JP4057826B2 - Mobile communication terminal and its path search circuit - Google Patents

Mobile communication terminal and its path search circuit Download PDF

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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、無線アクセス方式として符号分割多元接続(CDMA:Code Division Multiple Access)方式を採用し、かつ基地局がセル内の限定されたエリアに向けて無線信号を送信するビームフォーミング機能を備えた移動通信システムにおいて使用される移動通信端末とそのパスサーチ回路に関する。
【0002】
【従来の技術】
直接拡散を用いるスペクトラム拡散無線通信システムの移動通信端末では、基地局が送信した無線信号を受信する際に、マルチパス、つまり時間的に分散した複数のパスを合成するRAKE受信機を用いることが多い。RAKE受信機は、フィンガと呼ばれる複数の受信回路によりパスごとに逆拡散を行い、その出力を位相を合わせて合成する。このため、RAKE受信機では各フィンガに対し受信すべきパスのタイミングを指定する必要があり、そのためにパスサーチャと呼ばれる回路が使用されている。
【0003】
パスサーチャは、相関器と電力検出器とからなる多数の検出回路を有し、これらの検出回路により、伝送信号中に設けられたリファレンス部と呼ばれる既知の信号をそれぞれ受信する。そして、この受信されたリファレンス部の多数のパスについてその受信タイミング及び受信レベルを検出する。そして、この検出された多数のパスの中からその受信レベルをもとに適当なパスを選択し、この選択したパスの受信タイミングをRAKE受信機のフィンガ制御部に与える。パスサーチャにおいて行われる上記適当なパスが選択されるまでの動作はパスサーチと呼ばれ、多くの信号処理が必要であり消費電力も多くなる。
【0004】
一方移動通信システムでは、基地局ごとにそのアンテナパターンを適宜構成することでそれぞれセルと呼ばれる無線エリアを構成する。セルには一般に、水平面に指向性のないアンテナを用いて構成するオムニセル(円形セル)と、扇形の指向性を持つアンテナにより構成するセクタセルとがある。このようなセル単位の通信では、一つのセル内で同時に通信できる移動局数は周波数の数と拡散符号の数に依存する。このため、セルごとの収容能力を高めるには、周波数又は拡散符号の割当数を増やす必要があるが、割り当て可能な周波数の数には限りがあり、また1周波数上で同時に使用できる拡散符号の数にも無線特性による上限があるので、収容能力の飛躍的向上は望めない。
【0005】
そこで、ビームフォーミングという技術が注目されている。ビームフォーミングは、例えば図9に示すように、基地局BSのアンテナの指向性を絞ることでセルZ内の限定されたエリアEに対し無線信号を照射するようにしたものである。ビームフォーミングを行うと、基地局BSのアンテナ利得が高まるので送信電力を低減することができ、しかも無線信号の照射エリアEが限定されるのでセル内の他のエリアへの干渉を少なくすることができる。このため、同一セル内で同一の周波数を繰り返し使用することが可能となり、これによりセルごとの収容能力を大幅に高めることができる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、セル全体に向けた送信と、限定エリアに向けたビームフォーミングによる送信とを併用するシステムでは、セル全体へ送信する伝送信号のリファレンス部と、ビームフォーミングにより送信する伝送信号のリファレンス部には、互いに異なる拡散符号が使用される。
【0007】
したがって、移動通信端末において、上記セル全体へ送信される伝送信号と、ビームフォーミングにより送信される伝送信号の両方を受信しようとすると、移動通信端末のパスサーチ回路では、上記セル全体へ送信される伝送信号のリファレンス部と、ビームフォーミングにより送信される伝送信号のリファレンス部について、別々にパスサーチを行う必要がある。このため、例えばパスサーチ回路をハードウエアで構成する場合には、同一の回路を二組設けることになるため回路構成の大型化と消費電力の増大を招く。また、パスサーチ回路をDSP(Digital Signal Processor)又はMPU(Micro Processor Unit)で構成する場合には、パスサーチに要する信号処理量が倍増して消費電力の増大を招く。このような回路構成の大型化や消費電力の増大は、小型軽量化と消費電力の低減が最重要課題の一つとなっている移動通信端末においては、きわめて好ましくない。
【0008】
この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、セル全体への伝送信号及びビームフォーミングによる伝送信号に対するパスサーチを、小規模の回路構成でかつ少ない信号処理量で行えるようにし、これにより低消費電力化を可能にした移動通信端末とそのパスサーチ回路を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するためにこの発明は、セルに対し第1のチャネル信号を送信するとともに、前記セル内の限定されたエリアに対し前記第1のチャネル信号より小さい送信出力レベルで第2のチャネル信号を送信する機能を備えた基地局との間で無線通信を行う移動通信端末において、上記第1のチャネル信号について一つのパスサーチ手段により受信パスサーチを行って当該第1のチャネル信号に係わる複数のパスを検出する。そして、この検出された第1のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを上記第1のチャネル信号のパスを選択するための第1のしきい値より低い値に設定された第2のしきい値と比較して当該第2のしきい値より受信レベルの高い複数のパスを選択し、この選択された複数のパスの受信タイミングを上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出するためのタイミング情報として相関電力検出手段に与えて、上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを検出する。そして、上記相関電力検出手段により検出された上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを第3のしきい値と比較して上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの中から受信対象の複数のパスを選択し、この選択された受信対象の複数のパスのタイミングを表す情報をRAKE受信手段に与えることにより、上記第2のチャネル信号に係わる受信すべき複数のパスを受信するようにしたものである。
【0010】
したがってこの発明によれば、第1のチャネル信号に対するパスサーチの結果を利用して第2のチャネル信号のパスが検出される。このため、第2のチャネル信号に対し受信パスサーチを行う必要がなくなり、この結果第1のチャネル信号及び第2のチャネル信号の両方についてそれぞれパスサーチを行う場合に比べ、パスサーチに要する信号処理量が低減される。また、受信パスサーチのための回路を2組用意する必要がなくなり、これにより回路規模も小さくできる。従って、端末の消費電力を大幅に低減してその分バッテリの寿命を延ばすことが可能となる。
【0011】
また、一般にビームフォーミングによる第2のチャネル信号に比べ、セル全体に向け送信される第1のチャネル信号の方が、送信レベルが大きい。このため、第1のチャネル信号の受信パスサーチ結果を利用して第2のチャネル信号のパス検出を行うことにより、第2のチャネル信号のパス検出を簡単かつ少ない処理により正確に行うことが可能となる。
【0012】
さらにこの発明は、上記第2のチャネル信号のパス検出するために用いる相関電力検出手段を、第2のチャネル信号を受信するための第2のRAKE受信手段に設けられている複数のフィンガと兼用することも特徴とする。このように構成すると、第2のチャネル信号のパスを検出するための相関電力検出手段を設ける必要がなくなので、その分回路規模をさらに小型化することができる。
【0013】
【発明の実施の形態】
図1は、この発明に係わる移動通信端末の一実施形態である携帯電話機の機能構成を示すブロック図である。この携帯電話機は、無線アクセス方式としてCDMA(Code Division Multiple Access)方式を採用している。
【0014】
図示しない基地局から送信された無線周波信号は、アンテナ1で受信されたのちアンテナ共用器2(DUP)を介して受信回路(RX)3に入力される。受信回路3は、上記無線周波信号を周波数シンセサイザ(SYN)4から出力された受信局部発振信号とミキシングして中間周波信号に周波数変換する。そして、この受信中間周波信号を直交復調して受信ベースバンド信号を得る。なお、上記周波数シンセサイザ4から発生される受信局部発振信号の周波数は、制御部12からの制御信号SYCによって指示される。
【0015】
上記受信ベースバンド信号は、CDMA信号処理部6のRAKE受信機において、パスごとに受信チャネルに割り当てられた拡散符号により逆拡散処理されたのち位相を合わせて合成され、これにより所定の伝送フォーマットの受信パケットデータが得られる。そしてこの受信パケットデータは符号復号処理部7に入力される。
【0016】
符号復号処理部7は、上記CDMA信号処理部6から出力された受信パケットデータを多重分離部によりメディアごとに分離し、この分離されたメディアデータごとに復号処理を施す。例えば復調データに音声データが含まれていれば、この音声データをスピーチコーデックにより復号する。また復調データに画像データが含まれていれば、この画像データをビデオコーデックにより復号する。この復号処理により得られたディジタル音声信号はオーディオ信号処理部8へ、またディジタル画像信号は制御部12へそれぞれ入力される。なお、復調データにメール等のコンピュータデータが含まれている場合には、このコンピュータデータは制御部12に入力される。
【0017】
オーディオ信号処理部8は、符号復号処理部7から供給されたディジタル音声信号をPCM復号してアナログ音声信号を出力する。このアナログ音声信号は、受話増幅器9にて増幅されたのちスピーカ10より拡声出力される。
【0018】
制御部12は、上記符号復号処理部7から供給されたディジタル画像信号を、ビデオメモリを介して表示部15に表示する。また、メール等のコンピュータデータについては記憶部13に保存すると共に、表示部15に表示する。なお、入力部14において例えば留守設定がなされている場合には、上記符号復号処理部7において復号処理する前の音声データ及び画像データを取り込んで、これらのデータを記憶部13に記憶させる。
【0019】
なお、携帯電話機に携帯情報端末(PDA:Personal Digital Assistance )やノート型パーソナル・コンピュータ等の外部情報端末が接続されている場合には、上記符号復号処理部7において復号処理される前のデータを制御部12から図示しない外部インタフェースを介して上記外部情報端末へ転送することも可能である。
【0020】
一方、通信時においてマイクロホン11に入力された話者の音声信号は、送話増幅器18により適正レベルまで増幅されたのち、オーディオ信号処理部8にてPCM符号化処理が施され、ディジタル音声信号となって符号復号処理部7に入力される。また、図示しないカメラにより撮像された画像信号は、制御部12によりディジタル化されて符号復号処理部7に入力される。なお、制御部12において作成されたメールデータ等のコンピュータデータも、制御部12から符号復号処理部7に入力される。
【0021】
符号復号処理部7は、オーディオ信号処理部8から出力されたディジタル音声信号より入力音声のエネルギー量を検出し、この検出結果に基づいて送信データレートを決定する。そして、上記ディジタル音声信号を上記送信データレートに応じたフォーマットの信号に符号化して送信音声データを生成する。また、制御部12から供給されたディジタル画像信号を符号化して画像データを生成する。そして、これらの音声データ及び画像データを多重分離部で所定の伝送フォーマットに従いパケットに多重化してCDMA信号処理部6へ出力する。なお、制御部12からメール等のコンピュータデータが出力された場合にも、このコンピュータデータを上記パケットに多重化する。
【0022】
CDMA信号処理部6は、上記符号復号処理部7から出力された送信パケットに対し送信チャネルに割り当てられた拡散符号を用いてスペクトラム拡散処理を施す。そしてその出力信号を送信回路(TX)5へ出力する。送信回路5は、上記スペクトラム拡散された信号を例えばQPSK方式等のディジタル変調方式を使用して変調する。そして、このディジタル変調により生成された送信信号を、周波数シンセサイザ4から発生される送信局部発振信号と合成して無線周波信号に周波数変換する。そして、制御部12により指示される送信電力レベルとなるように上記無線周波信号を高周波増幅する。この増幅された送信無線周波信号は、アンテナ共用器2を介してアンテナ1に供給され、このアンテナ1から接続中の基地局へ向けて送信される。
【0023】
入力部14には、ダイヤルキーに加え、発信キー、電源キー、終了キー、音量調節キー、モード指定キー等の機能キー群が設けられている。また表示部15には、LCD表示器やLEDランプが設けられている。LCD表示器には、先に述べたように送受信画像データやメールデータが表示され、さらに電話帳や通信相手端末の電話番号、送受信履歴、自端末の動作状態等も表示される。またLEDランプは、着信報知やバッテリ16のDischarge 状態を表示するために使用される。なお、17は電源回路であり、バッテリ16の出力をもとに所定の動作電源電圧Vccを生成して各回路部に供給する。
【0024】
ところで、無線アクセス方式としてW−CDMA FDD(Wideband-Code Division Multiple Access Frequency Division Duplex)方式を採用した移動通信システムでは、基地局の送信モードとして、図8に示したようにセルZ全域に対し無線信号を送信する全セル送信モードと、セルZ内の限定されたエリアEに対し無線信号を照射するビームフォーミング送信モードが定義されている。
【0025】
全セル送信モードにより送信する無線信号と、ビームフォーミング送信モードにより送信する無線信号は、同一周波数で拡散符号を異ならせることにより移動局で分離可能である。いずれのモードの無線信号にも、移動局がパスサーチを行う際に受信するリファレンス部が挿入される。リファレンス部としては共通パイロットチャネル(CPICH)が用いられ、全セル送信モードの共通パイロットチャネルはP−CPICHと呼ばれ、またビームフォーミング送信モードの共通パイロットチャネルはS−CPICHと呼ばれる。
【0026】
各基地局は、全セル送信モードでは上記P−CPICHと共通制御チャネル(PCCPCH)を送信し、一方ビームフォーミング送信モードでは上記S−CPICHと個別チャネル(DPCH)を送信する。
【0027】
さて、この実施形態の携帯電話機はCDMA信号処理部6に、上記各送信モードに対応するための回路を備えている。図2は、その構成を示すブロック図である。
【0028】
すなわちCDMA信号処理部6は、共通チャネル用のRAKE受信機70と、個別チャネル用のRAKE受信機80とを個別に備え、さらにこれらのRAKE受信機70,80に対し共通に使用されるパスサーチ部60を備えている。
【0029】
パスサーチ部60は、共通チャネル用のパスサーチャ60aと、個別チャネル用の相関電力検出器60bと、パスタイミング選択回路60cとから構成される。
【0030】
共通チャネル用パスサーチャ60aは、基地局から全セル送信モードで送信された共通パイロットチャネルP−CPICHについて受信パスサーチを行って複数のパスを検出するもので、例えば図3に示すようにタイミング制御部61と、多数の相関器621〜62n及び電力検出器631〜63nと、第1及び第2のパス選択部64,65とから構成される。
【0031】
すなわち、各相関器621〜62nではそれぞれ、タイミング制御部61により固定的に設定されたタイミングにおいて、受信ベースバンド信号と拡散符号との相関が求められる。電力検出器631〜63nではそれぞれ、上記相関器621〜62nの相関出力の電力値が検出される。第1のパス選択部64は、上記電力検出器631〜63nにより検出された各相関電力値を第1のしきい値TH1 とそれぞれ比較する。そして、相関電力値がこの第1のしきい値TH1 以上となる信号についてこれをパスとして選択し、この選択したパスのタイミングを共通チャネル用のパスタイミング情報PCSとして共通チャネル用RAKE受信機70に与える。
【0032】
第2のパス選択部65は、上記電力検出器631〜63nにより検出された各相関電力値を第2のしきい値TH2 とそれぞれ比較する。そして、相関電力値がこの第2のしきい値TH2 以上となる信号についてこれをパスとして選択し、この選択したパスの受信タイミングを個別チャネルのパスを検出するためのタイミング情報SPSとして個別チャネル用相関電力検出器60bに与える。
【0033】
個別チャネル用相関電力検出器60bは、例えば個別チャネル用の共通パイロットチャネルS−CPICHについて検出しようとするパスの最大数に対応する数の相関器及び電力検出器を有する。そして、上記第2のパス選択部65から与えられるパスタイミング情報SPSに従い、上記相関器及び電力検出器により共通パイロットチャネルS−CPICHの各パスの電力値を検出する。
【0034】
パスタイミング選択回路60cは、上記個別チャネル用相関電力検出器60bにより検出された共通パイロットチャネルS−CPICHの各パスの電力値をしきい値TH3 と比較する。そして、電力値がしきい値TH3 に満たないパスを除去し、残ったパスの受信タイミングを個別チャネル用のパスタイミング情報SCSとして、個別チャネル用のRAKE受信機80に与える。
【0035】
共通チャネル用のRAKE受信機70は、上記パスサーチ部60の共通チャネル用パスサーチャ60aから与えられたパスタイミング情報PCSに従い、基地局が全セル送信モードで送信した共通チャネルの無線信号をRAKE受信する。図4は、その回路構成を示す図である。
【0036】
すなわち、共通チャネル用のRAKE受信機70は、複数のフィンガ721〜72mと、これらのフィンガ721〜72mを制御するフィンガ制御部71と、信号合成部73とから構成される。このうちフィンガ721〜72mは、相関器72aと復号器72bとからなり、相関器72aは拡散符号発生器72cと、乗算器72dと、積分器72eとから構成される。拡散符号発生器72cは共通制御チャネル用の拡散符号を発生する。
【0037】
フィンガ制御部71は、上記与えられたパスタイミング情報PCSに従い、各フィンガ721〜72mの拡散符号発生器72c及び積分器72eに対しそれぞれ拡散符号の発生位相及び積分期間を指定する。各フィンガ721〜72mはそれぞれ、共通制御チャネルの受信ベースバンド信号に対しスペクトラム逆拡散を行ってパスの受信信号を得、この各パスの受信信号を復号器72bで復号したのち信号合成部73へ出力する。信号合成部73は、各フィンガ721〜72mからそれぞれ出力された各パスの受信データをシンボル合成し、合成された受信データをRAKE受信信号として前記符号復号処理部7に供給する。
【0038】
個別チャネル用のRAKE受信機80も、上記共通チャネル用のRAKE受信機70と同様の回路構成をなす。そして、基地局がビームフォーミング送信モードで送信した個別チャネル信号の複数のパスをそれぞれ、上記パスサーチ部60のパスタイミング選択回路60cから与えられる個別チャネル用のパスタイミング情報SCSに従い、個別チャネル用の拡散符号によりスペクトラム逆拡散する。そして、この逆拡散された各パスの受信信号を復号処理したのちシンボル合成し、この合成された受信データを個別チャネルのRAKE受信信号として前記符号復号処理部7に供給する。
【0039】
次に、以上のように構成された携帯電話機のCDMA信号処理部6において行われるパスサーチ処理動作を説明する。図5はその処理手順と処理内容を示すフローチャートである。
【0040】
制御部12からパスサーチの指示が入力されると、先ずパスサーチ部60の共通チャネル用パスサーチャ60aにおいて共通チャネルの受信パスサーチが行われる(ステップ5a)。この共通チャネルの受信パスサーチは、共通パイロットチャネルP−CPICHに対し行われる。そして、第1のパス選択部64において、上記受信パスサーチにより検出された多数のパスの相関電力値が第1のしきい値TH1 とそれぞれ比較され、相関電力値が第1のしきい値TH1 以上のパスが選択される(ステップ5b)。
【0041】
例えば、いま上記受信パスサーチにより図6に示すような多数のパスが検出されたとする。この場合には、上記第1のパス選択部64により、上記検出された多数のパスの中から、相関電力値が第1のしきい値TH1 以上となる複数のパス、つまり受信タイミングt1,t4,t5,t6,t7のパスが選択される。
【0042】
そして、上記選択された複数のパスの受信タイミングは、共通チャネル用のパスタイミング情報PCSとして共通チャネル用RAKE受信機70に与えられる(ステップ5c)。この結果、共通チャネル用RAKE受信機70では、各フィンガにおいて、上記共通チャネル用のパスタイミング情報PCSに従い上記選択された各パスの逆拡散処理が行われ、この逆拡散された各パスの受信データがシンボル合成されたのち、共通チャネルのRAKE受信信号として符号復号処理部7に供給される。
【0043】
一方、上記共通チャネル用パスサーチャ60aにおいて共通チャネルの受信パスサーチ結果が得られると、第2のパス選択部65により、上記検出された多数のパスの中から、相関電力値が第2のしきい値TH2 以上となる複数のパスが選択される(ステップ5d)。例えば、図6に示した例では、受信タイミングt1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8のパスが選択される。そして、この選択された複数のパスの受信タイミングは、個別チャネルのパスを検出するためのパスタイミング情報SPSとして個別チャネル用相関電力検出器60bに与えられる。
【0044】
個別チャネル用相関電力検出器60bでは、上記第2のパス選択部65から与えられたパスタイミング情報SPSに従い、上記個別チャネル用として選択された複数のパスの相関電力値が検出される(ステップ5e)。このパスの検出は、共通パイロットチャネルS−CPICHに対し行われる。この個別チャネル用の相関電力値の検出処理により、個別チャネルの無線信号に係わるマルチパスのみが検出される。例えば、いま基地局BSから移動通信端末MSまでの間で、図8に示すようなマルチパスが発生しているものとすると、上記個別チャネル用相関電力検出器60bのパス検出処理では、障害物Aにより反射されたパスPaは検出されず、障害物Bにより反射されたパスPbのみが検出される。
【0045】
そうして個別チャネルに係わる複数のパスの相関電力値が検出されると、パスタイミング選択回路60cにより、上記検出された複数のパスの相関電力値がしきい値TH3 と比較される。この比較処理により、相関電力値がしきい値TH3 に満たないパスが削除されて、相関電力値が十分に大きいパスのみが選択される(ステップ5f)。例えばいま、上記個別チャネルのパス検出処理により図7に示すような複数のパスの相関電力値が検出されたとすると、これらのパスの中から受信タイミングt1,t3,t4のパスが選択される。そして、この選択された各パスの受信タイミングを表す情報SCSが、個別チャネル用RAKE受信機80に与えられる(ステップ5g)。
【0046】
個別チャネル用RAKE受信機80では、各フィンガにおいて、上記個別チャネル用のパスタイミング情報SCSに従い上記選択された各パスの逆拡散処理が行われ、この逆拡散された各パスの受信データがシンボル合成されたのち、個別チャネルのRAKE受信信号として符号復号処理部7に供給される。
【0047】
以上述べたようにこの実施形態に係わるパスサーチ部60では、先ず共通チャネル用パスサーチャ60aにより共通チャネルについて受信パスサーチを行い、そのサーチ結果をもとに共通チャネルのパスを受信するための複数のパスを選択してそのパスタイミング情報PCSを共通チャネル用のRAKE受信機70に与える。またそれと共に、上記共通チャネルのパスサーチ結果をもとに、個別チャネルで受信すべき複数のパスを選択してそのパスタイミング情報SPSを個別チャネル用相関電力検出器60bに与え、この相関電力検出器60bにより個別チャネルにより受信される複数のパスを検出する。そして、この検出された複数のパスの中から相関電力値がしきい値TH3 以上のパスを選択して、この選択された各パスのパスタイミング情報SCSを個別チャネル用のRAKE受信機70に与えるようにしている。
【0048】
したがって、基地局BSからセル全体に向け送信される共通チャネルのパスサーチ結果を利用して、基地局BSからビームフォーミングにより送信される個別チャネルのパスが検出される。このため、個別チャネルに対し独立して受信パスサーチ処理を行う必要がなくなり、この結果共通チャネル及び個別チャネルの両方についてそれぞれパスサーチを行う場合に比べ、パスサーチに要する信号処理量が大幅に低減される。また、パスサーチャを2個設ける必要がなくなるので、パスサーチ部60の回路規模も小さくできる。このため、移動通信端末の消費電力は大幅に低減され、これによりバッテリの寿命を延ばすことが可能となる。
【0049】
通常、パスサーチャは多数の相関器と電力検出器を使用して広い時間範囲に渡りサーチを行うように構成されているので、回路構成及び処理量がきわめて大きくなる。これに対し相関電力増幅器60bは、予め選択された複数のパスの相関電力値を検出するだけであるため、比較的少数の相関器及び電力検出器を備えるだけで済む。したがって、パスサーチャに比べ回路構成及び信号処理量は小型及び少量となり、この結果きわめて大きな消費電力低減効果が奏せられる。
【0050】
さらに、一般にセル全体Zに向け送信される共通チャネルは、ビームフォーミングにより送信される個別チャネルに比べ、送信出力レベルが大きい。このため、共通チャネルの受信パスサーチ結果を利用して個別チャネルのパス検出を行うことにより、個別チャネルのパス検出処理を簡単かつ少ない処理量で正確に行うことができる。
【0051】
なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、前記実施形態では個別チャネルの受信パス検出処理を個別チャネル用相関電力検出器60bで行うようにしたが、この個別チャネルのパス検出処理を個別チャネル用RAKE受信機80のフィンガで行うようにしてもよい。このように構成すると、個別チャネル用の相関電力検出器60bを不要にすることができ、その結果回路規模をさらに小型化することができる。
【0052】
これは、例えばRAKE受信機80の各フィンガを時分割で動作させ、一方の期間に個別チャネルのパス検出処理を行わせると共に、他方の期間にRAKE受信処理を行わせることで実現できる。また、RAKE受信機80に設けられた複数のフィンガを第1のグループと第2のグループに二分し、第1のグループに個別チャネルのパス検出処理を行わせ、第2のグループにRAKE受信処理を行わせることによっても実現できる。
【0053】
また前記実施形態では、共通チャネル用のRAKE受信機70と、個別チャネル用のRAKE受信機80とを別個に設けたが、1個のRAKE受信機を時分割で動作させることで、共通チャネル用のRAKE受信処理と個別チャネル用のRAKE受信処理をそれぞれ行うようにしてもよい。さらに、時分割動作させる代わりに、1個のRAKE受信機に設けられた複数のフィンガを第1のグループと第2のグループに二分し、第1のグループに共通チャネル用のRAKE受信処理を行わせ、第2のグループに個別チャネル用のRAKE受信処理を行わせるようにしてもよい。
【0054】
その他、移動通信端末の種類やその構成、パスサーチの処理手順とその内容、パスの選択条件(しきい値TH1 ,TH2 ,TH3 )等についても、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。
【0055】
【発明の効果】
以上詳述したようにこの発明では、セルに対し第1のチャネル信号を送信すると共に、前記セル内の限定されたエリアに対し前記第1のチャネル信号より小さい送信出力レベルで第2のチャネル信号を送信する機能を備えた基地局との間で無線通信を行う移動通信端末にあって、上記第1のチャネル信号について一つのパスサーチ手段により受信パスサーチを行って当該第1のチャネル信号に係わる複数のパスを検出する。そして、この検出された第1のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを上記第1のチャネル信号のパスを選択するための第1のしきい値より低い値に設定された第2のしきい値と比較して当該第2のしきい値より受信レベルの高い複数のパスを選択し、この選択された複数のパスの受信タイミングを上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出するためのタイミング情報として相関電力検出手段に与えて、上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを検出する。そして、上記相関電力検出手段により検出された上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを第3のしきい値と比較して上記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの中から受信対象の複数のパスを選択し、この選択された受信対象の複数のパスのタイミングを表す情報をRAKE受信手段に与えることにより、上記第2のチャネル信号に係わる受信すべき複数のパスを受信するようにしている。
さらに、上記第2のチャネル信号のパスを検出するために用いる相関電力検出手段を、第2のチャネル信号を受信するための第2のRAKE受信手段に設けられている複数のフィンガと兼用するようにしている。
【0056】
したがってこの発明によれば、第1のチャネル信号に対するパスサーチの結果を利用して第2のチャネル信号のパス検出を行うことにより、第2のチャネル信号に対し受信パスサーチを行う必要がなくなる。このため、セル全体への伝送信号及びビームフォーミングによる伝送信号に対するパスサーチを、小規模の回路構成でかつ少ない信号処理量で行うことができ、これにより低消費電力化を可能にする移動通信端末とそのパスサーチ回路を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明に係わる移動通信端末の一実施形態である携帯電話機の構成を示すブロック図。
【図2】 図1に示した携帯電話機内のCDMA信号処理部の構成を示す回路ブロック図。
【図3】 図2に示したCDMA信号処理部に設けられる共通チャネル用パスサーチャの構成を示す回路ブロック図。
【図4】 図2に示したCDMA信号処理部に設けられる共通チャネル用RAKE受信機の構成を示す回路ブロック図。
【図5】 図2に示したCDMA信号処理部において行われるパスサーチ処理の手順と内容を示すフローチャート。
【図6】 図3に示した共通チャネル用パスサーチャのパスサーチ出力の一例を示す図。
【図7】 図2に示したCDMA信号処理部に設けられる個別チャネル用相関電力検出器のパス検出出力の一例を示す図。
【図8】 図2に示したCDMA信号処理部において行われるパスサーチ処理動作を説明するための図。
【図9】 全セル送信モード及びビームフォーミング送信モードの一例を説明するための図。
【符号の説明】
BS…基地局
MS…移動通信端末
Z…セル
E…ビームフォーミング対象エリア
1…アンテナ
2…アンテナ共用器(DUP)
3…受信回路(RX)
4…周波数シンセサイザ(SYN)
5…送信回路(TX)
6…CDMA信号処理部
7…圧縮伸張処理部
8…PCM符号処理部
9…受話増幅器
10…スピーカ
11…マイクロホン
12…制御部
13…記憶部
14…入力部
15…表示部
16…バッテリ
17…電源回路
18…送話増幅器
60…パスサーチ部
61…タイミング制御部
621〜62n…相関器
631〜63n…電力検出器
64…第1のパス選択部
65…第2のパス選択部
60a…共通チャネル用パスサーチャ
60b…個別チャネル用相関電力検出器
60c…パスタイミング選択回路
70…共通チャネル用RAKE受信機
71…フィンガ制御部
721〜72m…フィンガ
72a…相関器
72b…復号器
72c…拡散符号発生器
72d…乗算器
73…信号合成部
80…個別チャネル用RAKE受信機
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention employs a code division multiple access (CDMA) system as a radio access system, and has a beam forming function in which a base station transmits a radio signal toward a limited area in a cell. The present invention relates to a mobile communication terminal used in a mobile communication system and its path search circuit.
[0002]
[Prior art]
In a mobile communication terminal of a spread spectrum wireless communication system using direct spreading, when receiving a radio signal transmitted by a base station, a multipath, that is, a RAKE receiver that combines a plurality of temporally dispersed paths may be used. Many. The RAKE receiver performs despreading for each path by a plurality of receiving circuits called fingers, and combines the outputs in phase. For this reason, in the RAKE receiver, it is necessary to specify the timing of a path to be received for each finger, and for this purpose, a circuit called a path searcher is used.
[0003]
The path searcher has a large number of detection circuits including a correlator and a power detector, and each of these detection circuits receives a known signal called a reference unit provided in the transmission signal. Then, the reception timing and reception level are detected for a large number of paths of the received reference section. Then, an appropriate path is selected from the detected many paths based on the reception level, and the reception timing of the selected path is given to the finger control unit of the RAKE receiver. The operation performed in the path searcher until the appropriate path is selected is called path search, which requires a lot of signal processing and increases power consumption.
[0004]
On the other hand, in a mobile communication system, a radio area called a cell is configured by appropriately configuring the antenna pattern for each base station. In general, the cell includes an omni cell (circular cell) configured by using an antenna having no directivity on a horizontal plane and a sector cell configured by an antenna having a fan-shaped directivity. In such cell unit communication, the number of mobile stations that can simultaneously communicate in one cell depends on the number of frequencies and the number of spreading codes. For this reason, in order to increase the capacity of each cell, it is necessary to increase the number of allocated frequencies or spreading codes. However, the number of frequencies that can be allocated is limited, and the number of spreading codes that can be used simultaneously on one frequency is limited. Since the number has an upper limit due to radio characteristics, a dramatic improvement in accommodation capacity cannot be expected.
[0005]
Therefore, a technique called beam forming is attracting attention. In the beam forming, for example, as shown in FIG. 9, a radio signal is irradiated to a limited area E in the cell Z by narrowing the directivity of the antenna of the base station BS. When beam forming is performed, the antenna gain of the base station BS is increased, so that the transmission power can be reduced. Further, since the radio signal irradiation area E is limited, interference with other areas in the cell can be reduced. it can. For this reason, it becomes possible to repeatedly use the same frequency within the same cell, and thereby the capacity of each cell can be greatly increased.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, in a system that uses both transmission for the entire cell and transmission by beamforming for a limited area, there are a reference part for a transmission signal to be transmitted to the entire cell and a reference part for a transmission signal to be transmitted by beamforming. Different spreading codes are used.
[0007]
Therefore, when a mobile communication terminal tries to receive both a transmission signal transmitted to the entire cell and a transmission signal transmitted by beam forming, the path search circuit of the mobile communication terminal transmits the entire cell. It is necessary to perform path search separately for the reference part of the transmission signal and the reference part of the transmission signal transmitted by beamforming. For this reason, when the path search circuit is configured by hardware, for example, two sets of the same circuit are provided, resulting in an increase in circuit configuration and an increase in power consumption. When the path search circuit is configured by a DSP (Digital Signal Processor) or MPU (Micro Processor Unit), the amount of signal processing required for the path search is doubled, resulting in an increase in power consumption. Such an increase in circuit configuration and an increase in power consumption are extremely undesirable for mobile communication terminals in which miniaturization and weight reduction and reduction of power consumption are one of the most important issues.
[0008]
The present invention has been made paying attention to the above circumstances, and the object of the present invention is to perform a path search for a transmission signal to the whole cell and a transmission signal by beam forming with a small circuit configuration and a small signal processing amount. It is an object of the present invention to provide a mobile communication terminal and a path search circuit for the mobile communication terminal that can perform power consumption and thereby reduce power consumption.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
  In order to achieve the above object, the present invention transmits a first channel signal to a cell and performs a limited area within the cell.With a transmission power level smaller than the first channel signalIn a mobile communication terminal that performs radio communication with a base station having a function of transmitting a second channel signal, the first channel signal is subjected to reception path search by one path search means, and the first channel signal is transmitted. A plurality of paths related to the channel signal are detected. Then, the second level is set such that the reception levels of the plurality of paths related to the detected first channel signal are lower than the first threshold value for selecting the path of the first channel signal. A plurality of paths having a reception level higher than the second threshold value are selected compared with the threshold value, and a plurality of paths related to the second channel signal are detected based on reception timings of the selected plurality of paths. Is provided to the correlation power detection means as timing information for detecting the reception levels of a plurality of paths related to the second channel signal. Then, the reception levels of the plurality of paths related to the second channel signal detected by the correlation power detection means are compared with a third threshold value, and the level is selected from the plurality of paths related to the second channel signal. A plurality of paths to be received related to the second channel signal are received by selecting a plurality of paths to be received and giving information indicating the timing of the selected plurality of paths to be received to the RAKE receiving means. It is what you do.
[0010]
Therefore, according to the present invention, the path of the second channel signal is detected using the result of the path search for the first channel signal. For this reason, it is not necessary to perform a reception path search for the second channel signal. As a result, the signal processing required for the path search is compared with the case where the path search is performed for both the first channel signal and the second channel signal. The amount is reduced. In addition, it is not necessary to prepare two sets of circuits for receiving path search, thereby reducing the circuit scale. Therefore, it is possible to greatly reduce the power consumption of the terminal and extend the battery life accordingly.
[0011]
In general, the first channel signal transmitted toward the entire cell has a higher transmission level than the second channel signal by beam forming. For this reason, by performing path detection of the second channel signal using the reception path search result of the first channel signal, path detection of the second channel signal can be accurately performed with simple and few processes. It becomes.
[0012]
  furtherThis invention, Path of the second channel signalThedetectionThe correlation power detection means used for this purpose is also used as a plurality of fingers provided in the second RAKE reception means for receiving the second channel signal. When configured in this way,Second channel signal pathCorrelation power detection means for detectingThere is no need to provideRuTherefore, the circuit scale can be further reduced accordingly.
[0013]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of a mobile phone which is an embodiment of a mobile communication terminal according to the present invention. This mobile phone employs a CDMA (Code Division Multiple Access) system as a wireless access system.
[0014]
A radio frequency signal transmitted from a base station (not shown) is received by the antenna 1 and then input to the reception circuit (RX) 3 via the antenna duplexer 2 (DUP). The reception circuit 3 mixes the radio frequency signal with the reception local oscillation signal output from the frequency synthesizer (SYN) 4 and converts the frequency into an intermediate frequency signal. The received intermediate frequency signal is orthogonally demodulated to obtain a received baseband signal. The frequency of the reception local oscillation signal generated from the frequency synthesizer 4 is instructed by a control signal SYC from the control unit 12.
[0015]
The received baseband signal is despread by the spreading code assigned to the receiving channel for each path in the RAKE receiver of the CDMA signal processing unit 6 and then synthesized by matching the phase. Received packet data is obtained. The received packet data is input to the code decoding processor 7.
[0016]
The code decoding processing unit 7 separates the received packet data output from the CDMA signal processing unit 6 for each medium by the demultiplexing unit, and performs decoding processing for each separated media data. For example, if the demodulated data includes audio data, the audio data is decoded by the speech codec. If the demodulated data includes image data, the image data is decoded by a video codec. The digital audio signal obtained by this decoding process is input to the audio signal processing unit 8 and the digital image signal is input to the control unit 12. When the demodulated data includes computer data such as mail, this computer data is input to the control unit 12.
[0017]
The audio signal processing unit 8 performs PCM decoding on the digital audio signal supplied from the code decoding processing unit 7 and outputs an analog audio signal. The analog audio signal is amplified by the receiving amplifier 9 and then output from the speaker 10 as a loud voice.
[0018]
The control unit 12 displays the digital image signal supplied from the code decoding processing unit 7 on the display unit 15 via the video memory. Computer data such as mail is stored in the storage unit 13 and displayed on the display unit 15. For example, when the absence setting is made in the input unit 14, the audio data and the image data before being decoded in the code decoding processing unit 7 are taken in and stored in the storage unit 13.
[0019]
If an external information terminal such as a personal digital assistant (PDA) or a notebook personal computer is connected to the mobile phone, the data before being decoded by the encoding / decoding processing unit 7 is stored. It is also possible to transfer from the control unit 12 to the external information terminal via an external interface (not shown).
[0020]
On the other hand, the voice signal of the speaker input to the microphone 11 during communication is amplified to an appropriate level by the transmission amplifier 18 and then subjected to PCM encoding processing by the audio signal processing unit 8 to obtain a digital voice signal. And input to the code decoding processing unit 7. An image signal captured by a camera (not shown) is digitized by the control unit 12 and input to the code decoding processing unit 7. Computer data such as mail data created in the control unit 12 is also input from the control unit 12 to the code decoding processing unit 7.
[0021]
The code decoding processing unit 7 detects the energy amount of the input voice from the digital voice signal output from the audio signal processing unit 8, and determines the transmission data rate based on the detection result. The digital audio signal is encoded into a signal having a format corresponding to the transmission data rate to generate transmission audio data. Further, the digital image signal supplied from the control unit 12 is encoded to generate image data. Then, the audio data and the image data are multiplexed into packets according to a predetermined transmission format by the demultiplexing unit and output to the CDMA signal processing unit 6. Even when computer data such as mail is output from the control unit 12, the computer data is multiplexed into the packet.
[0022]
The CDMA signal processing unit 6 performs spread spectrum processing on the transmission packet output from the code decoding processing unit 7 using the spreading code assigned to the transmission channel. Then, the output signal is output to the transmission circuit (TX) 5. The transmission circuit 5 modulates the spectrum spread signal using a digital modulation method such as a QPSK method. Then, the transmission signal generated by the digital modulation is combined with the transmission local oscillation signal generated from the frequency synthesizer 4 and converted into a radio frequency signal. Then, the radio frequency signal is amplified at a high frequency so that the transmission power level instructed by the control unit 12 is obtained. The amplified transmission radio frequency signal is supplied to the antenna 1 via the antenna duplexer 2, and transmitted from the antenna 1 to the connected base station.
[0023]
In addition to the dial keys, the input unit 14 is provided with a group of function keys such as a call key, a power key, an end key, a volume control key, and a mode designation key. The display unit 15 is provided with an LCD display and an LED lamp. As described above, the LCD display displays the transmission / reception image data and the mail data, and further displays the phone book, the telephone number of the communication partner terminal, the transmission / reception history, the operation state of the terminal itself, and the like. The LED lamp is used for notifying incoming calls and displaying the discharge state of the battery 16. Reference numeral 17 denotes a power supply circuit, which generates a predetermined operating power supply voltage Vcc based on the output of the battery 16 and supplies it to each circuit unit.
[0024]
By the way, in a mobile communication system adopting a W-CDMA FDD (Wideband-Code Division Multiple Access Frequency Division Duplex) system as a radio access system, as a transmission mode of the base station, as shown in FIG. An all-cell transmission mode for transmitting a signal and a beamforming transmission mode for irradiating a limited area E in the cell Z with a radio signal are defined.
[0025]
A radio signal transmitted in the all-cell transmission mode and a radio signal transmitted in the beamforming transmission mode can be separated by the mobile station by making the spreading code different at the same frequency. A reference part received when the mobile station performs a path search is inserted into the radio signal in any mode. A common pilot channel (CPICH) is used as the reference section, the common pilot channel in the all-cell transmission mode is called P-CPICH, and the common pilot channel in the beamforming transmission mode is called S-CPICH.
[0026]
Each base station transmits the P-CPICH and the common control channel (PCCPCH) in the all-cell transmission mode, while transmitting the S-CPICH and the dedicated channel (DPCH) in the beamforming transmission mode.
[0027]
In the cellular phone of this embodiment, the CDMA signal processing unit 6 includes a circuit for corresponding to each transmission mode. FIG. 2 is a block diagram showing the configuration.
[0028]
That is, the CDMA signal processing unit 6 includes a RAKE receiver 70 for a common channel and a RAKE receiver 80 for a dedicated channel, and further, a path search used in common for these RAKE receivers 70 and 80. Part 60 is provided.
[0029]
The path search unit 60 includes a path searcher 60a for a common channel, a correlation power detector 60b for an individual channel, and a path timing selection circuit 60c.
[0030]
The common channel path searcher 60a detects a plurality of paths by performing a reception path search for the common pilot channel P-CPICH transmitted from the base station in the all-cell transmission mode. For example, as shown in FIG. Section 61, a number of correlators 621 to 62n, power detectors 631 to 63n, and first and second path selection sections 64 and 65.
[0031]
That is, in each correlator 621 to 62n, the correlation between the received baseband signal and the spreading code is obtained at the timing fixedly set by the timing control unit 61. The power detectors 631 to 63n detect the power values of the correlation outputs of the correlators 621 to 62n, respectively. The first path selection unit 64 compares each correlation power value detected by the power detectors 631 to 63n with the first threshold value TH1. A signal having a correlation power value equal to or higher than the first threshold value TH1 is selected as a path, and the timing of the selected path is set as common channel path timing information PCS to the common channel RAKE receiver 70. give.
[0032]
The second path selection unit 65 compares each correlation power value detected by the power detectors 631 to 63n with the second threshold value TH2. Then, a signal having a correlation power value equal to or greater than the second threshold TH2 is selected as a path, and the reception timing of the selected path is used as timing information SPS for detecting the path of the dedicated channel. This is given to the correlation power detector 60b.
[0033]
The dedicated channel correlation power detector 60b includes, for example, a number of correlators and power detectors corresponding to the maximum number of paths to be detected for the common pilot channel S-CPICH for dedicated channels. Then, according to the path timing information SPS given from the second path selection unit 65, the correlator and the power detector detect the power value of each path of the common pilot channel S-CPICH.
[0034]
The path timing selection circuit 60c compares the power value of each path of the common pilot channel S-CPICH detected by the dedicated channel correlation power detector 60b with a threshold value TH3. Then, the path whose power value is less than the threshold value TH3 is removed, and the reception timing of the remaining path is given to the RAKE receiver 80 for dedicated channels as path timing information SCS for dedicated channels.
[0035]
The common channel RAKE receiver 70 receives the common channel radio signal transmitted by the base station in the all-cell transmission mode according to the path timing information PCS given from the common channel path searcher 60a of the path search unit 60. To do. FIG. 4 is a diagram showing the circuit configuration.
[0036]
That is, the RAKE receiver 70 for the common channel includes a plurality of fingers 721 to 72m, a finger control unit 71 that controls the fingers 721 to 72m, and a signal synthesis unit 73. Of these, the fingers 721 to 72m include a correlator 72a and a decoder 72b, and the correlator 72a includes a spread code generator 72c, a multiplier 72d, and an integrator 72e. The spreading code generator 72c generates a spreading code for the common control channel.
[0037]
The finger control unit 71 designates the generation phase and the integration period of the spread code for the spread code generator 72c and the integrator 72e of each finger 721 to 72m according to the given path timing information PCS. Each of the fingers 721 to 72m performs spectrum despreading on the received baseband signal of the common control channel to obtain a received signal of the path, and the received signal of each path is decoded by the decoder 72b and then to the signal synthesis unit 73. Output. The signal synthesis unit 73 symbol-synthesizes the received data of each path output from each of the fingers 721 to 72m, and supplies the synthesized received data to the code decoding processing unit 7 as a RAKE reception signal.
[0038]
The dedicated channel RAKE receiver 80 also has the same circuit configuration as the common channel RAKE receiver 70. Then, the plurality of paths of the dedicated channel signal transmitted by the base station in the beamforming transmission mode, respectively, for the dedicated channel according to the dedicated channel path timing information SCS given from the path timing selection circuit 60c of the path search unit 60. The spectrum is despread by the spreading code. Then, the despread received signal of each path is decoded and symbol-synthesized, and the combined received data is supplied to the code decoding processing unit 7 as a RAKE received signal of a dedicated channel.
[0039]
Next, a path search processing operation performed in the CDMA signal processing unit 6 of the mobile phone configured as described above will be described. FIG. 5 is a flowchart showing the processing procedure and processing contents.
[0040]
When a path search instruction is input from the control unit 12, a common channel reception path search is first performed in the common channel path searcher 60a of the path search unit 60 (step 5a). This common channel reception path search is performed for the common pilot channel P-CPICH. Then, in the first path selection unit 64, the correlation power values of a large number of paths detected by the reception path search are respectively compared with the first threshold value TH1, and the correlation power value is set to the first threshold value TH1. The above path is selected (step 5b).
[0041]
For example, assume that a large number of paths as shown in FIG. 6 are detected by the reception path search. In this case, a plurality of paths with a correlation power value equal to or higher than the first threshold value TH1 among the many paths detected by the first path selection unit 64, that is, reception timings t1 and t4. , T5, t6, t7 are selected.
[0042]
The reception timings of the selected plurality of paths are given to the common channel RAKE receiver 70 as the common channel path timing information PCS (step 5c). As a result, in the common channel RAKE receiver 70, each finger performs despread processing on each of the selected paths in accordance with the common channel path timing information PCS, and the despread received data on each path. Are combined with each other and then supplied to the code decoding processing unit 7 as a RAKE reception signal of a common channel.
[0043]
On the other hand, when the reception path search result of the common channel is obtained in the common channel path searcher 60a, the second path selection unit 65 sets the correlation power value to the second value from the detected many paths. A plurality of paths having a threshold value TH2 or more are selected (step 5d). For example, in the example shown in FIG. 6, the paths at the reception timings t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, and t8 are selected. The reception timings of the selected plurality of paths are given to the dedicated channel correlation power detector 60b as path timing information SPS for detecting the dedicated channel path.
[0044]
The dedicated channel correlation power detector 60b detects the correlation power values of the plurality of paths selected for the dedicated channel in accordance with the path timing information SPS given from the second path selection unit 65 (step 5e). ). This path detection is performed for the common pilot channel S-CPICH. Only the multipath related to the radio signal of the dedicated channel is detected by the detection processing of the correlation power value for the dedicated channel. For example, assuming that a multipath as shown in FIG. 8 is generated between the base station BS and the mobile communication terminal MS, the path detection process of the dedicated channel correlation power detector 60b is an obstacle. The path Pa reflected by A is not detected, and only the path Pb reflected by the obstacle B is detected.
[0045]
When the correlation power values of the plurality of paths related to the dedicated channel are detected, the path timing selection circuit 60c compares the detected correlation power values of the plurality of paths with the threshold value TH3. By this comparison processing, a path whose correlation power value is less than the threshold value TH3 is deleted, and only a path having a sufficiently large correlation power value is selected (step 5f). For example, assuming that the correlation power values of a plurality of paths as shown in FIG. 7 are detected by the individual channel path detection process, the paths at the reception timings t1, t3, and t4 are selected from these paths. Then, information SCS indicating the reception timing of each selected path is provided to the RAKE receiver 80 for dedicated channels (step 5g).
[0046]
In the dedicated channel RAKE receiver 80, each finger performs despreading processing on each of the selected paths in accordance with the dedicated channel path timing information SCS, and the received data of each despread path is subjected to symbol synthesis. After that, it is supplied to the code decoding processing unit 7 as a RAKE reception signal of a dedicated channel.
[0047]
As described above, the path search unit 60 according to this embodiment first performs a reception path search for the common channel by the common channel path searcher 60a, and receives a plurality of paths for receiving the common channel path based on the search result. The path timing information PCS is given to the RAKE receiver 70 for the common channel. At the same time, based on the path search result of the common channel, a plurality of paths to be received by the dedicated channel are selected, and the path timing information SPS is given to the dedicated channel correlation power detector 60b. A plurality of paths received by the dedicated channel are detected by the device 60b. Then, a path whose correlation power value is equal to or greater than the threshold TH3 is selected from the detected plurality of paths, and the path timing information SCS of each selected path is given to the RAKE receiver 70 for the dedicated channel. I am doing so.
[0048]
Therefore, the path of the individual channel transmitted from the base station BS by beam forming is detected using the common channel path search result transmitted from the base station BS to the entire cell. This eliminates the need to perform receive path search processing independently for individual channels, resulting in a significant reduction in the amount of signal processing required for path search compared to performing path searches for both common channels and individual channels. Is done. In addition, since it is not necessary to provide two path searchers, the circuit scale of the path search unit 60 can be reduced. For this reason, the power consumption of the mobile communication terminal is greatly reduced, which makes it possible to extend the battery life.
[0049]
In general, a path searcher is configured to perform a search over a wide time range using a large number of correlators and power detectors, so that the circuit configuration and the processing amount become extremely large. On the other hand, since the correlation power amplifier 60b only detects the correlation power values of a plurality of paths selected in advance, it is only necessary to include a relatively small number of correlators and power detectors. Therefore, the circuit configuration and the amount of signal processing are smaller and smaller than those of the path searcher, and as a result, an extremely large power consumption reduction effect can be achieved.
[0050]
Further, a common channel transmitted to the entire cell Z generally has a higher transmission output level than an individual channel transmitted by beamforming. Therefore, by performing path detection for individual channels using the reception path search result for the common channel, path detection processing for individual channels can be performed easily and accurately with a small amount of processing.
[0051]
The present invention is not limited to the above embodiment. For example, in the above-described embodiment, the dedicated channel reception path detection process is performed by the dedicated channel correlation power detector 60b. However, the dedicated channel path detection process is performed by the fingers of the dedicated channel RAKE receiver 80. May be. If comprised in this way, the correlation power detector 60b for an individual channel can be made unnecessary, As a result, the circuit scale can be reduced further.
[0052]
This can be realized, for example, by operating each finger of the RAKE receiver 80 in a time-sharing manner to perform the path detection process of the individual channel in one period and to perform the RAKE reception process in the other period. In addition, the plurality of fingers provided in the RAKE receiver 80 are divided into a first group and a second group, and the first group performs path detection processing of the individual channel, and the second group performs RAKE reception processing. This can also be realized by performing
[0053]
In the above embodiment, the RAKE receiver 70 for the common channel and the RAKE receiver 80 for the dedicated channel are provided separately. However, by operating one RAKE receiver in a time division manner, The RAKE reception process and the RAKE reception process for the dedicated channel may be respectively performed. Further, instead of performing the time division operation, a plurality of fingers provided in one RAKE receiver are divided into a first group and a second group, and a RAKE reception process for a common channel is performed on the first group. Therefore, the RAKE reception process for the dedicated channel may be performed by the second group.
[0054]
In addition, the types and configurations of mobile communication terminals, path search processing procedures and contents, path selection conditions (threshold values TH1, TH2, TH3) and the like can be variously modified without departing from the scope of the present invention. Can be implemented.
[0055]
【The invention's effect】
  As described above in detail, according to the present invention, the first channel signal is transmitted to the cell and the limited area in the cell is transmitted.With a transmission power level smaller than the first channel signalIn a mobile communication terminal that performs radio communication with a base station having a function of transmitting a second channel signal, the first channel signal is subjected to reception path search by one path search means, and the first channel signal is transmitted. A plurality of paths related to one channel signal are detected. Then, the second level is set such that the reception levels of the plurality of paths related to the detected first channel signal are lower than the first threshold value for selecting the path of the first channel signal. A plurality of paths having a reception level higher than the second threshold value are selected compared with the threshold value, and a plurality of paths related to the second channel signal are detected based on reception timings of the selected plurality of paths. Is provided to the correlation power detection means as timing information for detecting the reception levels of a plurality of paths related to the second channel signal. Then, the reception levels of the plurality of paths related to the second channel signal detected by the correlation power detection means are compared with a third threshold value, and the level is selected from the plurality of paths related to the second channel signal. A plurality of paths to be received related to the second channel signal are received by selecting a plurality of paths to be received and giving information indicating the timing of the selected plurality of paths to be received to the RAKE receiving means. Like to do.
  Further, the correlation power detecting means used for detecting the path of the second channel signal is also used as a plurality of fingers provided in the second RAKE receiving means for receiving the second channel signal. I have to.
[0056]
Therefore, according to the present invention, it is not necessary to perform the reception path search for the second channel signal by performing the path detection of the second channel signal by using the path search result for the first channel signal. Therefore, a mobile communication terminal capable of performing path search for a transmission signal to the entire cell and a transmission signal by beamforming with a small circuit configuration and a small amount of signal processing, thereby enabling low power consumption. And a path search circuit thereof.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a mobile phone as an embodiment of a mobile communication terminal according to the present invention.
2 is a circuit block diagram showing a configuration of a CDMA signal processing unit in the mobile phone shown in FIG. 1;
3 is a circuit block diagram showing a configuration of a common channel path searcher provided in the CDMA signal processing section shown in FIG. 2;
4 is a circuit block diagram showing a configuration of a common channel RAKE receiver provided in the CDMA signal processing section shown in FIG. 2;
FIG. 5 is a flowchart showing the procedure and contents of a path search process performed in the CDMA signal processing unit shown in FIG. 2;
6 is a diagram showing an example of a path search output of the common channel path searcher shown in FIG. 3. FIG.
7 is a diagram illustrating an example of a path detection output of a dedicated channel correlation power detector provided in the CDMA signal processing unit illustrated in FIG. 2;
FIG. 8 is a diagram for explaining a path search processing operation performed in the CDMA signal processing unit shown in FIG. 2;
FIG. 9 is a diagram for explaining an example of an all-cell transmission mode and a beamforming transmission mode.
[Explanation of symbols]
BS ... Base station
MS ... Mobile communication terminal
Z ... cell
E ... Target area for beam forming
1 ... Antenna
2 ... Antenna duplexer (DUP)
3. Receiving circuit (RX)
4 ... Frequency synthesizer (SYN)
5 ... Transmission circuit (TX)
6 ... CDMA signal processor
7: Compression / decompression processor
8 ... PCM code processing section
9 ... Receiving amplifier
10 ... Speaker
11 ... Microphone
12 ... Control unit
13. Storage unit
14 ... Input section
15 ... Display section
16 ... Battery
17 ... Power circuit
18 ... Transmission amplifier
60 ... Path search part
61 ... Timing control section
621-62n ... Correlator
631 to 63n ... power detector
64: First path selection unit
65: Second path selection unit
60a ... Path searcher for common channel
60b ... Correlation power detector for individual channel
60c: Path timing selection circuit
70 ... RAKE receiver for common channel
71: Finger control unit
721-72m ... Finger
72a ... correlator
72b Decoder
72c ... Spreading code generator
72d ... multiplier
73 ... Signal synthesis unit
80 ... RAKE receiver for individual channel

Claims (4)

セルに対し第1のチャネル信号を送信すると共に、前記セル内の限定されたエリアに対し前記第1のチャネル信号より小さい送信出力レベルで第2のチャネル信号を送信する機能を備えた基地局との間で無線通信を行う移動通信端末において、
前記第1のチャネル信号について受信パスサーチを行って、当該第1のチャネル信号に係わる複数のパスを検出する一つのパスサーチ手段と、
このパスサーチ手段により検出された第1のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを、前記第1のチャネル信号のパスを選択するための第1のしきい値より低い値に設定された第2のしきい値と比較して、当該第2のしきい値より受信レベルの高い複数のパスを選択し、この選択された複数のパスの受信タイミングを前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出するためのタイミング情報として出力するパス選択手段と、
前記パス選択手段から出力されたタイミング情報に従い、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを検出する相関電力検出手段と、
前記相関電力検出手段により検出された前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを第3のしきい値と比較することにより、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの中から受信対象の複数のパスを選択し、この選択された受信対象の複数のパスのタイミングを表す情報を出力するパスタイミング選択手段と、
前記パスタイミング選択手段から出力されるタイミングを表す情報に従い、前記第2のチャネル信号に係わる前記受信すべき複数のパスを受信するRAKE受信手段と
を具備し
かつ前記相関電力検出手段は、前記RAKE受信手段に設けられている複数のフィンガを使用することにより、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出することを特徴とする移動通信端末。
A base station having a function of transmitting a first channel signal to a cell and transmitting a second channel signal to a limited area in the cell at a transmission power level smaller than that of the first channel signal ; Mobile communication terminals that perform wireless communication between
One path search means for performing a reception path search on the first channel signal and detecting a plurality of paths related to the first channel signal;
A reception level of a plurality of paths related to the first channel signal detected by the path search means is set to a value lower than a first threshold value for selecting a path of the first channel signal. A plurality of paths having a reception level higher than that of the second threshold value, and the reception timings of the selected plurality of paths are set to a plurality of values related to the second channel signal. Path selection means for outputting as timing information for detecting a path;
Correlation power detection means for detecting reception levels of a plurality of paths related to the second channel signal according to the timing information output from the path selection means;
By comparing the reception levels of the plurality of paths related to the second channel signal detected by the correlation power detection means with the third threshold value, the plurality of paths related to the second channel signal are selected. Path timing selection means for selecting a plurality of paths to be received and outputting information indicating the timings of the selected paths to be received;
RAKE receiving means for receiving the plurality of paths to be received related to the second channel signal in accordance with information indicating timing output from the path timing selecting means ,
The correlation power detection means detects a plurality of paths related to the second channel signal by using a plurality of fingers provided in the RAKE reception means .
セルに対し第1のチャネル信号を送信すると共に、前記セル内の限定されたエリアに対し前記第1のチャネル信号より小さい送信出力レベルで第2のチャネル信号を送信する機能を備えた基地局との間で無線通信を行う移動通信端末において、
前記第1のチャネル信号について受信パスサーチを行って、当該第1のチャネル信号に係わる複数のパスを検出する一つのパスサーチ手段と、
このパスサーチ手段により検出された第1のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを、予め設定された第1のしきい値と比較して、当該第1のしきい値より受信レベルの高い複数のパスを選択し、この選択された複数のパスの受信タイミングを前記第1のチャネル信号に係わる複数のパスを検出するための第1のタイミング情報として出力する第1のパス選択手段と、
前記パスサーチ手段により検出された第1のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを、前記第1のしきい値より低い値に設定された第2のしきい値と比較して、当該第2のしきい値より受信レベルの高い複数のパスを選択し、この選択された複数のパスの受信タイミングを前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出するための第2のタイミング情報として出力する第2のパス選択手段と、
前記第2のパス選択手段から出力された第2のタイミング情報に従い、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを検出する相関電力検出手段と、
前記相関電力検出手段により検出された前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを第3のしきい値と比較することにより、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの中から受信対象の複数のパスを選択し、この選択された受信対象の複数のパスのタイミングを表す情報を出力するパスタイミング選択手段と、
前記第1のパス選択手段から出力される第1のタイミング情報に従い、前記第1のチャネル信号に係わる複数のパスを受信する第1のRAKE受信手段と、
前記パスタイミング選択手段から出力されるタイミングを表す情報に従い、前記第2のチャネル信号に係わる前記受信対象の複数のパスを受信する第2のRAKE受信手段と
を具備し
かつ前記相関電力検出手段は、前記第2のRAKE受信手段に設けられている複数のフィンガを使用することにより、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出することを特徴とする移動通信端末。
A base station having a function of transmitting a first channel signal to a cell and transmitting a second channel signal to a limited area in the cell at a transmission power level smaller than that of the first channel signal ; Mobile communication terminals that perform wireless communication between
One path search means for performing a reception path search on the first channel signal and detecting a plurality of paths related to the first channel signal;
The reception levels of a plurality of paths related to the first channel signal detected by the path search means are compared with a preset first threshold value, and the reception level is higher than the first threshold value. First path selection means for selecting a plurality of paths and outputting reception timings of the selected plurality of paths as first timing information for detecting a plurality of paths related to the first channel signal;
The reception levels of a plurality of paths related to the first channel signal detected by the path search means are compared with a second threshold value set to a value lower than the first threshold value. A plurality of paths having a reception level higher than a threshold value of 2 are selected, and reception timings of the selected plurality of paths are used as second timing information for detecting a plurality of paths related to the second channel signal. Second path selection means for outputting;
Correlation power detection means for detecting reception levels of a plurality of paths related to the second channel signal in accordance with second timing information output from the second path selection means;
By comparing the reception levels of the plurality of paths related to the second channel signal detected by the correlation power detection means with the third threshold value, the plurality of paths related to the second channel signal are selected. Path timing selection means for selecting a plurality of paths to be received and outputting information indicating the timings of the selected paths to be received;
First RAKE receiving means for receiving a plurality of paths related to the first channel signal in accordance with first timing information output from the first path selecting means;
Second RAKE receiving means for receiving a plurality of paths to be received related to the second channel signal in accordance with information representing timing output from the path timing selecting means ,
The correlation power detection means detects a plurality of paths related to the second channel signal by using a plurality of fingers provided in the second RAKE reception means. Terminal.
前記第1及び第2のRAKE手段は、1つのRAKE受信機を時分割に動作させることにより、前記第1のパス選択手段により選択された第1のチャネル信号に係わる複数のパスと、前記パスタイミング選択手段により選択された前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスをそれぞれ受信することを特徴とする請求項記載の移動通信端末。The first and second RAKE means operate one RAKE receiver in a time-division manner, so that a plurality of paths related to the first channel signal selected by the first path selection means, and the path 3. The mobile communication terminal according to claim 2, wherein each of the plurality of paths related to the second channel signal selected by the timing selecting means is received. セルに対し第1のチャネル信号を送信すると共に、前記セル内の限定されたエリアに対し前記第1のチャネル信号より小さい送信出力レベルで第2のチャネル信号を送信する機能を備えた基地局との間で無線通信を行う移動通信端末に設けられるパスサーチ回路おいて、
前記第1のチャネル信号について受信パスサーチを行って、当該第1のチャネル信号に係わる複数のパスを検出する一つのパスサーチ手段と、
前記パスサーチ手段により検出された第1のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを、前記第1のチャネル信号のパスを選択するための第1のしきい値より低い値に設定された第2のしきい値と比較して、当該第2のしきい値より受信レベルの高い複数のパスを選択し、この選択された複数のパスの受信タイミングを前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出するためのタイミング情報として出力する手段と、
前記出力されたタイミング情報に従い、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを検出する相関電力検出手段と、
前記相関電力検出手段により検出された前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの受信レベルを第3のしきい値と比較することにより、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスの中から受信対象の複数のパスを選択する手段と、
前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスのうち、前記選択された受信対象の複数のパスをRAKE受信機に受信させるべく、当該選択された複数のパスの受信タイミングを表す情報を前記RAKE受信機に与える手段と
を具備し
かつ前記相関電力検出手段は、前記第2のRAKE受信手段に設けられている複数のフィンガを使用することにより、前記第2のチャネル信号に係わる複数のパスを検出することを特徴とするパスサーチ回路。
A base station having a function of transmitting a first channel signal to a cell and transmitting a second channel signal to a limited area in the cell at a transmission power level smaller than that of the first channel signal ; Path search circuit provided in a mobile communication terminal that performs wireless communication between
One path search means for performing a reception path search on the first channel signal and detecting a plurality of paths related to the first channel signal;
A reception level of a plurality of paths related to the first channel signal detected by the path search means is set to a value lower than a first threshold value for selecting a path of the first channel signal. A plurality of paths having a reception level higher than that of the second threshold value, and the reception timings of the selected plurality of paths are set to a plurality of values related to the second channel signal. Means for outputting as timing information for detecting a path;
Correlation power detection means for detecting reception levels of a plurality of paths related to the second channel signal according to the output timing information;
By comparing the reception levels of the plurality of paths related to the second channel signal detected by the correlation power detection means with the third threshold value, the plurality of paths related to the second channel signal are selected. Means for selecting a plurality of paths to be received; and
Among the plurality of paths related to the second channel signal, information indicating the reception timing of the selected plurality of paths is received by the RAKE reception so that the RAKE receiver receives the plurality of selected reception target paths. Providing means to the machine ,
The correlation power detecting means detects a plurality of paths related to the second channel signal by using a plurality of fingers provided in the second RAKE receiving means. circuit.
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