專利名稱:自動頻率控制方法
技術領域:
本發(fā)明涉及用于蜂窩狀電話系統(tǒng)的自動頻率控制方法。
技術背景已有的蜂窩狀電話系統(tǒng)中移動臺MS的自動頻率控制(下文稱為AFC: Auto Frequency Control),從基站BS發(fā)送的具有已知調制模式的導頻碼元等下行信 號的每單位時間相位旋轉量等,檢測出頻率偏差AfMs,并控制移動臺的 TCXO(晶體振蕩器),以抵消此AfMs。下面,具體說明已有的AFC。在移動臺MS將基站BS用頻率fBs發(fā)送的下 行信號觀測為包含頻率偏差AfMs的頻率fMS' = fBS + AfMS時,移動臺MS對 TCXO進行控制,使接收頻率提高AfMs。利用這點,吸收溫度變化造成的基站 發(fā)送頻率與移動臺接收頻率之間的頻率偏移,會得到良好的接收狀態(tài)(例如參考 專利文獻1)。然而,移動臺MS進行移動時,移動臺MS檢測出的AfMs除包含溫度變化 造成的頻率偏移外,還包含多普勒偏移造成的頻率偏移分量。因而,將TCXO控制成偏移AfMS,以吸收包含多普勒偏移的影響的AfMS。這時,根據共用振蕩源同時進行收發(fā)的CDMA制等蜂窩狀電話系統(tǒng)中,用 不僅含移動臺MS的接收頻率而且使其上行信號偏移AfMs的下式的頻率進行發(fā)送。<formula>formula see original document page 5</formula>因為偏移AfMs地發(fā)送的移動臺MS的上行信號還添加同樣的多普勒偏移 AfBS,所以作為其結果,基站BS接收的頻率變成下式。<formula>formula see original document page 5</formula>這里,AfBS AfMS,所以基站BS接收的頻率中添加下式所示的2倍多普勒偏移的影響,上行通信質量大幅度劣化。 △fMS + AfBS 2AfBS此上行通信質量劣化又導致發(fā)送功率控制等使用上下行雙向通信的循環(huán)控 制斷裂,所以包含下行通信質量劣化的整個通信系統(tǒng)的工作也受到不良影響。 尤其是W-CDMA等近年采用高頻段的蜂窩狀電話系統(tǒng)的高速移動時的通信 中,此影響顯著,必須采取對策。專利文獻1:日本國專利公開2002 — 26769號公報已有的自動增益控制方法由于被上文所述那樣地執(zhí)行,因此移動臺以多普 勒偏移的影響大的速度進行移動時,存在蜂窩狀電話系統(tǒng),包括基站、移動臺, 產生通信性能劣化的課題。本發(fā)明是為了消除上述課題而完成的,其目的在于通過相互對發(fā)檢測出的 頻率偏差信息或頻率增減指示量,實現(xiàn)難以受到多普勒偏移的影響的自動頻率 控制方法。發(fā)明內容本發(fā)明的自動頻率控制方法,具有以下步驟基站檢測出移動臺發(fā)送的上 行信號的頻率偏差的第1步驟;所述基站根據所述上行信號的頻率偏差,對所 述移動臺發(fā)送指示所述上行信號的發(fā)送頻率的增減指示量的第2步驟;以及所 述移動臺按照所述基站發(fā)送的所述增減指示量,將所述上行信號的發(fā)送頻率偏 移的第3步驟。根據本發(fā)明,所述移動臺通過進行僅遵照來自所述基站的所述上行發(fā)送頻 率的增減量的簡易組成的自動頻率控制,能在進行上下行雙向通信時阻擋雙方 中的一方的大幅度接收特性劣化,維持良好的雙向通信狀態(tài)。
圖1是示出使用本發(fā)明實施方式1的自動頻率控制方法的蜂窩狀電話系統(tǒng)運作例的圖。圖2是示出圖1中基站BS的處理的流程圖。圖3是示出圖1中移動臺MS的處理的流程圖。圖4是示出使用本發(fā)明實施方式2自動頻率控制方法的蜂窩狀電話系統(tǒng)運 作例的圖。圖5是示出圖4中基站BS的處理的流程圖。 圖6是示出圖4中移動臺MS的處理的流程圖。圖7是示出使用本發(fā)明實施方式3的自動頻率控制方法的蜂窩狀電話系統(tǒng) 運作例的圖。圖8是示出圖7中基站BS的處理的流程圖。 圖9是示出圖7中移動臺MS的處理的流程圖。
具體實施方式
下面,按照
實施本發(fā)明用的最佳方式,以進一步詳細說明本發(fā)明。 實施方式1下面,說明本發(fā)明實施方式1。圖1是示出使用本發(fā)明實施方式1的自動頻 率控制方法的蜂窩狀電話系統(tǒng)的運作例的圖。圖1中,將基站BS的下行發(fā)送 頻率表為fBs,上行接收頻率表為fBS,,移動臺MS的下行接收頻率表為fMS', 上行發(fā)送頻率表為fMS。基站BS用下行發(fā)送頻率為fBS、上行接收頻率為fBS' = fBS - f。ffset的基準頻 率進行收發(fā)運作。移動臺MS將TCXO設定成下行接收頻率為fMs'、上行發(fā)送頻率為fMS = fMS, -f。n^的基準頻率,啟動收發(fā)運作。本蜂窩狀電話系統(tǒng)中,用對于下行發(fā)送頻率fBS低f。fftet的頻率進行上行發(fā)送,進行說明。f。ffet表示基站BS的基本頻率 > 移動臺MS的基本頻率時兩者 之差。一般而言,基站BS根據制造成本等觀點,能裝載精度比移動臺MS高的 TCXO。所以,本發(fā)明中,基站BS不主動切換TCXO頻率而使其基準頻率常 恒定以充分高精度地進行工作,并且移動臺MS對照成為基準的基站頻率控制 TCXO,使其工作頻率增減。這里,基站BS也可根據在收發(fā)中觀測到的頻率偏差AfBs等,進行增減基準頻率的AFC處理。接著,說明運作。圖2是示出圖1中基站BS的處理的流程圖。圖3是示出 圖1中移動臺MS的處理的流程圖。下面,用圖1 圖3說明基站BS和移動臺 MS的處理。首先,基站BS啟動收發(fā)循環(huán)(步驟SBsl),用下行發(fā)送頻率為fBS、上行接 收頻率為fBS' =fBS-f。ffset的基準頻率,進行收發(fā)運作(步驟SBS2)。移動臺MS啟動收發(fā)循環(huán)(步驟SMS1),用下行接收頻率為fMS,、上行發(fā)送頻率為fMS = fMS,—f。ffset的基準頻率,啟動收發(fā)運作(步驟SMS2)。接著,基站BS在用下行發(fā)送頻率fBs對移動臺MS發(fā)送下行信號時, 一起發(fā)送上行發(fā)送頻率fMS的頻率增減指示量f,t(步驟SBS3)。 f;一為基于可從后面闡述的基站BS接收的上行信號檢測出的頻率偏差Afes的值,例如為A fes上加 負號,從而使符號相反的頻率量。移動臺MS中,用基準頻率fMS,(= fes)接收基站BS以下行發(fā)送頻率fBs發(fā)送 的下行信號時,產生頻率偏差AfMs。 AfMs是因移動臺MS的移動帶來的多普勒 偏移或溫度變化的影響而產生的頻率偏差。根據本AFC,由于作用成移動臺 MS的下行接收頻率fMs'收斂于基站BS的下行發(fā)送頻率fBS,在移動臺MS上 將下行接收頻率觀測為下式。flVlS' = fBS + △ fMS與此同時,移動臺MS取得步驟SBS3的頻率增減指示量f咖t(步驟SMS3)。 接著,移動臺MS檢測出頻率偏差AfMs(步驟SMS4)。接著,移動臺MS根據步驟SMs3中取得的f;滅控制TCXO,使基準頻率+ fc福(步驟SMS5)。即,將接收頻率設定成下式fMS' =^5 + ^^^5,的新設定);將發(fā)送頻率設定成下式fMS = fMS, — foffset = fBS + fc。nt 一 f。ffset 。接著,移動臺MS用步驟SMs5中設定的上行發(fā)送頻率fMS, + fc。nt—f。ffset,進行上行發(fā)送(步驟SMS6)?;綛S中,用基準頻率fBS, = fBS — f。fftet對以上行發(fā)送頻率fMS, + f咖t一f。fftet從移動臺MS發(fā)送的上行信號進行接收時,產生頻率偏差Afes。因而,將上行接收頻率觀測為下式。f]VIS' + fc。nt一f。ffset + AfBS = (fBS + AffvlS) + fc。nt—f。ffset + AfBS這里,因為從基站BS看的移動臺MS的相對速度與從移動臺MS看的基站BS的相對速度相同,所以例如相對于上下行通信的載波頻率f。fftet充分小的系 統(tǒng)中,可認為AfBs與AfMS中包含的多普勒偏移量相等。又,假設噪聲和溫度變化造成的頻率偏差長期觀測時收斂于0,并能利用濾波和溫度補償等消除影響, 則Afes二AfMS的關系成立。此外,還使f,t二 —AfBS,則基站BS中,對從移動 臺MS發(fā)送的上行信號,將上行接收頻率觀測為下式(步驟SBS4)。fBS, = fBS + AfBS — Offset基站BS從步驟SBS4中測量的接收頻率,檢測出Afes(步驟SBS5)。 最后,基站SB和移動臺MS結束收發(fā)循環(huán),并結束各自的處理(步驟SBS6、 Sms7)?;綛S將抵消基站BS收到的上行信號的頻率偏差Afes的頻率增減指示量 f,t發(fā)送到移動臺MS,而移動臺MS—面將收發(fā)頻率逐次調節(jié)到加上收到的f,t 的頻率一面進行上行發(fā)送的系統(tǒng)中,移動臺MS的接收信號受頻率偏差AfMs的 影響,基站BS的接收信號受頻率偏差AfBs的影響,接收特性分別劣化,但使 AfBS = AfMs成立時,能分配成基于移動臺MS的移動帶來的多普勒偏移的移動 臺MS的接收劣化量與基站BS的接收劣化量相等。綜上所述,根據此實施方式l,移動臺MS通過設置僅遵照來自基站BS的 頻率增減指示的簡易組成的AFC,能在進行上下行雙向通信時阻擋雙方中的一 方的大幅度接收特性劣化,維持良好的雙向通信狀態(tài)。實施方式2下面,說明本發(fā)明實施方式2。圖4是示出使用本發(fā)明實施方式2的自動頻 率控制方法的蜂窩狀電話系統(tǒng)的運作例的圖。實施方式2的基本組成與實施方 式l(圖l)相同,所以省略說明。接著,說明運作。圖5是示出圖4中基站BS的處理的流程圖。圖6是示出 圖4中移動臺MS的處理的流程圖。下面,用圖4 圖6說明基站BS和移動臺 MS的處理。首先,基站BS啟動收發(fā)循環(huán)(步驟SBsl),用下行發(fā)送頻率為fes、上行接 收頻率為fBS, ^fBS-f。fftet的基準頻率,進行收發(fā)運作(步驟SBS2)。移動臺MS啟動收發(fā)循環(huán)(步驟SMS1),用下行接收頻率為fMS,、上行發(fā)送頻率為fMS = fMS, —^offset的基準頻率,啟動收發(fā)運作(步驟SMS2)。 接著,基站BS在用下行發(fā)送頻率fBs對移動臺MS發(fā)送下行信號時, 一起發(fā)送上行發(fā)送頻率fMS的頻率增減指示量f。。nt。 fe。nt為將可從后面闡述的基站BS接收的上行信號檢測出的頻率偏差Afes和從移動臺MS接收的下行信號觀測 的頻率偏差AfMs利用系數a、 b、 c加權并合成的值,例如為式l所示的值(步驟 SBS3,)。 [式1]Z) + c再者,式1中,因為增加b對c的權重比時,強調基站BS觀測的AfBs, 增加c對b的權重比時,強調移動臺MS觀測的AfMs,所以可考慮上下行通信 各自的誤碼率等,自適應地改變系數的權重,以強調可靠性高的一方的測量值。系數a為決定AFC的控制量和響應性的參數,因但加大控制量時AFC發(fā)散, 所以最好按取得穩(wěn)定工作的適當程度設定小的值。移動臺MS中,用基準頻率fMS'(= fBs)接收基站BS以下行發(fā)送頻率fes發(fā)送 的下行信號時,產生頻率偏差AfMs。 AfMs是因移動臺MS的移動帶來的多普勒 偏移或溫度變化的影響而產生的頻率偏差。根據本AFC,由于作用成移動臺 MS的下行接收頻率fMs'收斂于基站BS的下行發(fā)送頻率fBS,在移動臺MS上 將下行接收頻率觀測為下式。fMS, = fBS + △ fMS與此同時,移動臺MS取得步驟SBs3,的頻率增減指示量fe爐(步驟SMS3)。接著,移動臺MS檢測出頻率偏差A fMs(步驟SMS4)。接著,移動臺MS根據步驟SMS3中取得的f固t控制TCXO,使基準頻率+fccmt(步驟SMS5)。艮口,將接收頻率設定成下式fMS,-fBS + f,t(fMS,的新設定);將發(fā)送頻率設定成下式fMS = fMS' — foffset = fBS + fc。nt — foffset 。移動臺MS用步驟SMS5中設定的上行發(fā)送頻率fMS, + fc。nt—f。ffset進行上行 發(fā)送時,將檢測出的頻率偏差AfMS—起發(fā)送到基站BS(步驟SMS6')。基站BS中,用基準頻率fBS, = fBS—f。ffset對以上行發(fā)送頻率fMS, + fc。nt—f。ffset從移動臺MS發(fā)送的上行信號進行接收時,產生頻率偏差AfBs。因而,將上行 接收頻率觀測為下式(步驟SBS4)。flVIS, + fcont—foffset + AfBS = (fBS + AfMS) + f,t—f。ffset + Af;BS這里,與實施方式l相同,因為從基站BS看的移動臺MS的相對速度與從 移動臺MS看的基站BS的相對速度相同,所以例如相對于上下行通信的載波頻率f。ffset充分小的系統(tǒng)中,可認為AfBS與AfMS中包含的多普勒偏移量相等。又,假設噪聲和溫度變化造成的頻率偏差長期觀測時收斂于o,并能利用濾波和溫度補償等消除影響,貝IJAfBS:AfMS的關系成立。此外,還使式1中系數&=1,貝Ufc。nt二 一AfBS= —AfMs成立。因而,基站BS中,對從移動臺MS發(fā)送的上行信號,將上行接收頻率觀測為下式。『BS, = fBS + AfBS — ^offset基站BS從步驟SBS4中測量的接收頻率,檢測出AffiS(步驟SBS5)。 最后,基站BS和移動臺MS結束收發(fā)循環(huán),并結束各自的處理(步驟SBS6、 Sms7)。基站BS將抵消基站BS收到的上行信號的頻率偏差AfBs的頻率增減指示量 f,t發(fā)送到移動臺MS,而移動臺MS—面將收發(fā)頻率逐次調節(jié)到加上收到的f,t 的頻率一面進行上行發(fā)送的系統(tǒng)中,移動臺MS的接收信號受頻率偏差AfMs的 影響,基站BS的接收信號受頻率偏差AfBs的影響,接收特性分別劣化,但使 △fBS = AfMs成立時,能分配成基于移動臺MS的移動帶來的多普勒偏移的移動 臺MS的接收劣化量與基站BS的接收劣化量相等。綜上所述,根據此實施方式2,移動臺MS通過設置僅遵照來自基站BS的 頻率增減指示的簡易組成的AFC,能在進行上下行雙向通信時阻擋雙方中的一 方的大幅度接收特性劣化,維持良好的雙向通信狀態(tài)。尤其是AfBS和AfMS在上下行通信中分別根據受衰落等影響的接收信號加以測量,每一瞬時的測量值產生偏差,但通過以加權合成AfBS和AfMs的方式決定頻率的頻率增減指示量fe。nt,能進行基于進一步穩(wěn)定的頻率偏差測量值的AFC。實施方式3下面,說明本發(fā)明實施方式3。圖7是示出使用本發(fā)明實施方式3的自動頻 率控制方法的蜂窩狀電話系統(tǒng)的運作例的圖。實施方式3中,示出軟切換時等 移動臺MS同時與多個基站BS1、 BS2、 、 BSi(i為任意整數)通信時的運作例。再者,實施方式3中,示出移動臺MS同時與2個基站BS1、 BS2進行通信 時的例子,但本發(fā)明的自動頻率控制方法中,并非將移動臺MS同時進行通信 的基站數限于2個。本說明中,移動臺MS用各自不同的頻率和發(fā)送功率與多個基站BSi并行 通信,但也可為用同一頻率或同一發(fā)送功率進行與多個基站的通信的方式。接著,說明運作。圖8是示出圖7中基站BS的處理的流程圖。圖9是示出 圖7中移動臺MS的處理的流程圖。下面,用圖7 圖9按時間序列的順序說 明基站BS和移動臺MS的處理。首先,基站BSi啟動收發(fā)循環(huán)(步驟SBsl),用下行發(fā)送頻率為fBSi、上行接 收頻率為fBSi —f。ffset的基準頻率,進行收發(fā)運作(步驟SBS2,)。移動臺MS啟動收發(fā)循環(huán)(步驟SMS1),用下行接收頻率為fMSi'、上行發(fā)送頻率為fMS:fMS,'-f。ffset的基準頻率,啟動收發(fā)運作(步驟SMS2')。接著,基站BSl在用下行發(fā)送頻率fBSi對移動臺MS發(fā)送下行信號時,一 起發(fā)送上行發(fā)送頻率fMs,的頻率增減指示量f,t。而且,基站BS2在用下行發(fā) 送頻率fes2對移動臺MS發(fā)送下行信號時, 一起發(fā)送上行發(fā)送頻率fMS2的頻率增減指示量fe。nt2。(步驟Sss3")移動臺MS中,用基準頻率fMS1' =&81接收基站BS1以下行發(fā)送頻率fBS1 發(fā)送的下行信號時,產生頻率偏差AfMH。 AfMw是因移動臺MS的移動帶來的 多普勒偏移或溫度變化的影響而產生的頻率偏差。根據本AFC,由于作用得移動臺MS的下行接收頻率fMs,收斂于基站BS的下行發(fā)送頻率fBS,在移動臺MS上將下行接收頻率觀測為下式。fMS「 二 fBSl + △ f]VISl同樣,用基準頻率fMS2' = fes2接收基站BS2以下行發(fā)送頻率&52發(fā)送的下 行信號時,產生頻率偏差AfMS2。在移動臺MS上將下行接收頻率觀測為下式。fMS2' = fBS2 + △ fMS2與此同時,移動臺MS取得步驟SBs3"的頻率增減指示量fe。nU、 f,c(步驟Sms3')。接著,移動臺MS檢測出頻率偏差AfMs,、 AfMS2(步驟SMS4,)。 而且,將基站BS1發(fā)送到移動臺MS的頻率增減指示量feQnU,取為例如式 2或式3所示的值。 [式2]<formula>formula see original document page 13</formula>Z) + c[式3]<formula>formula see original document page 13</formula>同樣,將基站BS2發(fā)送到移動臺MS的頻率增減指示量f,t2,取為例如式 4或式<formula>formula see original document page 13</formula>式2 式5中,△ fBSi」表示基站BSj(j為任意整數)接收移動臺MS用頻率fMSi發(fā)送的上行信號時(參考后面闡述的步驟Sbs4')因噪聲、溫度變化、多普勒偏移 等而產生的頻率偏差,基站BS可從移動臺MS上行發(fā)送的已知導頻碼元的每 單位時間的相位旋轉量檢測出(參考后面闡述的步驟SBS5')。而且,式2 式5中,將從基站BSj接收的上行信號觀測的頻率偏差Afssij 和從移動臺MS接收的下行信號觀測的頻率偏差AfMSi利用系數a、 b、 c加權并 合成。移動臺MS從2個基站BS1、 BS2接收各自不同的頻率增減指示量fc。ntl、 fc。nt2,但根據與各基站的通信的重要程度,按照其中一方的頻率增減指示量 fconti,進行收發(fā)頻率的增減(步驟SMS5,)。作為判斷與各基站的通信的重要程度的指標,使用例如下列各項。 而且,也可組合多個這些指標(1) (10)進行使用,以判斷與各基站的通信的 重要程度。(1) 移動臺對各基站的下行信號的信號對功率比。(2) 移動臺對各基站的下行信號的接收誤碼率。(3) 移動臺與各基站之間的距離。(4) 移動臺對各基站的上行信號功率的大小。(5) 移動臺與各基站的相對速度。(6) 移動臺對各基站的下行信號的多普勒偏移量的大小。(7) 移動臺與各基站之間的通信時間的長短。(8) 移動臺對各基站的下行信號的頻率偏差的大小。(9) 對移動臺往基站發(fā)送的下行發(fā)送功率控制命令的下行信號接收質量或下 行信號接收功率的跟蹤性的好壞。(10) 發(fā)送對基站指示下行共用信道和獨立信道的相位角的FBI命令(參考 3GPP TS 25. 211 V5. 3.0第5章、3GPP TS 25. 214 V5. 3.0第7章)的移動臺中, 對發(fā)送的FBI命令的各基站所發(fā)送下行共用信道和下行獨立信道的相位角的跟 蹤性的好壞。下面,說明分別將指標(1) (10)用作判斷與各基站的通信的重要程度的指標時的具體例。首先,說明使用指標(l)的情況。按照來自具有大于等于判斷為接收質量足 夠可靠的一定值的信號對功率比的基站BSi的頻率增減指示量f,ti,移動臺 MS增減收發(fā)頻率。存在多個上述具有大于等于一定值的信號對功率比的基站時,可將來自具有最大信號對功率比的基站BSi的頻率增減指示量f,ti作為可 靠性高進行使用?;蛘?,也可以改善信號對功率比相對小于其它基站的基站BSi 的通信質量為目的,使用來自基站BSi的頻率增減指示量f,ti。用于增減頻率 的頻率增減指示量fe。nti的選擇方法根據目的任意使用。其次,說明使用指標(2)的情況。按照來自具有小于等于判斷為接收質量足 夠可靠的一定值的接收誤碼率的基站BSi的頻率增減指示量fMnti,移動臺MS 增減收發(fā)頻率。存在多個上述具有小于等于一定值的接收誤碼率的基站時,可 將來自具有最小誤碼率的基站BSi的頻率增減指示量fc。nti作為可靠性高進行使 用?;蛘撸部梢愿纳平邮照`碼率相對大于其它基站的基站BSi的通信質量為 目的,使用來自基站BSi的頻率增減指示量f,ti。用于增減頻率的頻率增減指 示量f。。nti的選擇方法根據目的任意使用。接著,說明使用指標(3)的情況。按照來自具有小于等于判斷為接收質量足 夠可靠的一定值的通信距離的基站BSi的頻率增減指示量f。。nti,移動臺MS增 減收發(fā)頻率。存在多個上述具有小于等于一定值的通信距離的基站時,可將來 自處在最短距離的基站BSi的頻率增減指示量f,u作為可靠性高進行使用?;?者,也可以改善通信距離相對長于其它基站的基站BSi的通信質量為目的,使 用來自基站BSi的頻率增減指示量fe。nti。用于增減頻率的頻率增減指示量fe。nti 的選擇方法根據目的任意使用。接著,說明使用指標(4)的情況。按照來自具有小于等于判斷為接收質量足 夠可靠的一定值的上行發(fā)送功率的基站BSi的頻率增減指示量fe。nti,移動臺 MS增減收發(fā)頻率。存在多個上述具有小于等于一定值的上行發(fā)送功率的基站 時,可將來自具有最小上行發(fā)送功率的基站BSi的頻率增減指示量f,ti作為可 靠性高進行使用?;蛘撸部梢愿纳粕闲邪l(fā)送功率相對大于其它基站的基站BSi 的通信質量為目的,使用來自基站BSi的頻率增減指示量f,ti。用于增減頻率 的頻率增減指示量fc。nti的選擇方法根據目的任意使用。接著,說明使用指標(5)的情況。按照來自具有不高于判斷為接收質量足夠 可靠的一定值的相對速度的基站BSi的頻率增減指示量fe。nti,移動臺MS增減 收發(fā)頻率。存在多個上述具有不高于一定值的相對速度的基站時,可將來自具有最低相對速度的基站BSi的頻率增減指示量f,ti作為可靠性高進行使用?;?者,也可以改善相對速度相對高于其它基站的基站BSi的通信質量為目的,使 用來自基站BSi的頻率增減指示量fe。nti。用于增減頻率的頻率增減指示量fc。nti 的選擇方法根據目的任意使用。接著,說明使用指標(6)的情況。按照來自具有小于等于判斷為接收質量足夠可靠的一定值的多普勒偏移量的基站BSi的頻率增減指示量f。。nti,移動臺MS增減收發(fā)頻率。存在多個上述具有小于等于一定值的多普勒偏移量的基站 時,可將來自具有最小多普勒偏移量的基站BSi的頻率增減指示量f,u作為可 靠性高進行使用。或者,也可以改善多普勒偏移量相對大于其它基站的基站BSi 的通信質量為目的,使用來自基站BSi的頻率增減指示量f,u。用于增減頻率 的頻率增減指示量fe。nti的選擇方法根據目的任意使用。接著,說明使用指標(7)的情況。按照來自具有不短于判斷為接收質量足夠 可靠的一定值的通信時間的基站BSi的頻率增減指示量fc。nti,移動臺MS增減 收發(fā)頻率。存在多個上述具有不短于一定值的通信時間的基站時,可將來自具 有最長通信時間的基站BSi的頻率增減指示量f,ti作為可靠性高進行使用。或 者,也可以改善通信時間相對短于其它基站的基站BSi的通信質量為目的,使 用來自基站BSi的頻率增減指示量fc。nti。用于增減頻率的頻率增減指示量fCMti 的選擇方法根據目的任意使用。接著,說明使用指標(8)的情況。按照來自具有小于等于判斷為接收質量足 夠可靠的一定值的頻率偏差的基站BSi的頻率增減指示量fe。nti,移動臺MS增 減收發(fā)頻率。存在多個上述具有小于等于一定值的頻率偏差的基站時,可將來自具有最小頻率偏差的基站BSi的頻率增減指示量fe。nti作為可靠性高進行使用?;蛘?,也可以改善頻率偏差相對大于其它基站的基站BSi的通信質量為目 的,使用來自基站BSi的頻率增減指示量f,ti。用于增減頻率的頻率增減指示 量fe。nti的選擇方法根據目的任意使用。接著,說明使用指標(9)的情況。按照來自具有不低于判斷為接收質量足夠 可靠的一定精度的對下行發(fā)送功率控制的跟蹤性的基站BSi的頻率增減指示量fc。nti,移動臺MS增減收發(fā)頻率。存在多個上述具有不低于一定精度的對信息發(fā)送功率控制的跟蹤性的基站時,可將來自對下行發(fā)送功率控制的跟蹤性最高的基站BSi的頻率增減指示量f,ti作為可靠性高進行使用?;蛘撸部梢愿纳?對下行發(fā)送功率控制的跟蹤性相對低于其它基站的基站BSi的通信質量為目 的,使用來自基站BSi的頻率增減指示量f,ti。用于增減頻率的頻率增減指示 量fe。nti的選擇方法根據目的任意使用。最后,說明使用指標(10)的情況。按照來自具有不低于判斷為接收質量足夠 可靠的一定精度的對FBI命令的下行共用信道和下行獨立信道的相位角跟蹤性 的基站BSi的頻率增減指示量f。。Mi,移動臺MS增減收發(fā)頻率。存在多個上述 具有不低于一定精度的對FBI命令的下行共用信道和下行獨立信道的相位角跟 蹤性的基站時,可將來自對下行發(fā)送功率控制的跟蹤性最高的基站BSi的頻率 增減指示量fe。^作為可靠性高進行使用?;蛘撸部梢愿纳茖BI命令的下行 共用信道和下行獨立信道的相位角跟蹤性相對低于其它基站的基站BSi的通信 質量為目的,使用來自基站BSi的頻率增減指示量f,t,。用于增減頻率的頻率 增減指示量fe。nti的選擇方法根據目的任意使用。又,返回基站BSi和移動臺MS的處理的說明。移動臺MS用新增減的頻率fMS,二fMSr+fe。nt,-f。ffset對基站BSi進行上行發(fā)送。再者,頻率的增減遵照步驟 SMs5'中根據與各基站的通信的重要程度選擇的頻率增減指示量f,ti。作為例子,對基站BS1的上行發(fā)送頻率如下fviSl = fMSl, + fcontl — f。ffset或fMSl = f]VISl, + fcont2 — foffset;對基站BS2的上行發(fā)送頻率如下fMS2 = f)VIS2' + fcontl - f。ffset或fMS2 = fMS2, + f謹t2 — f。ffset。這時,將從移動臺MS接收的下行信號檢測出的頻率偏差AfBSi—起發(fā)送到 各基站BSi(步驟SMs6")。接著,基站BSi中,用基準頻率fBSi,-fBSi- f。ffset對以上行發(fā)送頻率fMSi二 fMSi' + fe。mi - f。fftet從移動臺MS發(fā)送的上行信號進行接收時,產生頻率偏差 線Sij 。因而,基站BSi中,將上行接收頻率觀測為下式(步驟SMS4,)。f)3Si, = fMSi, + fc。nti 一 f。ffset + AfBSij = (fBSi + Af]VISi) + fc。nli — f。ffset + AfBSij 作為例子,基站BS1的上行接收頻率如下fBSl' = fBSl + AfMSl + fcontl 一 f。ffset + AfBSU 或fBSl,=〖BS1 + AfMSl + f謹t2 — foffset + AfBS21 ; 基站BS2的上行接收頻率如下fBS2, = f;BS2 + AfMS2 + fcontl — f。ffset + AfBsi2或fBS2, 二 f脂+ AfMS2 + f,t2 — f。ffset + AfliS22?;綛Si從步驟SBS4中測量的接收頻率,檢測出AfBSij(步驟SBS5')。 最后,基站SB和移動臺MS結束收發(fā)循環(huán),并結束各自的處理(步驟SBS6、 Sms7》綜上所述,根據此實施方式3,正在與多個基站同時通信的移動臺從各基站 接收不同的頻率增減指示時,遵照來自通信重要程度較高的基站的指示,增減 頻率,從而能維持與進行較重要的通信的基站的良好通信狀態(tài)。而且,判斷為 與重要程度高的基站的通信質量充分良好時,遵照來自重要程度相對較低的基 站的頻率增減指示,從而能維持與多個基站的良好分集接收狀態(tài)。工業(yè)上的實用性綜上所述,本發(fā)明的自動頻率控制方法能用于蜂窩狀電話系統(tǒng)等,適合進 行難以受多普勒偏移影響的自動頻率控制。
權利要求
1、一種自動頻率控制方法,其特征在于,具有以下步驟基站檢測出移動臺發(fā)送的上行信號的頻率偏差的第1步驟;所述基站根據所述上行信號的頻率偏差,對所述移動臺發(fā)送所述上行信號的發(fā)送頻率的增減指示量的第2步驟;以及所述移動臺按照所述基站發(fā)送的所述增減指示量,將所述上行信號的發(fā)送頻率偏移的第3步驟。
2、 如權利要求1中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 具有所述移動臺將來自所述基站的下行信號的頻率偏差發(fā)送到所述基站的第4步驟,并且所述第2步驟中,所述基站根據所述上行信號的頻率偏差和所述下行信號 的頻率偏差,對所述移動臺發(fā)送所述增減指示量。
3、 如權利要求1中所述的自動頻率控制方法,其特征在于,具有所述移動臺檢測出所述下行信號的頻率偏差的第5步驟。
4、 如權利要求2中所述的自動頻率控制方法,其特征在于,所述第2步驟中,多個所述基站對所述移動臺發(fā)送各自的所述增減指示量,并且所述第3步驟中,所述移動臺根據各個所述基站與所述移動臺的通信的重 要程度選擇所述增減指示量,并按照選擇的增減指示量,將所述上行信號的發(fā) 送頻率偏移。
5、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用所述移動臺對各個所述基站的所述下行信號的信號對功率比,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重要程度的指標。
6、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用所述移動臺對各個所述基站的所述下行信號的接收差錯率,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重要程度的指標。
7、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于,使用各個所述基站與所述移動臺之間的距離,作為判斷各個所述基站與移 動臺的通信的指標。
8、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用所述移動臺對各個所述基站的上行信號發(fā)送功率,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重要程度的指標。
9、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用各個所述基站與所述移動臺的相對速度,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重要程度的指標。
10、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用所述移動臺對各個所述基站的所述下行信號的多普勒偏移量,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重要程度的指標。
11、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用各個所述基站與所述移動臺之間的通信時間,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重要程度的指標。
12、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用所述移動臺對各個所述基站的所述下行信號的頻率偏差,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重要程度的指標。
13、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用對于所述移動臺發(fā)送給各個所述基站的下行信號發(fā)送功率控制命令的所述下行信號的接收質量的跟蹤性,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通 信的重要程度的指標。
14、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用對于所述移動臺發(fā)送給各個所述基站的下行信號發(fā)送功率控制命令的所述下行信號的接收功率的跟蹤性,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通 信的重要程度的指標。
15、 如權利要求4中所述的自動頻率控制方法,其特征在于, 使用對于所述移動臺發(fā)送給各個所述基站的指示下行共用信道和下行獨立信道的相位角的命令的從各個所述基站發(fā)送的所述下行共用信道和所述下行獨立信道的相位角的跟蹤性,作為判斷各個所述基站與所述移動臺的通信的重 要程度的指標。
全文摘要
本自動頻率控制方法具有以下步驟基站(BS)檢測出移動臺(MS)發(fā)送的上行信號的頻率偏差(Δf<sub>BS</sub>)的第1步驟;基站(BS)根據上行信號的頻率偏差(Δf<sub>BS</sub>),對移動臺(MS)發(fā)送上行信號的發(fā)送頻率(f<sub>MS</sub>)的增減指示量(f<sub>cont</sub>)的第2步驟;以及移動臺(MS)按照基站(BS)發(fā)送的增減指示量(f<sub>cont</sub>),將上行信號的發(fā)送頻率(f<sub>MS</sub>)偏移的第3步驟。
文檔編號H04B7/26GK101218766SQ20068002526
公開日2008年7月9日 申請日期2006年7月25日 優(yōu)先權日2005年8月1日
發(fā)明者井上裕二, 坂田卓哉, 樋口信吾, 石岡和明 申請人:三菱電機株式會社;株式會社Ntt都科摩