RU2115241C1 - Способ и устройство для регулирования мощности передаваемых сигналов - Google Patents

Способ и устройство для регулирования мощности передаваемых сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2115241C1
RU2115241C1 RU94022482A RU94022482A RU2115241C1 RU 2115241 C1 RU2115241 C1 RU 2115241C1 RU 94022482 A RU94022482 A RU 94022482A RU 94022482 A RU94022482 A RU 94022482A RU 2115241 C1 RU2115241 C1 RU 2115241C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
level
power level
new
power
Prior art date
Application number
RU94022482A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94022482A (ru
Inventor
Роланд Бодин Стиг
Магнус Линдрот Ларс
Робин Уилльям Чэмберт Георг
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон
Publication of RU94022482A publication Critical patent/RU94022482A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115241C1 publication Critical patent/RU2115241C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/246TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter calculated in said terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

В системе дистанционной связи реализуются способ и устройство для регулирования мощности передаваемых сигналов путем сравнения мощности принятого сигнала с требуемым значением. По результатам сравнения периодически или непериодически регулируется мощность сигнала передающей станции. Вычисление требуемой интенсивности сигнала передающей станции сможет выполняться как на передающей, так и на приемной станции с учетом величины потерь мощности сигнала на трассе связи обеих станций. Требуемая величина мощности может быть задана как в виде константы, так и в виде функции расстояния между передающей и приемной станциями. Технический результат: обеспечение регулирования мощности сигналов в линиях связи "Земля-Космос", "Космос-Земля", исключение приглушения речевой связи. 6 с. и 28 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к методам регулирования мощности подвижных станций радиотелефонных систем связи, в частности к периодическому и непериодическому регулированию интенсивности сигналов на входе приемных станций.
Регулирование мощности сигналов, передаваемых подвижными станциями, а в некоторых системах связи и сигналов базовых станций, производится в определенные интервалы времени с целью минимизации взаимных помех, создаваемых передатчиками различных радиостанций в составе систем взаимной связи. При этом основное внимание уделяется тому, чтобы мощности передаваемых сигналов не превышали уровня, абсолютно необходимого для поддержания удовлетворительной связи между подвижными и базовыми станциями. Путем снижения мощности подвижных станций в режиме передачи до минимальных величин при удовлетворительном качестве связи снижается и уровень взаимных помех между этими станциями.
Другой причиной необходимости поддержания мощности передаваемых подвижными станциями сигналов на минимально возможном уровне является стремление снизить потребление энергии самими станциями. При этом естественно снижалась бы и потребляемая емкость батарей, используемых для энергопитания подвижных станций. Соответственно снизились бы и размеры батарей, что привело бы к возможности уменьшить общие габариты станций.
В существующих аналоговых сотовых системах мощность сигнала, передаваемого подвижной станцией, регулируется по команде с базовой станции, и то только в случае несомненной необходимости. При этом текущий обмен сообщениями прерывается и громкость связи в канале уменьшается. Поэтому регулирование мощности производится только тогда, когда уровень сигнала, принимаемого подвижной станцией, сказывается вне пределов установленного диапазона его интенсивности, т.е. либо превышает верхний порог, либо оказывается ниже этого заданного порогового уровня.
В известной системе связи, описанной, например, в патенте США N 4485486, регулирование мощности производится после предварительного измерения базовой станцией интенсивности сигнала, посланного подвижной станцией и принятого базовой станцией; затем мощность этого сигнала сравнивается с верхним и нижним пороговыми уровнями, ограничивающими диапазон удовлетворительной связи, после этого базовая станция посылает на подвижную станцию команду на регулирование мощности, если на необходимость этого указывают результаты операции сравнения. Через относительно редкие интервалы времени производится контроль результатов регулирования, обычно примерно каждые 5 с, и регулирование продолжается, пока имеются соответствующие показания аппаратуры.
Хотя регулирование мощности сигналов в современных цифровых системах имеет свои преимущества, здесь все же возможно дальнейшее улучшение рабочих показателей. В аналоговых системах все еще существует проблема снижения уровня помех.
Изобретение обеспечивает регулирование мощности сигналов как в линиях связи "земля-космос", так и/или "космос-земля", поддерживая уровни принимаемых сигналов на уровне, более близким к заданному идеальному уровню, что это удается сделать в известных системах связи. Кроме того, данное изобретение применимо в современных сотовых системах, в частности в цифровых системах, где команды передаются по каналам, свободным от речевой связи. Благодаря этому необходимость в приглушении речевой связи может быть исключена, и регулирование уровня мощности сигнала может производиться более часто.
В соответствии с изобретением регулирование мощности сигналов производится с соблюдение стандартов, установленных для систем связи (например, по нормам технического обслуживания бортовых систем и наземного оборудования - GSM) и на основе вычисления оптимальных величин коррекции параметров станций с тем, чтобы поддерживать уровень сигнала как можно более близким к требуемому идеальному уровню. Команды на регулирование мощности подаются периодически, например, каждые 0,5 с, а не только тогда, когда уровень сигнала выходит за пределы заданного диапазона, обозначенного двумя порогами. Если в какой-либо момент времени никакого регулирования не требуется, то согласно изобретению может быть подана команда продолжать передачу на том же уровне или же команда может совсем не подаваться.
Для выработки оптимальной величины коррекции новый уровень мощности посылки передатчика станции может вычисляться путем сложения уровня сигнала, необходимого для удовлетворительного приема, с величиной потерь на распространение сигнала от передающей станции до приемной. Потери на распространение можно вычислить путем вычитания уровня предыдущего принимаемого сигнала из уровня предшествующего передаваемого сигнала. Расчет величины затухания сигнала при распространении увеличит стабильность связи при незначительных колебаниях уровня сигнала относительно заданного уровня. Обычно уровни сигналов исчисляются в децибелах, а потому и операции сложения или вычитания следует производить в этих же единицах.
В соответствии с изобретением в подвижной радиосистеме связи осуществляется способ регулирования передачи энергии при обмене информацией между подвижной и базовой станциями. Этот способ включает операции измерения уровня принятого от передающей станции сигнала, вычисления нового уровня сигнала (для последующей передачи) с использованием заранее заданного уровня принятого сигнала, известного уровня переданного сигнала и измеренного уровня принятого сигнала, и операцию подачи команды на передающую станцию, предписывающую передачу при новом уровне сигнала. В одном из вариантов изобретения при вычислении уровня сигнала определяют также потери мощности сигнала на трассе его прохождения между базовой и подвижной станциями путем вычисления разности между известным уровнем передаваемого сигнала и измеренным уровнем принятого сигнала, затем складывают величину потерь на трассе распространения сигнала с заданным уровнем принимаемого сигнала, определяя таким образом новый уровень подлежащего передача сигнала. Величина потерь на трассе может быть определена как на передающей, так и на приемной станции.
Заданный уровень принимаемого сигнала может быть представлен либо в виде какой-либо функции, либо принят за константу. Например, в одном из вариантов изобретения этот уровень представлен как функция потерь на трассе между передающей и приемной станциями. В другом варианте заданный уровень мощности определяют как функцию расстояния между передающей и приемной станциями. Это расстояние можно определить путем измерения временной задержки при прохождении сигнала от одной станции и обратно, например, в линиях связи "космос-земля"/"земля-космос" с многостанционным доступом с временным разделением (TDMA).
Еще в одном варианте реализации изобретения при измерении уровня сигнала, принятого от передающей станции, из этого сигнала через регулярные интервалы делают выборки в течение всего периода измерения, фильтруют эти выборочные величины и вычисляют средний уровень мощности сигнала за период всего цикла измерений.
Согласно еще одному варианту осуществления изобретения способ регулирования уровня мощности сигналов, которыми обмениваются подвижная и базовая станции, включает оценку качества сигналов по их определенным параметрам, и на основании такой оценки подается команда на передачу сигнала с новым уровнем мощности. Оценка качества сигнала может производиться по таким параметрам, как частота ошибок в потоке битов, количество ошибочных битов, или качество речи (соотношение сигнал/помеха). Далее команда на продолжение передачи при новом уровне сигнала подается только в том случае, когда параметр сигнала, принятый за критерий, превышает пороговое значение.
На фиг. 1 изображена общая схема сотовой подвижной радиосистемы, иллюстрирующая взаимодействие различных элементов и частей, включая ячейки сети, подвижный коммутационный узел, базовые и подвижные станции;
на фиг. 2 - алгоритм, в качестве примера иллюстрирующий процесс регулирования мощности сигнала способом согласно изобретению;
на фиг. 3 - пример блок-схемы системы, в которой осуществляется регулирование мощности сигнала;
на фиг. 4,а - пример формата сообщений, передаваемых по линии "земля - подвижная станция";
на фиг. 4,б - пример формата сообщений, передаваемых по линии "подвижная станция - земля";
на фиг. 5 - алгоритм подпрограммы способа, алгоритм которого приведен на фиг. 2;
на фиг. 6 - алгоритм подпрограммы способа регулирования, алгоритм которого приведен на фиг. 2.
Для специалиста в данной области техники будет очевидным, что хотя изобретение описывается применительно к сотовым системам связи, имеющим в своем составе портативные или подвижные радиотелефоны и/или персональные сети связи, оно (изобретение) может быть применено во многих других областях беспроводной связи.
На фиг. 1 приведена общая схема сотовой подвижной радиотелефонной связи, состоящая из десяти ячеек C1-C10. Настоящий способ может быть реализован в составе сотовой подвижной радиосистемы, содержащей гораздо больше ячеек, чем десять. Однако для большей ясности систему (фиг. 1), можно считать фрагментом, гораздо большей системы, разбитой на части.
В каждой из десяти ячеек расположены также десять базовых станций В1-В10. Базовые станции на фиг. 1 расположены вблизи центров соответствующих ячеек и имеют всенаправленные антенны. Однако базовые станции различных ячеек могут на самом деле располагаться вблизи границ своих ячеек и иметь направленные антенны.
На фиг. 1 показаны также девять подвижных станций М1-М9, который могут перемещаться как в пределах одной ячейки, так и переходить в другую ячейку. Способ, изложенный в изобретении, может быть реализован и в сотовой радиосистеме, содержащей гораздо больше подвижных станций, чем десять. В частности, обычно подвижных станций гораздо больше, чем базовых.
На фиг. 1 показан также подвижный коммутационный узел (MSC). Он соединен кабелями со всеми десятью базовыми станциями. Кроме того, этот узел имеет проводную связь (соединения) со стационарной телефонной сетью общего пользования (PSTN) или с аналогичной стационарной сетью. Все эти кабельные соединения на фиг. 1 не показаны. Более того, вместо таких проводных связей могут использоваться и другие средства, например, стационарные радиолинии или волоконнооптические линии.
Сотовая подвижная радиосистема, изображенная на фиг. 1, имеет множество радиоканалов связи. Эта система может быть создана для обмена информацией различных видов, например, аналоговой, в частности речевой, аналоговой информацией, преобразованной в цифровую форму, в том числе и речевой, чисто цифровой, и наконец, кодовой, например, в виде кодированных цифровых данных.
Мощность сигнала подвижной станции, необходимая для ее эффективной связи с базовой станцией при минимальных уровнях помех, может быть определена наземной системой, соединенной проводами с базовой станцией, или самой базовой станцией на основе учета величины потерь на трассе связи. Каждый раз перед подачей команды базовой станцией о регулировании мощности сигнала новый уровень сигнала подвижной станции вычисляется и также передается на нее. Вновь вычисленный уровень сигнала не обязательно должен отличаться от предыдущего значения, но зависит от последнего. Величина потерь на трассе между подвижной и базовой станциями представляет собой разность между предшествующим уровнем передаваемого сигнала MSPWRстар и измеренным уровнем интенсивности принимаемого сигнала SSфильт, который является мгновенным значением интенсивности, усредненной величиной, замеренной на базовой станции за определенный интервал времени. Чтобы определить новый уровень сигнала, передаваемого подвижной станцией MSPWRнов , нужно к величине требуемого уровня принимаемого сигнала (SSтреб) прибавить величину потерь на трассе связи. Это можно записать в виде следующего математического выражения:
MSPWRнов=SSтреб+(MSPWRстар-SSфильт).
Потери на трассе можно вычислить и иным путем, а именно замерить величину сигнала на подвижной станции, передать данные на наземную систему, после этого с базовой станции передать на подвижную станцию уровень сигнала. Требуемый уровень принимаемого сигнала может быть либо установлен таким, чтобы получить постоянную величину (константу), либо изменен в соответствии с функцией, описанной в одном из вариантов изобретения. Например, в одном варианте требуемый уровень принимаемого сигнала представляется в виде функции расстояния между подвижной и базовой станциями. В другом же варианте интенсивность требуемого сигнала есть функция потерь на трассе связи подвижной станции с базовой. Вариант способа регулирования мощности сигнала подвижной станции, описанный в заявке N PCT/SE90/00309 от 21.06.90 г. и озаглавленный: "Способ Регулирования Мощности в Цифровой Подвижной Телефонной Системе", используется в настоящем описании в качестве ссылки.
На фиг. 2 приведен алгоритм, содержащий все необходимые шаги и операции для осуществления способа регулирования мощности сигнала в соответствии с изобретением. На фиг. 3 показана в качестве примера система, содержащая передающую (базовую или подвижную) станцию и приемную (подвижную или базовую) станцию, а также прочие составные части системы, в которой осуществляется регулирование мощности сигнала. Конкретные элементы подвижной и базовой станций описаны в заявке на патент США N 712930 и представлены на фиг. 2 и 3 этой заявки.
Система связи согласно изобретению работает следующим образом (фиг. 3). Передатчик 30 передающей станции 10 посылает радиосигналы на приемную станцию 50. Приемник 60 принимает радиочастотные сигналы, измеряет их уровень и качество передачи. Приемная станция 50 с приемником 60, измеряющим параметры сигналов, может работать как в качестве базовой, так и подвижной станции в рассматриваемом примере варианта изобретения. Замеренные параметры передаются в устройство обработки 80, в котором производится необходимое регулирование мощности и вычисляется новый уровень сигнала, подлежащий передаче. Затем передающее устройство 70 дает команду всей передающей станции 10 выполнить передачу сигнала с новым уровнем мощности. Команда принимается приемным устройством 40, которое подает команду на устройство обработки 20, а это устройство в свою очередь отдает команду передатчику 30 выполнить передачу сигнала с новым уровнем мощности. Величины интенсивности сигналов, принятых на несколько последних периодов измерений (SSизм), являются входными величинами для фильтра с импульсной характеристикой конечной длительности (FIR). Интенсивность сигнала на выходе этого фильтра SSфильт определяется следующим выражением:
Figure 00000002

где
c - сумма всех весовых множителей W;
i - соответствующий временной индекс, указывающий конкретный период измерений в течение всего процесса фильтрации;
SSi - SSизм для конкретного периода измерений;
MSPWRi - соответствующая мощность передаваемого сигнала.
Необходимо отметить, что величина SSизм выявляется за один период измерений, тогда как величина SSфильт определяется за несколько периодов, число которых зависит от емкости фильтра. Фактически в данном случае фильтрация подвергается величина потерь на трассе, представляющая собой разность между интенсивностью принятого сигнала и уровнем мощности передаваемого. Результат такой фильтрации затем снова "трансформируется" (преобразовывается) в интенсивность сигнала путем прибавления величины MSPWRстар. Подобный метод фильтрации обеспечивает стабильность алгоритма управления.
Новый уровень сигнала, передаваемого подвижной станцией MSPWRнов, вычисляется на основе приведенного выше соотношения. Затем команда об установке нового уровня сигнала передается на подвижную станцию. В данном варианте изобретения команды об установке уровней мощности сигналов передаются на подвижную станцию через определенные интервалы времени независимо от величины требуемого изменения уровня сигнала и даже от наличия необходимого такого изменения.
Регулировка мощности сигнала может быть разделена на два этапа - начальный и основной. Этот последний этап не может начаться до тех пор, пока фильтр обработки сигналов не будет заполнен до заданного состояния. В рассматриваемом варианте изобретения регулировки только в сторону уменьшения производится до тех пор, пока уровень мощности не станет равен заранее заданной величине (или не станет меньше ее), установленной для этапа начального регулирования. Когда это условие удовлетворяется или фильтр интенсивности сигнала оказывается заполнен, этап начального регулирования завершается и осуществляется этап основного регулирования. Этот этап был описан выше.
Диапазон мощностей подвижной станции может быть ограничен базовой станцией. Для установления пределов мощности может быть использовано следующее соотношение:
MS_PWR_MAX=MS_PWR=(MS_PWR_MAX-PWR_DYN_RANGE).
Максимально возможная мощность обозначена как MS_PWR_MAX. Динамический диапазон мощностей PWR_DYN_RANGE есть параметр, определяемый оператором подвижной станции. Здесь PWR_DYN_RANGE=(MS_MWR_MAX-MS_PWR_MIN), где последний член представляет собой минимально возможную мощность подвижной станции. Когда интенсивность принятого сигнала превышает величину SS_MAX, подвижная станция получает разрешение вести передачу при уровнях сигнала, более низких, чем MS_PWR_MAX-PWR_DYN_RANGE. Соответственно требуемый уровень сигнала устанавливается равным величине SS_MAX, после этого регулирование мощности может производиться без установления пределов диапазона мощностей.
Качество передачи сигналов влияет на процесс регулирования мощности. В подвижной радиосистеме, отвечающей требованиям нормативов GSM или EIA/TIA IS-54, качество передачи сигнала может определяться путем оценки частоты ошибок в потоке бит и/или количества ошибочных бит относительно общего количества бит в сообщении, с помощью множества известных методов, например, метода, описанного в нормах GSM и озаглавленного как GSM/WP2 Doc. 17/88.
Существует принятая шкала показателей качества связи, которая должна соблюдаться. В системах, отвечающих нормам GSM, установлено соотношение уровней качества связи и частоты появления ошибок в потоке бит, приведенное в табл. 1.
Установление соотношения между уровнем качества передачи и качеством речи зависит от индивидуальных особенностей оператора, определяющего эти качества. В табл. 2 приведен пример такого соответствия.
В одном из вариантов изобретения возможный диапазон показателей качества разделен на три поддиапазона. В зависимости от того, в какой из поддиапазонов попадает оценка качества передачи (связи), устанавливается максимально допустимый перепад мощности сигнала при регулировании ее в сторону снижения в любой момент времени. Каждому поддиапазону соответствует свой предел регулирования. Например, если принятый сигнал получил оценку "плохо", то перепад мощности для регулировки в сторону снижения (отрицательный) устанавливается равным нулю, т.е. разрешается прохождение команд только на увеличение уровня мощности. Аналогично, если качество передачи получает оценку "хорошо", разрешается максимально возможный перепад мощности при ее регулировке в сторону снижения, зависящий только от регулировочной способности подвижной станции в последующем интервале регулировки. В табл. 3 приведен пример такой системы оценка качества при регулировке мощности в сторону снижения.
В системе, реализующей изобретение, команды на регулирование мощности сигналов передаются по каналам иным, чем каналы речевой связи (телефонные), что устраняет необходимость в приглушении речевых сообщений во время передачи команд регулирования. Каждому телефонному каналу придается соответствующий командный канал, называемый приданным каналом управления (SACCH). Он представляет собой канал непрерывной сигнализации, работающий параллельно с речевым каналом и служащий для передачи контрольных и управляющих сообщений в обоих направлениях.
На фиг. 4 приведены примеры форматов сообщений, передаваемых по каналам SACCH в системе наземного обеспечения технического обслуживания (GSM), в которой производится регулирование со стороны базовой станции. На фиг. 4,а показан формат сообщения в направлении "земля - подвижная станция", а на фиг. 4,б - формат сообщения "подвижная станция - земля". В первом случае по каналу SACCH передается команда на регулирование мощности, а во втором производится подтверждение приема команды. В том случае, когда регулированию подвергается уровень мощности сигнала базовой станции (самой станцией), нет необходимости посылать по канал SACCH команды, предписывающие регулировку мощности и подтверждающие сообщения, поскольку вся необходимая информация имеется на самой станции. Однако с подвижной станции на базовую необходимо по каналу SACCH передавать измеренную интенсивность сигнала SSизм. Структура сообщений для передачи такой информации в системе GSM приводится в нормативе GSM 04.08. Главное различие между подвижной и базовой станциями в процессе регулирования их мощности определяется тем, на какой стороне радиолинии находится станция, подающая команду на регулирование, и на какой - регулируемая станция.
Хотя изобретение описано и иллюстрировано на примере конкретных вариантов его исполнения, следует иметь в виду, что оно эти не ограничивается, поскольку специалисты в данной области техники вполне могут осуществить его (изобретения) различные модификации. Настоящее описание охватывает любую и все модификации изобретения, не выходящие за рамки представленных материалов и не противоречащие идее и объему приведенной формулы изобретения.

Claims (34)

1. Способ регулирования мощности сигналов, передаваемых от подвижной станции к базовой станции и обратно в составе подвижной системы радиосвязи с многостанционным доступом и временным разделением каналов, работающей на нескольких радиоканалах, каждый из который характеризуется определенной радиочастотой и временным интервалом работы из числа группы таких временных интервалов, отличающийся тем, что в одном определенном радиоканале измеряют уровень мощности сигнала, принятого от передающей станции, вычисляют новый уровень мощности сигнала для передачи по данному каналу с использованием заранее задаваемого уровня мощности принимаемого сигнала, известного уровня мощности передаваемого по данному каналу сигнала и уровня мощности измеренного принятого сигнала, и с последующим определением величины потерь мощности сигнала на трассе связи передающей и приемной станций, представляющая собой разность уровней мощности известного передаваемого сигнала и измеренного принимаемого сигнала, определяют новый уровень мощности передаваемого сигнала по величине потерь на трассе и заданному уровню принимаемого сигнала и посылают на передающую станцию команду, предписывающую выполнить передачу сигнала с новым уровнем мощности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину потерь мощности сигнала на трассе определяют на приемной станции.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве приемной станции используют подвижную станцию, а в качестве передающей станции используют базовую станцию.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве приемной станции используют базовую станцию, а в качестве передающей станции используют подвижную станцию.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что заранее задаваемый уровень принимаемого сигнала представляют в виде функции расстояния между передающей и приемной станциями.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что при выполнении измерений производят выборки уровня принимаемого сигнала через определенные интервалы времени в течение всего периода измерений, подвергают обработке в фильтре выборки уровня мощности принимаемого сигнала и вычисляют средний уровень мощности сигнала за период измерений.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что при передаче команд, предписывающих выполнить передачу сигнала с новым уровнем мощности, устанавливают новый уровень мощности при условии, что новый уровень ниже порогового значения.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что в качестве порогового значения используют известный уровень мощности передаваемого сигнала.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что при передаче управляющих команд, в частности команды, предписывающей передающей станции выполнить передачу при новом уровне мощности передаваемого сигнала, указанный новый уровень устанавливают равным известному уровню мощности передаваемого сигнала при условии, что новый уровень равен или меньше известного уровня.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе передачи управляющих команд новый уровень мощности передаваемого сигнала устанавливают равным известному уровню при условии, что новый уровень превышает пороговое значение.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве порогового значения используют известный уровень мощности передаваемого сигнала.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что при передаче управляющих команд, в частности команды, предписывающей передающей станции выполнить передачу при новом уровне мощности передаваемого сигнала, указанный новый уровень устанавливают равным известному уровню мощности передаваемого сигнала при условии, что новый уровень равен или больше известного уровня.
13. Способ периодического регулирования мощности сигналов, передаваемых от подвижной станции к баковой станции и обратно в составе водвижной системы радиосвязи с многостанционным доступом и временным разделением каналов, работающей на нескольких радиоканалах, каждый из которых характеризуется определенной радиочастотой и временным рабочим интервалом из числа группы указанных временных интервалов, отличающийся тем, что в отдельно взятом определенном радиоканале через регулярно следующие интервалы времени производят выборки интенсивностей принятого от передающей станции сигнала, периодически подсчитывают по выборочным замерам, выполненным в течение всего периода измерений, измеренное значение интенсивности сигнала, периодически вычисляют новый уровень мощности для передачи по выделенному определенному каналу на основе измеренного значения интенсивности сигнала, являющегося функцией потерь мощности сигнала на трассе связи между подвижной и базовой станциями, и периодически посылают на передающую станцию команды, предписывающие ей вести передачу при новом уровне мощности сигнала.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что при выполнении операции периодического вычисления нового уровня выполняют также фильтрацию измеренного значения интенсивности сигнала и сравнивают прошедшее фильтрацию измеренное значение с заранее заданным уровнем мощности принимаемого сигнала.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что заранее задаваемый уровень мощности принимаемого сигнала представляют в виде функции расстояния между подвижной и базовой станциями.
16. Способ по п.14, отличающийся тем, что заранее задаваемый уровень мощности задают в виде константы.
17. Способ регулирования мощности сигналов, передаваемых от подвижной станции к базовой и обратно в составе подвижной системы радиосвязи с многостанционным доступом и временным разделением каналов, работающей на нескольких радиоканалах, каждый из которых характеризуется определенной радиочастотой и временным интервалом работы из числа группы таких интервалов, отличающийся тем, что измеряют качество сигнала, принимаемого от передающей станции, посылают на передающую станцию команду, предписывающую ей вести передачу при новом уровне мощности сигнала, задаваемого на основе качества принятого сигнала, в одном из радиоканалов измеряют уровень мощности сигнала, принятого от передающей станции, и вычисляют новый уровень мощности для передачи по одному из выбранных радиоканалов, причем вычисления производят на основе задаваемого уровня мощности принимаемого сигнала, известного уровня мощности сигнала в данном канале и измеренного уровня мощности принимаемого сигнала.
18. Устройство для регулирования мощности сигналов, передаваемых подвижной и базовой станциями, входящими в состав подвижной системы радиосвязи с многостанционным доступом и временным разделением каналов, работающей на нескольких радиоканалах, каждый из которых характеризуется определенной рабочей радиочастотой и рабочим временным интервалом из числа группы таких интервалов, отличающееся тем, что оно содержит средство для измерения в выбранном радиоканале уровня мощности принятого от передающей станции сигнала, средство для расчета нового уровня мощности для передачи по выбранному радиоканалу сигнала, причем расчет производится с использованием заранее задаваемого уровня мощности принимаемого сигнала, известного уровня мощности сигнала для выбранного канала, измеренного уровня мощности принятого сигнала и величины потерь мощности сигнала на трассе связи передающей и приемной станций, определяемой как разность известного уровня передаваемого сигнала и измеренного уровня принятого сигнала, средство для вычисления по величине потерь мощности и задаваемого уровня мощности нового уровня мощности передаваемого сигнала и средство для передачи на передающую станцию команды, предписывающей вести передачу при новом уровне мощности сигнала.
19. Устройство по п.18, отличающееся тем, что величина потерь мощности сигнала на трассе определяется на приемной станции.
20. Устройство п.18, отличающееся тем, что в качестве приемной станции выбрана подвижная станция, а в качестве передающей станции выбрана базовая станция.
21. Устройство по п.18, отличающееся тем, что в качестве приемной станции выбрана базовая станция, а в качестве передающей станции выбрана подвижная станция.
22. Устройство по п.18, отличающееся тем, что задаваемый уровень мощности принимаемого сигнала представлен в виде функции расстояния между передающей и приемной станциями.
23. Устройство по п.18, отличающееся тем, что средство для измерения мощности сигнала через регулярно следующие интервалы времени выполняет выборки уровня мощности в течение всего периода измерений, производит фильтрацию этих выборок и рассчитывает средний уровень мощности за период измерений.
24. Устройство по п.18, отличающееся тем, что средство для передачи команд устанавливает новый уровень мощности передаваемого сигнала равным известному уровню, если новый уровень меньше порогового значения.
25. Устройство по п.24, отличающееся тем, что пороговое значение выбрано равным известному уровню мощности передаваемого сигнала.
26. Устройство по п.18, отличающееся тем, что средство для передачи команд передает на передающую станцию команду, предписывающую ведение передачи при новом уровне мощности сигнала, причем, если известный уровень мощности передаваемого сигнала меньше или равен новому уровню, то этот новый уровень устанавливают равным известному уровню.
27. Устройство по п.18, отличающееся тем, что средство передачи команд устанавливает новый уровень мощности передаваемого сигнала равным известному уровню, если новый уровень превышает пороговое значение.
28. Устройство по п.27, отличающееся тем, что пороговое значение выбрано равным известному уровню мощности передаваемого сигнала.
29. Устройство по п.18, отличающееся тем, что средство для передачи команд предписывает передающей станции вести передачу при новом уровне мощности, устанавливая его равным известному уровню мощности, если этот последний больше или равен новому уровню.
30. Устройство для регулирования мощности сигналов, передаваемых подвижной и базовой станциями, входящими в состав подвижной системы радиосвязи, работающей на нескольких радиоканалах, каждый из которых характеризуется определенной рабочей радиочастотой и рабочим временным интервалом из числа группы таких интервалов, отличающееся тем, что оно содержит средство для выполнения через регулярно следующие интервалы времени выборов интенсивности сигнала, принимаемого по одному выбранному радиоканалу от передающей станции средство для периодического расчета измеренного значения интенсивности сигнала на основе выборочных замеров интенсивности сигнала, выполняемых в течение периода измерения, средство для периодического вычисления нового уровня мощности сигнала для передачи по выбранному радиоканалу на основе измеренного значения интенсивности, являющегося функцией потерь мощности сигнала на трассе между подвижной и базовой станциями, и средство для периодической подачи команд на передающую станцию, предписывающих вести передачу при новом уровне мощности сигнала.
31. Устройство по п.30, отличающееся тем, что средство для периодического вычисления подвергает обработке в фильтре измеренную величину интенсивности сигнала и сравнивает результат такой обработки с заранее задаваемым уровнем мощности принимаемого сигнала.
32. Устройство по п.31, отличающееся тем, что заранее задаваемый уровень мощности принимаемого сигнала представлен в виде функции расстояния между подвижной и базовой станциями.
33. Устройство по п.31, отличающееся тем, что заранее задаваемый уровень мощности принимаемого сигнала задан в виде константы.
34. Устройство для регулирования мощности сигналов, передаваемых подвижной и базовой станциями, входящими в состав подвижной системы радиосвязи с многостанционным доступом и временным разделением каналов, работающей на нескольких радиоканалах, каждый из которых характеризуется определенной рабочей радиочастотой и рабочим временным интервалом из числа группы таких интервалов, отличающееся тем, что оно содержит средство для измерения качества сигнала, принимаемого от передающей станции, средство для передачи на передающую станцию команды, предписывающей вести передачу при новом уровне мощности сигнала, установленном на основании качества сигнала, средство для измерения в одном выбранном канале уровня мощности принятого от передающей станции сигнала и средство для вычисления нового уровня мощности, передаваемого по выбранному радиоканалу, на основании заранее задаваемого уровня мощности принимаемого сигнала, известного уровня мощности передаваемого сигнала и измеренного уровня мощности принятого сигнала.
RU94022482A 1992-09-04 1993-08-11 Способ и устройство для регулирования мощности передаваемых сигналов RU2115241C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US94130792A 1992-09-04 1992-09-04
US941,307 1992-09-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94022482A RU94022482A (ru) 1997-11-10
RU2115241C1 true RU2115241C1 (ru) 1998-07-10

Family

ID=25476270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94022482A RU2115241C1 (ru) 1992-09-04 1993-08-11 Способ и устройство для регулирования мощности передаваемых сигналов

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5887245A (ru)
EP (1) EP0611499B1 (ru)
JP (1) JPH07504077A (ru)
CN (1) CN1054952C (ru)
AT (1) ATE227479T1 (ru)
AU (1) AU672628B2 (ru)
DE (1) DE69332468T2 (ru)
FI (1) FI942033A (ru)
HK (1) HK1014309A1 (ru)
NZ (1) NZ255617A (ru)
RU (1) RU2115241C1 (ru)
TW (1) TW226505B (ru)
WO (1) WO1994006218A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468541C2 (ru) * 2008-02-01 2012-11-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Расширения utran для поддержки подавления межсотовых помех
US9402193B2 (en) 2009-03-19 2016-07-26 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for interference management in wireless networks
US9432869B2 (en) 2005-10-25 2016-08-30 Cellular Communications Equipment Llc Intra-frequency and inter-frequency measurements in a radio communication system

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5551057A (en) * 1994-06-08 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Cellular mobile radio system power control
US5873028A (en) * 1994-10-24 1999-02-16 Ntt Mobile Communications Network Inc. Transmission power control apparatus and method in a mobile communication system
US6977967B1 (en) 1995-03-31 2005-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system
TW347616B (en) * 1995-03-31 1998-12-11 Qualcomm Inc Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed.
US5809431A (en) * 1995-12-06 1998-09-15 Stanford Telecommunications, Inc. Local multipoint distribution system
GB9606269D0 (en) * 1996-03-26 1996-05-29 Maxon Systems Inc London Limit CDMA Power control
US5939968A (en) * 1996-06-19 1999-08-17 Littelfuse, Inc. Electrical apparatus for overcurrent protection of electrical circuits
US5893035A (en) * 1996-09-16 1999-04-06 Qualcomm Incorporated Centralized forward link power control
JPH10117166A (ja) * 1996-10-08 1998-05-06 Nec Ic Microcomput Syst Ltd 移動体通信システム
US6496543B1 (en) * 1996-10-29 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment
USRE39177E1 (en) * 1997-01-29 2006-07-11 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system
US6151502A (en) * 1997-01-29 2000-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system
US5893036A (en) * 1997-01-30 1999-04-06 Motorola, Inc. Transmission power control method
US5933781A (en) * 1997-01-31 1999-08-03 Qualcomm Incorporated Pilot based, reversed channel power control
US5987326A (en) * 1997-02-11 1999-11-16 Qualcomm Incorporated Transmit power reduction for a high speed CDMA link in soft handoff
US5991284A (en) 1997-02-13 1999-11-23 Qualcomm Inc. Subchannel control loop
US6396867B1 (en) 1997-04-25 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link power control
US6002933A (en) * 1997-04-29 1999-12-14 Qualcomm Incorporated Inter-system soft handoff
US6128369A (en) 1997-05-14 2000-10-03 A.T.&T. Corp. Employing customer premises equipment in communications network maintenance
JP3171141B2 (ja) * 1997-06-06 2001-05-28 日本電気株式会社 移動体通信用送信機およびその制御方法
US6185431B1 (en) * 1997-06-18 2001-02-06 Oki Telecom, Inc. Mobile station closed loop output power stability system for weak signal conditions
US5982760A (en) * 1997-06-20 1999-11-09 Qualcomm Inc. Method and apparatus for power adaptation control in closed-loop communications
US6426960B2 (en) 1997-06-24 2002-07-30 Qualcomm Incorporated Increased capacity data transmission in a CDMA wireless communication system
US6055428A (en) * 1997-07-21 2000-04-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system
US6188678B1 (en) 1997-08-07 2001-02-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements
US6147981A (en) * 1997-08-07 2000-11-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for predictive parameter control with loop delay
US6070085A (en) 1997-08-12 2000-05-30 Qualcomm Inc. Method and apparatus for controlling transmit power thresholds based on classification of wireless communication subscribers
US6097972A (en) * 1997-08-29 2000-08-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing power control signals in CDMA mobile telephone system
US6101179A (en) * 1997-09-19 2000-08-08 Qualcomm Incorporated Accurate open loop power control in a code division multiple access communication system
JPH11145899A (ja) * 1997-11-10 1999-05-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信装置及び無線伝送システム
JP3355295B2 (ja) * 1997-11-13 2002-12-09 松下電器産業株式会社 送信電力制御方法及び送受信装置
GB9724046D0 (en) 1997-11-14 1998-01-14 Northern Telecom Ltd Up link power for fixed wireless access
US6175745B1 (en) 1997-12-24 2001-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Initial transmit power determination in a radiocommunication system
US6298220B1 (en) * 1998-01-15 2001-10-02 Hughes Electronics Corporation Power control system for communications channels
JP3397677B2 (ja) * 1998-02-10 2003-04-21 松下電器産業株式会社 送信電力制御装置及び無線通信装置
KR100291413B1 (ko) * 1998-03-02 2001-07-12 김영환 이동통신단말기의송신전력제어장치
US6169731B1 (en) * 1998-03-10 2001-01-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for signal acquisition and power control
US6167259A (en) * 1998-06-19 2000-12-26 Ericsson Inc. System and method of quantifying the degree of balance on forward link and reverse link channels
US6590682B1 (en) * 1998-08-10 2003-07-08 Zilog, Inc. Infrared signal communication system and method including transmission means having automatic gain control
JP2000101511A (ja) * 1998-09-24 2000-04-07 Fujitsu Ltd 加入者系無線アクセスシステムにおける送信レベル制御方法および送受信装置
US6208873B1 (en) * 1998-11-23 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting reverse link power control signals based on the probability that the power control command is in error
FR2788177B1 (fr) * 1998-12-30 2001-02-09 Mitsubishi Electric Inf Tech Procede de controle de la puissance recue d'un emetteur par un recepteur d'un systeme de telecommunications, systeme de controle de puissance et emetteur d'un systeme de telecommu- nications prevus pour la mise en oeuvre d'un tel procede
US6587690B1 (en) * 1999-02-12 2003-07-01 Lucent Technologies Inc. Method for allocating downlink electromagnetic power in wireless networks
DE19909299A1 (de) * 1999-03-03 2000-09-21 Siemens Ag Verfahren zur Sendeleistungseinstellung von Funkstationen in einem CDMA Funk-Kommunikationssystem
JP3968190B2 (ja) * 1999-03-06 2007-08-29 松下電器産業株式会社 送受信装置
MY128631A (en) * 1999-03-22 2007-02-28 Interdigital Tech Corp Outer loop/weighted open loop power control in a time division duplex communication system
US6690938B1 (en) 1999-05-06 2004-02-10 Qualcomm Incorporated System and method for reducing dropped calls in a wireless communications network
JP3782616B2 (ja) * 1999-08-31 2006-06-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ブースター、監視装置、ブースター・システム、制御方法および監視方法
US6278742B1 (en) * 1999-11-19 2001-08-21 Siemens Information And Communication Mobile Llc. Method and system for power-conserving interference avoidance in communication between a mobile unit and a base unit in a wireless telecommunication system
CN101345561A (zh) 2000-02-23 2009-01-14 Ipr特许公司 带碰撞检测的访问探针的确认
JP2001244879A (ja) * 2000-03-02 2001-09-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御装置及びその方法
US6560462B1 (en) * 2000-03-07 2003-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for determining the location of a mobile station in a wireless network
JP3735003B2 (ja) * 2000-03-30 2006-01-11 松下電器産業株式会社 移動局装置および送信電力制御方法
JP3848068B2 (ja) * 2000-09-12 2006-11-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma無線送信装置、cdma無線送受信システムおよびcdma無線送信装置の送信電力制御方法ならびにcdma無線送受信システムにおける無線送信装置の送信電力制御方法
US7313391B2 (en) * 2000-09-26 2007-12-25 Andrew Corporation Modeling of RF point source reference for analysis of wireless signal propagation
US6988212B1 (en) * 2000-09-29 2006-01-17 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and system for adaptive power control in a networking system
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
US6873613B1 (en) * 2000-10-16 2005-03-29 Ericsson Inc. Methods for wirelessly communicating time division multiple access (TDMA) data using adaptive multiplexing and coding
US6870808B1 (en) 2000-10-18 2005-03-22 Adaptix, Inc. Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
CA2431849C (en) * 2000-12-15 2013-07-30 Broadstrom Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
US7164669B2 (en) * 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
US6940827B2 (en) * 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
US8199696B2 (en) 2001-03-29 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
KR100396778B1 (ko) * 2001-06-25 2003-09-02 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 전력 제어방법
US6751444B1 (en) * 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
US6665283B2 (en) * 2001-08-10 2003-12-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting data in a packet data communication system
GB2381417A (en) * 2001-10-24 2003-04-30 Ipwireless Inc Transmission power control based on path loss
JP4155740B2 (ja) * 2002-01-11 2008-09-24 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 無線通信端末の送信電力制御方法及びそのための基地局
US6904021B2 (en) * 2002-03-15 2005-06-07 Meshnetworks, Inc. System and method for providing adaptive control of transmit power and data rate in an ad-hoc communication network
DE10224816A1 (de) * 2002-06-05 2003-12-24 Philips Intellectual Property Eine mobile Einheit und ein Verfahren zur Steuerung einer mobilen Einheit
WO2004045228A1 (en) * 2002-11-07 2004-05-27 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
US20060182030A1 (en) * 2003-05-05 2006-08-17 Harris John M Method and apparatus for transmitting data in a packet data communication
CN100539732C (zh) * 2003-08-12 2009-09-09 艾利森电话股份有限公司 Cdma网络中用于反向链路的逐个用户的速率控制
US7554954B2 (en) * 2003-08-12 2009-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Per user rate control for the reverse link in CDMA networks
US7302276B2 (en) * 2003-11-25 2007-11-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for determining uplink/downlink path-loss difference
US7248890B1 (en) * 2004-02-06 2007-07-24 Vativ Technologies, Inc. Channel power balancing in a multi-channel transceiver system
US8175016B1 (en) * 2004-03-19 2012-05-08 Verizon Corporate Services Group Inc. Systems, methods and computer readable media for energy conservation in sensor networks
US8897828B2 (en) 2004-08-12 2014-11-25 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Power control in a wireless communication system
US7573851B2 (en) * 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
DE102004061904A1 (de) * 2004-12-22 2006-10-19 Siemens Ag Verfahren zum Übertragen von Datenpaketen
US20080037661A1 (en) * 2006-08-08 2008-02-14 Adaptix, Inc. Mobile communication system having multiple modulation zones
CN100446589C (zh) * 2006-08-14 2008-12-24 华为技术有限公司 无线蜂窝网络中基站发射功率设置的方法及其系统
CN101202725A (zh) * 2006-12-11 2008-06-18 昂达博思公司 在tdd无线ofdm通信系统中的自动频率偏移补偿
CN101282140B (zh) * 2007-04-06 2011-12-28 杭州华三通信技术有限公司 一种实现上行数据传输的方法和终端
JP5104174B2 (ja) * 2007-10-01 2012-12-19 富士通株式会社 洗浄乾燥装置及び洗浄乾燥方法
CN101159459B (zh) * 2007-11-09 2013-02-13 华为技术有限公司 初始功率控制方法、系统及装置
KR101571564B1 (ko) * 2008-11-12 2015-11-25 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법
ITPN20090060A1 (it) 2009-10-22 2011-04-23 Ecs S R L "apparecchiatura con comandi avanzati, in particolare forno per la cottura di alimenti"
CN102137330B (zh) * 2010-01-21 2014-02-05 杭州华三通信技术有限公司 一种无线链路调试方法和系统
JP2013201631A (ja) * 2012-03-26 2013-10-03 Sumitomo Electric Ind Ltd ランダムアクセス制御装置、無線基地局装置、管理装置およびランダムアクセス制御プログラム
CN109526046B (zh) * 2019-01-07 2021-10-29 福建科立讯通信有限公司 一种数字对讲机发射功率优化调整系统和方法
CN111751908A (zh) * 2020-07-03 2020-10-09 南京天同之卜科技有限公司 一种基于bd/gps双模定位数据的探空仪功率控制装置
DE102021204465A1 (de) 2021-05-04 2022-11-10 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zum Ermitteln eines Parameters einer Funkverbindung

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1462183B2 (de) * 1964-09-11 1969-09-25 Nippon Electric Company Ltd., Tokio Mehrfachfrequenz-Satellitennachrichtenübertragungssystem
GB1554411A (en) * 1975-08-09 1979-10-17 Communications Patents Ltd Control systems
US4055733A (en) * 1976-05-28 1977-10-25 Intertel, Inc. Line level signal measuring device
JPS58131829A (ja) * 1982-02-01 1983-08-05 Nec Corp 無線中継方式
US4485486A (en) * 1982-08-03 1984-11-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for assigning duplex radio channels and scanning duplex radio channels assigned to mobile and portable radio telephones in a cellular radiotelephone communications system
US4479215A (en) * 1982-09-24 1984-10-23 General Electric Company Power-line carrier communications system with interference avoidance capability
US4495648A (en) * 1982-12-27 1985-01-22 At&T Bell Laboratories Transmitter power control circuit
JPS6027241A (ja) * 1983-07-25 1985-02-12 Nec Corp 無線中継方式のバツテリセ−ビング方式
JPS617736A (ja) * 1984-06-22 1986-01-14 Nec Corp 無線中継方式
US4613990A (en) * 1984-06-25 1986-09-23 At&T Bell Laboratories Radiotelephone transmission power control
US4868795A (en) * 1985-08-05 1989-09-19 Terra Marine Engineering, Inc. Power leveling telemetry system
FR2592256B1 (fr) * 1985-12-20 1988-02-12 Trt Telecom Radio Electr Dispositif d'asservissement de la puissance d'emission d'un faisceau hertzien
US4910791A (en) * 1985-12-26 1990-03-20 Am Communications, Inc. Monitoring and control of data communications
US4704734A (en) * 1986-02-18 1987-11-03 Motorola, Inc. Method and apparatus for signal strength measurement and antenna selection in cellular radiotelephone systems
FR2595889B1 (fr) * 1986-03-14 1988-05-06 Havel Christophe Dispositif de controle de puissance d'emission dans une station emettrice-receptrice de radiocommunication
US4670906A (en) * 1986-04-02 1987-06-02 Motorola, Inc. Data communications system transmitter selection method and apparatus
US4696027A (en) * 1986-08-01 1987-09-22 Motorola, Inc. Handoff apparatus and method with interference reduction for a radio system
JPS63226124A (ja) * 1986-10-29 1988-09-20 Oki Electric Ind Co Ltd 無線装置用レベル制御回路
JPS6486724A (en) * 1987-09-29 1989-03-31 Toshiba Corp Radio telephone system
JPH02215238A (ja) * 1989-02-15 1990-08-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動無線装置
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
FI86352C (fi) * 1989-11-14 1992-08-10 Nokia Oy Ab Digitaliskt radiolaenksystem och foerfarande foer reglering av en saendingseffekt i ett digitaliskt radiolaenksystem.
SE467332B (sv) * 1990-06-21 1992-06-29 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande foer effektreglering i ett digitalt mobiltelefonisystem
US5129098A (en) * 1990-09-24 1992-07-07 Novatel Communication Ltd. Radio telephone using received signal strength in controlling transmission power
US5204970A (en) * 1991-01-31 1993-04-20 Motorola, Inc. Communication system capable of adjusting transmit power of a subscriber unit
US5278992A (en) * 1991-11-08 1994-01-11 Teknekron Communications Systems, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power of a remote unit communicating with a base unit over a common frequency channel
EP0548939B1 (en) * 1991-12-26 2000-09-13 Nec Corporation Transmission power control system capable of keeping signal quality constant in mobile communication network
US5257408A (en) * 1992-04-30 1993-10-26 Motorola, Inc. Method for seeking a communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US, патент, 4485486, кл. H 0 4 B 3/60, 1984. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9432869B2 (en) 2005-10-25 2016-08-30 Cellular Communications Equipment Llc Intra-frequency and inter-frequency measurements in a radio communication system
RU2468541C2 (ru) * 2008-02-01 2012-11-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Расширения utran для поддержки подавления межсотовых помех
US9246541B2 (en) 2008-02-01 2016-01-26 Qualcomm Incorporated UTRAN enhancements for the support of inter-cell interference cancellation
US9402193B2 (en) 2009-03-19 2016-07-26 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for interference management in wireless networks

Also Published As

Publication number Publication date
EP0611499B1 (en) 2002-11-06
CN1086945A (zh) 1994-05-18
AU672628B2 (en) 1996-10-10
CN1054952C (zh) 2000-07-26
TW226505B (ru) 1994-07-11
FI942033A (fi) 1994-05-04
WO1994006218A1 (en) 1994-03-17
AU4988393A (en) 1994-03-29
JPH07504077A (ja) 1995-04-27
FI942033A0 (fi) 1994-05-03
HK1014309A1 (en) 1999-09-24
DE69332468D1 (de) 2002-12-12
EP0611499A1 (en) 1994-08-24
ATE227479T1 (de) 2002-11-15
DE69332468T2 (de) 2003-05-15
US5887245A (en) 1999-03-23
NZ255617A (en) 1996-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2115241C1 (ru) Способ и устройство для регулирования мощности передаваемых сигналов
JP3101633B2 (ja) ディジタル移動電話システムにおける送信電力調整方法
US6535723B1 (en) Method of power control for a wireless communication system having multiple information rates
EP1190501B1 (en) Monitoring of CDMA load and frequency reuse based on reverse link signal-to-noise ratio
JP3173565B2 (ja) Cdmaシステムにおけるアクセス規制装置
US5634195A (en) System and method for setting of output power parameters in a cellular mobile telecommunication system
US6678257B1 (en) Methods and apparatus for allocation of power to base station channels
JP2002519937A (ja) 通信システム容量を制御する方法および装置
JP2005527137A (ja) 通信システムにおいてデータの最大のレートを推定するためのそしてあるデータのレートにおいてデータの送信のために必要とされる電力を推定するための方法および装置
JPH06511129A (ja) 二重電力制御
MXPA05003532A (es) Asignacion de potencia para bits de control de potencia en una red celular.
US20060229025A1 (en) Method for extracting optimal reverse link capacity by scaling reverse link Eb/No setpoint based on aggregate channel load and condition
US7567529B1 (en) Method and system for selecting vocoder data rates and transmit powers for air interface communications
US6628637B1 (en) Spread-spectrum carrier transmission power control in wireless telecommunications systems
US6952568B2 (en) Tracking power levels in a wireless telecommunications network
GB2322047A (en) Selecting speech encoder and data rate according to transmission conditions in a radio communication system
CN101160739A (zh) 确定载波反向信道初始发射功率的方法及装置
CN102300254A (zh) 一种业务调度方法及设备
EP2071737B1 (en) Method of management of power in UTRAN networks
WO2002091781A1 (en) Method and device for controlling admission of users to a cellular radio network
MXPA97007297A (en) System and method for establishing output power parameters in a cellular telecommunication system mo