止する。暗号化されたデータは、これにトレーニングシーケンス,終了ビット,及び保護用期間を付加することにより、送信バーストに形成される(参照番号6)。送信バーストは、送信のためにバーストを変調するGMSK変調器に供給される(参照番号7)。GMSK変調方式 ( Gaussian Minimum Shift Keying )は、情報が各位相シフト内に含まれる一定振幅のデジタル変調方式である。1つ又は幾つかの中間周波数の支援により、送信機8は、変調されたバーストを960MHzまでアップコンバートし、これを無線路上のアンテナを通じて送信する。送信機8は、3つの無線周波数セクションRFの内の1つである。受信機9は、受信側の第1のセクションであり、送信機8と比較した場合、これは逆の動作を実行する。第3のRFセクションは、複数の周波数を生成するシンセサイザ10である。GSMシステムは、周波数ホッピングを利用し、これにより送信周波数及び受信周波数が各TDMAフレーム毎に変わるようにしている。周波数ホッピングは、接続品質を改善するが、シンセサイザ10に厳しい要求を課すものである。シンセサイザ10は、1つの周波数から他の周波数へ約1ミリ秒以下の時間で切り替えることが出来なければならない。
【0003】
逆の動作は受信時に実行される。RF受信機9及び復調器11の後、例えば、受信された各サンプル内の各ビットを検出するチャネル等価器によって線形検出が実行される(参照番号12)。換言すれば、これは、送信されたビットシーケンスを見分けるべく試行する。検出後の過程には、復号化13及びデインターリーブ141とが存在し、そして検出されたビットがチャネル復号された後(参照番号15)、エラーチェックサムがCRCと照合される。チャネル復号化15は、バーストの送信中に起こる各ビットエラーを訂正するべく試行する。チャネル復号化15の後、260ビットの音声フレームは、送信された音声を表す各パラメーターを収容し、その各パラメーターを用いることにより、音声信号が音声復号器16によって再生され得る。この音声信号は、D/A変換され(参照番号17)、受信機のスピーカー18に供給される。
【0004】
この送受信機は、移動局を制御する中央ユニットであると共に、実質的に全てのセクション1〜18を制御して、これらの各動作を調整してそのタイミングを制御する制御装置19を備えている。制御装置19は、通常、例えば、マイクロプロセッサーを備えている。
【0005】
時分割多重アクセスに基づくGSMシステムは、当業者に於いては周知のものであり、且つ、係るシステムは、所謂GSM仕様として厳密に特定され、その内容が参考として掲載されている M.R.L. Hodgrs氏による「 The GSM Radio Interface(GSM無線インターフェース)、British Telecom Technological Journal 」,vol.8 、No.1、1990年、p31乃至43に提示されているので、ここでは詳細に説明しない。
【0006】
GSM等のセルラー電話システムは、通常、各々所定の地理的エリア又はセル内でサービスを提供する幾つかの基地局を備えている。各基地局は、そのセル内に位置する多数の移動局にメッセージを同報通信する。移動局は、送受信機及び復号器を制御するマイクロプロセッサーを備えている。バッテリー電源駆動される移動局に於いて、バッテリーは、通常、これが交換又は再充電されるまで、電話器が待ち受け状態にあるときには約8時間、又、電話器がデータや音声等を送受信しているときには約1乃至2時間で無くなってしまうであろう。GSMシステムに於いて、我々は、電話が何らかのページングメッセージを受信するべく待機し、近隣の幾つかのセルの各パラメータ(システム情報メッセージ)を聞いて、当該各メッセージを受信するアイドルモードの概念を承知している。このページングメッセージは、セルラー移動体システムにおける共通概念であり、基地局によって移動局にインパルスとして同報通信される。これを用いて基地局は移動局に対し、移動局に発呼が存在することを指示する。これにより移動局は、基地局と移動局との間の通信路を確立するために基地局とコンタクトする。基地局から移動局に同報通信される殆どのメッセージは、1つの移動局にのみ意図されており、従って、基地局から同報通信される全てのメッセージ内の一部だけが特定の移動局に意図される。移動局が基地局によって同報通信された全てのメッセージを連続的に受信して復号することのないようにするために、ヨーロッパ特許公報第473465号には、電力を節約するために移動局にて受信される各メッセージを検出し、受信したメッセージが他の移動局のために意図されたものであるか否かを見極めることが提案されている。この場合、バッテリー電力は、基地局から同報送信される次のメッセージが到着するべく予想されるまで低下される(電力節約モードが起動される)。上記第473465号公報によるバッテリー節減方式は、2つの部分からなるメッセージを受信することに基づかれており、その第1の部分には、そのメッセージが他の移動局のために意図されていることが示されており、他の移動局のためのメッセージが第2部分に収容されていることが示されている。上記公報第473465号によれば、そのメッセージが他の移動局にアドレスされる場合には、これを受信する必要がないようにしている。従って、移動局は、この移動局に指向されるかも知れない次のメッセージが到着すると予想されるときまで、その受信回路のかなりの部分を電力節約モードに切り替えることができる。この電力節約モードは、新たな受信動作の開始時間を含めてプログラムされ得るタイミング回路によって制御される。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、無線電話の電力消費を低減し得る方法を提供することにある。本発明は、メッセージが部分的な受信動作によって再構成され得るとしたとき、信号メッセージを部分的に受信することに基づかれており、メッセージの送信が休止されている間、移動局内に於ける受信動作が中断されたり、又は、受信機が完全にスイッチオフされたり電力節約モードに切替えられるような電力消費低減方法を提供することにある。又、本発明は、好ましくは、TDMAシステムに於ける無線電話器の電力消費を低減するための方法に関し、ページングメッセージ等の信号メッセージが部分的な受信動作によって再構成できるとしたとき、この信号メッセージの部分的受信動作に基づいた方法を提供することにあり、メッセージの送信が休止されている間、移動局内に於ける受信動作が中断されたり、又は、受信機が電力節減モードに切替えられ、例えば電源が完全に絶たれるような方法を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】
そこで本発明は、以下のような構成を特徴とする。
a)信号メッセージの第1の所定部分だけを受信する。
b)この信号メッセージについて受信した情報に基づいて信号メッセージが再構成可能かどうかを検出し、再構成が可能であると判断した場合には、
c)基地局から同報通信された信号メッセージを移動局で受信した信号メッセージ情報を基に再構成し、この移動局の受信手段の少なくとも一部を電力節約モードに切り替えれる。また、再構成が不可能であると判断した場合には、
d)基地局から同報通信された信号メッセージ情報の第2の所定部分を更に受信し、もしも信号メッセージの一部がまだ受信されていないならば、上記ステップb)及びc)、そして必要に応じてステップd)を反復する。
【0009】
また、本発明に係る第2の形態では、以下のよな構成を特徴とする。
a)信号メッセージの第1の所定部分だけを受信する。
b)基地局から同報通信される信号メッセージの再構成について、移動局にて受信した信号メッセージの情報を基にテストし、再構成が可能であると判断した場合には移動局の受信手段の少なくとも一部を電力節約モードに切り替え、再構成が不可能であると判断した場合には、
c)基地局から移動局へ同報通信される信号メッセージ情報の第2の所定部分を更に受信し、この信号メッセージの一部がまだ受信されていないならば、上記b)、及び必要に応じてステップc)を反復する。
【0010】
更に、本発明に係る移動局は、受信した信号メッセージを基に信号メッセージの再構成の成功性を検出するための手段と、当該移動局受信機の少なくとも一部を電力節約モードに切り替えるための手段とを備えるという点で特徴づけられる。
【0011】
【実施例】
以下、本発明について、添付図面を参照しながら説明する。
【0012】
尚、図1は、既に説明したように従来技術に関連するものであり、本発明については、主に図2を参照しながら以下に説明する。図2は、図1のブロック図と略同様であるが、図2には、本発明に係るメッセージの再構成に対して指示結果を提供する付加的な部分が含まれている。
【0013】
基地局から移動局に同報通信される信号メッセージ例として、GSMシステム等のTDMAシステムでは、基地局から移動局に同報通信されるページングメッセージがる。このページングメッセージにより基地局は移動局に対し、当該移動局に発呼があることを知らせる。これにより移動局は基地局と連絡し、基地局と移動局との間の通信路を確立する。このようなページンメッセージは、例えば移動局の識別要素を含んでおり、係るページングメッセージは、このメッセージのために確保されたチャネル内で送信されており、通常、同報通信チャネル(BCCH)のサブチャネル内で送信される。GSMシステムにおいて、ページングメッセージは、GSMシステムに従って符号化される。これにより多くの他のメッセージと違ってページングメッセージ(及び所謂、システム情報メッセージ)は、異なるタイムスロット内でのみ送信される4つの部分に於いて、ランダムに混合される。或いは、ページングメッセージは、GSMシステムに於ける音声処理動作を例にして上述した方法と略同様な方法で処理され得る。TDMAシステムに於いて、ページングメッセージは、通常、多数のタイムスロット(GSMシステムの場合、4つのタイムスロット)内でインターリーブされながら送信され、各タイムスロットが異なるTDMAフレーム内で送信される。これにより各フレームは、例えば順番に送信され得る。GSMシステムに於いては、通常、4つの部分全てが受信され、その後、そのメッセージが受信機内で再構成される。送信制御チャネルのサブチャネルで送信されるシステム情報メッセージは、GSMシステム信号メッセージの他の例であり、本発明によれば、受信機電力低減しつつ受信され、これを通して移動局がBCCHチャネルについての情報と、近隣の各セルの各BCCHパラメーターとを受信する。包括的には、本発明によればメッセージの冗長性を増やす誤り訂正符号(例えば「畳み込み符号」)を用いて符号化された信号メッセージを受信し得るということができる。もしも基地局から移動局に送信されるメッセージの冗長性が低ければ、そのメッセージの一部だけによって受信機内で当初のメッセージを再構成することはできないであろう。ページングメッセージ又はシステム情報メッセージ等のメッセージが十分な冗長性をもった情報を含むならば、そのメッセージの例え50%しか受信されなかった場合でも、このメッセージ受信機内で再構成得る。換言すれば、このメッセージが4つのタイムスロットに分割された場合、2つのタイムスロットだけを基にメッセージを再構成することができる。従って、受信動作による復号結果が正しく且つ有効であることを保証するために、このメッセージに於ける有効なエラー保護機能及びエラー訂正機能が要求される。
【0014】
送信されたメッセージは、その最初の2つの受信部分(又はタイムスロット)がエラーを含まないならば、これらだけを基に再構成され得る。メッセージの再構成については、その内容が参考として関連付けされる Y-M. Wang, S.Lin 氏による「 A Modified Selective Repeat type-II Hybrid ARQ System and Its Performance Analysis (修正される選択的反復タイプ II ハイブリッドARQシステムとその性能分析)」,通信に関するIEEE紀要、Vol.1, COM-31, No.5 , 1983年. p593−608に詳細に説明されている。その結果、4つのタイムスロットに分割された1つの信号メッセージ、正しく受信された2つのタイムスロットだけを基にGSMシステム内で再構成得る。他のTDMAシステムに於いては、このメッセージが様々な数のタイムスロットに分割され、その後、そのメッセージの再構成が、正しく受信された異なるタイムスロットを用いて可能となり得る。その際、後から到着するメッセージの他の部分を受信する必要はなく、GSMシステムの場合、その後の2つの部分、即ち第3及び第4の各部分を受信する必要はなく、その受信動作が中断され、これにより、例えば第3及び第4のタイムスロットが受信されるときに電源を完全に切る等、受信機9(図2参照)を電力節減モードに切り替えることにより、電力を節減することが可能となる。このときの電力節減は、4つの内の2つの部分しか受信されないので略50%になる。尚、受信機は、例えば、制御装置19によって電力節約モードに切り替えられ得る。又、RF受信機部9及びデジタル受信機部(A/D変換器とセクション11−16)の両方を備える受信機は、これが起動モードでないとき、即ち、これがメッセージを受信していないとき、電力節約モードに切替えられ得ることも知られている。従って、もしもメッセージの一部を受信した後、信号メッセージの受信動作が中断されるならば、RF受信機9は、メッセージの休止部分が到来している期間中、電力節約モードに切替えられるであろう。このような電力節約モードは、公知の様々な方法で実現得る。例えば、RF受信機から全ての電圧を断つことも可能であるし、又は、全ての動作用電圧て、RF受信機の各内部回路僅かな電力しか消費しない状態にてもよい。受信機のデジタル部11乃至16内の電力節約作用は、A/D変換器及びチャネル等価器12とが、受信されないタイムスロットに対していかなる動作も実行する必要のない場合に実行される。11乃至16の各部分は、全てのメッセージが受信される場合にのみ、デ・インターリーブや畳み込み復号化等の各動作を正規に実行するので、本発明は、これらの各部に対しては何ら実際的な電力節約を提供しない。
【0015】
例えばエラーのために、4つの部分(タイムスロット)に分割されたメッセージを最初の2つの部分を基に再構成することが不可能な場合には、第3の部分が受信され、これがエラーの訂正やメッセージの再構成を可能にする付加情報量(例えばチャネル復号化情報)を提供する。この場合、電力節減作用は、4つの内の3つの部分のみを受信する必要があるので約25%である。尚、もしも4つの部分全て受信る必要があるならば、この場合、本発明による電力節約作用は何もない。本発明に係る再構成が、第2又は第3の部分が受信されたときに有効であったならば、受信機の性能を低下させることなく電力消費量を低減することが可能である。第2又は第3の部分が受信されたときにエラーェック(例えばCRC部15)を行ってメッセージの再構成又は畳み込み復号化動作(参照番号15)をテストし、これにより更に1つの部分(第3又は第4の部分)を受信る必要があるかどうか、又は、そのメッセージを既に受信された各部分を基にして正しく再構成得るかどうかを見つけることができる。そして再構成が成功しなかったり、エラーが見つかった場合には、次の部分が受信される。しかし、第2の部分が受信されたとき(第1及び第2の部分のエラーを検査するために)、並びに、第3の部分が受信されたとき(第2及び第3の部分のエラーを検査するために)におけるエラーチェック及びメッセージ再構成は、GSMシステムの正規の動作と比較した場合、補足的なプロセスである。ある所定条件を用いるエラーチェックによってエラーが存在しないことを検査することが可能である。これらの補足的プロセスは、必ずしも実行される必要はないが、受信した部分の正確性は、受信されたデータがエラーを含むか否かを告げるチャネル等価器(参照番号12)によって提供される指示に支援されて確認されることが望ましい。この情報は、チャネル等価器からの副産物として得られる。そして、もしも上記指示により、再構成が失敗するかも知れない、又はメッセージがエラーを含んでいるということが示されたならば、メッセージの再構成(畳み込み復号化)は試行されないであろう。チャネル等化器12は、例えば情報の「信号対雑音」比から、この情報を自動的に指示するので、この指示を実行するために受信機に何らのセクションも付加る必要はない。チャネル等価器、出力20を付加し、これによりこの情報をチャネル復号器15に供給するようにしても良い。また、チャネル復号器15、有効な再構成についての情報を制御装置19に供給するために補助的な出力け得る。尚、この出力は必須ではない。何故なら制御装置19は、それ自体、チャネル復号器15から受信される信号メッセージに基づき、再構成が成功したか否かを識別することができるからである。しかしながら、そうすれば、受信された部分の信号対雑音比または信号レベル或いは明確性(正確性)が、信号メッセージ全体を高い確率で再構成し得るほどに高いかどうかを検出する「信号対雑音比」の検出器受信機内で畳み込み復号化セクション15の前に配置得る。もしも信号対雑音比が十分に高いものであると判明したならば、受信機は、受信していない各タイムスロット内のビット(又は、GSMシステムに於いては、第3及び第4のタイムスロット内のビット、あるいは第4のタイムスロット内のビットのみ)を削除されたビットとしてマークすることにより、例えば畳み込み復号化(例えば、ビタビ・アルゴリズム)の支援をかりてメッセージを再構成しようと試行する。この場合、GSMシステムは所謂ファイヤーコードを有しており、このコードの支援により係るデータは、エラーを含んでいないこと得る。また、ファイヤーコードは、例えば12ビットまでの長さのエラーバーストを訂正することができ、いつデータが正しく復元されたかを正確に指示することができる。そしてデータが正しく復元された場合、メッセージの後の各部分の受信動作、即ちTDMAシステムの場合にはタイムスロットの受信動作が中断され、受信機は電力節約モードに切り替えられるであろう。尚、本発明は、TDMAシステムのみに限定されるものではなく、信号メッセージが十分な冗長性をもち、且つ、メッセージが幾つかの部分として送信される他のシステム(例えば、符号分割多重アクセスシステム等)にも適用得る。
【0016】
【発明の効果】
このように本発明は、移動体システムに於ける無線電話器の電力消費を実際的に減少させることができる。尚、メッセージの受信動作は、常に符号器全体または2つの部分メッセージの第1の部分を受信するヨーロッパ特許公報第473465のようにメッセージアドレスを基に停止されることはなく、誤り訂正符号の一部である、符号語又は信号メッセージの一部分のみが受信され、残りは何らかの誤り訂正符号の支援をかりて再構成される。従って本発明は、より短い受信時間を提供することができ、これにより、その電力節約量が、例えばアドレスを基に中断される受信動作による電力節約方式の節約量に比べて大きい値を実現する。
【図面の簡単な説明】
【図1】GSMシステムに於ける送受信機のブロック図である。
【図2】本発明に係る方法を実現するための送受信機のブロック図である。
【符号の説明】
1…アナログ/デジタル変換部
2…音声符号器
3…チャネル符号化部
4…インターリーブ部
5…暗号化
6…バースト形成部
7…GMSK変調部
8…送信部
9…受信部
10…シンセサイザ
11…GMSK復調部
12…ビット検出部
13…復号化
14…デ・インターリーブ部
15…チャネル復号化部
16…音声復号器
17…デジタル/アナログ変換部
18…スピーカ
19…制御装置

Claims (25)

  1. 信号メッセージを含むメッセージを移動局に同報通信する基地局と、該基地局から同報通信されるメッセージを受信処理する受信手段(9乃至19)を有する移動局とを備えてなる移動体システムに用いられる無線電話器の電力消費低減方法であって、
    a)前記信号メッセージに於ける第1の所定部分を受信する段階と、
    b)前記信号メッセージについて受信した情報に基づいて該信号メッセージが畳み込み復号化による再構成可能か否かを検出する段階と、
    c)再構成が可能である場合、前記基地局から同報通信された信号メッセージを前記移動局で受信した信号メッセージ情報を基に再構成し、前記移動局の受信手段の少なくとも一部を電力節減モードに切り替える段階と、
    d)前記再構成が不可能な場合、前記信号メッセージの一部がまだ受信されていなければ、前記基地局から前記移動局に同報通信された信号メッセージ情報の第2の所定部分を更に受信し、少なくとも前記b)及びc)の段階を反復する段階、
    とを具備する無線電話器の電力消費低減方法。
  2. 前記移動体システムが時分割多重アクセス方式であり、前記信号メッセージが、前記基地局の送信手段(19,3乃至8)によって所定数のタイムスロットに分割されており、該各タイムスロットが前記基地局から前記移動局に異なる時間で送信される請求項1に記載の方法。
  3. 前記各信号メッセージタイムスロットが、別々のTDMAフレーム内で送信され、1つの信号メッセージタイムスロットを受信するためにフレーム全体が受信される請求項2に記載の方法。
  4. 前記信号メッセージの第1の所定部分が、2つのタイムスロットを含んでいる請求項2に記載の方法。
  5. 前記信号メッセージの第2の所定部分が、1つのタイムスロットを含んでいる請求項2に記載の方法。
  6. 前記信号メッセージが、4つのタイムスロットに分割されている請求項2に記載の方法。
  7. 前記受信された信号メッセージ部分をチャネル等価器によって検出して前記受信された信号メッセージ部分がエラーを含んでいるか否かを判別し、前記信号メッセージの再構成の成功性を検出する請求項1に記載の方法。
  8. 前記信号メッセージの一部を受信後、常に該信号メッセージを再構成し、該再構成した信号メッセージに対してエラー検査を実行し、該信号メッセージの再構成の成功性を検出する請求項1に記載の方法。
  9. 前記受信した信号メッセージ部分を信号対雑音比検出器によって検出し、該受信した信号メッセージのレベルと正確性を検出すると共に、該信号メッセージの再構成の成功性を検出する請求項1に記載の方法。
  10. 前記移動体システムが符号分割多重アクセス方式である請求項1に記載の方法。
  11. 信号メッセージを含むメッセージを移動局に同報通信する基地局と、該基地局から同報通信されるメッセージを受信処理する受信手段(9乃至19)を有する移動局とを備えてなる移動体システムに用いられる無線電話器の電力消費低減方法であって、
    a)前記信号メッセージに於ける第1の所定部分を受信する段階と、
    b)前記移動局で受信した信号メッセージの畳み込み復号化による再構成を該移動局で受信した信号メッセージの情報を基にテストし、再構成が可能である場合には前記移動局の受信手段の少なくとも一部を電力節約モードに切替える段階と、
    c)前記再構成が不可能な場合には、前記信号メッセージの一部がまだ受信されていなければ、前記基地局から前記移動局に同報通信される信号メッセージ情報の第2の所定部分を更に受信し、少なくとも前記b)の段階を反復する段階と、
    を具備する無線電話器の電力消費低減方法。
  12. 基地局から同報通信される信号メッセージを含むメッセージを受信処理する受信手段(9−19)を有する移動局であって、受信した信号メッセージを基に信号メッセージの畳み込み復号化による再構成の成功性を検出する手段(12)と、当該移動局の受信手段の少なくとも一部を電力節約モードに切替える手段(19)とを具備し、
    前記受信手段(9−19)は、信号メッセージに於ける第1の所定部分のみを最初に受信するよう構成され、
    前記受信手段(9−19)は、前記信号メッセージについて受信した情報に基づいて該信号メッセージが畳み込み復号化による再構成可能か否かを検出するよう構成され、
    前記受信手段(9−19)は、再構成が可能である場合、前記基地局から同報通信された信号メッセージを前記移動局で受信した信号メッセージ情報を基に再構成し、前記受信手段(9−19)の少なくとも一部を電力節減モードに切り替えるよう構成され、
    前記受信手段(9−19)は、前記再構成が不可能な場合、前記信号メッセージの一部がまだ受信されていなければ、前記基地局から同報通信された信号メッセージ情報の第2の所定部分を更に受信し、前記信号メッセージについて受信した情報に基づいて該信号メッセージが畳み込み復号化による再構成可能か否かを検出し、再構成が可能である場合、前記基地局から同報通信された信号メッセージを前記移動局で受信した信号メッセージ情報を基に再構成し、前記再構成が不可能な場合、前記信号メッセージの一部がまだ受信されていなければ、前記基地局から同報通信された信号メッセージ情報の第2の所定部分を更に受信することを反復するよう構成される移動局。
  13. セルラー無線システムの移動局に於ける電力消費を制御するための電力消費制御方法であって、
    a)信号メッセージに於ける第1の所定部分を受信する段階と、
    b)前記受信した信号メッセージ部分に対応して前記信号メッセージの畳み込み復号化による再構成の精度を決定し、再構成が可能である場合、前記基地局から同報通信された信号メッセージを前記移動局で受信した信号メッセージ情報を基に再構成し、前記移動局の受信手段の少なくとも一部を電力節減モードに切り替え
    c)もし前記再構成の精度が所定基準を満足せず、完全な前記信号メッセージが受信されていなければ、前記信号メッセージの次の所定部分を受信し、前記b)の段階に戻る段階と、
    を具備する移動局に於ける電力消費制御方法。
  14. 前記完全な信号メッセージが受信されていない場合、前記信号メッセージの残りの部分が到来する期間、前記移動局に於けるスイッチを電力節約モードに初期化する段階を更に具備する請求項13に記載の方法。
  15. 前記再構成の精度が、前記信号メッセージの受信部分に於けるデータの信頼性測定によって決定される請求項13又は14に記載の方法。
  16. 前記再構成の精度が、前記信号メッセージの受信部分に基づいて前記信号メッセージを再構成し、該再構成の正確性を検出することによって決定される請求項13又は14に記載の方法。
  17. 前記信号メッセージが、冗長なデータを含むように符号化されている請求項13乃至16のいずれか1項に記載の方法。
  18. 前記信号メッセージが、初期モードの移動局による受信のための同報通信メッセージである請求項13乃至17のいずれか1項に記載の方法。
  19. 前記信号メッセージが、4つのタイムスロットにわたりインターリーブされた形式で同報通信される請求項13乃至18のいずれか1項に記載の方法。
  20. 前記信号メッセージの第1の所定部分が2つのタイムスロットである請求項13乃至19のいずれか1項に記載の方法。
  21. 前記信号メッセージの次の所定部分が1つのタイムスロットである請求項13乃至20のいずれか1項に記載の方法。
  22. セルラー無線システムの移動局に於ける電力消費を制御するための装置であって、
    a)メッセージの一部を受信するための受信手段と、
    b)前記メッセージの受信部分に対応するメッセージの畳み込み復号化による再構成精度を測定し、再構成が可能である場合、前記基地局から同報通信された信号メッセージを前記移動局で受信した信号メッセージ情報を基に再構成し、前記移動局の受信手段の少なくとも一部を電力節減モードに切り替えるための測定手段と、
    c)再構成の精度が所定基準を満足せず、完全な前記メッセージが受信されていなければ、前記メッセージの次の部分を受信して前記測定手段による測定に戻るための手段と、
    を具備する移動局に於ける電力消費制御装置。
  23. 前記所定基準を満足する再構成精度で作動可能な移動局内で電力節約モードを起動するための手段を更に具備する請求項22に記載の装置。
  24. 前記測定手段が、信号対雑音比の検出器を備えている請求項22又は23に記載の装置。
  25. 前記決定手段が、前記メッセージの一部分だけ与えられたメッセージを再構成するための手段を備えている請求項22又は23に記載の装置。
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