JP4791451B2 - 複数の受信機チェーンを有する受信機を使用して複数のキャリア間で選択するための方法及び装置 - Google Patents

複数の受信機チェーンを有する受信機を使用して複数のキャリア間で選択するための方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、通信システムに係り、そしてより詳しくは、2つの受信機チェーンを含んでいるワイアレス通信デバイスを与えるためのそして使用するための方法及び装置に関し、ここで該方法は、複数のキャリアの間での選択をサポートするために2つの受信機チェーンを使用するための方法を含むことができる。
実行の観点から、通信システムの異なる部分において異なるキャリアを使用することは、有利であり得る、例えば、異なる周波数への権利が、異なる地理的な場所に所有されるためであり、及び/又は異なるキャリアのユーザを通した信号干渉を最小にするために望ましいためである。スペクトル拡散ワイアレス通信システムは、異なる周波数帯域に関係付けられる各キャリアを用いてシステム全体を通して異なるキャリアを使用できる。ある複数のワイアレス通信システムでは、異なるセル及び/又はセクタは、異なるキャリアを使用する。ある複数のシステムでは、同じセクタ又は同じセルは、各々が関係する周波数帯域を用いる別のキャリアを使用する、例えば、そこでは、セル又はセクタおいて利用可能な全体のバンド幅が、異なる周波数帯域、例えば、別個の周波数帯域に区分される。
ワイアレス端末(WT:wireless terminal)、例えば、移動体ノードは、通信システム全体を移動でき、そして特定のキャリア周波数及び、例えば、ダウンリンク・シグナリングのために関係付けられた帯域を使用する所与のセクタ/セル基地局との接続を確立できる。例えば、キャリア周波数におけるローディング状態の変化、例えば、より多くのユーザ、のために、干渉のレベルの変化のために、又はWTの移動、例えば、セル/セクタ境界に近づくことのために、状態が変化するので、別のキャリアに乗り換えることそして基地局送信機に対応している別のセル/セクタ/キャリア周波数に接続することが、WTにとって有利であり得る又は必要であり得る。一般的に、公知のシステムにおいて、複数のワイアレス端末受信機実行手段は、1つの受信機チェーンを使用し、そしてワイアレス端末は、例えば、基地局による通信の中断によって切り替えることを強いられるまで同じキャリア上に留まる。WTが境界において通信の中断を経験するため、そしてWTがシステム全体を移動するにつれて受信品質の変化、例えば、フェーディングを経験するので、このアプローチは、望ましくない。その他の公知の受信機実行手段は、1つの受信機チェーンを使用し、そこでは、接続された基地局送信機との通信に割り込み、そして代わりの可能性のあるキャリアを検索しそして評価するために、一時的に使用中のキャリアから切り替える。このアプローチは、望ましくない。その理由は、WTが、検索インターバルのあいだ通常の通信セッションを中断させ、各検索周波数に対して調節するためにフィルタ、例えば、RFフィルタを再同調させる時間を消費し、検出されたキャリアを待つため、いずれかの受信した信号、例えば、パイロット信号を受け取りそして評価するために時間を消費し、そしてその後、元のキャリア設定に再同調させるための時間を消費するためである。
上の議論の観点から、効率的なワイアレス端末受信機設計及び動作に向けられた改善された方法及び装置に対する必要性があることは、明白である。そのような装置及び方法が、進行中の通信セッションを中断させることなく同時に異なるキャリア周波数帯域を使用する2つの選択肢のチャネルの品質を推定することを可能にするのであれば、好都合である。同様に、選択肢のキャリアを連続的にトラッキングすること、キャリア周波数/セル/セクタ基地局接続点のワイアレス端末選択を可能にし、通信の中断の前に切り替えることを可能にし、従来の点で切り替えが生じることを可能にし、そして、他の事柄、例えば、システム・ロード状態に応じて切り替えることを可能にするために、そのような方法が提供されるのであれば、有利であるはずである。
[発明のサマリー]
本発明は、ワイアレス通信デバイスを実行させるための方法及び装置に向けられている。本発明のデバイスは、複数の受信機チェーンを含む。
ワイアレス通信システムにおいて周波数帯域選択方法を適用する本発明にしたがって実行される種々の受信機が、説明される。異なる周波数帯域は、異なる選択肢のキャリア周波数及び/又は基地局セル及び/又はセクタ送信機接続選択肢に関係付けられる。ワイアレス端末、例えば、パーソナル・ディジタル・アシスタンツ、ノートブック・コンピュータ、等のような移動体ノードは、2つの受信機チェーンを含み、各チェーンは1つのキャリアに対応する信号を処理する。ある複数の実施形態では、各受信機チェーンは、それ自身の制御可能なRFモジュールを含み、そして個々のキャリア帯域選択は、各RFモジュールにおいて実行される。他の実施形態では、2つの受信機チェーンは、共通RFモジュールを共有するが、各チェーンは、それ自身の制御可能なベースバンド・フィルタを含む。多くの実施形態では、第1の受信機チェーンは、例えば、使用されるハードウェア及び/又は実行される演算に関して、第2の受信機チェーンよりもさらに高い実行複雑性を有する。全ての実施形態ではないが多くの場合において、各チェーンは、同じ通信技術、例えば、スペクトル拡散OFDM又はCDMAを使用する。
本発明にしたがって、各チェーンは、別の通信帯域に対する品質指標値を取得し及び/又は発生し、そして複数の品質指標値の比較は、ダウンリンク・トラフィック・シグナリングのためのキャリア帯域及びチャネルを選択する際に使用される。
本発明の多くの付加的な利点及び実施形態が、下記の詳細な説明において考察される。
[発明の説明]
図1は、本発明にしたがって実行され、複数のキャリア及びスペクトル拡散シグナリングをサポートする具体例のワイアレス通信システム100を示す。システム100は、本発明の装置及び方法を使用する。図1は、複数の具体例の複数セクタ・セル、セル1 102、セル2 104、セル3 106を含む。各セル(102,104,106)は、基地局(BS:base station)、(BS1 108、BS2 110、BS3 112)に関するそれぞれ無線交信可能地域を表す。具体例の実施形態では、各セル102,104,106は、3個のセクタ(A,B,C)を含む。セル1 102は、セクタA114、セクタB116、及びセクタC118を含む。セル2 104は、セクタA120、セクタB122、及びセクタC124を含む。セル3 106は、セクタA126、セクタB128、及びセクタC130を含む。他の実施形態では、異なる数のセクタ、例えば、セル当り1セクタ、セル当り2セクタ、又はセル当り3より多くのセクタ、が可能である。その上、異なるセルは、異なる数のセクタを含むことができる。
ワイアレス端末(WT:wireless terminal)、例えば、移動体ノード(MN:mobile node)は、システム全体を移動でき、そしてBSへのワイアレス・リンクを介してピアー・ノード、例えば、別のMN、と通信できる。セル1 102のセクタA114において、WT(132,134)は、それぞれワイアレス・リンク(133,135)を介してBS1 108に接続される。セル1 102のセクタB116において、WT(136,138)は、それぞれワイアレス・リンク(137,139)を介してBS1 108に接続される。セル1 102のセクタC118において、WT(140,142)は、それぞれワイアレス・リンク(141,143)を介してBS1 108に接続される。セル2 104のセクタA120において、WT(144,146)は、それぞれワイアレス・リンク(145,147)を介してBS2 110に接続される。セル2 104のセクタB122において、WT(148,150)は、それぞれワイアレス・リンク(149,151)を介してBS2 110に接続される。セル2 104のセクタC124において、WT(152,154)は、それぞれワイアレス・リンク(153,155)を介してBS2 110に接続される。
複数のBSは、ネットワークを介して一緒に接続されることができる、そのようにして与えられたセルの外に位置する複数のピアーへの与えられたセル内部の複数のWTに対する接続性を提供する。システム100において、BS(108,110,112)は、それぞれネットワーク・リンク(170,172,174)を介してネットワーク・ノード168に接続される。ネットワーク・ノード168、例えば、ルータは、他のネットワーク・ノード、例えば、別の基地局、ルータ、ホーム・エージェント・ノード、AAAサーバ・ノード、等に、及びネットワーク・リンク176を介してインターネットに接続される。ネットワーク・リンク170,172,174,176は、例えば、光ファイバ・リンクであり得る。
BS108,110,112は、セクタに分けられた送信機を含み、各セクタ送信機は、本発明にしたがって、ダウンリンク信号、例えば、割り当て信号、ビーコン信号、及び/又はパイロット信号のような同報通信信号、及びダウンリンク・トラフィック信号のような特定の(複数の)WTに宛てられた信号を使用する。そのようなダウンリンク信号は、WT、例えば、WT132への情報を提供する、これは、どのキャリア周波数を選択するかそしてどの対応する基地局セクタ/セルを接続点として使用するかを、評価するためそして決定するために使用されることができる。WT、例えば、WT132は、BS108,110,112からの情報を処理する能力がある受信機を含み、選択肢の複数のキャリア周波数帯域上に情報を提供する。そのキャリア周波数帯域は、通常の通信、例えば、WTへのダウンリンク・トラフィック・チャネル・シグナリングのために使用されることができ、そしてWTによって選択されることができる。本発明にしたがって、WTは、2つの選択肢のキャリア周波数帯域の範囲内からダウンリンク信号を受信でき、そして同時に2つの選択肢のキャリア周波数接続オプションを評価できる。
図2は、本発明にしたがって与えられる具体例の基地局200、あるいは、アクセス・ノードと呼ばれる、を図示する。BSは、アクセス・ノードと呼ばれる、その理由は、WTのネットワーク接続の点として機能し、そしてネットワークへのWTのアクセスを提供するためである。図2の基地局200は、図1のシステム100の基地局108,110,112のいずれかのより詳細な表示であり得る。基地局200は、バス214を介して一緒に接続されたプロセッサ202、例えば、CPU、デコーダ206を含む受信機204、セクタ化された送信機208、メモリ210、及びI/Oインターフェース212を含み、バスを介して種々の構成要素はデータ及び情報を交換できる。受信機204は、セクタに分割されたアンテナ216に接続され、そして基地局200によってカバーされたセクタの各々の中のワイアレス端末300(図3参照)から信号を受信できる。受信機のデコーダ206は、受信されたアップリンク信号をデコードし、そして送信の前にWT300によってエンコードされた情報を抽出する。セクタ化された送信機208は、複数の送信機、セクタ1送信機218、セクタN送信機220、を含む。各セクタ送信機(218,220)は、ダウンリンクデータ/情報をエンコードするためのエンコーダ(222,224)を含み、そしてそれぞれアンテナ(226,228)に接続される。各アンテナ226,228は、異なるセクタに対応し、そしてそのセクタにアンテナが対応しそして配置されることができるセクタに送信するように通常は向けられる。アンテナ226,228は、別々であることがある又は異なるセクタのために別の素子を有する1つのマルチ・セクタ・アンテナの異なる素子に対応することがある。各セクタ送信機(218,220)は、ダウンリンク・シグナリング、例えば、ダウンリンク・トラフィック信号、割り当て信号、パイロット信号、及び/又はビーコン信号、に対して使用されるべき割り当てられたキャリア周波数帯域を有する。基地局I/Oインターフェース212は、基地局200を別のネットワーク・ノード、例えば、別のアクセス・ノード、ルータ、AAAサーバ、ホーム・エージェント・ノード、及びインターネットに接続する。メモリ210は、ルーチン230及びデータ/情報232を含む。プロセッサ202は、ルーチン230を実行し、そしてメモリ210中のデータ/情報232を使用して基地局200の動作を制御する。基地局200の動作は、本発明にしたがって異なるパワー・レベル、パワー制御、タイミング制御、通信、シグナリング、及びビーコン・シグナリング、を使用して異なるキャリア周波数上のユーザをスケジュールすることを含む。特定のキャリア周波数上の特定のユーザ、例えば、特定のWT300、のスケジューリングは、本発明にしたがって、WT300によって実行された選択への応答であことができる。
メモリ210中のデータ/情報232は、データ234、例えば、ワイアレス端末300に送信されようとしているユーザ・データ及びワイアレス端末300から受信されようとしているユーザ・データ、各セクタに関係するキャリア周波数及びセクタ内の各キャリア周波数に関係するデータ送信パワー・レベルを含むセクタ情報236、複数のキャリア周波数情報(キャリア1情報238、キャリアN情報240)、ビーコン情報242、及びシステム・ローディング情報243を含む。キャリア周波数情報(238,240)は、キャリアの周波数及び関係する帯域幅を規定する情報を含む。ビーコン情報242は、トーン情報、例えば、固有の周波数及びキャリアを有する各セクタ中のビーコン信号に関係する情報、及びビーコン信号を送信するために関係するシーケンス・タイミングを含む。システム・ローディング情報243は、基地局200によってサポートされる種々のキャリア帯域の各々の合成ローディング情報を含む。システム・ローディング情報243は、基地局200からWT300に送信されることができる。WT300は、ある複数の実施形態では、受信機チェーン内で設定する帯域の選択の決定プロセスにおいて、情報を使用できる。
メモリ210中のデータ/情報232は、同様に、各WTに対して1セットの、複数のWTデータ/情報244セット:WT1データ/情報246、WT Nデータ/情報248、を含む。WT1データ/情報246は、WT1から/へ転送しているユーザ・データ、基地局200にWTを関係付ける端末ID、そのセクタ中にWT1が現在位置しているセクタを識別するセクタID、及びダウンリンク・シグナリングのために使用される特定のキャリア周波数にWT1を関係付けるキャリア周波数情報を含む。
基地局ルーチン230は、通信ルーチン250及び基地局制御ルーチン252を含む。通信ルーチン250は、基地局200によって使用される種々の通信プロトコルを与えることができる。基地局制御ルーチン252は、スケジューラ・モジュール254及びシグナリング・ルーチン256を含む。基地局制御ルーチン252は、本発明にしたがって受信機204、送信機(218,220)を含む基地局動作、スケジューリング、シグナリング、及びビーコン・シグナリングを制御する。スケジューラ・モジュール254、例えば、スケジューラは、アップリンク通信及びダウンリンク通信のためにワイアレス端末300への無線リンク・リソース、例えば、時間のあいだの帯域幅、をスケジューリングするために使用される。基地局制御ルーチン252は、同様にシグナリング・ルーチン256を含む。これは、受信機204、デコーダ206、送信機218,220、エンコーダ222,224、通常の信号発生、データ及び制御トーン・ホッピング、及び信号繰り返しを制御する。シグナリング・ルーチン256に同様に含まれたビーコン・ルーチン258は、本発明にしたがってビーコン信号の発生及び送信を制御するためにビーコン情報242を使用する。本発明にしたがって、ある複数の実施形態では、ビーコン信号、例えば、周波数に関して相対的に狭い高パワー信号は、そのセクタ送信機に割り当てられたキャリア帯域の範囲内で各セクタ送信機によって送信されることができる。これらのビーコン信号は、ある複数の実施形態では、選択肢の利用可能なキャリア信号を比較するため、そして選択肢のキャリアを使用している選択肢のダウンリンク・チャネルを評価するためにWT300によって使用される。
図3は、本発明にしたがって実行されそして本発明の方法を使用する、具体例のワイアレス端末300、例えば、移動体ノード、を図示する。図3のワイアレス端末300は、図1のシステムのWT132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166のいずれかのより詳細な説明であり得る。ワイアレス端末300は、バス310を介して一緒に接続された受信機302,送信機304,プロセッサ306、例えば、CPU、及びメモリ308を含み、バスを介して種々の要素はデータ及び情報を交換できる。
受信機302は、アンテナ312に接続され、アンテナ312を通してダウンリンク信号が複数の基地局セクタ送信機及び対応するセクタ・アンテナ226,228から受信される。受信機302は、第1のスペクトル拡散受信機チェーン314、第2のスペクトル拡散受信機チェーン318、及び帯域選択コントローラ316を含む。第1のスペクトル拡散受信機チェーン314は、第1のRFモジュール(周波数同期回路)320、第1の受信機チェーン増設モジュール322、及びディジタル・シグナル処理モジュール324を含む。ディジタル・シグナル処理モジュール324は、デコーダ326及び信号品質検出器モジュール328を含む。第2のスペクトル拡散受信機チェーン318は、第2のRFモジュール(周波数同期回路)330、第2の受信機チェーン増設モジュール332、及びエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334を含む。多くの実施形態では、第1の受信機チェーン314は、第2の受信機チェーン318よりも大きな能力を有し、そして第1の受信機チェーンは、ダウンリンク・トラフィック・データ/情報をデコードしそして転送するために使用されるチェーンである。
第1のRFモジュール320、第1の受信機チェーン増設モジュール322、及びディジタル・シグナル処理モジュール324は、ダウンリンク信号を受信し、デコーディングし、測定し、そして評価するために使用され、ダウンリンク信号は、特定の第1のキャリア周波数に関係付けられた現在選択されている第1の帯域上で基地局セクタ送信機によって伝送される、例えば、割り当て信号、ダウンリンク・トラフィック・チャネル・データ及び情報信号、パイロット信号、及び/又はビーコン信号を含む。帯域選択コントローラ316は、特定のキャリア周波数を選択するために第1のRFモジュール320に信号を出力する;第1のRFモジュール320は、選択されたキャリア周波数帯域の範囲内の信号を通し、そして選択されたキャリア周波数帯域の範囲外の少なくとも複数の信号を除去する。RFモジュール320により通過された出力信号は、処理される、例えば、第1の受信機チェーン増設モジュール322によってさらにフィルタされそしてアナログ信号からディジタル信号に変換される。それから、信号は、第1の受信機チェーン増設モジュール322から出力され、そしてディジタル・シグナル処理モジュール324に転送される。ディジタル・シグナル処理モジュール326は、デコーダ326を含み、これはユーザ固有の信号及び同報通信信号の両者をデコードできる。ディジタル・シグナル処理モジュールは、しかも、信号品質検出器モジュール328を含み、これは第1のRFモジュール320によって選択されたキャリアを使用するWT300と基地局セクタ送信機との間のダウンリンク・シグナリング品質の指標である品質指標情報を発生する。
第2のRFモジュール330及び第2の受信機チェーン増設モジュール332は、第1のキャリア帯域における受信と並行して第2のキャリア帯域を使用している第2の基地局セクタ送信機からダウンリンク信号を受信するために使用され、第2のキャリア帯域は第1のキャリア帯域とは異なる。第2のRFモジュール330及び第2の受信機チェーン増設モジュール332を通して処理される信号は、エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334よってエネルギー検出及び/又はSNRを評価される。
第2のRFモジュール330、第2の受信機チェーン増設モジュール332、及びエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334は、ダウンリンク信号を受信し、測定しそして評価するために使用され、ダウンリンク信号は、特定の第2のキャリア周波数に関係付けられた現在選択された第2の帯域上で基地局セクタ送信機によって通信される、例えば、割り当て信号、ダウンリンク・トラフィック・チャネル・データ及び情報信号、パイロット信号、及び/又はビーコン信号を含む。ある複数の実施形態では、デコーディングは、複数の同報通信信号上で実行される。帯域選択コントローラ316は、特定のキャリア周波数を選択するために第2のRFモジュール330に信号を出力する;第2のRFモジュール330は、選択されたキャリア周波数帯域の範囲内の信号を通し、そして選択されたキャリア周波数帯域の範囲外の少なくとも複数の信号を除去する。第2のRFモジュール330により通過された出力信号は、処理される、例えば、第2の受信機チェーン増設モジュール332によってさらにフィルタされそしてアナログ信号からディジタル信号に変換される。それから、信号は、第2の受信機チェーン増設モジュール332から出力され、そしてエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334に転送される。エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334は、第2のRFモジュール330によって選択されたキャリアを使用するWT300と基地局セクタ送信機との間のダウンリンク・シグナリング品質の指標である品質指標情報を発生する。
ディジタル・シグナル処理モジュール324の信号品質検出器モジュール328からの及びエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334からの出力、例えば、品質指標値は、帯域選択モジュール316に入力される、帯域選択モジュール316は、本発明にしたがって、RFモジュール(周波数同期回路)320,330における周波数帯域設定の選択を制御する。
ある複数の実施形態では、第1の受信機チェーン314及び第2の受信機チェーン318は、2つの別個のRFモジュール(320,330)の代わりに共通RFモジュールを使用する。そのような実施形態では、帯域選択コントローラ316は、第1の受信機チェーン増設モジュール及び第2の受信機チェーン増設モジュール(322,332)に接続され、例えば、モジュール(320,330)内部のベースバンド・フィルタを制御して、そしてそれにより各チェーン314,318に対する情報を含んでいる別のキャリア周波数帯域を通す。例えば、共通RFモジュールは、5MHz BW信号を通すことができ、一方で各ベースバンド・フィルタは、異なる1.25MHz BW信号を選択的に通過させるはずである。
多くの実施形態では、第1の受信機チェーン314は、第2の受信機チェーン318よりも高いレベルの複雑性を有する。多くの実施形態では、第1の受信機チェーン314は、第2の受信機チェーンと同じ技術を使用する、例えば、両方のチェーンがスペクトル拡散OFDM信号を処理するように実行される、又は両方のチェーンがCDMA信号を処理するように実行される。ある複数の実施形態では、2つの受信機チェーン314,318は、同じレベルの複雑さを有する。
送信機304は、エンコーダ336を含み、そして送信機アンテナ338に接続される。データ/情報、例えば、アップリンク・データ/情報のブロックは、エンコーダ336によってエンコードされることができ、そしてそれから基地局200にアンテナ338を経由して送信される。
メモリ308は、ルーチン340及びデータ/情報342を含む。プロセッサ306、例えば、CPUは、ルーチン340を実行し、そしてメモリ308中のデータ/情報342を使用してWT300を動作させ、そして本発明の方法を実行する。
ワイアレス端末データ/情報342は、ユーザ・データ344、ユーザ・デバイス/セッション・リソース情報346、現在のチェーン1の選択されたキャリア情報348、現在のチェーン2の選択されたキャリア情報350、セル/セクタ情報352、キャリア周波数情報354、検出された信号情報356、及びキャリア選択情報358を含む。
ユーザ・データ344は、ワイアレス端末300を用いた通信セッションにおいてピアー・ノードへ送信しようとしている/又はそこから受信しようとしているデータ、情報及びファイルを含む。ユーザ・デバイス/セッション・リソース情報346は、例えば、端末ID情報、基地局ID情報、セクタID情報、選択されたキャリア周波数情報、モード情報、及び識別されたビーコン情報を含む。端末ID情報は、その基地局にWT300が接続されている基地局200によってWT300に割り当てられた識別子であることができ、それは基地局200に対するワイアレス端末300を識別する。基地局ID情報は、例えば、基地局200に関係付けられ、そしてホッピング・シーケンスにおいて使用されるスロープの値であることができできる。セクタID情報は、セクタに分けられた基地局の送信機/受信機のセクタIDを識別する情報を含み、その送信機/受信機を経由して通常のシグナリングが通信され、そしてそのセクタ中にワイアレス端末300が位置しているセルのセクタに対応することができる。選択されたキャリア周波数情報は、キャリア、例えば、そのキャリアに第1のRFモジュールが同調されているキャリアを識別する情報、ダウンリンク・データ・シグナリング、例えば、トラフィック・チャネル信号のためにBSによって使用される情報を含む。モード情報は、ワイアレス端末300がオン状態/ホールド状態/スリープ状態にあるかどうかを識別する。
現在のチェーン1の選択されたキャリア情報348は、そのキャリアに第1のRFモジュール320が帯域選択コントローラ316によって同調されている選択されたキャリアを識別する情報を含む。現在のチェーン2の選択されたキャリア情報350は、そのキャリアに第2のRFモジュール330が帯域選択コントローラ316によって同調されている選択されたキャリアを識別する情報を含む。セル/セクタID情報352は、データ、情報、制御信号、及びビーコン信号の処理において、送信において、及び受信において使用されるホッピング・シーケンスを構築するために使用される情報を含むことができる。キャリア周波数情報354は、特定のキャリア周波数又は複数のキャリア周波数、周波数帯域、ビーコン信号、及び複数のトーンのセットを有する通信システム中の基地局の各セクタ/セルに関係する情報を含むことができる。キャリア周波数情報354は、同様に、品質指標関係情報355を含み、これは特定のキャリア周波数と各品質指標値とを関係付け、この特定のキャリア周波数は、帯域選択コントローラ316によって選択されることができる。
検出された信号情報356は、信号エネルギー情報360、SNR情報362、推定されたエラー情報364、第1の品質指標値366、及び第2の品質指標値368を含む。検出された信号情報356は、同様に、同期情報370、及び/又は同報通信信号情報372を含む。
検出された信号情報356は、ディジタル・シグナル処理モジュール324の信号品質検出器328から出力されてきている情報、及び受信機302中のエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334から出力されてきている情報を含む。信号品質検出器モジュール328は、第1の送信機によって送信され、そしてその帯域に第1の受信機チェーン314が設定されている第1の選択されたキャリア帯域内で通信される信号の信号エネルギー360、SNR362、及び/又は推定されたエラー・レート364を測定しそして記録できる。信号品質検出器モジュール328は、その帯域に第1の受信機チェーン314が現在設定されているキャリア帯域を使用している時に、第1の送信機とWT300との間のチャネル、例えば、ダウンリンク・トラフィック・チャネルの品質の指標である第1の品質指標値366を決定する。エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334は、第2の送信機によって送信され、そしてその帯域に第2の受信機チェーン318が設定されている選択された第2のキャリア帯域内で通信される信号の信号エネルギー360、及び/又はSNR364を測定しそして記録できる。エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334は、その帯域に第2の受信機チェーン318が現在設定されている第2のキャリア帯域、選択肢のキャリア帯域、を使用して第2の送信機とWT300との間の選択肢のチャネル、例えば、選択肢のダウンリンク・トラフィック・チャネルの品質の指標である第2の品質指標値368を決定する。
同期情報370は、例えば、CDMAパイロット信号を処理している間に、第2の受信機チェーン増設モジュール332によって使用される及び/又は取得される、例えば、パイロット信号に基づいたタイミング同期情報を含むことができる。同報通信情報372は、信号、例えば、パイロット信号又はビーコン信号を処理している間に、第2の受信機チェーン増設モジュール332によって使用される及び/又は取得される、例えば、同報通信に関係した情報を含むことができる。
キャリア選択情報358は、予め決められたしきい値情報374、予め選択されたインターバル情報376、レートの変更情報378,サービスの品質情報380、及びシステム・ローディング情報382を含む。キャリア選択情報358は、検出された信号情報を評価している時に、例えば、第1の品質指標値366を第2の品質指標値368と比較している時に、帯域選択判断を行う際にWT300によって使用される情報、例えば、基準、限度、等である。予め決められたしきい値情報374は、帯域選択判断を行うために品質指標値366,368に対して比較するために使用されるレベルを含む。予め選択されたインターバル情報376は、一定期間の時間インターバル及び一定数の信号測定のインターバルを含む。その各々は、帯域選択コントローラ316が第1の受信機チェーン314に対する選択を変更する前に、そのインターバルにおいて、例えば、第2の品質指標が第1の品質指標を超える一貫した状態が存在するはずである、予め決められたインターバルを規定するために使用されることができる。レートの変更情報378は、第1の信号品質指標値が時間の間に減少する一方で、第2の信号品質指標値が時間の間に増加し、そして第1の品質指標値と第2の品質指標値との間の差が符号の極性を変える時を識別するために使用する基準を含む。サービスの品質(QoS:Quality of Service)情報380は、個々のユーザに提供されるQoS、1つのユーザに提供されようとしているQoSのレベルの関数としての帯域選択、及びそのユーザに提供されようとしているQoSのレベルの変更の結果として選択する際の変更、に関係する情報を含む。システム・ローディング情報382は、帯域選択に関する機能制御判断に使用されることができる基地局200によって通信されるシステム・ローディングに関係する受信された情報を含む。
WTルーチン340は、通信ルーチン384及びワイアレス端末制御ルーチン386を含む。ワイアレス端末通信ルーチン384は、ワイアレス端末300によって使用される各種の通信プロトコルを与えることができる。ワイアレス端末制御ルーチン386は、ワイアレス端末300の機能的制御動作を実行し、それは本発明にしたがったパワー制御、タイミング制御、シグナリング制御、データ処理、I/O、受信機制御及びキャリア帯域選択機能を含む。WT制御ルーチン386は、シグナリング・ルーチン388、受信機制御モジュール390及びキャリア帯域選択モジュール392を含む。メモリ308中のデータ/情報342を使用するシグナリング・ルーチン388は、WT300のシグナリング、例えば、アップリンク通信された信号及びダウンリンク通信された信号を制御する。モジュール324,334と協調して受信機コントローラ・モジュール390は、本発明にしたがって、デコーディング、受信された信号上で実行されるエネルギー検出及び/又はSNR検出、及び第1の品質指標値及び第2の品質指標値366,368の発生、を含む受信機302の動作を制御する。帯域選択コントローラ316と協調してキャリア帯域選択モジュール392は、本発明にしたがって、第1の品質指標値及び第2の品質指標値366,368、同様にキャリア選択情報358を含む受信した信号から導き出されたデータ/情報を使用して、受信機302のRFモジュール320,330を同調させるために選択するキャリアに関する判断を行う。
図4は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機401/アンテナ402組み合わせ400の一例である。図4の受信機/アンテナ組み合わせ400は、図3のWT300中の受信機302/アンテナ312組み合わせ400として使用されることができる。受信機401は、本発明にしたがった受信機の具体例の実施形態を図示し、これは同時に2つの選択されたキャリア帯域に含まれる信号、例えば、異なる送信機によって送信された信号及び/又は異なる送信アンテナによって送信された信号を処理できる。各受信されたキャリア帯域信号は、異なるセルのセクタ及び/又は異なるセルに対応することができる。図4の受信機401は、バス409を介して一緒に接続された第1の受信機チェーン403,第2の受信機チェーン405、帯域選択コントローラ412、及びI/Oインターフェース407を含み、バスを介して種々の要素はデータ及び情報を交換できる。受信機は、受信機401をバス312に接続するI/Oインターフェース407を介してWT300の別の要素と通信できる。デコードされたダウンリンク・トラフィック・チャネル信号は、例えば、ディスプレイのような1又はそれより多くの外部デバイス及び/又は別のWT構成要素にI/Oインターフェース407を介して伝達されることができる。
第1の受信機チェーン403、第2の受信機チェーン405、及び帯域選択コントローラ412は、図3のWT300の、それぞれ要素(314,318,316)に対応することができる。受信機401は、複数のセクタ/セル基地局送信機からのダウンリンク信号を受信するアンテナ402に接続される。アンテナ402は、第1のRF処理モジュール(周波数同期回路)404及び第2のRF処理モジュール(周波数同期回路)406に接続される。第1のRF処理モジュール404は、一緒に接続された第1のRFフィルタ408及びミキサ回路410を含む。第1のRFフィルタ408は、パスバンド・フィルタとして与えられることができ、そして周波数同期回路として動作する。第1のRFフィルタリング・モジュール404は、帯域選択コントローラ412によって選択された第1のキャリア周波数に同調されている。第1のRFフィルタ408は、選択されたキャリア帯域の範囲内の受信した信号を通し、そして選択されたキャリア帯域の範囲外の少なくとも複数の信号を除去する。
アンテナ402からの受信したパスバンド信号は、第1のRFフィルタ408に入力され、フィルタされ、そしてミキサ回路410によって処理されて、結果としてベースバンド信号になる。結果としてのベースバンド信号は、第1のRF処理モジュール404から出力されそしてベースバンド・フィルタ414に入力される。ベースバンド・フィルタ414からのフィルタされた出力は、A/Dコンバータ・モジュールに入力され、そこでアナログからディジタルへの変換が実行される。結果としての出力ディジタル信号は、追加のフィルタリングのためにディジタル・フィルタ418に入力される。その後、ディジタル・フィルタ418の出力は、ディジタル・シグナル処理モジュール420に入力される。ディジタル・シグナル処理モジュール420は、タイミング同期モジュール422、デコーダ423、及び信号品質検出器426を含む。それゆえ、ディジタル・シグナル処理モジュール520は、同報通信情報、同様にWT固有の情報、例えば、個々のWTのために宛てられそして別のWTのためではない情報、を完全にデコーディングすることが可能である。
タイミング同期モジュール422は、処理される受信したデータ、例えば、ダウンリンク・トラフィック・チャネル信号、のタイミング同期化のために使用される。CDMA実施形態、同様にOFDM実施形態が、予想される。CDMA実施形態中のタイミング同期モジュール422は、公知の逆拡散技術を使用して与えられることができる。OFDM実施形態中のタイミング同期モジュール422は、公知の技術を使用するシンボル・タイミング再生回路として与えられることができる。
デコーダ423は、入力ディジタル・データをデコードして、伝送されるオリジナルの送信された情報、例えば、ダウンリンク・トラフィック・チャネル・ユーザ・データ、ビーコン信号、パイロット信号等を抽出しそして再生する。デコーダ423は、同報通信信号、例えば、ビーコン信号、パイロット信号等をデコーディングするための同報通信モジュール424、及び移動体固有のダウンリンク信号、例えば、そのWTに受信機401が属している特定のWT300に宛てられたダウンリンク・トラフィック信号をデコーディングするための移動体固有モジュール425を含む。
信号品質検出器426は、評価される信号のエネルギー保有量を測定するための信号エネルギー測定回路428、評価される信号のSNRを測定するためのSNR回路430及び/又は評価される信号のエラー・レートを推定するためのエラー推定器432を含む。信号品質検出器426は、例えば、受信機401へのダウンリンク・トラフィック・チャネル・シグナリングのために使用されるチャネルのために、第1の受信機チェーン403を経由して転送される信号の品質推定値を取得する。品質推定は、信号エネルギー測定回路428の出力、測定された信号エネルギー及び/又はエラー推定器432によって決定された受信されたデータ/情報の測定されたエラー・レート又は推定されたエラー・レートの関数であるSNR回路430の出力、に基づく。品質推定情報411、例えば、品質指標値は、帯域選択コントローラ412に転送される。
第2のRF処理モジュール406は、一緒に接続された第2のRFフィルタ434及びミキサ回路436を含む。第2のRFフィルタ434は、パスバンド・フィルタとして与えられることができ、そして周波数同期回路として動作する。第2のRFフィルタリング・モジュール406は、帯域選択コントローラ412によって選択された第2のキャリア周波数に同調される。一般に、第2のRF処理モジュール406に対して帯域選択コントローラ412によって選択されたキャリア周波数は、第1のRF処理モジュール406に対して選択されたキャリア周波数とは異なる。第2のRFフィルタ434は、自身の選択されたキャリア帯域の範囲内の、例えば、第2の送信機から受信した信号を通し、そして選択されたキャリア帯域の範囲外の少なくとも複数の信号を除去する。アンテナ402からの受信したパスバンド信号は、RFフィルタ434に入力され、そしてミキサ回路436によって処理されて、結果としてベースバンド信号になる。結果としてのベースバンド信号は、第2のRF処理モジュール406から出力されそしてベースバンド・フィルタ438に入力される。ベースバンド・フィルタ438からのフィルタされた出力は、A/Dコンバータ・モジュール440に入力され、そこでアナログからディジタルへの変換が実行される。ある複数の実施形態、例えば、CDMA実施形態では、信号は、タイミング同期モジュール442を経由して処理される。CDMA実施形態中のタイミング同期モジュール442は、公知の逆拡散技術を使用して与えられる。ある複数の実施形態、例えば、種々のCDMA実施形態では、信号は、同報通信信号デコーダ444を経由して処理される。第2のチェーン405によって処理される信号がビーコン信号又はその他の信号であり、タイミング同期化及び/又はデコーディングが信号品質指標値413を発生させるために必要とされない場合には、タイミング同期モジュール422及び同報通信信号デコーダ444は、省略されることがある。結果としての出力ディジタル信号は、エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール446に入力される。エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール446は、信号エネルギー測定又はSNR測定、品質推定情報413に基づいて評価される信号に対応する可能性のあるダウンリンク・チャネルに対する品質推定値として使用されることが可能な情報を発生する。品質推定情報413、例えば、品質指標値は、帯域選択コントローラ412に転送される。
第2の受信機チェーン405のエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール446は、多くの実施形態では、第1の受信機チェーンのディジタル・シグナル処理モジュール420より、例えば、ゲート数又は実行可能な命令数のいずれかにおいて、演算の複雑性がより単純である。これは、多くの場合に、第2の受信機チェーン405を通過した信号に対応する信号品質指標値413を発生させるために、受信した信号をデコードする必要がなく、そしてデコーディングが使用される場合に、同報通信データのデコーディングに限定することができるために可能である。同報通信データは、通常、移動体固有のデータよりもデコードすることが容易であり、それは、移動体固有のデータの場合に比べて使用されるコーディングのタイプのため及び/又は同報通信信号が複数の移動体デバイスに到達するように意図されているので同報通信データのパワー送信レベルが移動体固有のデータのパワー送信レベルよりも多くの場合高いためである。
ディジタル・シグナル処理モジュール420及びエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール334からそれぞれ転送された品質指標情報(411,413)は、帯域選択コントローラ412によって使用されて、第1のRF処理モジュール及び第2のRF処理モジュール404,406によって使用されようとしているキャリア周波数帯域の設定に関する判断を行う。例えば、どの帯域、そしてそれゆえどの基地局セクタ送信機が、ダウンリンク・トラフィック通信を受信するために選択されるべきであるか、そしてどの帯域が、追加の品質モニタリングのために選択されるべきか、である。ある複数の実施形態では、第1のRF処理モジュール404は、ダウンリンク・トラフィック・チャネル信号に対して現在使用されているキャリア上に留まるべきであり、一方で、ダウンリンク・トラフィック・シグナリングに対して使用される主キャリア周波数帯域を変更するように判断がなされるまで、第2のRF処理モジュール406は、残りの利用可能な周波数帯域全体を定期的に探すために制御されるはずである。その場合には、帯域選択コントローラ412は、第1のRF処理モジュール404に入力されるキャリア選択を変更するはずである。キャリア周波数帯域の選択判断を行う際に、そして選択されたキャリア周波数帯域の変更を行う際に、種々の基準が使用されることができ、別の測定された品質指標値及び/又は予め決められたしきい値に対する測定された品質指標値の比較、ワイアレス端末の現在のQoSレベル、及び/又は全体のシステム・ローディングを含む。
ある複数の実施形態では、複数のアンテナ402、例えば、各受信機チェーンに対して1つが使用されることができる。
ある複数の実施形態では、第1の受信機チェーン403は、第1のワイドバンド信号、例えば、CDMA又はOFDMを受信するためのスペクトル拡散受信機である。ある複数の実施形態では、図4に示された2つの受信機チェーン403,405の各々は、複数のスペクトル拡散信号、例えば、少なくとも1MHz幅の第1のワイドバンド信号及び第2のワイドバンド信号を処理する。第1のワイドバンド信号及び第2のワイドバンド信号は、ある複数の実施形態では、複数の周波数の重ならない別のセットに対応することができる。ある複数のOFDM実施形態では、第2の受信機チェーン405中のオプションの同期モジュール442は、使用されない。ある複数のOFDM実施形態では、同報通信信号デコーダ444は使用されることがあるが、他方で別のOFDM実施形態では、同報通信信号デコーダ444は必要とされず、そして省略される。第2の受信機チェーン405によって処理される受信された信号がCDMA信号である実施形態では、第2の受信機チェーン405中の同期モジュール442が使用され、一方で同報通信信号デコーダ444は、使用されることもあるし使用されないこともある。ある複数の実施形態では、同報通信信号デコーダ444は、同報通信情報、例えば、制御情報をデコードするために使用されることがあるが、ユーザに固有のデータ、例えば、別の1つの移動体とのユーザ通信セッションに対応するデータのデコーディングをサポートしない。
第2の受信機チェーン405は、ある複数の実施形態では、第1の受信機チェーン403よりも少ないハードウェアを使用して与えられ、第1の受信機チェーン403を与えるために使用されるハードウェアは、第2の受信機チェーン405よりも多くの論理ゲートを含む。第1の受信機チェーン及び第2の受信機チェーン(403,405)は、ある複数の実施形態では、プログラム可能なプロセッサを使用して与えられ、第2の受信機チェーン405は、第1の受信機チェーン403より演算が複雑でなく、そして実行するためにプログラム可能なプロセッサによる演算をより少ししか必要としない。
図5は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機501/アンテナ502組み合わせ500の別の一例である。図5の受信機/アンテナ組み合わせ500は、図3のWT300中の受信機302/アンテナ312組み合わせとして使用されることができる。受信機501は、本発明にしたがって、受信機の具体例の実施形態を図示し、これは同じRFフィルタされた帯域に含まれる別の信号、例えば、異なる基地局セクタ送信機及び/又は異なる送信アンテナに対応する複数のキャリア帯域を含むフィルタされた帯域を同時に処理できる。図5の受信機501は、バス509を介して一緒に接続された第1の受信機チェーン503、第2の受信機チェーン505、帯域選択コントローラ512、及びI/Oインターフェース507を含み、バスを介して種々の要素はデータ及び情報を交換できる。RF処理モジュール504は、第1の受信機チェーン503及び第2の受信機チェーン505の両方に共通である。受信機501は、バス312に受信機501を接続するI/Oインターフェース507を介してWT300の別の要素と通信できる。デコードされたダウンリンク・トラフィック・チャネル信号は、例えば、ディスプレイ及び/又は別のWT構成要素のような1又はそれより多くの外部デバイスにインターフェース507を介して伝達されることができる。
第1の受信機チェーン503、第2の受信機チェーン505、及び帯域選択コントローラ512は、図3のWT300の、それぞれ要素(314,318,316)に対応することがある。受信機501は、複数の基地局セル/セクタ送信機からダウンリンク信号を受信するアンテナ502に接続される。アンテナ502は、RF処理モジュール(周波数同期回路)504に接続される。RF処理モジュール504は、RFフィルタ508及びミキサ回路510を含む。第1のRFフィルタ508は、例えば、5MHzのパスバンドを有する、パスバンド・フィルタとして与えられることができ、そして周波数同期回路として動作する。アンテナ502からの受信したパスバンド信号は、RFフィルタ508に入力され、フィルタされ、そしてミキサ回路510によって処理される。結果としてのベースバンド信号は、RF処理モジュール504から出力されそして1対のベースバンド・フィルタ514,518に入力される。ベースバンド・フィルタ514は、第1の受信機チェーン503の一部であり、一方で、ベースバンド・フィルタ538は、第2の受信機チェーン505の一部である。ベースバンド信号は、複数の部分帯域、例えば、3つ又は4つの1.25MHz部分帯域、に細分化されることがある。ある複数の実施形態では、各部分帯域は、別のキャリアに対応できる。各受信された部分帯域は、異なる、例えば、隣接する基地局セル及び/又はセクタ送信機に対応でき、そしてWTのためのダウンリンク・トラフィック・シグナリングに対する選択肢の可能性のある接続点を表すことがある。帯域選択コントローラ512は、各ベースバンド・フィルタ514,518に信号を出力し、どの部分帯域を通すかを選択する。
第1の受信機チェーン503に関して、ベースバンド・フィルタ514は、第1の選択された部分帯域を通し、そしてその他の部分帯域の少なくとも一部を除去する。ベースバンド・フィルタ514からのフィルタされた出力は、A/Dコンバータ・モジュール516に入力され、そこでアナログからディジタルへの変換が実行される。結果としての出力ディジタル信号は、追加のフィルタリングのためにディジタル・フィルタ518に入力される。その後、ディジタル・フィルタ518の出力は、ディジタル・シグナル処理モジュール520に入力される。
ディジタル・シグナル処理モジュール520は、タイミング同期モジュール522、デコーダ523、及び信号品質検出器526を含む。それゆえ、ディジタル・シグナル処理モジュール520は、同報通信情報、同様にWT固有の情報、例えば、個々のWTのために宛てられそして別のWTのためではない情報を完全にデコーディングすることが可能である。
タイミング同期モジュール522は、処理される受信したデータのタイミング同期化のために使用される。CDMA実施形態、同様にOFDM実施形態が、予想される。CDMA実施形態中のタイミング同期モジュール522は、公知の逆拡散技術を使用して与えられることができる。OFDM実施形態中のタイミング同期モジュール522は、公知の技術を使用するシンボル・タイミング再生回路として与えられることができる。デコーダ523は、入力ディジタル・データをデコードして、伝送されるオリジナルの送信された情報、例えば、ダウンリンク・トラフィック・チャネル・ユーザ・データ、ビーコン信号、パイロット信号等を抽出しそして再生する。デコーダ523は、同報通信信号、例えば、ビーコン信号、パイロット信号等をデコーディングするための同報通信モジュール524、及び移動体固有のダウンリンク信号、例えば、そのWTに受信機501が属している特定のWT300に宛てられたダウンリンク・トラフィック信号をデコーディングするための移動体固有モジュール525を含む。
信号品質検出器526は、評価される信号のエネルギー保有量を測定するための信号エネルギー測定回路528、評価される信号のSNRを測定するためのSNR回路530、及び/又は評価される信号の受信されたデータ/情報のエラー・レートを測定するため及び/又は推定するためのエラー推定器532を含む。信号品質検出器526は、第1の受信機チェーンによって現在選択された帯域内で基地局セル/セクタ送信機から受信機503への情報を現在伝達しているチャネル、例えば、受信機501とのダウンリンク・トラフィック・チャネル・シグナリングのために使用されているチャネルのための、品質推定値を取得する。発生された品質推定値は、信号エネルギー測定回路528の出力、測定された信号エネルギーの関数であるSNR回路530の出力及び/又はエラー推定器532によって決定された受信したデータ/情報の推定されたエラー・レートに基づく。品質推定情報511、例えば、品質指標値は、帯域選択コントローラ512に転送される。
第2の受信機チェーン505に関して、ベースバンド・フィルタ538は、第2の選択された部分帯域を通し、そしてその他の部分帯域の少なくとも一部を除去する。ベースバンド・フィルタ538からのフィルタされた出力は、A/Dコンバータ・モジュール540に入力され、そこでアナログからディジタルへの変換が実行される。ある複数の実施形態、例えば、CDMA実施形態では、信号は、タイミング同期モジュール542を経由して処理される。CDMA実施形態中のタイミング同期モジュール542は、公知の逆拡散技術を使用して与えられる。ある複数の実施形態、例えば、種々のCDMA実施形態では、信号は、同報通信信号デコーダ544を経由して処理される。
結果としての出力ディジタル信号は、エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール546に入力される。エネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール546は、信号品質情報513、信号エネルギー測定又はSNR測定に基づいて評価される信号に対応する可能性のあるダウンリンク・チャネルに対する品質推定値を発生する。第2の受信機チェーン505によって評価される受信した信号は、例えば、第1の受信機チェーン503に対応する基地局セル/セクタ送信機に対して隣接する基地局セル/セクタ送信機から送信された検出されたビーコン信号であり得る。信号品質情報513、例えば、品質指標値は、例えば、第1の受信機チェーン503に対応する第1の周波数帯域と第2の受信機チェーン505に対応する第2の周波数帯域との間の選択をするために、帯域選択判断を行う際に使用するために帯域選択コントローラ512に転送される。
第2の受信機チェーン505のエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール546は、多くの実施形態では、第1の受信機チェーン503のディジタル・シグナル処理モジュール820より、例えば、ゲート数又は実行可能な命令数のいずれかにおいて、演算の複雑性がより単純である。これは、多くの場合に、第2の受信機チェーン505を通過した信号に対応する品質推定情報513を発生させるために受信した信号をデコードする必要がなく、そしてデコーディングが使用される場合に、同報通信データのデコーディングに限定することができるために可能である。同報通信データは、移動体固有のデータの場合に比べて使用されるコーディングのタイプのために及び/又は同報通信信号が複数の移動体デバイスに到達するように意図されているので同報通信データのパワー送信レベルが移動体固有のデータのパワー送信レベルよりも多くの場合高いために、移動体固有のデータよりもデコードすることが容易である。
ディジタル・シグナル処理モジュール520及びエネルギー検出及び/又はSNR検出モジュール546から転送された情報は、ベースバンド・フィルタ514,516に対して選択された部分帯域の設定に関する判断を行うために、帯域選択コントローラ512によって使用される。ある複数の実施形態では、第1の受信機チェーン・ベースバンド・フィルタ514は、ダウンリンク・トラフィック・チャネル信号に対して現在使用されている部分帯域上に留まるはずであり、一方で、ダウンリンク・トラフィック・シグナリングのために使用される部分帯域を変更するように判断がなされるまで、第2のベースバンド・フィルタ538は、残りの利用可能な部分帯域全体を定期的に探すように制御されるはずである。その後、帯域選択コントローラ512は、第1のベースバンド・フィルタ514の設定を新たな値に変更する。部分帯域の選択判断を行う際に、そして選択された部分帯域の変更を行う際に、種々の基準が使用されることができ、別の測定された品質指標値及び/又は予め決められたしきい値に対する測定された品質指標値の比較、ワイアレス端末の現在のQoSレベル、及び全体のシステム・ローディングを含む。
ある複数の実施形態では、第1の受信機チェーン503は、第1のワイドバンド信号、例えば、CDMA又はOFDMを受信するためのスペクトル拡散受信機である。ある複数の実施形態では、図5に示された2つの受信機チェーン503,505の各々は、複数のスペクトル拡散信号、例えば、少なくとも1MHz幅の第1のワイドバンド信号及び第2のワイドバンド信号を処理する。第1のワイドバンド信号及び第2のワイドバンド信号は、ある複数の実施形態では、複数の周波数の重ならない別のセット、例えば、5MHzシステム内の別々の1.25MHz帯域に対応することができる。ある複数のOFDM実施形態では、第2の受信機チェーン505中のオプションの同期モジュール552は、使用されない。ある複数のOFDM実施形態では、同報通信信号デコーダ544は使用されるが、一方で別のOFDM実施形態では、同報通信信号デコーダ544は必要とされず、そして省略される。第2の受信機チェーン505によって処理される信号がCDMA信号である実施形態では、第2の受信機チェーン505中の同期モジュール542が使用され、一方で同報通信信号デコーダ544が、使用されることもあるし使用されないこともある。ある複数の実施形態では、同報通信信号デコーダ544は、同報通信情報、例えば、制御情報をデコードするために使用されることがあるが、ユーザに固有のデータ、例えば、別の1つの移動体とのユーザ通信セッションに対応するデータのデコーディングをサポートしない。
第2の受信機チェーン505は、ある複数の実施形態では、第1の受信機チェーン503よりも少ないハードウェアを使用して与えられ、第1の受信機チェーン503を与えるために使用されるハードウェアは、第2の受信機チェーン505よりも多くの論理ゲートを含む。第1の受信機チェーン及び第2の受信機チェーン(503,505)は、ある複数の実施形態では、プログラム可能なプロセッサを使用して与えられ、第2の受信機チェーン505は、第1の受信機チェーン503より演算が複雑でなく、そして実行するためにプログラム可能なプロセッサによる演算をより少ししか必要としない。
図6−10は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機による具体例のシグナリング及び帯域選択を図示する。
図6は、具体例の送信機シグナリングを説明する図600である。5MHzの全体BW601を使用する具体例のセル当り3セクタの多数セル・ワイアレス通信システム中の具体例のワイアレス端末、例えば、WT300があると仮定する。ワイアレス端末、例えば、動いている移動体ノードは、システム中に現在位置しており、その結果、複数の信号:BSセル1セクタC送信機602から、BS2セクタB送信機604からある複数の信号、BS3セクタ送信機606からある複数の信号を、受信できる。WTが送信機602に以前は最も近かったが、送信機604に現在最も近いと仮定する。BSセル1セクタC送信機602は、1.25MHz BW帯域610内のキャリア周波数f 608を使用してダウンリンク信号607を送信する。BS2セクタB送信機604は、1.25MHz BW帯域616内のキャリア周波数f 614を使用してダウンリンク信号612を送信する。BS3セクタ送信機606は、1.25MHz BW帯域624内のキャリア周波数f 622を使用してダウンリンク信号620を送信する。BSセル1セクタC送信機602が、ダウンリンク・トラフィック・チャネル・シグナリングに関して関心のあるWTに対する現在の接続の点であると仮定する。
信号607は、大きな黒くされた長方形で表されたビーコン信号626を含み、そしてWTに対するダウンリンク・トラフィック信号628は、小さな長方形で表される。関心のある特定のWTに対して向けられたダウンリンク・トラフィック信号630、例えば、スペクトル拡散OFDM信号は、黒くされている。信号612は、大きな黒くされた長方形によって表されたビーコン信号632及び小さな長方形によって表されたWTに対するダウンリンク・トラフィック信号634を含む。信号620は、大きな黒くされた長方形によって表されたビーコン信号636及び小さな長方形によって表されたWTに対するダウンリンク・トラフィック信号638を含む。この具体例の実施形態では、ビーコン信号626,632,636の各々は、同じ送信パワー・レベルで送信される。他の実施形態では、異なる送信パワー・レベルが、異なるビーコン信号に対して使用されることができ、与えられたWTは、各ビーコン信号に割り当てられた送信パワーを知る、又は異なるビーコン信号に割り当てられた複数の送信パワー・レベルの間の関係を知る。
図7は、WT受信機における具体例の複合信号702及び関係する周波数情報を説明する図700である。図7、信号702は、関心のあるWTの受信機アンテナにおける複合信号を表す。信号702は、成分704,607’、706,612’、708,620’及び710を含む。成分704,706,708,710は、関心のある周波数帯域610外のノイズ信号を表す。信号607’は、キャリア周波数f 608を有するBSセル1セクタC送信機602から供給された信号607の受信されたコピーを表す。信号607’は、例えば、チャネル・ゲインのために、送信された信号606から強度が中間的に低下してきており、そしてしかもノイズによって変形されてきている。信号612’は、キャリア周波数f 614を有するBSセル2セクタB送信機604から供給された信号612の受信されたコピーを表す。信号612’は、例えば、チャネル・ゲインのために、送信された信号612から強度がわずかに低下してきており、そしてしかもノイズによって変形されてきている。信号620’は、キャリア周波数f 622を有するBSセル3セクタA送信機606から供給された信号620の受信されたコピーを表す。信号620’は、例えば、チャネル・ゲインのために、送信された信号620から強度がわずかに低下してきており、そしてしかもノイズによって変形されてきている。
図8は、具体例のWT実施形態における帯域選択を説明する図であり、そこでは受信機は図4の2つのRFモジュール受信機400の1実施形態である。図7の複合信号702は、第1のRF処理モジュール404及び第2のRF処理モジュール406の両方によって受信される。前に説明したように、BSセル1セクタC送信機602は、関心のあるWTへのダウンリンク・トラフィック・シグナリングのための現在の接続点である、そうであるので、帯域選択コントローラ412は、周波数fを選択する第1のRF処理モジュール404に信号802を送る。帯域選択コントローラ412は、周波数fを選択する第2のRF処理モジュール406に信号804を送る。
第1のRF処理モジュール404は、信号702からベースバンド信号607”、信号607’に含まれた情報のフィルタされた表示を抽出する。同様に、第2のRF処理モジュール406は、信号702からベースバンド信号612”、信号612’に含まれた情報のフィルタされた表示を抽出する。
情報606”は、第1の受信機チェーン構成要素414,416,418,420によって処理されて、品質推定情報1 411を得る。品質推定情報1 411は、処理されたビーコン信号626及び関心のあるWTに向けられそしてそのWTによって受信された処理されたダウンリンク・トラフィック信号630のエネルギー及びSNR推定値に基づいている。その上、情報411は、同様に、関心のあるWTに向けられたダウンリンク・トラフィック信号において受信されたデータのエラー・レートに基づく。
情報612”は、第2の受信機チェーン構成要素438,440,442,444,446によって処理されて、品質推定情報2 413を得る。品質推定情報2 413は、処理されたビーコン信号632のエネルギー及びSNR推定値に基づく。
帯域選択コントローラは、情報411,413を受信し、チャネル2の品質がチャネル1の品質よりも良いこと、そしてWTが自身の接続点を変えるべきであることを決定する。適切な時間に、例えば、サービスの中断を最小にするために、帯域選択コントローラ412は、第1のRF処理モジュール404に信号802’を送って、周波数fに選択を変更し、そして第2のRF処理モジュール406に信号804’を送って、fに選択を変更する。
図9は、具体例のWT実施形態における帯域選択を説明する図900であり、そこでは受信機は、共通RFモジュール504を含む図5の2つのチェーン受信機500の1実施形態である。図7の複合信号702は、共通RFモジュール504によって受信される。前に説明したように、BSセル1セクタC送信機602は、関心のあるWTへのダウンリンク・トラフィック・シグナリングのための現在の接続点である、そうであるので、帯域選択コントローラ512は、周波数f帯域に対応する情報を選択する第1のチェーン・ベースバンド・フィルタ514に信号902を送る。帯域選択コントローラ512は、周波数f帯域に対応する情報を選択する第2のチェーン・ベースバンド・フィルタ538に信号904を送る。
共通RFモジュール504は、信号702からベースバンド信号702’、信号702に含まれた情報のフィルタされた表示、例えば、ベースバンド信号表示、を抽出する。ベースバンド信号702’は、それぞれ、信号(607’、612’、620’)中に含まれた情報の情報(607”’、612”’、620”’)表示を含む。ベースバンド信号702’は、第1のチェーン・ベースバンド・フィルタ514及び第2のチェーン・ベースバンド・フィルタ538に伝送される。第1のチェーン・ベースバンド・フィルタ514は、情報607””、情報607”’の表示、を抽出し、他方で、第2のチェーン・ベースバンド・フィルタ538は、情報612””、情報612”’の表示、を抽出する。情報607””は、第1の受信機チェーン構成要素516,518,520によって処理されて、品質推定情報1 511を得る。品質推定情報1 511は、処理されたビーコン信号626及び関心のあるWTに向けられそしてそのWTによって受信された処理されたダウンリンク・トラフィック信号630のエネルギー及びSNR推定値に基づく。その上、情報511は、同様に、関心のあるWTに向けられたダウンリンク・トラフィック信号において受信されたデータのエラー・レートに基づく。
情報612””は、第2の受信機チェーン構成要素540,542,544、546によって処理されて、品質推定情報2 513を得る。品質推定情報2 513は、処理されたビーコン信号632のエネルギー及びSNR推定値に基づく。
帯域選択コントローラは、情報511,513を受信し、チャネル2の品質がチャネル1の品質よりも良いこと、そしてWTが自身の接続点を変えるべきであることを決定する。適切な時間に、例えば、サービスの中断を最小にするために、帯域選択コントローラ512は、第1のベースバンド・フィルタ514に信号902’を送って、周波数fに選択を変更し、そして第2のベースバンド・フィルタ538に信号904’を送って、fに選択を変更する。
図10は、関心のあるワイアレス端末が自身の帯域選択及び接続点を変更した後の具体例の送信機シグナリングを説明する図1000である。関心のあるWTは、複数の信号:BSセル1セクタC送信機602から、BS2セクタB送信機604からある複数の信号、BS3セクタ送信機606からある複数の信号を、受信できる。BSセル1セクタC送信機602は、1.25MHz BW帯域610内のキャリア周波数f 608を使用してダウンリンク信号1007を送信する。BSセル2セクタB送信機604は、1.25MHz BW帯域616内のキャリア周波数f 614を使用してダウンリンク信号1012を送信する。BS3セクタA送信機618は、1.25MHz BW帯域624内のキャリア周波数f 622を使用してダウンリンク信号1020を送信する。ここで、BSセル2セクタB送信機604が、ダウンリンク・トラフィック・チャネル・シグナリングに関して関心のあるWTに対する現在の接続点であると仮定する。
信号1006は、大きな黒くされた長方形で表されたビーコン信号1026を含み、そしてWTに対するダウンリンク・トラフィック信号1028は、小さな長方形で表される。信号1012は、大きな黒くされた長方形によって表されたビーコン信号1032及び小さな長方形によって表されたWTに対するダウンリンク・トラフィック信号1034を含む。関心のある特定のWTに向けられたダウンリンク・トラフィック信号1033、例えば、OFDMスペクトル拡散信号は、黒くされている。信号1020は、大きな黒くされた長方形によって表されたビーコン信号1036及び小さな長方形によって表されたWTに対するダウンリンク・トラフィック信号1038を含む。
図8及び図9の例は、帯域選択の際の変更に結果としてなる2つのキャリア帯域に対応する情報間の比較を示すが、ある複数の実施形態では、情報は、別の利用可能なキャリア帯域上に集められることがあり、そしてもし実行されるのであればキャリアを切り替えるための判断の前に評価されることができる。例えば、第1の受信機チェーン403又は503は、1つのキャリア、例えば、ダウンリンク・トラフィック・シグナリングのための接続点として現在使用されているキャリア上に固定されたまま留まることができるが、他方で第2の受信機チェーン405又は505は、その情報から帯域選択が実行されることができる品質指標情報のセットを取得するために可能性のある選択肢のキャリアの各々の間で代えられることができる。
ワイアレス端末がダウンリンク・シグナリングのために送信機に現在接続されていず、そしてそのワイアレス端末が接続することを望んでいるある複数の実施形態では、受信機チェーンの各々は、可能性のあるキャリアを検索するために設定されそして使用されることができ、品質情報を収集し、その結果、帯域選択が実行されることができる。
1つの具体例のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexed:直交周波数分割マルチプレックスされた)実施形態では、ビーコン信号は、例えば、1つを使用して、周波数に関して狭い信号として送信される比較的高パワーにされた信号として与えられる。ビーコン信号が具体例のOFDM実施形態において送信される場合に、送信パワーの大部分は、ビーコン信号を備える1つのトーン又は少数のトーンに集中される。ある複数の実施形態では、ビーコン信号は、パスバンド・フィルタの帯域に比較して周波数幅が狭い、例えば、パスバンド・フィルタの大きくとも1/20の周波数幅である。
1つの実施形態では、品質指標は、受信機によって発生され、送信機によって送信されたビーコン信号、例えば、狭い(周波数に関して)高パワー信号を含む信号を受信することによって生成される。1つのそのような実施形態では、受信された信号は、時間ドメインから周波数ドメイン処理動作を行われ、この処理動作は各トーンが異なる周波数に対応する別の信号トーンに対応する複数の信号成分を生成する。複数の信号トーン、例えば、ビーコン信号に対応するトーンのうちの1つのエネルギーは、その送信機からビーコン信号が受信された送信機へのチャネルの品質の推定値として測定されそして使用される。この処理は、各受信機チェーンが別の送信機からのビーコン信号を処理する2つの受信機チェーンの各々によって実行されることができる。そのような実施形態は、OFDMアプリケーションに特に良く適している。
OFDMシステムの関係で主に説明されたが、本発明の方法及び装置は、多くの非OFDMシステム及び/又は非セルラ・システムを含む広範囲の通信システムに適用可能である。
全ての実施形態である必要はないがある複数の実施形態において、ビーコン信号トーンは、ユーザ・データ及び/又は非ビーコン制御信号を送信するために使用する信号トーンのトーン当りの平均信号エネルギーの10倍、20倍、30倍又はそれ以上の倍数であるトーン当りの信号エネルギーで送信される。単一トーン・ビーコン信号の場合では、ビーコン信号の周波数は、ビーコン信号を形成する単一の高パワー・トーンの周波数から容易に決定されることができる。別の送信機から受信されたビーコン信号のエネルギーは、チャネル品質の指標として測定されそして使用されることができる。ビーコン信号エネルギーの比較は、ビーコン信号を送信する複数の送信機に対応する複数のキャリアの間で選択するために使用されることができ、多くの場合に高パワーのビーコン信号に対応する送信機が選択される。
種々の実施形態において、本明細書中で説明されたノードは、1又はそれより多くのモジュールを使用して与えられ、本発明の方法の1又はそれより多くのステップ、例えば、キャリア帯域選択、ディジタル・シグナル・プロセシング、エネルギー検出/SNR検出、デコーディング、タイミング同期化、信号品質検出、等を実行する。エネルギー検出は、信号又は信号成分中のエネルギーを測定することを包含できる。ある複数の実施形態では、本発明の種々の特徴が、複数のモジュールを使用して与えられる。そのようなモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、又はソフトウェアとハードウェアの組み合わせを使用して与えられることができる。上に説明した方法又は方法のステップの多くは、例えば、1又はそれより多くのノードにおいて、上に説明した方法の全て又は一部分を与えるために、機械、例えば、増設ハードウェアのある又はない汎用コンピュータを制御するために、メモリ・デバイス、例えば、RAM、フロッピディスク(登録商標)等のような機械読み取り可能な媒体中に含まれたソフトウェアのような機械実行可能な命令を使用して与えられることができる。したがって、他の複数のものの中で、本発明は、上に記載された(複数の)方法の1又はそれより多くのステップを実行するために、機械、例えば、プロセッサ及び関係するハードウェア、を動作させるための機械実行可能な命令を含んでいる機械読み取り可能な媒体に向けられる。
上に記載された本発明の方法及び装置についての多くのさらなる変形は、本発明の上記の説明を考慮して当業者に明らかであろう。そのような変形は、本発明の範囲内であると考えられるべきである。本発明の複数の方法及び装置は、そして種々の実施形態は、CDMA通信技術,直交周波数分割マルチプレキシング(OFDM)通信技術、及び/又は複数のアクセス・ノードと移動体ノードとの間のワイアレス通信リンクを提供するために使用されることができる種々のその他のタイプの通信技術、を用いて使用されることができる。ある複数の実施形態では、アクセス・ノードは、OFDM及び/又はCDMAを使用して移動体ノードと通信リンクを確立する基地局として与えられる。種々の実施形態において、移動体ノードは、本発明の方法を実行するために、ノートブック・コンピュータ、パーソナル・ディジタル・アシスタンツ(PDA)、又は受信機/送信機回路及び論理素子を含むその他の携帯型デバイス及び/又はルーチンとして与えられる。
図1は、本発明にしたがって実行され、そして本発明の方法を使用する複数のキャリアをサポートする具体例のワイアレス通信システムの図である。 図2は、本発明にしたがって実行され、そして本発明の方法を使用する具体例の基地局の図である。 図3は、本発明にしたがって実行され、そして本発明の方法を使用する具体例のワイアレス端末の図である。 図4は、本発明にしたがって実行されそして本発明の方法を使用し、第2のチェーンより高い複雑性レベルを有する第1のチェーンを含んでいる具体例の2つのチェーン受信機の図である。 図5は、第2のチェーンより高い複雑性レベルを有する第1のチェーンを含んでいる別の1つの具体例の2つのチェーン受信機の図である、ここにおいて、両方の受信機チェーンは、共通RFモジュールを共有し、そして帯域選択がベースバンド・フィルタを通して制御され、該受信機は本発明にしたがって実行されそして本発明の方法を使用する。 図6は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機による具体例のシグナリング及び帯域選択を図示する。 図7は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機による具体例のシグナリング及び帯域選択を図示する。 図8は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機による具体例のシグナリング及び帯域選択を図示する。 図9は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機による具体例のシグナリング及び帯域選択を図示する。 図10は、本発明にしたがった具体例のワイアレス端末受信機による具体例のシグナリング及び帯域選択を図示する。
符号の説明
100…ワイアレス通信システム,133,135,137,139,141,143…ワイアレス・リンク,170,172,174,176…ネットワーク・リンク,216,226,228…アンテナ,214…バス,607,612,620…ダウンリンク信号,626,632,636…ビーコン信号,628,634,638…ダウンリンク・トラフィック信号,630…特定のWTに対して向けられたダウンリンク・トラフィック信号,704,706,708,710…ノイズ信号。

Claims (64)

  1. 携帯型通信デバイス、該通信デバイスは下記を具備する:
    第1の周波数帯域の第1の信号を受信する第1の受信機、前記第1の受信機は下記を含む:
    第1の制御可能なフィルタ;
    前記第1の制御可能なフィルタに接続された第1のデコーダ回路;
    前記第1の制御可能なフィルタに接続された信号品質検出器;
    前記第1の受信機よりも複雑でなく、そして前記第1の受信機よりも少ないハードウェアまたは前記第1の受信機よりも少ない演算数を使用して与えられ、第2の周波数帯域の第2の信号を受信する第2の受信機、該第2の受信機は下記を含む:
    i)第2の制御可能なフィルタ;
    ii)前記第2の制御可能なフィルタに接続された第1のエネルギー検出モジュール;
    前記信号品質検出器、前記第1のエネルギー検出モジュール、前記第1の制御可能なフィルタ及び前記第2の制御可能なフィルタに接続された帯域選択コントローラ、
    ここにおいて、前記帯域選択コントローラは、前記信号品質検出器から受信される第1の信号品質指標より前記第1のエネルギー検出モジュールの出力に対応する第2の信号品質指標が良いと決定すると、前記第1の制御可能なフィルタの周波数帯域として前記第2の周波数帯域を選択する
  2. 請求項1の携帯型通信デバイス、ここにおいて、前記信号品質検出器は、第2の信号エネルギー検出モジュール、信号対ノイズ・モジュール及びエラー推定モジュールのうちの少なくとも1つを含む。
  3. 請求項2の携帯型通信デバイス、ここにおいて、前記第1のエネルギー検出モジュールは、信号対ノイズ測定モジュール中に含まれる。
  4. 請求項1の携帯型通信デバイス、
    ここにおいて、前記第1の受信機は、前記携帯型通信デバイスに単独に向けられた移動体固有の信号をデコーディングすることが可能である;及び
    ここにおいて、前記第2の受信機は、移動体固有の信号をデコーディングすることが可能なデコーダを持たない。
  5. 請求項1の携帯型通信デバイス、ここにおいて、前記第1の制御可能なフィルタ・モジュール及び前記第2の制御可能なフィルタ・モジュールは、パスバンド・フィルタ・モジュールである。
  6. 請求項1の携帯型通信デバイス、ここにおいて、前記第1の制御可能なフィルタ・モジュール及び前記第2の制御可能なフィルタ・モジュールは、ベースバンド・フィルタ・モジュールであり、該第1の受信機及び該第2の受信機は下記をさらに具備する:
    該第1の制御可能なフィルタ及び該第2の制御可能なフィルタに接続された出力を有する共有パスバンド・フィルタ、該共有パスバンド・フィルタは前記第1の制御可能なベースバンド・フィルタ及び前記第2の制御可能なベースバンド・フィルタの両者によって処理された信号を通す帯域幅を有する。
  7. 請求項1の通信デバイス、ここにおいて、前記第1の制御可能なフィルタは第1の周波数同期回路であり、前記第2の制御可能なフィルタは第2の周波数同期回路であり、前記帯域選択コントローラは第1の周波数同期回路を第1の周波数帯域及び第2の周波数帯域のいずれか一方に同期されるように制御するために動作し、そして前記第2の周波数同期回路を前記第1の周波数帯域及び第2の周波数帯域の他方に同期されるように制御する。
  8. 請求項1の通信デバイス、ここにおいて、前記第1の受信機は、移動体固有のデータに加えて同報通信データをデコーディングするための回路系を含み、前記同報通信データは制御情報を含み、そして前記移動体固有のデータは別の1つの遠隔通信デバイスとの移動体通信セッションに対応するデータを含む。
  9. 請求項8の通信デバイス、ここにおいて、前記第2の受信機は、同報通信データをデコーディングするためのデコーダを含むが、移動体固有のデータをデコーディングするための回路系を含まず、前記デコーダの出力は前記第1のエネルギー検出モジュールに供給される。
  10. 請求項の通信デバイス、ここにおいて、前記第2の受信機は、デコーダ回路を含まない。
  11. 請求項1の通信デバイス、ここにおいて、第1のスペクトル拡散信号が前記第1の制御可能なフィルタに対応する周波数帯域を使用して送信される場合に、該信号品質検出器は、信号対ノイズ比(SNR)を検出する。
  12. 請求項1の通信デバイス、ここにおいて、前記信号品質検出器は、信号エネルギーを検出するためのエネルギー検出回路を含む。
  13. 請求項1の通信デバイス、ここにおいて、前記信号品質検出器は、検出されたエラー・レートに基づいて信号品質指標信号を発生する。
  14. 請求項1の通信デバイス、ここにおいて、前記第1のエネルギー検出モジュールは、SNR検出回路の一部である。
  15. 請求項1の通信デバイス、ここにおいて、同期回路は、スペクトル拡散タイミング同期回路である。
  16. 請求項15の通信デバイス、ここにおいて、前記スペクトル拡散システムは、OFDMシステムである。
  17. 請求項15の通信デバイス、ここにおいて、該第2の受信機は、タイミング同期回路を含まない。
  18. 請求項1の通信デバイスであって、タイミング同期回路をさらに含む、ここにおいて、前記タイミング同期回路は、CDMAパイロット信号を処理するパイロットに基づいたタイミング同期回路である。
  19. 請求項18の通信デバイス、ここにおいて、前記第2の受信機は、前記第1のエネルギー検出モジュールに接続されたパイロット・タイミング同期回路を含む。
  20. 請求項1のデバイス、ここにおいて、前記第1の受信機は、第1のワイドバンド信号を受信するためのスペクトル拡散受信機である。
  21. 請求項20のデバイス、ここにおいて、前記第2の受信機は、同様に、第2のワイドバンド信号を受信するためのスペクトル拡散受信機であり、該第1のワイドバンド信号及び該第2のワイドバンド信号は少なくとも1MHz幅である。
  22. 請求項21のデバイス、ここにおいて、前記第1のワイドバンド信号及び前記第2のワイドバンド信号は、別の重ならない周波数のセットに対応する。
  23. 請求項1のデバイス、ここにおいて、該第1の受信機を与えるために使用する該ハードウェアは前記第2の受信機よりも多くの論理ゲートを含む。
  24. 請求項1のデバイス、ここにおいて、前記第1の受信機及び前記第2の受信機は、プログラム可能なプロセッサを使用して与えられ、該第2の受信機は実行するための演算上の複雑性が前記第1の受信機よりも少なく、そして実行するために前記プログラム可能なプロセッサによってより少ない演算を必要とされる。
  25. 請求項24のデバイス、ここにおいて、前記第2の受信機は、前記第1の受信機を実行するために必要とされるものの半分より少ない実行のための演算数を必要とする。
  26. 請求項1のデバイス、ここにおいて、前記第1のフィルタは、パスバンド・フィルタである。
  27. 請求項1のデバイス、ここにおいて、該第1のフィルタは、ミキサを含むRF処理モジュールである。
  28. 携帯型通信デバイスを動作させる方法、前記方法は下記を具備する:
    第1の周波数帯域の第1の信号を処理するように第1の受信機を動作させること、前記第1の信号を処理することは下記を含む:
    i)第1の制御可能なフィルタを使用して前記第1の信号にフィルタリング動作を実行して、第1のフィルタされた信号を生成すること;
    ii)前記第1の制御可能なフィルタに接続された第1のデコーダ回路を使用して前記第1のフィルタされた信号にデコーディング動作を実行すること;そして
    iii)信号品質検出器を使用して、前記第1の信号の品質を示すために使用する第1の信号品質指標を生成すること;
    前記第1の受信機よりも複雑でなく、そして前記第1の受信機よりも少ないハードウェアまたは前記第1の受信機よりも少ない演算数を使用して与えられる第2の受信機を動作させて、第2の周波数帯域の第2の信号を処理すること、前記第2の信号を処理することは下記を含む:
    i)第2の制御可能なフィルタを使用して前記第2の信号にフィルタリング動作を実行して、第2のフィルタされた信号を生成すること;
    ii)第1のエネルギー検出モジュールを使用して前記第2のフィルタされた信号のエネルギーの推定値を生成すること;
    iii)前記エネルギーの前記生成された推定値から第2の信号品質指標を生成すること;
    前記第1の信号品質指標より前記第2の信号品質指標が良いと決定すると、前記第1の制御可能なフィルタの周波数帯域として前記第2の周波数帯域を選択すること
  29. 請求項28の方法、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成することは、第2の信号エネルギー検出モジュール、信号対ノイズ・モジュール及びエラー推定モジュールのうちの少なくとも1つを使用して、前記第1の信号品質指標を生成することを含む。
  30. 請求項29の方法、
    ここにおいて、前記第2の信号品質指標は、ノイズ指標である、そして
    ここにおいて、前記エネルギーの前記生成された推定値から第2の信号品質指標を生成することは、ノイズ測定を実行することを含む。
  31. 請求項28の方法、
    ここにおいて、デコーディング動作を実行することは、前記携帯型通信デバイスに単独に向けられた移動体固有の信号をデコーディングすることを含む;及び
    ここにおいて、前記第2の受信機を動作させることは、移動体固有の信号をデコーディングすることを含まない。
  32. 請求項28の方法、
    ここにおいて、前記第1の信号に前記フィルタリング動作を実行することは、第1のパスバンド・フィルタリング動作を実行することを含む;及び
    ここにおいて、前記第2の信号に前記フィルタリング動作を実行することは、第2のパスバンド・フィルタリング動作を実行することを含む。
  33. 請求項28の方法、前記方法は下記をさらに具備する:
    信号を受信すること;
    前記受信した信号にパスバンド・フィルタリング動作を実行すること;
    ベースバンドへ前記フィルタされた受信信号をミキシングして、ベースバンド信号を生成すること;及び
    前記第1の制御可能なフィルタ及び前記第2の制御可能なフィルタへ前記ベースバンド信号を供給すること、前記第1の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第1の信号であり、前記第2の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第2の信号である。
  34. 請求項28の方法、前記方法は下記をさらに具備する:
    前記選択された周波数帯域に同期されるように前記第1の受信機を制御すること;及び
    前記選択された周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域に同期されるように前記第2の受信機を制御すること。
  35. 請求項28の方法、ここにおいて、前記第1のフィルタされた信号にデコーディング動作を実行することは、移動体固有のデータに加えて同報通信データをデコーディングすることを含み、前記同報通信データは制御情報を含み、そして前記移動体固有のデータは別の1つの遠隔通信デバイスとの移動体通信セッションに対応するデータを含む。
  36. 請求項35の方法、前記方法は下記をさらに具備する:
    同報通信データをデコードするが移動体固有のデータをデコードしないように前記第2の受信機を動作させること。
  37. 請求項28の方法、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成することは、第1の周波数帯域を使用して送信される第1のスペクトル拡散信号の信号対ノイズ比(SNR)を検出することを含む。
  38. 請求項28の方法、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成することは、信号エネルギーを検出することを含む。
  39. 請求項28の方法、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成することは、エラー・レートを検出することを含む。
  40. 携帯型通信デバイス、前記携帯型通信デバイスは下記を具備する:
    第1の周波数帯域の第1の信号を処理するための第1の受信機手段、前記第1の受信機手段は下記を含む:
    i)第1の制御可能なフィルタを使用して前記第1の信号にフィルタリング動作を実行して、第1のフィルタされた信号を生成するための手段;
    ii)前記第1の制御可能なフィルタに接続された第1のデコーダ回路を使用して前記第1のフィルタされた信号にデコーディング動作を実行するための手段;
    iii)信号品質検出器を使用して、前記第1の信号の品質を示すために使用する第1の信号品質指標を生成するための手段;
    前記第1の受信機よりも複雑でなく、そして前記第1の受信機よりも少ないハードウェアまたは前記第1の受信機よりも少ない演算数を使用して与えられる、第2の周波数帯域の第2の信号を処理するための第2の受信機手段、前記第2の受信機手段は下記を含む:
    i)第2の制御可能なフィルタを使用して前記第2の信号にフィルタリング動作を実行して、第2のフィルタされた信号を生成するための手段;
    ii)第1のエネルギー検出モジュールを使用して前記第2のフィルタされた信号のエネルギーの推定値を生成するための手段;
    iii)前記エネルギーの前記生成された推定値から第2の信号品質指標を生成するための手段;
    前記第1の信号品質指標より前記第2の信号品質指標が良いと決定すると、前記第1の制御可能なフィルタの周波数帯域として前記第2の周波数帯域を選択するための手段。
  41. 請求項40の装置、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成するための前記手段は、下記を含む:
    第2の信号エネルギー検出モジュール、信号対ノイズ・モジュール及びエラー推定モジュールのうちの少なくとも1つを使用して、前記第1の信号品質指標を生成するための手段。
  42. 請求項41の装置、
    ここにおいて、前記第2の信号品質指標は、ノイズ指標である、そして
    ここにおいて、前記エネルギーの前記生成された推定値から第2の信号品質指標を生成するための前記手段は、ノイズ測定を実行するための手段を含む。
  43. 請求項40の装置、
    ここにおいて、デコーディング動作を実行するための前記手段は、前記携帯型通信デバイスに単独に向けられた移動体固有の信号をデコーディングするための手段を含む;及び ここにおいて、前記第2の受信機手段は、移動体固有の信号をデコードしない。
  44. 請求項40の装置、
    ここにおいて、前記第1の信号に前記フィルタリング動作を実行するための前記手段は、第1のパスバンド・フィルタリング動作を実行するための手段を含む;及び
    ここにおいて、前記第2の信号に前記フィルタリング動作を実行するための前記手段は、第2のパスバンド・フィルタリング動作を実行するための手段を含む。
  45. 請求項40の装置、前記装置は下記をさらに具備する:
    信号を受信するための手段;
    前記受信した信号にパスバンド・フィルタリング動作を実行するための手段;
    前記フィルタされた受信信号をミキシングして、ベースバンド信号を生成するための手段;及び
    前記第1の制御可能なフィルタ及び前記第2の制御可能なフィルタへ前記ベースバンド信号を供給するための手段、前記第1の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第1の信号であり、前記第2の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第2の信号である。
  46. 請求項40の装置、前記装置は下記をさらに具備する:
    前記選択された周波数帯域に同期されるように前記第1の受信機手段を制御するための手段;及び
    前記選択された周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域に同期されるように前記第2の受信機手段を制御するための手段。
  47. 請求項40の装置、ここにおいて、前記第1のフィルタされた信号にデコーディング動作を実行するための前記手段は、移動体固有のデータに加えて同報通信データをデコーディングするための手段を含み、前記同報通信データは制御情報を含み、そして前記移動体固有のデータは別の1つの遠隔通信デバイスとの移動体通信セッションに対応するデータを含む。
  48. 請求項47の装置、ここにおいて、前記第2の受信機手段は下記をさらに含む:
    同報通信データをデコードするが移動体固有のデータをデコードさせないための手段。
  49. 請求項40の装置、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成するための前記手段は、第1の周波数帯域を使用して送信される第1のスペクトル拡散信号の信号対ノイズ比(SNR)を検出するための手段を含む。
  50. 請求項40の装置、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成するための前記手段は、信号エネルギーを検出するための手段を含む。
  51. 請求項40の装置、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成するための前記手段は、エラー・レートを検出するための手段を含む。
  52. コンピュータ読取り可能な媒体、前記コンピュータ読取り可能な媒体は下記を具備する:
    下記を実行するように、第1の周波数帯域の第1の信号を受信する第1の受信機を制御するために記憶された命令:
    i)第1の制御可能なフィルタを使用して前記第1の信号にフィルタリング動作を実行して、第1のフィルタされた信号を生成すること;
    ii)前記第1の制御可能なフィルタに接続された第1のデコーダ回路を使用して前記第1のフィルタされた信号にデコーディング動作を実行すること;
    iii)信号品質検出器を使用して、前記第1の信号の品質を示すために使用する第1の信号品質指標を生成すること;
    下記を実行するように、前記第1の受信機よりも複雑でなく、そして前記第1の受信機よりも少ないハードウェアまたは前記第1の受信機よりも少ない演算数を使用して与えられ、第2の周波数帯域の第2の信号を受信する第2の受信機を制御するために記憶された命令:
    i)第2の制御可能なフィルタを使用して前記第2の信号にフィルタリング動作を実行して、第2のフィルタされた信号を生成すること;
    ii)第1のエネルギー検出モジュールを使用して前記第2のフィルタされた信号のエネルギーの推定値を生成すること;
    iii)前記エネルギーの前記生成された推定値から第2の信号品質指標を生成すること;
    前記第1の信号品質指標より前記第2の信号品質指標が良いと決定すると、前記第1の制御可能なフィルタの周波数帯域として前記第2の周波数帯域を選択するモジュールを制御するために記憶された命令。
  53. 請求項52のコンピュータ読取り可能な媒体、ここにおいて、第1の信号品質指標を生成することは、第2の信号エネルギー検出モジュール、信号対ノイズ・モジュール及びエラー推定モジュールのうちの少なくとも1つを使用して、前記第1の信号品質指標を生成することを含む。
  54. 請求項52のコンピュータ読取り可能な媒体、
    ここにおいて、前記第2の信号品質指標は、ノイズ指標である、そして
    ここにおいて、前記エネルギーの前記生成された推定値から第2の信号品質指標を生成することは、ノイズ測定を実行することを含む。
  55. 請求項52のコンピュータ読取り可能な媒体、
    ここにおいて、デコーディング動作を実行することは、前記携帯型通信デバイスに単独に向けられた移動体固有の信号をデコーディングすることを含む;及び
    ここにおいて、前記第2の受信機を動作させることは、移動体固有の信号をデコーディングすることを含まない。
  56. 請求項52のコンピュータ読取り可能な媒体、
    ここにおいて、前記第1の信号に前記フィルタリング動作を実行することは、第1のパスバンド・フィルタリング動作を実行することを含む;及び
    ここにおいて、前記第2の信号に前記フィルタリング動作を実行することは、第2のパスバンド・フィルタリング動作を実行することを含む。
  57. 請求項52のコンピュータ読取り可能な媒体、
    信号を受信するように受信機を制御するために記憶された命令;
    前記受信した信号にパスバンド・フィルタリング動作を実行するようにパスバンド・フィルタを制御するために記憶された命令;
    ベースバンドへ前記フィルタされた受信信号をミキシングして、ベースバンド信号を生成し、そして前記第1の制御可能なフィルタ及び前記第2の制御可能なフィルタへ前記ベースバンド信号を供給するためのミキサを制御するために記憶された命令、前記第1の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第1の信号であり、前記第2の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第2の信号である。
  58. 請求項52のコンピュータ読取り可能な媒体、前記コンピュータ読取り可能な媒体は下記をさらに具備する:
    前記選択された周波数帯域に同期されるように前記第1の受信機を制御するために記憶された命令;及び
    前記選択された周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域に同期されるように前記第2の受信機を制御するために記憶された命令。
  59. プロセッサ、前記プロセッサは下記を具備する:
    下記を実行するように構成された第1の受信機:
    i)第1の制御可能なフィルタを使用して前記第1の信号にフィルタリング動作を実行して、第1のフィルタされた信号を生成すること;
    ii)前記第1の制御可能なフィルタに接続された第1のデコーダ回路を使用して前記第1のフィルタされた信号にデコーディング動作を実行すること;
    iii)信号品質検出器を使用して、前記第1の信号の品質を示すために使用する第1の信号品質指標を生成すること;
    前記第1の受信機よりも複雑でなく、そして前記第1の受信機よりも少ないハードウェアまたは前記第1の受信機よりも少ない演算数を使用して与えられ、第2の周波数帯域の第2の信号を受信する第2の受信機、前記第2の受信機は下記を実行するように構成される:
    i)第2の制御可能なフィルタを使用して前記第2の信号にフィルタリング動作を実行して、第2のフィルタされた信号を生成すること;
    ii)第1のエネルギー検出モジュールを使用して前記第2のフィルタされた信号のエネルギーの推定値を生成すること;
    iii)前記エネルギーの前記生成された推定値から第2の信号品質指標を生成すること;
    前記第1の信号品質指標より前記第2の信号品質指標が良いと決定すると、前記第1の制御可能なフィルタの周波数帯域として前記第2の周波数帯域を選択するように構成された制御モジュール。
  60. 請求項59のプロセッサ、前記プロセッサは下記をさらに具備する:
    第2の信号エネルギー検出モジュール、信号対ノイズ・モジュール及びエラー推定モジュールのうちの少なくとも1つ;そして
    ここにおいて、第1の信号品質指標を生成することは、前記第2の信号エネルギー検出モジュール、前記信号対ノイズ・モジュール及び前記エラー推定モジュールのうちの少なくとも1つを使用して、前記第1の信号品質指標を生成することを含む。
  61. 請求項60のプロセッサ、
    ここにおいて、前記第2の信号品質指標は、ノイズ指標である、そして
    ここにおいて、前記第2の受信機は、前記エネルギーの前記生成された推定値から前記第2の信号品質指標を生成する際に使用するためのノイズ測定モジュールを含む。
  62. 請求項59のプロセッサ、
    ここにおいて、前記第1の受信機は、移動体固有の信号デコーダを含む;そして、ここにおいて、デコーディング動作を実行することは、
    前記携帯型通信デバイスに単独に向けられた移動体固有の信号をデコーディングすることを含む、
    ここにおいて、前記第2の受信機は、移動体固有の信号をデコーディングするデコーダを含まない。
  63. 請求項59のプロセッサ、
    ここにおいて、前記第1の受信機は、前記第1の信号にパスバンド・フィルタリング動作を実行するための制御可能なパスバンド・フィルタを含む;及び
    ここにおいて、前記第2の受信機は、前記第2の信号に第2のパスバンド・フィルタリング動作を実行するための制御可能なフィルタを含む。
  64. 請求項59のプロセッサ、前記プロセッサは下記をさらに具備する:
    信号を受信するための受信機;
    前記受信した信号にパスバンド・フィルタリング動作を実行するためのパスバンド・フィルタ;
    ベースバンドへ前記フィルタされた受信信号をミキシングして、ベースバンド信号を生成し、そして前記第1の制御可能なフィルタ及び前記第2の制御可能なフィルタへ前記ベースバンド信号を供給するためのミキサ、前記第1の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第1の信号であり、前記第2の制御可能なフィルタへ供給される前記ベースバンド信号は前記第2の信号である。
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Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6990324B2 (en) * 2004-04-15 2006-01-24 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for selecting between multiple carriers using a single receiver chain tuned to a single carrier
EP1855401A4 (en) * 2005-03-02 2014-02-19 Fujitsu Ltd MULTI-CARRIER COMMUNICATION PROCESS AND BASE STATION AND MOBILE STATION USED FOR THIS
US8897234B2 (en) * 2005-09-07 2014-11-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for controlling carrier frequency in multi-carrier/cell system
KR101003431B1 (ko) 2006-02-03 2010-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 정보에 기반한 하나 이상의 서브패킷을 전송하는 방법
TW200812274A (en) 2006-06-16 2008-03-01 Qualcomm Inc Progressively broadcasting information in beacon signals
WO2008116324A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Sierra Wireless, Inc. System and method for selecting network access technology
US20090042527A1 (en) * 2007-06-12 2009-02-12 Hmicro Inc. Dynamic low power receiver
US20090040107A1 (en) * 2007-06-12 2009-02-12 Hmicro, Inc. Smart antenna subsystem
WO2009055714A2 (en) 2007-10-24 2009-04-30 Hmicro, Inc. Systems and networks for half and full duplex wireless communication using multiple radios
DE602008000874D1 (de) 2007-12-12 2010-05-06 Lg Electronics Inc Vorrichtung zum Senden und Empfangen eines Signals und Verfahren zum Senden und Empfangen eines Signals
KR100917198B1 (ko) * 2007-12-12 2009-09-15 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 신호 송수신 장치
EP2232859A4 (en) * 2007-12-12 2011-04-20 Lg Electronics Inc DEVICE FOR SENDING AND RECEIVING A SIGNAL AND METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING A SIGNAL
KR100917200B1 (ko) * 2007-12-12 2009-09-16 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 신호 송수신 장치
PL2071794T3 (pl) * 2007-12-12 2010-08-31 Lg Electronics Inc Urządzenie do transmitowania i odbierania sygnału oraz sposób transmitowania i odbierania sygnału
KR100937430B1 (ko) 2008-01-25 2010-01-18 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 신호 송수신 장치
KR100937429B1 (ko) * 2008-02-04 2010-01-18 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 신호 송수신 장치
US8879983B2 (en) * 2008-02-06 2014-11-04 Hmicro, Inc. Wireless communications systems using multiple radios
WO2009106672A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Nokia Corporation Interrogation of rfid communication units
US8223622B2 (en) 2008-05-19 2012-07-17 Qualcomm Incorporated Methods and systems for mobile WiMAX three-way downlink concurrent processing and three-way handover
KR101493240B1 (ko) * 2008-10-02 2015-02-16 삼성전자주식회사 스펙트럼 센싱 및 데이터 통신을 수행하는 인지 무선 통신 장치
US8897277B2 (en) * 2008-11-07 2014-11-25 Kyocera Corporation Device beacon for handoff management of handoffs to base stations
US8233875B2 (en) 2008-11-07 2012-07-31 Kyocera Corporation Device beacon for handoff management of handoffs to access nodes
US20100118834A1 (en) * 2008-11-07 2010-05-13 Amit Kalhan Device beacon for communication management for peer to peer communications
GB2469309B (en) * 2009-04-08 2011-02-23 Ip Access Ltd Communication unit and method for frequency synchronising in a cellular communication network
JP5714566B2 (ja) * 2009-04-28 2015-05-07 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュートElectronics And Telecommunications Research Institute 基地局の搬送波管理装置、搬送波管理方法、端末および端末の搬送波管理方法
US8897799B2 (en) * 2009-08-25 2014-11-25 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, wireless communication apparatus, and wireless communication method
US9736769B2 (en) * 2009-10-01 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Energy efficient quality of service aware communication over multiple air-links
US8462874B2 (en) * 2010-07-13 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for minimizing inter-symbol interference in a peer-to-peer network background
CN102142915B (zh) * 2011-04-01 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 一种手持式终端内置cmmb天线的方法及其装置
US20150065127A1 (en) * 2013-09-04 2015-03-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improving connected mode search
WO2018126462A1 (zh) * 2017-01-06 2018-07-12 华为技术有限公司 一种通信方法、相关设备及系统
JP2020183356A (ja) * 2019-05-08 2020-11-12 Dic株式会社 フィコシアニンを有効成分として含有することを特徴とする化粧料
US20220200776A1 (en) * 2020-12-23 2022-06-23 Intel Corporation Wireless communication within a control plane and a data plane

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI92259C (fi) * 1992-12-30 1994-10-10 Nokia Telecommunications Oy Järjestely vastaanotinantennin kunnon mittaamiseksi
US6292508B1 (en) * 1994-03-03 2001-09-18 Proxim, Inc. Method and apparatus for managing power in a frequency hopping medium access control protocol
FI100286B (fi) * 1996-04-01 1997-10-31 Nokia Mobile Phones Ltd Lähetin/vastaanotin RF-signaalin lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi kahdella taajuusalueella
US5915212A (en) * 1996-08-29 1999-06-22 Ericsson Inc. System and method for achieving extended radio coverage and additional capacity using extended frequency bands
US6029044A (en) * 1997-02-03 2000-02-22 Hughes Electronics Corporation Method and apparatus for in-line detection of satellite signal lock
FI103160B (fi) * 1997-05-30 1999-04-30 Nokia Mobile Phones Ltd Mittauksien tekeminen rinnakkaisilla taajuuksilla radiotietoliikennela itteessa
BR9812816A (pt) * 1997-09-15 2000-08-08 Adaptive Telecom Inc Processos para comunicação sem fio, e para eficientemente determinar na estação base um canal espacial da unidade móvel em um sistema de comunicação sem fio, e, estação base de cdma
US6216012B1 (en) * 1997-11-07 2001-04-10 Conexant Systems, Inc. Dualband power amplifier control using a single power amplifier controller
JP3795536B2 (ja) * 1997-12-25 2006-07-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線チャネル割り当ておよび選択方法
JP3830068B2 (ja) * 1998-04-09 2006-10-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信における信号品質検出方法、および、移動局の制御方法
US6141536A (en) * 1998-06-23 2000-10-31 Visteon Global Technologies, Inc. Diversity radio system with RDS
ES2260860T3 (es) 1998-12-24 2006-11-01 Nokia Corporation Dispositivo y procedimiento para reducir la amplitud de señales.
DE10006701C2 (de) 2000-02-16 2002-04-11 Harman Becker Automotive Sys Empfangseinrichtung
DE60035411T2 (de) * 2000-05-23 2008-03-06 Sony Deutschland Gmbh Mehrbandfunksystem und Verfahren zum Betrieb eines Mehrbandfunksystems
US20020094785A1 (en) * 2000-07-18 2002-07-18 Deats Bradley W. Portable device used to measure passive intermodulation in radio frequency communication systems
EP1441831A4 (en) * 2001-10-19 2005-10-26 Innovative Constr & Build Mat ANTI-PATHOGENIC AIR FILTRATION MATERIAL AND AIR TREATMENT DEVICES PROVIDING PROTECTION AGAINST INFECTIOUS MICROORGANISMS IN AIR SUSPENSION
US6993333B2 (en) * 2003-10-16 2006-01-31 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of improving inter-sector and/or inter-cell handoffs in a multi-carrier wireless communications system
US20040203567A1 (en) 2002-11-22 2004-10-14 Jeffrey Berger Apparatus and method for providing emergency information in a signpost location system
JP4136835B2 (ja) * 2003-07-18 2008-08-20 株式会社アルファ 自動車のアウトサイドハンドル装置
US7212821B2 (en) 2003-12-05 2007-05-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for performing handoffs in a multi-carrier wireless communications system

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