TW581876B - Multi-mode satellite and terrestrial communication device with position location - Google Patents

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TW581876B
TW581876B TW91109781A TW91109781A TW581876B TW 581876 B TW581876 B TW 581876B TW 91109781 A TW91109781 A TW 91109781A TW 91109781 A TW91109781 A TW 91109781A TW 581876 B TW581876 B TW 581876B
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TW
Taiwan
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satellite
transceiver
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TW91109781A
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Robert L Robinett
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Qualcomm Inc
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581876 A7 B7 五、發明説明(1 ) 發明背景 1. 發明範圍 本發明係有關無線通訊,而更明確而言,係有關例如一 無線電話或數據機的無線裝置,而能與衛星及地球通訊系 統通訊,並且可從無線裝置決定的一衛星位置定位系統接 收信號σ 2. 相關技藝 目前有許多不同類型的無線電話或無線通訊系統,包括 不同以地球為主之無線通訊系統及以不同衛星為主之無線 通訊系統。不同地球為主之無線系統係包括個人通訊服務 (PCS)與細胞式系統。已知細胞式系.統的範例係包括鉍胞式 類比進階行動電話系統(AMPS)、與下列數位鉍胞式系統: 劃碼多工存取(CDMA)系統;劃時分工重存取(TDMA)系統; 及使用TDMA和CDMA技術的較新混合數位通訊系統。一 CDMA 細胞式系統是在電信描述工業協會/電子工業協會 (TIA/EIA)標準IS-95中描述&組合的AMPS&CDMA系統是在 ΤΙΑ/ΕΙΑ標準IS-98描述。其他通訊系統是在IMT-2000/ϋΜ 、或國際行動電信系統20GG/全球行動電信系統中描述,標 準是涵蓋稱為寬頻CDMA( WCDMA)、cdffla20G0(例如cdffla2000 lx 或 3x 標準)或 TD-SCDMA。 一CDMA類型衛星通訊系統係包含48個低地球軌道(LEO) 衛星與複數個地面台(亦稱為一地球固定台或閘道器)的星 座。閘道器是經由複數個LEO衛星而將一或多個已知通訊系 統與網路連接到一或多個衛星使用者終端機。與閘道器連 -4- 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS). A4規格(210 X 297公釐) 581876 A7 _____ Β7 五、發明説明(2 ) 結的以地球為主之通訊系統係包括例如電話地面線路與公 眾交換電話網路(PSTN)、細胞式與PCS系統、專屬光學或微 波連結、或網際網路的耦合。衛星使用者終端機依需要可 以是行動、可攜式、或固定終端機。 典型上,每個衛星使用者終端機可接收及傳輸給多重衛 星。此提供衛星或空間多樣性的一想要位準。衛星使用者 終端機是使用此衛星多樣性透過避免在衛星使用者終端機 與任何特定衛星之間與目標直接距離的障礙而改善衛星通 訊涵蓋。在一些系統中,衛星服務只當作頻率轉換器與中 繼器使用。他們不包含或使用信號調變或解調變能力。從 一使用者终端機傳輸给一衛星的信號是稱為一衛星上行鏈 路信號或頻率。從衛星傳輸給使用者終端機的信號是稱為 一衛星下行鏈路信號或頻率。從一轉送點或簡單中繼器的 衛星預期,從閉道器到使用者終端機的這些信號是稱為一 前向鏈路(通訊)信號,而且從使用者終端機到閘道器的信 號是稱為反向鏈路信號(從使用者终端機預期看 從衛星傳輸给閘道器,衛星能將衛星上行鏈路頻率(使用 者終端機反向鏈路)轉換成一閘道器衛星系統回程或前向 鏈路頻率。而且,從衛星傳輸给使用者终端機(使用者終點 前向鏈路),衛星能將衛星下行鏈路頻率轉換成一閘道器衛 星系統回程或反向鏈路頻率。例如,如果使用者终端機下 行鍵路頻率是25GG MHz,而且它的上行鏈路頻率是1600 MHz ’衛星便能在這些頻率上映射或轉換成其他想要的鏈路頻 率’例如分別5100 MHz和6900 MHz。每個衛星下行鍵路具 -5- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公嫠) 581876 A7 B7 五 、發明説明(3 ) 有一連串或"波束”(或區段),用以照明地球表面上的足跡 。一典型衛星能使用16個此無線電波。有時在不同頻率上 的多重波束是用來以單一"波束"圖案來照明相同的特定區 域,且每個是稱為”子波束"。 對於使用供調變的假雜訊(PN)或假隨機碼的CDMA通訊系 統而言,每個是下行鏈路束波,而且通常每個衛星是使用 供束波識別的一分開的假雜訊(PN)碼相位偏移值σ在每個 光線中,例如Wa 1 sh碼的正交碼是用於束波或子束波通道化 ,用以建立與每個使用者終端機有關通訊的一連串個別碼 頻道。實際上,來自一衛星的束波是形成可涵蓋例如類似 美國整個國家大地理區域的足跡。衛星亦能透過使用典型 16個的一連串或圖案束波組(或區域)而從使用者終端機接 收衛星上行鏈路或反向鏈路通訊信號。前向與反向鏈路束 波圖案不需要相同。 在CDMA衛星無線通訊系統中,定義不同束波的一共同頻 率、或頻率組是由傳輸给的每個閘道器或經由衛星而使用 。共同無線電頻率允許經由多重衛星與一閉道器來回同時 通訊。個別使用者终端機是由在反向通訊信號鏈路上的冗 長或高晶片率ΡΝ與在前向通訊信號鏈路上的正交或Walsh 碼(與子束波)的使用而分。高速率PN碼與Walsh碼是用來調 變從閘道器與使用者终端機收發器傳輸的信號。傳輸終端 機(閘道器與使用者终端機)是使用來自彼此的時間偏移的 不同PN碼(及/或Walsh瑪),藉此產生在一接收终端機上分 開接收的傳輸信號。 -6 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公釐) 裝 訂
581876 A7 _____—___B7 五、發明説明(4 ) 該等閘道器之中每一者是傳輸一導頻信號,該導頻信號 具有一共同PN展佈碼或碼對,其是來自其他閘道器導頻信 號的的碼相位偏移。唯一對的PN碼可用來識別一特殊軌道 平面中的衛星。此外,每閘道器具有唯一識別PN碼,且每 個向下鏈路束波(從一衛星到一使用者終端機)具有與衛星 的其他向下鏈路束波有關的一不同pN碼偏移σ 在系統操作期間,一使用者終端機具衛星群的模型,且 使用者終端機具有進入或在使用者終端機檢視的每個衛星 或為閉道器的ΡΝ碼與ΡΝ碍相位偏移清單σ而且,如在Harflis 等人所發表的美國專利案號09/169, 358名稱"Multi-
Layered PN Code Spreading In A Multi-User Co® 而 nications
Sy stem”中描述,且在此僅列出供參考的一外部叩碼序列可 用來識别例如閉道器或衛星源的特殊信號。此PN碼可隨時 用來取得在衛星之間的時間與相位差,或具有相同及/或不 同軌道。使用者終端機具有元件,該等元件對於同時獲得 及追蹤來自多重執道中多重衛星的束波是很有用。 CDMA技術可透過改變用來解調變或解散佈接收信號的PN 碼而提供在衛星束波之間的交遞裝置。通常,此可透過使 用在一組碼中的一或多個碼 '及改變碼相位以符合在不同 信號源或束波之間所使用的不同碼相位偏移而完成。當超 過一衛星是在使用者終端機看到時,使用者終端機可經由 超過一衛星而使用閘道器通訊。結果,在衛星之間的一呼 叫交遞可在使用者终端機的閘道器上達成。與多重衛星通 訊的能力可提供系統衛星(亦稱空間)多樣性。如果樹、高 本紙張尺度適用中國國家標準(C NS) A4規格(2丨0 X 297公釐) 581876
山、或建築物阻礙到一衛星鏈路到一使用者終端機,使用 者終端機便可透過交遞視野中的另一衛星而保持通訊連結 動作。 一衛星通訊系統是具全球漫遊能力的一全球通訊系統σ 當在一使用者終端機與一衛星之間具有與目標之直線時, 最妤的通訊結果可達成◊理想上,使用者終端機具有衛星 的無障礙視野&在城市與都市環境中,此無障礙視野不容 易達成。而且,一衛星終端機使用者或發現更方便使用一 無線電電話或無線通訊裝置,包括在建築物中的無線數據 機& 目前,一系統使用者可使用全球漫遊而達成某些程度上 的行動通訊,以便使用結合一 INMARSAT衛星终端機與細胞 式電話而能在地球上的許多地方通訊。INMARSAT衛星終端 機具有犬然中斷與昂興缺點’且不能提供、輪胞式相互操作 。因此,使用者需要攜帶一第二通訊裝置,即是,不能在 許多區域操作的細胞式電話。 另一系統可使用衛星電話而達成全球漫遊。然而,此電 話是昂貴的、可能突然中斷,且需要許多通訊配件α 因此,需要能與衛星系統與地球PCS系統及/或細胞式系 統工作的一小而便宜的行動無線電話或無線裝置,其中該 細胞式系統可以是例如CDMA細胞式系統、TDMA細胞式系統 、或類比細胞式系統。 除了上述以衛星與地球為主之通訊系統之外,有許多已 知系統是將行動终端裝置位置資訊提供給一行動終端裝置 -8- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公發) 581876 A7 B7 _ 五、發明説明(6 ) 。一此系統是根據全球定位系統(GPS)。GPS可提供有關地 球表面GPS接收器的正確、連續全球三度空間位置資訊。GPS 在固定55個執道的平面中係包含24個衛星。除非GPS衛星的 視野受到地球物體(例如,建築物,樹或山)阻塞,否則一 以地球為主之GPS接收器可從地球任何地方檢視複數個例 如至少四個GPS衛星。 操作上> GPS接收器接收來自每一座GPS衛星的GPS衛星信 號在GPS接收器看得到的地方。GPS接收器決定次--到達 (ΤΟΑ)每個接收GPS衛星信號。根據TOAS,GPS接收器決定接 收信號的GPS接收器-衛星經過時間和為每座衛星的相當的 接收器-衛星分離距離。GPS接收器分成三角形地球上的GPS 接收器位置根據三個接收器-衛星分離距離。在實施方面, GPS接收器是使用一第四度空間(時間)來計算它在地球上 的位置。例如,GPS接收器需要GPS時間-GPS時間能從一第 四GPS衛星、從地球CDMA無線電電話基地台、及/或從一 LEO CDMA衛星系統獲得。 將行動收發器的一地球及/或衛星通訊能力與一位置決 定能力組合是想要的,如此允許使用者能與地球及/或衛星 通訊系統通訊,及決定一使用者(即是,行動收發器)位置。 減少與此一行動收發器有關的大小、重量、與功率需求 與成本亦是想要的σ 發明概述 本發明能提供一多重帶行動無線電話(亦稱為一行動無 線電與一無線通訊裝置(WCD)),而能與一衛星通訊系統與 -9- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(WO X 3)7公釐) 裝 訂
581876 A7 . ,B7 五、發明説明(7 ) 一地球通訊系統通訊。衛星通訊系統可以是一 LEO衛星系統 。地球通訊系統可以是一 PCS及/或細胞式系統,包括以類 比與數位為主之細胞式系統。一細胞式類比系統可以是 AMPS。一以數位為主之細胞式系統可以是一 CDMA系統。WCD 可同時從地球通訊系統與衛星通訊系統接收信號。當與地 球通訊系統通訊時,此對於從衛星通訊系統接收呼叫信號 是很有用的,及用於衛星涵蓋監督&而且,WCD可單獨同時 接收一或多偭GPS衛星信號,或GPS與衛星通訊信號σ WCD係包括一衛星通訊傳輸頻道(亦稱為一衛星傳輸頻道) 及一地球通訊傳輸頻道(亦稱為一地球傳輸頻道這些傳 輸頻道之中每一者係包括一中頻(IF)部分、一頻率向上轉 換器或混合器、與一無線電頻率(RF)部分。兩傳輸頻道的 IF部分是共用一共同傳送IF信號路徑,包括共同傳輸IF元 件- WCD係包括一衛星通訊接收頻道(亦稱為一衛星接收頻道) 、一地球通訊接收頻道(亦稱為一地球接收頻道)、與一 GPS 接收頻道&這些接收頻道之中每一者係包括一 RF區段、一 頻率下轉換器或混合器、與一 W區段。這三個接收區段的IF 部分是共用包括共同接收IF元件的一共同接收IF信號路徑。 WCD係包括一第一信號源,以便將一第一本地振盪器 (L0)參考信號提供給衛星與地球通訊傳輸頻道、地球通訊 接收頻道、與GPS接收頻道。一第二信號源是將一第二L0 參考信號、第一L0參考信號提供给衛星通訊接收頻道。 上述共同傳輸與共同接收IF裝置、傳輸路徑的共同本地 -10- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(2〗0 X 297公釐) A7 B7 五、發明説明(8 振盪器源、與獨立衛星接收頻道本地振盪器是允許WCD能有 利以較小而可攜式的手持無線電話構成。因此,WCD的使用 者可方便攜帶單一小的無線電話,而不是例如三個不同裝 置·一地球細胞式電話、全球電話涵蓋的較大昂貴衛星電 話、與一GPS接收器。 如上述,本發明能有利提供一小而便宜的行動收發器, 而能與例如CDMA、TDMA、或類比(例如,AMPS)刼胞式系統 的衛星系統與一地球PCS/細胞式系統操作。 本發明具有結合一行動收發器的地球及/或衛星通訊能 力與一位置決定能力的優點,如此允許使用者能與地球及/ 或衛星通訊系統通訊,及決定一使用者(即是,行動收發器〉 位置& 本發明具有透過共用在收發器不同操作模式之間行動收 發器中的共同信號路徑與元件而減少成本、大小ν重量、 與功率需求的優點。 圖式之簡單說明 本發明的前述及優點可從下面本發明具體實施例與附圖 的詳细描述而變得更顯然。 圖1係描述本發明的一無線通訊裝置(WCD)具體實施例能 操作的範例環境& 圖2是用以實施圖1的WCD的一 WCD高階位準方塊圖。 圖3a是圖2的WCD的一詳細方塊圖。 圖3b是用以實施圖3a及隨後圖式的處理器310的一基帶 處理器的詳细方塊圖。 -11 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 581876 A7 B7 五、發明説明(9 ) 圖4是根據本發明的一具體實施例的一 GPS接收頻道與一 衛星接收頻道可同時操作的WCD方塊圖。 圖5是根據另一具體實施例的一 WCD的方塊圖。 圖6是根據仍然另一具體實施例的一 WCD方塊圖。 圖7是在快速建立WCD的一以GPS為主之位置的一衛星通 訊模式與一GPS接收模式中同時操作本發明的一 WCD的範例 方法流程圖。 圖式之詳細說明 1.概述 圖1是描述本發明的一無線通訊裝置WCD 102能操作的範 例環境1GG。環境1GG係包括GPS衛星的一星座1G4,該等GPS 衛星之中每一者是佔用一實質地同同步執道a GPS衛星104 是將RF GPS信號106傳輸給地球&環境1〇(}亦包括通訊衛星 的一星座108 α衛星1G8是一部分的一以衛星為主之通訊系 統。該等衛星1G8之中每一者是佔用一低地球執道,而且將 一向下鏈路RF通訊信號110傳輸給地球。該等衛星1〇8之中 每一者是將一向下鏈路RF通訊信號110傳送給地球。該等衛 星之中每一者能從與衛星1〇8相容的一地球為主之發射器 接收一向上鏈路RF通訊信號112。衛星108能與以一地球為 主之閉道台114通訊。閉道台114是與各種不同通訊系統與 網路連結,例如PSTN、網際網路、專屬高速度資料服務、 光學傳輸線等σ 環境100係進一步包括以地球為主之通訊系統與網路。例 如,以地球為主之通訊系統係包括以120表示的一第一複數 -12 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(21〇 X 297公釐) " "~
裝 訂
581876 A7 B7 五、發明説明(10 ) 個PCS及/或細胞式通訊單元位置(例如,基地台與天線支援 結構)、及以122表示的一第二複數個PGS及/或細胞式基地 台。基地台120是與一以地球主之CDMA或TDMA(或混合的 CDMA/TDMA)數位通訊系統有關。因此,基地台120能將一地 球CDMA或一 TDMA類型信號123傳輸給一行動台或使用者終 端機,並且從行動單元或使用者終端機接收一TDMA或CDMA 信號124。地球信號是根據IMT-2G0G/UMT標準(即是,國際 行動電信系統2000/通用行動電信系統標準)而格式化-地 球信號可以一寬頻CDMA信號(稱為WCDMA信號)、或符合 cdffla20GG標準(例如cdffia2G(}(} lx或3x標準)的信號、或一 TD-SCMA信號。 另一方面,基地台122是與一以類比為主之地球通訊系統 (例如AMPS)。因此,基地台122能將一以類比為主之通訊信 號126傳輸给一行動單元,並且從行動單元接收一以類比主 之通訊信號128。 無線通訊裝置之中每一者具或包含(但是未局限於)例如 一無線手持話機或電話、細胞式電話、資料收發器、或一 呼叫或位置決定接收器、且可手持、或在車輛安裝(包括汽 車、卡車、船、火車、和飛機)的可攜式等的裝置&然而, 雖然無線通訊裝置通常視為行動,但是可了解到本發明的 說明可應用在一些結構的”固定"單元。此外,本發明的說 明可應用在例如一或多個資料模組或數據機,以便用來傳 輸與音資料及/或語音路由,而且能使用電纜或其他已知無 線鏈路或連接而與其他裝置通訊,以傳輸資訊、命令、或 -13- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(2〗Ο X 297公釐) 581876
聲頻信號。此外,命令可用來使數據機或模組以一預定協 調或相關方式工作,以便在多重通訊頻道上傳輸資訊。無 線通訊裝置亦有時稱為使用者終端機、行動台、行動單元 、用戶單元、行動無線電或無線電話、無線單元、或一些 通訊系統中只是,使用者,和,行動,,其是因因偏愛而定。
2· 90度相位差模式ffCD
圖2是根據本發明的一具體實施例的一 ffci) ι〇2的高階方 塊圖σ WCD102的建構可在下列模式之中任一者、與一些環 境、超過一者操作: 裝 1· 一衛星通訊模式,用以經由衛星而與衛星通訊系 統通訊; 2· —地球類比通訊模式,用以與地球類比通訊系統通 訊;
3· —地球數位通訊系統,用以與地球數位通訊模式通訊 :及 4· 一 GPS接收模式,用以接收及處理GPS衛星信號及決定 WCD的一以GPS為主之位置。 若要達此多模式操作,WCD 102係包括唯一多模式收發器 202,該多模式收發器係耦合到下列多模式收發器天線: 1· 一傳輸天線204’用以將RF信號112傳送給衛星108; 2. —接收天線20&,用以接收來自衛星1〇8的RF信號110; 3. —共同傳輸/接收天線208 ,例如一斜紋或螺旋狀天線 ,用以將RF信號124/128傳輪给上述相關的地球通訊 系統,及從球通訊系統接收RF信號123/126 ;及 -14- i紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公资) — ' 581876 A7 B7 五、發明説明(12 ) 4· 一 GPS天線210,例如一金屬墊板天線,用以從GPS衛 星108接收RF GPS衛星信號106。 多模式收發器2 02係包括一衛星通訊收發器212,其具有 一衛星通訊傳輸頻道214(亦稱為一衛星傳輸頻道214)及一 衛星通訊接收頻道216(亦稱為一衛星接收頻道216)。衛星 傳輸頻道214係包括基帶、IF、與RF信號處理區段(亦稱為 路徑),以產生一RF傳輸信號218,並且將RF傳輸信號提供 给天線2G4。接收天線206是將一 RF接收信號22G提供給衛星 接收頻道216。衛星接收頻道216係包括RF、IF、與基帶元 件,以處理接收的信號。 多模式收發器202亦包括一地球模式收發器222 ,其具有 一地球通訊、傳輸頻道224(亦稱為一地球傳輸頻道224)、 與一地球通訊接收頻道22&(亦稱為球接收頻道226) &地球 傳輸頻道224係包括RF、IF、與基帶處理區段,以產生一 RF 傳輸信號227,並且將RF傳輪信號提供给共同天線2G8。衛 星傳輸頻道214與地球傳輸頻道224是在收發器202中共用 與基帶路徑信號,且將進一步描述。共同天線2G8亦將一 RF 接收信號228提供給地球接收頻道226。地球接收頻道226 係包括RF、IF、與基帶信號處理區段,以處理接收的信號 228。在另一具體實施例中,分開的接收與傳輸天線能取代 共同天線208 - WCD 102典型亦包括一 GPS接收頻道230 〇 GPS接收頻道230 是從GPS天線21G接收一 RF GPS接收信號232,並且使用RF 、IF、與基帶處理區段而處理該接收信號。GPS接收頻道230 -15- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 581876 A7 B7 ____ 五、發明説明(13 ) 、衛星接收頻道216、與地球接收頻道226是共用共同的IF 與基帶信號 在圖3a進一步描述的收發器202路徑是根據一具體實施 例的WCD 102的詳細方塊圖。 A·衛星通訊傳輸頻道 WCD 102係包括衛星傳輸頻道214(如圖2描述),以產生RF 傳輸信號112 α請即參考圖3a,衛星傳輸頻道214係包括一 基帶處理器(88?)310,以產生對應1^衛星傳輸信號112的一 IF傳輸信號312 “ BBP 31G最妤是將IF信號312以一不同傳輸 IF信號產生。而且,IF信號312具有228.6 MHz的的一 IF傳 輸頻率。BBP 310可將IF傳輸信號312提供给一共同傳輸IF 信號路徑(亦稱為一共同傳輸IF區段),其包括一共同IF增 益控制放大器314。增益控制放大器314是放大IF信號312 ,並且將一放大的IF信號提供给一共同IF信號路由裝置316 的輸入。自動增益控制(AGC)放大器314、與路由裝置316 是最好,但是不必然是不同。路由裝置31&可以是一1[?開關 ,以便在開關的輸入上將放大IF信號選擇性路由給下列之 中一者: 1·衛星傳輸頻道214的一衛星IF路徑318;或 2·地球傳輸頻道224的一地球IF路徑319(在下面進一步 描述),其係根據提供給開關的一路由(模式)選擇信 號(未在圖顯示)。 當衛星通訊傳送通訊需要時,開關316是在開關的輪入上 將放大的IF信號路由给衛星if路徑318。衛星IF路徑318是 -16 - 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公 581876 A7 B7 五、發明説明(14 ) 傳導給一 IF帶通濾波器(BPF) 320的一輸入,其可以是一表 面聽覺波(SAW)濾波器。BPF 320可透過路由裝置316而帶通 濾波路由给BPF的一 IF信號。BPF 320是將一放大、過濾的 IF信號提供給一混合器322。混合器322是根據提供給混合 器322的一第一本地振盪器(LO)參考信號326而將放大的過 濾IF信號頻率向上轉換成一RF傳輸信號324。RF傳輸信號 324具有對應一衛星通訊頻率傳輸(WCD至衛星)帶的一頻率。 混合器322是將RF信號324提供給衛星傳輸頻道214的一 RF傳輸區段。RF傳輸區段係包括下列串聯的RF信號處理元 件:一第一RF BPF 326,以過濾RF信號324 ; — RF放大器328 ,以放大由BPF 326所產生的一過濾信號RF ; —第二RF BPF 33&,以進一步濾波由RF放大器328所產生的一放大RF信號 ;及一 RF功率放大器332,以進一步放大由BPF 330所產生 的一 RF信號。RF傳輸區段具有大约50分貝的RF增益,或用 於一特別應用。衛星功率放大器332是將功率放大RF信號 218提供给衛星傳輸天線204。衛星傳輸天線204是將RF信號 218當作RF衛星傳輸信號112傳輸。 Β.地球通訊傳輸頻道 地球傳輸頻道224是與上述衛星傳輸頻道214共用基帶處 理器310、IF增益控制放大器314、與IF信號路由裝置316 。此IF共通性優點是可減少收發器成本、空間、與功率需 求。在地球模式,BBP 310是提供IF傳輸信號312,在此情 況,對應地球RF傳輸信號124/128,以獲得受控制的放大器 314。當需要地球傳輸通訊時,IF開關316能將放大器314 -17- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 581876 A7 ___B7 五、發明説明(15 ) 所產生的放大IF信號路由給地球傳輸IF路徑319,因此,傳 輸給混合器334。類似混合器322,混合器334能根據提供給 混合器的L0參考信號326而將傳輸IF信號頻率向上轉換成 一 RF傳輸信號336。RF傳輸信號336具有對應一地球通訊頻 率傳輸(WCD至基地台)帶頻的一頻率。 混合器334是將RF傳輸信號336提供給地球傳輸頻道224 的一 RF傳送區段。RF傳輸區段係包括下列串聯的RF元件: 一第一 RF BPF 338 ' — RF放大器 34G、一第二 RF BPF 342 、與一功率放大器344。RF BPFs 338和342具有與濾波地球 傳輸信號相容的頻率頻寬,例如類比或數位細胞式、PCS ' cdffia2(}{}〇 lx或2x '或WCDMA信號等。功率放大器344是將 一功率放大地球RF信號提供給一多工器346的一輸入。RF 傳輸區段具有類似衛星傳輸頻道214的RF傳輸區段的整個 RF增益。 多工器346係包括RF傳送與接收濾波器區段,以分開地球 RF傳輸及從彼此接收信號。此達成是因為地球RF傳輸與接 收信號124/128和123/126是在共同地球天線208上組合。多 工器346是將一濾波、功率放大、地球RF傳輸信號(例如, RF信號226)提供给共同天線208。多工器346在包括分開地 球RF傳輸與接收天線的另一具體實施例中可省略。 一另一具體實施例可使用單一RF傳輸路徑取代分開的衛 星與地球RF輸有區段,其包括單一寬帶RF功率放大器,以 放大地球模式頻率與衛星頻率。然而,在此具體實施例中 ,衛星與地球RF濾波器必須切換成單一傳輸路徑,其是因 -18- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) ·; 裝 訂
581876 A7 ____B7 __ 五、發明説明(16 ) 是否選取衛星或地球傳輸模式而定。 C.衛星通訊接收頻道 在衛星接收頻道216(在圖3左下角部份的描述),天線206 能將低功率接收RF信號220提供給包括下列串聯RF元件的 一RF區段:一BPF 352,用以過濾來自接收RF信號220的干 擾(例如影像帶頻率、地球信號,包括PCS及/或細胞式信號 、與衛星傳輸頻道214所產生的傳輸信號218),如此可避免 RF區段的過度驅動;一第一低雜訊放大器(LNA)354(具有25 分貝的一RF增益),以放大由BPF 352所產生的一濾波RF信 號;一第二RF BPF 356,以濾波由第一LNA 354所產生的一 放大RF信號;及一第二LNA 358,以進一步放大由BPF 356 所產生的一濾波RF信號。第二LNA 358是將一有條件的RF 信號提供给RF混合器36G。 混合器3&G是根據提供给混合器360的一LO參考信號3&4 而將該有條件的RF信號頻率向下轉換成一 IF信號362〇接收 IF信號362具有大约186. 3 MHz的IF頻率。混合器360能將一 最好是不同的IF信號提供给一 IF放大器366,以放大IF信號 。放大器366是將一放大IF信號提供给一第一接收IF信號路 徑368,因此,提供給一 if信號路由裝置370的一第一輸入 &路由裝置370係包括一第二輸入,其係耦合到與GPS接收 頻道230及地球接收頻道224有關的一第二接收IF信號路徑 3 7 2,且將在面進一步描述。 路由裝置37G可以是一 IF開關,以便將路徑369的IF信號 或路徑372的IF信號選擇性路由給耦合到開關輸出的一共 -19· 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規恪(210 X 297公釐) 581876 A7 __ B7 五、發明説明(17 ) 同輸出接收IF路徑374。當衛星接收通訊想要時,開關370 可將路徑368的IF信號路由給共同輸出路徑374,因此,可 路由給一共同IF BPF 376 〇 BPF 376可以是一 SAW濾波器。 IF BPF 376具與濾波的衛星信號頻率頻寬相容的一頻率頻 寬。而且,BPF 376的頻率頻寬是與濾波的接收地球信號的 一頻率頻寬相容。 例如,BPF 376具有於一 Cdaa20&() lx信號的1.5 MHz的大 约頻宽(具有大约1· 25 MHz的頻寬)、於一WCDMA信號是5 MHz (具有4.9&»112的大约頻寬)、及於一(:(11^2(}〇(}31信號是 4 MHz(具有3·75 ilHz的大约頻寬)(或者,一5 MHz頻寬信號 IF濾波器可用來濾波WCmiA與cdffia2(H}〇信號BPF 376是將 一濾波IF信號提供给一 IF自動增益控制放大器378 a AGC放 大器378是將一放大IF信號提供給一 AGC組合信號放大器 380 “ AGC组合放大器38G是經由一共同IF信號路徑382而將 一 IF信號381提供给基帶處理器310。所有上述接收IF信號 處理元件與相關的IF接收信號最好是(雖然不必然)不同& D. GPS接收頻道 在GPS接收頻道230中,天線210是將GPS RF接收信號232 提供给一 RF GPS接收區段,其包括一RF BPF 386、與一LNA 388奋BPF 386是過濾來自GPS RF接收信號232的干擾,例 如影像帶頻率、與地球PCS及/或細胞式信號,如此可避免 過度驅動LNA 388。當在GPS接收模式時,衛星傳輸頻道214 可關閉,以進一步減少干擾。BPF 386能將一過濾的扑GPS 信號提供给GPS LNA 388,LNA 388能將放大的GPS RF信號 -20- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐〉 581876 A7 B7 五、發明説明(18 ) 提供給混合器390。 混合器390是將GPS RF信號頻率向下轉換成一GPS IF信號 392 β混合器390是將IF信號392提供給第二IF信號路徑372 (與衛星接收頻道216在上面討論),因此,可提供給IF開關 370的第二輸入。當需要GPS接收,開關37G能將IF信號392 路由给共同BPF 376、AGC放大器378、AGC組合放大器380 ’因此,路由给BBP 310。 Ε·地球接收頻道 在地球接收頻道226中,共同天線208是將地球接收RF信 號228(對應地球信號124/126)提供给多工器346。多工器 346是將地球接收rf信號提供給一地球接收頻道RF區段,其 包括下列串聯RF信號處理元件:一LNA 396 ; — RF BPF 398 :及一選擇RF信號路由裝置400。路由裝置400可以是一RF 開關’以根據提供给RF開關的一選擇控制信號(未在圖顯 示)而將在開關的一輸入上的RF信號選擇性路由給一第一 RF信號輪出路徑402、或一第二RF信號輸出路徑404之中任 一者σ 1· 地球接收類比子頻道 地球接收頻道226係包括與第一切換RF輸出路徑402有關 的一第一子頻道。在一具體實施例中,此第一子頻道可接 收與處理釭胞式類比信號,例如AMPS信號分在一知胞式類 比模式中,RF開關400是將一切換的RF信號提供給路徑402 ’因此,可提供給在第一子頻道中的混合器混合器406 能根據提供給混合器406的LO參考信號326而將切換的RF信 -21 - 本紙張尺度適财國fi^(CNS) Αι^2ι()χ297/$
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線 581876 A7 B7 五、發明説明(19 ) 號頻率向下轉換成一 IF信號408。混合器406是將IF信號408 提供給一 BPF 410,其以是一 SAW濾波器。BPF 410的頻率頻 寬是與細胞式FM接收信號的一頻率頻寬相容。BPF 410是將 一濾波的IF信號提供給一 IF AGC放大器412,而且放大器 412是將一放大的IF信號提供给AGC組合放大器380。AGC組 合放大器38G是將一放大的IF信號(透過IF信號381表示) 提供給基帶處理器310。當RF開關400與IF開關370是如圖3 所述而放置時,WCD 102可同時接收及處理地球類比信號與 衛星信號。 2.地球接收器數位子頻道 地球接收頻道226亦包括與第二切換RF輸出路徑404有關 的一第二子頻道。在一具體實施例中,第二子頻道可接收 及處理結胞式CDMA或TDMA數位信號。在一數位Μ胞式模式 > RF開關4GG是將一切換的RF信號提供给信號路徑404,因 此,可提供給在第二子頻道中的混合器414。混合器414能 將切換的RF信號頻率向下轉換成一接收的IF信號416。混合 器414是將IF信號416提供给IF接收路徑372 >因此,可提供 给IF開關370的第二輸入。在數位細胞式模式中,開關370 是將IF信號416路由給輸出路徑374,因此,可路由給BPF 376、AGC放大器378、與AGC組合放大器380。 如上述,地球接收頻道226、衛星接收頻道216、與GPS 接收頻道230是共用共同差異IF信號路徑與IF元件。此一裝 置可有利減少成本、與接收器空間及功率需求。此對於手 持型行動應用是特別有利的。 -22- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 581876 A7 _ B7 五、發明説明(20 ) 在傳輸接收路徑的RF開關400與差別IF開關31 6和370能 使用二極體、電晶體 '場效電晶體(FETs)、機械繼電器、 及其他開關裝置實施。另一裝置可使用差動功率鄰道干擾 器與差別功率組合器。此外,地球與衛星接收頻道可在中 頻不同情況使用一差別雙訊器組合。 F.本地振盪器 WCD 102係包括一參考信號源417,以產生LO參考信號326 。在一具體實施例中,信號源417是例如一雙帶相位鎖定迴 路(PLL)的雙帶頻率合成器。信號源417是將一LO輸出提供 给一或多個功率鄰道干擾器(未在圖顯示),如此可將參考 信號32&提供给該等混合器322 ' 334 ' 390、40&和414之中 每一者的一相對LO輸入。因此,信號源417是將LO參考信號 提供給衛星傳輸頻道214、地球傳輸與接收頻道224和226 、與GPS接收頻道230。 WCD 102亦包括一第二參考信號源418,其可以是一頻率 合成器/PLL,以產生LO參考信號364。因此,第二信號源418 能將LO參考信號364提供给衛星接收頻道21& &在本發明中 ’信號源417和418是獨立控制,以致於[ο參考信號326和364 的相對頻率是獨立控制。此是與具有傳輸與接收[〇信號源 的一些已知收發器,以產生具有依彼此而定頻率的傳輸與 接收參考信號是大不相同。 在本具體實施例中,信號源417和418的獨立控制可有利 適應與地球的不同地理區域有關的不同傳輸與接收頻譜配 置。例如’ 一第一國家可配置從2480到2490 MHz的一衛星 -23- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(2K) X 297公货) 581876
AT ____ B7 五、發明説明(21 ) 接收頻譜、及從1615到1617 MHz的一衛星傳輸頻譜,該第 二國家可配置不同頻譜。例如,第二國家可配置從2485到 2491 MHz的一衛星接收頻譜及從161〇到1613關2的一衛星 傳送頻譜σ在此環境,本發明是提供通訊系統操作員具有 最大彈性,用以全球漫遊,因為不同頻譜配置可透過使用 獨立的傳輸與接收L0頻率控制而容易配合。此外,衛星接 收器可獨立及與地球接收與傳輸頻道同時操作。 同樣地’ L0信號源417和418的獨立頻率控制允許ffCD的全 球操作&例如,信號源417和418可產生具有與在例如美國 、曰本、韓國 '中國 '與歐洲的地球傳輸與接收頻譜配置 相容頻率的相對L0參考信號326和364 〇 G·頻率計劃 WCD 102具有兩衛星與地球傳輸頻道214和21&共同的
228· & MHz傳輸 IF頻率。WCD 1G2具有 183· 6 MHz的一接收 IF 頻率,且其是低於傳輸li?頻率的45 MHz。此45 MHz頻率是 對應在美國的細胞式傳輸與接收頻帶之間的一 45 MHz頻率 偏移"或者,ffCD 3G0具有130· 38 MHz的一第二傳輸IF頻率 ,及85· 38 MHz的一對應第二接收IF頻率。其他傳送與接收 IF頻率對是可能的。 在一組合衛星通訊與GPS接收模式中,WCD 102是與LEO CDMA衛星通訊系統通訊》而且可同時接收gps衛星信號。因 此,衛星接收頻道216可接收頻率範圍2480-25〇a MHz的衛 星向下鏈路信號。衛星傳輸頻道214是傳輸頻率範圍 1610-1622 MHz的衛星上行鏈路信號。 -24- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公綮) 裝 訂 581876 A7 __ B7 五、發明説明(22 ) 假設,例如,1620.42 MHz(或以在30仟赫頻道步驟大小 的頻道327)的一衛星系統反向頻道(即是,傳輸/上行鏈路) 頻率、與228· 6 MHz的傳輸IF頻率,那麼頻率LO參考信號326 (即是,衛星傳輸LO頻率)的頻率可根據下列關係決定: 衛星傳輸LO =1620. 42-228. & MHz =1391. 82 MHz,或者, 衛星傳輸LO =1&2(}·42-130·38 MHz=149G.&4 MHz。 LO參考信號32&的其他頻率是可能的。 在GPS接收模式中,假設GPS接收頻道23G可接收具有大約 1575.42 MHz頻率的GPS信號,且接收的IF信號具有183· 6 MHz 的頻率,那麼L0參考信號364的頻率可根據關係決定: GPS頻率-衛星傳輸L0頻率=1575. 42-13&1. 82 = 183·& MHz(接收器 IF) 在地球數位或類比通訊模式中,WCD1G2可傳輸及接收細 胞式信號&如前述,多工器346的配置可從細胞式接收的信 號228分開鉍胞式傳輸信號227。在一具體實施例中,對應 美國鉍胞式頻譜配置,細胞式傳輸頻率(例如,從82 5到 845 MHz)是低於對應細胞式接收頻率的45 MHz(例如,從870 到890 MHz)。因此,多工器34&係包括從彼此以45 MHz的頻 率偏移傳輸及接收濾波器區段,以致於傳輸與接收濾波器 區段是與细胞式傳輸及接收頻率一致。此外,在WCD 102 使用的傳輸與接收IF頻率是彼此以45 MHz偏移,以對應在 細胞式傳輸與接收頻率之間的45 MHz頻率偏移。 另一具體實施例能與其他地球系統使用,例如PCS、GSM 、ETACS、或TACS系統。例如,美國的一PCS傳輸頻帶是對 -25-
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線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公资) 581876 A7 B7 五、發明説明(23 ) 應範圍外的細胞式頻率,或對應只接收185〇到191〇 ^{^頻 率範圍的PCS。同樣地,美國的一 PCS接收頻帶是對應頻率 範圍上面,或對應只接收1 930到1 990 MHz頻率範圍的一 PCS 。另一具體實施例可透過適當調整傳輸/接收上述11?頻率偏 移、及透過使用在接收與傳輸濾波器區段之間的一適當對 應頻率偏移而可適應其他地球系統的不同傳輸/接收頻率 偏移。例如’另一具體實施例能使用不同於上述的IF接收 與傳輸頻率。 H·收發器傳輸功率控制 傳輸IF增益控制放大器214與接收IF AGC放大器378、380 、和412可用於WCD 102的開與閉迴路功率控制。開迴路功 率控制是視為在WCD 102實施的功率控制。另一方面,閉迴 路功率控制是視為使用特別透過例如一閘道器、或地球基 地台傳輸給WCD 102的命令所實施的功率控制。地球通訊的 一範例CDMA開迴路功率控制是在由Giih〇usen等人發表的 美國專利案號5, 056, 109中描述,其在此僅列出供參考。 I ·地球模式功率控制 在一具體實施例中,本發明可在地球通訊模式中使用上 述傳輸與接收IF AGC放大器而執行閉迴路功率控制。下列 處理可用來執行閉迴路功率控制。首先,當地球信號 1 23/126透過WCD 102接收時,該等接收if? AGC放大器412 、378、和380之中每一者的增益可調整,以致於agc放大器 380可在一適當功率位準上而將接收的IF信號381提供給 BBP 310。當IF信號381是在一適當的功率位準時,wcd 102 -26- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
五、發明説明(24 ) 可適當解調變接收的信號及評估一接收的信號功率位準。 然後,傳輸IF AGC放大器314的增益可被調整,以致於例 如傳輸RF信號226的功率位準是在低於評估接收信號功率 位準下的一預定量。此傳輸功率位準可進一步調整,例如 ,根據透過一地球基地台傳輸给WCD 102的傳輸功修正資料 而增加或減少。在一具體實施例中,控制放大器314增益是 可調整’以致於RF信號226的傳輸功率位準是高於接收功率 位準73分貝(dB)。 閉迴路功率控制可根據下列方程式而實施: 平均傳輸輸出功率=k-平均數接收功率+〇· 5l〇M_PWR+ 0· flNIT—PWRf所有存取探測功率修 正總數+所有閉迴路功率控制修正總 數& 其中: NOM—PWR和INIT-PWR是系統參數(額定與初始功率其每 個正常是設定在0 dB。存取探測功率與閉迴路功率控制 修正是分別從與來自使用者終端機或行動台要求系統存 取信號功率位準、與閉迴路接收信號功率位準表示有關 的基地台所接收的資料。 參數k是透過下列方程式提供的轉變常數: k=(Pt)c- 134+ (NF)C + 10.Log(l+ - 1〇 .Log(卜X)· 其中: (Pt)c是基地台傳輸功率, (NF)e是基地台接收器雜訊圖, -27- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 581876 A7 丨五、發明説明(25~Γ " - ζ!*ζ·2是來自其他基地台的干擾功率比,及 X是一單元負載因素。 正常上,轉變常數k是-73分貝。 2 ·衛星模式功率控制 衛星通訊模式通常使用不同於使用在地球通訊模式的一 功率控制裝置。在此情況中,傳輸的上行鏈路信號112的功 率位準是與接收的向下鏈路信號11〇的功率位準無關。傳輸 信號的功率位準通常是透過閘道器114控制。閘道器114可 命令WCD 102增加或減少上行鏈路信號11〇的功率位準,以 致於閘道器114可在一預定或想要的功率位準上接收上行 鏈路仏说(透過WCD傳輸)。然而,KD 102亦可使用當作基 礎的接收信號功率位準,以調整它的相關傳輸功率。 I ·基帶處理功能 I 1 ·傳輸方向 WCD 102的使用者可透過使用一麥克風420而將語音輸入 提供給WCD。麥克風420可將一類比聲頻信號42 2提供給語音 處理器424。語音處理器424可將語音信號數位化與處理, 以產生一數位聲頻傳輸信號。語音處理器424是在雙向數位 匯流排430上將數位聲音傳輸信號提供給控制器與記憶體 428。控制器與記憶體428是在一第二雙向性數位匯流排434 上將數位聲音傳輸信號耦合到一使用者數據機432。數據機 432可根據一選取的傳輸模式而調變數位聲頻傳輸信號(例 如,根據衛星傳輸模式或地球傳輸模式),以產生《調變的 數位基帶傳輸信號436。信號436是包括一 1(同相位)和q -28- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公嫠) 一 — ' 581876 A7 B7 _ 五、發明説明(26 ) (90度相位差)元件。語音處理器424控制器與記憶體428、 與數據機432是整個形成WCD 102的一數位基帶區段(DBS)。 數據機432是將數位基帶傳輸信號436提供給BBP 310的 一基帶輸入438。基帶輸入438是將數位基帶傳輸信號提供 給一數位-類比轉換器DAC 440。DAC 440是將數位基帶傳輸 信號436轉換成一類比基帶傳輸信號。DAC 44G是將類比基 帶傳輸信號提供给一混合器442 〇混合器442是根據提供給 混合器442的一參考信號444a而將類比基帶傳輸信號頻率 向上轉換成IF傳輸信號312。 2.接收方向 在接收方向,AGC組合放大器380是將接收的IF信號381 提供給BBP 310的一混合器446。混合器446是將接收的IF 信號381頻率向下轉換,以便根據提供給混合器的一參考信 號444b而產生一基帶類比接收信號。混合器446是將基帶類 比接收信號提供一類比-數位轉換器(A&C)448 & ADC 448是 將基帶類比接收信號數位化,以產生一數位基帶接收信號 450。信號450係包括一 1(同相位)和Q( 90度相位差)元件。 ΒΒΡ 310是將數位基帶接收信號450提供给使用者數據機 432 〇使用者數據機432是將數位基帶接收信號450解調變, 以產生一解調變數位信號。數據機432是在數位匯流排43G上 將解調變數位信號提供給控制器與記憶體428。控制器與記 憶體428是在數位匯流排430上將解調變數位信號耦合到語 音處理器424。語音處理器424是將解調變數位信號轉換成一 類比信號452 〇語音處理器424是將類比信號452提供給一喇 -29- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公釐) 581876 A7 B7 五、發明説明(27 ) 口八 4 5 4 〇 3.基帶處理器 使用在CDMA和FM類型通訊系統或信號處理與用於實施本 發明具體實施例的一基帶處理器310’更詳細圖式是在圖3b 顯示。在圖3b中,一使用者數據機387’是分別接收I和Q 元件RX資料信號450a和450b,並且分別提供I和Q元件TX資 料信號436a和436b。 對於傳輸而言,信號436a和436b是分別輸入DAC元件輸入 440a和440b,以便將類比信號輸出分別提供給低通濾波器 與混合器442a和442b。混合器442a和442b是將信號向上轉 換成適當的IF信號,並且將他們輸入一加法器316,以提供 一加總差別TX IF輸出信號312,以便如圖式進一步處理。 一相位分離器458是連接,以便從TX IF合成器接收輸入, 以便將一合成器輸入444a提供給混合器442a,及將一 90度 非同相位合成器輸入444c提供給兩混合器442b之中另一 者。 對於FM信號處理而言,與DAC 440b串聯的一開關元件441 是將類比信號傳輸給一濾波器,然後TX合成器是當作頻率 調變的類比基帶使用。 對於信號接收而言,共同IF信號381是輸入分離器384, 以便將輸入提供給兩混合器446a和446b之中每一者供向下 轉換,且接著將他們相對的基帶類比輸出分別提供給低通 濾波器與類比-數位轉換器或ADC元件448a和448b。一相位 分離器456的連接可從RX IF合成器接收輸入,以便將一合 -30- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格297公釐)
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線 581876 A7 _ B7 ...... 丨· —— -----... - - 五、發明説明(28 ) 成器輸入444b提供給混合器446a,及將一 90度非同相位合 成器輸入444d提供到另一混合器446b。兩相位鄰道干擾器 456和458是進一步包括一,,除算"功能,以便將輸入頻率可 依需要除以2或更大的一因素,以產生一適當的混合器輸入 頻率’其是因相對IF合成器的預先選取的輸出頻率而定。 ADC元件448a和448b是將信號適當數位化及提供一丨(同 相位)RX資料信號450a與一 Q(9〇度相位差)rx資料信號45〇b ’其然後如圖所示透過使用者數據機處理。 4·收發器控制器與模式控制 使用者能將資訊與模式控制命令提供給wcd1〇2,以建構 CD在不同操作模式操作(如上述,及下面進一步描述),或 者這些模式可根據預先設定的服務供應者或供應資訊或標 準的業者而選取。例如,此一模式選擇信號能以一手動用 者輸入的結果提供,其中一特殊模式可被選取、或一部分 處理預先選取或預先儲存的命令或方法步驟,以便根據某 些值或標準而選取模式,例如目前信號品質、服務或特徵 可用性、成本、或週期性用於位置資訊。使用者、或供應 者能經由一輸入/輸出(I/O)介面460而將此模式控制資訊 提供給控制器與記憶體428(亦稱為控制器428)。在響應使 用者所k供的模式控制資訊方面,控制器428因此可建構使 用者數據機432與收發器頻道214、216、224、226、和230。 控制器428可透過使用在控制器428與收發器頻道之間耦 合的一收發器模式控制匯流排462所表示的整個複數個控 制線/信號而建構收發器頻道。收發器模式控制匯流排462 -31 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 581876 A7 B7 五、發明説明(29 是將一開關選取控制信號提供給該等信號路由開關31 6、 400、和370之中每一者。因此,控制器428可根據一選取的 操作模式而控制這些路由開關,藉此建構WCD操作模式。 收發器模式控制匯流排462亦包括將控制線啟動與關閉 ,以根據經由輸入/輸出介面46〇接收的模式控制命令而啟 動及關閉各種不同收發器頻道的區段。 控制器428亦將頻率調變命令提供給信號源41 7和418,以 刀別控制參考彳§號326和364的頻率。頻率調變命令是透過 使用收發器模式控制匯流排或使用一分開的專屬調諧控制 匯流排而提供給信號源417和418。 控制器42 8可根據使用者命令與經由輸入/輸出介面460 進入的資訊而亦可控制衛星與地球呼叫設立(建立或動作) 與關閉(不動作或終止)。因此,控制器428可實施使啤叫設 立與關閉生效所需的衛星與地球叫組處理協定。 如圖2的前述,使用者可建構1〇2,以操作下列操作 模式之中至少一者: 1·衛星通訊模式,其是使用衛星108而用以與衛星通訊 系統通訊; 2·地球類比通訊模式,用以與地球類比通訊系統通訊; 3·地球數位通訊模式,用以與地球數位通訊系統通訊; 及 4· GPS接收模式,用以接收及處理GPS衛星信號,及決定 WCD的GPS位置。 當衛星通訊模式(模式1)選取時,控制器468可建構傳送 -32- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 581876 A7 B7 五、發明説明(30 ) IF路由開關316,以便將IF AGC放大器314的輸出路由給輸 出路徑318(即是,開關316是以在圖3a描述的相反位置配 置)。而且,如圖3a所述,接收IF開關37G的配置是將來自 輸入IF路徑368的信號路由給輸出IF路徑374。 當地球類比通訊模式(模式2)選取時,控制器468可建構 傳輸IF路由間關316,以便如圖3所述將AGC放大器314的IF 輪出路由给輸出IF路徑319。地球接收RF閉關400的配置是 在開關輸入上將信號路由给輸出RF路徑4G2,因此,可如圖 3a所述而路由给類比子頻道&而且,接收IF路由開關370 的配置可將來自接收IF路徑372的IF信號路由给輸出IF路 徑374,但是既然一數位信號不想要,所以在此路徑上的增 益可以是零。或者,開關370是持續在路徑368與372之間的 位置,所以沒有衛星或數位鉍胞式可被選取。 當地球數位通訊模式(模式3)選取時,控制器468可如圖3 所述建構傳送IF路由開關316 〇另一方面,地球接收RF開關 400的建構可在開關輸入上將信號路由给輸出RF路徑4G4, 因此,可路由给數位子頻道。而且,接收IF路由開關37G 的配置可將來自接收IF路徑372的IF信號路由給輸出IF路 徑374(即是,開關370是配置在圖3a所述相反位置)。 當GPS接收模式(模式4)選擇,控制器468的配置可接收IF 路由閧關370,以便將來自輸出接收IF路徑372的IF信號路 由给輸出IF路徑374(即是,開關370是配置在圖3a所述相反 的位置此外,控制器428可關閉傳輸頻道214和216,以 減少透過造成GPS頻道230的干擾。 -33- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公赞) 581876 A7 B7 _ 五、發明説明(31 ) III.同時衛星接收與GPS接收具體實施例 在上述的WCD 102中,GPS接收頻道230,與衛星接收頻道 216通常是以互斥方式操作,因為接收IF路由開關370是在 這兩頻道之間選取,其是因選取的接收模式而定。圖4是根 據另一具體實施例的一 WCD 470方塊圖,其中GPS接收頻道 230與衛星接收頻道216可同時操作。 除了 GPS接收IF信號392是提供給一 GPS接收IF BPF 472 以取代IF路由開關370之外,WCD 470是類似WCD 102。在WCD 470中,GPS接收IF BPF 472是將一過濾的GPS IF信號提供 給一 IF開關474。IF開關474亦接收由BPF 410輸出的IF接收 信號。因此,IF路由開關474可在GPS接收信號或地球接收 IF信號之間選取,並且將選取的信號提供給AGC放大器312。 IV·只有衛星收發器與GPS,第一具體實施例 圖5是根據另一具體實施例的一 WCD 500方塊圖。WCD 500 係只包括衛星傳送與接收頻道214和216、與GPS接收頻道 230。除了地球傳輸與接收頻道224和226之外,WCD 500是 類似WCD 102,而且相關的傳輸與接收路由開關316和370 可省略。因此,WCD 500是比上述更簡單、更小、輕巧、不 昂責、及更有效率。而且,WCD 500可同時接收及處理GPS 與衛星通訊接收信號。 在WCD 500與WCD 102之間的進一步不同係包括在傳輸IF 增益控制放大器314與IF BPF 320之間耦合的一傳輸IF放大 器、及一參考信號源506。既然地球通訊頻道省略,所以參 考信號源506可以是單一頻帶信號源。 -34- 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) ·; 裝 訂
線 581876 A7 B7 五、發明説明(32 ) 一 V. 只有衛星收發器與GPS,第二具體實施例 圖6是根據仍然另一具體實施例的一 WCD 600方塊圖。除 了取代IF AGC放大器380(參考圖5)的一功率組合器604將 混合器390所產生的GPS接收IF信號392與透過接收IF放大 器326所產生的一衛星通訊接收IF信號606之外,WCD 600 是類似WCD 500。功率組合器604是將一組合信號提供給一 共同IF路徑/區段608,其包括串聯的一接收if BPF 610、 與第一及第二接收IF AGC放大器612和614。 VI. 衛星辅助GPS方法 圖7是在衛星通訊與GPS接收模式中同時操作一 WCD(例如 ,WCD 1 02、或上述的其他WCD具體實施例),以快速建立WCD 的一以GPS為主位置的範例方法700流程圖。此稱為"衛星輔 助GPSn。方法700係表示透過WCD 102所執行的一連串方法 步驟。 WCD 102的使用者可透過例如使用輸入/輸出介面460而 將衛星辅助GPS(即是,一位置決定的要求)輸入WCD 102而 可開始方法700。在一第一步驟70 5, WCD 102能接收衛星輔 助GPS的使用者要求。 或者,衛星輔助GPS模式可在通訊服務時反應一使用者命 令、或如同提供給一或多個通訊系統使用者的特殊特徵反 應來自服務供應者的命令而於週期性間隔上自動選取。 在反應衛星輔助GPS的要求方面,在一下一步驟710,WCD 102可激勵衛星收發器212,以便在衛星通訊系統中將一衛 星呼叫初始化成一預定存取數目。WCD 102可使用上行鏈路 -35- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 581876 A7 B7 五、發明説明(33 ) 信號112而將亦稱為存取探測的一呼叫設立要求傳送給衛 星系統的閘道器114。預定存取數目是對應WCD位置/定位服 務的要求σ 閘道器114是從WCD 10 2接收呼叫設立要求,並且確認與 WCD位置服務要求有關的預定數目。在反應方面,閘道器114 是使用WCD 102建立一呼叫。例如,閘道器114能使用例如 一衛星呼叫頻道而命令WCD 102,以使用一預定相反鏈路頻 道。 相對地,在一下一步驟715,WCD 102是接收閘道器開始 命令,以便在下行鏈路信號110中建立衛星呼叫。 只要衛星呼叫建立,在一下一步驟720,WCD 102能將一 要求傳輸給稱為一無線定位功能(WPF)的衛星系統設備的 閘道器114。衛星系統的WPF可根據例如WCD 102與閘道器 114(或他們位置等)通訊的已知衛星的因素而計算WCD 102 的大約地理位置。進行此一位置決定的技術是在2000年8 月22日所發表的美國專利案號6, 1 07, 959名稱"Position Determination Using One-Low-Earth Orbit Satellite" 與2000年6月20日所發表專利案號6, 078, 284名稱 ”Passive Position Determination Using Two Low-Earth Orbit Satellites”、與美國專利案號08/723, 725名稱 "Unambiguous Position Determination Using Two Low-Earth Orbit Satellites"中描述,其在此僅列出供參考。 在反應WPF要求方面,閘道器114能能喚醒WPF設備。WPF 設備能將WCD 102的一大約位置傳回給閘道器114。閘道器 -36- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(2】0 X 297公釐) 裝 訂
581876 A7 B7 _ 五、發明説明(34 ) 114能在一位置(GPS)輔助訊息中將大約位置傳送給WCD 102。GPS輔助訊息根據WCD 102的大約位置而亦包括WCD 102 最可能可見到GPS衛星的清單。該清單包括用以從該等列出 GPS衛星之中每一者接收及處理GPS信號所需的資訊。 相對地,在一下一步驟725,WCD 102能接收GPS輔助訊息 。在反應GPS輔助訊息方面,WCD 102能中斷衛星呼叫。然 後,WCD 102可激立GPS接收器230及開始一獨立GPS位置追 蹤,以根據GPS輔助訊息的GPS衛星清單而識別在WCD可見的 GPS衛星。此亦稱為GPS衛星信號搜尋、獲得、與追蹤。 只要GPS位置追蹤完成,在一下一步驟730,WCD 102能以 一單機GPS接收器操作,以決定WCD的GPS位置。 GPS衛星能搜尋、獲得、與追蹤在沒有GPS輔助訊息會不 利地使用超過10分鐘。然而,在本發明中,在GPS輔助訊息 中的GPS衛星清單與相關資訊(例如,位置推算料)允許WCD 102能實質將此時間減少到低於30秒。 在一另一具體實施例中,在步驟705,使用者能使用 "E911"衛星呼叫而要求一緊急位置定位服務。在此一呼叫 期間,在GPS接收與衛星之間的WCD 102能傳輸模式,如此 可維持衛星呼叫。因此,除了衛星呼叫在整個方法期間維 護,且當WCD 102根據接收的GPS衛星信號而決定一位置時 之外,E911方法是類似上述的方法700。當傳輸到衛星通訊 系統時,WCD 102可關閉GPS接收頻道,然後當接收GPS信號 時,關閉衛星傳輸頻道。然而,衛星接收頻道能依然主動 。在此方式中,WCD 102可執行GPS位置定位追蹤,並且維 -37- 本紙張尺度適用中國國家標準(CMS) A4規格(210 X 297公釐) 581876
- LEO衛星語音/資料鏈路。在E9U呼叫期間,卿可將一㈣ 位置更新資訊持續傳輸給問道器。錢閘道器可將此資 訊與gps定時資訊提供給用以差別Gps定位的卿。此方法可 將一緊急呼叫者(即是,使用者、使用者終端機、或無線裝 置)的位置固定在時間的一些計量90%,且可維持與呼叫者 的音/資料通訊鍵路。 本發明的許多應用如下: 1 · LEO衛星服務供應者的定位靈敏傳輸。 2·細胞式服務供應者的定位靈敏傳輸。 3·與地球網路涵蓋的個人位置與定位追縱。 4·全球定位追蹤與通訊。 5·在陸地或海面上的艦隊管理與派遣服務。 6·欺騙管理。 7·包括系統相互操作性的le〇衛星系統與地球系統的全 球網路最佳化。 8·個人安全反應。 9·在大自然災害期間的大規模搜尋與援救、與國家涵 蓋。 10·在地震、颶風、颱風、火災、與工業意外事件之後的 災害減輕的協調。 π·大陸各大洲的道路支援。 12·被偷交通工具復得。 13·所有緊急事件。 14·遠端位置的緊急援救:高山、沙漠、叢林、與大海。 -38- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Λ4規格(210X 297公赘)
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線 581876 A7 _ _ B7 五發明説明(36) 一 15.小的手持式全球個人通訊裝置。 16· —手持式裝置服務的都市與鄉下區域通訊。 17·全球資料通訊裝置。 18·當WCD 102如同一遠端資料收集終端機使用時的放置 定位與追蹤。 19·手持式移動軍隊命令、通訊控制與野戰部隊追蹤。 20·國家情報運作可支援全球通訊 '位置定位,與擷取。 21·野戰情報通訊與追蹤聯邦調查局。 22·低強制通訊與位置服務。 VII. 結論 雖然本發明的各種不同具體實施例已描述,但是可了解 到他們係經甴範例描述,而不是限制σ在技藝中熟諳此技 者可了解各種不同變化與細節可達成,而不致於違背本發 明的精神與範圍。 上述本發明是以功能建構方塊來幫助說明指定功能與關 係的效率。這些功能建構方塊的邊界為了描述方便而在此 任意定義。只要指定的功能與關係適當執行,其他邊界可 定義σ任何此其他邊界如此是在本發明的範圍與精神内。 在技藝中熟諳此技者可了解到這些功能建構方塊能由非連 續的元件、應用特殊積體電路、執行適當軟體與類似或任 何組合的處理器實施。因此,本發明的寬度與範圍不應該 僑限於上述具體實施例之中任一者,而只是根據下列申請 專利範圍及其等效技術定義。 -39- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公资)

Claims (1)

  1. 581876 第091109781號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(93年工月)申請專利範圍 A8 B8 C8 D8 η: -種:線通訊裝置伽)之多模式收發器,其包含: 一弟一傳輪頻道’用以產生與_第—通訊系統相容之 一第一無線電頻率(RF)傳輸信號; 一第一接收頻道’用以從第-通訊系統接收-第-RF 接收信號;及 -第二接收頻道,用以從一衛星定位系統接收一第二 RF接收信號’及用以取得fCD位置,其中該等第一及第 一接收頻道係共用一共同接收路徑。 2. 3· 4. 如申請專利範圍第1項之收發器,其中該衛星定位系統 係全球定位系統(GPS)。 如申f專利範圍第1項之收發器,其中該第-通訊系統 係一衛星通訊系 '统、一地球細胞式通訊系统、與一地球 個人通訊服務系統其中之一。 如申請專利範圍第1項之收發器,#中該第一接收 係包含: 一第一混合器,係根據一第一參考信號而將該第一 RF 接收信號頻率向下轉換成一第一中頻(IF)信號;及 一第一 IF區段,係遵循該第一混合器。 5.如申請專利範圍第4項之收發器,其中該第二接收頻、酋 包含: ^ 一第二混合器,係根據一第二參考信號而將該第二RF 接收信號頻率向下轉換成一第二IF信號;及 一第二1F區段,係遵循第二混合器而從該第一 IF區段 分開。 ° 本紙張尺度1¾ 巾® g豕標準(GNS)纟4規格(21〇 X 公D ~"""— 581876 第091109781號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(93年1月) 9|1为1《修正 =㈣利範圍第5項之收發器’其中該共同接收路徑 係ο含-共同接收IF路徑,該第_及第二接收頻道進一 步包括-信號路由裝置’以便將該等第一及第二IF信號 從各自第-及第二分開㈣段路由給該共同接收㈣ 徑。 7·如申請專利範圍第5項之收發器,其進一步包含: —一第一本地振盡器(L 〇 ),用以在一第一頻率3上產生該 第一參考信號;及 斤一第二本地振盪器(L0),用以在與第一頻率無關的一 第二頻率上產生該第二參考信號。 8 ·如申請專利範圍第1項之收發器,其進一步包含: 一第二傳輸顧道,用以產生與—第二通訊系統相容之 -第二RF傳輸信號,其中該等第_及第二傳輸頻道係共 用一共同傳輸路徑。 9.如申請專利範圍第8項之收發器,其中該第一傳輸頻道 係包含: 一第一 IF區段,用以處理一第一 IF信號;及 一第一混合态,其係遵循該第一 IF區段,用以根據一 第一參考信號而將該第一 IF信號頻率向上轉換成一第 一 RF信號。 10. 如申請專利範圍第9項之收發器,其中該第二傳輸頻道 係包含: 一第二IF區段,用以處理一第二IF信號;及 一第二混合器,用以從該第一混合器分開,其係循該 第二IF區段,以便根據該第二參考信號而將該第二評信 -2- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
    A8 B8 C8 D8 f 091109781號專利申請案 換本(93年丨月) 申請專利範圍 號頻率向上轉換成一第二IF信號。 11 ·如申請專利範圍第1 〇項之收發器,其中該共同傳輪路徑 係包含一共同傳輸IF路徑,該等第一及第二傳輸係包括 一共同信號路由裝置,以便將該等第一及第二IF信號從 共同傳輸IF路徑分別路由給該等第一及第二分開混合 器。 ° 12.如申請專利範圍第丨項之收發器,其進一步包含: 一第二接收頻道,用以從第二通訊系統接收一第三RF 接收信號。 13·如申請專利範圍第12項之收發器,其中該第三接收頻道 係包括: 此合器’用以根據一第一參考信號而將該第三RF接 收信號頻率向下轉換成一 IF信號;及 一 IF區段,用以接收及處理IF信號,其中該11?區段係 共用一共同接收IF路徑,且具有該等第一及第二接收頻 道中至少之一。 14·如申請專利範圍第12項之收發器,其中該第二通訊系統 係包括一或多個地球通訊系統,其可透過使用一數位調 變技術而傳輸一第一調變信號、及使用一類比調變技術 而傳輸一弟二調變信號,該第三接收頻道係包括: 一第一子頻道,其透過使用該數位調變技術而接收該 第一調變信號;及 一第二子頻道,其透過使用該類比調變技術而接收該 第二調變信號。 -3- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 581876 第091109781號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(93年1月)申請專利範圍 A8 B8 C8 D8 修 15·如申請專利範圍第14項之收發器,其係進一步包含一路 由裝置’其可選擇性將該第一信號路由給該第一子頻道 及將該第二信號路由給該第二子頻道。 16· —種90度相位差模式無線通訊裝置(w⑶),其包含: -何生收發器’其包括一衛星傳輸頻道及一衛星接收 頻道,用以與一衛星通訊系統通訊; -地球收發器’其包括一地球傳輸頻道及一地球接收 頻道用以與一細胞式系統及一個人通訊服務(pcs)系 統之一通汛,其中該等衛星與地球傳輸頻道係共用一共 同傳輸路徑;及 一全球定位系統(GPS)接收頻道,用以從WCD位置決定 的一或多個GPS衛星接收GPS信號,其中衛星與地球接收 頻道之中至少之一係共用一共同接收路徑與Gps接收頻 道。 1 7·如申請專利範圍第16項之無線通訊裝置,其中該地球收 發器能選擇性與下列其中之一通訊·· (a) —劃碼多工存取(CDMA)細胞式系統;及 (b) —類比細胞式系統。 1 8·如申請專利範圍第1 6項之無線通訊裝置,其中該衛星與 地球傳輸頻道各包含: 一中頻(IF)區分,以產生一 if信號;及 一此合器,係遵循IF區段,用以根據一本地振盈器 (L0)參考信號而將if信號頻率向上轉換成一無線電頻 率(RF)信號,其中該等衛星與地球傳輸頻道的IF區段係 -4 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 共用一共同傳輸11?.路徑。 W如申請專利範圍第16項之無線通訊裝置,其中該等衛星 與地球接收頻道各包含: 此。為,其根據第一本地振盪器(L〇)參考信號而將 接收的無線電頻率(RF)信號頻率向下轉換成一 IF信 號;及 一中頻(IF)區分,用以接收及處理IF信號,其中衛星 與地球接收頻道的IF區段係共用一共同接收”路徑。 2〇·如申清專利範圍第19項之無線通訊裝置,其中該GPS接 收頻道係包含: 一混合器’其根據一第二⑺參考信號而將一接收的 GPS RF信號頻率向下轉換成— Gps IF信號;及 一 IF區段,用以接收及處理Gps IF信號,其中61^接 收頻道、衛星接收頻道、與細胞式接收頻道的丨F區段係 共用一共同IF路徑信號。 21· —種用以決定無線通訊裝置(WCD)位置之方法,該WCD係 包括一收發器’用以與衛星通訊系統通訊,及從表示Wcj) 位置的衛星定位系統接收信號,該方法係包含: (a) 接收有關一位置決定之初始要求; (b) 響應該初始要求而將一呼叫設立要求傳輸給衛 星通訊系統,該呼叫設立要求係包括一預定位置服務 存取數目; (c) 從衛星通訊系統接收呼叫設立資訊,以便使用該 衛星通訊系統建立呼叫; -5- 本紙張尺度適财®國家標準(CNS) A4規格(·Χ297公釐) 581876 第091109781號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(93年1月) A BCD
    K、申请專利範圍 (d) 從衛星通訊系統接收一位置輔助訊息,該位置輔 助訊息係根據WCD之大約位置,且包括與衛星定位系 統中的衛星有關之資訊; (e) 在衛星定位系統中從衛星接收信號;及 (f) 根據步驟(e)和位置輔助訊息中的資訊決定一 WCD位置。 22·如申請專利範圍第21項之方法,其中該衛星定位系統係 全球定位系統(GPS),而且步驟(e)係包含從複數個gps 衛星接收GPS信號。 2 3 ·如申請專利範圍第21項之方法,其於步驟(d)與(e )之間 係進一步包含: 關閉衛星收發器之一接收頻道,和 中斷與衛星通訊系統之呼叫。 2 4 ·如申凊專利範圍第21項之方法,其在步驟(f)決定wcd位 置的步驟進一步包含維持與衛星通訊系統之呼叫。 25· —種無線通訊裝置(WCD)之多模式收發器,其包含: 產生裝置,用以產生與一第一通訊系統相容之一第一 無線電頻率(RF)傳輸信號; 接收裝置,用以從該第一通訊系統接收一第一 接收 信號;及 接收裝置,用以從一衛星定位系統接收一第二RF接收 信號’及取得一 WCD的位置,其中該等第一及第二裝置 係用以接收一共同接收路徑。 26·如申請專利範圍第25項之收發器,其中該衛星定位系統 -6 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公爱)' ' 一— ^81876 第091109781號專利申請案 中文申凊專利範圍替換本(93年1月) ^___________ 申請專利範圍 年 係全球.定位系統(GPS)。 27·如申請專利範圍第25項之收發器,其中該第一通訊系統 係一衛星通訊系統、一地球細胞式通訊系統、與一地球 個人通訊服務系統其中之一。 28·如申請專利範圍第25項之收發器,其中該第一接收頻道 係包含: 向下轉換裝置,其根據一第一參考信號而將該第一 RF接收信號頻率向下轉換成一第一中頻(IF)信號;及 一第一 IF區段,係遵循用以向下轉換該第_RF接收信 號之裝置。 29.如申請專利範圍第28項之收發器,其中該第二接收頻道 係包含: 第二裝置,其根據一第二參考信號而將該第二RF接收 信號頻率向下轉換成一第二IF信號;及 一第二IF區段,係從該第一 I f區段分開,且遵循用以 向下轉換之第二裝置。 3 0 ·如申清專利範圍第2 9項之收發器,其中該共同接收路_ 係一共同接收IF路徑,用以向下轉換的第一及第二穿置 係包括用以將該等第一及第二IF信號從各自的第一及 第一分開IF區段路由給一共同接收I路徑。 31.如申請專利範圍第29項之收發器,其係進一步包含· 產生裝置,用以在一第一頻率上產生該第一參考信發 ,及 產生裝置,用以在與該第一頻率無關的一第二頻率上
    581876
    sa 年 修正補充 產生该第二參考信號。 32·如申請專利範圍第1項之收發器,其係進一步包含產生 裝置’用以產生與一第二通訊系統相容之一第二RF傳輸 信號’其中該等第一及第二產生裝置係用以產生共用一 共同傳輸路徑之RJ?傳輸信號。 33. 如申請專利範圍第25項之收發器,其係進一步包含接收 裝置’用以從該第二通訊系統接收一第三RF接收信號。 34. 如申請專利範圍第32項之收發器,其中該第二通訊系統 係包括一或多個地球通訊系統,其可透過使用一數位調 變技術而傳輸一第一調變信號,及使用一類比調變技術 而傳輸一第二調變信號,其包含: 接收裝置,用以在一第一子頻道上使用數位調變技術 接收該第一調變信號;及 接收裝置,用以在一第二子頻道上使用類比調變技術 而接收該第二調變信號。 35. 如申請專利範圍第34項之收發器,其係進一步包含路由 裝置,用以將該第一信號選擇性路由給第一子頻道及將 該第二信號路由給第二子頻道。 36· —種決定至少一無線通訊裝置(WCD)位置之方法,該無 線通訊裝置係包括一收發器,用以與衛星通訊系統通訊 及從表示WCD位置的衛星定位系統接收信號,該方法係 包含細列步驟: 接收位置決定之一初始要求; 響應該初始要求而經由衛星通訊系統建立呼叫; -8- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 581876 第091109781號專利申請案 as 中文申請專利範圍替換本(93年1月)$ 申請專利範圍 從侑星通訊系統接收一位置辅助訊息,該位置輔助訊 息係根據WCD之大約位置及包括與衛星定位系統中的衛 星有關之資訊; 從衛星定位系統中的衛星接收信號;及 根據衛星定位系統與位置辅助訊息中的資訊而決定 一 WCD位置。 37. 如申請專利範圍第36項之方法,其中該位置決定的一初 始要求係響應預設服務供應者或WCD業者供應資訊或標 準而達成。 38. 如申請專利範圍第37項之方法,其中該位置決定之一初 始要求係響應下列之中一者而達成:一手動動使用者 輸入,當根據例如目前信號品質、服務或特徵有效性、 成本〃、預疋週期性基礎的某些值或標準而處理預先 選取或預先儲存之命令。 39·如申凊專利粑圍第38項之方法,其中一WCD係使用者使 用” E911”呼叫而要求一緊急位置定位服務。 40·如申請專利範圍第39項之方法,其中在此—呼叫期間, 該WCD係在來自衛星定位系、统的接收信號與衛星傳輸模 式之間改變,如此可維持一衛星呼叫。 41. 42. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進—步包含提供衛 星通訊服務供應者之定位目錄,以提供卿的通訊n 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供細 胞式服務供應者之定位目錄,用以提供⑽之通訊服務。 43.如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供個 本紙張尺度適财S國家鮮(CNS) A4規格(2i〇X297公董)___ 581876 第091109781號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(93年1月)、申請專利範圍 A8 B8 C8 D8 93· 1· 19 條正 I", 'U 人放置與用以追蹤與地球網路涵蓋無關之位置。 44. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供快 速管理及WCD之分派服務。 45. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供欺 騙管理。 46. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供一 WCD使用者個人安全反應。 47. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供區 域與國家涵蓋之輔助搜尋與援救努力有用之資訊。 48. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供在 全球大陸之道路輔助資訊。 49. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供行 動命令及追蹤在遠端位置上預定人群中之一或多個成 員位置。 50. 如申請專利範圍第36項之方法,其係進一步包含提供交 通工具位置之通訊。 -10- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
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