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測量接收的sir的方法和設備及傳輸功率控制器的製作方法

2023-08-11 02:42:41 1

專利名稱:測量接收的sir的方法和設備及傳輸功率控制器的製作方法
技術領域:
本發明涉及測量接收的SIR的方法和設備,以及用於移動通信的CDMA(碼分多址)系統的傳輸功率控制系統。
在CDMA系統中,因為多個用戶共用同一個頻帶,所以其它用戶的信號變成使一個特殊用戶的通信質量惡化的幹擾信號。當一個基站與附近的和遠距離的移動臺同時通信時,它從附近的移動臺接收高電平的傳輸信號,而從遠距離的移動臺接收的傳輸信號的電平就要低得多。這樣,在基站和遠距離的移動臺之間的通信就遇到一個信道質量因附近的移動臺的幹擾而急劇惡化的問題,這個問題一般地稱為近—遠問題。
作為用來解決近—遠問題的各種技術中的一種,已經研究了傳輸功率控制,它控制傳輸功率,使正在接收的移動臺接收的功率或它的SIR(信號—幹擾加噪聲功率比)保持固定不變而不管移動臺的位置如何。這將在服務區域內提供一致的信道質量。特別是,對於反向鏈路信道,實施移動臺的這種傳輸功率控制可使從移動臺發射並在基站的接收終端接收的信號的接收功率或SIR保持恆定。
因為CDMA方案將來自其它用戶的幹擾看做白噪聲,所以增加用戶的數量就等於增加噪聲功率。這樣,由在同一個小區同時使用移動臺的用戶數量表示的容量依賴於為達到所所述的信道質量的接收的SIR的大小。與此相反,關於前向鏈路信道,因為來自指定的用戶和引起幹擾的其它用戶的輸入信號通過同一個傳輸途逕到達,它們的長期波動,短期波動和瞬間波動都是一樣的,所以除了噪聲功率外接收的SIR總是恆定的。這意味著只要處理的是同一個小區中的幹擾,就不需要控制傳輸功率。然而,因為其幹擾等效於白噪聲的CDMA方案在鄰接的小區中重複使用同一個頻帶,所以必須考慮由此產生的幹擾。雖然來自其它小區的幹擾功率由於瑞利衰落而有瞬間波動,它像是在這個小區中的幹擾,這個波動不同於想要的信號的那些波動。
由美國的TIA標準化了的CDMA系統基本上不實施前向鏈路傳輸功率控制。取而代之的是採用這樣一種方法,在這種方法中,移動臺檢測幀誤差率並當這個誤差率超過一個預先確定的閾值時,要求基站增加發送給移動臺的傳輸功率。這是因為傳輸功率的急劇增加將增加對其它小區的幹擾。然而,因為從其它小區的基站發射的信號變成瞬間波動的幹擾信號,所以上述的常規技術不能用於這些情況。
作為用於瞬間幹擾的傳輸功率控制方法,我們知道一個採用傳輸功率控制位的閉環傳輸功率控制系統。在這個控制系統中,當在一個小區中的一個移動臺和在那個小區中的基站通信時,它測量來自這個基站的想要的波的接收的SIR,並確定傳輸功率控制位,以便根據測量結果控制基站的傳輸功率。接著,移動臺將傳輸功率控制位插入它的傳輸信號,並將它們傳輸給這個基站。接收到來自移動臺的傳輸信號時,這個基站從它提取傳輸功率控制位,並按照傳輸功率控制位的命令確定傳輸功率。此外,基站測量來自移動臺的波的接收的SIR,並確定傳輸功率控制位,以便根據測量結果控制移動臺的傳輸功率。然後,基站將傳輸功率控制位插入被傳輸的信號,並將它們傳輸給移動臺。接收到來自基站的傳輸信號時,移動臺提取傳輸功率控制位,並按照傳輸功率控制位的指示確定傳輸功率。這樣,在移動臺和基站間形成閉合環路,這個閉合環路能使移動臺控制它的傳輸功率。這個利用傳輸功率控制位的閉合環路傳輸功率控制要求高精度的SIR測量技術。
然而,常規的SIR測量技術遇到這樣一個問題,就是接收的想要的波功率的測量精度能在由於衰落引起的接收信號包絡下降的地方惡化。這是因為它們進行的測量利用由導頻信號內插確定的接收數據符號,並且這能夠在這些地方引起接收數據符號的實際值和內插值之間的很大差別。
此外,將間歇的導頻信號間的整個間隔作為衰落包絡功率的積分範圍,由於接收信號的信號點的確定誤差,能夠造成接收的幹擾功率的測量精度的惡化。
所以,本發明的一個目的是提供一種接收的SIR的測量方法和設備,它能夠改善接收的SIR測量的精度。
本發明的另一個目的是利用這種測量設備實現傳輸功率的控制。
在本發明的第一個方面,提供了一種通信系統中測量接收的SIR(信號—幹擾加噪聲功率比)的方法,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知導頻信號。這個方法包括測量接收的波功率的步驟,在這個步驟中將平均值用作接收的波功率,其中測量接收的波功率的步驟包括下列步驟利用導頻信號從接收的數據符號進行信息數據符號的內插相干檢測;計算由內插確定的信息數據符號的功率值;在預先確定的導頻信號的間隔中積分信息數據符號的功率值,以便計算這個功率值的平均值;測量接收的幹擾波功率的步驟,在這步驟中計算信息數據符號的積分值和功率差的積分值的比值,其中測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟計算在同一取樣時間的確定的信息數據符號的功率值和衰落包絡的功率值之間的差。
求得這些功率值的差在預先確定的導頻信號間隔中的積分值;和計算接收的想要的波的功率和接收的幹擾波的功率的比值的步驟,其中測量接收的幹擾波的功率的步驟包括將這個計算比值用作SIR的步驟。
在本發明的第二個方面,提供了一種通信系統中測量接收的SIR(信號—幹擾加噪聲功率比)的方法,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知的導頻信號。這個方法包括計算用內插法得到的衰落包絡的功率值;測量接收的想要的波的功率的步驟,它包括在連續的導頻信號之間的區域中平均這些功率值的步驟,並將所得到的平均值作為接收的想要的波的功率;測量接收的幹擾波的功率的步驟,它從接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡求得接收的幹擾波的功率;和計算接收的想要的波的功率和接收的幹擾波的功率的比值的步驟,其中將計算得到的這個比值用作SIR。
這裡,測量接收的幹擾波的功率的步驟可包括下列步驟計算接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方值,並從乘法運算的結果確定信號點;用接收的數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算這個計算值和用內插法得到的衰落包絡之間的差;在連續的導頻信號之間的區域中積分這個的差的平方值。
平均在連續的導頻信號之間的區域中由這個積分得到的積分值。
測量接收的幹擾波的功率的步驟可包括下列步驟計算接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方;從乘法運算的結果確定信號點;用接收的數據符號和確定的結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算在導頻信號區域中的接收的數據符號的平均值。
計算衰落包絡和這個平均值之間的差;在連續的導頻信號之間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值。
測量接收的幹擾波的功率的步驟可包括下列步驟計算接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方;從乘法運算的結果確定信號點;用接收的數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算在導頻信號區域中的接收的數據符號的平均值。
計算衰落包絡和這個平均值之間的差;僅在這個導頻信號的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值。
測量接收的幹擾波的功率的步驟可包括下列步驟計算接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值;將這個比值乘以衰落包絡的平方;在連續的導頻信號之間的區域中平均這個乘法運算的積;計算由這個平均得到的平均值和這個乘法運算的積之間的差;在連續的導頻信號之間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值。
在本發明的第三個方面,提供了一種通信系統中測量接收的SIR(信號—幹擾加噪聲功率比)的方法,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的間隔插入一個信息信號中的已知的導頻信號。這個方法包括測量接收的想要的波功率的步驟包括下列步驟計算用內插法得到的接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方;在連續的導頻信號之間的區域中平均這個乘法運算的積,和求出由這個平均得到的平均值的絕對值的平方,其中將這個絕對值的平方用作接收的想要的波功率;測量接收的幹擾波的功率的步驟,它從接收數據符號和用內插法得到的衰落包絡求得接收的幹擾波的功率;和計算接收的想要的波的功率和接收的幹擾波的功率的比值的步驟,其中將計算得到的這個比值用作SIR。
這裡,測量接收的幹擾波的功率的步驟可包括下列步驟從乘法運算的結果確定信號點;用接收的數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;在連續的導頻信號之間的區域中計算接收數據符號的平均值;
計算由內插法得到的衰落包絡和這個平均值之間的差;在這個導頻信號的區域中積分這個的差的平方;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值。
測量接收的幹擾波的功率的步驟可包括下列步驟從乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和確定結果計算包括幹擾分量在內的衰落包絡;計算在連續導頻信號之間的區域中的接收數據符號的平均值。
計算衰落包絡和這個平均值之間的差;在這個導頻信號區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值。
測量接收的幹擾波的功率的步驟可包括下列步驟從乘法運算的結果確定信號點;用接收的數據符號和確定結果計算包括幹擾成分在內的衰減包絡;計算在一個導頻信號區域中的接收數據符號的平均值;計算衰減包絡與該平均值之間的差;只在導頻信號區域對差的平方積分;並且平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值。
測量接收接收幹擾波功率的步驟可包括以下步驟在連續的導頻信號之間的區域中平均乘法運算的積;計算由這個平均得到的平均值和這個乘法的乘積之間的差;在連續的導頻信號之間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值。
在本發明的第四個方面,提供了一種通信系統中測量接收的SIR的設備,這個通信系統使用一個信號,它包括插入在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知的導頻信號。這個設備包括
相干檢測裝置,它用導頻信號進行內插相干檢測;用於計算由內插法確定的信息數據符號的功率值的裝置;為了得到在導頻信號的預先確定的間隔中信息數據符號的功率值的積分的裝置;計算在同一取樣時間的確定的信息數據符號的功率值和衰落包絡的功率值之間的差的裝置。
為了得到在預先確定的導頻信號間隔中這些功率值的差的積分值的裝置;和計算這些信息數據符號功率值的積分和這些功率值的差的積分的比值的裝置,其中將這個計算得到的比值用作信號—幹擾加噪聲功率比(SIR)。
在本發明的第五個方面,提供了一種通信系統中測量接收的SIR的設備,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的區間插入一個信息信號中的已知的導頻信號。這個設備包括一個測量接收的想要的波功率的電路,它包括計算用內插法得到的衰落包絡的功率值的裝置;在連續的導頻信號之間的一個區域中平均這個功率值的裝置,其中將求得的這個平均值用作這個接收的想要的波功率;一個測量接收的幹擾波的功率的電路,它測量從接收的數據符號和衰落包絡接收的幹擾波的功率;和一個計算接收的想要的波的功率和接收的幹擾波的功率的比值的計算電路,其中將這個計算得到的比值用作SIR。
這裡,這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括計算這個接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值的裝置;將這個比值乘以衰落包絡的平方的裝置;從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收的數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算這個計算值和用內插法得到的衰落包絡之間的差的裝置;在連續的導頻信號之間的這個區域中積分這個差的平方值的裝置;和平均在連續的導頻信號之間的這個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括計算這個接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值的裝置;將這個比值乘以衰落包絡的平方的相乘裝置;從乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收的數據符號和確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算在連續的導頻信號之間的這個區域中的接收數據符號的平均值的裝置;計算在這個衰落包絡和這個平均值之間差的裝置;在連續的導頻信號之間的這個區域中積分差的平方的裝置;平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括計算這個接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的在複數信號空間的比值的裝置;將這個比值乘以衰落包絡的平方的裝置;從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收的數據符號和確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算在一個導頻信號區域中的接收數據符號的平均值的裝置;計算在這個衰落包絡和這個平均值之間差的裝置;僅在這個導頻信號區域中積分差的平方的裝置;平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
在本發明的第六個方面,提供了一個通信系統中測量接收的SIR的設備,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的區間插入一個信息信號中的已知的導頻信號。這個設備包括一個測量接收的想要的波功率的電路,它包括計算接收的數據符號和用內插法得到的衰落包絡的比值的裝置;將這個比值乘以衰落包絡的平方的裝置;和在連續的導頻信號之間的這個區域中平均這個乘法的乘積的裝置,其中將這個平均值的絕對值的平方用作接收的想要的波功率;一個測量接收的幹擾波的功率的電路,它測量從接收的數據符號和衰落包絡接收的幹擾波的功率;和一個計算這個接收的想要的波的功率和這個接收的幹擾波的功率的比值的計算電路,其中將這個計算得到的比值用作SIR。
這裡,這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括在連續的導頻信號之間的區域中平均這個乘法的乘積的裝置;計算由這個平均得到的平均值和這個乘法的乘積之間的差的裝置;在連續的導頻信號之間的區域中積分這個差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括從乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收的數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算這個衰落包絡和這個計算值之間的差的裝置;在這個連續的導頻信號之間的區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括
從乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收的數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;在連續的導頻信號之間的區域計算接收數據符號的平均值的裝置;計算這個衰落包絡和這個平均值之間的差的裝置;僅在連續的導頻信號之間的區域積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括從乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收的數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;在一個導頻信號的區域中計算接收數據符號的平均值的裝置;計算這個衰落包絡和這個平均值之間的差的裝置;僅在這個導頻信號的區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
這個測量接收的幹擾波的功率的電路可包括在連續的導頻信號之間的這個區域中平均這個乘法的乘積的裝置;計算由這個平均得到的平均值和這個乘法的乘積之間的差的裝置;在連續的導頻信號之間的這個區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號之間的多個區域上由這個積分得到的積分值的裝置。
在本發明的第七個方面,提供了一個傳輸功率控制系統,它包括將用由在權利要求13-23中任何一個中定義的接收的SIR測量設備測量的作為結果的SIR和一個目標SIR比較的裝置;作為對比較結果的響應將傳輸功率控制信號傳輸到一個同線臺的裝置;接收和解調從這個同線臺傳輸的傳輸功率控制信號的裝置;和按照這個解調的傳輸功率控制信號控制傳輸功率的裝置。


圖1是說明用於內插相干檢測的幀結構的圖;圖2A是說明一個衰落包絡和這個內插相干檢測間的關係的圖;圖2B是說明在其中插入一個導頻信號的傳輸信號的圖;圖3是表明接收的SIR測量設備結構的方框圖;圖4是表明傳輸功率控制系統的一個實施例的方框圖;圖5是說明測量在複數信號空間描述的接收的想要的波功率的圖;圖6是說明測量在複數信號空間描述的另一個接收的想要的波功率的圖;圖7是說明測量在複數信號空間描述的接收的幹擾波的功率的圖;圖8是說明測量在複數信號空間描述的另一個接收的幹擾波的功率的圖;圖9是說明測量在複數信號空間描述的又另一個接收的幹擾波的功率的圖;圖10是實現一個接收的想要的波的功率測量的方框圖;圖11是實現另一個接收的想要的波的功率測量的方框圖;圖12是實現一個接收的幹擾波的功率測量的方框圖;圖13是實現另一個接收的幹擾波的功率測量的方框圖;圖14是實現又另一個接收的幹擾波的功率測量的方框圖;圖15是表明一個接收的想要的波的功率測量設備的方框圖;圖16是表明傳輸功率控制系統的一個實施例的方框圖;圖17是表明這個傳輸功率控制系統的傳輸功率控制誤差特性的圖;圖18是表明傳輸功率控制系統的另一個實施例的方框圖;根據本發明的下列實施例涉及接收的想要的波的功率測量,它是通過直接利用接收的數據符號的振幅的測量值測量接收的想要的波的功率。
因為發射和接收臺兩者都知道以前用於功率測量的導頻信號的結構,所以它們能夠計算包括噪聲成分在內的衰落包絡功率,而沒有造成確定信號點的誤差。因此,將在下面描述的接收的想要的波的功率測量通過在這個導頻信號區域中積分傳輸的數據符號的平均值和包括噪聲成分在內的衰落包絡之間的差,並通過在多個時隙上平均這些積分值,將這些積分值的平均用作接收的幹擾波的功率,實施接收的幹擾波的功率測量。
現在參考附圖詳細地描述根據本發明的實施例。
圖1是說明用導頻信號實施相干檢測的信號結構的一個例子。將其相位對於發射和接收雙方都是預先已知的導頻信號周期地插入傳輸信號。將在連續的導頻信號之間的一個周期稱為一個時隙。
圖2A是說明根據本發明由一個接收臺實施的傳輸信號的功率測量原理。如圖1所示,導頻信號周期地插入傳輸信號(也請見圖2B)。用導頻信號的內插相干檢測得到一條如圖2A中的虛線所示的通過連續的導頻信號的線。然而,實際上接收的信息符號由於衰落效應發生如實線所示的波動。本發明試圖通過求得由內插相干檢測得到的信息符號的功率和正在衰落的信息符號的功率之間的差(幹擾功率)實現接收信號功率的更加精確的測量。
圖3畫出了根據本發明的一個接收的SIR測量設備實施例的結構圖。在這個圖中,參考標號22表示一個內插相干檢測器,24表示一個計算接收的想要的波功率的部分和26表示一個積分器。參考標號21表示一個同步檢測器,25表示一個計算準幹擾功率的部分,27表示一個積分器和28表示一個測量SIR的部分。
用這樣一個電路結構,將基帶接收信號20輸入同步檢測器21,同步檢測器21再生符號的時鐘時序和時隙時序,即導頻信號的重複周期。這些由同步檢測器21再生的時序確定了電路的其它部分的工作時序。內插相干檢測器22在由同步檢測器21發出的時鐘時序取樣接收信號20,並將這個取樣數據存儲在它的存儲器中,這個存儲器沒有在圖3中畫出來。按照時隙時序提取接收信號中的導頻信號,並用它來估算它的傳輸路徑的傳遞函數。在每個時隙時序重複這個工作,就能估算在那個時刻的傳遞函數。內插相干檢測器22,對從在信息符號區域的兩端的導頻得到的傳遞函數實施最初的內插,計算和每個信息符號相對應的傳遞函數,並對信息符號進行補償。確定每個補償信息符號導致已經過絕對相位相干檢測的信息符號23。
計算接收的想要的波功率的部分24求得接收的想要的波功率,即每個確定的信息符號23離開複數信號空間的原點的距離的平方。在另一方面,計算準幹擾功率的部分25從確定的信息符號23和接收信號20求得複數信號空間的準幹擾功率。這個準幹擾功率可通過計算這個數據符號和在同一取樣時刻的衰落包絡之間的差求得。
積分器26和27積分在每個時隙中的接收的想要的波功率和準幹擾功率,以便得到它們的平均值。測量SIR部分28通過將平均的接收的想要的波功率積分值除以平均的準幹擾功率的積分值求得接收的SIR 29。
根據本發明,因為接收的SIR僅能從基帶接收信號得到,所以可以實施一個簡單的系統結構。此外,用作為在複數空間確定的接收信號和信息符號之間的距離的平方得到的準幹擾功率計算接收的SIR,可以實現高度精確的傳輸功率控制,這將在下面加以描述。
圖4畫出了一個使用上述的接收的SIR的測量設備的傳輸功率控制系統的實施例。圖4中,參考標號30表示一個天線,31表示一個天線收發轉換開關,32表示一個接收射頻級,33表示一個去擴展器,21表示一個同步檢測器,22表示一個內插相干檢測器,24表示計算接收的想要的波功率的部分,25表示計算準幹擾功率的部分,26和27每個都表示一個積分器,28表示SIR測量部分,41表示一個傳輸功率控制位發生器,42表示一個信號發生器,43表示一個編碼器,44表示一個調製器,45表示一個擴展器,46表示一個發射射頻級,47表示一個維特比解碼器,48表示一個傳輸功率控制位提取器,49表示一個傳輸功率控制器。和圖3的方框相同的方框用同一個參考標號表示。
現在描述當這種結構的發射機用於移動臺時的工作情形。
天線30接收從基站發射的擴展頻譜信號。通過天線收發轉換開關31將這個接收信號輸入接收射頻級32。接收射頻級32使這個接收信號經過一個帶通濾波器(BPF),以便除去這個通帶外的成分,將它放大,並用由本機振蕩器產生的時鐘信號進行頻率變換使它變換到中頻帶(IF頻帶)。這個已經頻率變換到IF頻帶的接收信號通過BPF,由自動—增益控制器(AGC)校正到一個適當的電平,並進行準相干檢測,從而將頻率變換到基帶。這樣,頻率變換到基帶的接收信號通過低通濾波器(LPF),經過模擬—數字變換(A/D變換),以數位訊號輸出。從接收射頻級32輸出的數字接收信號由去擴展器33去擴展,並以窄帶調製信號輸出。從去擴展器33輸出的信號由內插相干檢測器22解調。在解調信號中的信息信號由維特比解碼器解碼後輸出。傳輸功率控制位提取器48提取傳輸功率控制位,並將它饋送到傳輸功率控制器49。傳輸功率控制器49按照傳輸功率控制位確定傳輸功率,並將這個作為結果的控制信息輸出到發射射頻級46。在另一方面,參照圖3如上所述從由去擴展器33去擴展器的接收信號得到接收的SIR。
傳輸功率控制位發生器41將這個接收的SIR和一個預先確定的目標SIR進行比較。如果這個接收的SIR小於這個目標SIR,則產生命令增加傳輸功率的控制位,反之,如果這個接收的SIR大於這個目標SIR,則產生命令減少傳輸功率的控制位,並將這個控制位加到信號發生器42。信號發生器42彙編傳輸幀,這種傳輸幀包含從傳輸功率的控制位發生器41饋送出來的傳輸功率的控制位,並將它加到解碼器43。這個已解碼的傳輸信號由調製器44調製,由擴展器45擴展,並被饋送到發射射頻級46。發射射頻級46將這個傳輸信號頻率變換到IF頻帶,然後再變換到RF頻帶,並以和傳輸功率控制器49輸出的控制信息相對應的傳輸功率將它發射出去。
現在用複數信號空間詳細地描述接收的想要的波和接收的幹擾波的功率計算。
接收的想要的波的功率測量將參照圖5和6進行描述。
圖5說明在複數信號空間接收的想要的波功率測量。通過將從導頻信號得到的傳遞函數首先內插入信息符號區域求得傳遞函數1。在每個時隙中平均各信息符號的傳遞函數。接收的想要的波功率2可通過計算這個平均傳遞函數的距離的平方求得。
這樣,接收的想要的波功率測量可通過在接收端用相干檢測器對由信息信號和導頻信號組成的信號進行相干檢測來實施,這個導頻信號有已知的結構,並在發射端以預先確定的周期插入這個信息信號。特別是,它能夠通過用導頻信號的內插法在基帶的複數信號空間計算衰落包絡的功率值,通過在預先確定的導頻信號間隔的區域中平均這個功率值,和通過將這個平均功率值用作接收的想要的波功率來實施。
圖6說明在複數信號空間另一種接收的想要的波功率測量方法。將接收的數據符號3除以傳遞函數1給出其傳遞函數已被補償的臨時的信息符號5。然後,通過將這個臨時的信息符號5乘以傳遞函數1的平方得到加權的信息符號6。這個加權的信息符號6等於接收的數據符號3和傳遞函數1的複數共軛軛的乘積。通過用在複數信號空間的信號點位置補償加權的信息符號6的相位,在每個時隙中平均這個補償值,並將這個平均的距離平方用作這個接收的想要的波功率,就可求得這個接收的想要的波功率。
這樣,在複數信號空間中,這個接收的想要的波功率測量可通過計算這個接收的數據符號和由內插導頻信號得到的衰落包絡的比值,將這個比值乘以這個衰落包絡的平方,在導頻信號間隔的區域中平均這個乘積,並這個平均的絕對值的平方用作這個接收的想要的波功率實現。
下面,參照圖7-9描述這個接收的相干波的功率測量。
圖7說明在複數信號空間接收的幹擾波的功率測量方法。一個估算的信號點7可通過檢查有加權信息符號的複數空間中的象限得到。這個估算的信號點7由符號的調製方案確定,它在每個象限有單位幅值和45度的角度。然後,這個接收的數據符號3除以這個估算的信號點7,以便得到包括幹擾成分在內的傳遞函數9。
因為這個估算的信號點7位於單位圓的圓周上,所以包括幹擾成分在內的傳遞函數9可通過繞單位圓的軸轉動這個接收數據符號3得到。幹擾波10可以作為傳遞函數1和包括幹擾成分在內的傳遞函數9之間的差得到。這個接收的幹擾波的功率可以通過在一個時隙中平均這個接收的幹擾波10的距離平方求得。
這樣,在複數信號空間中,這個接收的幹擾波的功率測量可通過計算這個接收的數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值,將這個比值乘以這個衰落包絡的平方,從它們的乘積確定信號點,用這個接收的數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡,計算這個計算值和由內插法得到的衰落包絡之間的差,在導頻信號間隔的區域中積分這個差的平方,平均在導頻信號間隔的多個區域的這些積分,並將這個平均用作接收的幹擾波的功率來實現。
圖8說明在複數信號空間另一種接收的幹擾波的功率測量方法。接收的幹擾波10可作為包括幹擾成分在內的傳遞函數9和傳遞函數9的平均值11之間的差得到。
這個接收的幹擾波的功率可通過在每個時隙中積分接收的幹擾波10的距離的平方,在多個時隙中平均這個積分求得。換句話說,這個接收的幹擾波的功率可通過在這個導頻區域中積分接收的幹擾波10的距離的平方,並在多個時隙中平均這些積分求得。
這樣,在複數信號空間中,這個接收的幹擾波的功率測量可通過計算這個接收的數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值,將這個比值乘以這個衰落包絡的平方,從它們的乘積確定信號點,用接收的數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡,在導頻信號間隔的區域中計算這個接收的數據符號的平均值,計算這個計算的平均值和由內插法得到的衰落包絡之間的差,在導頻信號間隔的區域中積分這個差的平方,在導頻信號間隔的多個區域中平均這些積分,並將這個平均值用作接收的幹擾波的功率來實現。
類似地,在複數信號空間中,這個接收的幹擾波的功率測量可通過計算這個接收的數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值,將這個比值乘以這個衰落包絡的平方,從它們的乘積確定信號點,用接收的數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡,在導頻信號間隔的區域中計算這個接收的數據符號的平均值,計算這個計算的平均值和由內插法得到的衰落包絡之間的差,僅在導頻信號的這個區域中積分這個差的平方,在導頻信號間隔的多個區域中平均這些積分,並將這個平均值用作接收的幹擾波的功率來實現。
圖9說明在複數信號空間又另一種接收的幹擾波的功率測量方法。加權的信息符號的平均值12可以通過用在複數信號空間的信號點位置補償加權的信息符號6的相位,在每個時隙中平均這個補償值求得。這個接收的幹擾波10可作為每個加權的信息符號6和它們的平均值12之間的差求得。
這樣,在複數信號空間中,這個接收的幹擾波的功率測量可通過計算這個接收的數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值,將這個比值乘以這個衰落包絡的平方,在導頻信號間隔的區域中計算這個作為結果的乘積的平均值,計算這個計算的平均值和這個作為結果的乘積之間的差,在導頻信號間隔的區域中積分這個差的平方,在導頻信號間隔的多個區域中平均這些積分,並將這個平均值用作接收的幹擾波的功率來實現。
下面,參照圖10-14,描繪為在複數信號空間中實施上述的接收的想要的波和接收的幹擾波的功率測量的具體結構。
圖10是在圖5的複數信號空間中實施上述的接收的想要的波功率測量的方框圖。
基帶接收信號123加到導頻信號檢測器124上。傳遞函數估算器125用導頻信號檢測器124檢測出的導頻信號估算和這個導頻信號相對應的傳遞函數。插入器(interpolator)126通過最初內插從在這個信息符號區域兩端的導頻信號得到的傳遞函數求得和這個信息符號相對應的傳遞函數。平均部分127在每個時隙中平均由插入器126得到的傳遞函數,並且功率計算部分128計算由平均部分127得到的平均值的功率。由功率計算部分128計算得到的這個作為結果的功率作為接收的想要的波功率129輸出。
圖11是實施在上面的圖6的複數信號空間中描述的接收的想要的波功率測量的方框圖。在圖11中,和圖10中的方框相似的方框用同一個參考標號表示。
基帶接收信號123加到導頻信號檢測器131和加權乘法器134上。傳遞函數估算器132的輸出通過反相器133,以便取得它的複數共軛,並輸入到加權乘法器134。乘法器134(加權乘法器134)將這個接收信號123乘以這個估算的函數,以便得到已移去衰落的信號。平均部分127在一個時隙中平均乘法器134的輸出,並且功率計算部分128計算由平均部分127得到的這個平均值的功率。由功率計算部分128計算得到的這個作為結果的功率作為接收的想要的波功率129輸出。
圖12是實施在圖5的複數信號空間中描述的接收的幹擾波的功率測量的方框圖。
乘法器139的輸出和圖11中加權乘法器134的輸出相對應,內插輸出142和來自圖10中的插入器126的輸出相對應。
基帶接收信號123輸入到傳遞函數估算除法器141,乘法器輸出139輸入到信號點確定部分140。信號點確定部分140通過檢查有乘法器輸出139的象限確定每個信息符號的信號點。傳遞函數估算除法器141輸出基帶接收信號123和這個信號點的比值。差值檢測器143輸出這個比值和內插輸出142之間的差。在功率計算部分144計算了這個差的功率後,平均部分145在一個時隙中平均這個功率,並將這個平均值作為接收的幹擾波的功率146輸出。
圖13是在圖7的複數信號空間中實施上述的接收的幹擾波的功率測量的方框圖。和上述圖中相同的參考標號表示相同的部件。
基帶接收信號123輸入到傳遞函數估算除法器141。平均部分151計算在時隙中或在每個導頻區域中的傳遞函數平均值。
差值檢測器143輸出這個平均值和傳遞函數估算除法器141的輸出之間的差。功率計算部分144計算並輸出差的功率。平均部分145在每個時隙中或在每個導頻區域中平均這個功率。將平均值作為接收的幹擾波的功率146輸出。
圖14是在圖7的複數信號空間中實施上述的接收的幹擾波的功率測量的方框圖。在圖14中,和上述圖中的方框相同的方框用同一個參考標號表示。
基帶接收信號123加到導頻信號檢測器131和加權乘法器134上。傳遞函數估算器132的輸出通過反相器133,以便取得它的複數共軛,並輸入到加權乘法器134。將乘法器134的輸出輸入到平均部分127和緩衝器162。緩衝器162用來當平均這個乘法器的輸出時保持一個時隙的乘法器輸出。在平均部分127在一個時隙中平均了這個乘法器的輸出後,差值檢測器163計算這個緩衝器輸出和這個平均值之間的差。然後,功率計算部分128計算差值檢測器163的輸出的功率。由功率計算部分128計算的作為結果的功率作為接收的幹擾波的功率146輸出。
圖10-14的功率測量方框圖可用DSP(數位訊號處理器)完成。
圖15是接收的SIR測量設備的方框圖。
接收的SIR測量設備採用一種為了測量上述的和圖10-12有關的接收的想要的波功率和接收的幹擾波的功率的結構。
同步檢測器21從基帶接收信號123產生一個同步信號,並將它加到需要它的部分上去。SIR計算除法器28計算接收的想要的波功率129和接收的幹擾波的功率146的比值,並將這個比值作為接收的SIR182輸出。
顯然,通過將如圖10-14所示的用於測量接收的想要的波功率和接收的幹擾波的功率的結構組合起來,可以實現各種不同的結構,以便得到接收的SIR。
圖16表示一個應用上述的接收的SIR測量的傳輸功率控制系統的實施例。
圖16中,參考標號30表示一個天線,31表示一個天線收發轉換開關,32表示一個接收射頻級,33表示一個去擴展器,22表示一個內插相干檢測器,133表示一個反相器,134表示一個加權乘法器,140表示一個信號點確定部分,141表示一個傳遞函數估算除法器,21表示一個同步檢測器,47表示一個維特比解碼器,127表示一個平均部分,163表示一個差值檢測器,144表示一個功率計算部分,145表示一個平均部分,128表示一個功率計算部分,28表示一個SIR測量部分,41表示一個傳輸功率控制位發生器,42表示一個信號發生器,43表示一個編碼器,44表示一個調製器,45表示一個擴展器,46表示一個發射射頻級,48表示一個傳輸功率控制位提取器,49表示一個傳輸功率控制器。在圖16中,內插相干檢測器22和圖15中的導頻信號檢測器124,傳遞函數估算器125及插入器126相對應。
接收的SIR的測量和圖13有關如上所述地進行。
傳輸功率控制位發生器41將測得的接收的SIR和預先確定的目標SIR比較,並如此設定這個傳輸功率控制位,致使當這個接收的SIR超過這個目標SIR時減少這個傳輸功率,而當這個接收的SIR低於這個目標SIR時增加這個傳輸功率。
在另一方面,在接收臺中,傳輸功率控制位提取器48從內插相干檢測後的基帶信號提取傳輸功率控制位,而傳輸功率控制器49和傳輸功率控制位相對應增加或減少這個傳輸功率。
圖17是說明當應用本發明時傳輸功率控制的誤差特性的圖,在這個圖中,水平軸代表用功率控制間隔(時隙)歸一化的最大的都卜勒fDTtpc,而垂直軸代表這個接收的SIR和這個目標SIR之間的差的標準偏差。這裡,這個傳輸功率控制步長設定在1db,而這個控制延遲設定在2Ttpc。這條實線表示當這個接收的SIR被正確地測量時的特性曲線,而畫出的圓圈表示當應用本發明時的特性曲線。這個圖表示本發明能夠實現一點都不比理想情形差的特性曲線。
進一步,從這個圖還能清楚地看到這個控制誤差當fDTtpc很大時幾乎飽和了。這是因為傳輸功率控制不能跟隨當衰落速率增加時的瞬間的波動。因此,通過檢測這個衰落速率和當快速衰落時暫停傳輸功率控制來節省系統的功率是可能的。
圖18表示通過檢測快速衰落暫停傳輸功率控制的傳輸功率控制系統的實施例,在這個圖中相似的部分用和上述圖中相同的參考標號表示。在圖18中,參考標號50表示一個衰落包絡功率變化量檢測器,而51表示一個衰落包絡功率變化量比較器。
在圖18中,衰落包絡功率變化量檢測器50檢測位在幀的兩端並用於內插的導頻符號的功率,並且得到它們的差值。這個差值代表衰落包絡的功率變化量。衰落包絡功率變化量比較器51將這個差值和一個預先確定的允許的變化量比較,並用功率變化量的絕對值表示。當衰落包絡的變化量超過這個允許的量時,衰落包絡功率變化量比較器51通過向它提出暫停傳輸功率控制的信息,命令傳輸射頻級46停止傳輸功率控制。如果衰落包絡的變化量回過來小於這個允許的量時,衰落包絡功率變化量比較器51將再次啟動傳輸功率控制的信息,加到傳輸射頻級46,以致基於從傳輸功率控制器49饋送出來的控制信息的傳輸功率控制再次啟動。
利用這種暫停傳輸功率控制的方法,就能夠實現整個系統的功率節省。
權利要求
1.一種通信系統中測量接收的SIR(信號—幹擾加噪聲功率比)的方法,這個通信系統使用一個信號,它包括一個在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知的導頻信號,所述的方法包括測量接收的想要的波功率的步驟,在這個步驟中將平均值用作接收的波的功率,其中測量接收的波的功率的步驟包括下列步驟用導頻信號從接收的數據符號進行信息數據符號的內插相干檢測;計算由內插確定的信息數據符號的功率值;在預先確定的導頻信號的間隔中積分信息數據符號的功率值,以便計算所述功率值的平均值;測量接收的幹擾波的功率的步驟,在這個步驟中計算信息數據符號的積分和功率差的積分的比值,其中測量接收的幹擾波的功率的步驟包括下列步驟計算在同一取樣時間的確定的信息數據符號的功率值和衰落包絡的功率值之間的差;得到所述的功率值的差在預先確定的導頻信號的間隔中的積分;和計算接收的想要的波功率和接收的幹擾波功率的比值的步驟,其中測量接收的幹擾波功率的步驟包括將這個計算比值用作SIR的步驟。
2.一種通信系統中測量接收的SIR(信號—幹擾加噪聲功率比)的方法,這個通信系統使用一個信號,它包括一個在預先確定的間隔插入一個信息信號中的已知的導頻信號,所述的方法包括計算由內插法得到的衰落包絡的功率值;測量接收的想要的波功率的步驟,它包括在連續的導頻信號間的區域中平均這些功率值的步驟,並且它用這個得到的平均值作為接收的想要的波功率;測量接收的幹擾波的功率的步驟,它從接收的數據符號和由內插法得到的衰落包絡得到接收的幹擾波的功率;和計算接收的想要的波功率和接收的幹擾波功率的比值的步驟,其中將這個計算的比值用作SIR。
3.在權利要求2中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波的功率的步驟包括下列步驟計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值;將這些比值乘以衰落包絡的平方,並從這個乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和這些確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算該計算值和由內插法得到的衰落包絡之間的差;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的區域中由這個積分得到的積分值。
4.在權利要求2中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方;從這個乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算這個計算值和由內插法得到的衰落包絡之間的差;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
5.在權利要求2中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方;從這個乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算在導頻信號區域中接收數據符號的平均值;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
6.在權利要求2中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方;從這個乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算在導頻信號區域中接收數據符號的平均值;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差;僅在這個導頻信號區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
7.在權利要求2中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波的功率的步驟包括下列步驟計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值;將比值乘以衰落包絡的平方;平均在連續的導頻信號間的區域中這個乘法運算的積;計算由這個平均得到的平均值和所述的這個乘法運算的積之間的差;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
8.一種通信系統中測量接收的SIR(信號—幹擾加噪聲功率比)的方法,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知的導頻信號。所述的方法包括測量接收的想要的波功率的步驟包括下列步驟,計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值,將比值乘以衰落包絡的平方,在連續的導頻信號間的區域中平均這個乘法運算的積,和求得由這個平均得到的平均值的絕對值的平方,其中將這個絕對值的平方用作接收的想要的波功率;測量接收的幹擾波功率的步驟,這個步驟從接收的數據符號和由內插法得到的衰落包絡求得接收的幹擾波功率;和計算接收的想要的波功率和接收的幹擾波功率的比值的步驟,其中將這個計算的比值用作SIR。
9.在權利要求8中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟從這個乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算這個計算值和由內插法得到的衰落包絡之間的差;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
10.在權利要求8中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟從這個乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算在連續的導頻信號間的區域中接收數據符號的平均值;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
11.在權利要求8中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟從這個乘法運算的結果確定信號點;用接收數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡;計算在一個導頻信號區域中接收數據符號的平均值;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差;僅在這個導頻信號區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
12.在權利要求8中所述的測量接收的SIR的方法,其中所述的測量接收的幹擾波功率的步驟包括下列步驟在連續的導頻信號間的區域中平均乘法運算的積;計算由這個平均得到的平均值和所述的這個乘法運算的積之間的差;在連續導頻信號間的區域中積分差的平方;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
13.一種通信系統中測量接收的SIR的設備,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知的導頻信號,所述的設備包括用導頻信號進行內插相干檢測的相干檢測裝置;計算由內插法確定的信息數據符號的功率值的裝置;求得這個信息數據符號的功率值在預先確定的導頻信號的間隔中的積分的裝置;計算在同一取樣時間的確定的信息數據符號的功率值和衰落包絡的功率值之間的差的裝置;求得所述的這個功率值的差在預先確定的導頻信號間隔中的積分的裝置;和計算這個信息數據符號的功率值的積分和所述的這個功率值的差的積分的比值的裝置,其中將這個計算的比值用作信號—幹擾加噪聲功率比(SIR)。
14.一種通信系統中測量接收的SIR的設備,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知的導頻信號,所述的設備包括測量接收的想要的波功率的電路包括,計算由內插得到的衰落包絡的功率值的裝置;在連續的導頻信號間的區域中平均這個功率值的裝置,其中將這個得到的平均值用作接收的想要的波的功率;一個測量接收的幹擾波功率的電路,它從接收的數據符號和衰落包絡測量接收的幹擾波的功率;和一個計算電路,它計算接收的想要的波功率和接收的幹擾波功率的比值,其中將這個計算的比值用作SIR。
15.在權利要求14中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值的裝置;將比值乘以衰落包絡的平方的裝置;從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算這個計算值和由內插法得到的這個衰落包絡之間的差的裝置;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方的裝置;平均在連續的導頻信號間的區域中由這個積分得到的積分值的裝置。
16.在權利要求14中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值的裝置;將這個比值乘以衰落包絡的平方的裝置;從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收數據符號和這個確定結果計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算在連續的導頻信號間的區域中這個接收數據符號的平均值的裝置;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差的裝置;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號間的區域中由這個積分得到的積分值的裝置。
17.在權利要求14中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括計算在複數信號空間中接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值的裝置;將比值乘以衰落包絡的平方的裝置;從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算在一個導頻信號區域中這個接收數據符號的平均值的裝置;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差的裝置;僅在這個導頻信號區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號間的區域中由這個積分得到的積分值的裝置。
18.一種通信系統中測量接收的SIR的設備,這個通信系統使用一個信號,它包括在預先確定的間隔插入一個信息信號的已知的導頻信號,所述的設備包括測量接收的想要的波功率的電路包括計算接收數據符號和由內插法得到的衰落包絡的比值的裝置;將比值乘以衰落包絡的平方的裝置;和計算在連續的導頻信號間的區域中平均這個乘法運算的積的裝置;其中將這個平均值的絕對值的平方用作接收的想要的波功率;測量接收的幹擾波功率的電路,這個電路從接收的數據符號和衰落包絡測量接收的幹擾波功率;和計算接收的想要的波功率和接收的幹擾波功率的比值的計算電路,其中將這個計算的比值用作SIR。
19.在權利要求18中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括在連續的導頻信號間的區域中平均這個乘法運算的積的裝置;計算由這個平均得到的平均值和所述的這個乘法運算的積之間的差的裝置;在連續導頻信號間的區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值。
20.在權利要求18中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算這個計算值和由內插法得到的這個衰落包絡之間的差的裝置;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值的裝置。
21.在權利要求18中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算在連續的導頻信號間的區域中這個接收數據符號的平均值的裝置;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差的裝置;在連續的導頻信號間的區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值的裝置。
22.在權利要求18中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括從這個乘法運算的結果確定信號點的裝置;用接收數據符號和這個確定值計算包括幹擾成分在內的衰落包絡的裝置;計算在一個導頻信號區域中這個接收數據符號的平均值的裝置;計算所述的衰落包絡和所述的平均值之間的差的裝置;僅在這個導頻信號區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值的裝置。
23.在權利要求18中所述的測量接收的SIR的設備,其中所述的接收的幹擾波功率的測量電路包括在連續的導頻信號間的區域中平均這個乘法運算的積的裝置;計算由這個平均得到的平均值和所述的這個乘法運算的積之間的差的裝置;在連續導頻信號間的區域中積分差的平方的裝置;和平均在連續的導頻信號間的多個區域中由這個積分得到的積分值的裝置。
24.一個傳輸功率控制系統包括將用在權利要求13-23的任何一個中定義的接收的SIR測量設備測量的一個作為結果的SIR和一個目標SIR比較的裝置;對應於這個比較的結果將一個傳輸功率控制信號傳輸到一個同線臺(party station)的裝置;接收和解調從同線臺發射出來的傳輸功率控制信號的裝置;和按照解調的傳輸功率控制信號控制傳輸功率的裝置。
全文摘要
一個SIR測量設備,它有簡單的結構並能改善在用導頻符號的CDMA移動無線電設備中接收的SIR的測量精度。將接收信號(20)輸入到同步檢測器(21),同步檢測器(21)再生符號的時鐘時序和等效於導頻信號的重複周期的幀時序。內插相干檢測器(22)通過絕對相位相干檢測從接收信號(20)產生信息符號(23)。確定信號功率計算器(24)得到想要的波功率值。準幹擾功率計算器(25)得到這個信息符號和一個衰落包絡的功率值之間的差,並將這個差用作準幹擾功率。積分器(26和27)積分接收的想要的波功率和準幹擾波功率。SIR測量部分(28)將平均的接收的想要的波功率積分除以平均的準幹擾功率積分,以便得到這個接收的SIR(29)。
文檔編號H04B7/005GK1193430SQ9719052
公開日1998年9月16日 申請日期1997年4月14日 優先權日1996年4月12日
發明者土肥智弘, 清尾俊輔, 奧村幸彥, 佐和橋衛, 安達文幸 申請人:Ntt移動通信網株式會社

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