JPH10509287A - 時間およびスペースダイバーシチ送信を伴う無線電話分配システム - Google Patents

時間およびスペースダイバーシチ送信を伴う無線電話分配システム

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Abstract

(57)【要約】 無線通信システムがフェージング低減と受信機構成の単純化のために時間ダイバーシチとスペースダイバーシチとを組み合わせる。より詳しく述べると、ディジタル電話トラフィックを搬送するデータパケットを三つの互いに異なるアンテナから三つの異なる時点で送信する。したがって、移動局加入者装置受信機は同一のデータパケットを三つの互いに異なる時点で三つの互いに異なるアンテナから受信し、最良のデータパケットまたはこれらデータパケットの組合せを用いてフェージングの影響を低減する。転送局は電話データパケットを搬送する基地局から時分割多重多元接続(TDMA)信号を受信して空間的に別個のアンテナ位置で三つのデータパケット反復を形成する。また、転送局は移動局加入者と転送局との間のリンクを形成するTDMA信号を用いて符号分割多元接続(CDMA)系列を変調する。したがって、転送局が受信する各データパケットは移動局加入者にCDMAリンク経由で三つの互いに異なる時点で送信される。一つの実施例では、各送信局は三つのスペースダイバーシチアンテナを備える。第2の実施例では各々が一つの空間的に別個のアンテナを有する三つの転送局を用いる。スぺースダイバーシチアンテナから送信される時分割多重および符号分割多重信号が、主電話データ通信用の同一信号を用いた加入者局位置測定を可能にする。とくに、加入者局受信機は三つの反復データパケットの絶対到達時間と相対到達時間とを用いて移動加入者局か三つの送信アンテナまでのそれぞれの距離を算定する。それら送信アンテナは既知の固定位置にあるので、受信機の位置が算定される。

Description

【発明の詳細な説明】 時間およびスペースダイバーシチ送信を伴う無線電話分配システム 発明の分野 この発明は双方向無線通信システムに関する。とくに、この発明はフェージン グ低減と加入者位置測定のためにスペースダイバーシチアンテナと時間ダイバー シチ信号送信とを伴う無線電話システムに関する。 発明の背景 無線通信は信号フェージング、すなわち受信機における信号レベルが、信号消 失を引き起こす変動マルチパス反射、大気状態により時間的に変動する伝送損失 、信号経路に障害物を引き込む移動体受信機の移動など多様な理由で一時的に低 下するフェージングの悪影響を受ける。信号フェージングは受信不良、不便の原 因となり、極端な場合は呼接続の遮断の原因となる。 フェージング低減のために種々の形の信号ダイバーシチを利用することは周知 である。例えば、米国特許第5,280,472号に示されるとおり、信号ダイ バーシチはフェージングの悪影響を軽減する。ダイバーシチには三つの形式、す なわち、時間ダイバーシチ、周波数ダイバーシチおよびスペースダイバーシチが ある。 時間ダイバーシチは反復、差込みまたは反復の位置形式の誤り訂正符号化を利 用することによって得られる。自動再送信と組み合わせた誤り検出手法は時間ダ イバーシチの一つの形式を提供する。 周波数ダイバーシチではフェージングに対処するために信号エネルギーを広い 帯域幅にわたって拡散させる。周波数変調は周波数ダイバーシチの一つの形式で ある。周波数ダイバーシチのもう一つの形式はスペクトラム拡散としても知られ る符号分割多元接続(CDMA)である。もともと広帯域信号であるので、CD MA信号は狭帯域変調信号に比べてフェージングの影響を受けにくい。一般に、 フェージングはどの時点で見ても無線周波数スペクトラムの一部だけで生ずるの で、スペクトラム拡散信号はフェージングの悪影響をもともと受けにくい。 スペースダイバーシチは同じ信号を互いに隔てられた二つ以上のアンテナで送 信または受信することによって行う。スペースダイバーシチは一つの信号経路が 任意のある時点でフェージングにかかったときの防御のための代替の信号経路を 提供する。受信機は僅かの伝送遅延で互いに隔たった同一の信号を受信するので スペースダイバーシチは若干の時間ダイバーシチも生ずる。伝送遅延の差は受信 機が到来信号間の区別をできることを必要とする。一つの解決方法は到来信号の 各々に一つずつの受信機を割り当てた多元受信機を用いる。例えば、米国特許第 5,280,472号により、2チップ遅延乃至数チップ遅延の人工的マルチパ ス時間ダイバーシチ信号を作り出すために情報シンボルに比べて小さい遅延をス ペースダイバーシチ多元アンテナCDMAシステムに導入することは公知である 。CDMAシステムは受信機に2チップ遅延以上の互いに異なる伝搬遅延で到来 する複数の互いに等しい信号を互いに区別できる。そのような受信機はレーキ(R ake)受信機として知られている。しかし、従来技術のシステムは受信CDMA信 号ごとに一つずつの複数のCDMA受信機を必要とする。そのような複数のCD MA受信機を要しない時間ダイバーシチCDMA信号受信システムを作るのが望 ましい。 移動機の位置の測定または算定は公知である。システムによっては、移動機位 置を固定アンテナで測定する。他のシステムでは、移動機が複数の受信信号から 自局の位置を算定する。双方向システムの場合は、通信リンクにより移動局加入 者および固定システムの両方から位置データを互いに交換できる。移動局加入者 の位置情報を伝送するのに公知の多様なシステムが衛星または多元アンテナを用 いている。例えば、移動機送信機の位置の三角測量に多方向性受信アンテナを用 いることができる。そのようなシステムでは、固定受信機が移動局加入者の位置 を算定し、他のシステムでは移動加入者局が自局の位置を受信信号から算定する 。例えば、全地球測位システム(GPS)は移動加入者局が自局の緯度経度上の 位置の算定をできるようにする信号を供給する複式衛星システムである。しかし 、衛星システムも衛星信号受信用のGPS受信機も共に費用がかかる。 GPS受信機とセルラー電話との組合せは米国特許第5,223,844号に 示されている。このような組合せは、例えば乗用車窃盗を抑止するための保安警 報サービス、すなわち警報の発信により乗用車の位置への保安サービスをも発動 させる警報サービスとして有用なサービスを提供する。一般に、電話またはデー タサービスと位置測定とを組み合わせたシステムを低廉に提供するのが望ましい 。 フェージングに耐性があり受信機コストを下げ移動局加入者が位置測定をでき るようにする多様なシステムを提供するために、時分割多元接続(TDMA)を CDMAおよびスペースダイバーシチアンテナとの多様な組合せで用いた時間ダ イバーシチ信号のシステムを提供するのが望ましい。 発明の概要 この発明はフェージング低減および受信機設計単純化のために時間ダイバーシ チおよびスペースダイバーシチを用いた無線通信システムとして具体化される。 また、この発明は、本来の無線通信用の通信信号と同じ信号を用いて加入者局の 位置を特定する機能を有する無線通信システムを実現するために、時分割信号を 符号分割(スペクトラム拡散)多重化してスペースダイバーシチアンテナに供給 する無線通信システムとして具体化される。 より詳細に述べると、例えば電話音声信号トラフィックを搬送できるデータパ ケットを三つの互いに異なるアンテナから三つの互いに異なる時点で送信する。 したがって、受信機は三つの互いに異なるアンテナから同一のデータパケットを 三つの互いに異なる時点で受信する。受信機はフェージングの影響を低減するた めに最良のデータパケットまたはそれらデータパケットの組合せを使う。 また、受信機は上記三つの送信アンテナからの距離を算定するために、上記三 つのデータパケットの着信の絶対時間および外挿した相対時間を使う。まず、一 つのアンテナまでの絶対距離を往復メッセージの所要時間で算定する。次に、世 界時を基準とした他の二つのアンテナからのデータパケットの着信時間で第1の アンテナまでの距離と対比した相対距離を表す。これら三つのアンテナはすべて 既知の固定地点にあるので、受信機は三つの一定距離曲線の交点(二次元の場合 は円、三次元の場合は三つの球の交線)としそれ自身の位置を算出する。代替的 には、移動加入者局が固定局または位置測定サービスセンターに未加工の遅延測 定データを送り、そこで移動加入者局の位置を算出する。 さらに詳しく述べると、この発明は三つのスペースダイバーシチアンテナから 送信されるTDMA信号の変調にCDMAを用いたシステムに具体化される。第 1の実施例では、TDMA信号を三つのスペースダイバーシチアンテナ付き転送 局からの同一データパケットの複数回反復送信に用いる。第2の実施例では、三 つのスペースダイバーシチアンテナの一つを各々が備える三つの転送局からの同 一データパケットの複数回反復送信にTDMA信号を用いる。それらデータパケ ットは互いに同一であるか実質的に同一の情報を搬送するものであるかいずれで もよいが、互いに異なる拡散符号または同一拡散符号の互いに異なるセグメント で変調する。 図面の簡単な説明 図1はこの発明による転送局の第1の実施例を含む無線電話分配システムの系 統図である。 図2はこの発明による無線電話分配システムの第1の実施例のブロック図であ る。 図3はこの発明による無線電話分配システムの第1の実施例の系統図である。 図4はこの発明による転送局の第2の実施例を含む無線電話分散システムの系 統図である。 図5はこの発明による無線電話分配システムの第2の実施例の系統図である。 図6はこの発明による無線電話分配システムの第2の実施例のブロック図であ る。 図7はこの発明による符号分割多重信号変調用時分割多重信号のタイミング図 である。 図8および図9はこの発明による転送局の第1の実施例のブロック図である。 図10Aはこの発明による無線電話分配システムの時間スロット割当て図であ って、六つの同時呼についての時分割多重化および符号分割多重化を示す図であ る。 図10Bはこの発明による無線電話分配システムの時間スロット割当て図であ って、12の同時呼についての時分割多重化および符号分割多重化を示す図であ る。 図11Aおよび図11Bはこの発明による無線電話分配システムの時間スロッ ト割当て図であって、24の同時呼についての時分割多重化および符号分割多重 化を示す図である。 図12はこの発明による転送局の第2の実施例のブロック図である。 図13はこの発明による加入者局のブロック図である。 図14はこの発明による集中一体化転送局のブロック図である。 図15は転送局アンテナ構成のブロック図である。 図16は同軸ケーブルまたは光ファイバケーブルを用いたこの発明による分散 アンテナ構成のブロック図である。 図17はこの発明による符号分割多重信号変調用時分割多重信号のタイミング 図である。 図18はこの発明の分散アンテナ構成を示す系統図である。 図19は位置測定センターを通信システムの外部に配置したこの発明によるシ ステムのブロック図である。 図20はこの発明による移動加入者局位置算定システムの説明図である。 図21は移動加入者局位置算定方法を図解するこの発明のシステムである。 図22は加入者局から送信転送局までの距離を算定する方法を図解するタイミ ング図である。 図23は加入者局から二つの送信転送局までの相対距離を算定する方法を図解 するタイミング図である。 詳細な説明 システム説明−第1の実施例(図1、2、3、8、9) 図1に示したこの発明の第1の実施例においては、アンテナ10を備える移動 局ユーザがCDMA転送局14に結合されている。CDMA転送局14はアンテ ナT16、アンテナA11、アンテナB12、アンテナC13を備える。アンテ ナA、BおよびCは図示のとおり互いに別個の構造物に取り付けるか、単一のマ ストに取り付ける。物理的要件はこれらアンテナ相互間の間隔を非相関スペース ダイバーシチ達成に十分な値にすることだけである。4分の1波長間隔で十分で あるが、少なくとも10波長間隔にするのが好ましい。1GHzでは10波長は 約30フィート、5GHzでは10波長は約6フィートである。 移動加入者局アンテナ10(この明細書では、ユーザ端末アンテナ、加入者局 アンテナ、または単にアンテナUともいう)をアンテナA、BおよびCに双方向 無線リンクで結合する。CDMA転送局14は適宜切換えを経てアンテナT経由 の双方向無線リンクで公衆通信用電話交換網に結合される。 動作時には、アンテナTによりデータパケットの形で受信された順方向チャン ネル電話音声トラフィックは、時間スロット1の期間にアンテナAで送信され、 時間スロット2の期間にアンテナBで反復され、時間スロット3の期間にアンテ ナCでさらに反復される。これら三つの反復データパケット全部がアンテナ10 で順次受信される。逆方向では、アンテナ10から送信された電話音声トラフィ ックを表すデータパケットがアンテナA、BおよびCでほぼ同時に受信される。 CDMA転送局14はこの逆方向受信パケットをアンテナT経由で公衆通信用電 話交換網に再送信する。 図2は支持回路網相互間、すなわち公衆通信用電話交換網20、電話交換セン ター兼中央処理系装置22、およびCDMA転送局26、28、30、32、3 4、36および38相互間の互いに異なる相互接続を含むこの発明のシステムの 総括図である。 CDMA加入者局42のユーザはアンテナ10からアンテナA、BおよびC経 由でCDMA転送局38に結合される。CDMA転送局38のアンテナT39は 無線TDMA電話音声トラフィックを基地局24のアンテナ25に搬送する。こ れ以外のCDMA転送局の各々は多様な相互接続手段により電話交換センター2 2に接続される。TDMA基地局24とCDMA転送局36との間の接続手段W は六つのTDMAスロットを有するTDMAチャンネル構成を備える無線手段で ある。この無線TDMA分配相互接続WEはインターディジタルコミュニケーシ ョンズ社発売の「ウルトラフォン」ディジタル無線電話システムなど市販の無線 ローカルループシステムで構成できる。TDMA時間スロット構成は転送局経由 で搬送され、出力側のスロット化CDMA信号の時間スロット構成になる。接続 手段WEは、24の音声チャンネルについての基本的接続可能性を提供するため に並列動作の四つのWモジュールがある以外は接続手段Wと同じである。接続手 段Fは電話交換センター22を無線基地局経由なしにCDMA転送局に接続する 光ファイバケーブルを用いる。接続手段F(光ファイバケーブル)はWおよびW Eと同様のTDM/TDMAチャンネル構成のモデムを含むので、転送局との間 のインタフェースは容易にとれる。電話交換センター22とCDMA転送局30 との間の接続手段FT(標準T1多重を搬送する光ファイバケーブル)はチャン ネル組合せ手段として標準T1マルチプレクサを用いる光ファイバケーブルであ る。したがって、WE接続手段を扱う転送局はFT接続手段との動作に容易に適 合できる。CDMA転送局26への接続C(同軸ケーブル)およびCDMA転送 局28への接続CT(T1標準多重を搬送する同軸ケーブル)は、FおよびFT とそれぞれ同様に機能するケーブル手段である。CDMA転送局36への接続手 段Lは無線TDMA接続手段Wと同じ構成の100kb/sまでのデータストリ ームを搬送する条件付き電線路である。接続手段LE(図示してない)は接続手 段WEと同じように機能するために四つの条件付き電線路を用いる。CDMA転 送局34への接続手段PGは転送局とインタフェースする対利得機能である。 転送局への接続用の無線および光ファイバケーブル媒体と転送局・CDMAユ ーザ端末間の共通出力空気インタフェースとの組合せを用いることにより、柔軟 な高速応答と経済的解決方法とを達成する。また、64kb/s乃至100kb /sを取り扱うのに適合させた通常の電話線路を転送局へのTDMA無線入力の 代わりに用いることもできる。また、転送局の入力側を対利得モジュールの出力 に接続すると費用効率が非常に良くなる。空気インタフェースはこれら相互接続 手段のすべてについて同じであるので、この拡張した考え方が費用効率の良い解 決方法で過渡的伝達媒体となる。 図3の系統図において、公衆交換網20経由の電話音声トラフィックはTDM A信号送受信用アンテナ25を有するTDMA基地局24に接続される。複数の CDMA転送局44、46、48、50および52が複数の加入者45および4 7に無線電話サービスを提供する。各CDMA転送局はTDMA信号受信用のア ンテナTと移動局加入者45および47との通信用の個別のアンテナA、Bおよ びCを含む。例えば、TDMA基地局24は多数のCDMA転送局をカバーする 半径35マイルの到達距離を有する。各CDMA転送局は通常は5マイルの到達 距離を有し、地域全体にセル状の対象範囲を形成するために3マイル隔ててある 。加入者局45はCDMA転送局46と交信し、加入者局47はCDMA転送局 5 0と交信する。加入者がこのシステム内を移動するに伴って、別のCDMA転送 局がその加入者局との間で信号授受を行う。 代替実施例は、送信スペースダイバーシチ達成のために用いた三つのアンテナ をさらに広く分散させるのに上述の高度の接続可能性を利用する。より広い分散 により、マルチパスフェージングへの補償だけでなく通信障害に起因するフェー ジングへの補償も可能になる。例えば、CDMAユーザ(図1のアンテナ10) が建物または丘の背後に行くと、一つの転送局の三つのスペースダイバーシチア ンテナ全部からの信号がフェージングする。 しかし、各時間スロット内のエネルギーが図4に示すとおり互いに異なる転送 局から送信されてきたものであれば、それら三つの転送局全部から同時にはブロ ックされない確率が大きい。したがって、障害によるフェージングの影響をラン ダム化し、マルチパスフェージングにより近似させることができる。ランダム化 は、呼セットアップ処理期間中に個々に互いに異なる時間スロットを中央コント ローラに割り当てさせることによって達成する。WまたはWE接続手段を用いて 実動化した場合は、基地局と転送局との間の容量にはほとんど影響ないが、TD MA受信機の数は増える。しかし、基地局から転送局へのリンクにはダイバーシ チ改善もある。一般的に、他の電線路接続手段への影響はさらに小さい。送信ダ イバーシチ源として複数転送局を用いることによる主な利点は、ユーザCDMA 受信機で各転送局からの信号の質の評価と、より品質の良いリンクが見出された ときの個々の時間スロットについてのチャンネル切換要求とが可能になり、ユー ザが一つのエリアを通過する際に高信頼性で円滑な遷移ができることである。 システム説明−第2の実施例(図4、5、6および12) 図4は高度化したスペースダイバーシチを備える無線電話分配システムを図解 している。先の例と同様に、移動機ユーザアンテナ10を時間スロット1の期間 中にアンテナAと、時間スロット2の期間中にアンテナBと、時間スロット3の 期間中にアンテナCとそれぞれ結合する。しかし、アンテナA、BおよびCは互 いに別々のCDMA転送局54、56および58にそれぞれ取り付けてある。よ り詳しくいうと、アンテナA60はCDMA転送局54に設けてあり、アンテナ B68はCDMA転送局56に設けてあり、アンテナC64はCDMA転送局5 8に設けてある。これら転送局54、56および58はアンテナ62、70およ び66をそれぞれ経てTDMA無線ディジタル電話システムに結合されている。 アンテナA、BおよびCから加入者局アンテナ10の受ける信号は図4の構成の 受信信号と同様である。しかし、アンテナA、BおよびCがそれぞれ個々の転送 局54、56、58にあって互いに隔てられているので、信号ダイバーシチが送 信および受信の両方で大幅に改善されている。 図6のシステム構成は、各CDMA転送局がアンテナBかアンテナBまたはC かを有する以外は図2のものと同じである。例えば、CDMA転送局A108は 別のアンテナA109を備える。CDMA転送局106はアンテナB107を有 する。同様に、CDMA転送局104はアンテナC105を有する。したがって 、CDMA加入者局112のアンテナ10はCDMA転送局108、106およ び104の各々から信号を受信する。それら受信信号は、いかなる時点でもアン テナA、BまたはCの一つだけがアンテナ10への送信を行っているという意味 で、時分割多重化された信号である。しかし、送信期間中はアンテナA、Bおよ びCは他のユーザに符号分割多重信号を供給する。 この実施例においては、各転送局は一種類だけのアンテナ、すなわちアンテナ A、アンテナBまたはアンテナCを有する。サービスエリアをカバーするシステ ム配置は図5に示してある。先の例のとおり、公衆交換網72を半径約35マイ ルのエリアを対象とする送信アンテナ75付きのTDMA基地局74に結合する 。サービスエリア全体にわたって、CDMA転送局を一つの方向84に互いに隔 ててあり、もう一つの方向86ではサービスエリアをカバーするように配置して ある。図解のために規則正しい配置が示してある。実際には、CDMA転送局は 、複数の加入者88、90をA、BおよびCアンテナの到達範囲内に常に納める ような交信範囲を提供するように配置する。例えば、CDMA転送局76および 82はアンテナA型、CDMA転送局80はアンテナC型、CDMA転送装置7 8はアンテナB型である。したがって、加入者88は信号をCDMA転送局76 、78および80から受信し、加入者90はCDMA転送局82、78および8 0から信号を受信する。 この発明で用いるための時間スロット構成を図7に示す。六つの時間スロット を用いる。時間スロット1および2は受信用であり、加入者局送信用の時間スロ ット3がそれに続き、受信用にも使われている時間スロット4がさらにそれに続 く。時間スロット5および6の期間中はCDMA受信機手段は他の転送局からの 送信を走査する。 呼設定 回線設定または転送を要する場合は、基地局が基地局周波数および転送局周波 数の対、スロットおよびPN系列を割り当てる。次に、その回線をどの加入者が 使うのかの割当ておよび指定のすべてを転送局に送信する。呼セットアップの期 間中に、その転送局がスロットおよびPN系列割当てを所望の加入者局に転送す る。例えば、TDMA時間スロット1乃至8をユーザA乃至Fにそれぞれ関連づ けた図17を参照されたい。所与の時間スロット、例えば時間スロット2では、 ユーザBへのメッセージは同期情報1701、システム全体の機能のための共通 制御データ1702、個別制御データ1704およびユーザBのための専用ユー ザトラフィック1705を含む。専用ユーザトラフィック1705は呼セットア ップ期間中にシグナリング情報および初期化データの送信に用いる。 順方向経路 信号圧縮および圧縮解除、順方向誤り訂正(FEC)を基地局で行う。順方向 (加入者局に向かう方向)では、基地局が連続的に送信するが各スロットの情報 は特定の加入者局に向けられる。 例えば、基地局はスロット1の期間中に周波数faで情報を送信する。転送局 はこのスロット1の期間中に周波数faの信号を復調するとともにその情報をシ ンボルレベルまたはビットレベルだけで再生することによって前記情報を受信す る。転送局は復号化(すなわち、誤り訂正、圧縮または圧縮解除)は何ら行わな い。したがって、転送局の設計は符号化ずみの信号をTDMA基地局から受ける ことによって単純化される。シンボルレベルでの再生ののち、受信TDMA信号 を割り当てずみのPN系列と組み合わせて、周波数fpで意図的遅延なしにCD MA信号として転送局から再送信する。転送局は基地局から受信したこの情報を バッファメモリに蓄積する。アンテナA送信の終わりにバッファに蓄積ずみの上 記情報でPN信号の連鎖を変調し適当な送信機経由でアンテナBに送出する。し たがって、同じPN系列を用いて同一ではあるものの所定数チップ分だけの増分 を含む情報信号がアンテナBで送信される。相対位置、または送信情報について のPN系列の位相は異なる。1回目の反復の終わりには、時間スロットバッファ 内の3回目の読出しを行って情報の3回目の反復を形成し、それでPN系列の連 鎖を変調し、やはり異なる位相で適当な送信機経由でアンテナCに送信する。 加入者局処理 正しいCDMA符号を用いる加入者局は、情報信号反復を含む三つのスロット の各々の期間中に、互いに異なる位置に配置してある三つのアンテナからのデー タパケットの同一内容三回反復を受信するやり方で受信を行う。次に、加入者局 は三つの受信結果を比較して、誤り率、位相歪み、信号対雑音比などに基づく最 良品質のものを選択する。このようにして、スペースダイバーシチ送信を達成で きる。加入者局ではアンテナは一つだけでよい。加入者局は信号を復調して復号 化し、誤り訂正、圧縮解除などを行う。三つの時間スロット全部からの信号電力 の組合せに最大尤度コンバイナを用いることができる。受信データパケットのエ ネルギーを最小判定の前に最大値手法で組み合わせるのが理想的である。 三番目の時間スロットT3の期間中に、加入者局は受信時と同じPN系列を用 いて転送局に返送する。このPN系列は受信結果(再生ののち)から抽出したも のでもよく、呼セットアップ期間中に受信したもとの符号に基づきローカルに発 生したものでもよい。加入者局は受信期間中には送信を行わないから、ダイプレ クサもノッチフィルタも必要でない。アンテナの送受信切換には単純なT/R( 送受信)切換スイッチを用いる。三分岐ダイバーシチの達成のために加入者局に 必要な受信機は一つだけである。レーキ受信機の必要とする三つの連鎖はこの発 明では不要である。 また、拡張スペクトラムのもたらす周波数保護を伴う三重時間スペース冗長度 の利点が容量を損なうことなく得られる。三分岐ダイバーシチで深いフェージン グにつき通常少なくとも10dB(10xの割合)の減少を達成する。同一情報 信号の三回反復送信により干渉レベルは3倍に上がるが、フェージングの10d B減に伴い送信機電力レベルは10分の1(10dB)下げられる。したがって 、全体としての干渉の量は10/3の率でまたは5dBだけ減少する。転送局か ら 加入者局へのリンクは自己干渉モードで動作するので、ダイバーシチを用いない 場合の約3倍の加入者回線の同時利用が可能となる。 返送経路 逆方向(加入者局から転送局に向かう方向)については、三つの受信装置を転 送局の三つのアンテナにそれぞれ接続して慣用の三分岐スペースダイバーシチを 形成する。干渉および利用可能回線数の上記分析が順方向送信の場合と同様に逆 方向送信にも適合するが、情報が一度だけ送信され三つの基地局アンテナで同時 に受信される点だけが異なっている。 この発明は周波数一波あたりの加入者数を増加させることができるほか、費用 効率がよい。第1に、加入者局に必要な受信機は一つだけである。第2に、加入 者局にダイプレクサが不要である。第3に、転送局は信号の復号化または再符号 化を何ら必要としない。一方、逆方向のスペースダイバーシチを用いているので 、送信機あたりの加入者局数は同じであり、受信機あたりの加入者数は増加する 。逆に、加入者局の雑音は加入者局数増加を全面的に利用してない場合は高くな っても許容される。 転送局が加入者局から受信した信号は転送局から同一時間スロットで意図的遅 延なしに基地局に返送される(シンボルレベルまたはビットレベル再生で、復号 化なしに)。そのスロットが同一TDMAフレーム内にある限り、または少なく ともそのスロットの1フレーム期間が基地局から転送局に用いられている限り、 この発明の実施において付加的遅延はかからない。 転送局−第1の実施例(図8、9および15) CDMA転送局はアンテナTにTDMA入力を受ける。転送局アンテナA、B およびCの出力側は人口密度の比較的高い地域における多数の加入者に到達する ためにCDMA構成を用いる。CDMAはこの用途に望ましいいくつかの属性を 備える。マルチパス環境では広帯域信号はもともと強く、意図的または自然の干 渉への耐性を備える。選択性フェージングによって全スペクトラムが抑圧される 可能性は送信スペクトラムの増加とともに減少する。高いチップ速度、すなわち 増大したTW積は所期性能レベルの達成に必要な対フェージングマージンの大き さを軽減させる。 スペクトラム拡散信号は対フェージング保護のための対マルチパス防御をもと もと備えている。しかし、統計的なモデルにはフェージング発生頻度または接続 時間は斟酌しない。各地点における特定の地形および受信機に対するその地形の 変化の具合が実際のフェージングのパターンを決める。低いアンテナを用いる小 セルについては、強力信号の経路長の差は小さい可能性が高い。その結果、フラ ットフェージングになる。すなわち、10乃至15メガヘルツにわたるスペクト ラムが同時にフェージングを生ずる。したがって、少なくとも25または35メ ガヘルツのスペクトラムが利用できなければ、対フラットフェージング防御のた めに拡散スペクトラム信号の本来の対マルチパス防御特性を活用できない。また 、付加的レーキ受信機の利点を生かすのに十分な遅延を生ずるマルチパスを結果 として生じないことが多い。仮に生じても、自然のまたは人工のマルチパスの利 用のためには、CDMAユーザ端末に付加的な受信機/相関器を要する。したが って、CDMAだけを用いて信頼性の高い動作を維持するには、リンク電力割当 てへの所要付加マージン、とくに移動機ユーザがナル地点の一つに停止する場合 や固定機ユーザが位置地形を少し移動させる場合などへの備えのためのマージン を少なくとも15dBにする必要がある。 この発明は拡散スペクトラムシステムのもう一つの重要な特性、すなわち耐干 渉性能を難度の高いマルチパス環境への対処策として利用する。CDMAシステ ムの容量は所望の受信機の受ける干渉の量で限定される。TW積が所望の信号を 干渉から引き出すのに十分な大きさを備えていれば送信データ速度の実際の値は 問題にならない。したがって、この発明では送信信号の三つの互いに異なるアン テナからの3回反復を可能にし、高性能リンクにつき送信電力マージンの10d B低減を許容する送信三重ダイバーシチを実現するために送信情報速度を高めて ある。したがって、リンクへの干渉がさらに加わっても、CDMA処理利得でそ の悪影響を容易に克服できる。すなわち、高品質システムでは三重ダイバーシチ からの利点が干渉の増加に伴う欠点を大幅に上回る。 この発明の第1の実施例による転送局のブロック図を順方向チャンネルについ て図8に示す。TDMAアンテナ916を転送受信スイッチ918経由でTDM A受信機800に接続する。TDMA受信機800の出力はデマルチプレクサ8 02に接続し、その出力を時間スロットバッファ806に蓄積する。時間マルチ プレクサ808は時間スロットバッファ806の内容にアクセスし、アンテナA 送信用の複数のCDMAエンコーダ810にデータパケット出力を供給する。時 間マルチプレクサ808はアンテナC送信用の複数のCDMAエンコーダ812 にもデータパケット出力を供給する。同様に、時間マルチプレクサ808はアン テナB送信用の複数のCDMAエンコーダ814にデータパケット出力を供給す る。各々が複数の複数CDMAエンコーダ810、812および814をCDM A送信機816、818および820にそれぞれ対応して備えてある。これらC DMA送信機をそれぞれアンテナ822、824および826経由でアンテナA 送信、アンテナB送信、およびアンテナC送信用にそれぞれ接続する。 TDMA受信機800、時間スロットバッファ806、時間マルチプレクサお よびCDMAエンコーダの各々の連携調整は同期および制御装置804により制 御する。同期および制御装置804は特定の転送局を表示する位置表示(ID) を前記複数のCDMAエンコーダ810、812および814に送りアンテナA 、BおよびCからの送信信号に含めさせる。 図8の転送局は図9のブロック図にその詳細を示したCDMA受信およびTD MA送信装置900も備える。TDMA送信機は送受切換スイッチ918経由で アンテナ916に接続され、CDMA受信機は図15にさらに詳しく示すとおり それぞれのダイプレクサ経由でアンテナA、アンテナBおよびアンテナCに接続 する。 図9は逆方向チャンネルにおける処理信号の構成を図解する転送局のブロック 図である。参照数字822、824および826でそれぞれ示したアンテナA、 BおよびCは、CDMA受信機A902、CDMA受信機B904およびCDM A受信機C906にそれぞれ接続する。各CDMA受信機A、BおよびCの出力 は最大尤度コンバイナ908に供給し、その出力はメモリバッファおよび時間ス ロットマルチプレクサ910に供給する。図8のブロック図対応のTDMA受信 およびCDMA送信装置828は送受信スイッチ918のもう一方の端子に接続 する。 図15はアンテナA、アンテナBおよびアンテナCをTDMAおよびCDMA 送信信号および受信信号の間で共用可能にする転送局のアンテナ構成を図解して いる。変調器1502は、アンテナA1512、アンテナB1516およびアン テナC1520にそれぞれ接続したダイプレクサ1510、1514および15 18に時間マルチプレクサ1503経由でそれぞれ接続される。ダイプレクサ1 510、1514および1518の各々のもう一つの入力は復調器1504、1 506および1508の出力にそれぞれ接続してある。 図8の動作の際には、アンテナ916で受信したTDMA信号をデマルチプレ クスし、時間スロットバッファ806に蓄積する。所与の加入者向けのデータパ ケットを時間スロット1の期間中に時間マルチプレクサ808で選択し、複数の エンコーダ810の一つでCDMA信号をエンコードしアンテナAから送信する 。同じパケットを時間マルチプレクサ808で再び選択し時間スロット2の期間 中に複数のエンコーダ812の一つでCDMA信号をエンコードしアンテナBか ら送信する。最後に、同じデータパケットを時間マルチプレクサ808でそのあ と選択し複数のエンコーダ814の一つでCDMA信号をエンコードし時間スロ ット4の期間中にアンテナCから送信する。 逆方向について図9を参照すると、時間スロット3の期間中に加入者局からの CDMA送信がアンテナ822、824および826にほぼ同時に受信される。 CDMA受信機902、904および906の各々は同じデータパケットを受信 する。最大尤度コンバイナ904は困難な判定の前に三つの時間スロット全部か らの電力を組み合わせる。一般的に、強度の最も大きく誤りを含まない信号が選 択される。選択のあと、データパケットはメモリバッファおよび時間スロットマ ルチプレクサ910に保持され適当な時間スロットにTDMA送信機914から アンテナ916経由で送信されるための待ちに入る。 転送局−第2の実施例(図12) この発明の第2の実施例による転送局を図12に示す。この転送局は一つだけ のCDMAアンテナA、BまたはCを備えている点を除き図8および9の転送局 と同じである。より詳しくいうと、図12においてアンテナ1200が送受信切 換スイッチ1202経由でTDMA受信機1204に接続されている。TDMA 受信機1204の出力はデマルチプレクサ1206でデマルチプレクスされ時間 スロットバッファ1208に蓄積される。時間スロットバッファ1208に蓄積 したデータパケットはマルチプレクサ1210で時間多重化されて複数のCDM Aエンコーダ1212の一つに供給される。エンコードされたCDMA信号はC DMA送信機1214で増幅され、ダイプレクサ1218経由でアンテナA12 28に導かれる。 アンテナA1228はCDMA信号受信も行う。そのために、CDMA受信機 1226をアンテナA1228にダイプレクサ1218経由で接続し、受信デー タパケットをコンバイナおよび時間スロットバッファ1224に供給する。時間 マルチプレクサ1222が時間スロットバッファ1224内のデータパケットを 取り出しTDMA送信機1220への時間マルチプレクス信号を形成する。TD MA送信機1220は送受信切換スイッチ1202経由でアンテナ1200に接 続する。この転送局の動作は、自局位置特定表示(ID)と呼セットアップパラ メータを含む同期および制御装置1216により制御する。 動作時には、転送局がアンテナT1200でTDMA信号を受け、その信号を TDMA受信機1204で復調し、デマルチプレクサ1206でデマルチプレク スし、時間スロットバッファ1208に蓄積する。時間スロットバッファ120 8内のこのデータパケットは時間スロット1の期間中にアンテナAから送信され る。そのために、時間マルチプレクサ1210、CDMAエンコーダ1212お よびCDMA送信機1214は時間スロットバッファ1208からそれぞれのデ ータパケットを読み出し、適切なデータパケットでアンテナAへのCDMA符号 化信号をエンコードする。それと逆の経路ではCDMA受信機1226が時間ス ロット全部においてアンテナA、BおよびCに信号を同時に受ける。受信データ パケットはそれぞれのPN符号で復調し、ユーザごとに別々の時間スロットを割 り当てた時間スロットコンバイナバッファ1224に蓄積する。次に、データパ ケットをマルチプレクサ1222で時間多重化しTDMA送信機1220により 送受切換スイッチ1202経由でアンテナ1200から送信する。 転送局はTDM/TDMA信号をCDMA信号に変換する変換点である。CD MA信号は適切に設計するとマルチパス干渉に対して優れた性能を発揮する。転 送局の入力側は構造的分配回路網の一部である。それは基本的に回路網中の中継 点であり、すなわちCDMA最終ユーザへのアドレスが中間点(転送局)のアド レスをも含むのである。一般の場合はCDMA最終ユーザは移動して他の転送点 経由で回路網にアクセスするので、CDMAユーザのアドレスから独立した転送 局アドレスを与える能力を提供する必要がある。図2におけるTDMA加入者局 40などの固定加入者局については、バックアップ経路付与または対フェージン グ防御を除きこれは問題にならない。 好適な入力回路網は図2に示すように多数の基地局、転送局およびTDMAユ ーザ局を含む。任意の周波数の任意の時間スロットを任意のTDMAユーザまた は転送局に割り当てることができる。転送局のコストを削減するために、CDM Aユーザが特定の転送局経由で接続されたときその転送局に割り当てずみの任意 の他のCDMAユーザも前記ユーザと同じ周波数の時間スロットに振り分けるこ とを提案する。この割当てを適当に管理することによってTDMA無線素子の数 を大幅に削減できる。基地局24または電話交換センターおよび中央系処理装置 22は無線資源を管理し、周波数、時間スロットおよびPN符号を割り当て、ス ペクトラムおよび無線装置の効率的利用を確実にする。周波数、時間スロットお よびPN符号はすべて初期呼セットアップの期間中に割り当てる。 転送局の出力側の局部的送信はCDMAであるが、各加入者局に時分割信号の 特定の時間スロットを割り当てる。したがって、個々の情報速度は時間スロット 数によって増加する。しかし、全加入者に対する全体のデータ速度は変わらず、 全信号についての全体の送信電力も変わらず、再分配されるだけである。個々の 時間スロットは活動がない場合はオフ状態になるので、送信電力は音声トラフィ ックについては約3dBだけ低下する。同一情報を3回送信するので平均送信電 力は5dBだけ増加する。したがって、各転送局からの送信電力合計値は3回送 信により5dBだけ増加するがダイバーシチ改善により10dBだけ削減できる ので、5dBの平均電力総合低減が得られる。全体として、他のセルにおよぶ干 渉は5dBだけ低減される。 基地局(図2の24)または電話交換センターおよび中央系処理装置(図2の 22)はチャンネル切換処理も行う。CDMA側でダイバーシチを得るには少な くとも四つの時間スロットがある必要があり、他の転送局の走査のためにCDM A受信機用の一つの時間スロットも必要である。四つの時間スロットでは二重ダ イバーシチを提供できるだけである。五つの時間スロットによると三重ダイバー シチの所望のレベルを達成できる。CDMAユーザ端末に付加的受信機を追加す ることによって、より良質の同期信号を得るための並列同期が可能になることは もちろんである。しかし、CDMAユーザ端末にもう一つの受信機を付加するの は費用のかかる解決方法である。したがって、三つの時間スロットでは二重ダイ バーシチどまりでありチャンネル切換はない。四つの時間スロットでは固定CD MA加入者用の三重ダイバーシチおよび移動CDMA加入者用の二重ダイバーシ チができる。六つ以上の時間スロットによると、チャンネル構成に柔軟性を加え る機会ができる。図7は時間スロット6個についてのCDMAユーザ端末時間ス ロット構成を示す。 転送局における三重アンテナ構成は、活性状態の各加入者局からの単一のバー ストをその加入者局への割当て時間スロットで三つのアンテナ全部で同時に受信 することによって、返送リンクに用いるので、三重スペースダイバーシチをも達 成する。転送局における順方向および逆方向CDMAリンク用の全体的タイミン グ構成を図10Aに示す。図解のために六つの時間スロットを示したが、上述の とおり3以上の任意の数の時間スロットを実動化でき、合理的上限は約32であ る。 三つの活性時間スロットの送信の順序は時間スロット総数にわたり分散可能で あり、三つ以上の時間スロットも利用可能である。三重ダイバーシチではCDM Aユーザ端末からの送信電力を少なくとも5dB、おそらくそれ以上減らすこと ができるが、5dBは順方向リンクの性能に対等にする。いずれにしても、送信 電力は高品質リンクの維持のために最小レベルに制御され保持される。より高い 周波数では、比較的小さい無線装置またはエリアでも多少のアンテナ非相関性を 達成できる。したがって、順方向リンクで用いたのと同様の送信スペースダイバ ーシチ時間ダイバーシチの手法を逆方向リンクにも適用できる。大ていの動作環 境において二重ダイバーシチで著しい改善が得られる。 各転送局は同期用および制御用にスペクトラム拡散チャンネルを連続的に送信 する。同期および制御用チャンネルは特定の転送局を指定しユーザ端末をそれら 端末がその転送局に割り当てられている期間中ずっと管理する。その同期および 制御チャンネルは大部分の時間はユーザトラフィックを何ら搬送しない。同期お よび制御チャンネルは捕捉および追跡の容易な狭帯域チャンネルで構成できる。 制御信号の情報保持部分は予め割り当てられた時間スロットを有し、その転送局 のカバーする特定エリアに割り当てられた全ユーザへのシステムメッセージおよ びシグナリングメッセージを含む。処理利得は、並列送信されるいくつかの時間 スロット配置CDMA信号を転送局が包含できるようにし、それによってアンテ ナアレーの共用化を可能にするのに十分である。単一の位置で一体化する複数ス ロット配置CDMAモジュールに必要な同期および制御チャンネルは一つだけで ある。 加入者局(図13) この発明による加入者局のブロック図を図13に示す。アンテナ1300が送 受信切換スイッチ1302経由でCDMA受信機1304に接続してある。CD MA受信機1304の出力はデータパケットをデータバッファ1306、130 8および1310に供給する。コンバイナ1314はバッファ1306、130 8および1310に保持されたデータを選択して結合し、D−A変換器1316 に出力を供給し、同変換器内の圧縮解除手段で圧縮信号を圧縮解除して可聴周波 数出力を生ずる。アナログ可聴周波数入力はデータ圧縮手段つきのA−D変換器 1322に供給される。A−D変換器1322の出力はメモリバッファ3120 内でデータパケットに組み立てられたディジタル形式の可聴周波数信号サンプル である。CDMA送信機1318はメモリバッファ1320の内容でエンコード を行い、CDMA符号化した信号を送受信切換スイッチ1302経由でアンテナ 1300に供給する。CDMA加入者局は同期およびタイミング制御装置131 2、すなわち後述のとおり位置測定のための信号遅延の測定も行う制御装置が同 期させる。 順方向では、CDMA受信機1304が三つの互いに同一のデータパケットを 受信し、それらデータパケットの第1のものを時間スロットT1の期間中にメモ リバッファ1306に、第2のものを時間スロットT2の期間中にメモリバッフ ァ1308に、第3のものを時間スロットT4の期間中にメモリバッファ131 0にそれぞれ蓄積する。コンバイナ1314は結合または最良の受信データとし て選択すべきこれらメモリバッファの記憶内容の一つ以上を選択して、D−A変 換器1316に供給する。このシステムは三つの時間およびスペースダイバーシ チデータパケットを用いることによってフェージングに影響されにくくなってお り、しかも三つのサンプル全部の復調に同じ受信機を用いているので複雑な信号 強度平均化処理を必要としない。 逆方向では、ディジタル圧縮アルゴリズム内蔵のA−D変換器1322へのア ナログ可聴周波入力がバッファ1320へのデータパケットに変換される。時間 スロットT3の期間にCDMA送信機1318でバッファ1320の内容による エンコードを行い、CDMA信号としてアンテナ1300から送信する。 CDMAユーザ端末の単純化はこのシステムにおける主要な考慮点である。主 な単純化は受信機、とくに別の機能を持つ相関器の時間分割共用化ができること である。互いに異なる時点で送受信できる機能は小型可搬式ユーザ端末の実動化 を単純化する。単一の受信機で三つのスペースダイバーシチ信号を三つの互いに 異なる時間スロットで順次に受信し、次に別の符号に移って他の転送局からの改 良信号を捜す。同一の受信機を捕捉および追跡にも用いる。ユーザ端末は送信中 の時間スロット期間には受信は行わないのでダイプレクサおよびノッチフィルタ は不要である。各時点ではただ一つのPN符号があればよいから、PN符号発生 過程は大幅に単純化される。ベースバンド処理を比較的低速の普通のプロセッサ で達成できる。 ユーザ端末が送受信を行っていない時間スロットでは受信機が他の転送局から の同期および制御チャンネルを自由に探索できる。ユーザ端末が自局に割当てず みのものよりも良質の同期および制御チャンネルを特定すると、そのユーザ端末 はチャンネル切換先候補を特定した旨のメッセージを回線網制御装置に送る。回 線網制御装置はこのメッセージを他の情報とともに用いてチャンネル切換実行を 決定する。回線網制御装置は対象交信先にチャンネル切換メッセージを送る。ユ ーザ端末の探索すべき符号の特定記号は回線網中央制御装置からそれら符号を制 御チャンネルに収容した転送局経由で供給される。 時間スロット構成(図10A、10B、11A、11B、17) 六つの同時的な呼を多重化する時間スロット割当てを図10Aに示す。送信用 時間スロット割当て1002および受信用時間スロット割当て1004が図解し てある。各囲みへの記入事項は対応時間スロット期間中の活動などである。時間 スロット1の期間にはアンテナAがT1をユーザ1に送信し、アンテナBがT6 をユーザ6に送信し、アンテナCがT4をユーザ4に送信する。同時に、アンテ ナA、BおよびCはユーザ5からR5を受信する。次の時間スロット2の期間に はアンテナAがT2をユーザ2に、アンテナBがT1をユーザ1に、アンテナC がT5をユーザ5にそれぞれ送信する。同時に、アンテナA、BおよびCはR6 をユーザ6から受信する。図10Aの図表を続けて参照すると、時間スロット3 の期間にはアンテナAがT3をユーザ3に、アンテナBがT2をユーザ2に、ア ンテナCがT6をユーザ6にそれぞれ送信する。同時に、アンテナA、Bおよび Cはユーザ1からR1を受信する。 時間スロット3の期間にはアンテナA、BまたはCのいずれもユーザ1に送信 していないことに注意されたい。その期間にはユーザ1は送信中であり、転送局 がユーザ1からの信号を三つのアンテナ全部で受信中である。しかし、時間スロ ット4の期間にはユーザ1への3回目の送信がなされる。すなわち、時間スロッ ト4の期間にはアンテナAはT4をユーザ4に、アンテナBはT3をユーザ3に 、アンテナCはT1をユーザ1にそれぞれ送信する。時間スロット5および6は ユーザ1との間のデータ転送には直接には使われていない。図10A、10B、 11Aおよび11Bに示した時間スロット割当ては図7、すなわちユーザ1が時 間スロット1、2および4の期間に受信し、時間スロット3の期間に送信してい る図7と整合している。T1の送信時点を探すことによってそのパターンが図1 0Aの時間スロット割当てから判る。T1の送信は時間スロット1、2および4 でアンテナA、BおよびCにそれぞれ現れる。T3の期間中にはT1への送信は ないが、受信時間スロット割当て1004を参照するとR1が時間スロット3の 期間にユーザ1から受信されることが示されている。どの時間スロットにおいて も三つの送信と一つの受信が同時に行われるので、少なくとも四つのアドレス可 能なCDMAPN符号系列が必要になる。 このように、互いに相続く時間スロットが互いに相異なるユーザ宛てのデータ を搬送するという意味で時分割多重化を用いている。また、時分割多重化された 時間スロットの各々の期間に多数のPN符号系列が多数のユーザとの間の同時通 信を可能にするという意味で符号分割多重化を用いている。その結果、時分割多 重化した符号分割多重化信号となる。 12の同時呼を多重化する時間スロット割当てを図10Bに示す。送信用時間 スロット割当て1006および受信用時間スロット割当て1008が図解してあ る。時間スロット1の期間にアンテナAがT1およびT7をユーザ1および7に それぞれ送信し、アンテナBがT6およびT12をユーザ6および12にそれぞ れ送信し、アンテナCがT4およびT10をユーザ4および10にそれぞれ送信 する。同時に、アンテナA、BおよびCがユーザ5および11からR5およびR 11をそれぞれ受信する。 24の同時呼を多重化する時間スロット割当てを図11Aおよび11Bに示す 。図11Aは転送局からの送信(順方向)を示し、図11Bは転送局への送信( 逆方向)を示す。送信用時間スロット割当て1102、1104、1106と受 信用時間スロット割当て1108とが図解してある。例えば、時間スロット5の 期間にはアンテナAがT5、T11、T17およびT23を送信し(すなわちT 5をユーザ5に、T11をユーザ11に、など)、アンテナBがT4、T10、 T16およびT22を送信し、アンテナCがT2、T8、T14およびT20を 送信する。同時に(時間スロット5の期間に)、アンテナA、BおよびCがR3 、R9、R15およびR21を受信する(すなわち、R3をユーザ3から、R9 をユーザ9から、R15をユーザ15から、R21をユーザ21から)。 図10Aの場合は六つの同時呼を取り扱うのにアンテナ一つあたり一つのCD MAエンコーダが必要になる。図10Bでは12の同時呼を取り扱うのにアンテ ナ一つあたり二つのCDMAエンコーダを要する。同様に図11Aではアンテナ 一つあたり四つのCDMAエンコーダを要する。したがって、例えば180のP N符号系列が利用できれば、180の同時呼の取扱いにアンテナ一つあたり18 0/6すなわち30のCDMAエンコーダを要する。所要アクセス数の増加に対 して時間スロット数を増加させると、エンコーダ数はそれに比例して減少する。 代替的システム構成(図14、16) 転送局とダイバーシチアンテナとの間の距離は1000フィート以上の広帯域 ケーブル利用の性能強化により延長される。転送局は最終段無線周波数スペクト ラム拡散信号をそのケーブル経由でアンテナに送る。そのケーブルの末端にある アンテナは無線周波数増幅器を備える、ケーブルによる実動化分配信号は多元転 送局送信ダイバーシチ受信手法について述べたのと同じ対通信障害改善をもたら す。 しかし、好適な実施例は、各アンテナに別々のケーブルを用いる代わりに、単 一のケーブルを共用にして各アンテナに互いに異なるケーブル搬送波周波数を割 り当てた周波数分割多重化を用いる。このようにして、所望の信号をユーザに最 も近いアンテナだけから送信して干渉を減らす。さらに他の改良例では、ケーブ ル分配システムで互いに異なる素子を地域的パーソナル通信システム回線網に一 体化する。基本的構成単位は三重送信スペースおよび時間ダイバーシチ達成用の 三つのアンテナを順次駆動する六つの時間スロット割当てCDMAモジュールで ある。単純化のために、入来TDMA信号を取り扱う転送局の設計にも基本の時 間スロット6個構成を用いる。この時間スロット6個のモジュール構成はその倍 数の12、18、24および30または32の時間スロットを収容するのに容易 に応用できる。図14はいくつかの互いに異なる組合せの実動化を示す。好適な 実施例は転送局への入力としてWまたはWEなどの無線入力を用いるが、ケーブ ル分配システムも電線経由の信号を入力として同程度に良好に動作する。 ケーブル利用のパーソナル通信システムでは転送局を中央制御装置に戻し、過 酷環境対応策および遠隔地電力供給を不要にして費用を削減する。また、同一場 所への配置およびアクセス容易化により所要予備機数の削減および装置保守費用 の削減も達成する。また、時間によりまたは週日によるトラフィック負荷の変動 に伴って転送局を動的に割り当て、それによって所要転送局合計数を大幅に削減 する。この分配システムの帯域幅は増大するが、ケーブルおよび光ファイバケー ブル分配システムの開発により帯域幅増大に伴う費用は増大分を低廉な費用で吸 収できるように低下している。いくつかの相互接続から選択できることによる利 点は、相互接続選択が各装置設置関係費用で決まる所要経費面の選択になること である。各回線網で相互接続選択可能性を大幅にまたは全面的に含むものと思わ れる。 転送局を中央制御装置と同じ場所に戻したシステム構成を図14の下段に示す 。中央系装置近くに配置した転送局と遠隔地点に配置したアンテナとのリンクに 通常の双方向ケーブルまたは光ファイバ広帯域分配システム1402を用いる。 中央系装置近くに配置した転送局と各転送局アンテナとの間のリンクには広帯域 スペクトラムを信号フォーマットに構成する際にかなりの柔軟性が得られる。し か し、単純化のために、時間スロット割当てCDMA三重スペース/時間ダイバー シチ空気インタフェース付きのTDMAプロトコルと周波数変換信号とを各アン テナへの共通空気インタフェースとして保持するのが望ましい。 各アンテナに広帯域配線ケーブルで個別の中心周波数を割り当てる。TDMA およびCDMAの回線分離機能により、多くのユーザと同一ケーブル周波数利用 の同一アンテナと交信できる。位置Nにおける転送局アンテナは割当てケーブル 周波数に同調したトランシーバを備える。中央制御装置は、広帯域分配ケーブル 1402の各割当て周波数で電話トラフィックを代表する最終TDMA/CDM A波形でデータパケットを送受信する。すなわち、図16に示すとおり、各遠隔 地点は地点1602に遠隔トランシーバ(送信機、受信機、局部発振器、ダイプ レクサおよびアンテナ)を備える。遠隔地点に配置した装置は正逆両方向とも相 対的に単純な受信機、周波数変換器および低電力送信機である。セルを小さくし 三重ダイバーシチ(三つのアンテナおよび三つの時間スロット)を加入者局とシ ステムとの間のリンクに用いているので低電力送信増幅器が適している。局線コ ントローラの送信側が個々の情報の流れと、図14のインタフェースA’におけ る関連のシグナリングおよび制御情報、すなわちパケットの形で割当て可能な時 間スロットに表示した情報とを供給する。 シグナリング情報は被呼加入者番号、符号、サービス概要および真正証明コー ドなどを含む。制御情報は経路付与情報(すなわち、どの基地局、転送局、アン テナであるかの指定)、電力レベル、通話中または通話なし状態、チャンネル切 換メッセージなどを含む。大量のこの情報が、ユーザ情報(電話音声トラフィッ ク)の回線伝達開始前に送信され、かなりの量の情報も電話音声トラフィックが 回線に実際に伝送されている期間に伝達される。ユーザへの接続が完結したあと も別個の制御チャンネルが必要となる。基地局機能がこの情報をプロトコル、す なわちTDMA空気インタフェースとの境界形成に必要でありインタフェースW でのTDMA無線周波数スペクトラムを形成するプロトコルに変換する。転送局 はこのTDMAプロトコルを時間スロット収容のCDMA三重スペース/時間ダ イバーシチ空気インタフェースプロトコルに変換し、この信号をまずアンテナA で、次にアンテナBで、最後にアンテナCでそれぞれ送信する(図14)。 中央制御装置近傍に配置した組合せ基地局・転送局(B−T)モジュールは基 地局機能と転送局機能とを組み合わせ、A’に現れる信号を時間スロット収容の CDMA三重ダイバーシチ空気インタフェースに変換する。組合せB−Tモジュ ールは互いに個別の装置の直接組合せによって達成でき、組合せ基地局・転送局 用に開発されたモジュールを一体化することもできる。CDMA信号は図15お よび16に示すとおり転送局の出力またはB−Tモジュールの出力で分岐される 。三つの互いに異なるケーブルでそれぞれのアンテナに接続された転送局の場合 は、出力を適切な時点で切り換えるだけである。全アンテナへの到達にケーブル 1本だけを用いている場合は、転送局の出力をシンセサイザ周波数のアンテナ割 当て周波数への変換により適当な時点で周波数シフトさせる。B−Tモジュール は同様に周波数アジルである。 ユーザ情報が三つの時間スロットの各々で反復される一方、PN符号は継続し 各時間スロットごとに互いに異なることが重要である。したがって、この反復は 疑似マルチパスまたはエミュレートしたマルチパスの場合と同じではない。PN 符号発生器はPN系列を蓄積したりリセットしたりすることなく動作を継続する 。PN符号の継続発生はPN系列の新たな立ち上げに比べて実動化が簡単である 。 上述の説明において、時間スロットは互いに相続くものとしたが、受信機側に 飛びの順序が既知であれば、これは必要でない。好適な実施例では、B−Tモジ ュールが二つの相続く時間スロットで送信し、次にユーザ端末からの応答信号を 受信する。ユーザ送信時間スロットの期間にユーザ端末は、初めの二つの時間ス ロットが十分な動作をもたらし位置測定が不要であれば、B−Tモジュールに3 番目のダイバーシチ時間スロットでの送信をしないよう指示する。二重ダイバー シチだけを用いることにより、他のユーザへの干渉が減り、ユーザ受信機を他の 機能の達成用に空きにできる。 代替的手法では三つの時間スロット全部に拡散させた1/3順方向誤り訂正符 号を用いる。このような符号の利用により、各時間スロット期間中の誤り確率が ほぼ同じであれば性能が改善される。一つの時間スロットが著しく悪化しその時 間スロットを特定できる場合は、その悪化した時間スロットを無視し、性能低下 継続の場合はその時間スロットを置換するようにアンテナチャンネル切換を要求 する。実際のダイバーシチチャンネル統計により時間スロット統計はばらつくと 考えられるので、好適な代替手法では三つの時間スロットにわたる順方向誤り訂 正符号は用いない。誤り検出訂正符号は各時間スロット内だけにしか含まれてい なくても、順方向誤り訂正符号を複数時間スロットにわたり用いることができる 。 送信すべきデータがあるとすると、各アンテナは時間スロットの各々の期間に 送信する。そのデータは三回送信されるので、そのアンテナに割り当てられた各 モジュールにつき各時間スロットに三つの送信CDMA信号がある。そのアンテ ナへの割当てモジュールが四つある場合は、どの時点でも四つのモジュールが2 4のユーザをサポートし、各時間スロット中にアンテナから放出されるCDMA 信号は12になる(図11A、11B参照)。デューティ率が約50%の場合は 、CDMA信号六つだけが実際に送信され、3番目の時間スロット不要の時が2 0乃至25%の場合は、各時点で送信されるCDMA信号は四つ乃至五つだけで ある。同じアンテナを受信側または逆方向(ユーザから転送局へ向かう方向)リ ンクにも用いる。 上述のとおり、ユーザCDMA端末は一つの時間スロット期間だけ送信を行い 、転送局は三つのアンテナでその送信を同時に受信し、受信機三重スペースダイ バーシチを形成する。三つの受信信号は図15および16に示すとおり個別の電 線路または互いに異なる周波数経由で転送局、すなわちB−Tモジュールに供給 され、別々に処理される。これら処理を施した信号を最大尤度コンバイナを用い て足し合わせる。各アンテナ経路からのS/Iを測定し、少なくとも時間スロッ ト10個分の期間にわたりメモリに保持する。信号統計の蓄積値は最大尤度結合 処理に用いる。蓄積した信号統計は他のアンテナへのチャンネル切換実行のため の判定プロセスにも有用である。 B−Tケーブル回路網用のチャンネル切換処理は上記アンテナの各々からの信 号に基づく。中央系処理装置は両方向のリンクの品質に関する情報を受信する。 順方向リンクでは、特定のアンテナで特定された割当て時間スロット期間にその リンクで動作中のユーザCDMA受信機から情報を受信する。逆方向リンクでは 、互いに異なるアンテナ経由で個別の経路に関する情報を受信する。特定のアン テナ経由の経路の品質に関する情報は評価して他のアンテナ経由の電流経路と比 較したり、ユーザ端末による継続的探索の対象である他の新たな経路と比較した りすることができる。特定の時間スロット経由の電流経路が継続して劣化し、よ り良質の経路が利用可能である場合は、中央制御装置が新たな経路(アンテナ) を ユーザ端末に割り当ててその旨をユーザ端末に知らせる。 転送局のためのチャンネル切換処理はこの切換えがアンテナ間の切換えでなく 一般に転送局間の切換えである点を除き同じである。転送局間の切換えが行われ ると、その転送局関連の三つのアンテナ全部がその転送局からチャンネル切換え される。いくつかの転送局は広く間隔を設けたアンテナで実動化できる。広く分 離させたアンテナ付きの転送局がある場合は、B−Tモジュールにつき上述した チャンネル切換処理も使える。 動作説明:新しい加入者がCDMAユーザ端末の電源を入れて同期符号をその 符号の捕捉に至るまで走査する。次に、CDMAユーザ端末が登録メッセージを 送信する。転送局がこのメッセージを受け、中央制御装置に転送し、この制御装 置が入力確認メッセージをユーザ端末に返送して入力確認する。中央制御装置は 上記新たな加入者端末の登録原簿を参照し、ユーザ概要を得て活性化状態にある ユーザ用にファイルに蓄積する。新たなユーザはこのようにして登録され、すべ ての呼がこの新しいサービス領域に転送される。 互いに異なる同期符号が28個あり、各エリアに一つの同期符号が割り当てて ある。28のエリアで1つの地域を形成し、隣の地域では同じ符号が反復される 。一つのエリアの中の転送局は自局符号に互いに別のシフトまたは始点を与えら れている。したがって、各転送局、または各広間隔アンテナは特定可能な符号を 有する。中央制御装置には新たなユーザの登録したアンテナまたは転送局は既知 であり、そのユーザへの全情報の経路づけはそのノード経由とする。中央制御装 置はその新たなユーザに一組の符号または同ユーザの現在の符号についての互い に異なる始点を与えて、ダイバーシチ経路またはチャンネル切換先候補の特定の 探索に備える。この新たなユーザは自局時間スロットの一方の半分の期間にわた り同期および制御チャンネルを継続してモニタする。自局時間スロットの他方の 半分の期間はより良質の同期チャンネルを求めて走査する。 ユーザは制御チャンネルで呼出しを受け、CDMAおよび時間スロット割当て を受け、呼の開始に備えてセットアップを行う。ユーザがサービス要求を出すと 、その呼の期間についてのCDMA符号および時間スロット割当ても併せて受け る。ユーザ端末は、一つまたは全部のダイバーシチ経路における信号が弱くなら なければ、呼の終わりまでこの状態に留まる。ユーザ受信機は入来信号の品質評 価を 継続的に行い、より良質の新たな経路を求めて走査を行っているので、経路の品 質低下を検出し、その品質低下状態をより良質の切換先候補のリストとともに中 央制御装置に知らせる。中央制御装置はチャンネル切換を指示し、ユーザ端末は 新たなCDMA符号および時間スロットに移る。この動作はいずれもエンドユー ザには検出できない。 各時間スロットの始まりには、ユーザ情報を含まない短い再同期用および到達 距離調整用の非変調部分であって、すぐ後の短い制御メッセージ部分に続いてい る非変調部分がある。これら短いバーストは送信すべきユーザ情報の有無に関わ りなく送信される。送るべきユーザ情報がない場合は制御メッセージがそれを確 認し、送信電力を時間スロットのユーザ情報部分について10dBだけ減らす。 ユーザと中央制御装置との間で得られた合意如何でユーザ情報を伝達するための 時間スロットが順方向チャンネルに四つ利用できることに注意されたい。これら 時間スロットは上述のとおりオフ状態にして、他のユーザがアクセスできるよう にし容量増大をはかることもできる。ダイバーシチの改善、またはより高速のデ ータ、複数データチャンネルもしくは図形チャンネルの音声チャンネルとの同時 伝送のために、複数時間スロットを利用できる。 位置測定処理(図20、21、22、23) 図20は乗用車およびそのアンテナをユーザアンテナUで表して図1または図 4の無線リンクを示す。これら無線リンクは図10Aに示すように時間スロット 割当てされている。無線リンクAUは時間スロット割当てを受けて時間スロット 1の期間に形成される。無線リンクBUも時間スロット割当て式でスロット2の 期間に形成される。無線リンクAUも時間スロット割当て式でスロット4の期間 に形成される。無線リンクAUはUからアンテアAまでの絶対距離を確立する。 アンテナAまでの距離が無線リンクAUとBUとの間の経路長差の測定の基準を 形成する。同様に、無線リンクAUの経路長は無線リンクAUとCUとの間の経 路長差の測定の基準としても使える。 全部1のベクトル(同期用)の発生は三つのアンテナ全部について同時である ので、三つのアンテナ全部までの距離は各時間スロット内における全部1のベク トルの各到達時刻の差から導き出せる。三つのアンテナ全部の物理的地理的座標 を有する位置決めセンターがユーザアンテナUの位置を算出する。 位置測定の幾何を図20、21、22および23に示す。第1の距離AU測定 で図21の円A上のある点にユーザを確定する。第2の距離測定で円B上のある 点に位置するそのユーザを確定する。この確定位置が真正であり得るのはこれら 円の交点XおよびZのみである。したがって、このユーザの位置は二つの可能性 ある地点に絞られる。第3の距離測定でユーザを円C上のある点に確定する。ユ ーザは円C上にも位置するから、地点Zに位置しなければならない。他のアンテ ナまでの距離をさらに得ることによって、測定値の最初の組を確認し、多くの場 合精度が改善される。地形が高さ方向に大幅に変動している場合は一定距離円は 一定距離球になり、追加の測定により第三次元追加に起因する不確定性を除去で きる。位置測定処理センターがこれら座標をユーザに利用しやすい指示に変換す る。CDMAシステムによる距離測定は次のように達成される。 1.AとUとの間で伝搬されるPN符号が物差しとして作用する。AとUとの間 の所要伝搬時間が、マイクロ秒表示の伝搬時間とメガチップ中のチップ速度との 積で表したチップの多数倍でリンクの長さを表すこと、またはその長さを信号伝 搬期間にリンクに「蓄積」することを可能にする。図20参照。 2.伝搬経路中に蓄積するチップの数を増大させるには二つの方法がある。一つ は経路長を大きくする方法であり、もう一つはチップのクロック周波数を高くす る方法である。チップのクロック周波数を上けるのは物差しをより細かい目盛に することと類似している。したがって、チップのクロック周波数上昇によって経 路遅延の中により多数のチップを蓄積し、より高精度の測定を可能にする。 3.アンテナAからユーザ端末Uまでと、その逆向きにアンテナAまでとの経路 長は、AからPN符号を送信し、同じPN符号を到来位相でユーザ端末から再送 信し、アンテナAにおける返送受信信号をこのアンテナから先に送信ずみの信号 と比較することによって測定できる。もとの信号を地点Aでの反射受信信号とチ ップごとに合致するまで遅延させること、およびすべりを生じたチップの数を数 えることによって、合計の遅延はアンテナAおよびアンテナUの間の距離の2倍 に比例する。 4.距離測定の精度は1チップの表すフィート数の約1/4である。1/4チッ プは最大相関をいかに正確に検出し追跡するかで決まる実動化の制約である。こ の誤差は自己相関手法により減らすこともできるが、1/4チップは現実的な精 細度である。 5.上記3項で述べたアンテナAとユーザ端末Uとの間の経路長の測定のために 、図22はアンテナAの送信信号2202および受信信号2204を示す。チッ プクロック周波数10メガチップ/秒では、各チップが表示するのは100フィ ートである。送信信号2202と受信信号2204との間の51チップ分の遅延 は無線周波数信号が加入者局と転送局との間を往復伝搬するのに必要な時間を表 す。往復伝搬遅延の半分、すなわち25.5チップがアンテナまでの距離を表す 。したがって、アンテナAからユーザ端末アンテナUまでの距離は、例えば図2 2においては(51×100)/2=2550フィートである。この距離測定の 精度は25フィート(100/4フィート)である。 6.このように距離AUはごく正確に測定される。上述のとおり、受信機は単一 の受信機を時間スロット全部について用いる。加入者受信機は時間スロット1を 受信中は、基地局と協動して、受信波形を同じ位相でユーザ端末における遅延を 加えることなく反復する。基地局受信機は上述のとおりこの受信位相を送信位相 と比較して距離の絶対値を算定する。次に基地局はこのように測定された距離の 値をユーザ端末に送り、その端末で将来の読出しおよび利用に備えて蓄積される 。先に述べたとおり、重要なものは波形の位相であり、全部1のベクトルの始点 がユーザ端末を通じて維持されていれば逆向きリンクでは同じ内容の新たなPN 符号に差し替えてもよい。上述の同様の符号は所定のオフセット値だけシフトさ せた同一の符号を含む。 7.上述の往復測定手法は他の二つの距離(アンテナBおよびCまで)の算出お よび算出結果のユーザ局メモリへの蓄積に利用できる。しかし、三つのアンテナ 全部までの距離の直接測定は不要である。図23参照。同じ受信機で三つの経路 全部についての情報を回収できる。その際に受信機は各時間スロットの始点で経 路長差に対し調節を行う。調節が一旦終わると、受信機がそのアンテナを情報チ ャンネルとして用いる最初の時点でその符号をメモリに蓄積し受信機がこの時間 スロットに戻るまで保持し、メモリから取り出したその符号を追跡ループ用の始 点に用いる。したがって、受信機は三つの別々の受信機をエミュレートする受信 機パラメータの三つの別々の組、すなわち、時間スロット1のための一つの組、 時間スロット2のための別の一つの組、時間スロット3のためのさらにもう一つ の組を実質的に維持している。アンテナBおよびCへの距離はチップ数で測定し たオフセットをリンクAUについての距離測定絶対値に加減算することによって 算出できる。実際にはこのオフセットは時間スロットを情報チャンネルとして最 初に使う前に決定でき、この決定はチャンネル切換え用の新しい経路の探索の過 程で行う。遅延および信号品質の指標値を測定し潜在的チャンネル切換え先のフ ァイルに保存する。これらの遅延オフセット測定値は位置測定過程の付加的距離 測定でも用いる。 上述の例を引き続き参照してより詳細に述べると、アンテナAからの送信信号 2302はアンテナAからユーザ端末までの25.5チップの距離を代表する。 アンテナUで受信したアンテナAからの信号2304はアンテナBおよびCから の信号の相対的時間、すなわちこれら信号の配置される互いに異なる時間スロッ トにつき調整を加えて時間の測定の基準として用いる。 時間スロット1、2および3のタイミングは順次式になっているので、スロッ ト2および3の実時間チップパターンは重複しない。しかし、時間スロット遅延 の調整のあとは、タイミング関係は図23に示したとおりになる。時間スロット 差についての調整をこのように経由して、アンテナBからユーザ端末アンテナU で受信した信号2306は8チップ分だけ先に(すなわち、アンテナAからの信 号に対しオフセットされて)受信される。同様に、アンテナCからユーザ端末ア ンテナUで受信した信号2308も6チップ分だけ先に(すなわち、アンテナC からの信号に対しオフセットされて)受信される。受信信号は基準信号2304 に対し遅れているか進んでいる(すなわち、正の遅延か負の遅延を受ける)。先 行受信はそのアンテナ(BまたはC)がアンテナAよりも離れていることを示し ている。 図23ではアンテナBからアンテナUまでの距離は25.5−8=17.5チ ップである。フィート表示では、17.5チップは17.5×100=1750 フィート、すなわち経路長BUである。アンテナCからアンテナUまでの距離は 25.5−6=19.5チップである。フィート表示では、19.5チップは1 9.5×100=1950フィート=経路長CUである。ユーザ端末の位置はZ 、すなわちアンテナAから2250フィートの円AとアンテナBから1750フ ィ ートの円BとアンテナCから1950フィートの円Cとの交点に特定できる。 代替的には位置測定は二つの双曲線の交点の計算により達成できる。第1の双 曲線は二つの焦点からの距離差、すなわちアンテナAとアンテナBとの間の遅延 差に比例する距離差を一定にする点の軌跡である。第2の双曲線は二つの焦点か らの距離差、すなわちアンテナBとアンテナCとの間(またはアンテナAとアン テナCとの間)の遅延差に比例する距離差を一定にする点の軌跡である。アンテ ナAおよびアンテナBは第1の双曲線の焦点であり、アンテナBおよびアンテナ Cは第2の双曲線の焦点である。このようにして、第1の距離測定の達成のため にユーザ端末と転送局との間で双方向信号交換を要することなく加入者位置を算 出できる。 位置特定サービス(図18、19) 加入者局受信機は既知の地点から三つの互いに異なる経路経由で情報を受信し ているので、固定の基準時点に対するメッセージ到達時点の測定により位置特定 情報を算出できる。測定精度はチップ速度に左右されるが、毎秒10メガチップ のチップ速度で十分に正確である。ユーザ端末でどの程度の信号処理が可能であ るかによって、位置測定および表示にはいくつかの方法がある。その選択はその 情報を実際に使うのは誰かによる。相対チップオフセット情報だけを用い、現在 位置のセルから基準を得るのでかなり受動的になりうる。ユーザはGPSシステ ムの利用の場合と同様に自局の位置を局地的に算出しそれを表示することもでき る。 GPS受信機は経度値および緯度値を表示する。位置情報をサービス提供の処 理センターに返送することもできる。処理センターは経度緯度値を特定街路のブ ロック番号など地理的意味を持つ位置情報に変換する。 保安および健康問題に懸念のある人々には局地的位置測定はとくに魅力がある 。サービスセンターの管理者が警察、指定家族に通報したり、サービスセンター に特別料金対象の一部として異常状態点検スタフを配置したりすることができる 。そのサービスセンターが名目的な料金で各個人に現在位置を通知したり所望の 目的地点までの経路を指示したりできることはもちろんである。歩行者あるいは 車両利用者であるユーザにこれらサービスを提供できる。目的地への案内は詳細 な 案内をいっぺんに提供してもよく、ユーザが示唆経路どおりに移動する過程で供 給する特定継続交差点プロンプトでもよい。このプロンプトは、次の交差点で右 折などの音声コマンド、またはテキスト表示の形式でよい。配達用トラック、タ クシー、救急車、消防車などは案内事項を記入した関連地域の地図を示す特別の 表示スクリーンを備えることもできる。道路混雑状況の変化に応じて案内を変え ることもできる。この発明の利点は公衆安全、利便性および生産性が大幅に高め られることである。 上述のシステム構成において、正確な位置特定性能を発揮するためにアンテナ 相互間の分離は十分に大きくしてある。干渉を生じさせる障害物に起因するフラ ットフェージングを避けるために十分な互いに独立の経路を確保するようにアン テナを配置することによって、三角測量誤差をごく小さい値に減らすに十分なア ンテナ相互間分離とする。位置測定性能最適化に伴う追加費用はごく小さい。 位置測定情報処理は位置測定センターを所有し管理する第三者のプロバイダが 行う。位置測定サービスはいくつかの方法で達成できる。好適な手法は、位置測 定ファイルを構築し保守してユーザ端末をあらゆる位置情報の貯蔵所にする手法 である。位置測定センターは情報が必要なときは通常の公衆交換網経由(好まし くはデータパケット)でユーザ端末に照会を発する。守秘のために送信中および アクセス符号の秘匿化の備えを設けるのが好ましい。ユーザ端末は、ユーザによ る作動に応答して、公衆交換回路網経由で位置測定センターに位置測定情報を送 る。例えば、ユーザが警報ボタンを押すと、無線送信機が位置測定情報とともに 警報メッセージを位置測定センターに送る。位置測定センターは予め構成ずみの 案内と契約サービスのレベルに応じて応答する。ユーザ端末は符号オフセット情 報を内部的に発生するので、このセルラーシステムがユーザ端末に提供する必要 のある追加の情報は、ユーザ端末から基地局/アンテナの一つまでの距離、片道 往復の区別だけである。ユーザへのサービスとして提供される距離情報は基地局 /アンテナを特定しなければならない。測定はすべて100ミリ秒の時間窓の期 間内に実行する必要があり、それが未達になると測定時点間の車両の移動に起因 する誤差が過大になる。停止中の車両または歩行者については、位置測定を実行 するための時間窓は、測定時点間の移動がほとんどまたは全くないのでずっと長 くてもよい。したがって、このシステムからユーザ端末に送る距離測定値は、フ ィート表示の距離、ミリ秒表示の時間および測定主体の名称などである。ユーザ は距離メッセージを受信するとそのメッセージを蓄積し、いくつかの互いに異な るアンテナまでの符号オフセット測定を行い、信号レベルが十分であれば複合情 報を位置測定ファイルに蓄積する。その位置測定ファイルはユーザ端末無線受信 機が新たな距離メッセージを受信するまで保持され、そのメッセージ受信時点で ユーザ端末無線受信機は符号オフセット測定を再び行い、位置情報ファイルを更 新する。 位置測定センターがユーザ端末無線装置に対してその端末の位置に関する照会 を発すると、その無線装置は位置情報ファイルの内容を送る。位置測定センター はそのデータを処理してごく正確な地図データ、すなわち特定街路上の位置のデ ータなど(通常の街路地図に表示可能)に変換する。このシステムは、加入者が 受信機をオンにした呼出し待ち受けの活性受信モードにある場合は、通常毎分1 回ずつ加入者局までの距離測定を行う。距離測定の時間間隔は可変であり、ユー ザの必要に応じて調節可能である。システムはこの新たな距離値を加入者局に送 り、加入者局はこれをファイルに蓄積し、それによって新たな符号オフセット測 定を行う。加入者が通話中は、ユーザ端末は送信中であり、基地局は10秒ごと に測定を行い、距離が100フィート以上変動するとシステムはメッセージを加 入者局に送る。ユーザ端末は、距離測定値を受信するたびに、局部符号オフセッ ト測定値を加えてファイルを更新する。 ユーザ端末位置ファイルが毎秒または必要に応じてそれ以上頻繁に更新される ことは理解されよう。したがって、このシステムは距離およそ100フィート以 内にある活性状態のユーザすべての位置を把握できる。より高い精度およびより 頻繁なデータ更新はもちろん可能であるが、データリンクへの負荷を伴うのでそ れら高性能化した加入者局の数は原則的でなく例外にする必要がある。ユーザが 可搬式端末の警報ボタンを押すと、その端末配置特定ファイルの内容を3回送信 し、それはシステムが新たな距離を算出してユーザ端末にメッセージを送るのに 十分な長さを有する。ユーザ端末は数回のオフセット測定を行い新たな距離ファ イルを3回送る。警報メッセージは電池があがるまで30秒に1回反復される。 ユーザ端末無線装置には無線警報メッセージの送信の度ごとに可聴音を発する( 専用バッテリ内蔵の)モジュールを付加できる。 このシステムは人間に読取り可能な地図データに変換すべき未加工の位置特定 情報をユーザ端末で発生する。一般に、基本的な経度、緯度、角度および距離の 算出値は精細である。しかし、このデータを一般公衆がすぐ使えるフォーマット にサービス事業として変換する第三者が必要である。ユーザ端末は基本位置測定 情報を有するから、その情報はユーザ端末に要求を出す正当な権利保有者に提供 できる。位置情報処理センターは契約ずみユーザ端末に周期的に照会を出し、そ れら端末の現在位置についてのファイルを維持する。健康問題を抱えている加入 者への一つの潜在的サービスは運動中のモニタを行うサービスである。加入者が 正常でない場所に長時間にわたって停止しておりしかも警報ボタンを押さない場 合は、位置測定センターの操作者がその停止中の加入者に脈拍などを要求したり 、医療技能者を派遣したりすることができる。緊急の場合は、位置測定センター 操作者が援助派遣のための加入者現在位置を把握している。一方、警報ボタンが 押される場合は、その警報メッセージは緊急事態対処に備えのある位置測定セン ターに宛てられる。ユーザ端末を追跡し何らかの行動の結果として援助を提供で きる機能は多様な用途に有用である。盗難車の捜索、交通混雑の検出、経路混同 防止およびいたずらの通報などがこの発明の用途のいくつかの例として挙げられ る。 このシステムは、上に述べたとおりとくに分散構成においては、互いに異なる 基地局にまたがる整合零時刻基準を要する。零時刻基準を利用できると、信号が アンテナ間で跳ぶときの再同期までの所要時間が短縮され、また捜索チャンネル 切換の援助になる。上述の位置測定応用能力は、いくつかのユーザ端末を上述の とおり固定位置に配置するとともにそれら位置への適切な零時刻設定によって、 このシステムが自己較正を周期的に行うことを可能にする。このシステムがそれ らチェック点を走査している際に中央処理装置に正しい答えを保存しておくこと によって、システムが較正外れになった場合の誤り表示が可能になる。実行遅延 を増減させることによって可変遅延を導入する処理の期間に、同じチェック点を 用いる。 較正処理は容易に自動化できる。自動化は二つの方法により実動化できる。第 1の手法は毎分1回の割合でチェック点を走査し、何らかの誤りが発生したかど うかを判定する。誤りが著しいレベルに達すると、通信システムが位置計測セン ターに連絡してそのセンターに位置測定算出用に組み入れるべき訂正を伝える。 後者の手法は通信システムと位置測定センターとの間の協動を要する。より自治 的な手法が望まれよう。通信システムそのものは、上述のとおり、チェック点を 走査すること、および経路中への遅延1806の挿入または除去の機能を備える ことによって適切な「零」状態を維持できよう。 図18は自己較正つきシステムを図解している。毎分1回このシステムは各チ ェック点に照会を発する。その結果、距離測定値はチェック点1802に送られ 、そこでチェック点受信機が符号オフセット測定値を加え、位置ファイルの内容 をプロセッサ1804に送り、そこで受信されたファイルは正しい測定値を含む ファイルと比較される。その差が閾値を超える場合はプロセッサ1804が、測 定値を許容値範囲内に納めるに必要な遅延の変化分を計算し、訂正値を制御装置 に送る。制御装置は各アンテナについて挿入すべき可変遅延1806を含むファ イルを維持する。制御装置はファイル内の遅延値を変化させ、新たな測定値を較 正の有効化のために取り込む。遅延値の大幅な変更を要する変化は起こりにくい が、そのような変化が万一生じた場合は再較正対象の区間を含む測定は制御装置 が開始しない。このようにして、位置測定機能が通信システムにサービスを提供 する。自己較正により設置費用は大幅に削減され、より廉価なシステム構成部分 の利用が可能になる。 アンテナ装置と加入者端末との間の位置測定関連の通信はいくつかの互いに異 なるリンクに分割できる。それら互いに異なるリンクの機能は、(1)距離測定 (双方向リンクを要するが通話トラフィックなし)、(2)加入者端末への測定 情報の送信(起こり得る再送信要求を除き一方向データリンク)、(3)符号オ フセットの測定(受信用にユーザ端末だけを要し、データ転送なし)、(4)位 置測定センターまたは通信プロセッサ1804への位置測定ファイルの送信(デ ータリンクは一方向でも双方向でもよい)。距離測定はシステムだけに可能であ り、双方向リンクを必要とするので通常の通話チャンネルが確立しているときに 実行可能であり、端末が受信モードの時はシステムが短距離の往復接続を形成し なければならない。 基地局がユーザ端末への送信信号とユーザ端末からの受信信号との間の符号位 相差を測定するので双方向リンクが必要である。図18では、この機能はプロセ ッサ1804で達成される。その意味で、このシステムはPNチップ幅のパルス を用いたレーダと同様に動作する。ユーザ端末に距離情報を伝える一方向データ リンクメッセージは通常誤り訂正符号を含む単一メッセージであり、ユーザ端末 から基地局への入力確認メッセージの返送を必要とする。入力確認メッセージは それだけ独立に送ってもよく、距離測定機能の一部に付加して送ってもよい。 符号オフセット情報はシステム外部からアクセス可能なファイルにも蓄積する 。上述のとおりユーザ端末は三つの互いに異なるアンテナから互いに異なる時点 で生ずる三つの独立経路経由で一つの受信機をタイムシェアしている。したがっ て、この受信機は三つの独立の経路を逐次追跡する。各経路のPN符号は同じで あり、上述のとおり、符号は各アンテナで同一の始点を有するが、ユーザ端末か らこれら三つのアンテナまでの距離の差のために、ユーザ端末に到来する符号は 互いに異なる符号位相を有する。しかし、システムサイクルはアンテナごとに急 速に変動するので、受信機はこれらアンテナの各々からの受信信号の間で循環す る。したがって、受信機は三つの開始状態と互いに異なる時間スロットについて の追跡ループとを維持する。各時間スロットの終わりには正確な時間が事前に既 知であり、前の状態がコンピュータに蓄積され、同一アンテナに割り当てられた 次の時間スロットの始点で回復される。したがって、このプロセッサは三つの互 いに異なる受信機をエミュレートしている。受信機は他のアンテナにロックされ ている間に生じた僅かのドリフトを急速に調整する。受信機が特定の開始状態を 有することに注意されたい。このようにして、PN系列はユーザ端末と第1のア ンテナとの間の経路およびユーザ端末と第2のアンテナとの間の経路の距離差を 補償するようにシフトを受ける。この差は符号オフセットである。すなわち、符 号オフセットは距離差を測定するからである。したがって、第2のアンテナまで の距離も閉ループ(双方向)測定を要することなく既知となる。第3のアンテナ についても同じ処理を行う。 位置情報ファイルに追加の、すなわち四つ以上の入力を行うことも、ユーザ端 末無線装置がチャンネル切換先候補の特定に用いる通常の探索モードを用いて利 用可能である。ユーザ端末無線装置は近くのアンテナからのパイロット符号を探 索してそれらアンテナからの信号が現在使用中の三つのアンテナからのものより も良質かどうかを判定する。良質であると判定されれば、ユーザ端末は適切な候 補が利用可能である旨をシステムに通知する。探索過程は時間スロット1からの 入来PN信号の状態で始まり、その状態で何も見出されなければ無線装置は1チ ップを経路長に加算して再構成する。無線装置は信号を見出すか距離閾値を超え るまでチップ加算を継続する。距離閾値を超えるとPN発生器を新たなパイロッ ト符号にリセットして零オフセット距離から再始動する。したがって、無線装置 が新たなパイロット符号を見出した時点では、その時点までに加えたチップの数 は無線装置に既知である。チップ追加数は符号オフセットでもある。この符号オ フセット値をアンテナ特定用の符号および時刻データとともに位置情報ファイル に蓄積する。無線装置はこれらデータ入力をそれらデータが現在の信号よりも良 質でなくても位置測定ファイルに蓄積する。無線装置が新たなアンテナを走査し 見出すと、四つの最良の捜査結果を位置測定ファイルに蓄積する。走査の継続と ともに、古い方の入力データは新たなより良質の入力データに置換される。 所要情報がこのようにユーザ端末位直測定ファイルで利用可能になるので、そ れら情報は資格ある要求者の利用に供される。位置測定サービスは通信事業者ま たはそれと競合する独立のサービスプロバイダによって提供されよう。それ以外 に、多数の車両の所有者の運用する大規模な私立位置測定センターもあり得る。 位置測定センター1902は公衆通信用交換網経由で位置測定ファイルを受信す る。図19参照。その交換網は回線交換網でもパケット交換網でもよい。この種 の用途にはパケット交換網で十分である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI // H04L 9/32 H04L 9/00 673A (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AP(KE,MW,SD,SZ,UG), AM,AT,AU,BB,BG,BR,BY,CA,C H,CN,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB ,HU,IS,JP,KE,KP,KR,KZ,LK, LR,LU,LV,MG,MK,MN,MW,MX,N O,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG ,SI,SK,TT,UA,UG,US,UZ,VN (72)発明者 ラヴィーン,ギルバート,イー. アメリカ合衆国 ヴァージニア州 22091 レストン,クリップストーン レーン 11605 【要約の続き】 つの空間的に別個のアンテナを有する三つの転送局を用 いる。スぺースダイバーシチアンテナから送信される時 分割多重および符号分割多重信号が、主電話データ通信 用の同一信号を用いた加入者局位置測定を可能にする。 とくに、加入者局受信機は三つの反復データパケットの 絶対到達時間と相対到達時間とを用いて移動加入者局か 三つの送信アンテナまでのそれぞれの距離を算定する。 それら送信アンテナは既知の固定位置にあるので、受信 機の位置が算定される。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.互いに隔てて設けられた第1及び第2のアンテナを含む無線通信システムに おいて、デジタルデータを含むデータパケットを、受信データパケットを形成す るように送信機から受信機に伝達する方法であって、 第1の送信データパケットを形成するように前記第1のアンテナから前記デー タパケットを送信する過程と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記第2のアンテナから前記データパケットを送信する過程と、 前記第1及び第2の送信データパケットを前記受信機で順次受信して第1及び 第2の受信データパケットをそれぞれ形成する過程と、 前記受信機において前記デジタルデータを形成するように前記第1及び第2の 受信データパケットの少なくとも一つを選択する過程と を含む方法。 2.特性波長を持つ搬送波周波数をさらに含み、前記第1及び第2のアンテナを 前記波長の4分の1から前記波長の10倍の距離だけ互いに隔てて配置した請求 項1記載の方法。 3.前記第1及び第2の受信データパケットの少なくとも一つを選択して前記受 信機において前記デジタルデータを形成する過程が受信した前記第1及び第2の 受信データパケットのエネルギーを最大値手法で結合する過程を含む請求項1記 載の方法。 4.前記受信した前記第1及び第2の受信データパケットのエネルギーを最大値 手法で結合する過程が前記受信した前記第1及び第2のデータパケットのエネル ギーを最大尤度コンバイナで結合する請求項3記載の方法。 5.互いに隔てて設けられた第1、第2及び第3のアンテナを含む無線通信シス テムにおいて、デジタルデータを含むデータパケットを、受信データパケットを 形成するように送信機から受信機に伝達する方法であって、 第1の送信データパケットを形成するように前記第1のアンテナから前記デー タパケットを送信する過程と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記第2のアンテナから前記データパケットを送信する過程と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記第3のアンテナから前記データパケットを送信する過程と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットを前記受信機で順次受信して第 1、第2及び第3の受信データパケットをそれぞれ形成する過程と、 前記受信機において前記デジタルデータを形成するように前記第1、第2及び 第3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する過程と を含む方法。 6.特性波長を持つ搬送波周波数をさらに含み、前記第1、第2及び第3のアン テナを前記波長の4分の1から前記波長の10倍の距離だけ互いに隔てて配置し た請求項5記載の方法。 7.前記第1、第2及び第3の受信データパケットのうち少なくとも一つを選択 して前記受信機において前記デジタルデータを形成する過程が受信した前記第1 、第2及び第3の受信データパケットのエネルギーを最大値手法で結合する過程 を含む請求項5記載の方法。 8.前記受信した前記第1、第2及び第3の受信データパケットのエネルギーを 最大値手法で結合する過程が前記受信した前記第1、第2及び第3のデータパケ ットのエネルギーを最大尤度コンバイナで結合する請求項7記載の方法。 9.互いに隔てて設けられた第1、第2及び第3のアンテナを含み、受信データ パケットを形成するようにデータパケットを送信機から受信機に伝達する無線通 信システムにおいて前記受信機の位置を算定する方法であって、 第1の送信データパケットを形成するように前記第1のアンテナから前記デー タパケットを送信する過程と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記第2のアンテナから前記データパケットを送信する過程と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記第3のアンテナから前記データパケットを送信する過程と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットを前記受信機で順次受信して第 1、第2及び第3の受信データパケットをそれぞれ形成する過程と、 前記受信機において前記デジタルデータを形成するように前記第1及び第2の 受信データパケットの少なくとも一つを選択する過程と、 前記受信機への前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間を 測定する過程と、前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時 間測定値から前記受信機の位置を計算する過程と を含む方法。 10.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する過程が、前記第1、第2及び第3のアンテナのう ち少なくとも一つまでの距離を計算する過程を含む請求項9記載の無線通信シス テム。 11.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する過程が、前記受信機から前記第1のアンテナおよ び前記第2のアンテナまでの間の距離差を計算する過程を含む請求項9記載の無 線通信システム。 12.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する過程が、前記受信機から前記第2のアンテナおよ び前記第3のアンテナまでの間の距離差を計算する過程を含む請求項11記載の 無線通信システム。 13.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する過程が、前記第1のアンテナまでの第1の距離を 計算する過程と、前記第2のアンテナまでの第2の距離を計算する過程と、前記 第3のアンテナまでの第3の距離を計算する過程とを含み、さらに、前記受信機 の位置を前記各第1、第2及び第3の距離における前記各第1、第2及び第3の アンテナからの三つの一定距離曲線の交点として算出する過程を含む請求項9記 載の無線通信システム。 14.データパケットを基地局から加入者局に伝達する無線通信システムであっ て、前記基地局と前記加入者局との間に設けられ前記基地局からの前記データパ ケットを受信するとともに前記データパケットを前記加入者局に再送信する転送 局を有し、前記転送局が転送局受信機と第1及び第2の転送局送信機と互いに隔 てて設けられた第1及び第2のアンテナとを含む無線通信システムにおいて、前 記転送局における通信方法が、 前記転送局において前記データパケットを受信する過程と、 第1の送信データパケットを形成するように前記第1のアンテナから前記デー タパケットを再送信する過程と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記第2のアンテナから前記データパケットを再送信する過程と を含む方法。 15.第3の転送局送信機及び第3のアンテナをさらに有し、前記通信方法が、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記第3のアンテナから前記データパケットを再送信する過程をさらに含む 請求項14記載の方法。 16.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に伝達し、前記データパ ケットを前記転送局から前記加入者局へ符号分割多重信号によって前記第1及び 第2のアンテナからそれぞれ再送信し、前記符号分割多重信号を前記第1の送信 データパケット及び第2の送信データパケットを含む時分割多重化した第1及び 第2の時間スロットに分割してある請求項15記載の方法。 17.前記データパケットを前記転送局から前記加入者局へ符号分割多重信号に よって再送信し、前記符号分割多重信号を前記第3の送信データパケットを含む 第3の時分割多重化した時間スロットに分割してある請求項16記載の方法。 18.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に時分割多重無線通信リ ンクによって伝達する請求項16記載の方法。 19.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に広帯域ケーブルテレビ ジョンリンクによって伝達する請求項16記載の方法。 20.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に光ファイバーケーブル リンクによって伝達する請求項16記載の方法。 21.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に対利得モジュール電話 リンクによって伝達する請求項16記載の方法。 22.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に撚り対線ループ電話リ ンクによって伝達する請求項16記載の方法。 23.特性波長を持つ搬送波周波数をさらに含み、前記第1及び第2のアンテナ を前記波長の4分の1から前記波長の10倍の距離だけ互いに隔てて配置した請 求項14記載の方法。 24.データパケットを基地局から加入者局に伝達する無線通信システムであっ て、前記基地局と前記加入者局との間に設けられ前記基地局からの前記データパ ケットを受信するとともに前記データパケットの前記加入者局への再送信を第1 の送信データパケットを形成するように前記データパケットを第1のアンテナか ら前記加入者局に再送信し前記第1の送信データパケットの後に第2の送信デー タパケットを形成するように前記データパケットを第2のアンテナから前記加入 者局に再送信することによって行う少なくとも一つ転送局を有する無線通信シス テムおいて、前記データパケットを前記加入者局で受信する方法であって、 前記加入者局受信機で前記第1の送信データパケットを受信して前記第1の受 信データパケットを形成する過程と、 前記加入者局受信機で前記第1の送信データパケットの受信ののち前記第2の 送信データパケットを受信して前記第2の受信データパケットを形成する過程と 、 前記受信機で前記受信データパケットを形成するように前記第1及び第2の受 信データパケットの少なくとも一つを選択する過程と を含む方法。 25.最小ビット誤り率を有する第1及び第2のデータパケットに一部基づき前 記第1及び第2のデータパケットの何れか一つを選択する過程をさらに含む請求 項24記載の方法。 26.最小ビット位相歪を有する第1及び第2のデータパケットに一部基づき前 記第1及び第2のデータパケットの何れか一つを選択する過程をさらに含む請求 項24記載の方法。 27.最大の信号対雑音比を有する第1及び第2のデータパケットに一部基づき 前記第1及び第2のデータパケットの何れか一つを選択する過程をさらに含む請 求項24記載の方法。 28.前記データパケットが時分割多重信号によって前記基地局から前記転送局 に伝達され、前記データパケットが前記転送局から前記加入者局へ符号分割多重 信号によって再送信され、前記符号分割多重信号が前記第1の送信データパケッ ト及び前記第2の送信データパケットをそれぞれ含む第1及び第2の時間スロッ トに分割されている請求項24記載の方法。 29.前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成す るように前記データパケットを第3のアンテナで再送信する過程をさらに含み、 前記符号分割多重信号が前記第3の送信データパケットを含む第3の時間スロッ トにさらに分割されている請求項28記載の方法。 30.前記加入者局がアンテナと送信機とをさらに含み、前記加入者局における 方法が前記アンテナを前記データパケット受信用受信機と前記送信機との間で切 り換える過程をさらに含む請求項28記載の方法。 31.前記無線通信システムが前記第2の送信データパケットの後に第3の送信 データパケットを形成するように前記データパケットを再送信する過程をさらに 含み、前記加入者局受信機における前記データパケットの受信方法が、 前記加入者局受信機で前記第2の送信データパケットの受信ののち前記第3の 送信データパケットを受信して前記第3の受信データパケットを形成する過程と 、 前記受信機で前記受信データパケットを形成するように前記第1、第2及び第 3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する過程と、 前記加入者局で前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間を 測定する過程と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値から前 記加入者局の位置を計算する過程と をさらに含む請求項24記載の方法。 32.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する過程が、前記第1、第2及び第3のアンテナの 少なくとも一つまでの距離を計算する過程を含む請求項31記載の無線通信シス テム。 33.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する過程が、前記受信機から前記第1及び第2のア ンテナまでの距離差を計算する過程を含む請求項31記載の無線通信システム。 34.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する過程が、前記受信機から前記第2及び第3のア ンテナまでの距離差を計算する過程を含む請求項33記載の無線通信システム。 35.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する過程が、前記第1のアンテナまでの第1の距離 を計算する過程と、前記第2のアンテナまでの第2の距離を計算する過程と、前 記第3のアンテナまでの第3の距離を計算する過程とを含み、さらに、前記受信 機の位置をそれぞれ前記第1、第2及び第3の距離における前記第1、第2及び 第3のアンテナからの三つの一定距離曲線の交点として算出する過程を含む請求 項31記載の無線通信システム。 36.前記加入者局の前記位置を表すデータを含む位置ファイルを前記加入者局 から前記基地局に送信する過程を含む請求項31記載の無線通信システム。 37.前記無線通信システムが前記第2の送信データパケットの後に第3の送信 データパケットを形成するように前記データパケットを第3のアンテナで再送信 する過程をさらに含み、前記加入者局受信機で前記データパケットを受信する方 法が、 前記加入者局受信機で前記第2の送信データパケットの受信ののち前記第3の 送信データパケットを受信して前記第3の受信データパケットを形成する過程と 、 前記受信機で前記受信データパケットを形成するように前記第1、第2及び第 3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する過程と、 前記加入者局で前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間を 測定する過程と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値から前 記加入者局の位置を表すデータを含む位置ファイルを計算する過程と、 前記加入者局で前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時 間測定値に対応するデータを含む前記位置ファイルの内容を前記加入者局から前 記基地局に送信する過程と をさらに含む請求項24記載の方法。 38.前記基地局が前記加入者局での前記第1、第2及び第2の送信データパケ ットの前記各到着時間測定値に対応するデータを含む前記位置ファイルの内容を 受信し、前記加入者局の位置を計算し、前記加入者局位置計算値を前記加入者局 へ送信する請求項37記載の方法であって、前記加入者局における方法が前記加 入者局位置計算値を受信する過程をさらに含む請求項37記載の方法。 39.前記位置ファイルが、前記第1、第2及び第3のアンテナの一つまでの位 置を表すデータと、前記第1、第2及び第3のアンテナの一つと残りの二つとの 間の受信データパケットの到達時間のそれぞれの差を表すデータとを含む請求項 37記載の方法。 40.前記位置ファイルデータがダイアル呼び出しにより公衆通信用交換網経由 で前記基地局からアクセスされる請求項37記載の方法。 41.前記位置ファイルデータがパスワードによってアクセスされると共に秘匿 化形式で前記基地局に送信される請求項37記載の方法。 42.前記位置ファイルデータが前記加入者局における開始表示に応答して前記 基地局に送信される請求項37記載の方法。 43.データパケットを基地局から加入者局に伝達する無線通信システムであっ て、互いに隔てて配置された第1及び第2の転送局を有し、前記第1及び第2の 転送局の各々が基地局からのデータパケットの受信と前記データパケットの加入 者局への再送信に適合しており、前記第1の転送局が第1の転送局受信機と第1 の転送局送信機と第1の転送局アンテナとを含み、前記第2の転送局が第2の転 送局受信機と第2の転送局送信機と第2の転送局アンテナとを含む無線通信シス テムにおける通信方法であって、 前記データパケットを前記第1及び第2の転送局で受信する過程と、 第1の送信データパケットを形成するように前記データパケットを前記第1の 転送局アンテナから再送信する過程と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第2の転送局アンテナから再送信する過程と を含む方法。 44.第3の転送局受信機、第3の転送局送信機及び第3の転送局アンテナを有 する第3の転送局をさらに含む請求項43記載の無線通信システムにおける通信 方法であって、 前記データパケットを前記第3の転送局で受信する過程と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第3の転送局アンテナから再送信する過程と をさらに含む方法。 45.前記データパケットを前記基地局から前記転送局の各々へ伝達し、前記デ ータパケットを前記転送局の各々から前記加入者局に符号分割多重信号により再 送信し、前記符号分割多重信号を前記第1の送信データパケットおよび前記第2 の送信データパケットをそれぞれ含む時分割多重化した第1及び第2の時間スロ ットにそれぞれ分割した請求項44記載の方法。 46.前記符号分割多重信号を前記第3の送信データパケットを含む第3の時分 割多重時間スロットに分割する請求項45記載の方法。 47.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に時分割多重デジタル無 線通信リンクによって伝達する請求項45記載の方法。 48.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に広帯域ケーブルテレビ ジョンリンクによって伝達する請求項45記載の方法。 49.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に光ファイバーケーブル リンクによって伝達する請求項45記載の方法。 50.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に対利得モジュール電話 リンクによって伝達する請求項45記載の方法。 51.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に撚り対線ループ電話リ ンクによって伝達する請求項45記載の方法。 52.データパケットを基地局から加入者局へ放送周波数で無線伝送する無線通 信システムであって、互いに隔てて配置された複数のアンテナに広帯域伝送ケー ブルによって結合したヘッドエンドを有する広帯域ケーブル分配システムをさら に含むとともに、前記ケーブル分配ヘッドエンドにおいて少なくとも一つの中央 に配置された転送局を含み、前記転送局が前記基地局からの前記データパケット の受信と前記データパケットの前記広帯域伝送ケーブルによる前記加入者局への 再送信とに適合し、前記広帯域ケーブル分配システムが前記広帯域ケーブル沿い で互いに隔てられた第1及び第2の位置にそれぞれ設けた第1及び第2の遠隔設 置アンテナをさらに含む無線通信システムにおける通信方法であって、 前記データパケットを前記中央配置転送局で受信する過程と、 前記データパケットを前記中央配置転送局から前記第1の遠隔設置アンテナに 前記広帯域伝送ケーブル経由で第1のケーブル搬送波周波数で送信する過程と、 前記データパケットを前記第1の遠隔設置アンテナで前記第1のケーブル搬送 波周波数で受信する過程と、 第1の送信データパケットを形成するように前記データパケットを前記第1の 遠隔設置アンテナから前記無線伝送用放送周波数で再送信する過程と、 前記データパケットを前記中央配置転送局から前記第2の遠隔設置アンテナに 前記広帯域伝送ケーブル経由で第2のケーブル搬送波周波数で送信する過程と、 前記データパケットを前記第2の遠隔設置アンテナで前記第2のケーブル搬送 波周波数で受信する過程と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第2の遠隔設置アンテナから前記無線伝送用放送 周波数で再送信する過程と を含む方法。 53.第3の遠隔設置アンテナをさらに含む請求項52記載の無線通信システム における通信方法であって、 前記データパケットを前記中央配置転送局から前記第3の遠隔設置アンテナに 前記広帯域伝送ケーブル経由で第3のケーブル搬送波周波数で送信する過程と、 前記データパケットを前記第3の遠隔設置アンテナで前記第3のケーブル搬送 波周波数で受信する過程と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第3の遠隔設置アンテナから前記無線伝送用放送 周波数で再送信する過程と をさらに含む方法。 54.前記データパケットを前記基地局から前記転送局の各々に伝達し、前記デ ータパケットを前記転送局の各々から前記第1及び第2の遠隔設置アンテナに符 号分割多重信号により再送信し、前記符号分割多重信号を前記第1の送信データ パケットおよび前記第2の送信データパケットをそれぞれ含む時分割多重化した 第1及び第2の時間スロットにそれぞれ分割してある請求項53記載の方法。 55.前記データパケットを前記転送局から前記第3の遠隔設置アンテナに符号 分割多重信号により再送信し、前記符号分割多重信号を前記第3の送信データパ ケットを含む第3の時分割多重化した時間スロットに分割してある請求項54記 載の方法。 56.前記システムが複数の前記中央配置転送局を有する請求項54記載の方法 。 57.前記広帯域伝送ケーブルが同軸ケーブルである請求項54記載の方法。 58.前記広帯域伝送ケーブルが光ファイバーケーブルリンクである請求項54 記載の方法。 59.互いに隔てて設けられた第1及び第2のアンテナを含む無線通信システム において、デジタルデータなどのデータパケットを受信データパケット形成用に 送信機から受信機に伝達する装置であって、 第1の送信データパケットを形成するように前記データパケットを前記第1の アンテナから送信する手段と、 前記第1送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよう に前記データパケットを前記第2のアンテナから送信する手段と、 前記第1及び第2の送信データパケットを前記受信機で順次受信し、第1及び 第2の受信データパケットを形成する手段と、 前記受信機において前記デジタルデータを形成するように前記第1及び第2の 受信データパケットの少なくとも一つを選択する手段と、 を含む装置。 60.特性波長を持つ搬送波周波数をさらに含み、前記第1及び第2のアンテナ を前記波長の4分の1から前記波長の10倍の距離だけ互いに隔てて配置した請 求項59記載の装置。 61.前記デジタルデータを前記受信機で形成するように前記第1及び第2の受 信データパケットの少なくとも一つを選択する前記手段が、前記受信した第1及 び第2の受信データパケットのエネルギーを最大値手法で結合する手段を含む請 求項59記載の装置。 62.前記受信した前記第1及び第2の受信データパケットのエネルギーを最大 値手法で結合する手段が前記受信した前記第1及び第2のデータパケットのエネ ルギーを最大尤度コンバイナで結合する手段である請求項61記載の装置。 63.互いに隔てて設けられた第1、第2及び第3のアンテナを含む無線通信シ ステムにおいてデジタルデータなどのデータパケットを受信データパケット形成 用に送信機から受信機に伝達する装置であって、 第1の送信データパケットを形成するように前記第1のアンテナから前記デー タパケットを送信する手段と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記第2のアンテナから前記データパケットを送信する手段と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記第3のアンテナから前記データパケットを送信する手段と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットを前記受信機で順次受信して第 1、第2及び第3の受信データパケットをそれぞれ形成する手段と、 前記受信機において前記デジタルデータを形成するように前記第1、第2及び 第3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する手段と を含む装置。 64.特性波長を持つ搬送波周波数をさらに含み、前記第1、第2及び第3のア ンテナを前記波長の4分の1から前記波長の10倍の距離だけ互いに隔てて配置 した請求項63記載の装置。 65.前記デジタルデータを前記受信機で形成するように前記第1、第2及び第 3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する前記手段が、前記第1、第 2及び第3の受信データパケットのエネルギーを最大値手法で結合する手段を含 む請求項63記載の装置。 66.前記受信した前記第1、第2及び第3の受信データパケットのエネルギー を最大値手法で結合する前記手段が前記受信した前記第1、第2及び第3のデー タパケットのエネルギーを最大尤度コンバイナで結合する手段である請求項65 記載の装置。 67.互いに隔てて設けられた第1、第2及び第3のアンテナを含み受信データ パケットを形成するようにデータパケットを送信機から受信機に伝達する無線通 信システムにおいて前記受信機の位置を算定するための装置であって、 第1の送信データパケットを形成するように前記第1のアンテナから前記デー タパケットを送信する手段と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記第2のアンテナから前記データパケットを送信する手段と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記第3のアンテナから前記データパケットを送信する手段と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットを前記受信機で順次受信して第 1、第2及び第3の受信データパケットをそれぞれ形成する手段と、 前記受信機において前記デジタルデータを形成するように前記第1及び第2の 受信データパケットの少なくとも一つを選択する手段と、 前記受信機で前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間を測 定する手段と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値から前 記受信機の位置を計算する手段と を含む装置。 68.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する手段が、前記第1、第2及び第3のアンテナの少 なくとも一つまでの距離を計算する手段を含む請求項67記載の装置。 69.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する手段が、前記受信機から前記第1のアンテナおよ び前記第2のアンテナまでの距離差を計算する手段を含む請求項67記載の装置 。 70.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する手段が、前記受信機から前記第2のアンテナおよ び前記第3のアンテナまでの距離差を計算する手段を含む請求項69記載の無線 通信システム。 71.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記受信機の位置を計算する手段が、前記第1のアンテナまでの第1の距離を 計算する手段と、前記第2のアンテナまでの第2の距離を計算する手段と、前記 第3のアンテナまでの第3の距離を計算する手段とを含み、さらに、前記受信機 の位置を前記各第1、第2及び第3の距離における前記各第1、第2及び第3の アンテナからの三つの一定距離曲線の交点として算出する手段を含む請求項67 記載の装置。 72.データパケットを基地局から加入者局に伝達する無線通信システムであっ て、前記基地局と前記加入者局との間に設けられ前記基地局から前記データパケ ットを受信するとともに前記データパケットを前記加入者局に再送信する転送局 を有し、前記転送局が転送局受信機、第1及び第2の転送局送信機、及び互いに 隔てて設けられた第1及び第2のアンテナを含む無線通信システムにおいて前記 転送局の装置が、 前記転送局において前記データパケットを受信する手段と、 第1の送信データパケットを形成するように前記第1のアンテナから前記デー タパケットを再送信する手段と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記第2のアンテナから前記データパケットを再送信する手段と を含む装置。 73.第3の転送局送信機及び第3のアンテナをさらに有する請求項72記載の 装置であって、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記第3のアンテナから前記データパケットを再送信する手段を含む装置。 74.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に伝達し、前記データパ ケットを前記転送局から前記加入者局へ符号分割多重信号によって前記第1及び 第2のアンテナからそれぞれ再送信し、前記符号分割多重信号を前記第1の送信 データパケット及び第2の送信データパケットを含む時分割多重化した第1及び 第2の時間スロットに分割してある請求項73記載の装置。 75.前記データパケットを前記転送局から前記加入者局へ符号分割多重信号に よって再送信し、前記符号分割多重信号を前記第3の送信データパケットを含む 第3の時分割多重時間スロットに分割してある請求項74記載の装置。 76.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に時分割多重デジタル無 線通信リンクによって伝達する請求項74記載の装置。 77.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に広帯域ケーブルテレビ ジョンリンクによって伝達する請求項74記載の装置。 78.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に光ファイバーケーブル リンクによって伝達する請求項74記載の装置。 79.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に対利得モジュール電話 リンクによって伝達する請求項74記載の装置。 80.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に撚り対線ループ電話リ ンクによって伝達する請求項74記載の装置。 81.特性波長を持つ搬送波周波数をさらに含み、前記第1及び第2のアンテナ を前記波長の4分の1から前記波長の10倍の距離だけ互いに隔てて配置した請 求項72記載の装置。 82.データパケットを基地局から加入者局に伝達する無線通信システムであっ て、前記基地局と前記加入者局との間に設けられ前記基地局からの前記データパ ケットを受信するとともに前記データパケットの前記加入者局への再送信を第1 の送信データパケットを形成するように前記データパケットを第1のアンテナか ら前記加入者局に再送信し前記第1の送信データパケットの後に第2の送信デー タパケットを形成するように前記データパケットを第2のアンテナから前記加入 者局に再送信することによって行う少なくとも一つ転送局を有する無線通信シス テムにおいて、前記データパケットを受信する前記加入者局の受信機内の装置で あって、 前記加入者局受信機で前記第1の送信データパケットを受信して前記第1の受 信データパケットを形成する手段と、 前記加入者局受信機で前記第1のデータパケットの受信ののち前記第2の送信 データパケットを受信して前記第2の受信データパケットを形成する手段と、 前記受信機において前記受信データパケットを形成するように前記第1及び第 2の受信データパケットの少なくとも一つを選択する手段と を含む装置。 83.最小ビット誤り率を有する第1及び第2のデータパケットに一部基づき前 記第1及び第2のデータパケットの何れか一つを選択する手段をさらに有する請 求項82記載の装置。 84.最小ビット位相歪を有する第1及び第2のデータパケットに一部基づき前 記第1及び第2のデータパケットの何れか一つを選択する手段をさらに有する請 求項82記載の装置。 85.最大の信号対雑音比を有する第1及び第2のデータパケットに一部基づき 前記第1及び第2のデータパケットの何れか一つを選択する手段をさらに有する 請求項82記載の装置。 86.前記データパケットを時分割多重信号によって前記基地局から前記転送局 に伝達し、前記データパケットを前記転送局から前記加入者局へ符号分割多重信 号によって再送信し、前記符号分割多重信号を前記第1の送信データパケット及 び前記第2の送信データパケットをそれぞれ含む第1及び第2の時間スロットに 分割してある請求項82記載の装置。 87.前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成す るように前記データパケットを第3のアンテナで再送信する手段をさらに含み、 前記符号分割多重信号を前記第3の送信データパケットを含む第3の時間スロッ トにさらに分割してある請求項86記載の装置。 88.前記加入者局がアンテナと送信機とをさらに含み、前記加入者局装置が前 記アンテナを前記データパケットを受信するための受信機と前記送信機との間で 切り換える手段をさらに含む請求項86記載の装置。 89.前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成す るように第3のアンテナで前記データパケットを再送信する手段をさらに含み、 前記加入者局受信機内の前記データパケットを受信するための前記装置が、 前記加入者局受信機で前記第2の送信データパケットの受信ののち後前記第3 の送信データパケットを受信して前記第3の受信データパケットを形成する手段 と、 前記受信機で前記受信データパケットを形成するように前記第1、第2及び第 3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する手段と、 前記加入者局で前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間を 測定する手段と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値から前 記加入者局の位置を計算する手段と をさらに含む請求項82記載の装置。 90.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する手段が、前記第1、第2及び第3のアンテナの 少なくとも一つまでの距離を計算する手段を含む請求項89記載の装置。 91.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する手段が、前記受信機から前記第1のアンテナお よび前記第2のアンテナまでの距離差を計算する手段を有する請求項89記載の 装置。 92.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する手段が、前記受信機から前記第2のアンテナお よび前記第3のアンテナまでの距離差を計算する手段を有する請求項91記載の 装置。 93.前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値か ら前記加入者局の位置を計算する手段が、前記第1のアンテナまでの第1の距離 を計算する手段と、前記第2のアンテナまでの第2の距離を計算する手段と、前 記第3のアンテナまでの第3の距離を計算する手段とを含み、さらに、前記受信 機の位置を前記各第1、第2及び第3の距離における前記各第1、第2及び第3 のアンテナからの三つの一定距離曲線の交点として算出する手段を含む請求項8 9記載の装置。 94.前記加入者局の前記位置を表すデータを含む位置ファイルを前記加入者局 から前記基地局に送信する手段をさらに含む請求項89記載の装置。 95.前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成す るように前記データパケットを第3のアンテナで再送信する手段を前記システム がさらに含み、前記加入者局受信機内の前記データパケットを受信する装置が、 前記加入者局受信機で前記第2の送信データパケットの受信ののち前記第3の 送信データパケットを受信して前記第3の受信デーダパケットを形成する手段と 、 前記受信機で前記受信データパケットを形成するように前記第1、第2及び第 3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する手段と、 前記加入者局での前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間 を測定する手段と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値から前 記加入者局の位置を表すデータを含む位置ファイルを計算する手段と、 前記加入者局への前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達 時間測定値に対応したデータを含む前記位置ファイルを前記加入者局から前記基 地局に送信する手段と をさらに含む請求項82記載の装置。 96.前記基地局が前記加入者局で前記第1、第2及び第3の送信データパケッ トの測定した各到着時間に対応するデータを含む前記位置ファイルの内容を受信 し、前記加入者局の位置を計算し、計算した前記加入者局の位置を前記加入者局 へ送信する請求項95記載の装置であって、前記加入者局装置がさらに前記加入 者局位置計算値を受信するための手段をさらに含む装置。 97.前記位置ファイルが、前記第1、第2及び第3のアンテナのうちの一つま での距離を表すデータと、前記第1、第2及び第3のアンテナのうちの前記一つ と残りの二つとの間の受信データパケットの到達時間のそれぞれの差を表すデー タとを含む請求項95記載の装置。 98.前記位置ファイルデータがダイアル呼び出しにより公衆通信用交換網経由 で前記基地局からアクセスされる請求項95記載の装置。 99.前記位置ファイルデータがパスワードによってアクセスされるととも秘匿 化形式で前記基地局に送信される請求項95記載の装置。 100.前記位置ファイルデータが前記加入者局における開始表示に応答して前 記基地局に送信される請求項95記載の装置。 101.データパケットを基地局から加入者局に伝達する無線通信システムであ って、互いに隔てて配置された第1及び第2の転送局を有し、前記第1及び第2 の転送局の各々が基地局からのデータパケットの受信と前記データパケットの加 入者局への再送信に適合しており、前記第1の転送局が第1の転送局受信機と第 1の転送局送信機と第1の転送局アンテナとを含み、前記第2の転送局が第2の 転送局受信機と第2の転送局送信機と第2の転送局アンテナとを含む無線通信シ ステムにおける装置であって、 前記データパケットを前記第1及び第2の転送局で受信する手段と、 第1の送信データパケットを形成するように前記データパケットを前記第1の 転送局アンテナから再送信する手段と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第2の転送局アンテナから再送信する手段と を含む装置。 102.第3の転送局受信機、第3の転送局送信機及び第3の転送局アンテナを 有する第3の転送局をさらに含む請求項101記載の無線通信システムにおける 装置であって、 前記データパケットを前記第3の転送局で受信する手段と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第3の転送局アンテナから再送信する手段と をさらに含む装置。 103.前記データパケットを前記基地局から前記転送局の各々に伝達し、前記 データパケットを前記転送局の各々から前記加入者局に符号分割多重信号により 再送信し、前記符号分割多重信号を前記第1の送信データパケットと前記第2の 送信データパケットとをそれぞれ含む時分割多重第1及び第2の時間スロットに 分割してある請求項102記載の装置。 104.前記符号分割多重信号を前記第3の送信データパケットを含む第3の時 分割多重化した時間スロットに分割してある請求項103記載の装置。 105.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に時分割多重デジタル 無線通信リンクによって伝達する請求項103記載の装置。 106.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に広帯域ケーブルテレ ビジョンリンクによって伝達する請求項103記載の装置。 107.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に光ファイバーケーブ ルリンクによって伝達する請求項103記載の装置。 108.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に対利得モジュール電 話リンクによって伝達する請求項103記載の装置。 109.前記データパケットを前記基地局から前記転送局に撚り対線ループ電話 リンクによって伝達する請求項103記載の装置 110.データパケットを基地局から加入者局へ放送周波数で無線伝送する無線 通信システムであって、互いに隔てて配置された複数のアンテナに広帯域伝送ケ ーブルによって結合したヘッドエンドを含む広帯域ケーブル分配システムをさら に含むとともに、前記ケーブル分配ヘッドエンドにおいて少なくとも一つの中央 に配置した転送局を含み、前記転送局が前記基地局からの前記データパケットの 受信と前記データパケットの前記広帯域伝送ケーブルによる前記加入者局への再 送信とに適合し、前記広帯域ケーブル分配システムが前記広帯域分配ケーブル沿 いで互いに隔てられた第1及び第2の位置にそれぞれ設けた第1及び第2の遠隔 設置アンテナをさらに含む無線通信システムにおける通信装置であって、 前記データパケットを前記中央配置転送局で受信する手段と、 前記データパケットを前記中央配置転送局から前記第1の遠隔設置アンテナに 前記広帯域伝送ケーブル経由で第1のケーブル搬送波周波数で送信する手段と、 前記データパケットを前記第1の遠隔設置アンテナで前記第1のケーブル搬送 波周波数で受信する手段と、 第1の送信データパケットを形成するように前記データパケットを前記第1の 遠隔設置アンテナから前記無線伝送用放送周波数で再送信する手段と、 前記データパケットを前記中央配置転送局から前記第2の遠隔設置アンテナに 前記広帯域伝送ケーブル経由で第2のケーブル搬送波周波数で送信する手段と、 前記データパケットを前記第2の遠隔設置アンテナで前記第2のケーブル搬送 波周波数で受信する手段と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第2の遠隔設置アンテナから前記無線伝送用放送 周波数で再送信する手段と を含む装置。 111.第3の遠隔設置アンテナをさらに含む請求項110記載の無線通信シス テムにおける通信装置であって、 前記データパケットを前記中央配置転送局から前記第3の遠隔設置アンテナに 前記広帯域伝送ケーブル経由で第3のケーブル搬送波周波数で送信する手段と、 前記データパケットを前記第3の遠隔設置アンテナで前記第3のケーブル搬送 波周波数で受信する手段と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第3の遠隔設置アンテナから前記無線伝送用放送 周波数で再送信する手段と を含む装置。 112.前記データパケットを前記基地局から前記各転送局の各々へ伝達し、前 記データパケットを前記各転送局の各々から前記第1及び第2の遠隔設置アンテ ナに符号分割多重信号により再送信し、前記符号分割多重信号を前記第1の送信 データパケットおよび前記第2の送信データパケットをそれぞれ含む時分割多重 化した第1及び第2の時間スロットに分割してある請求項111記載の装置。 113.前記データパケットを前記転送局から前記第3の遠隔設置アンテナに符 号分割多重信号により再送信し、前記該符号分割多重信号を前記第3の送信デー タパケットを含む第3の時分割多重化した時間スロットに分割してある請求項1 12記載の装置。 114.前記システムが複数の前記中央配置転送局を有する請求項112記載の 装置。 115.前記広帯域伝送ケーブルが同軸ケーブルである請求項112記載の装置 。 116.前記広帯域伝送ケーブルが光ファイバーケーブルリンクである請求項1 12記載の装置。 117.前記位置ファイルデータがパスワードによってアクセスされる請求項3 7記載の方法。 118.前記位置ファイルデータを秘匿化形式で前記基地局へ送信する請求項3 7記載の方法。 119.前記位置ファイルデータがパスワードによってアクセスされる請求項9 5記載の装置。 120.前記位置ファイルデータを秘匿化形式で前記基地局へ送信する請求項9 5記載の装置。 121.互いに隔てて設けられた第1、第2及び第3のアンテナを含み受信デー タパケットを形成するようにデータパケットを送信機から受信機に伝達する無線 通信システムであって、前記受信機の位置を算定するシステムを含む無線通信シ ステムにおいて前記位置算定システムを較正する方法であって、 既知の位置に較正受信機を位置付ける過程と、 第1の送信データパケットを形成するように前記データパケットを前記第1の アンテナから送信する過程と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第2のアンテナから送信する過程と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第3のアンテナから送信する過程と、 前記較正受信機で前記第1、第2及び第3の送信データパケットを順次受信し 、第1、第2及び第3の受信データパケットを形成する過程と、 前記較正受信機で前記第1、第2及び第3の受信データパケットの各到達時間 を測定する過程と、 前記第1、第2及び第3のデータパケットの前記各到達時間測定値から前記較 正受信機の位置を計算する過程と、 前記較正受信機の前記位置の計算値を前記既知の位置と比較する過程と を含む方法。 122.前記較正方法が前記位置計算値と前記既知の位置との間の差を計算する 過程と、前記システムを較正するように前記第1、第2及び第3のアンテナから の送信にそれぞれ遅延を与える過程とをさらに含む請求項121記載の無線通信 システム。 123.前記較正方法が前記位置計算値と前記既知の位置との間の差を表す誤差 表示量を計算する過程と、前記システムを較正するように前記誤差表示量を前記 受信機の位置の算定のための前記方法に使用されるように記憶する過程とを含む 請求項121記載の無線通信システム。 124.互いに隔てて設けられた第1、第2及び第3のアンテナを含み受信デー タパケットを形成するようにデータパケットを送信機から受信機に伝達する無線 通信システムであって、前記受信機の位置を算定するシステムを含む無線通信シ ステムにおいて前記位置算定システムを較正する装置であって、 既知の位置に位置付けられた較正受信機と、 第1の送信データパケットを形成するように前記データパケットを前記第1の アンテナから送信する手段と、 前記第1の送信データパケットの後に第2の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第2のアンテナから送信する手段と、 前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データパケットを形成するよ うに前記データパケットを前記第3のアンテナから送信する手段と、 前記較正受信機で前記第1、第2及び第3の送信データパケットを順次受信し 、第1、第2及び第3の受信データパケットを形成する手段と、 前記較正受信機で前記第1、第2及び第3の受信データパケットの各到達時間 を測定する手段と、 前記第1、第2及び第3のデータパケットの前記各到達時間測定値から前記較 正受信機の位置を計算する手段と、 前記較正受信機の前記位置の計算値を前記既知の位置と比較する手段と を含む装置。 125.前記較正手段が前記位置計算値と前記既知の位置との間の差を計算する 手段と、前記システムを較正するように前記第1、第2及び第3のアンテナから の送信にそれぞれ遅延を与える手段とをさらに含む請求項124記載の無線通信 システム。 126.前記較正手段が前記位置計算値と前記既知の位置との間の差を表す誤差 表示量を計算する手段と、前記システムを較正するように前記誤差表示量を前記 受信機の位置の算定のための前記手段に使用されるように記憶する手段とを含む 請求項124記載の無線通信システム。 127.前記基地局とは別に設けられた位置測定サービスセンターに向けて前記 加入者局から前記加入者局の前記位置を表すデータを含む位置ファイルを送信す る過程をさらに含む請求項31記載の方法。 128.前記基地局とは別に設けられた位置測定サービスセンターに向けて前記 加入者局から前記加入者局の前記位置を表すデータを含む位置ファイルを送信す るための手段をさらに有する請求項69記載の装置。 129.前記システムが前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データ パケットを形成するように前記データパケットを第3のアンテナで再送信する手 段をさらに含む請求項24記載の方法であって、前記加入者局受信機内で前記デ ータパケットを受信する前記方法が、 前記加入者局受信機で前記第2の送信データパケットを受信した後前記第3の 送信データパケットを受信して前記第3の受信データパケットを形成する過程と 、 前記受信機で前記受信データパケットを形成するように前記第1、第2及び第 3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する過程と、 前記加入者局で前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間を 測定する過程と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値から前 記加入者局の位置を表すデータを含む位置ファイルを計算する過程と、 前記加入者局から前記基地局とは別に設けられた位置測定サービスセンターへ 、前記加入者局への前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達 時間測定値に対応したデータを含む前記位置ファイルの内容を送信する過程と を含む方法。 130.前記システムが前記第2の送信データパケットの後に第3の送信データ パケットを形成するように前記データパケットを第3のアンテナで再送信する手 段をさらに含む請求項82記載の装置であって、前記加入者局受信機内で前記デ ータパケットを受信する前記装置が、 前記加入者局受信機が前記第2の送信データパケットを受信した後前記第3の 送信データパケットを受信し(前記第3の受信データパケットを形成する手段と 、 前記受信機で前記受信データパケットを形成するように前記第1、第2及び第 3の受信データパケットの少なくとも一つを選択する手段と、 前記加入者局で前記第1、第2及び第3の送信データパケットの各到達時間を 測定する手段と、 前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値から前 記加入者局の位置を表すデータを含む位置ファイルを計算する手段と、 前記加入者局から前記基地局とは別に設けられた位置測定サービスセンターへ 、前記加入者局への前記第1、第2及び第3の送信データパケットの前記各到達 時間測定値に対応したデータを含む前記位置ファイルの内容を送信する手段と を含む装置。 131.前記位置測定サービスセンターが前記加入者局への前記第1、第2及び 第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値に対応したデータを含む前記 位置ファイルの内容を受信し、前記加入者局の位置を計算し、そして前記加入者 局の前記位置計算値を前記加入者局に送信する方法において、前記加入者局で行 われる方法がさらに前記加入者局位置計算値を受信し且つ表示する過程を含む請 求項129記載の方法。 132.前記位置測定サービスセンターが前記加入者局への前記第1、第2及び 第3の送信データパケットの前記各到達時間測定値に対応したデータを含む前記 位置ファイルの内容を受信し、前記加入者局の位置を計算し、そして前記加入者 局の前記位置計算値を前記加入者局に送信する装置において、前記加入者局装置 がさらに前記加入者局位置計算値を受信し且つ表示するための手段を有する請求 項130記載の装置。 133.前記位置ファイルデータが前記基地局とは別に設けられた位置測定サー ビスセンターによってアクセスされ、公衆通信用交換網を介して前記基地局に接 続される請求項129記載の方法。 134.前記位置ファイルデータが前記基地局とは別に設けられた位置測定サー ビスセンターによってアクセスされ、公衆通信用交換網を介して前記基地局に接 続される請求項130記載の装置。 135.前記位置ファイルデータがパスワードによってアクセスされ、前記基地 局とは別に設けられた位置測定サービスセンターに公衆通信用交換網を介して送 信される請求項129記載の方法。 136.前記位置ファイルデータがパスワードによってアクセスされ、前記基地 局とは別に設けられた位置測定サービスセンターに公衆通信用交換網を介して送 信される請求項130記載の装置。 137.前記位置ファイルデータが前記加入者局における開始表示に応答して前 記基地局に送信されるとともに、前記基地局とは別に設けられた位置測定サービ スセンターに公衆通信用交換網を介して送信される請求項129記載の方法。 138.前記位置ファイルデータが前記加入者局における開始表示に応答して前 記基地局に送信されるとともに、前記基地局とは別に設けられた位置測定サービ スセンターに公衆通信用交換網を介して送信される請求項130記載の装置。
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