JPS59133739A - 2ウエイ式無線通信システム - Google Patents
2ウエイ式無線通信システムInfo
- Publication number
- JPS59133739A JPS59133739A JP58244364A JP24436483A JPS59133739A JP S59133739 A JPS59133739 A JP S59133739A JP 58244364 A JP58244364 A JP 58244364A JP 24436483 A JP24436483 A JP 24436483A JP S59133739 A JPS59133739 A JP S59133739A
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- JP
- Japan
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- communication system
- signal
- wireless communication
- way wireless
- power
- Prior art date
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-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Transceivers (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(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
を制御するだめの構成に関する。
を制御するだめの構成に関する。
(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ったテストの結果に対して、サ
ービスの程度側に解析して得たものである。例えば、デ
ィジタル無線システムにおいては、不利な送信条件のも
とて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
かなり太きいと云う問題がある。特に、深いフェージン
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、成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
できるディジタル無線システムに個有のものである。
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ったテストの結果に対して、サ
ービスの程度側に解析して得たものである。例えば、デ
ィジタル無線システムにおいては、不利な送信条件のも
とて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
かなり太きいと云う問題がある。特に、深いフェージン
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、成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
できるディ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。
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、ディ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。
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、ディジタル無線
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64 QAM )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
者はビット誤り率に影響する。
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64 QAM )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
者はビット誤り率に影響する。
後者は隣接チャネルに対する干渉に影響する。
きわめて深いフェ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)に至シ、この
点では非直線歪はほとんど破壊的ではない。
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)に至シ、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、共通チャネルならびに
隣接チャネルの干渉がかなり減少することである。これ
は空間ダイパーシティ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
有するディ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。
隣接チャネルの干渉がかなり減少することである。これ
は空間ダイパーシティ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
有するディ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ィ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、これは無線スイッチング局に
おいで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。
再生成機能を使用することなくディ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、これは無線スイッチング局に
おいで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ウ工イ式無線通信システ
ムの関連部品を示す図である。
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、ならびに画性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10.1
2はそれぞれ同図に示すように、AGC付きIF増幅器
14.17と、周波数アップコンバータ15.18と、
高周波電力増幅器16.19と、アンテナ35.36と
から成立つものである。
1、ならびに画性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10.1
2はそれぞれ同図に示すように、AGC付きIF増幅器
14.17と、周波数アップコンバータ15.18と、
高周波電力増幅器16.19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I
F増幅器22.26とから成立つものである。
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I
F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30.40V?
−より、それぞれ送信機12.10のIF増幅器1γ、
14のAGC回路に接続されていて帰還回路30.40
により2つのリンクが相互接続されている。
幅器22.26のAGC回路は帰還回路30.40V?
−より、それぞれ送信機12.10のIF増幅器1γ、
14のAGC回路に接続されていて帰還回路30.40
により2つのリンク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
深いフェージングの期間にも成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。
深いフェージングの期間にも成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。
従って、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I
F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、百行に
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40LvFMディスクリ
ミネータ41に加えられている。ディスクリミネータ4
1の出力はDC電圧であって、その振幅は印加されたA
C信号の周波数の関数である。
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I
F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、百行に
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40LvFMディスクリ
ミネータ41に加えられている。ディスクリミネータ4
1の出力はDC電圧であって、その振幅は印加されたA
C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にしけるA
GC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、和尚して大きな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。いっぽう、信号にフェ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
よって増幅器14におけるAGC信号が減じている。こ
れによって増幅器14の利得が増加し、高周波増幅器1
6によっ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ディスクリミネータの
みを追加して行われている。
信号を形成するDC電圧は、IF増幅器22にしけるA
GC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、和尚して大きな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。いっぽう、信号にフェ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
よって増幅器14におけるAGC信号が減じている。こ
れによって増幅器14の利得が増加し、高周波増幅器1
6によっ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ディスクリミネータの
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FΔ1偏移装置42(破線で図示)と、増幅器2
2に現れたAGC信号のAC成分を検出して、増幅器1
7の利得を制御するだめのDC信号にそのAC成分を変
換するためのFMディスクリミネータ32(破線で図示
)とを追加するととにより、百行チャネルに対して同様
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っ
ている。
て増幅器26に現れたAGC信号のDC成分を変換する
ためのFΔ1偏移装置42(破線で図示)と、増幅器2
2に現れたAGC信号のAC成分を検出して、増幅器1
7の利得を制御するだめのDC信号にそのAC成分を変
換するためのFMディスクリミネータ32(破線で図示
)とを追加するととにより、百行チャネルに対して同様
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っ
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。
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シ干渉が除去
されることは上記において確実である。
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ディスクリ
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までのダウンフェー
ジング、ならびに最大5d13 までのアップフェー
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20 dB を越えて増加するに伴って、送信
機電力は和尚して増加する。この第2の期間は領域■と
称した。アップフェ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、5
dB を越えてアップフェージングするまでに送信
機の出力電力は減じである。第2図は、上記実施におけ
る送信機電力とフェ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、ならびに適切にフェージングの
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ディ
スクリミネータ、ならびに電力制御ループの利得とAG
C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。
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までのダウンフェー
ジング、ならびに最大5d13 までのアップフェー
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20 dB を越えて増加するに伴って、送信
機電力は和尚して増加する。この第2の期間は領域■と
称した。アップフェ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、5
dB を越えてアップフェージングするまでに送信
機の出力電力は減じである。第2図は、上記実施におけ
る送信機電力とフェ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、ならびに適切にフェージングの
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ディ
スクリミネータ、ならびに電力制御ループの利得とAG
C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ィジタル信号列を取扱ってい
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)チャ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。
に送信されている広帯域ディジタル信号列を取扱ってい
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)チャ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・・・周波数変調ディスクリミネータ42・・周波
数変調偏移装置
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・・・周波数変調ディスクリミネータ42・・周波
数変調偏移装置
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 16 一方向に信号を送信するための送信手段と、 逆方向に伝搬している信号を受信するだめの受信手段と
を具備した通信システムにおいて、 前記受信手段によシ受信された信号の振幅をセン?する
ためのセンシング手段と、前記センシング手段と前記送
信手段との間に置かれていて、前記送信手段の出力電力
を制御するための帰還回路手段と を共通端局に具備してなることを特徴とする2ウ工イ式
無線通信システム。 2、特許請求の範囲第(1)項記載の2ウ工イ式無線通
信システムにおいて、 前記センシング手段が自動利得制御回路を備え、且つ、 前記帰還回路手段からの出力を前記送信手段における自
動制御回路に結合するように したことを特徴とする2ウ工イ式無線通信システム。 3、特許請求の範囲第(2)項記載の2ウ工イ無線通信
システムにおいて、 前記帰還回路手段が前記センシング手段からの交流成分
信号を受信するのに適応した周波数変調ディスクリミネ
ータからなること−を特徴とする2ウ工イ式無線通信シ
ステム。 4、特許請求の範囲第(2)項記載の2ウ工イ式無線通
信システムにおいて 前記帰還回路手段が前記センシング手段からの直流成分
信号を受信するのに適応した周波数変調偏移装置からな
る ことを特徴とする2ウ工イ式無線通信システム。
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 true JPS59133739A (ja) | 1984-08-01 |
JPH0434854B2 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) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2014057292A (ja) * | 2012-09-12 | 2014-03-27 | Lg Innotek Co Ltd | 無線通信装置及びその無線通信方法 |
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