JP2001069072A - 通信デバイスの電力消費低減方法および装置 - Google Patents
通信デバイスの電力消費低減方法および装置Info
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Abstract
法を提供する。 【解決手段】 本方法は、無線通信システムの共通パイ
ロット・チャネル上の信号を獲得する段階(204)を
含む。次の段階では、無線通信システムのページング・
チャネル上でのアクティビティを示す、共通パイロット
・チャネル上の信号における所定ビットを検出する(2
06)。第2段階においてページング・チャネル・アク
ティビティが示されない場合、最終段階では、通信デバ
イスの電気回路部分への給電を停止して電力消費を低減
し(208)する。第2段階においてページング・チャ
ネル・アクティビティが示された場合、次の段階は、通
信デバイスの電気回路部分に給電を開始し、アクティビ
ティを示すページング・チャネルを通信デバイスによっ
て監視する(210)。
Description
タル通信に関する。更に特定すれば、本発明は、符号分
割多元接続(CDMA)セルラ電話システムのようなス
ペクトル拡散通信システムにおいて電力消費を低減する
方法および装置に関するものである。
A:direct sequence code division multiple access
system)通信システムのような符号分割多元接続システ
ムが、800MHzで動作するセルラ電話システムおよ
び1800MHzの個人通信システム(PCS:person
al communication system)周波数帯域において使用す
るために提案されている。DS−CDMAシステムで
は、全てのセルにおける基地局は全て、通信に同じ無線
周波数を用いることができる。基地局は、システム内に
おいて、一意に割り当てられる拡散コードによって、一
意に識別される。215ビット長の指定された2つの疑似
ランダム・ノイズ(PN)シーケンスが全ての基地局に
よって用いられる。直交変調システムでは、一方のシー
ケンスが同相(I)チャネル・シンボルのIチャネル拡
散に用いられ、他方が直交(Q)チャネル・シンボルの
Qチャネル拡散に用いられる。システム内の移動局は、
同じ2つの215ビット長拡散コードを有し、IおよびQ
チャネルの初期逆拡散にこれらを用いる。
に、送信用シンボルは、ウォルシュ・カバリング(Walsh
covering)として知られるプロセスを用いて拡散され
る。呼においては、各移動局には基地サイトによって一
意のウォルシュ・コードが割り当てられ、所与のセル内
における各移動局への送信が、他のあらゆる移動局への
送信に対して直交となることを保証する。その際、各移
動局毎に異なるウォルシュ・コードが用いられることを
仮定する。このようにして、基地局および移動局間に双
方向通信のためのトラフィック・チャネルが確立され
る。
局は、パイロット・チャネル,同期チャネル,およびペ
ージング・チャネルを同報通信する。パイロット・チャ
ネルは、全て同じビットで構成される、ウォルシュ・コ
ード0によってカバーされる一定のレベル信号によって
形成される。パイロット・チャネルは、レンジ内の移動
局全てによって共通に受信され、CDMAシステムの存
在確認,初期システム獲得,アイドル・モード・ハンド
オフ(idle mode hand-off),通信中の基地局および干渉
する基地局の初期光線および遅延光線の識別,ならびに
同期チャネル,ページング・チャネル,およびトラフィ
ック・チャネルのコヒーレント復調のために、移動局に
よって用いられる。移動局では、受信RF信号は、近隣
の基地局全てからのパイロット・チャネル,同期チャネ
ル,ページング・チャネル,およびトラフィック・チャ
ネルを含む。
移動局の典型的なプロセスが示されている。開始10に
おいて、呼を完成するために移動局は様々な回路に給電
を開始する(12)。これは、当技術分野では既知のよ
うに、移動ユニットのRF部分,受信サーチャ(receive
r searcher)を含む受信回路および呼プロセッサを含む
ディジタル・シグナル・プロセッサ(DSP:digital
signal processor)の給電開始を含む。一旦移動機に給
電を開始したなら、移動ユニットは基地局からのパイロ
ット・チャネル捕獲(14)に進む。一旦パイロット・
チャネルを捕獲したなら、移動ユニットは同期を獲得し
(16)、移動ユニットのタイミングを基地局と合わせ
る。移動局は、同期チャネル上の一意のウォルシュ・コ
ードに対する相関性によって、基地局に対する同期を取
る。典型的に、移動局は、受信パイロット探索素子とし
て相関器を用い、受信可能なパイロットのPN位相を連
続的に探索する。移動局が通信する基地局(群)の正し
いIおよびQチャネル拡散PN位相がわかっていれば、
基地局が送信する他のコード・チャネル全てのコヒーレ
ント検出が可能となる。
機は連続的または間欠的(スロット・モード)のいずれ
かでページング・チャネルを監視し、当該移動機に対す
る何らかの着信呼アクティビティ(activity)があるか否
か確認する。ページング・チャネルの監視には、ページ
ング・チャネルを探索し(18)、特定の移動ユニット
に対するページング・メッセージがある否かについて確
認する(20)ことが含まれる。メッセージがない場
合、移動ユニットは、使用可能なページング・チャネル
全てを探索したか否かについてチェックする(22)。
全てを探索していない場合、移動ユニットはRF周波数
を変更し、別のページング・に同調させる(24)。移
動ユニットは、このようにして利用可能なページング・
チャネル全てを探索する。ページング・メッセージが見
出されない場合、移動ユニットはそのRF部分,受信サ
ーチャを含む受信回路,および呼プロセッサを含むディ
ジタル信号プロセッサ(DSP)への給電を停止し(2
6)、再度ページング・メッセージをチェックする時間
となるまで、アイドル即ちスリープ状態に戻る。最終的
にページング・メッセージが見出された場合、移動機お
よび基地局は、トラフィック・チャネルを設定しこれに
接続して(28)、ページング・メッセージによって示
される呼の送信および受信を行い、基地局に接続する。
この時点において、移動ユニットおよび基地局は、通信
が完了するまで、情報(音声,データ等)の転送を処理
する。完了時に、移動ユニットは、以前のようにその回
路への給電を停止し、アイドル状態に戻る(26)。
移動機を待っている着信呼があるか否か確認するための
監視を行なうには、3種類の異なるチャネル(パイロッ
ト,同期,およびページング)が必要である。しかしな
がら、3種類のチャネル全てを捕獲するには、時間およ
び電力がかかり、しかも常に成功するとは限らない。加
えて、移動ユニットは、最強のパイロット・チャネルを
有する基地局からのパイロット信号を含む、受信可能な
パイロット信号全てを識別しなければならない。
では、初期システム獲得後に、パイロット・チャネルの
他の使用全てに対して、更に制限を行なう。典型的なD
S−CDMA移動局の受信機は、3つ以上の独立して制
御されるフィンガを有するRAKE受信機を利用し、受
信機のパイロット位相探索素子によって決定されるパイ
ロット・チャネル位相の知識を用いて、正しいPNシー
ケンス位相に時間を合わせる。RAKEフィンガは、通
常、受信機のパイロット位相探索素子が決定する、全て
の通信基地局から受信した最強の光線に割り当てられ
る。光線の割り当ては、パイロット位相探索素子情報を
用いて、メンテナンス・プロセスにおいて更新される。
パイロット位相探索素子が遅い場合、最強光線のRAK
Eフィンガへの割り当ての維持が遅れ、フェーディング
状態の下では移動局の受信性能が低下する。
索素子が識別した最強のパイロットを有する基地局のペ
ージング・チャネルを取り込み(attach)聴取するプロセ
スのことである。移動局がページを受信し、システムに
アクセスして発呼する場合、移動局が最強の受信パイロ
ットに関連する基地局からのページを聴取するか、ある
いはこれにアクセスしようとすることは重要である。こ
のためには、特に移動局が移動中の場合には、高速のパ
イロット位相探索素子が必要となる。
地局の可能な位相空間を探索しなければならない場合が
ある。起動後に信頼性高くページング・スロットを受信
するためには、携帯局は適当な信号強度を与える基地局
を聴取しなければならない。移動局が移動中の場合、デ
コードすべき正しい基地局はページング・インタバル毎
に次々に変化する可能性がある。したがって、高速のパ
イロット探索機構を有し、ページング・スロットの割り
当て開始前に正しい基地局パイロットを識別することは
非常に重要である。
を待っている間にバッテリ充電を保存することも非常に
重要である。DS−CDMAは、スロット・モードを備
え、携帯局に割り当てられたページング・スロット情報
が基地局によって送信されている期間以外は、携帯局は
電源を落とすことができる。ページング・スロット・イ
ンタバルは、僅か1.28秒とすることができ、1.2
8秒に2の累乗を乗算した期間だけ、バッテリが節約で
きる。これらのインタバルの間、移動局は低電力モード
で「休眠」している。しかしながら、従来技術のパイロ
ット探索機構を用いるには、ページング・スロットのか
なり前に携帯局を起動し、PNシーケンス位相空間を順
次探索するために十分な時間を確保する必要がある。こ
れは、スロット・モードによってもたらされる潜在的な
バッテリ節約の大部分を否定することになる。
ネル,同期チャネル,およびトラフィック・チャネルに
加えて、ページング・アクティビティ専用に追加のウォ
ルシュ・チャネルが提案されている(TIA/EIA暫
定規格IS−95C)。しかしながら、これでもなお移
動機は多数のチャネルを獲得する必要がある。
ために多数のチャネルを獲得することに伴う問題を回避
する装置および方法が移動ユニットには必要である。ま
た、動作の簡素化を図りつつ、移動機のバッテリ節約を
改善する必要性もある。また、パイロット探索,システ
ム獲得維持,ソフト・ハンドオフ,ならびにスロット・
モード・タイミングおよび動作に伴う問題の一部でも解
消することができれば有利であろう。
定的に添付した特許請求の範囲に明記してある。本発
明、ならびにその更なる目的および利点は、添付図面と
関連付けて以下の説明を参照することにより、最良に理
解することができよう。図面では、同様の参照番号は同
一の素子を示すこととする。
システムにおいて1つのチャネルのみを監視することに
よって、着信呼が待っているか否かについて判定を行な
う方法および装置を提供する。本発明は、動作の簡素化
を図りつつ移動機のバッテリ節約を改善し、パイロット
探索,システム獲得の維持,ソフト・ハンドオフ,なら
びにスロット・モード・タイミングおよび動作に伴う問
題の一部を解消する。
ステムを示す。通信システム100は、無線電話機10
4のような1つ以上の移動局と無線通信するように構成
した基地局102のような、複数の基地局を含む。無線
電話機104は、直接符号分割多元接続(DS−CDM
A)信号を受信(および送信)し、基地局102を含む
複数の基地局と通信するように構成されている。図示の
実施例では、通信システム100は、800MHzで動
作する、TIA/EIA暫定規格IS−95"Mobile St
ation-Base Station Compatibility Standard for Dual
-Mode WidebandSpread Spectrum Cellular System"にし
たがって動作する。あるいは、通信システム100は、
1800MHzのPCSシステムを含む別のCDMAシ
ステムにしたがって動作することも可能である。
線電話機104に送信する。通信の間、当技術分野では
既知であるが、ウォルシュ・カバリングとして知られて
いるプロセスにおいて、疑似ランダム・ノイズ(PN)
ウォルシュ・コードを用いて、トラフィック・チャネル
上のシンボルを拡散する。無線電話機104のような各
移動局には、基地局102によって一意のウォルシュ・
コードが割り当てられており、各移動局へのトラフィッ
ク・チャネル送信は、他のあらゆる移動局へのトラフィ
ック・チャネル送信に対して直交する。拡散信号は直交
変調され、同相(I)信号および直角位相(Q)信号を
形成する。I信号およびQ信号は、各々、典型的に長さ
が215ビットの指定された2つのPNシーケンスを用い
て拡散される。通信システム100では、全ての基地局
が同じIおよびQ拡散シーケンスを用いる。
102は、パイロット・チャネル,同期チャネル,およ
びページング・チャネルも同報通信する。当技術分野で
用いるように、パイロット・チャネルは、全て同じビッ
トから成るウォルシュ・コード(0)によってカバーさ
れる、一定レベル信号によって形成される。ウォルシュ
・コード(0)を用いてパイロット・チャネルをエンコ
ードする場合、デコーディングは不要であり、パイロッ
ト・チャネル・デコーダを省略することも可能である。
しかし、他のウォルシュ・コードまたは別の種類のコー
ディングを用いてパイロット・チャネルをエンコードす
る場合、デコーダは必要である。かかるデコーダはパイ
ロット・コードを逆拡散信号に適用し、パイロット・チ
ャネル信号を生成する。好ましくは、パイロット・コー
ドは全ての移動ユニットに共通とし、パイロット・チャ
ネルはレンジ内の全移動ユニットによって共通に受信さ
れる。パイロット・チャネルは、無線電話機104がC
DMAシステムの存在の確認,初期システム獲得,アイ
ドル・モード・ハンドオフ,通信相手の基地局および干
渉基地局の初期光線および遅延光線の識別,ならびに同
期チャネル,ページング・チャネル,およびトラフィッ
ク・チャネルのコヒーレント復調を行なうために用いら
れる。同期チャネルは、移動局のタイミングを基地局の
タイミングに同期させるために用いられる。ページング
・チャネルは、基地局102からのページング情報を、
無線電話機104を含む移動局に送るために用いられ
る。
ータス情報の数ビットを、共通パイロット・チャネル上
で点在させる(puncture)。これらのビットは、ページ・
チャネル上でなんらかのアクティビティがあるか否か、
およびどのページング・チャネルがアクティブであるか
についての指示を与える。無線電話機104のような移
動ユニットは、周期的にパイロット・チャネルをポール
し、これらのビットをチェックする。これらのビットの
ステータスに基づいて、移動ユニットは、アクティブな
ページング・チャネルがあるのであれば、アクティビテ
ィを示すページング・チャネル上でのみ、ページング・
チャネル処理のみを行う。このようにして、アクティブ
なページング・チャネルの数には無関係に、ページング
・チャネルを監視するために必要な処理の平均的な減少
に比例して、移動ユニットのアイドル電力を低減する。
バイスにおいて、電力消費を低減する方法および装置を
提供する。本発明は、最初に、共通パイロット・チャネ
ルを探索し、それにロックすることを伴う。その後、パ
イロット・チャネル上で点在させた所定のビットを検出
する。これらのビットは、全ページング・チャネルの内
どれがアクティブ状態にあるか指定する。アクティブで
あるとして示されるページング・チャネルがない場合、
移動ユニットはDSPを活性化せず、同期チャネルもペ
ージング・チャネルも獲得せず、代わりに直接スリープ
・モードに移行することにより、ポール・モードにおけ
る時間を短縮し、ポール・サイクルの電力消費フェーズ
を不要にする。アクティブなページング・チャネルがあ
ることをビットが指定する場合にのみ、移動ユニットは
同期チャネルを獲得し、ページング・チャネルを読み込
む処理を行なう。パイロット・チャネル上で点在させる
ビット数は少ないので(スロット当たり約4ないし8ビ
ット)、I,Q位相歪みが混入することはなく、無線電
話がパイロット・チャネル獲得に通常用いるチャネル推
定およびサーチャの結果における劣化は無視し得る程度
である。8ビット・パンクチャに対するチャネル劣化
は、20シンボル蓄積のパイロット統合で約0.45d
B程度であると推定される。
ページング・チャネルのみを監視するので、ページをチ
ェックするための処理時間が短縮されること、および移
動ユニットの受信機またはDSPの回路全てをオンにす
ることなくページング・チャネルを監視するための暫定
的な決定を行なうことができるので移動ユニットの電力
消費が低減することである。また、本発明は、特定の場
所ではアクティブ・ページがない時間期間がかなりある
という事実も利用する。アクティブなページがない場
合、同期およびページング・チャネルの監視が不要とな
るという事実のため、電力消費は最少となる。
在させたビットが、ページング・チャネルのアクティビ
ティを示さない場合、本発明は、ポールするための時間
TPO LLを従来技術よりも遥かに短縮することができる。
例えば、従来技術のCDMAにおいてページング・メッ
セージをポールし検出する際に必要なステップは、最初
に、移動ユニットにその受信機への給電を開始させ、次
いでパイロット探索を行なうことを含む。このステップ
は、アナログ・フロント・エンド108,ADC11
0,受信サーチャ114,DSP116の呼プロセッサ
をオンにすることを含み、実行するには約80msを要
するが、信号状態や探索するページング・チャネルの数
によっては変動する可能性がある。第2に、移動ユニッ
トは、同期チャネルを獲得するが、このためには、受信
機全体(受信フィンガ122,124,126,マッチ
ド・フィルタ128および受信サーチャ114を含む)
およびDSP116全体をオンにする必要があり、実行
するには更に80msを要する。第3に、移動ユニット
は、ページング・チャネルを読み込み、結果を処理す
る。これは更に約80msを要し、ポール時間TPOLLの
合計は約240msとなる。
ージ検出に伴うタスクは、最初に、移動ユニットにアナ
ログ・フロント・エンド108,ADC110,受信サ
ーチャ114,DSP116の呼プロセッサへの給電を
開始させ、パイロット探索を行なうことを含み、従来技
術におけると同じ時間および電力量を要する。しかしな
がら、その後、移動ユニットは、パイロット・チャネル
上のパンクチャ・ビットをチェックしてページング・メ
ッセージを検出するだけでよく、これ以上他の回路に給
電することも、ページング・チャネルの同期を監視する
ことも不要である。ビットのチェックに要する時間量は
無視し得る程度であり、ポール時間TPO LLの合計は約8
0msであり、従来技術における240msより遥かに
短い。本発明は、ページング・アクティビティがない期
間、ポール持続時間を約60ないし70%短縮する。更
に、本発明は、ポーリング・モードPPOLLの間、無ペー
ジ状況の間DSPを起動する必要がないという事実のた
め、電力消費を約80%低減する。全電力消費の式を次
に示す。
ットが消費する電力であり、TSLEEPはページング・チ
ャネル・ポール間で移動ユニットへの給電を停止してい
る時間である。同期チャネルの獲得およびページング・
チャネルの読み取りは、従来技術におけるポーリング・
サイクルの間では最大の電力消費要因であることが認め
られる。これらのステップは、本発明では回避される。
発明の好適実施例にしたがって、CDMA無線電話機の
ような、電気回路を有する通信デバイスにおいて電力消
費を低減する方法を表わすフロー・チャートを示す。こ
の方法はステップ200において開始する。ステップ2
02において、無線電話機104の動作が開始される。
例えば、無線電話機104のRFセクションおよび受信
機の受信サーチャ部分への動作電力をオンにする。この
時点で、無線電話機104は、システムを識別し獲得し
ようとする。本方法は、無線通信システムの共通パイロ
ット・チャネル上で信号を獲得するステップ204を含
む。これは、通常、ターン・オン時またはスリープ・モ
ード後に通信デバイスを起動した後に行われる。
にRFチャネルに同調させるサブステップを含む。アン
テナ106を介して受信した特定のRFチャネルを選択
するために、アナログ・フロント・エンド108を用い
る。RFチャネルは、IS−95のようなシステム・プ
ロトコルにしたがって、通信システム100によって予
め規定することができる。あるいは、RFチャネルは、
1800MHz付近で動作する多くのPCSシステムの
場合と同様、1つ以上の周波数範囲のどこかに配置する
ことも可能である。
御の下で、ADC110が供給する受信データ・ストリ
ームを検査する。このデータは、基地局102のような
1箇所以上の基地局から受信した拡散RF信号に対応す
る検出PNシーケンスを含む。マッチド・フィルタ12
8は、検出したPNシーケンスおよび所定のPNシーケ
ンスを比較し、応答を生成する。この応答は、メモリ1
30またはメモリ132、あるいはどこかに格納するこ
とができる。所定のPNシーケンスは、無線電話機10
4において、例えば、メモリ130またはメモリ132
内に維持する。所定のPNシーケンスは、例えば、長さ
が512チップである。マッチド・フィルタ128は、
所定の時間における受信可能な基地局送信全てのパイロ
ット・エネルギを捕獲する。通信システム100のよう
なIS−95 DS−CDMA通信システムに好適な所
定の時間は、26−2/3ミリ秒である。これは、Iチ
ャネルおよびQチャネルを拡散するために用いられるP
Nシーケンスの全位相の繰り返しに要する時間である。
マッチド・フィルタ128は、IチャネルまたはQチャ
ネルのいずれでも検査することができる。あるいは、マ
ッチド・フィルタ128は、Iチャネルに対するIチャ
ネル・マッチド・フィルタ,およびQチャネルに対する
Qチャネル・マッチド・フィルタを含み、2つのマッチ
ド・フィルタの出力を組み合わせ、精度を向上させるこ
とも可能である。
フィルタ128が生成した応答を検査する。DS−CD
MAシステムの場合、応答は、無線電話機104の近傍
にある基地局の位相に対応する強い一致の指示を含む。
応答は、2つ以上の密接にクラスタ化した強い一致の指
示である、一致集合(match set)を含むことができる。
これら強い一致の指示は、時間的に遅れて単一の基地局
から受信した多数の強い光線に対応する。単一の強い一
致の指示即ち一致集合があることは、DS−CDMAシ
ステムが存在することを示す。これと同時に、応答は、
パイロット・チャネル信号上で点在させた所定のビット
を含み、これらをDSP116に渡す。
共通パイロット・チャネル上の信号において、無線通信
システムのページング・チャネル上でのアクティビティ
を示す所定のビットを検出することを含む。所定のビッ
トは、ページング・チャネル上にアクティビティがある
か否か、およびページング・チャネルの内どれがアクテ
ィブかを示す。これは、ページング・アクティビティを
検出するためにその後全てのページング・チャネルを監
視する必要がなく、DSPのASIC部を用いて行なう
ことができるという点で、従来技術に対して有利であ
る。
は、パイロット・チャネル上の信号を構成する、0のウ
ォルシュ・コードを区切るn個のビットを含み、どのペ
ージング・チャネルがアクティブかを示す。更に好まし
くは、検出ステップのn個のビットは、データのページ
ング・スロット内の所定の位置にあり、チャネル推定や
パイロット・チャネルから得られるサーチャの結果にお
ける劣化を極力抑えるように区切る。
クティビティも示されていないと判定した場合、DSP
116の呼プロセッサは、通信デバイスの電気回路部分
への給電を停止し、電力消費を低減する。即ち、RF部
分,受信機のサーチャ部分,および呼プロセッサ自体へ
の給電を停止し(208)、無線電話機をスリープ・モ
ードに戻す。しかしながら、ステップ206において、
DSPが検出ステップにおいてアクティビティが示され
たと判定した場合、DSP116の呼プロセッサは、受
信回路の残り部分およびDSP回路の残り部分を含む、
通信デバイスの別の電気回路部分に給電を開始する(2
10)。
4は、同期チャネルを検出し、システム同期を検証す
る。同期チャネルに応答して、無線電話機104のタイ
ミングを、同期チャネルを送信した基地局102のタイ
ミングに同期させる。
4は、基地局によって同報通信され、パイロット・チャ
ネル上に点在する所定のビットによってアクティブであ
ることが示された、アクティブなページング・チャネル
を獲得する。ページング・チャネルは、基地局と通信す
る移動局全てを意図した、システム・パラメータ・メッ
セージと呼ばれるシステム情報を含む。また、ページン
グ・チャネルは、無線電話機104に宛てられたページ
または他の情報も含むことができる。
地局と調整を行い、トラフィック・チャネルに接続し、
ページング,音声またはデータ情報を交換する。
たなら、無線電話機器は、受信サーチャを含む受信回路
の全て,呼プロセッサを含むDSP回路の全て,および
無線電話機のRF回路を含む通信デバイスの電気回路部
分への給電を停止し、先頭のステップ200におけるス
リープ・モードに戻ることを含むサブステップ220
(および208)を含む。更に、第1スロットに続くパ
イロット信号の次のスロットまで、通信デバイスの電気
回路部分の電源遮断(power off)を維持するサブステッ
プを含むこともできる。この場合、次のスロット時には
ステップ202から始まる。例えば、アクティブ・モー
ドによって周期的に割り込まれる、低電力モード(スリ
ープ・モードまたはスロット・モードのバッテリ節約と
呼ぶ)に無線電話機を維持する。スリープ・モードは、
バッテリ消費を低減することにより、バッテリの寿命を
延長させる低電力モードである。スリープ・モードで
は、アナログ・フロント・エンド108,ADC11
0,およびRAKE受信機112のような高電力回路素
子への給電を停止する。無線電話機は、所定時間スリー
プ・モードに入る。IS−95によれば、スリープ・モ
ードは、1.28秒間またはその2の累乗の倍数の間継
続する。コントローラは、アクティブ・モードに入ると
きの応答に基づいて、最強のDS−CDMAパイロット
信号を識別する。
し、チャネル利得の推定値を求めるステップを追加する
ことによって、別の利点を得ることができる。
の無線通信システムは、個人ディジタル・セルラ(PD
C)システム,日本ディジタル・セルラ(JDC:Japa
n digital cellular)システム,符号分割多元接続(C
DMA)システム,直接符号分割多元接続(DS−CD
MA)システム,移動特殊グループ(GSM:Groupesp
eciale mobile)システム,およびスロット・ページン
グ・モード移動特殊グループ(GSM−DRX:slotte
d paging mode groupe speciale mobile)システムの内
少なくとも1つである。他に可能なシステムには、AM
PS(高度移動電話サービス)システム,GSM(移動
通信用グローバル・システム)システム,北アメリカ・
ディジタル・セルラのようなTDMA(時分割多元接
続)システム,Iridium, LLCが提唱するIridium system
(イリディウム・システム)のような衛星システム,あ
るいはDECT(ディジタル拡張コードレス・電話)ま
たはPHS(個人ハンディホン・システム)のようなコ
ードレス・システムが含まれる。
信回路,サーチャ回路をその一部に含むディジタル受信
回路,および呼プロセッサ回路をその一部に含むディジ
タル信号プロセッサを有する通信デバイスにおける電力
消費を低減する方法を提供する。この方法は、サーチャ
回路をその一部に含むディジタル受信回路および呼プロ
セッサ回路をその一部に含むディジタル信号プロセッサ
に結合されたアナログ受信回路を、パワー・オフ・スリ
ープ・モードにする第1段階を含む。第2段階は、アナ
ログ受信回路,サーチャ回路,および呼プロセッサ回路
に給電を開始し、アナログ受信回路が無線通信システム
からの信号を受信するように動作可能とすることを含
む。第3段階は、アナログ受信回路を介してサーチャ回
路に結合された共通パイロット・チャネルの信号を検出
するステップを含む。第4段階は、検出段階からの信号
を呼プロセッサ回路によって処理し、無線通信システム
のページング・チャネル上のアクティビティを示す所定
のビットを読み出すことを含む。処理ステップにおいて
何のアクティビティも示されない場合、最後の段階は、
通信デバイスのアナログ受信回路,サーチャ回路,およ
び呼処理プロセッサ回路への給電を停止し、電力消費を
低減することを含む。処理段階においてアクティビティ
が示された場合、第5段階は、ディジタル受信回路およ
びディジタル信号プロセッサに給電を開始し、アクティ
ビティを示すページング・チャネルを通信デバイスによ
って監視することを含む。
力消費を低減する装置も含む。この装置は、通信システ
ムからの信号を受信するアナログ受信回路と、サーチャ
回路をその一部に含むディジタル受信回路とを含む。デ
ィジタル受信回路は、アナログ受信回路から結合された
着信信号からベースバンド復調データ・ストリームを得
る。サーチャ回路は、データ・ストリームにおいて共通
パイロット・チャネル信号を検出する。ディジタル信号
プロセッサは、その一部に呼プロセッサ回路を含む。デ
ィジタル信号プロセッサは、データ・ストリームにおけ
るメッセージをデコードし、呼プロセッサは、無線通信
システムのページング・チャネル上でのアクティビティ
を示す、所定のビットを読み出す。
呼プロセッサ回路は、初期スリープ・モードから給電さ
れ、呼プロセッサは、無線通信システムのページング・
チャネル上におけるアクティビティを示す所定のビット
を読み出すことができる。所定のビットによってアクテ
ィビティが示されない場合、アナログ受信回路,サーチ
ャ回路,および呼プロセッサ回路への給電を停止し、電
力消費を低減する。所定のビットによってアクティビテ
ィが示された場合、ディジタル受信回路およびディジタ
ル信号プロセッサに給電を開始し、アクティビティを示
すこれらのページング・チャネルを通信デバイスによっ
て監視する。アクティビティを示すページング・チャネ
ルを通信デバイスによって監視し、無線通信デバイスに
よって受信したいずれかの着信呼を完了した後、アナロ
グ受信回路,ディジタル受信回路およびディジタル信号
プロセッサへの給電を停止することができる。
イロット・シンプル内のパンクチャ・ビットを検出する
タイミングを示す。DS−CDMAシステムでは、ペー
ジング・チャネル・スロットは、80msの持続時間を
有する。これは、CDMAシステムの時間疑似ノイズ
(PN)発生器のロールオーバ期間(rollover period)
の持続時間(26.667ms)の3倍であり、1フレ
ームの持続時間(20ms)の4倍である。各ページン
グ・チャネル・スロット毎に、64個のパイロット・チ
ャネル・グループ(PCG k)内に18個のパイロッ
ト・シンボル(パイロットj)が含まれている。典型的
なスロット・ページング・モードのCDMAシステムで
は、無線電話機は、スロットNの前に起動し(給電開始
し)、パイロット・チャネル,同期を獲得し、ページン
グ・チャネルをポールした後、スロットNにおいてペー
ジング・メッセージ受信する。
ット・シンボル上に点在するn個の所定のビットを通じ
て、スロットNにおいて得られるアクティブ・ページン
グ・チャネルを識別する。無線電話機は、スロットNの
前に起動してパイロット・チャネルを獲得し、アクティ
ブなページング・チャネルを識別するパンクチャ・ビッ
トを読み込み、ページング・メッセージが示されない場
合、停止を決定することができる。これによって、決定
のための全通電時間(up time)は、80msの1スロッ
ト時間よりも遥かに短くなる。加えて、コンピュータ・
シミュレーションでは、このモードにおける電力消費
は、従来のCDMAページングのポーリングの電力消費
の半分未満であることが示されている。
は、パイロット・シンボルを構成する0のウォルシュ・
コードを区切る少なくとも3つのビットを含む。少なく
とも3つのビットは、ページング・アクティビティ,お
よびページング・チャネルの内どれがアクティブかを示
す。更に好ましくは、パンクチャ・ビットは、スロット
のページング・シンボル内の所定の位置に4つのビット
を含む。これらの位置はスロット毎に変更することがで
きる。所定の位置は、無線電話機に予めプログラムして
おくことや、基地局からダウンロードすることができ
る。このように、無線電話機は、個々のスロットのいず
れにおいても、パンクチャ・ビットがどこに位置するの
かについて把握している。パンクチャ・ビットは、パイ
ロット信号のIおよびQチャネルのいずれかまたは双方
に配置することができる。信号の保全性(integrity)を
維持するためには、IおよびQ双方にビットを点在させ
ることが好ましい。また、決定の完全性を向上させるた
めには、パンクチャ・ビットを繰り返すことが好まし
い。したがって、好適実施例では、PCGおよびパイロ
ット・シンボル上のビットを別個に制御することによっ
て、144種類の一意の組み合わせ(144=64*1
8/8ビット,(4ビットの繰り返し))の一方を生成
することができ、あるいはスロット当たり8つの可能な
ページングを制御することができる。
は、アンテナ106,アナログ・フロント・エンド10
8,アナログ/ディジタル変換器(ADC)110,R
AKE受信機112および受信サーチャ114を含む受
信経路,ならびに呼プロセッサを含むコントローラDS
P116を備えている。アンテナ106は、基地局10
2および近隣にあるその他の基地局からRF信号を受信
する。受信したRF信号の一部は直接送信され、見通し
線光線(line of sight rays)が基地局によって送信され
る。他の受信RF信号は、反射光線であり、時間的に遅
延している。
電気信号に変換され、アナログ・フロント・エンド10
8に供給される。アナログ・フロント・エンド108
は、信号を濾波し、ベースバンドIおよびQ信号への変
換を行なう。アナログ・ベースバンドIおよびQ信号
は、ADC110に供給され、これらをIおよびQディ
ジタル・データのストリームに変換し、更に処理を進め
る。
機104の機能を制御する。呼プロセッサは、格納され
ている命令のプログラムに応答して動作し、これらの命
令およびその他のデータを格納するメモリ132を含
む。呼プロセッサは、クロック信号を受信するクロック
入力134を有する。クロック134は、無線電話機1
04のタイミングを制御する。例えば、クロック134
は、チップ・クロック信号を確立し、無線電話機104
全体における受信PNシーケンスの処理タイミングを制
御する。呼プロセッサは、無線電話機がページを探さな
ければならないインタバルを、基地局102から受信す
る。このインタバルにおいて、無線電話機は160ms
までの間パイロット・チャネルを監視し、残りの時間は
休眠することができる。呼プロセッサは、スリープ・モ
ードへの移行およびスリープ・モードからの解除に必要
な、無線電話機内におけるイベントを調整する。かかる
イベントには、システム時間を監視し、LSG状態を進
め、発振器を再起動し、無線電話機のRF部分への給電
を可能にし、タイマ・クロックを再起動することが含ま
れる。呼プロセッサは、無線電話機104の別の素子に
結合されている。かかる接続は、図面の図を不当に複雑
化しないために、図示していない。
ンガ122,124,126を有する。図示の実施形態
では、RAKE受信機112は、3つの受信フィンガを
含む。しかしながら、適当な受信フィンガ数であれば、
いずれでも使用可能である。受信フィンガは、従来から
の設計のものである。以下に説明する方法で、RAKE
受信機112の受信フィンガは、コントローラDSP1
16によって制御される。
む複数の基地局から無線電話機104が受信したパイロ
ット信号を検出する。本発明によれば、受信サーチャ1
14は、マッチド・フィルタ128およびメモリ130
を含む。マッチド・フィルタ128は、ADC110か
ら受信した検出IおよびQ PNシーケンスをメモリに
格納されている所定のPNシーケンスと比較し、応答を
生成する。図示の実施例では、所定のPNシーケンスは
メモリ130に格納されている。
0からIおよびQデータ・ストリームを受信する。デー
タは、基地局102から受信した拡散直交変調信号に対
応し、直接受信即ち初期光線および時間遅延を有する反
射光線を含む。加えて、データは、通信システム100
内の他の基地局から受信した、直接的な拡散直交変調信
号および反射した拡散直交変調信号にも対応する。デー
タは、基地局102およびその他の全基地局においてI
およびQチャネルを拡散するために用いたPNシーケン
スを含む。
およびQ PNシーケンスを所定のPNシーケンスと比
較する。所定のPNシーケンスは、全ての基地局におい
てIおよびQチャネルを拡散する際に用いた215素子の
短PNシーケンスの一部に対応する。無線電話機104
は、メモリ130またはメモリ132のような記憶素子
を含み、PN値の固定パターンを格納する。所定のPN
シーケンスは、所定数のPNシーケンスのチップ、例え
ば、短PNシーケンスのようなPNシーケンスの最後の
512チップから成る固定パターンを含む。また、記憶
素子は、パイロット・チャネル上に点在する所定のビッ
トによって識別されるページング・チャネルに対応する
テーブルも含む。
相(I)シンボルおよび直角位相(Q)シンボルを含む
パイロット信号の各々によって直交変調されている。I
シンボルは、IPNシーケンスを用いて拡散され、Qシ
ンボルはQPNシーケンスを用いて拡散される。したが
って、マッチド・フィルタ128は、検出したIPNシ
ーケンスおよび格納されているIPNシーケンスを比較
するためのIフィルタ140と、検出したQPNシーケ
ンスおよび格納されているQPNシーケンスを比較し、
応答を生成するQフィルタ142とを含む。Iフィルタ
140またはQフィルタ142の応答のいずれかまたは
双方を、マッチド・フィルタ128の応答として用いる
ことができる。この応答を呼プロセッサに渡し、パイロ
ット信号の所定ビットを検出する。応答を双方とも用い
ると、マッチド・フィルタ128の応答の品質が向上す
る。図示の実施例では、加算素子144がIフィルタ1
40の応答およびQフィルタ142の応答を結合し、マ
ッチド・フィルタ128の応答を生成する。応答が所定
のスレシホルドを超過しないとき、比較器146は応答
を抑制する。例えば、マッチド・フィルタは、CDMA
システムが存在しない場合またはノイズだけがある場合
でも、応答を継続的に生成する。スレシホルドは、意味
のある入力シンボルが受信されないときには、メモリ1
30に応答を格納するのを防止するように、所定の値に
設定する。
ーケンスと所定のPNシーケンスとの比較に対する応答
を与える。この応答は、例えば、メモリ130またはメ
モリ132に格納する。図示の実施例では、応答は二重
バッファされる。即ち、マッチド・フィルタ128は、
(メモリ130のような)第1メモリ位置集合内に、応
答が決定される際に、この応答を格納する。しかしなが
ら、単一のメモリも使用可能であることは認められよ
う。コントローラDSP116は、応答を読み出し、
(メモリ132のような)メモリ位置の1つに格納され
ている参照テーブルとそれを比較する。
明について説明しかつ例示したが、この記載は単なる一
例に過ぎず、本発明の広義の範囲から逸脱することな
く、多数の変更や修正が当業者によって可能であること
は理解されよう。例えば、本発明は携帯セルラ無線電話
機に特定の用途を見出すが、本発明は、ページャ,電子
オーガナイザ,またはコンピュータを含むあらゆる通信
デバイスにも適用可能である。
・チャート。
チャート。
におけるパンクチャ・ビットの関係を示す図。
Claims (9)
- 【請求項1】無線通信システムにおいて動作する通信デ
バイスの電気回路における電力消費を低減する方法であ
って:前記通信デバイスがスリープ・モードにある間
に、無線通信システムの共通パイロット・チャネル上で
信号を獲得する段階(204);前記共通パイロット・
チャネル上の前記信号において、前記無線通信システム
のページング・チャネル上でのアクティビティを示す所
定のビットを検出する段階(206);ならびに前記検
出段階においてアクティビティが示されない場合、前記
通信デバイスの電気回路部分への給電を停止し、電力を
低減する段階(208);および前記検出段階において
アクティビティが示された場合、前記通信デバイスの電
気回路部分に給電を開始し、アクティビティを示すペー
ジング・チャネルを監視する段階(210);から成る
ことを特徴とする方法。 - 【請求項2】前記検出段階(206)の前記所定のビッ
トは、前記パイロット・チャネル上の信号を構成する0
のウォルシュ・コードを区切るn個のビットを含み、該
n個のビットがページング・チャネルの内どれがアクテ
ィブかを示すことを特徴とする請求項1記載の方法。 - 【請求項3】前記検出段階(206)の前記n個のビッ
トは、ページング・スロットを区切る所定の位置に配置
され、チャネル推定および前記パイロット・チャネルか
ら得られる探索結果における劣化を最小に抑えることを
特徴とする請求項2記載の方法。 - 【請求項4】前記給電開始段階(210)は、アクティ
ビティを示すページング・チャネルが前記通信デバイス
によって監視され、前記無線通信デバイスが受信したあ
らゆる呼が完了した後、前記通信デバイスの電気回路の
部分への給電を停止する、後続下位段階(220)を含
むことを特徴とする請求項1記載の方法。 - 【請求項5】前記検出段階(206)の前記所定のビッ
トは第1データ・スロットの所定の位置に配置され、前
記停止下位段階(220)の後、前記第1スロットに続
く次のスロットまで、前記通信デバイスの電気回路部分
の停止を維持する下位段階を含み、前記次のスロットに
おいて、前記獲得段階(204)に継続することを特徴
とする請求項4記載の方法。 - 【請求項6】前記給電開始段階(210)の前記監視下
位段階は、前記無線通信システムの同期チャネルを獲得
し、前記通信デバイスのタイミングを前記無線通信シス
テムに同期させる下位段階と、前記検出段階におけるア
クティビティを示すページング・チャネルを獲得し読み
込む下位段階とを含む請求項1記載の方法。 - 【請求項7】第2の所定ビット集合を受信し、チャネル
利得の推定値を求める段階を更に含む請求項1記載の方
法。 - 【請求項8】前記検出段階の無線通信システムは、個人
ディジタル・セルラ(PDC)システム,日本ディジタ
ル・セルラ(JDC)システム,符号分割多元接続(C
DMA)システム,直接符号分割多元接続(DS−CD
MA)システム,移動特殊グループ(GSM)システ
ム,およびスロット・ページング・モード移動特殊グル
ープ(GSM−DRX)システムの内少なくとも1つで
あることを特徴とする請求項1記載の方法。 - 【請求項9】前記電気回路は、アナログ受信回路,サー
チャ回路をその一部に含むディジタル受信回路,および
呼プロセッサ回路をその一部に含むディジタル・シグナ
ル・プロセッサを含み、前記獲得段階の前に:サーチャ
回路をその一部に含むディジタル受信回路に結合された
前記アナログ受信回路,および呼プロセッサ回路をその
一部に含む前記ディジタル・シグナル・プロセッサをパ
ワー・オフ・スリープ・モードにする段階;前記アナロ
グ受信回路,前記サーチャ回路および前記呼プロセッサ
回路に給電を開始し、前記アナログ受信回路が無線通信
システムから信号を受信するように動作可能とする段階
(202)を含み、前記検出段階(206)が:前記ア
ナログ受信回路を通じて共通パイロット・チャネルの信
号を検出し、前記サーチャ回路に結合する下位段階;お
よび前記呼プロセッサ回路によって前記検出段階からの
信号を処理し、前記無線通信システムのページング・チ
ャネル上のアクティビティを示す所定のビットを読み出
す下位段階;を含み、前記停止段階(208)は、前記
通信デバイスの前記アナログ受信回路,サーチャ回路,
および呼プロセッサ回路への給電を停止し、電力消費を
低減する段階を含み、前記給電開始段階(210)は、
前記ディジタル受信回路および前記ディジタル・シグナ
ル・プロセッサに給電を開始し、前記通信デバイスによ
って、アクティビティを示すページング・チャネルを監
視する段階を含む、ことを特徴とする請求項1記載の方
法。
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