JP4159742B2 - Cdma通信システムにおけるタイミング同期を支援された移動局 - Google Patents
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Description
(技術分野)
本発明は通信システムに関する。より具体的には、本発明は、同期化された基地局と同時に通信している移動局から送信された信号によって基地局を同期化する新規で改良された方法と装置に関する。
【0002】
(背景技術)
符号分割多重アクセス(CDMA)変調技法の使用は、大量のシステムユーザが存在する通信を容易化するいくつかの技法の内の1つである。時分割多重アクセス(TDMA)や周波数分割多重アクセス(FDMA)などの他の技法及び振幅拡張単一側波帯(ACSS)などのAM変調スキームが周知であるとはいえ、CDMAはこれらの変調技法にない重要な利点を有している。多重アクセス通信システムでCDMA技法を用いることは、双方共が本発明の譲受人に譲受されており引用してここに組み込まれる、「衛星又は地上中継器を用いたスペクトル拡散多重アクセス通信システム」(SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS)と題された米国特許第4,901,307号と「CDMAセルラー電話システムで信号波形を発生するシステムと方法」(SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING SIGNAL WAVEFORMS IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM)と題された米国特許第5,103,459号とに開示されている。CDMA移動通信を実行する方法は、本書ではIS−95−Aと呼ばれる「デュアルモード広帯域スペクトル拡散セルラーシステムの移動局ベースの局コンパティビリティ基準」(Mobile Station−Base Station Compatibility Standard for Dual−Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System)と題されたTIA/EIA/IS−95−Aの米電子通信工業会によって米国内で標準化されている。
【0003】
この特許には、各々がトランシーバを有する多くの移動局のユーザが、符号分割多重アクセス(CDMA)スペクトル拡散通信信号を用いている衛星中継器又は地上の基地局(セル基地局とかセルサイトとしても知られている)によって通信する多重アクセス技法が開示されている。CDMA通信を利用することによって、周波数スペクトルは何回でも再使用可能であり、したがって、システムのユーザ容量が増加する。CDMA技法を用いることによって、他の多重アクセス技法を用いた場合よりも遙かに高いスペクトル効率が得られることになる。
【0004】
1つの基地局から様々な伝搬経路に沿って走行してきたデータを同時に復調し、また、2つ以上の基地局から冗長に提供されたデータを同時に復調する方法が、本発明の譲受人に譲受され、個々に引用して組み込まれる「CDMAセルラー通信システムにおけるダイバーシチ受信機」(DIVERSITY RECEIVERS IN A CDMA CELLULAR COMMUNICATION SYSTEM)と題された米国特許第5,109,390号に開示されている。第‘390号特許では、別々に復調された信号を合成して、どの1つの経路によって復調された又はどの1つの基地局から復調されたデータよりも高い信頼性を有する送信済みデータの推定値を提供する。
【0005】
ハンドオフは一般に2つのカテゴリ、すなわちハードハンドオフとソフトハンドオフに分類される。ハードハンドオフでは、移動局が発信元の基地局から離れ、宛先の基地局に入ると、この移動局はこの発信元の基地局との自身の通信リンクを遮断してから宛先の基地局との新しい通信リンクを設立する。ソフトハンドオフでは、移動局は、発信元の基地局との自身の通信リンクを遮断する前に宛先基地局との通信リンクを完了する。したがって、ソフトハンドオフでは、移動局は、発信元の基地局と宛先の基地局との双方と同じ期間にわたって冗長に通信する。
【0006】
ソフトハンドオフは、ハードハンドオフよりも通話をはるかに落としにくい。加えて、移動局が基地局のカバレージ境界に近づくと、環境の小さい変化に反応して、ハンドオフ要求を繰り返すことがある。ピンポン現象と呼ばれるこの問題もまた、ソフトハンドオフによって大幅に軽減される。ソフトハンドオフを実行するプロセスが、本発明の譲受人に譲受され、個々に引用してここに組み込まれる「CDMAセルラー電話システムでの通信にソフトハンドオフを提供する方法とシステム」(METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING A SOFT HANDOFF IN COMMUNICATIONS IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM)と題された米国特許第5,101,501号に詳述されている。
【0007】
本発明の譲受人に譲受され、引用してここに組み込まれる「CDMAセルラー通信システムにおける移動局支援ソフトハンドオフ」(MOBILE STATION ASSISTED SOFT HANDOFF IN A CDMA CELLULAR COMMUNICATIONS SYSTEM)と題された米国特許第5,267,261号に開示されている。第‘261号特許では、ソフトハンドオフプロセスは、各基地局から送信された「パイロット」信号の強度を移動局で測定することによってソフトハンドオフプロセスが改善されている。これらのパイロット強度の測定値は、存続可能な基地局ハンドオフの候補の識別を容易化することによるソフトハンドオフプロセスにおける支援の測定値である。
【0008】
この基地局候補は4つの集合に分類することができる。アクティブな集合と呼ばれる第1の集合は、現時点で移動局と通信中の基地局を含むものである。候補集合と呼ばれる第2の集合は、移動局に対して使用するには十分な強度を持つが現時点では使用されていないと判断された信号を持つ基地局を含むものである。所定のしきい値TADDを越えるパイロットエネルギの測定値を持つ基地局は候補集合に加えられる。第3の集合は、移動局の近傍にある(ただし、アクティブ集合にも候補集合にも含まれない)基地局の集合である。第4の集合は他のすべての基地局から成る残余集合である。
【0009】
IS−95では、候補基地局は、そのパイロットチャネルの疑似雑音(PN)シーケンスの位相オフセットにより特徴付けられる。基地局は、基地局候補からのパイロット信号の強度を決定しようと探索する場合、相関操作を実行して、フィルタリングされた受信済み信号を1集合のPNオフセット仮説に対して相関させる。この相関操作を実行する方法と装置が、本発明の譲受人に譲受され、引用してここに組み込まれる「CDMA通信システムにおいて探索・捕獲を実行する方法と装置」(METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING SEARCH ACQUISITION IN A CDMA COMMUNICATION SYSTEM)と題された、1996年7月26日に出願された同時係属米国特許出願第08/687,694号に詳述されている。
【0010】
基地局と移動局との間の伝搬遅延は未知である。この未知の遅延によって未知のズレがPN符号中に発生する。探索プロセスは、このPN符号の未知のズレを測定しようとする。このために、移動局は、その探索PN符号発生器の出力を時間的にずらせる。この探索ズレの範囲は探索ウインドウ(search window)と呼ばれる。この探索ウインドウの中心はPNズレ仮説(PN shift hypothesis)の周辺にある。基地局は、その物理的近傍にある基地局パイロットのPNオフセットを示すメッセージを移動局に送信する。移動局は自身の探索ウインドウの中心をPNオフセット仮説の周辺に位置付けする。
【0011】
探索ウインドウの適切なサイズは、パイロットの優先順位や探索プロセッサの速度や多重経路到達の予測される遅延拡散などを含むいくつかの要因によって異なる。CDMA基準(IS−95)では、3つの探索ウインドウパラメータを定義している。アクティブ集合と候補集合双方のパイロットの探索は、探索ウインドウ「A」で統括される。近隣集合のパイロットはウインドウ「N」上で探索され、残余集合のパイロットはウインドウ「R」上で探索される。探索ウインドウのサイズを表1に示すが、ここでチップは1/1.2288MHzである。
表1
【表1】
【0012】
ウインドウサイズの決定は、探索速度と、探索ウインドウ外にある強力な経路を見失う確率とのトレードオフである。
【0013】
基地局は、移動局に、この移動局が自身のPNオフセットを基準として探索すべきであるとするPN仮説を指定するメッセージを送信する。例えば、発信元の基地局は、移動局に、自身のPNオフセットの前方にあるパイロット128PNチップを探索するように命令することがある。移動局は、これに反応して、自身の探索復調器(searcher demodulator)128チップを出力チップサイクルの前方に設定して、この指定されたオフセットの周辺に中心を持つ探索ウインドウを用いてこのパイロットを探索する。移動がPN仮説を探索してハンドオフを実行するに当たって利用可能なリソースを決定することを命令すると、宛先の基地局パイロットのPNオフセットが出力されたオフセットに時間的に非常に近いことが重要である。探索速度は基地局境界の近傍では非常に重要であるが、その理由は、必要な探索の実行での遅延は通話をドロップする結果となりかねないからである。
【0014】
米国内におけるCDMAシステムにおいては、基地局は各基地局にグローバル ポジショニング衛星(Global Positioning Satellite)(GPS)受信機を装備することによって同期される。しかしながら、基地局がGPS信号を受信できない場合がある。例えば、地下鉄やトンネル内では、GPS信号は、基地局やマイクロ基地局の時間同期には使用できない程度にまで減衰してしまう。本発明は、ネットワークのフラクション(fraction)が集中したタイミング信号を受信しこれに基づいてタイミング付けすることが可能であり、同時に、基地局の1部分がこの集中タイミング信号を受信できないこれらの環境下でタイミングの同期をとる方法とシステムを提供する。
【0015】
(発明の開示)
本発明は、1部の基地局が集中したタイミング信号を受信できるネットワーク上でこの集中タイミング信号を受信できない基地局を時間同期する新規で改良型の方法と装置である。基準基地局は、集中タイミング信号又は他の手段を受信することによってタイミング同期を有する。この例示の実施形態では、基準基地局は、グローバル ポジショニング衛星(GPS)受信機を用いて同期を取る。スレーブ基地局(slave base station)は同期を取る機能がないが、その理由は、例えば集中タイミング信号を受信することが不可能であるからである。
【0016】
本発明においては、スレーブ基地局は、基準基地局とスレーブ基地局の間のソフトハンドオフ領域にある移動局から送信されたメッセージと該移動局によって受信されたメッセージとによって基準基地局との同期を取る。最初に、移動局と基準基地局との間の往復遅延は、基準基地局によって測定される。次に、スレーブ基地局は、逆方向リンク信号を呼ばれる移動局から送信された信号を捕獲するまで探索する。この逆方向リンク信号が捕獲されると、それに反応して、スレーブ基地局は、移動局が、順方向リンク信号と呼ばれるその信号を捕獲できるように自身のタイミングを調整する。このステップは、スレーブ基地局のタイミング誤差があまり深刻でない場合は不必要である。
【0017】
移動局は、スレーブ基地局から信号を捕獲すると、基準基地局から自身のところまで信号を送るに要する時間とスレーブ基地局から自身に信号を送るに要する時間との差を測定して報告する。最後の必要とされる測定値は、スレーブ基地局が測定する、自身が移動局から逆方向リンク信号を受信した時点と移動局に信号を送信した時点の時間差の測定値である。
【0018】
ここに詳述する一連の計算は測定された時間値に基づいて実行され、これによって、スレーブ基地局間の時間差を決定し、スレーブ基地局のタイミングは、この時間差に従って調整される。以上述べた測定はすべてIS−95CDMA通信システムの正常な動作中に実行されることに注意すべきである。
【0019】
(発明を実施するための最良の形態)
本発明の特徴、目的及び利点は、全体にわたって同様の参照符号が同様の部品を示す図面を参照して以下に記載する詳細な説明を読めばより明瞭となるであろう。
I. タイミング誤差の計算の概要
図1を参照すると、移動局60が、基地局カバレージ境界61によって定められるカバレージエリア内にほぼ存在していて基地局62と通信している。基地局62は、グローバル ポジショニングシステム(GPS)などの中央タイミングシステムによってネットワークの残余との同期を取る。これと対照的に、基地局64は、中央タイミングシステムとは同期を取られていない。基地局コントローラ66は、PSTNからのコールをT1回線又は他の手段によって基地局62又は64に対して経路指定する。加えて、T1回線によって基地局64の周波数の同期を取る。
【0020】
短期間にわたってであるが、技術上周知の方法によってT1回線を介して容認可能なレベルの精度で周波数の同期を取ることができる。しかしながら、周波数情報を提供するこれらのスキームではグリッチ(glitches)はよくあることである。このようなグリッチがあるとタイミング誤差が発生するが、これは本発明によって補正可能である。位相と周波数との関係のため、本発明では位相を間欠的に補正することによって、必要に応じて精度の低い周波数ソースを利用できるようにしている。
【0021】
図2を参照すると、スレーブ基地局64のタイミングを基準基地局62の同期済みタイミングと同期させるために用いられる送信とそれに対応する時間間隔とが示されている。信号経路500は、基準基地局62から移動局60への順方向リンク信号の送信を示している。この送信が発生する時間間隔はτ1と示されている。移動局60では、逆方向リンク上でのフレーム送信の開始時点は、順方向リンク上へのフレームの到達の時点と整合した時間である。この時間整合はIS−95に標準化されており、また、この整合を実施する方法と装置が技術上周知のものであるように、この基準に適合させて設計されたハードウエアに組み込まれている。
【0022】
送信502は、移動局60から基準基地局62への逆方向リンクフレームの送信を示している。信号500が基地局62から移動局69に至るに要する時間(τ1)は、信号502が基地局602から移動局60に至るに要する時間(これまたτ1)に等しい。基地局62は自身が信号500を送信した時点と信号502を受信した時点とを知っているので、基地局602は、時間誤差(τ0’−τ0)の計算に必要とされる第1の値である往復遅延時間(RTD1)を計算することが可能である。
【0023】
信号経路504は、移動局60から別の伝搬経路に沿ってスレーブ基地局64に至る逆方向リンクでの信号送信である。信号504が移動局60からスレーブ基地局64に至るに要する時間はτ2と示される。逆方向リンク信号504が基地局64に到達する時間はT2と指定される。順方向リンク信号506が基地局64から移動局60に至るに要する時間もまたτ2に等しい。加えて、スレーブ基地局64は、自身が逆方向リンク信号を移動局60から受信した時点と自身が自身の順方向リンク信号を移動局60に送信した時点との時間差を測定することができる。この時間差はRTD2と示される。これらの時間が分かっているので、時間誤差(τ0’−τ0)を計算できる。時間誤差τ0’を計算する方法を以下に説明する。
【0024】
基地局64は、自身の時間誤差(T0’−T0)が分かったら、自身を基地局62のタイミングに同期させるように自身のタイミングを調整する。これらの測定値は誤差を持つので、ある好ましい実施形態では、これら測定値の多くを冗長な値として、タイミング補正の精度を保証している。
【0025】
式(12)中のこれら必要とされる時間値の各々を測定する方法と装置を以下に説明する。
II. 往復遅延(RTD1)の測定
図3は、スレーブ基地局64を基準基地局62のタイミングに同期させる本発明による方法を示すフロー図である。ステップ300からこの同期方法は始まって、移動局60は、スレーブ基地局64との通信が可能であるような範囲内で基準基地局62と通信する。ステップ302では、信号が基準基地局62から移動局60に走行して移動局60から基準基地局62に戻ってくる往復遅延(RTD1)が測定される。これは、移動局60によって受信されているフレームのフレーム境界を移動局60によって送信されているフレームのフレーム境界に整合させることによって実行される。この整合を実行する方法と装置は技術上周知である。したがって、往復遅延(RTD1)は、基準基地局62がフレームの送信を開始する時点と移動局60から基準基地局62に対するフレームの受信開始時点との時間差として測定される。
【0026】
図4を参照すると、基準基地局62からのデータの順方向リンクフレームはアンテナ2で受信されて、デュプレクサ3を介して受信機(RCVR)4に提供される。受信機4は受信した信号をダウン変換し、フィルタリングし、増幅してから、それをサーチャ50とトラフィック復調器(TRAFFIC DEMODS)54に提供する。サーチャ50は、基準基地局62から提供された近隣リストに従ってパイロットチャネルを探索する。この近隣リストは、基準基地局62からのトラフィックチャネル上の信号通知データとして提供される。基準基地局62からの受信されたフレームの開始を示す信号は、制御プロセッサ55に提供される。制御プロセッサ55は、時間整合信号(a time alignment signal)を発生して、トラフィック変調器58に提供し、トラフィック変調器58は、移動局60から送信されたフレームの開始を移動局60で受信されたフレームの開始と整合させる。
【0027】
移動局60の使用者からのデータのフレームはトラフィック変調器58に提供され、トラフィック変調器58は、制御プロセッサ55からのタイミング信号に反応して、送信機(TMTR)56を介して送信されたフレームを、基準基地局62から移動局60で受信されたフレームと時間整合させる。逆方向リンクフレームは、送信機56によってアップ変換され、フィルタリングされ、増幅されて、アンテナ2から送信するためにデュプレクサ3を介して提供される。
III. スレーブ基地局による移動局の捕獲(acquisition)
図6に移動局60のトラフィックチャネル変調器58を示す。データのフレームは、フレームフォーマッタ(frame formatter)200に提供される。この例示の実施形態では、フレームフォーマッタ200は、1集合の巡回冗長検査(cyclic redundancy cheeck)(CRC)ビットを発生して添付して、1集合のテールビットを発生する。この例示実施形態では、フレームフォーマッタ200は、IS−95に標準化され、本発明の譲受人に譲受され、参照してここに組み込まれる「送信チャネル誘導誤差をマスクするためのボコーダデータの配置のための方法とシステム」(METHOD AND SYSTEM FOR THE ARRANGEMENT OF VOCODER DATA FOR THE MASKING OF TRANSMISSION CHANNEL INDUCED ERRORS)と題された米国特許第5,600,754号に詳述されているフレームフォーマットのプロトコルに従って動作する。
【0028】
フォーマッティングされたデータフレームはエンコーダ202に提供され、ここで、このデータを誤差補正と検出のために符号化する。この例示実施形態では、エンコーダ202は畳み込みエンコーダである。符号化されたデータ記号はインタリーバ204に提供され、ここで、所定のインタリーブフォーマットに従って記号を再順序化する(reorder)。再順序化された記号はウオルシュマッパー206に提供される。この例示実施形態では、ウオルシュマッパー206は8個のコーディングされた記号を受信して、その記号集合を64チップウオルシュシーケンスにマッピングする。ウオルシュ記号は拡散手段208に提供され、ここで、ウオルシュ記号を、長拡散符号に従って拡散する。長PN符号発生器210は、データを拡散して、逆方向リンクからのデータを近傍にある他の移動局から送信されたデータから区別する。
【0029】
この例示実施形態では、データは、IチャネルとQチャネルが短PNシーケンスに従って拡散される第4位相シフトキーイング(QPSK)変調フォーマットに従って送信される。拡散データは拡散手段214と216に提供され、ここで、それぞれPN発生器(PNIとPNQ)212と218によって提供された短PNシーケンスに従ってデータに対して第2の拡散操作を実行する。
【0030】
ステップ304では、スレーブ基地局64は、移動局60から送信された逆方向リンク信号を捕獲する。基地局コントローラ66は、移動局62が自身の逆方向リンク信号を拡散するために用いているPN符号オフセットを示す信号をスレーブ基地局64に送出する。この信号を基地局コントローラ66から受信するとそれに反応して、スレーブ基地局64は、基地局コントローラ66からの信号が示すPNオフセットの周辺に中心を持つ移動局60を探索する。
【0031】
この例示実施形態では、スレーブ基地局64のバンク(bank)は、基地局コントローラ66からの信号に従って、そのサーチャに長符号PN発生器106並びにその短符号PN発生器108及び110(図9を参照)を搭載している。スレーブ基地局64のサーチャプロセスを以下にさらに詳述する。
【0032】
図7にスレーブ基地局64の装置を示す。スレーブ基地局64においては、基地局コントローラ60からの、移動局60のPNを示す信号が受信される。このメッセージは制御プロセッサ100に提供される。制御プロセッサ100は、これに反応して、指定されたPNオフセットに中心を持つウインドウ探索範囲を計算する。制御プロセッサ100は探索パラメータをサーチャ101に提供し、このパラメータに反応して、スレーブ基地局64は、移動局60から送信された信号を探索する。スレーブ基地局64のアンテナ102で受信されたこの信号は受信機104に提供され、ここで、この受信信号をダウン変換し、フィルタリングし、増幅して、それをサーチャ101に提供する。さらに、この受信された信号はトラフィック復調器105に提供され、ここで、逆方向リンクトラフィックデータを復調してそのデータを基地局コントローラ60に提供する。すると、基地局コントローラ66はそれを公衆電話交換網(PSTN)に提供する。
【0033】
図9にサーチャ101をさらに詳しく示す。逆方向リンク信号の復調は、双方とも本発明の譲受人に譲受され、参照してここに組み込まれる「スペクトル拡散多重アクセス通信システムのセルサイト復調器アーキテクチャ」(CELL SITE DEMODUKATOR ARCHITECTURE FOR A SPREAD SPECTRUM MUTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM)と題された1995年1月13日に出願された同時係属米国特許出願第08/372,632号と「スペクトル拡散多重アクセス通信システムの多重経路乱作プロセッサ」(MULTIPATH SEARCH PROCESSOR FOR A SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM)と題された1994年9月30日に出願された同時係属米国特許出願第08/316,177号とに詳述されている。移動局60のPNの推定値は基地局コントローラ66から制御プロセッサ100に提供される。基地局コントローラ60から提供されたPNオフセットの推定値に反応して、制御プロセッサ100は、スレーブ基地局64によって実行される探索用に初期長PNシーケンス仮説と初期短PNシーケンス仮説とを発生する。この例示実施形態では、制御プロセッサ100のバンクは、PN発生器106、108及び110のシフトレジスタを搭載している。
【0034】
アンテナ102によって受信されたこの信号はダウン変換され、フィルタリングされ、増幅されて、相関器116に送られる。相関器116は受信した信号を合成された長短PNシーケンス仮説に相関させる。この例示実施形態では、PNシーケンス仮説は、PN発生器108と110が発生した短PN仮説にPN発生器106が発生した長PNシーケンス仮説を乗算することによって発生する。この合成されたPNシーケンス仮説の内の一方を用いて受信されたQPSK信号のIチャネルを逆拡散し、他方を用いてQチャネルを逆拡散する。
【0035】
この2つのPN逆拡散信号は、高速アダマル変換(Hadamad)(FHT)プロセッサ118と120に提供される。高速アダマード変換プロセッサの設計と動作は、本発明の譲受人に譲受され、参照してここに組み込まれる「高速アダマード変換を実行する方法と装置」(METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING A FAST HADAMARD TRANSFORM)と題された1993年12月22日に出願された同時係属米国特許出願第08/173,460号に詳述されている。FHTプロセッサ118と120は、この逆拡散された信号を可能なあらゆるウオルシュ符号を相関させて、結果として得られる振幅のマトリックスをエネルギ計算手段(I2+Q2)122に提供する。エネルギ計算手段122は、この振幅マトリックスの要素のエネルギを計算して、そのエネルギ値を最大値検出器124に提供し、ここで、最大のエネルギ相関を選択する。この最大相関エネルギは累算器126に提供され、ここで、複数のウオルシュ符号のエネルギを累算して、これらの累算されたエネルギに基づいて、移動局60をそのPNオフセットで捕獲できるか否か判断する。
IV. スレーブ基地局による初期タイミング調整
移動局60が捕獲されると、ブロック306で、スレーブ基地局64が、移動局60がその順方向リンク送信を成功裏に捕獲できるようにそのタイミングを調整する。スレーブ基地局64は、自身が逆方向リンク信号を移動局60から捕獲したPNオフセットと基準基地局62が移動局60から逆方向リンク信号を受信する際に用いたPNオフセットとの差を決定することによって初期タイミング調整値を計算する。このPNオフセット差を用いて、スレーブ基地局64は、そのパイロット信号のタイミングを調整し、これによって、移動局60が、そのパイロット信号を探索する場合に、移動局60の探索ウインドウ内にあるようにする。
V. 移動局によるスレーブ基地局の捕獲
移動局信号を捕獲する際には、スレーブ基地局64にとって時間を示すものを必要とする。この好ましい実施形態では、スレーブ基地局64の時間誤差は、交番同期スキームによって1ms以下に維持される。GPS信号を受信できないスレーブ基地局64に、低レベルの精度で時間を付けることを可能とするスキームがある。初期同期の程度を得る1つの可能な方法は、スレーブ基地局64の時間をある時間間隔で手動で設定することである。第2の方法は、WWV受信機を用いて時間を設定することである、この実現方法は技術上周知である。GPS信号と異なって、WWV集中タイミング信号は非常に低い周波数で送信され、したがって、トンネルや地下鉄中に侵入することができる。しかしながら、WWV受信機は、CDMA通信を提供するに必要な程度の時間同期を与えることができない。
【0036】
この例示の実施形態では、スレーブ基地局64は、移動局60がスレーブ基地局64にすぐ隣接して位置しているという仮定に従って自身のタイミングを調整する。したがって、初期タイミング調整は、スレーブ基地局64と移動局60の間に伝搬遅延がないという仮定に基づいてなされる。この後で、スレーブ基地局64は、スレーブ基地局64と移動局60間の遅延時間が大きくなることを見込んた時間だけ先行するように、自身のPNシーケンス発生器72と74を調整する。移動局60がスレーブ基地局64のパイロットチャネルを捕獲すると、通常の手順を用いて、スレーブ基地局64のタイミングの最終的な調整は、上記の計算に従って実行される。
【0037】
技術上周知なように、そして、IS−95に標準化されているように、様々な基地局のパイロットチャネルは自身のPN発生器の位相によって互いに区別される。基準基地局62は、移動局60に、近隣リストによってスレーブ基地局64を探索するように命令する。基準基地局62は、信号通信データによって、スレーブ基地局64のパイロットを、基準基地局62の受信済みPNオフセットに対して記述されたPN位相オフセットで捕獲できることを示す。このメッセージは、トラフィック復調器54によって復調され、復号化されて、サーチャ50に提供される。これに反応して、サーチャ50は、基準基地局62からの信号に示されているPN位相に関するPN位相オフセットを中心に探索を実行する。
【0038】
このパイロット信号は一般的には、線形フィードバックシフトレジスタによって発生されるが、その実現方法は上記の特許に詳述されている。スレーブ基地局64からのパイロット信号を捕獲するために、移動局60は、位相φと周波数ωの双方の点で、スレーブ基地局64からの受信信号に同期しなければならない。このサーチャに動作の目的は、受信した信号の位相φを発見することである。すでに述べたように、比較的正確な周波数同期を、技術上周知な基地局66からのT1リンクによってスレーブ基地局64に供給することができる。移動が受信信号の位相を発見するような方法は、探索ウインドウと呼ばれる1集合の位相仮説を試験するステップと、これらオフセット仮説の内の1つが正しいか否か判断するステップと、から成る。
【0039】
図5に移動局サーチャ50をさらに詳しく図示する。スペクトル拡散信号はアンテナ2で受信される。この装置の目的は、PNシーケンス発生器20が発生した疑似ランダム雑音(PN)シーケンスと、スレーブ基地局64から送信された未知の位相を持つ同じPNシーケンスによって拡散された受信済みスペクトル拡散信号と、の間の同期を取ることである。この例示実施形態では、パイロット信号発生器76(図7)とPN発生器20は双方とも、パイロット信号をそれぞれ拡散、逆拡散させるためにPN符号シーケンスを発生する最大長シフトレジスタである。したがって、受信されたパイロット信号を逆拡散するために用いられる符号と受信されたパイロット信号のPN拡散符号との間で同期を取る操作には、シフトレジスタの時間オフセットを決定する操作が伴う。
【0040】
スペクトル拡散信号はアンテナ2から受信機4に提供される。受信機4はこの信号をダウン変換し、フィルタリングし、増幅して、その信号を逆拡散素子6に提供する。逆拡散素子6は、この受信した信号をPN発生器20が発生したPN符号で乗算する。PN符号はランダム雑音のような性質を持つため、PN符号と受信信号との積は、同期の時点以外では実質的にゼロである。
【0041】
サーチャコントローラ18はオフセット仮説をPN発生器20に提供する。このオフセット仮説は、基準基地局62から移動局60に送信された信号に従って決定される。この例示の実施形態では、受信された信号は第4位相シフトキーイング(QPSK)によって変調され、したがって、PN発生器20は、I変調成分のPNシーケンスとQ変調成分の別のシーケンスとを逆拡散素子6に提供する。逆拡散素子6はPNシーケンスをその対応する変調成分で乗算して、2つの出力成分の積をコヒーレント累算器(coherent accumulators)8と10に提供する。
【0042】
コヒーレント累算器8と10は、積のシーケンスの全長にわたって積を合計する。コヒーレント累算器8と10は、サーチャコントローラ18からの信号に反応して、この合計期間をリセットし、ラッチし、設定する。これらの積の和は加算器8と10から自乗手段14に提供される。自乗手段14はこれら和の各々を自乗してこれら自乗値を一緒に加算する。
【0043】
これら自乗の和は自乗手段12から非コヒーレント合成器14に提供される。非コヒーレント合成器14は自乗手段12の出力に基づいてエネルギ値を決定する。非コヒーレント累算器14は、基地局送信クロックと移動局受信クロック間の周波数誤差の影響に対向する働きをして、フェージング環境中の統計を検出する支援となる。非コヒーレント累算器14は、エネルギ信号を比較手段16に提供する。比較手段16は、このエネルギ値をサーチャコントローラ手段18から供給された所定のしきい値と比較する。次に、この比較の各々の結果が探索機コントローラ18にフィードバックされる。この結果のサーチャコントローラ18へのフィードバックには、相関エネルギの測定値とPNオフセットの測定値の双方が含まれている。
【0044】
本発明においては、サーチャコントローラ18は、自身が基地局64に同期した際のPN位相を出力する。このオフセットを用いて、以下にさらに述べる時間誤差を計算する。
【0045】
この例示の実施形態では、移動局60は、スレーブ局64を捕獲すると、受信がスレーブ基地局64から信号を受信したときの時点と基準基地局62から信号を受信した際の時点との差を計算する。この値はメッセージ発生器52に提供され、メッセージ発生器52はこの差の値を示すメッセージを発生する。このメッセージは、信号通知データとして逆方向リンクを介して基準基地局62とスレーブ基地局64に送信され、これら2つの局はこのメッセージを基地局コントローラ66に送り返す。
VI. スレーブ基地局からの順方向リンク信号の送信とスレーブ基地局での逆方向リンク信号の受信との間の遅延の測定
ステップ311で、スレーブ基地局64は、自身が逆方向リンク信号を移動局60から受信したときの時点(T2)と自身が自身の順方向リンク信号を移動局60に送信した際の時点(T1)との時間差を測定する。スレーブ基地局64は、自身が自身の順方向リンク信号を送信する際のPNオフセットを記憶しておいて、移動局60から逆方向リンク信号を検出すると、時間差RTD2を計算する。この例示の実施形態では、この計算された時間差はスレーブ基地局64から基地局コントローラ66に提供されて、タイミング調整値の計算は基地局66で実行される。本発明は、これらの計算が基地局又は移動局で実行される場合にも拡張されることが当業者には理解されよう。
VII. スレーブ基地局のタイミング調整
これに反応して、基地局コントローラ66は、式(12)の計算を実行して、必要なタイミング調整値の指示をスレーブ基地局64に送出する。図7をまた参照すると、タイミング調整信号はスレーブ基地局64のコントロールプロセッサ100で受信される。コントローラプロセッサ100は制御信号を発生してタイミング調整プロセッサ99に提供する。タイミング調整プロセッサ99は、基地局コントローラ66からの信号中に示される時間量だけタイミングソース98の時間を変化させる信号を発生する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 基準基地局とスレーブ基地局を含む無線通信システムのネットワーク構成を示すブロック図である。
【図2】 移動局と同期基地局と非同期基地局の間での様々な送信と、これに伴う時間間隔とを示す図である。
【図3】 集中タイミング信号を受信できない基地局の同期を取る方法を示すフロー図である。
【図4】 本発明による移動局のブロック図である。
【図5】 本発明による移動局中のサーチャのブロック図である。
【図6】 本発明による移動局のトラフィックチャネル変調器のブロック図である。
【図7】 本発明による基地局のブロック図である。
【図8】 本発明による基地局の送信システムのブロック図である。
【図9】 本発明による基地局の受信システムのブロック図である。
Claims (22)
- 第1の基地局を基準基地局に時間同期させる方法であって:
前記基準基地局から、前記基準基地局と通信中の移動局への送信と、前記移動局から前記基準基地局への返送との往復遅延時間間隔を測定する;
前記第1の基地局からの順方向リンク信号の受信時間と、前記基準基地局からの順方向リンク信号の受信時間との間の第1の時間差を前記移動局において測定する;
前記移動局からの逆方向リンク信号の受信時間と前記第1の基地局からの順方向リンク信号の送信時間との間の第2の時間差をスレーブ基地局において測定する;
前記測定された往復遅延時間間隔と前記第1の時間差と前記第2の時間差とに従ってタイミング補正値を計算する;
の工程を具備する前記方法。 - スレーブ基地局を基準基地局と時間同期させるための方法、該方法は下記を具備する:
前記基準基地局から移動基地局へ及び前記移動基地局から逆に前記基準基地局へ送信された少なくとも1つの信号に関する往復遅延時間を測定する;
前記スレーブ基地局から送信された信号の前記移動局での受信時間と、前記基準基地局から送信された関連する信号の前記移動局での受信時間との間の第1の時間差を測定する;
前記移動局から送信された信号の前記スレーブ基地局での受信と、前記スレーブ基地局からの関連する信号の送信時間との間の第2の時間差を測定する;及び
前記測定された往復遅延時間、前記第1の時間差及び前記第2の時間差に従って、タイミング補正値を計算する。 - 前記基準基地局と前記移動局間の送信を、前記スレーブ基地局と前記移動局へハンドオフするステップをさらに具備する、請求項2に記載の方法。
- ディジタル信号処理装置により実行可能な機械読み取り可能な命令を記録したディジタル信号蓄積媒体を備える製品アーティクル、ここにおいて、前記機械読み取り可能な命令はハードウエア装置の機能を管理することができる、そして前記機械読み取り可能な命令は下記の工程を具備する:
前記基準基地局から、前記基準基地局と通信中の移動基地局への及び逆に前記移動基地局から前記基準基地局への送信の往復遅延時間間隔を測定する;
前記スレーブ基地局からの順方向リンク信号の受信時間と、前記基準基地局からの順方向リンク信号の受信時間との間の第1の時間差を前記移動局で測定する;
前記移動局からの逆方向リンク信号の受信と、前記スレーブ基地局からの順方向リンク信号の送信時間との間の第2の時間差を前記スレーブ基地局で測定する;及び
前記測定された往復遅延時間間隔、前記第1の時間差及び前記第2の時間差に従って、タイミング補正値を計算する。 - もしも前記タイミング補正値が所定の値を超える時は、機械読み取り可能な命令は前記基準基地局のタイミングに一致させるように、前記スレーブ基地局のタイミングを調整することをさらに具備する、請求項4に記載の製品アーティクル。
- 機械読み取り可能な命令は、もしも必要であれば、前記スレーブ基地局のタイミングが調整された後に、前記基準基地局と前記移動局との間の送信を、前記スレーブ基地局と前記移動局へハンドオフすることを含む、請求項5に記載の製品アーティクル。
- 下記を具備する、基地局を通信システムに同期させるために使用される信号処理装置、
第1の基地局は、前記通信システムと信号同期している;
前記通信システムと信号同期している移動局;
前記通信システムと信号同期していない第2の基地局;
下記のディジタル命令を処理可能なディジタル処理手段
前記第1の基地局から前記移動局への送信に関する往復遅延間隔を測定する;
前記移動局が前記第2の基地局からの順方向リンク信号を受信する時間と、前記 移動局が前記第1の基地局からの順方向リンク信号を受信する時間との間の第1の 時間差を測定する;
前記第2の基地局が前記移動局からの逆方向リンク信号を受信する時間と、前記 第2の基地局から順方向リンク信号を送信する時間との間の第2の時間差を測定す る;及び
前記測定された往復遅延間隔、前記第1の時間差及び前記第2の時間差に従っ て、タイミング補正値を計算する。 - もしも、前記タイミング補正値が所定値を越える場合、前記基準基地局のタイミングに一致させるように前記スレーブ基地局のタイミングを調整する工程をさらに具備する、請求項2に記載の方法。
- タイミング調整の計算を行うために、以前の正常でない測定を無視し及び前記測定を繰り返し実施する工程を具備する、請求項8に記載の方法。
- 前記繰り返された測定の平均を使用してタイミング調整の計算を行う工程を備える、請求項9に記載の方法。
- 前記基準基地局から移動局へ送信された少なくとも1つの信号に関する前記往復遅延が前記基準基地局で測定される、請求項2に記載の方法。
- 下記工程を具備する、スレーブ基地局を基準基地局とタイミング同期するための方法:
前記移動局から前記基準基地局への送信及び前記基準基地局から移動局への少なくとも1つの送信に関する往復遅延を前記基準基地局で測定する;
前記移動局からの送信を前記スレーブ基地局で得る;
前記移動局が前記スレーブ基地局からの送信の受信を可能とするために、もしも必要ならば、前記スレーブ基地局の時間基準を調整する;
前記スレーブ基地局からの送信を前記移動局で得る;
前記移動局で前記スレーブ基地局からの送信を受信する時間と、前記移動局で前記基準基地局からの送信を受信する時間との間の第1の時間差を前記移動局で測定する;
前記第1の時間差を前記基準基地局と前記スレーブ基地局に通信する;
前記スレーブ基地局と前記移動局との間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延を前記スレーブ基地局で測定する、前記往復遅延は、前記移動局からの送信が前記スレーブ基地局で受信される時間と、関連する送信が前記スレーブ基地局から前記移動局へ送信される時間とに対応する;及び
前記測定に従って前記スレーブ基地局に関するタイミング補正値を基地局コントローラで計算する。 - もしも前記時間補正値が所定の値を超える場合、前記基準基地局のタイミングに調和させて前記スレーブ基地局のタイミングを調整する工程をさらに具備する、請求項12に記載の方法。
- ディジタル信号処理装置により実行可能な機械読み出し可能な命令を記録したディジタル信号蓄積媒体を具備する製品アーティクル、ここにおいて、前記機械読み出し可能な命令はハードウエアデバイスを管理することができる、及び前記機械読み出し可能な命令は下記の工程を具備する:
前記移動局から前記基準基地局への送信と前記基準基地局から移動局への少なくとも1つの送信に関する往復遅延を前記基準基地局で測定する;
前記移動局からの送信を前記スレーブ局で得る;
もしも必要ならば、前記移動局が前記スレーブ基地局からの送信を受信可能とするために、前記スレーブ基地局の時間基準を調整する;
前記スレーブ基地局からの送信を前記移動局で得る;
前記スレーブ基地局からの送信を前記移動局で受信する時間と、前記基準基地局からの送信を前記移動局で受信する時間との間の第1の時間差を前記移動局で測定する;
前記基準基地局と前記スレーブ基地局へ前記第1の時間差を通信する;
前記スレーブ基地局と前記移動局の間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延を前記スレーブ基地局で測定する、前記往復遅延は、前記移動局からの前記スレーブ基地局で受信される送信の時間、及び関連する送信が前記スレーブ基地局から前記移動局へ送信される時間とに対応している;及び
前記測定に従って、前記スレーブ基地局に関するタイミング補正値を基地局コントローラで計算する。 - 前記機械読み取り可能な命令は、もしも前記時間補正値が所定値を超える場合、前記基準局のタイミングと調和して前記スレーブ基地局のタイミングを調整する工程をさらに具備する、請求項14に記載のアーティクル。
- 下記を具備する、通信システムにおける基地局を同期化するために使用する装置:
前記通信システムに通信可能に結合され、及び前記通信システムと信号同期している少なくとも1つの移動局;
前記通信システムに通信可能に結合され、及び前記通信システムに信号同期している第1の基地局、前記第1の基地局は、前記移動局から前記第1の基地局への通信及び前記第1の基地局から移動局への少なくとも1つの通信に関する往復遅延を測定するための第1の手段を有する;
前記移動局に通信可能に接続され、しかし前記通信システムには信号同期していない第2の基地局、前記第2の基地局は、前記第2の基地局と前記移動局との間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延を測定するための第2の手段を有している、前記往復遅延は、前記移動局からの送信が前記第2の基地局で受信される時間と、前記第2の基地局から前記移動局への関連する送信が送信される時間とに対応している;
ここにおいて、前記移動局は前記第2の基地局からの送信が前記移動局で受信される時間と、前記第1の基地局からの送信が前記移動局で受信される時間との間の時間差を測定するための第3の手段を有している;
前記測定を使用して、第2の基地局の同期調整のタイミング補正値を計算するための手段;及び
もしも、前記時間補正値が所定の値を越える場合、前記第2の基地局の同期を調整して、前記第1の基地局の同期に調和させるための手段。 - もしも前記時間補正値が所定の値を越える場合、前記第2の基地局の同期を調整して、前記通信システムの同期に調和させるための手段をさらに具備する、請求項7に記載の信号処理装置。
- 下記を具備する、請求項2に記載の方法:
前記タイミング補正値は前記スレーブ基地局と前記基準基地局との間のタイミング誤差に一致し、前記タイミング誤差は(RTD1+ΔT−RTD2)/2に等しい;
ここにおいて、RTD1は、前記移動局から前記基準基地局への送信及び前記基準基地局から移動局への少なくとも1つの送信に関する往復遅延である;
ここにおいて、ΔTは、前記スレーブ基地局からの送信が前記移動局で受信される時間と、前記基準基地局からの送信が前記移動局で受信される時間との間の時間差である;及び
ここにおいて、RTD2は前記スレーブ基地局と前記移動局との間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延であり、前記往復遅延は、前記移動局からの送信が前記スレーブ基地局で受信される時間、及び関連する送信が前記スレーブ基地局から前記移動局へ送信される時間に対応する。 - 下記を具備する、請求項4に記載の製品アーティクル:
前記タイミング補正値は前記スレーブ基地局と前記基準基地局との間のタイミング誤差に一致し、前記タイミング誤差は(RTD1+ΔT−RTD2)/2に等しい;
ここにおいて、RTD1は、前記移動局から前記基準基地局への送信及び前記基準基地局から移動局への少なくとも1つの送信に関する往復遅延である;
ここにおいて、ΔTは、前記スレーブ基地局からの送信が前記移動局で受信される時間と、前記基準基地局からの送信が前記移動局で受信される時間との間の時間差である;及び
ここにおいて、RTD2は前記スレーブ基地局と前記移動局との間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延であり、前記往復遅延は、前記移動局からの送信が前記スレーブ基地局で受信される時間、及び関連する送信が前記スレーブ基地局から前記移動局へ送信される時間に対応する。 - 下記を具備する、請求項7に記載の信号処理装置:
前記タイミング補正値は、前記第2の基地局と前記第1の基地局との間のタイミング誤差に一致し、前記タイミング誤差は(RTD1+ΔT−RTD2)/2に等しい;
ここにおいて、RTD1は、前記移動局から前記第1の基地局への送信及び前記第1の基地局から移動局への少なくとも1つの送信に関する往復遅延である;
ここにおいて、ΔTは、前記第1の基地局からの送信が前記移動局で受信される時間と、
前記第2の基地局からの送信が前記移動局で受信される時間との間の時間差である;及び
ここにおいて、RTD2は前記第2の基地局と前記移動局との間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延であり、前記往復遅延は、前記移動局からの送信が前記第2の基地局で受信される時間、及び関連する送信が前記第2の基地局から前記移動局へ送信される時間に対応する。 - 下記を具備する、請求項12に記載の方法:
前記タイミング補正値は、前記スレーブ基地局と前記基準基地局との間のタイミング誤差に一致し、前記タイミング誤差は(RTD1+ΔT−RTD2)/2に等しい;
ここにおいて、RTD1は、前記移動局から前記基準基地局への送信及び前記基準基地局から移動局への少なくとも1つの送信に関する往復遅延である;
ここにおいて、ΔTは、前記スレーブ基地局からの送信が前記移動局で受信される時間と、前記基準基地局からの送信が前記移動局で受信される時間との間の時間差である;及び
ここにおいて、RTD2は前記スレーブ基地局と前記移動局との間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延であり、前記往復遅延は、前記移動局からの送信が前記スレーブ基地局で受信される時間、及び関連する送信が前記スレーブ基地局から前記移動局へ送信される時間に対応する。 - 下記を具備する、請求項16に記載の信号処理装置:
前記タイミング補正値は、前記第2の基地局と前記第1の基地局との間のタイミング誤差に一致し、前記タイミング誤差は(RTD1+ΔT−RTD2)/2に等しい;
ここにおいて、RTD1は、前記移動局から前記第1の基地局への送信及び前記第1の基地局から移動局への少なくとも1つの送信に関する往復遅延である;
ここにおいて、ΔTは、前記第1の基地局からの送信が前記移動局で受信される時間と、
前記第2の基地局からの送信が前記移動局で受信される時間との間の時間差である;及び
ここにおいて、RTD2は前記第2の基地局と前記移動局との間の少なくとも1つの送信に関する往復遅延であり、前記往復遅延は、前記移動局からの送信が前記第2の基地局で受信される時間、及び関連する送信が前記第2の基地局から前記移動局へ送信される時間に対応する。
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