UA74167C2 - Спосіб та приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі звязку, спосіб визначення полярності бітів керування потужністю, а також спосіб моніторингу якості субканалу керування потужністю та пристрій контролю частоти появи помилок у такому субканалі - Google Patents

Спосіб та приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі звязку, спосіб визначення полярності бітів керування потужністю, а також спосіб моніторингу якості субканалу керування потужністю та пристрій контролю частоти появи помилок у такому субканалі Download PDF

Info

Publication number
UA74167C2
UA74167C2 UA2002043611A UA200243611A UA74167C2 UA 74167 C2 UA74167 C2 UA 74167C2 UA 2002043611 A UA2002043611 A UA 2002043611A UA 200243611 A UA200243611 A UA 200243611A UA 74167 C2 UA74167 C2 UA 74167C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
power control
bits
channel
vector
false
Prior art date
Application number
UA2002043611A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Тао Чен
Фунюн Лінг
молодший Тіедеманн Едвард Дж.
Original Assignee
Квалкомм Інкорпорейтид
Квалкомм Инкорпорейтид
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 Квалкомм Інкорпорейтид, Квалкомм Инкорпорейтид filed Critical Квалкомм Інкорпорейтид
Publication of UA74167C2 publication Critical patent/UA74167C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/327Received signal code power [RSCP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Спосіб та приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі зв'язку, спосіб визначення полярності бітів керування потужністю а також спосіб моніторингу якості субканалу керування потужністю та пристрій контролю частоти появи помилок у такому субканалі використовуються в умовах безпровідного зв'язку, коли необхідно вести моніторинг якості передачі каналів зв'язку для підтримання ефективності роботи системи. Винахід стосується способу вимірювання частоти появи хибних бітів при прийомі без зниження пропускної здатності каналу доданням даних для моніторингу якості у сигнал при його передачі. Використовуючи відому інформацію, наприклад пілотні символи, для обчислення частоти появи хибних бітів, винахід забезпечує моніторинг якості передачі без витрати для цього частотної смуги каналу. Щоб виконати моніторинг без фактичного вимірювання помилок, можливе генерування наближеної частоти появи хибних бітів шляхом обробки відомої інформації про канал подібно до обробки каналу, що знаходиться під моніторингом.

Description

Опис винаходу
Винахід стосується мереж безпровідного зв'язку, зокрема, нового удосконаленого способу моніторингу якості 2 передачі безпровідних каналів зв'язку.
Для роботи системи безпровідного зв'язку необхідно вести моніторинг якості передачі каналів зв'язку.
Система не може працювати без забезпечення точної зворотної інформації про якість передачі у реальному часі.
Якість передачі оцінюють через частоту появи хибних біт (ЧХБ), тобто процент хибних біт у повній кількості прийнятих біт, що були передані. Наприклад, ЧХБ 495 означає, що з 100 переданих біт 4 біти при 70 прийомі виявились хибними.
Наразі не існує ідеального способу вести моніторинг якості передачі у системах безпровідного зв'язку.
Відомі способи моніторингу передбачають додання інформації до сигналу, що передається, виключно з метою моніторингу. Один з таких способів передбачає внесення певного набору біт у сигнал, що передається, і порівняння прийнятий набір біт з фактично переданим для обчислення ЧХБ. Інший спосіб передбачає додання 12 коду циклічної надмірності (КЦН) до переданого сигналу. Перевірка циклічної надмірності є способом виявлення помилок у даних, переданих у каналі зв'язку. Передавальний пристрій застосовує 16- або 32-бітовий поліном до блоку даних, що підлягають передачі, і додає одержаний КЦН до цього блоку. На приймальному кінці до даних застосовується такий же поліном і результат порівнюється з переданим. Якщо КЦН збігаються, це означає, що дані були прийняті без помилок.
Будь-який спосіб моніторингу якості передачі, який додає послідовність біт або біти КЦН до сигналу, що передається, знижує інформаційний потік у каналі. Крім того КЦН лише вказує на наявність помилок у блоці, але не дає значення ЧХБ.
Об'єктом винаходу є новий удосконалений спосіб моніторингу якості безпровідного каналу зв'язку без використання для цього частини пропускної здатності каналу, енергії і часу, які раніше використовувались для с додання моніторингової інформації. Спосіб винаходу поліпшує пропускну здатність каналу і дає більш точну Ге) оцінку фактичної ЧХБ завдяки повторному використанню інформації, яку вже несе цей канал для інших потреб.
Використовуючи відому інформацію, наприклад, пілотні символи, для обчаслення ЧХБ, винахід може забезпечити моніторинг якості передачі без витрати для цього частотної смуги каналу.
Для виконання моніторингу невідомої якості каналів без фактичного вимірювання помилок винахід в передбачає формування наближеної ЧХБ з відомої інформації про канал. Винахід передбачає генерування Ге) наближеної ЧХБ шляхом обробки відомої інформації про канал подібно до обробки каналу, що знаходиться під моніторингом. --
Особливості, об'єкти і переваги винаходу детально розглядаються у наведеному подальшому описі з «І посиланнями на креслення, у яких: 3о Фіг.1 - схема безпровідного каналу зв'язку високого рівня, в
Фіг.2 - схема структури субканалу керування потужністю зворотного каналу зв'язку,
Фіг.З - схема пристрою, що використовується для моніторингу якості каналу згідно з винаходом,
Фіг.4 - блок-схема алгоритма визначення полярності біт керування потужністю згідно з винаходом. «
Фіг.5 - блок-схема алгоритма способу моніторинга якості каналу згідно з винаходом, З 70 Фіг.6 - блок-схема пристрою, використаного у винаході для контролю частоти помилок субканалу керування с потужністю з одночасним підтриманням частоти помилок інформаційного каналу на іншому рівні.
Із» Фіг.1 містить схему безпровідного каналу зв'язку між базовою станцією (БС) 100 і терміналом 102 доступу.
Термінали 102 доступу (ТД) відомі також як мобільні станції безпровідної системи зв'язку. БС 100 і ТД 102 підтримують між собою зв'язок Через 2 канали зв'язку, відомі як прямий канал 104 і зворотний канал 106.
Інформація від БС 100 до ТД 102 проходить через прямий канал 104, а від ТД 102 до БС 100 - через зворотний і канал 106. БС 100 є приймачем зворотного каналу 106. «» У системі ІЗ2000 зворотний канал зв'язку 106 має 4 канали: основний зворотний канал, спеціальний зворотний канал керування, зворотний пілот-канал і допоміжний зворотний канал. У зворотний пілот-канал перед - каналізацією Уолша і ПШ розширенням вкраплюють зворотний субканал керування потужністю. Вкраплені біти
Ге»! 20 мають значення «1 або -1. Субканал біт керування потужністю надає ТД 102 механізм надсилання до БС 100 команд на підвищення або зниження потужності передачі у прямому каналі 104 для досягнення зумовленої тм частоти стирання кадрів (ЧСК) при прийомі у ТД 102. БС 100 інформує ТД 102 про бажане значення ЧСК для прямого каналу 104 і підтримує цей рівень за допомогою команд керування потужністю, або зворотного зв'язку, які вона приймає у зворотному каналі 106. Досягнення бажаної ЧСК у прямому каналі 104 дає змогу системі 29 зв'язку витрачати мінімум потужності БС і створювати завдяки цьому мінімум перешкод у мережі при прийнятній
ГФ) якості зв'язку. Зниження потужності БС і перешкод для інших ТД підвищують інформаційну здатність системи.
БС 100 виконує команди керування потужністю від ТД 102 на підвищення (41) або зниження (-1) потужності у о прямому каналі 104, які визначаються тим, чи є ЧХБ при прийомі у ТД 102 нижчою або вищою за бажане значення, встановлене БС 100. У іншому втіленні біти команд керування потужністю можуть бути багатобітовими 60 командами, які визначають значення корекції потужності.
Зворотний субканал керування потужністю не несе виявлення помилок. Він несе лише інформацію про якість передачі у прямому каналі 104 у вигляді команд керування потужністю або зворотного зв'язку. Цей канал не несе користувацьких інформаційних біт. Його призначенням є керування потужністю прямого каналу 104. Якість зворотного субканалу керування потужністю залишається невідомою, якщо не застосовувати певного бо моніторингу. Винахід передбачає моніторинг якості цього субканалу без введення моніторингової інформації і передбачає використання наближеного або екстраполяційного способу, що ілюструється подальшими кресленнями.
Природа створення наближеної ЧХБ для невідомої інформації каналу з відомої інформації дає змогу фахівцю зрозуміти, що спосіб моніторингу якості у зворотному каналі згідно з бажаним втіленням може бути застосований для будь-якого безпровідного каналу зв'язку.
Безпровідні канали зв'язку визначені "Стандартом фізичного рівня для систем розширеного спектра сдта2000", включеним у цей документ посиланням. Винахід пропонує механізм тестування фізичного рівня, визначеного згаданим вище стандартом. Зрозуміло, що винахід може знайти застосування і у інших безпровідних 7/0 системах зв'язку і його застосування не обмежується системами паралельного доступу з кодовим ущільненням каналів (ПДКУ) стандарту ІЗ2000.
Фіг2 містить структуру субканалу керування потужністю зворотного каналу зв'язку. Кожні 1,25мс у зворотному пілот-каналі передається група 204 керування потужністю (ГКП). У кожній ГКП 204 3/4 сигналу припадає на зворотний пілот-канал 200 і 1/4 - на зворотний субканал 202 керування потужністю. Пілот-канал 200 /5 Є постійним сигналом 41 і не несе інформації. Зворотний субканал 202 керування потужністю є повторенням біт команд керування потужністю прямого каналу, тобто біт 1 і -1, генерованих у ТД 102. У системах ПДКУ час часто виміряють у елементах коду. Частота елементів коду у ПДКУ І52000 становить 1,2288 х109 елементів за сек. (частота 1), тобто тривалість одного елемента коду становить 813,8нс. ГКП 204 містить 384 елементи 200 коду пілот-сигналу і 128 елементів 202 коду керування потужністю.
У типовому втіленні всі елементи коду, що надсилаються у зворотному пілот-каналі, передаються номінально з однаковим рівнем потужності, тобто елементи 200 коду пілот-сигналу і елементи 202 коду керування потужністю мають однакову амплітуду і співвідношення їх тривалостей становить 3:1. Винахід включає і інші співвідношення між пілотними символами і символами керування потужністю. Згідно з винаходом, моніторинг відомого сигналу пілот-каналу дає змогу генерувати наближену ЧХБ, подібну до фактичної ЧХБ невідомої су інформації у зворотному субканалі керування потужністю.
Винахід дає спосіб моніторингу ЧХБ каналів з деякими відомими характеристиками, наприклад, пілотних о символів або пілот-каналів без внесення біт КЦН або інших послідовностей біт у основний потік біт. Побічна інформація, одержана з відомих характеристик, наприклад, пілот-каналу, дає змогу непрямим шляхом визначити
ЧХБ для невідомої інформації, наприклад, зворотного керування потужністю. Іншим прикладом відомої рч- інформації у каналах зв'язку ПДКУ є пілотні символи. Вони обробляються подібно до пілот-каналів.
Фіг.З містить схему типового втілення пристрою згідно з винаходом для моніторингу якості каналу і о тестування фізичного рівня системи безпровідного зв'язку. Пристрій відокремлює пілот-канал і канали керування «ч- потужністю з комбінованого прийнятого сигналу. Елементи коду відокремлюються таким чином, що їх можна когерентно складати для генерування штучних бітових помилок пілот-каналу і використання як наближених для З
ЧХБ біт керування потужністю. На Фіг.3 показано шлях прийнятого сигналу лише через обладнання, що - використовується згідно з винаходом для моніторингу якості сигналу.
Антена є перетворювачем, що конвертує радіочастотні (РУ) поля у змінний струм або навпаки. Приймальна антена приймає РЧ енергію і надсилає змінний струм до електронного обладнання. Прийнятий аналоговий « сигнал досягає антенного елемента 300 і його частота знижується до частоти модуляції приймальним 70 демодуляційним елементом 302. 8 с Після цього перетворення зворотний субканал керування потужністю може бути відокремлений від інших й каналів у сигналі. "» Прийнятий сигнал розділяється на фазний (І) і квадратурний (С) компоненти помножувачем, відповідно, З04а і 3046 з утворенням потоку комплексних чисел.
Елемент 306 згортання помноженням відокремлює ПШ послідовності або елементи коду. ПШ послідовності -І складаються з псевдовипадкових чисел і використовуються у безпровідному зв'язку для відокремлення користувацьких сигналів у приймачах БС. Згортувачі 306 генерують зразки І, 0 з первісного сигналу з усіма ве його каналами. - Зворотний пілот-канал і зворотний субканал керування потужністю відокремлюються від первісного сигналу помножувачами 308 і суматорами 310. Помножувачі 308 відокремлюють індивідуальні канали від комбінованого б сигналу множенням його на канальний код Уолша, інакше кажучи, видаляють покриття Уолша. Код Уолша є "І ортогональною послідовністю, що використовується у безпровідному зв'язку для розділення каналів.
Суматорні елементи 310 когерентно об'єднують, або складають комплексні числа, елементи коду або зразки таких елементів відокремлених каналів у часі.
Відокремлений потік елементів коду каналу перемикається елементом 312 до векторного суматорного елемента 314біт керування потужністю протягом 1/4 тривалості (1,25мс) ГКП, яка відповідає наявності у ГКП
Ф, сигналу зворотного субканалу керування потужністю. Вихід векторного суматорного елемента 314біт керування ко потужністю є вектором біт керування потужністю.
Елементом 312 відокремлений потік елементів коду каналу перемикається до сума-торного елемента 316 бо пілотного фільтра і векторного суматорного елемента 318 штучних біт протягом 3/4 тривалості (1,25мс) ГКП, яка відповідає наявності у ГКП сигналу зворотного пілот-каналу. Вихід векторного суматорного елемента 314 є ковзною сумою елементів пілот-каналу, яка створює еталонний вектор пілотного фільтра. Векторний суматорний елемент 314 штучних біт є новою ознакою винаходу. Виходом елемента 314 є відокремлений сегмент еталонного вектора пілотного фільтра, який репрезентує штучний вектор біт керування потужністю. 65 Згідно з винаходом, для визначення полярності біт керування потужністю вектор біт керування потужністю проектується на еталонний вектор пілотного фільтра. Подібним чином штучний вектор біт керування потужністю проектується на еталонний вектор пілотного фільтра для одержання наближеного ЧХБ для невідомих біт керування потужністю.
Біти (ї41/-4) керування потужністю відокремлюються з модульованого сигналу зворотного субканалу
Керування потужністю когерентним складанням всіх елементів коду ГКП (комплексним складанням векторів або комплексних чисел). Сигнал пілот-каналу відокремлюється з модульованого сигналу зворотного субканалу керування потужністю когерентним складанням всіх елементів коду у межах заданого періоду часу, обраного для оптимізації еталону за різних умов каналу, наприклад, швидкого і повільного завмирання.
Згідно з винаходом, вектори, створені когерентним складанням елементів коду пілот-каналу, дозволяють 7/0 екстраполювати непрямі вимірювання частоти помилок у каналі керування потужністю, яку не можна виміряти безпосередньо. Метод екстраполяції розглядається нижче.
Фіг.А4 містить блок-схему алгоритма способу визначення полярності біт керування потужністю згідно з винаходом. Передані біти керування потужністю мають значення «1 або -1. Приймач має визначити полярність (41 або -1) цих біт. Шум у прийнятому сигналі може спричинити перекидання біту або неправильне визначення /5 полярності біту керування. Оскільки біти керування потужністю передаються без даних для виправлення помилок, приймач не може знати їх ЧХБ, тобто він не знає частоти хибного визначення полярності. Визначення полярності біт керування потужністю має ілюструвати застосування наближеної ЧХБ для невідомої інформації згідно з винаходом.
Це визначення починається блоком 400 когерентного складання елементів коду пілот-каналу для формування еталонного вектора елементів коду з значенням 41, відомого значення пілот-сигналу. Цей вектор є сумою багатьох елементів коду пілот-каналу. Чим більше цих елементів складаються, тим більшим стає вектор пілот-каналу, досягаючи стаціонарності каналу. Випадкові компоненти шуму у зразках взаємно компенсуються в той час, як пілотний вектор зростає у одному напрямку. Результатом є стабільний еталонний вектор значень «т1 з високим відношенням сигнал/шум (5/М), відносно якого у приймачі можна оцінювати полярність біт керування сч ов потужністю.
У блоці 402 когерентно складаються всі елементи коду керування потужністю ГКП для даного біту керування і) потужністю з формуванням вектора РСВ.
Блоком 404 визначається внутрішній добуток двох векторів. Цей добуток проектує вектор біт керування потужністю на еталонний вектор пілот-каналу і дає знакове значення, що визначає полярність. ї- зо Блоком 406 визначається полярність біт керування потужністю через перевірку знаку внутрішнього (або точкового) добутку. Якщо знак є позитивним або кут становить менше 902, прийнятий біт керування потужністю ікс, визначається як позитивний (1) або як вирівняний згідно з відомим еталоном 41. Якщо знак є негативним або «-- кут перевищує 902, прийнятий біт керування потужністю визначається як негативний (11) або як вирівняний протилежно до відомого еталону к1. З
ЧХБ, або частота невдалого виконання процесу внаслідок шуму, не може бути визначена у приймачі без рч- застосування способу моніторингу якості згідно з винаходом.
Фіг.5 містить блок-схему алгоритма способу моніторингу якості каналу згідно з винаходом.
Згідно з типовим втіленням винаходу у пілот-каналі генеруються штучні бітові помилки і ЧХБ штучних біт « використовується як наближення для ЧХБ субканалу керування потужністю. Наближену ЧХБ можна використовувати завдяки статистичної ідентичності частоти помилок обох каналів. - с Блоком 500 створюється еталонний вектор пілот-каналу для визначення полярності біт керування потужністю ц (блок 400 Фіг.4). Згідно з винаходом використовується властивість пілот-каналу завжди мати одну полярність, "» оскільки він не несе даних і є постійним. З цією причини часовий сегмент вектора може бути відокремлений і може репрезентувати штучний біт. Зрозуміло, що використання відомої властивості каналу може бути розповсюджене на будь-який пілот-канал або пілотний символ відомої структури. -І Блоком 502 з вектора пілот-каналу відокремлюються елементи коду для формування сегмента вектора.
Елементи коду одержаного сегмента вектора пілот-каналу піддаються когерентному складанню для формування е комплексного числа (вектора), що репрезентує штучний біт керування потужністю, відомий також як біт - зворотного зв'язку. Цей сегмент використовується як біт керування потужністю. Оскільки біт керування потужністю передається подібно до передачі пілот-сигналу зворотного каналу, сегмент пілотного вектора може б бути відділений і розглядатись як тест-сигнал (або штучний біт) для перевірки правильності (41) або "І неправильності (-1) полярності.
Сигнал у невеликому сегменті вектора ГКП передається у тому ж напрямку, що і решта пілотного вектора.
Однак, внаслідок його скінченої тривалості рівень шуму може виявитись достатнім для перекидання його стану.
На цьому сегменті береться сума для одержання нового вектора, або штучного біта керування потужністю. Цей штучний біт може репрезентувати біт керування потужністю навіть тоді, коли елементи коду зворотного о пілот-каналу не були передані як такі. Наближена ЧХБ для біт керування потужністю може бути одержана через іме) визначення полярності штучних біт, оскільки відомо, що коли полярність штучного біту виявляється негативною, результат є неправильним. Результат -1 розглядається як хибний біт. Можна визначити частоту обчислення бо цього неправильного результату. Це обчислення є мірою ЧХБ на штучних бітах, статистично еквівалентною фактичній ЧХБ біт керування потужністю. Ці ЧХБ є статистично еквівалентними, оскільки статистика шуму протягом 1/4 часу, коли присутні біти керування потужністю, є такою ж, як протягом 3/4 часу, коли присутнім є пілот-сигнал. Згідно з винаходом, цей спосіб тестування відомого сигналу з таким же відношенням сигнал/шум, як у невідомому сигналі, використовується для екстраполяції ЧХБ для невідомої інформації. 65 Згідно з винаходом, моніторинг штучно створених біт керування потужністю може виконуватись паралельно з демодуляцією біт керування потужністю у зворотному каналі для створення наближеної ЧХБ у реальному часі.
Наближена ЧХБ згідно з винаходом використовується у системах безпровідного зв'язку для підтримання якості передачі, забезпечення певного рівня якості передачі, забезпечення індивідуального рівня якості індивідуальних каналів і тестування фізичного рівня системи. Блоком 504 обчислюються внутрішній добуток
Пілотного вектора і вектора штучних біт. Цей внутрішній добуток проектує вектор штучних біт керування потужністю на вектор пілот-каналу і дає знаковий результат, що вказує на полярність.
Блоком 506 визначається полярність штучних біт керування потужністю через перевірку знаку внутрішнього (або точкового) добутку. Якщо знак є позитивним або кут становить менше 902, прийнятий біт керування потужністю визначається як позитивний (41) або як вирівняний згідно з відомим еталоном 41. Результат є 7/0 правильним за визначенням. Якщо знак є негативним або кут перевищує 902, прийнятий біт керування потужністю визначається як негативний (11) або як вирівняний протилежно до відомого еталону 41. Негативна полярність штучного біту є неправильною за визначенням.
У блоці 508 наближена ЧХБ субканалу керування потужністю обчислюється з ЧХБ штучних біт і калібрується згідно з канальними характеристиками пілот-каналу з якого вони були взяті.
Винахід передбачає калібрування наближеної ЧХБ для компенсації змін умов каналу коригуванням довжини, або тривалості підсумовування. Якщо канал є стаціонарним, вектор сигналу зберігає напрямок. Когерентне підсумовування завжди дає більш довгий вектор у одному напрямку. Цей канал характеризується середнім гаусівським білим шумом (СГБШ). У каналі СГБШ канальні характеристики не змінюються з часом. Фактичні рівні шуму у різних векторах є незалежними, а відношення сигнал/шум є високим. Складання більшої кількості зразків 2о дає більш стабільний еталонний вектор.
Однак, якщо канал є змінним або зазнає завмирання у часі, еталонний пілотний вектор змінюється, подовжуючись і скорочуючись під різними кутами. У такому випадку складання на занадто довгому часовому інтервалі може дати вектори, що скасовують один одного.
У каналах з завмиранням, коли складання на тривалому інтервалі не дає більш стабільного еталону, винахід.д с передбачає калібрування тривалості підсумовування пілотного еталонного вектора. Винахід передбачає складання калібраційних таблиць категоруванням типів каналу в умовах тесту і надсиланням до приймачів о відомої інформаціонної структури кожної категорії, наприклад, повільного завмирання, швидкого завмирання, відсутності завмирання (СГБШ) тощо, з подальшим порівнянням наближеної ЧХБ з реальною ЧХБ, яка може бути визначена з відомих структур, доступних для випробувача. Приймач класифікує довкілля каналу, рч- аналізуючи таку інформацію, як варіації пілот-сигналу і кількість приєднаних паралельних каналів приймача.
Приймач використовує калібраційну таблицю згідно з класифікацією каналів. Наприклад, калібраційна таблиця іш типового втілення може мати вигляд: «--
Наближена ЧХБ 1х1Оехр-1 1х1бехрі(-1 - -3) 1х1бехрі-3 - -5) «
Без завмирання 000196 0,00295 -0,00196 че
Повільне завмирання 0,00595 000496 000396
Швидке завмирання 000796 Оо,00896 щО,00996
Приймач може використовувати таку таблицю для точних класифікацій каналів і корекцій, або він може брати « 70 більш загальні класифікації і використовувати середні значення корекцій. У випадках, коли неможливо визначити пе) с категорію типу каналу, винахід передбачає використання середніх значень калібраційної таблиці для корекції змінних характеристик каналу. Корекції потім ураховуються у обчисленнях наближеної ЧХБ. з Канальні відношення сигнал/шум є різними для прямого каналу 104 і зворотного каналу 106. Екстраполяція
ЧХБ згідно з винаходом може бути застосована як до прямих, так і до зворотних каналів доданням операції корекції невідомих відношень потужностей у прямих каналах. У прямому каналі біти керування потужністю не -І вкрапляються у субканал керування потужністю прямого каналу на рівні потужності пілот-сигналу. Рівень потужності пілот-сигналів прямого каналу є значно вищим за рівень потужності біт керування потужністю. ве Відношення потужностей біт керування потужністю і прямого пілот-каналу є невідомим для приймача. Потужність - прямого пілот-каналу звичайно становить постійну частку потужності комірки (приблизно 2095). Рівень потужності прямого субканалу керування потужністю є пов'язаною з прямим основним або домашнім каналом. Винахід
Ме, передбачає менш тривале підсумовування для пілотного еталонного вікна у прямому каналі, яке дає той же
І рівень енергії, що і біти керування потужністю, при побудові векторів для наближеної ЧХБ прямого каналу.
Для відбору з пілотного еталону елементів коду у кількості, необхідній для зрівнювання рівнів енергії обох канальних зразків, винахід передбачає огляд прийнятого відношення сигнал/шум у зразках пілот-каналу і каналу керування потужністю, вимірювання різниці амплітуд канальних зразків і обчислення відношення сигнал/шум. З цих обчислень можуть бути одержані порівняно точні значення калібраційних корекцій. Винахід (Ф; також передбачає використання інформації про відношення сигнал/шум, одержаної з повідомлень від БС, для ка калібрування ЧХБ прямого каналу.
Фіг.6 ілюструє пристрій контролю частоти помилок у субканалі керування потужністю з підтриманням частоти бо помилок у інформаційному каналі на іншому рівні. Згорнуті псевдошумом дані надходять до демодулятора 600 даних, який демодулює ці дані згідно з зумовленою послідовністю Уолша УМ для каналу даних. У типовому втіленні де-модульовані символи надходять до елемента 602 перевірки КЦН який визначає, чи були правильними прийняті демодульовані символи. Перевірені дані надходять до процесора 604 керування.
Крім того, до процесора 604 керування надходять вектор біт керування потужністю, пілотний еталонний 65 Вектор і вектор штучних біт. Процесор 604 обчислює ЧХБ субканалу керування потужністю, як це було описано вище і обчислює частоту помилок для каналу даних і субканалу керування потужністю.
У типовому втіленні БС 100 передає повідомлення, яким вимагає від ТД 102 підвищити або знизити різницю між енергіями передачі пілот-каналу і каналу даних. У іншому варіанті ця операція може бути виконана незалежним керуванням енергій передачі у пілот-каналі і каналі даних.
У типовому втіленні генератор 606 повідомлень генерує загальну команду підвищення/зниження для керування загальною енергією передачі ТД 102 і, крім того, генерує повідомлення про зміну співвідношення енергій передачі пілот-каналу і каналу даних.
Повідомлення надходять до модулятора 608, де модулюються для передачі, після чого надходять до передавача 610, який підвищує частоту сигналу, підсилює і фільтрує символи для передачі антеною 612. 70 Наведений вище опис бажаних втілень дозволить будь-якому фахівцю використати винахід, зробивши належні модифікації і зміни згідно з концепціями і принципами винаходу. Об'єм винаходу не обмежується наведеними втіленнями і визначається наведеними новими принципами і ознаками.

Claims (15)

Формула винаходу
1. Спосіб моніторингу якості інформації, прийнятої у безпровідному каналі зв'язку, який включає операції: прийому інформації, яка містить як відому, так і невідому інформацію, створення заміщаючої частоти появи хибних бітів на основі відомої інформації і застосування заміщаючої частоти появи хибних бітів до невідомої.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у переданий сигнал безпровідного каналу зв'язку не введено ніякої інформації, призначеної для моніторингу якості.
З. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково включає операцію створення штучних бітів з відомої канальної інформації для генерування зазначеної заміщаючої частоти появи хибних бітів. сч
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що зазначена операція генерування штучних бітів включає операції: складання переданих елементів коду відомої інформації, при якому зазначені штучні біти проектуються на (о) відомий еталонний вектор для створення зазначеної заміщаючої частоти появи хибних бітів.
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція створення зазначеної заміщаючої частоти появи хибних бітів включає операцію калібрування зазначеної частоти появи хибних бітів згідно з чн зо характеристиками каналу.
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена частота появи хибних бітів використовується для (Се) моніторингу якості інформації. «-
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена частота появи хибних бітів використовується для тестування фізичного рівня. «І
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена частота появи хибних бітів використовується для чн підтримання якості передачі.
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена частота появи хибних бітів використовується для утримання якості передачі на зумовленому рівні.
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена частота появи хибних бітів використовується для « 20 забезпечення індивідуальних рівнів якості передачі у каналах. з с
11. Приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі зв'язку, який включає: перемножувач для відокремлення індивідуального каналу з комбінованого сигналу множенням цього :з» комбінованого сигналу на код Уолша цього індивідуального каналу для одержання відокремленого каналу, суматор для когерентного об'єднання елементів коду відокремленого каналу протягом періоду часу, необхідного для формування потоку елементів коду відокремленого каналу, - суматор вектора штучних бітів для відокремлення вектора штучних бітів керування потужністю з потоку елементів коду відокремленого каналу. ве
12. Спосіб визначення полярності бітів керування потужністю, який включає: - когерентне складання елементів коду пілот-каналу прийнятого сигналу для одержання вектора пілотного 5ор етапона, (22) когерентне складання елементів коду групи керування потужністю для створення вектора бітів керування «М потужністю, проектування вектора бітів керування потужністю на вектор пілотного еталона обчисленням скалярного добутку вектора бітів керування потужністю і вектора пілотного еталона для одержання знакового значення, яке вв Вказує полярність вектора бітів керування потужністю, і визначення полярності вектора бітів керування потужністю через аналіз цього знакового значення. (Ф)
13. Спосіб моніторингу якості субканалу керування потужністю, який включає: ГІ когерентне складання елементів коду пілот-каналу прийнятого сигналу для одержання вектора пілотного еталона, во виділення сегмента вектора пілотного еталона для одержання штучних бітів керування потужністю, проектування вектора бітів керування потужністю на вектор пілотного еталона обчисленням скалярного добутку вектора бітів керування потужністю і вектора пілотного еталона для одержання знакового значення, яке вказує полярність штучних бітів керування потужністю, визначення полярності штучних бітів керування потужністю через аналіз цього знакового значення, 65 обчислення з сукупності бітів керування потужністю частоти появи хибних бітів керування потужністю і обчислення заміщаючої частоти появи хибних бітів субканалу керування потужністю з частоти появи хибних бітів керування потужністю.
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що додатково включає калібрування заміщаючоїчастоти появи хибних бітів керування потужністю.
15. Пристрій контролю частоти появи помилок у субканалі керування потужністю з підтриманням іншої частоти появи помилок у інформаційному каналі, який включає: демодулятор інформаційного каналу для демодуляції даних, згорнутих згідно з заздалегідь визначеною послідовністю Уолша, для одержання демодульованих символів, вузол перевірки циклічної надмірності для обчислення кількості помилок циклічної надмірності і 70 процесор керування для обчислення частоти появи хибних бітів субканалу керування потужністю через вектор бітів керування потужністю, вектор пілотного еталона, штучний біт і кількість помилок циклічної надмірності. с щі 6) у (Се) «- « і -
- . и? -і щ» - (о) що іме) 60 б5
UA2002043611A 1999-11-12 2000-11-13 Спосіб та приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі звязку, спосіб визначення полярності бітів керування потужністю, а також спосіб моніторингу якості субканалу керування потужністю та пристрій контролю частоти появи помилок у такому субканалі UA74167C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/438,988 US6967998B1 (en) 1999-11-12 1999-11-12 Method and apparatus for monitoring transmission quality
PCT/US2000/031193 WO2001035546A1 (en) 1999-11-12 2000-11-13 Method for monitoring transmission quality

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA74167C2 true UA74167C2 (uk) 2005-11-15

Family

ID=23742830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2002043611A UA74167C2 (uk) 1999-11-12 2000-11-13 Спосіб та приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі звязку, спосіб визначення полярності бітів керування потужністю, а також спосіб моніторингу якості субканалу керування потужністю та пристрій контролю частоти появи помилок у такому субканалі

Country Status (18)

Country Link
US (3) US6967998B1 (uk)
EP (2) EP1228580B1 (uk)
JP (1) JP4404512B2 (uk)
KR (2) KR100776549B1 (uk)
CN (1) CN1390397A (uk)
AT (1) ATE424660T1 (uk)
AU (1) AU779044B2 (uk)
BR (1) BR0015437A (uk)
CA (1) CA2389071C (uk)
DE (1) DE60041708D1 (uk)
ES (1) ES2320192T3 (uk)
IL (2) IL149454A0 (uk)
MX (1) MXPA02004668A (uk)
NO (1) NO20022233L (uk)
RU (1) RU2281609C2 (uk)
TW (1) TW480846B (uk)
UA (1) UA74167C2 (uk)
WO (1) WO2001035546A1 (uk)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3872647B2 (ja) * 1999-04-02 2007-01-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル推定装置および方法、復調装置および方法、ならびにフェージング周波数判定装置および方法
US6967998B1 (en) * 1999-11-12 2005-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for monitoring transmission quality
US6845104B2 (en) * 2000-06-14 2005-01-18 Ipr Licensing, Inc. Receiver for time division multiplex system without explicit time slot assignment
US8611311B2 (en) 2001-06-06 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US7190749B2 (en) 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US7245598B2 (en) * 2002-02-21 2007-07-17 Qualcomm Incorporated Feedback of channel quality information
US7630321B2 (en) * 2002-09-10 2009-12-08 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
US8504054B2 (en) * 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US20040110508A1 (en) * 2002-09-20 2004-06-10 Jacobus Haartsen Methods and electronic devices for wireless ad-hoc network communications using receiver determined channels and transmitted reference signals
US8165148B2 (en) * 2003-01-13 2012-04-24 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
JP3816450B2 (ja) * 2003-02-18 2006-08-30 Kddi株式会社 送信機及び受信機
EP1606903A1 (en) * 2003-03-13 2005-12-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Testing apparatus for digital telecommunication.
US8379736B2 (en) * 2003-05-30 2013-02-19 Intellectual Ventures Holding 73 Llc Ultra-wideband communication system and method
US7475299B1 (en) * 2004-02-06 2009-01-06 Cisco Technology Inc. Method and system for real-time bit error ratio determination
US8442441B2 (en) 2004-12-23 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Traffic interference cancellation
US8422955B2 (en) 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
US8099123B2 (en) 2004-12-23 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Adaptation of transmit subchannel gains in a system with interference cancellation
US8406695B2 (en) 2004-12-23 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels
US7421045B2 (en) * 2005-03-18 2008-09-02 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for computing SIR of time varying signals in a wireless communication system
US7916681B2 (en) * 2005-05-20 2011-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for communication channel error rate estimation
US8472877B2 (en) 2005-10-24 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation system and method
US8385388B2 (en) 2005-12-06 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples
WO2007087440A2 (en) * 2006-01-25 2007-08-02 Sysair, Inc. Rake receiver for cellular pc modem
US9253009B2 (en) 2007-01-05 2016-02-02 Qualcomm Incorporated High performance station
KR101459147B1 (ko) * 2008-02-04 2014-11-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전송 파워 제어 명령 전송 방법
US8363740B2 (en) * 2008-05-29 2013-01-29 Sony Corporation Pilot allocation in multi-carrier systems with frequency notching
US8385222B2 (en) * 2009-10-26 2013-02-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel quality derivation
US8599711B2 (en) * 2011-04-08 2013-12-03 Nokia Siemens Networks Oy Reference signal port discovery involving transmission points
US8996928B2 (en) * 2012-04-17 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Devices for indicating a physical layer error
US20170055266A1 (en) * 2013-06-11 2017-02-23 Empire Technology Development Llc Smooth transition between predictive and mobile-assisted spectral allocation
FR3030949B1 (fr) * 2014-12-17 2020-11-27 Sagemcom Broadband Sas Procede de test mis en œuvre par un equipement comprenant au moins deux dispositifs de radiocommunication
IT201600072521A1 (it) * 2016-07-12 2018-01-12 Inst Rundfunktechnik Gmbh Mobilfunkkommunikation mit verbesserter sende- und empfangsqualität
CN110611933B (zh) * 2018-06-15 2021-06-01 维沃移动通信有限公司 一种链路质量监测方法及终端
US11785136B2 (en) * 2020-10-29 2023-10-10 International Business Machines Corporation Audio quality feedback during live transmission from a source

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2270235B (en) * 1992-02-27 1996-05-29 Ericsson Telefon Ab L M Call priority in a mobile radiotelephone system
JP2974274B2 (ja) * 1994-05-12 1999-11-10 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御方法および送信電力制御装置
GB2292289B (en) 1994-08-11 1998-06-17 Roke Manor Research Power control apparatus for use in mobile radio stations
US5901354A (en) * 1996-04-03 1999-05-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for performing soft-handoff in a wireless communication system
US5930230A (en) * 1996-05-28 1999-07-27 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
US5909434A (en) * 1996-05-31 1999-06-01 Qualcomm Incorporated Bright and burst mode signaling data transmission in an adjustable rate wireless communication system
JP3660690B2 (ja) * 1996-06-27 2005-06-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御装置
US6169731B1 (en) * 1998-03-10 2001-01-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for signal acquisition and power control
US6539205B1 (en) 1998-03-23 2003-03-25 Skyworks Solutions, Inc. Traffic channel quality estimation from a digital control channel
US6163571A (en) * 1998-04-24 2000-12-19 Ericsson Inc. Method for measuring received signal quality in a mobile wireless communication system
US6019739A (en) 1998-06-18 2000-02-01 Baxter International Inc. Minimally invasive valve annulus sizer
US6542493B1 (en) * 1998-07-21 2003-04-01 Tachyon, Inc. Method and apparatus for a CDMA random access communication system
US6304563B1 (en) * 1999-04-23 2001-10-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a punctured pilot channel
US6490461B1 (en) * 1999-06-24 2002-12-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control based on combined quality estimates
EP1067730A1 (en) * 1999-07-02 2001-01-10 Alcatel Determining the transmission quality of a radio channel
US6493329B1 (en) * 1999-08-23 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Adaptive channel estimation in a wireless communication system
AU7549500A (en) * 1999-09-30 2001-04-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmit power control
US6967998B1 (en) * 1999-11-12 2005-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for monitoring transmission quality
US7050759B2 (en) * 2002-02-19 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback mechanism and method

Also Published As

Publication number Publication date
US7106791B2 (en) 2006-09-12
IL149454A0 (en) 2002-11-10
KR20070042591A (ko) 2007-04-23
CA2389071A1 (en) 2001-05-17
AU1605001A (en) 2001-06-06
KR20020058004A (ko) 2002-07-12
ATE424660T1 (de) 2009-03-15
US20060268968A1 (en) 2006-11-30
DE60041708D1 (de) 2009-04-16
EP1228580A1 (en) 2002-08-07
JP4404512B2 (ja) 2010-01-27
CA2389071C (en) 2010-04-13
WO2001035546A1 (en) 2001-05-17
AU779044B2 (en) 2005-01-06
KR100776549B1 (ko) 2007-11-15
US6967998B1 (en) 2005-11-22
US7643546B2 (en) 2010-01-05
EP1228580B1 (en) 2009-03-04
ES2320192T3 (es) 2009-05-20
NO20022233L (no) 2002-06-24
IL149454A (en) 2007-08-19
BR0015437A (pt) 2003-07-15
US20060007989A1 (en) 2006-01-12
RU2281609C2 (ru) 2006-08-10
JP2003527791A (ja) 2003-09-16
RU2002115625A (ru) 2004-02-20
EP1881617A1 (en) 2008-01-23
MXPA02004668A (es) 2002-11-29
NO20022233D0 (no) 2002-05-10
TW480846B (en) 2002-03-21
CN1390397A (zh) 2003-01-08
KR100765816B1 (ko) 2007-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA74167C2 (uk) Спосіб та приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі звязку, спосіб визначення полярності бітів керування потужністю, а також спосіб моніторингу якості субканалу керування потужністю та пристрій контролю частоти появи помилок у такому субканалі
KR970008172B1 (ko) 직교 코딩된 시스템에서 전력값 추정을 위한 방법 장치
US7349504B2 (en) Method and system for mitigating interference in communication system
EP1147622B1 (en) Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma communication system
Barbosa et al. Adaptive detection of DS/CDMA signals in fading channels
US7415001B2 (en) Method and receiver for processing a multi-user signal
US5440582A (en) Method and apparatus for determining signal usability
Le et al. Energy/reliability trade-off of LoRa communications over fading channels
CN1276593C (zh) 利用功率控制位在CDMA系统中估算Eb/Nt
EP0405384B1 (en) Apparatus for estimating communication link quality
Nikolic et al. Performance of SC receiver over generalized K fading channel in the presence of imperfect reference signal recovery
Schmidt A novel outage capacity objective function for optimal performance monitoring and predictive fault detection in hybrid free-space optical and RF wireless networks
Smadi Performance analysis of QPSK system with Nakagami fading using efficient numerical approach
Koç et al. Simulation Based Analysis of Random Access CDMA Networks
Frye et al. Acceleration of performance evaluations for adaptive coding protocols in frequency-hop communications