JPH0434854B2 - - Google Patents
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- JPH0434854B2 JPH0434854B2 JP58244364A JP24436483A JPH0434854B2 JP H0434854 B2 JPH0434854 B2 JP H0434854B2 JP 58244364 A JP58244364 A JP 58244364A JP 24436483 A JP24436483 A JP 24436483A JP H0434854 B2 JPH0434854 B2 JP H0434854B2
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- JP
- Japan
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- signal
- power
- transmitter
- agc
- amplifier
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Links
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- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 8
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/52—TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
Description
(AGC)手段を有した受信機増幅器22,26
該受信機増幅器からの該受信情報信号の振幅の
関数である大きさのDC制御信号に応答して、そ
の周波数が該DC制御信号の大きさの関数であり
そして該受信機のAGC手段のループ帯域の範囲
内の所定の周波数帯域内にあるようなAC制御信
号を発生する手段31,42、 該その周波数がDC制御信号の大きさの関数で
あるAC制御信号に応答し所定の送信チヤンネル
で送られる情報信号の振幅を該AC制御信号の周
波数変化にしたがつて振幅変調をするAGC手段
を有する送信機増幅器17,14、及び 該受信機増幅器からの該受信情報信号の振幅変
化の周波数に対応する周波数を有するAC制御信
号に応答して、該AC制御信号の周波数の関数で
あるDC制御信号を発生する手段32,42とか
らなり、 該送信機増幅器17,14のAGC手段は、該
AC制御信号の周波数の関数であるDC制御信号に
応答して、該DC制御信号の大きさの関数として
該送信情報信号の振幅を適応的に変化させている
ものである無線システム。
関数である大きさのDC制御信号に応答して、そ
の周波数が該DC制御信号の大きさの関数であり
そして該受信機のAGC手段のループ帯域の範囲
内の所定の周波数帯域内にあるようなAC制御信
号を発生する手段31,42、 該その周波数がDC制御信号の大きさの関数で
あるAC制御信号に応答し所定の送信チヤンネル
で送られる情報信号の振幅を該AC制御信号の周
波数変化にしたがつて振幅変調をするAGC手段
を有する送信機増幅器17,14、及び 該受信機増幅器からの該受信情報信号の振幅変
化の周波数に対応する周波数を有するAC制御信
号に応答して、該AC制御信号の周波数の関数で
あるDC制御信号を発生する手段32,42とか
らなり、 該送信機増幅器17,14のAGC手段は、該
AC制御信号の周波数の関数であるDC制御信号に
応答して、該DC制御信号の大きさの関数として
該送信情報信号の振幅を適応的に変化させている
ものである無線システム。
(技術分野)
本発明は無線通信システムに関し、特に送信機
出力電力を制御するための構成に関する。
出力電力を制御するための構成に関する。
(発明の背景)
無線通信システムにおける送信機の出力電力
は、システムに設定された伝送目的にもとづくも
のである。これらは、主題および目的に従つたテ
ストの結果に対して、サービスの程度別に解析し
て得たものである。例えば、デイジタル無線シス
テムにおいては、不利な送信条件のもとでシステ
ムの目的に合致するように、要求される電力レベ
ルは通常の条件において必要とされるレベルより
もかなり大きいと云う問題がある。特に、深いフ
エージングが生ずる短期間に限り、高い送信出力
電力が要求される。この特性は、或る限界を越え
た誤り率が発生するような動作閾値の非常に近く
で満足に(低誤り率で)動作できるデイジタル無
線システムに個有のものである。対照的に、アナ
ログ式FMならびにAMの無線システムには、そ
の熱雑音の寄与の累積的性質ゆえに常に高送信電
力が必要である。
は、システムに設定された伝送目的にもとづくも
のである。これらは、主題および目的に従つたテ
ストの結果に対して、サービスの程度別に解析し
て得たものである。例えば、デイジタル無線シス
テムにおいては、不利な送信条件のもとでシステ
ムの目的に合致するように、要求される電力レベ
ルは通常の条件において必要とされるレベルより
もかなり大きいと云う問題がある。特に、深いフ
エージングが生ずる短期間に限り、高い送信出力
電力が要求される。この特性は、或る限界を越え
た誤り率が発生するような動作閾値の非常に近く
で満足に(低誤り率で)動作できるデイジタル無
線システムに個有のものである。対照的に、アナ
ログ式FMならびにAMの無線システムには、そ
の熱雑音の寄与の累積的性質ゆえに常に高送信電
力が必要である。
(発明の要約)
本発明によれば、デイジタル信号の受信信号電
力は受信機で監視され、制御信号は必要に応じて
送信機出力電力を調整するよう送信機に送り返さ
れている。
力は受信機で監視され、制御信号は必要に応じて
送信機出力電力を調整するよう送信機に送り返さ
れている。
電力レベルを減じた減力送信の利点は、デイジ
タル無線システムにおいて多く存在している。第
1に、通常の伝搬条件のもとでは送信電力が低い
ため、リピータ回路を高度の直線性モードで動作
させることができる。現在使用され、あるいは将
来使用するよう考えられている高レベル(すなわ
ち64QAM)の変調系において、これは非常に重
要である。斯かる変調法には、非線形リピータ回
路により悪い効果をもたらし得る高い変調度の振
幅変調が含まれている。重要な2つの劣化特性
は、アイパターン特性の劣化ならびにスペクトル
拡散である。前者はビツト誤り率に影響する。後
者は隣接チヤネルに対する干渉に影響する。きわ
めて深いフエージングの事象が生じている期間は
まれであるが、この期間には送信電力レベルは最
大値にあり、非直線歪は増加する。幸にして、こ
の極限点においては誤り率はきわめて高い値
(10-3)に至り、この点では非直線歪はほとんど
破壊的ではない。
タル無線システムにおいて多く存在している。第
1に、通常の伝搬条件のもとでは送信電力が低い
ため、リピータ回路を高度の直線性モードで動作
させることができる。現在使用され、あるいは将
来使用するよう考えられている高レベル(すなわ
ち64QAM)の変調系において、これは非常に重
要である。斯かる変調法には、非線形リピータ回
路により悪い効果をもたらし得る高い変調度の振
幅変調が含まれている。重要な2つの劣化特性
は、アイパターン特性の劣化ならびにスペクトル
拡散である。前者はビツト誤り率に影響する。後
者は隣接チヤネルに対する干渉に影響する。きわ
めて深いフエージングの事象が生じている期間は
まれであるが、この期間には送信電力レベルは最
大値にあり、非直線歪は増加する。幸にして、こ
の極限点においては誤り率はきわめて高い値
(10-3)に至り、この点では非直線歪はほとんど
破壊的ではない。
送信機電力制御の第2の利点は、共通チヤネル
ならびに隣接チヤネルの干渉がかなり減少するこ
とである。これは空間ダイバーシテイアンテナシ
ステムのような標準に対してリソースを有するこ
となく、同一周波数帯域を共有するデイジタルな
らびにアナログのシステムを共存させることがで
きる。
ならびに隣接チヤネルの干渉がかなり減少するこ
とである。これは空間ダイバーシテイアンテナシ
ステムのような標準に対してリソースを有するこ
となく、同一周波数帯域を共有するデイジタルな
らびにアナログのシステムを共存させることがで
きる。
送信機電力制御の第3の利点は、各リピータ局
において再生成機能を使用することなくデイジタ
ル無線システムを動作させる可能性があることで
ある。非直線歪が低いと単一側波帯に近ずくが、
これは無線スイツチング局においてのみ必要な再
生成機能を本質的な動作上の利益にするものであ
る。最後に、低電力レベルで動作させていること
に由来して単なる電力の節約がありうることであ
る。
において再生成機能を使用することなくデイジタ
ル無線システムを動作させる可能性があることで
ある。非直線歪が低いと単一側波帯に近ずくが、
これは無線スイツチング局においてのみ必要な再
生成機能を本質的な動作上の利益にするものであ
る。最後に、低電力レベルで動作させていること
に由来して単なる電力の節約がありうることであ
る。
(詳細な説明)
図面を参照すれば、第1図は2ウエイ式無線通
信システムの関連部品を示す図である。第1図
は、東行通信リンクの送信機10および受信機1
1、ならびに西行通信リンクの送信機12および
受信機13などの部分を含むものである。送信機
部分10,12はそれぞれ同図に示すように、
AGC付きIF増幅器14,17と、周波数アツプ
コンバータ15,18と、高周波電力増幅器1
6,19と、アンテナ35,36とから成立つも
のである。受信機部分11,13はそれぞれ同図
に示すように、アンテナ37,38と、低雑音高
周波増幅器20,24と、周波数ダウンコンバー
タ21,25と、AGC付きIF増幅器22,26
とから成立つものである。
信システムの関連部品を示す図である。第1図
は、東行通信リンクの送信機10および受信機1
1、ならびに西行通信リンクの送信機12および
受信機13などの部分を含むものである。送信機
部分10,12はそれぞれ同図に示すように、
AGC付きIF増幅器14,17と、周波数アツプ
コンバータ15,18と、高周波電力増幅器1
6,19と、アンテナ35,36とから成立つも
のである。受信機部分11,13はそれぞれ同図
に示すように、アンテナ37,38と、低雑音高
周波増幅器20,24と、周波数ダウンコンバー
タ21,25と、AGC付きIF増幅器22,26
とから成立つものである。
本発明の本実施例によれば、受信機11,13
のIF増幅器22,26のAGC回路は帰還回路3
0,40により、それぞれ送信機12,10の
IF増幅器17,14のAGC回路に接続されてい
て帰還回路30,40により2つのリングが相互
接続されている。
のIF増幅器22,26のAGC回路は帰還回路3
0,40により、それぞれ送信機12,10の
IF増幅器17,14のAGC回路に接続されてい
て帰還回路30,40により2つのリングが相互
接続されている。
帰還回路30,40が存在しない場合には、各
送信機は深いフエージングの期間にも或る程度の
レベルの総合システム性能を与えるに十分な高い
一定電力出力を有するように設計されている。し
かしながら上に説明したように、この高電力レベ
ルは常時要求されるわけではない。従つて、受信
機における搬送波信号レベルにより決定されるよ
うな、現時点での伝搬条件の関数として与えられ
た電力レベルにおいて送信するようにシステムが
変更されている。斯くして、東行伝送に関して受
信機11のIF増幅器22に現れたAGC電圧、す
なわち、これは基本的にはDC電圧であり受信さ
れた信号レベルの尺度であるが、このAGC電圧
は印加されたAGC電圧の関数であるような周波
数を有するAC信号を出力するFM偏移装置31
に対して加えられる。このAC信号は送信機12
のIF増幅器17のAGC回路に結合され、西行に
送信された搬送波信号の振幅上に変調をかけるよ
う振舞うものである。変調周波数がAGC制御ル
ープの帯域内にあると仮定すれば、この変調によ
り受信機13におけるIF増幅器26のAGC電圧
にAC成分が生じている。このAGC成分は、帰還
回路40のFMデイスクリミネータ41に加えら
れている。デイスクリミネータ41の出力はDC
電圧であつて、その振幅は印加されたAC信号の
周波数の関数である。斯くして、送信機10にお
けるIF増幅器14のAGC信号を形成するDC電圧
は、IF増幅器22におけるAGC信号の大きさの
関数である。後者が大きい場合には、受信機11
において受信された搬送波信号が強いことを示
し、相当して大きなAGC電圧が送信機10にお
ける増幅器14に加えられ、斯くして増幅器の利
得、ならびに高周波電力増幅器16に加えられた
信号の振幅を減じている。いつぽう、信号にフエ
ージングが現れた場合には、増幅器22における
AGC電圧は減少し、これによつて増幅器14に
おけるAGC信号が減じている。これによつて増
幅器14の利得が増加し、高周波増幅器16によ
つて送信された出力電力が増加する。斯くして送
信機電力の適応制御は、受信機においてFM偏移
装置のみを追加し、送信機においてFMデイスク
リミネータのみを追加して行われている。
送信機は深いフエージングの期間にも或る程度の
レベルの総合システム性能を与えるに十分な高い
一定電力出力を有するように設計されている。し
かしながら上に説明したように、この高電力レベ
ルは常時要求されるわけではない。従つて、受信
機における搬送波信号レベルにより決定されるよ
うな、現時点での伝搬条件の関数として与えられ
た電力レベルにおいて送信するようにシステムが
変更されている。斯くして、東行伝送に関して受
信機11のIF増幅器22に現れたAGC電圧、す
なわち、これは基本的にはDC電圧であり受信さ
れた信号レベルの尺度であるが、このAGC電圧
は印加されたAGC電圧の関数であるような周波
数を有するAC信号を出力するFM偏移装置31
に対して加えられる。このAC信号は送信機12
のIF増幅器17のAGC回路に結合され、西行に
送信された搬送波信号の振幅上に変調をかけるよ
う振舞うものである。変調周波数がAGC制御ル
ープの帯域内にあると仮定すれば、この変調によ
り受信機13におけるIF増幅器26のAGC電圧
にAC成分が生じている。このAGC成分は、帰還
回路40のFMデイスクリミネータ41に加えら
れている。デイスクリミネータ41の出力はDC
電圧であつて、その振幅は印加されたAC信号の
周波数の関数である。斯くして、送信機10にお
けるIF増幅器14のAGC信号を形成するDC電圧
は、IF増幅器22におけるAGC信号の大きさの
関数である。後者が大きい場合には、受信機11
において受信された搬送波信号が強いことを示
し、相当して大きなAGC電圧が送信機10にお
ける増幅器14に加えられ、斯くして増幅器の利
得、ならびに高周波電力増幅器16に加えられた
信号の振幅を減じている。いつぽう、信号にフエ
ージングが現れた場合には、増幅器22における
AGC電圧は減少し、これによつて増幅器14に
おけるAGC信号が減じている。これによつて増
幅器14の利得が増加し、高周波増幅器16によ
つて送信された出力電力が増加する。斯くして送
信機電力の適応制御は、受信機においてFM偏移
装置のみを追加し、送信機においてFMデイスク
リミネータのみを追加して行われている。
明らかなように、東行搬送波を変調するAC信
号に対して増幅器26に現れたAGC信号のDC成
分を変換するためのFM偏依装置42(破線で図
示)と、増幅器22に現れたAGC信号のAC成分
を検出して、増幅器17の利得を制御するための
DC信号にそのAC成分を変換するためのFMデイ
スクリミネータ32(破線で図示)とを追加する
ことにより、西行チヤネルに対して同様な電力制
御を行うことができる。斯くして、追加回路量を
最小にして、2ウエイの送信機出力の適応制御を
行つている。
号に対して増幅器26に現れたAGC信号のDC成
分を変換するためのFM偏依装置42(破線で図
示)と、増幅器22に現れたAGC信号のAC成分
を検出して、増幅器17の利得を制御するための
DC信号にそのAC成分を変換するためのFMデイ
スクリミネータ32(破線で図示)とを追加する
ことにより、西行チヤネルに対して同様な電力制
御を行うことができる。斯くして、追加回路量を
最小にして、2ウエイの送信機出力の適応制御を
行つている。
本発明の重要な特徴は、IF増幅器22,26
におけるAGC回路による、無線信号のAC成分の
抑圧である。隣接無線ループにおけるこれらの信
号により干渉が除去されることは上記において確
実である。
におけるAGC回路による、無線信号のAC成分の
抑圧である。隣接無線ループにおけるこれらの信
号により干渉が除去されることは上記において確
実である。
総合の電力制御特性はFM偏移装置と、FMデ
イスクリミネータと、それぞれの増幅器の利得特
性との関数である。これらのパラメータの任意の
一部分、あるいはすべてを変化させることによ
り、制御特性を実現することができる。例えば、
上記考え方を試験するために構成した制御回路に
おいては、最大20dBまでのダウンフエージング、
ならびに最大5dBまでのアツプフエージングに対
して一定の出力電力を保持するものであるものと
して決定した。これは、領域と称した。フエー
ジングが20dBを越えて増加するに伴つて、送信
機電力は相当して増加する。この第2の期間は領
域と称した。アツプフエージングは比較的しば
しば発生したが、これにより受信機11,13の
入力段に過剰駆動条件を生ずる可能性がある。斯
かる条件を防ぐために、5dBを越えてアツプフエ
ージングするまでに送信機の出力電力は減じてあ
る。第2図は、上記実施における送信機電力とフ
エージング深さとの関数を示す図である。通常の
条件の期間、ならびに適切にフエージングの生ず
る条件の期間には、事実上制御システムは切断さ
れ、一定(比較的小さな値)の出力電力が保持さ
れている。これは、電力制御システムの高信頼性
に寄与するものである。第2図に示す特性は、
FM偏移装置、FMデイスクリミネータ、ならび
に電力制御ループの利得とAGC特性などの非直
線形成により種々の方法で得ることができる。
イスクリミネータと、それぞれの増幅器の利得特
性との関数である。これらのパラメータの任意の
一部分、あるいはすべてを変化させることによ
り、制御特性を実現することができる。例えば、
上記考え方を試験するために構成した制御回路に
おいては、最大20dBまでのダウンフエージング、
ならびに最大5dBまでのアツプフエージングに対
して一定の出力電力を保持するものであるものと
して決定した。これは、領域と称した。フエー
ジングが20dBを越えて増加するに伴つて、送信
機電力は相当して増加する。この第2の期間は領
域と称した。アツプフエージングは比較的しば
しば発生したが、これにより受信機11,13の
入力段に過剰駆動条件を生ずる可能性がある。斯
かる条件を防ぐために、5dBを越えてアツプフエ
ージングするまでに送信機の出力電力は減じてあ
る。第2図は、上記実施における送信機電力とフ
エージング深さとの関数を示す図である。通常の
条件の期間、ならびに適切にフエージングの生ず
る条件の期間には、事実上制御システムは切断さ
れ、一定(比較的小さな値)の出力電力が保持さ
れている。これは、電力制御システムの高信頼性
に寄与するものである。第2図に示す特性は、
FM偏移装置、FMデイスクリミネータ、ならび
に電力制御ループの利得とAGC特性などの非直
線形成により種々の方法で得ることができる。
本発明の上記実施例において、電力制御信号
は、逆方向に送信されている広帯域デイジタル信
号列を取扱つているFM−AMリンク上で送信さ
れている。しかしながら、この信号は、可能なら
ば個々のサービス(補助、テレメトリ)チヤネル
上で容易に送信することができる。総合制御ルー
プの安定度は、公知の制御システム設計法を採用
することにより達成することができる。
は、逆方向に送信されている広帯域デイジタル信
号列を取扱つているFM−AMリンク上で送信さ
れている。しかしながら、この信号は、可能なら
ば個々のサービス(補助、テレメトリ)チヤネル
上で容易に送信することができる。総合制御ルー
プの安定度は、公知の制御システム設計法を採用
することにより達成することができる。
第1図は、本発明による無線システムの一実施
例を示す図である。第2図は、電力制御特性の一
例を示す図である。 主要部分の符号の説明、13…受信手段、26
…センシング手段、40…帰還回路手段、41…
周波数変調デイスクリミネータ、42…周波数変
調偏移装置。
例を示す図である。第2図は、電力制御特性の一
例を示す図である。 主要部分の符号の説明、13…受信手段、26
…センシング手段、40…帰還回路手段、41…
周波数変調デイスクリミネータ、42…周波数変
調偏移装置。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 相互通信を行う第1と第2の送・受信機とか
らなる無線システムにおいて、各送・受信機は、 受信情報信号に応答して、該受信情報信号の振
幅の関数である大きさのDC制御信号及び該受信
情報信号の振幅変化の周波数に対応する周波数を
有するAC制御信号とを発生する自動利得制御
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US453513 | 1982-12-27 | ||
US06/453,513 US4495648A (en) | 1982-12-27 | 1982-12-27 | Transmitter power control circuit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS59133739A JPS59133739A (ja) | 1984-08-01 |
JPH0434854B2 true JPH0434854B2 (ja) | 1992-06-09 |
Family
ID=23800846
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP58244364A Granted JPS59133739A (ja) | 1982-12-27 | 1983-12-26 | 2ウエイ式無線通信システム |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4495648A (ja) |
EP (1) | EP0115139B1 (ja) |
JP (1) | JPS59133739A (ja) |
CA (1) | CA1215745A (ja) |
DE (1) | DE3377887D1 (ja) |
GB (1) | GB2132454B (ja) |
Families Citing this family (126)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2132452B (en) * | 1982-12-08 | 1986-10-08 | Racel Ses Limited | Radio systems |
US4757553A (en) * | 1984-05-15 | 1988-07-12 | Crimmins James W | Communication system with portable unit |
US4613990A (en) * | 1984-06-25 | 1986-09-23 | At&T Bell Laboratories | Radiotelephone transmission power control |
US4639914A (en) * | 1984-12-06 | 1987-01-27 | At&T Bell Laboratories | Wireless PBX/LAN system with optimum combining |
US4637064A (en) * | 1985-04-10 | 1987-01-13 | Harris Corporation | Local area network equalization system and method |
US4837556A (en) * | 1985-04-15 | 1989-06-06 | Kabushiki Kaisha Nihon Denzai Kogyo Kenkyusho | Signal transmission device |
GB2174572A (en) * | 1985-04-17 | 1986-11-05 | Sinclair Res Ltd | Radio telephone systems |
GB2174573B (en) * | 1985-05-01 | 1989-06-28 | Sinclair Res Ltd | Communications apparatus and method |
US4868795A (en) * | 1985-08-05 | 1989-09-19 | Terra Marine Engineering, Inc. | Power leveling telemetry system |
AU582332B2 (en) * | 1985-08-28 | 1989-03-16 | Nec Corporation | Communication system with variably repeated transmission of data blocks |
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