專利名稱:移動(dòng)體通信系統(tǒng)、該系統(tǒng)中的移動(dòng)終端和同步建立判定方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及給移動(dòng)終端提供通信服務(wù)的移動(dòng)體通信系統(tǒng)、移動(dòng)體通 信系統(tǒng)中的移動(dòng)終端、其控制程序以及移動(dòng)體通信系統(tǒng)中的同步建立判 定方法。
背景技術(shù):
近年,利用了使用作為多元連接方式的W—CDMA (Wideband — Code Division Multiple Access:寬帶碼分多址接入)的移動(dòng)體通信系統(tǒng)。
在使用W—CDMA的移動(dòng)體通信系統(tǒng)(以下適當(dāng)稱為"W—CDMA 無線系統(tǒng)")中,在移動(dòng)終端(UE)中,根據(jù)從基站接收到的信號(hào)的接收 質(zhì)量來進(jìn)行同步建立判定,在接收信號(hào)超過一定的接收質(zhì)量的情況下, 判定為建立了同步。
作為這種同步判定方法,例如已知有根據(jù)DPCCH(Dedicated Physical Control CHannel:專用物理控制信道)的導(dǎo)頻信號(hào)中的BER (Bit Error Rate:比特錯(cuò)誤率)來進(jìn)行同步建立判定的方法(參照專利文獻(xiàn)l)。
然而,W—CDMA中的發(fā)送功率控制是根據(jù)TPC (Transmit Power Controh發(fā)送功率控制)位的BER來進(jìn)行的,在W—CDMA的規(guī)格中, 容許該TPC位的發(fā)送波功率與導(dǎo)頻信號(hào)的發(fā)送波功率不同。
即,基于DPCCH導(dǎo)頻信號(hào)的BER的同步建立判定不一定準(zhǔn)確,而 根據(jù)更直接地表示通信狀態(tài)的TPC位的BER來進(jìn)行同步建立判定的方法 可進(jìn)行準(zhǔn)確的判定。
然而,在根據(jù)TPC位的BER進(jìn)行同步建立判定的情況下,由于在 移動(dòng)終端側(cè)不能把握從通信網(wǎng)側(cè)發(fā)送到移動(dòng)終端的TPC位的模式,因而 直接測(cè)定TPC位的BER是困難的。
因此,考慮使用從通信網(wǎng)側(cè)發(fā)送了已知模式的DPCCH導(dǎo)頻信號(hào)來
推定TPC位的BER。
專利文獻(xiàn)1日本特開2006—67002號(hào)公報(bào)
然而,在W—CDMA中,有時(shí)在基站中進(jìn)行分集發(fā)送,例如在使用 0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的2系統(tǒng)進(jìn)行了分集發(fā)送的情況下,當(dāng)各系統(tǒng)的發(fā)送波中 的相位差為約180度(反相位)時(shí),由于TPC位在0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的發(fā) 送信號(hào)中沒有正交性(即,O系統(tǒng)和1系統(tǒng)都是相同的發(fā)送信號(hào)),因而 推定為TPC位的發(fā)送波功率為大致零。于是,雖然實(shí)際上是能建立同步 的通信狀態(tài),但是卻發(fā)生判定為不能建立同步的事態(tài)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的課題是在W—CDMA無線系統(tǒng)中進(jìn)行分集發(fā)送時(shí),即使當(dāng) 多個(gè)系統(tǒng)的發(fā)送波為大致反相位時(shí),也能更準(zhǔn)確地進(jìn)行同步建立判定。
為了解決上述課題,本發(fā)明提供了一種移動(dòng)體通信系統(tǒng),該移動(dòng)體 通信系統(tǒng)使用W—CDMA,該移動(dòng)體通信系統(tǒng)包含具有規(guī)定的可通信 區(qū)域的基站;和在屬于該可通信區(qū)域的情況下與上述基站進(jìn)行通信的移 動(dòng)終端,上述基站和上述移動(dòng)終端使用多個(gè)移動(dòng)終端共用的公共信道(例 如,W—CDMA無線系統(tǒng)中的CPICH)和針對(duì)每個(gè)移動(dòng)終端個(gè)別設(shè)定的 專用信道(例如,W—CDMA無線系統(tǒng)中的DCH)來進(jìn)行通信,上述移 動(dòng)終端推定使用上述專用信道從上述基站發(fā)送到移動(dòng)終端的發(fā)送功率控 制位(例如,DPCCH中的TPC位)的比特錯(cuò)誤率,并根據(jù)所推定的比 特錯(cuò)誤率來進(jìn)行同步建立判定,上述移動(dòng)體通信系統(tǒng)的特征在于,上述 基站向上述移動(dòng)終端進(jìn)行各信道的分集發(fā)送,上述移動(dòng)終端具有接收 質(zhì)量測(cè)定單元(例如,圖1的專用信道質(zhì)量測(cè)定部22和公共信道質(zhì)量測(cè) 定部23),其測(cè)定包含上述專用信道的接收質(zhì)量在內(nèi)的信號(hào)接收質(zhì)量;相 位差測(cè)定單元(例如,圖1的公共信道相位差測(cè)定部24或圖3的專用信 道相位差測(cè)定部26),其測(cè)定從上述基站分集發(fā)送的各系統(tǒng)間的相位差; TPC—BER推定單元(例如,圖1的控制部25),其根據(jù)由上述接收質(zhì)量 測(cè)定單元所測(cè)定的上述專用信道的接收質(zhì)量,來推定上述專用信道中的 發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤率;以及同步建立判定單元(例如,執(zhí)行圖2
的流程圖的圖1的控制部25),其根據(jù)由上述TPC—BEH推定單元所推 定的比特錯(cuò)誤率、由上述相位差測(cè)定單元所測(cè)定的各系統(tǒng)間的相位差、 以及由上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的接收質(zhì)量,進(jìn)行上述移動(dòng)終端中 的同步建立判定。
并且,本發(fā)明提供了一種移動(dòng)終端,該移動(dòng)終端是使用W—CDMA 的移動(dòng)體通信系統(tǒng)中的移動(dòng)終端,該移動(dòng)體通信系統(tǒng)包含具有規(guī)定的 可通信區(qū)域的基站;和在屬于該可通信區(qū)域的情況下與上述基站進(jìn)行通 信的移動(dòng)終端,上述基站和上述移動(dòng)終端使用多個(gè)移動(dòng)終端共用的公共 信道和針對(duì)每個(gè)移動(dòng)終端個(gè)別設(shè)定的專用信道來進(jìn)行通信,上述移動(dòng)終 端推定使用上述專用信道從上述基站發(fā)送到移動(dòng)終端的發(fā)送功率控制位 的比特錯(cuò)誤率,并根據(jù)所推定的比特錯(cuò)誤率來進(jìn)行同步建立判定,上述 移動(dòng)終端的特征在于,上述移動(dòng)終端具有接收質(zhì)量測(cè)定單元,其測(cè)定 包含上述專用信道的接收質(zhì)量在內(nèi)的信號(hào)接收質(zhì)量;相位差測(cè)定單元, 其測(cè)定從上述基站分集發(fā)送的各系統(tǒng)間的相位差;TPC—BER推定單元, 其根據(jù)由上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的上述專用信道的接收質(zhì)量,來 推定上述專用信道中的發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤率;以及同步建立判 定單元,其根據(jù)由上述TPC—BER推定單元所推定的比特錯(cuò)誤率、由上 述相位差測(cè)定單元所測(cè)定的各系統(tǒng)間的相位差、以及由上述接收質(zhì)量測(cè) 定單元所測(cè)定的接收質(zhì)量,進(jìn)行上述移動(dòng)終端中的同步建立判定。
并且,本發(fā)明提供了一種移動(dòng)終端的控制程序,該移動(dòng)終端是使用 W—CDMA的移動(dòng)體通信系統(tǒng)中的移動(dòng)終端,該移動(dòng)體通信系統(tǒng)包含-具有規(guī)定的可通信區(qū)域的基站;和在屬于該可通信區(qū)域的情況下與上述 基站進(jìn)行通信的移動(dòng)終端,上述基站和上述移動(dòng)終端使用多個(gè)移動(dòng)終端 共用的公共信道和針對(duì)每個(gè)移動(dòng)終端個(gè)別設(shè)定的專用信道來進(jìn)行通信, 上述移動(dòng)終端推定使用上述專用信道從上述基站發(fā)送到移動(dòng)終端的發(fā)送 功率控制位的比特錯(cuò)誤率,并根據(jù)所推定的比特錯(cuò)誤率來進(jìn)行同步建立 判定,上述控制程序的特征在于,上述控制程序使計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)如下功能: 接收質(zhì)量測(cè)定功能,測(cè)定包含上述專用信道的接收質(zhì)量在內(nèi)的信號(hào)接收 質(zhì)量;相位差測(cè)定功能,測(cè)定從上述基站分集發(fā)送的各系統(tǒng)間的相位差;TPC—BER推定功能,根據(jù)利用上述接收質(zhì)量測(cè)定功能所測(cè)定的上述專 用信道的接收質(zhì)量,來推定上述專用信道中的發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò) 誤率;以及同步建立判定功能,根據(jù)利用上述TPC—BER推定功能所推 定的比特錯(cuò)誤率、利用上述相位差測(cè)定功能所測(cè)定的各系統(tǒng)間的相位差、 以及利用上述接收質(zhì)量測(cè)定功能所測(cè)定的接收質(zhì)量,進(jìn)行上述移動(dòng)終端 中的同步建立判定。
并且,本發(fā)明提供了一種同步建立判定方法,該方法是使用W— CDMA的移動(dòng)體通信系統(tǒng)中的同步建立判定方法,該移動(dòng)體通信系統(tǒng)包 含具有規(guī)定的可通信區(qū)域的基站;和在屬于該可通信區(qū)域的情況下與 上述基站進(jìn)行通信的移動(dòng)終端,上述基站和上述移動(dòng)終端使用多個(gè)移動(dòng) 終端共用的公共信道和針對(duì)每個(gè)移動(dòng)終端個(gè)別設(shè)定的專用信道來進(jìn)行通 信,上述移動(dòng)終端推定使用上述專用信道從上述基站發(fā)送到移動(dòng)終端的 發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤率,并根據(jù)所推定的比特錯(cuò)誤率來進(jìn)行同步 建立判定,上述同步建立判定方法的特征在于,上述同步建立判定方法 包含分集發(fā)送步驟,從上述基站向上述移動(dòng)終端進(jìn)行各信道的分集發(fā) 送;接收質(zhì)量測(cè)定步驟,在上述移動(dòng)終端中,測(cè)定包含上述專用信道的 接收質(zhì)量在內(nèi)的信號(hào)接收質(zhì)量;相位差測(cè)定步驟,在上述移動(dòng)終端中, 測(cè)定從上述基站分集發(fā)送的各系統(tǒng)間的相位差;TPC—BER推定步驟, 在上述移動(dòng)終端中,根據(jù)在上述接收質(zhì)量測(cè)定步驟中所測(cè)定的上述專用 信道的接收質(zhì)量,來推定上述專用信道中的發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤 率;以及同步建立判定步驟,在上述移動(dòng)終端中,根據(jù)在上述TPC—BER 推定步驟中所推定的比特錯(cuò)誤率、在上述相位差測(cè)定步驟中所測(cè)定的各 系統(tǒng)間的相位差、以及在上述接收質(zhì)量測(cè)定步驟中所測(cè)定的接收質(zhì)量, 進(jìn)行上述移動(dòng)終端中的同步建立判定。
根據(jù)這些發(fā)明,即使在基于所推定的比特錯(cuò)誤率的同步建立判定中 判定為不能進(jìn)行同步建立的情況下,當(dāng)各系統(tǒng)間的相位差和接收質(zhì)量滿 足同步建立判定的條件時(shí),也判定為能建立同步。
因此,在使用W—CDMA的移動(dòng)體通信系統(tǒng)中進(jìn)行分集發(fā)送時(shí),即 使當(dāng)多個(gè)系統(tǒng)的發(fā)送波為大致反相位時(shí),也能更準(zhǔn)確地進(jìn)行同步建立判定。
并且,本發(fā)明的特征在于,上述同步建立判定單元將由上述TPC —BER推定單元所推定的比特錯(cuò)誤率與第1閾值(例如,用于實(shí)施發(fā)明的 優(yōu)選方式中的TPC—BER閾值)相比較,在該比特錯(cuò)誤率大于第1閾值的情況下,判定為能建立同步,在該比特錯(cuò)誤率小于等于第1閾值的情況下,判定由上述相位差測(cè)定單元所測(cè)定的各系統(tǒng)間的相位差是否在第2閾值范圍(例如,用于實(shí)施發(fā)明的優(yōu)選方式中的相位差閾值范圍)內(nèi), 在判定為各系統(tǒng)間的相位差不在第2閾值范圍內(nèi)的情況下,判定為不能建立同步,在判定為各系統(tǒng)間的相位差在第2閾值范圍內(nèi)的情況下,將由上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的接收質(zhì)量與第3閾值(例如,用于實(shí)施發(fā)明的優(yōu)選方式中的接收質(zhì)量閾值)相比較,在該接收質(zhì)量大于第3閾值的情況下,判定為能建立同步,在該接收質(zhì)量小于等于第3閾值的情況下,判定為不能建立同步。
因此,可根據(jù)針對(duì)所推定的比特錯(cuò)誤率、各系統(tǒng)間的相位差以及接收質(zhì)量各方所設(shè)定的第1至第3閾值,按照實(shí)際的可否通信狀態(tài),更準(zhǔn)確地進(jìn)行同步建立判定。
并且,本發(fā)明的特征在于,上述相位差測(cè)定單元測(cè)定各系統(tǒng)中的上述公共信道的導(dǎo)頻信號(hào)的相位差。
因此,可在移動(dòng)終端中容易且迅速地捕獲公共導(dǎo)頻信道,因而可在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行同步建立判定。
并且,本發(fā)明的特征在于,上述相位差測(cè)定單元測(cè)定各系統(tǒng)中的上述專用信道的導(dǎo)頻信號(hào)的相位差。
因此,在3GPP規(guī)格中,由于為了生成FBI位而測(cè)定0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的DPCH導(dǎo)頻信號(hào)的相位差,因而不追加新的裝置結(jié)構(gòu),即可低成本地測(cè)定各系統(tǒng)間的相位差。
并且,本發(fā)明的特征在于,上述接收質(zhì)量測(cè)定單元測(cè)定上述公共信道的導(dǎo)頻信號(hào)的接收質(zhì)量。
因此,可使用始終被廣播發(fā)送、且可恒定地成為表示接收狀態(tài)的基準(zhǔn)的公共信道的導(dǎo)頻信號(hào)來準(zhǔn)確地測(cè)定接收質(zhì)量。
并且,本發(fā)明的特征在于,上述接收質(zhì)量測(cè)定單元測(cè)定上述專用信 道的導(dǎo)頻信號(hào)的接收質(zhì)量。
因此,由于使用本來左右著可否建立同步的專用信道內(nèi)包含的信號(hào) 來測(cè)定接收質(zhì)量,因而可獲得反映出實(shí)際的專用信道的接收狀況的測(cè)定 結(jié)果。
根據(jù)本發(fā)明,即使在基于所推定的比特錯(cuò)誤率的同步建立判定中判 定為不能建立同步的情況下,當(dāng)各系統(tǒng)間的相位差和接收質(zhì)量滿足同步 建立判定的條件時(shí),也判定為能建立同步。
因此,在使用W—CDMA的移動(dòng)體通信系統(tǒng)中進(jìn)行分集發(fā)送時(shí),即 使當(dāng)多個(gè)系統(tǒng)的發(fā)送波為大致反相位時(shí),也能更準(zhǔn)確地進(jìn)行同步建立判 定。
圖1是示出本發(fā)明的W—CDMA無線系統(tǒng)1中的基站和移動(dòng)終端的 概略圖。
圖2是示出控制部25執(zhí)行的同步建立判定處理的流程圖。
圖3是在使用專用信道的導(dǎo)頻信號(hào)來判定0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的相位差 的情況下的移動(dòng)終端20的結(jié)構(gòu)的圖。
標(biāo)號(hào)說明
1: W — CDMA無線系統(tǒng);10:基站;20:移動(dòng)終端;21:收發(fā)部; 22:專用信道質(zhì)量測(cè)定部;23:公共信道質(zhì)量測(cè)定部;24:公共信道相 位差測(cè)定部;25:控制部;26:專用信道相位差測(cè)定部。
具體實(shí)施例方式
以下,參照附圖對(duì)應(yīng)用本發(fā)明的W—CDMA無線系統(tǒng)的實(shí)施方式進(jìn) 行說明。
圖1是示出本發(fā)明的W—CDMA無線系統(tǒng)1中的基站和移動(dòng)終端的 概略圖。
在圖1中,W—CDMA無線系統(tǒng)1包含基站10和移動(dòng)終端20,從
基站10向移動(dòng)終端20進(jìn)行使用2系統(tǒng)的發(fā)送系統(tǒng)(稱為0系統(tǒng)和1系 統(tǒng))的分集發(fā)送。
基站10具有使用W—CDMA的移動(dòng)體通信系統(tǒng)中的基站功能。
具體地說,基站10與位于基站10的可通信區(qū)域內(nèi)的移動(dòng)終端20之 間建立基于W—CDMA的通信,并使用包含公共導(dǎo)頻信道(CPICH)的 公共信道和包含專用物理信道(DPCH)的專用信道作為物理信道,與移 動(dòng)終端20之間進(jìn)行通信。
其中,公共導(dǎo)頻信道是連續(xù)發(fā)送基站10的擾碼(PN碼)的信道, 該信道被廣播發(fā)送到所有移動(dòng)終端20。
專用物理信道被逐個(gè)地分配給各移動(dòng)終端20,是收發(fā)用戶,據(jù)的信 道。并且,傳送信道中的DCH (Dedicated CHannel:專用信道/被分配 給專用物理信道,而且邏輯信道中的DCCH (Dedicated Control CHamel: 專用控制信道)禾DDTCH (Dedicated Traffic CHannel:專用業(yè)務(wù)信道)被 分配給DCH。
然后,基站10經(jīng)由DTCH與移動(dòng)終端20之間收發(fā)用戶數(shù)據(jù),并經(jīng) 由DCCH收發(fā)控制信息。
另外,這些信道是與使用分集發(fā)送的2系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)而設(shè)定的。
移動(dòng)終端20具有收發(fā)部21,專用信道質(zhì)量測(cè)定部22,公共信道 質(zhì)量測(cè)定部23,公共信道相位差測(cè)定部24,以及控制部25。另外,移動(dòng) 終端20作為硬件具有CPU (Central Processing Unit:中央處理單元)、主 存儲(chǔ)器、非易失性存儲(chǔ)裝置以及顯示裝置,CPU通過讀出并執(zhí)行存儲(chǔ)在 非易失性存儲(chǔ)裝置內(nèi)的各種程序,來實(shí)現(xiàn)各種功能。
收發(fā)部21對(duì)經(jīng)由天線接收到的無線信號(hào)進(jìn)行基于W—CDMA的頻 率轉(zhuǎn)換和解調(diào)處理以及數(shù)據(jù)分解,把該處理結(jié)果輸出到控制部25,并對(duì) 從控制部25所輸入的信號(hào)進(jìn)行基于W—CDMA的數(shù)據(jù)復(fù)用和調(diào)制處理 以及頻率轉(zhuǎn)換,將該處理結(jié)果經(jīng)由天線發(fā)送。
專用信道質(zhì)量測(cè)定部22測(cè)定專用信道的導(dǎo)頻位(DPCCH的導(dǎo)頻位) 的Ec/10 (期望波接收信號(hào)能量與全部接收能量之比)和接收電平、TPC 位的接收電平,并把測(cè)定結(jié)果輸出到控制部25。
公共信道質(zhì)量測(cè)定部23測(cè)定基站10與移動(dòng)終端20之間的通信中的 公共信道(公共導(dǎo)頻信道)的接收質(zhì)量,并把測(cè)定結(jié)果輸出到控制部25。 當(dāng)在0系統(tǒng)和1系統(tǒng)中正交的狀態(tài)下,公共導(dǎo)頻信道始終被廣播發(fā)送。 并且,公共導(dǎo)頻信道用于在移動(dòng)終端20中測(cè)定基站10的時(shí)間基準(zhǔn),不 進(jìn)行碼擴(kuò)展。因此,可在移動(dòng)終端20中容易且速度地捕獲公共導(dǎo)頻信道, 并且可將其接收質(zhì)量恒定地作為表示移動(dòng)終端20中的接收狀態(tài)的基準(zhǔn)。
這里,作為公共信道質(zhì)量測(cè)定部23測(cè)定的接收質(zhì)量,例如可以是 RSCP (Received Signal Code Power:接收信號(hào)碼功率)、接收Ec/N0 (期 望信號(hào)對(duì)噪音功率比)、接收錯(cuò)誤率(BER)或SIR等。
公共信道相位差測(cè)定部24測(cè)定基站10與移動(dòng)終端20之間的通信中 的0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信道(公共導(dǎo)頻信道)的相位差,并把測(cè)定結(jié) 果輸出到控制部25。
控制部25控制移動(dòng)終端20整體,根據(jù)由專用信道質(zhì)量測(cè)定部22所 輸入的專用信道的導(dǎo)頻位的接收電平和TPC位的接收電平差,推定在基 站中設(shè)定的DPCCH的導(dǎo)頻位發(fā)送功率與TPC位發(fā)送功率之間的偏差值。 該推定可將DPCCH的導(dǎo)頻位發(fā)送功率與TPC位發(fā)送功率之差用作偏差 值,或者可根據(jù)兩者之比計(jì)算偏差值。
然后,控制部25根據(jù)所推定的偏差值和由專用信道質(zhì)量測(cè)定部22 所輸入的專用信道的導(dǎo)頻位中的Ec/10,計(jì)算TPC位的BER (推定值)。
并且,控制部25在后述的同步建立判定處理中,將計(jì)算出的TPC 位的BER與為了同步建立判定而針對(duì)TPC位的BER所設(shè)定的閾值(以 下稱為"TPC—BER閾值")相比較,在判定為TPC位的BER低于TPC —BER閾值的情況下,將由公共信道相位差測(cè)定部24所輸入的0系統(tǒng)和 1系統(tǒng)的公共信道的相位差,與為了同步建立判定而針對(duì)公共信道的相位 差所設(shè)定的基準(zhǔn)范圍(以下稱為"相位差閾值范圍")相比較。然后,控 制部25在判定為0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信道的相位差在相位差閾值范圍 內(nèi)的情況下,將公共信道的接收質(zhì)量與為了同步建立判定而針對(duì)接收質(zhì) 量所設(shè)定的閾值(以下稱為"接收質(zhì)量閾值")相比較。而且,控制部25 在判定為公共信道的接收質(zhì)量大于接收質(zhì)量閾值的情況下,判定為處于能建立同步的狀態(tài)。 '
另外,在判定接收質(zhì)量的情況下,除了公共信道的接收質(zhì)量以外,還可根據(jù)專用信道的接收質(zhì)量來進(jìn)行判定,在該情況下,設(shè)定專用信道 用的接收質(zhì)量閾值。
下面,對(duì)W—CDMA無線系統(tǒng)1的動(dòng)作進(jìn)行說明。 圖2是示出控制部25執(zhí)行的同步建立判定處理的流程圖。 同步建立判定處理是在移動(dòng)終端20的通信幵始時(shí)等設(shè)定專用信道 時(shí)執(zhí)行的。
當(dāng)同步建立判定處理開始時(shí),控制部25根據(jù)TPC位的BER低于TPC一BER閾值,從而迸行通常的同步建立判定(依照3GPP規(guī)格的同步建立判定)的結(jié)果是否為"能建立同步"(例如,是否為TCP位的BER> 20%)的判定(步驟S1)。
在步驟S1中,如果在通常的同步建立判定中不是判定為"能建立同步",則控制部25進(jìn)行0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信道的相位差是否在相位差閾值范圍內(nèi)(例如,CPICH的0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的相位差是否在145度 士30度以內(nèi))的判定(步驟S2)。
在步驟S2中,在判定為0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信道的相位差在相位差閾值范圍內(nèi)的情況下,控制部25進(jìn)行公共信道的接收質(zhì)量是否大于接收質(zhì)量閾值(例如,是否是CPICH的導(dǎo)頻位的Ee/N0〉一15dB)的判定 (步驟S3)u
在步驟Sl中,如果在通常的同步建立判定中是判定為"能建立同步",以及在步驟S3中判定為公共信道的接收質(zhì)量大于接收質(zhì)量閾值,則控制部25把同步建立判定處理中的判定結(jié)果判定為"能建立同步", 并結(jié)束(步驟S4)處理。
另一方面,如果在步驟S2中判定為0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信道的相位差不在相位差閾值范圍內(nèi),以及在步驟S3中判定為公共信道的接收質(zhì)量小于等于接收質(zhì)量閾值,則控制部25把同步建立判定處理中的判定結(jié) 果判定為"不能建立同步",并結(jié)束(步驟S5)處理。
另外,在步驟S3中用于接收質(zhì)量的判定中的信道如上所述可使用專用信道。在該情況下,步驟S2中的判定基準(zhǔn)可以是例如是否是DPCH的 導(dǎo)頻位的SIR>一5dB。
通過這種動(dòng)作,在進(jìn)行分集發(fā)送的狀況下,可使用基于本發(fā)明的同 步建立判定基準(zhǔn)而判定為能建立同步。
如上所述,本實(shí)施方式的W—CDMA無線系統(tǒng)1即使在通常的同步 建立判定中判定為不能建立同步的情況下,當(dāng)0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信 道中的相位差在一定范圍內(nèi)、而且公共信道(或?qū)S眯诺?的接收質(zhì)量 達(dá)到一定等級(jí)時(shí),也判定為能建立同步。
因此,在W—CDMA無線系統(tǒng)中進(jìn)行分集發(fā)送時(shí),即使當(dāng)多個(gè)系統(tǒng) 的發(fā)送波為大致反相位時(shí),也能根據(jù)實(shí)際的可否通信狀態(tài),更準(zhǔn)確地進(jìn) 行同步建立判定。
(應(yīng)用例1)
在上述實(shí)施方式中,對(duì)測(cè)定0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信道的相位差, 并在同步建立判定處理中判定它們的差是否在所設(shè)定的閾值以內(nèi)的情況 作了說明,然而可使用在專用信道中在0系統(tǒng)和1系統(tǒng)中正交的導(dǎo)頻信 號(hào)來判定0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的相位差。
圖3是在使用專用信道的導(dǎo)頻信號(hào)來判定0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的相位差 的情況下的移動(dòng)終端20的結(jié)構(gòu)的圖。
在圖3所示的結(jié)構(gòu)中,與圖1所示的結(jié)構(gòu)的不同點(diǎn)是,取代公共信 道相位差測(cè)定部24而具有專用信道相位差測(cè)定部26。
專用信道相位差測(cè)定部26測(cè)定進(jìn)行分集發(fā)送的2系統(tǒng)(0系統(tǒng)和1 系統(tǒng))的專用信道的相位差,并把測(cè)定結(jié)果輸出到控制部25。
具體地說,專用信道相位差測(cè)定部26根據(jù)0系統(tǒng)和1系統(tǒng)各自的 DPCH中的導(dǎo)頻信號(hào)(即,DPCCH的導(dǎo)頻位),測(cè)定各系統(tǒng)的專用信道 的相位差。
在該情況下,控制部25在同步建立判定處理中,針對(duì)由專用信道相 位差測(cè)定部26所測(cè)定的0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的相位差,進(jìn)行是否在相位差閾 值范圍內(nèi)的判定,可將圖2所示的流程圖的步驟S2中的判定基準(zhǔn)設(shè)定為 如下的基準(zhǔn)即例如DPCH的0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的相位差是否在180度±30度以內(nèi)。
這樣,在為了判定0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的相位差而使用專用信道的導(dǎo)頻 信號(hào)的情況下,在3GPP規(guī)格中,為了生成FBI (FeedBackInformation; 反饋信息)位而測(cè)定0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的DPCH導(dǎo)頻信號(hào)的相位差,因而 通過利用該功能,不追加新的裝置結(jié)構(gòu),即可具有專用信道相位差測(cè)定 部26的功能。
權(quán)利要求
1.一種移動(dòng)體通信系統(tǒng),該移動(dòng)體通信系統(tǒng)使用W-CDMA,該移動(dòng)體通信系統(tǒng)包含具有規(guī)定的可通信區(qū)域的基站;和在屬于該可通信區(qū)域的情況下與上述基站進(jìn)行通信的移動(dòng)終端,上述基站和上述移動(dòng)終端使用多個(gè)移動(dòng)終端共用的公共信道和針對(duì)每個(gè)移動(dòng)終端個(gè)別設(shè)定的專用信道來進(jìn)行通信,上述移動(dòng)終端推定使用上述專用信道從上述基站發(fā)送到移動(dòng)終端的發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤率,并根據(jù)所推定的比特錯(cuò)誤率來進(jìn)行同步建立判定,上述移動(dòng)體通信系統(tǒng)的特征在于,上述基站向上述移動(dòng)終端進(jìn)行各信道的分集發(fā)送,上述移動(dòng)終端具有接收質(zhì)量測(cè)定單元,其測(cè)定包含上述專用信道的接收質(zhì)量在內(nèi)的信號(hào)接收質(zhì)量;相位差測(cè)定單元,其測(cè)定從上述基站分集發(fā)送的各系統(tǒng)間的相位差;TPC-BER推定單元,其根據(jù)由上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的上述專用信道的接收質(zhì)量,來推定上述專用信道中的發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤率;以及同步建立判定單元,其根據(jù)由上述TPC-BER推定單元所推定的比特錯(cuò)誤率、由上述相位差測(cè)定單元所測(cè)定的各系統(tǒng)間的相位差、以及由上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的接收質(zhì)量,進(jìn)行上述移動(dòng)終端中的同步建立判定。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動(dòng)體通信系統(tǒng),其特征在于, 上述同步建立判定單元將由上述TPC—BER推定單元所推定的比特錯(cuò)誤率與第1閾值相比較,在該比特錯(cuò)誤率大于第1閾值的情況下,判 定為能建立同步,在該比特錯(cuò)誤率小于等于第1閾值的情況下,判定由 上述相位差測(cè)定單元所測(cè)定的各系統(tǒng)間的相位差是否在第2閾值范圍內(nèi), 在判定為各系統(tǒng)間的相位差不在第2閾值范圍內(nèi)的情況下,判定為不能 建立同步,在判定為各系統(tǒng)間的相位差在第2閾值范圍內(nèi)的情況下,將 由上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的接收質(zhì)量與第3閾值相比較,在該接收質(zhì)量大于第3閾值的情況下,判定為能建立同步,在該接收質(zhì)量小于等于第3閾值的情況下,判定為不能建立同步。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的移動(dòng)體通信系統(tǒng),其特征在于,上述 相位差測(cè)定單元測(cè)定各系統(tǒng)中的上述公共信道的導(dǎo)頻信號(hào)的相位差。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的移動(dòng)體通信系統(tǒng),其特征在于,上述 相位差測(cè)定單元測(cè)定各系統(tǒng)中的上述專用信道的導(dǎo)頻信號(hào)的相位差。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1至4中的任一項(xiàng)所述的移動(dòng)體通信系統(tǒng),其特征 在于,上述接收質(zhì)量測(cè)定單元測(cè)定上述公共信道的導(dǎo)頻信號(hào)的接收質(zhì)量。
6. 根據(jù)權(quán)利要求1至4中的任一項(xiàng)所述的移動(dòng)體通信系統(tǒng),其特征 在于,上述接收質(zhì)量測(cè)定單元測(cè)定上述專用信道的導(dǎo)頻信號(hào)的接收質(zhì)量。
7. —種移動(dòng)終端,該移動(dòng)終端是使用W—CDMA的移動(dòng)體通信系 統(tǒng)中的移動(dòng)終端,該移動(dòng)體通信系統(tǒng)包含具有規(guī)定的可通信區(qū)域的基 站;和在屬于該可通信區(qū)域的情況下與上述基站進(jìn)行通信的移動(dòng)終端, 上述基站和上述移動(dòng)終端使用多個(gè)移動(dòng)終端共用的公共信道和針對(duì)每個(gè) 移動(dòng)終端個(gè)別設(shè)定的專用信道來進(jìn)行通信,上述移動(dòng)終端推定使用上述 專用信道從上述基站發(fā)送到移動(dòng)終端的發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤率, 并根據(jù)所推定的比特錯(cuò)誤率來進(jìn)行同步建立判定,上述移動(dòng)終端的特征 在于,上述移動(dòng)終端具有接收質(zhì)量測(cè)定單元,其測(cè)定包含上述專用信道的接收質(zhì)量在內(nèi)的信 號(hào)接收質(zhì)量;相位差測(cè)定單元,其測(cè)定從上述基站分集發(fā)送的各系統(tǒng)間的相位差;TPC—BER推定單元,其根據(jù)由上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的上 述專用信道的接收質(zhì)量,來推定上述專用信道中的發(fā)送功率控制位的比 特錯(cuò)誤率;以及同步建立判定單元,其根據(jù)由上述TPC—BER推定單元所推定的比 特錯(cuò)誤率、由上述相位差測(cè)定單元所測(cè)定的各系統(tǒng)間的相位差、以及由 上述接收質(zhì)量測(cè)定單元所測(cè)定的接收質(zhì)量,進(jìn)行上述移動(dòng)終端中的同步 建立判定。
8. —種同步建立判定方法,該方法是使用W—CDMA的移動(dòng)體通信系統(tǒng)中的同步建立判定方法,該移動(dòng)體通信系統(tǒng)包含具有規(guī)定的可 通信區(qū)域的基站;和在屬于該可通信區(qū)域的情況下與上述基站進(jìn)行通信的移動(dòng)終端,上述基站和上述移動(dòng)終端使用多個(gè)移動(dòng)終端共用的公共信 道和針對(duì)每個(gè)移動(dòng)終端個(gè)別設(shè)定的專用信道來進(jìn)行通信,上述移動(dòng)終端 推定使用上述專用信道從上述基站發(fā)送到移動(dòng)終端的發(fā)送功率控制位的 比特錯(cuò)誤率,并根據(jù)所推定的比特錯(cuò)誤率來進(jìn)行同步建立判定,上述同 步建立判定方法的特征在于,上述同步建立判定方法包含分集發(fā)送步驟,從上述基站向上述移動(dòng)終端進(jìn)行各信道的分集發(fā)送;接收質(zhì)量測(cè)定步驟,在上述移動(dòng)終端中,測(cè)定包含上述專用信道的接收質(zhì)量在內(nèi)的信號(hào)接收質(zhì)量;相位差測(cè)定步驟,在上述移動(dòng)終端中,測(cè)定從上述基站分集發(fā)送的 各系統(tǒng)間的相位差;TPC—BER推定步驟,在上述移動(dòng)終端中,根據(jù)在上述接收質(zhì)量測(cè) 定步驟中所測(cè)定的上述專用信道的接收質(zhì)量,來推定上述專用信道中的 發(fā)送功率控制位的比特錯(cuò)誤率;以及同步建立判定步驟,在上述移動(dòng)終端中,根據(jù)在上述TPC—BER推 定步驟中所推定的比特錯(cuò)誤率、在上述相位差測(cè)定步驟中所測(cè)定的各系 統(tǒng)間的相位差、以及在上述接收質(zhì)量測(cè)定步驟中所測(cè)定的接收質(zhì)量,進(jìn) 行上述移動(dòng)終端中的同步建立判定。
全文摘要
本發(fā)明提供移動(dòng)體通信系統(tǒng)、該系統(tǒng)中的移動(dòng)終端和同步建立判定方法。在W-CDMA無線系統(tǒng)中進(jìn)行分集發(fā)送時(shí),即使當(dāng)多個(gè)系統(tǒng)的發(fā)送波為大致反相位時(shí),也能更準(zhǔn)確地進(jìn)行同步建立判定。W-CDMA無線系統(tǒng)(1)即使在通常的同步建立判定中判定為不能建立同步的情況下,當(dāng)0系統(tǒng)和1系統(tǒng)的公共信道中的相位差在一定范圍內(nèi)、而且公共信道(或?qū)S眯诺?的接收質(zhì)量達(dá)到一定等級(jí)時(shí),也判定為能建立同步。因此,在W-CDMA無線系統(tǒng)中進(jìn)行分集發(fā)送時(shí),即使當(dāng)多個(gè)系統(tǒng)的發(fā)送波為大致反相位時(shí),也能根據(jù)實(shí)際的可否通信狀態(tài),更準(zhǔn)確地進(jìn)行同步建立判定。
文檔編號(hào)H04B7/26GK101202587SQ20071018666
公開日2008年6月18日 申請(qǐng)日期2007年11月21日 優(yōu)先權(quán)日2006年12月11日
發(fā)明者岡本悅宏, 北山哲郎, 奧村幸彥 申請(qǐng)人:株式會(huì)社Ntt都科摩