WO2001052576A1 - Mobile communication terminal - Google Patents

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communication terminal
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unit
sampling
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Yuji Kakehi
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Mitsubishi Electric Corp
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication terminal that performs communication by a code division multiplexing method, and more particularly to a mobile communication terminal that tracks and receives a path having a maximum reception level.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the occurrence of a handover.
  • a plurality of base stations (BS 1 to 5) are regularly arranged, and if a service area is covered with a very high electric field composed of a plurality of base stations, as shown in FIG. It is known that cells become regular polygons.
  • MS mobile communication terminal
  • a method of changing the timing of a sampling clock is generally used to perform timing tracking.
  • the timing control of the sampling clock by the digital circuit is less accurate. Therefore, when the above-mentioned handover is performed frequently, there is a problem that quality in data reception is deteriorated.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and a first object is to An object of the present invention is to provide a mobile communication terminal in which the reception quality is prevented from being degraded due to frequent switching of the main sector.
  • a second object is to provide a mobile communication terminal in which the reception quality is prevented from being degraded due to frequent switching of the main path.
  • a third object is to provide a mobile communication terminal that can generate sampling clocks with different timings with a simple configuration. Disclosure of the invention
  • a mobile communication terminal includes a receiver for receiving a radio wave from a base station, a sampling unit for sampling a signal received by the receiver, and a demodulation of the signal sampled by the sampling unit.
  • a demodulation unit that selects a main sector based on data demodulated by the demodulation unit; and a path detection unit that detects a main path based on data sampled by the sampling unit.
  • a clock generation unit that inserts clocks of different frequencies into the sampling clock based on the main path detected by the path detection unit, generates a sampling clock whose timing has been changed, and inputs the generated sampling clock to the sampling unit.
  • the mouthpiece generation unit inserts a mouthpiece of a different frequency into the sampling mouth and generates a sampling mouth whose timing is changed, so that the sampling timing of the sampling unit can be easily adjusted. It can be changed.
  • the clock generation unit changes the timing of the sampling clock by inputting one clock having a different frequency.
  • the click generator Since the click generator only inputs one clock of a different frequency, the sampling timing can be changed more easily.
  • a mobile communication terminal is a CDMA type mobile communication terminal.
  • a mobile communication terminal includes: a receiver that receives a radio wave from a base station; a sampling unit that samples a signal received by the receiver; and a signal that is sampled by the sampling unit.
  • a demodulator for demodulating, a selector for selecting a main sector based on data demodulated by the demodulator, and a path for detecting a plurality of paths based on a signal sampled by the sampling unit.
  • a detecting unit that detects a main path from the paths detected by the path detecting unit and determines whether to change the main path based on a state of front protection and a rear protection of the main path; And a clock generation unit that generates a sampling clock whose timing has been changed based on the determination result by the determination unit and inputs the generated sampling clock to the sampling unit.
  • the determining unit detects the main path from the paths detected by the path detecting unit, and determines whether to change the main path based on the state of the front protection and the rear protection of the main path. It is possible to prevent the reception quality from being degraded due to frequent switching.
  • the determination unit includes a first state in which there is no main path, a second state in which the main path is in a rearward protection state, and a third state in which the main path is in an established state.
  • a transition is made between a plurality of states including the fourth state in which the main path is a forward protection state, and it is determined whether or not the main path is changed.
  • the determination unit changes the main path by changing the four states, so that the main path can be changed appropriately.
  • the determination unit determines that the main path is changed by transitioning from the first state to the second state.
  • the determination unit changes the main path only when the state changes from the first state to the second state, it is possible to prevent the main path from being frequently switched and the reception quality from being reduced.
  • the determination unit makes a transition from the second state to the third state when the main path is detected a predetermined number of times in succession.
  • the determining unit When the determining unit detects the main path continuously for a predetermined number of times, the determining unit makes a transition from the second state to the third state, so that it is possible to prevent the main path from being frequently switched and the reception quality from being reduced. It becomes possible.
  • the determination unit transitions from the fourth state to the first state when the main path has not been detected a predetermined number of times in succession.
  • the determination unit transitions from the fourth state to the first state only when the main path has not been detected a predetermined number of times in succession. It is possible to prevent the quality from being reduced.
  • the clock generation unit generates a sampling clock whose timing has been changed based on the determination result by the determination unit every time a predetermined time elapses.
  • the clock generation unit does not change the timing of the sampling clock unless the predetermined time has elapsed, so that it is possible to prevent the main path from being frequently switched and the reception quality from deteriorating.
  • the mobile communication terminal is a CDMA type mobile communication terminal.
  • path tracking can be performed appropriately.
  • a mobile communication terminal includes: a receiver that receives a radio wave from a base station; a sampling unit that samples a signal received by the receiver; and a signal that is sampled by the sampling unit.
  • a demodulator for demodulating, a selector for selecting a main sector using at least two different thresholds based on data demodulated by the demodulator, and a main path detected based on a signal sampled by the sampling unit And a path detector that performs the operation.
  • the selector selects the main sector using at least two different thresholds based on the data demodulated by the demodulator, so it is possible to prevent frequent switching of the main sector and prevent reception quality from deteriorating. Becomes
  • the selection unit may select the main sector. Change to the sector with the highest reception level.
  • the selection unit switches the main sector only when the reception level of the main sector is lower than the first threshold and the reception level of the sector with the highest reception level is equal to or higher than the second threshold that is higher than the first threshold. However, it is possible to prevent the reception quality from being degraded due to frequent switching of the main sector.
  • the selector changes the main sector to a sector with the highest line quality when the state where the line quality of the main sector is lower than the first threshold continues for the second threshold or more.
  • the selection unit determines that the state where the line quality of the main sector is smaller than the first threshold is the second threshold. Since the main sector is switched only when the value continues for more than the value, it is possible to prevent the main sector from being frequently switched and the reception quality from being degraded.
  • the selection unit switches the main sector to the line. Change to the sector with the highest quality.
  • the selection unit switches the main sector only when the difference between the line quality of the sector with the highest line quality and the line quality of the main sector continues to be larger than the first threshold for at least the second threshold. Can be prevented from being frequently switched and the reception quality degraded.
  • the mobile communication terminal is a CDMA mobile communication terminal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a mobile communication terminal according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 2A to 2C are diagrams for explaining the concept of changing the timing of the sampling clock.
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of the clock generation unit 7.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a processing procedure of the mobile communication terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining selection of a main path.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining a main sector selection processing procedure of the mobile communication terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing reception levels when the main sector is switched.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining a main sector selection processing procedure of the mobile communication terminal according to the third embodiment of the present invention.
  • Figures 9A and 9B show the line quality when the main sector is switched. You.
  • FIG. 10 is a flowchart for describing a main sector selection processing procedure of the mobile communication terminal according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams showing line quality differences when the main sector is switched.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining a processing procedure of clock control of the mobile communication terminal according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the occurrence of a handover.
  • FIG. 1 is a block diagram for explaining a schematic configuration of a mobile communication terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • This mobile communication terminal includes an antenna 1, a receiver 2 for receiving weak radio waves from a base station via the antenna 1, and an AZD (Analog / Digital) for converting a received analog signal into a digital signal and outputting the digital signal.
  • Converter 3 control unit 4 for overall control of mobile communication terminals, demodulator 5 for demodulating the received signal output from AZD converter 3, and path detection for detecting the path (main path) to be tracked.
  • An output unit 6 and a clock generation unit 7 that generates a sampling clock whose timing has been changed are included.
  • the control unit 4 controls the comic generator 7 according to the main path detected by the path detector 6, and changes the timing of the sampling clock. Further, the A / D converter 3 samples the received signal with the sampling clock output from the clock generation unit 7.
  • FIG. 2A to 2C are diagrams for explaining the concept of changing the timing of sampling clock.
  • FIG. 2A shows a sampling clock having a normal timing, and this sampling clock having a constant period is input to the AZD converter 3.
  • the control unit 4 determines that the timing of the sampling clock is behind the frame, the clock having the short pulse width is used in the last sampling clock of the frame as shown in FIG. 2B. Only one clock is inserted, and the sampling Is controlled so that the timing of the clock advances. If the control unit 4 determines that the timing of the sampling clock is advanced with respect to the frame, as shown in FIG. Clock is inserted so that the timing of the sampling clock is delayed.
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of the clock generation unit 7.
  • the clock generation unit 7 includes a switch 71, a frequency divider 172 that divides the original clock and outputs a clock with a frequency of 1Z3, and a clock that divides the original clock and outputs a clock with a frequency of 1Z4. It includes a / 4 divider circuit 73, a / 5 divider circuit 74 that divides the original clock and outputs a clock having a frequency of / 5, and an OR circuit 75. Note that the division ratio of the divider circuits 72 to 74 is set to 1 Z3 to 15 for simplicity of description, and is not limited to this.
  • the original clock is input to the 1Z4 frequency dividing circuit 53 by switching the switch 71.
  • the switch 71 is switched to input the original clock to the 1/3 frequency divider 72 and output only one clock from the 1Z3 frequency divider 72. Then, the switch 71 is switched and the original clock is again input to the 1Z4 frequency dividing circuit 73.
  • switch 71 is switched to input the original clock to lZ divide-by-four circuit 74 and output only one clock from 1Z5 divide-by circuit 74. Then, the switch 71 is switched and the original clock is again input to the 1Z4 frequency divider 73.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a processing procedure of the mobile communication terminal according to the present embodiment.
  • the control unit 4 selects a main sector (S1). Generally, a cell is divided into a plurality of sector zones, and handover control is performed between sectors. As in the past, the sector with the highest reception level is selected as the main sector. Then, the control unit 4 selects the main path (S2).
  • FIG. 5 is a diagram for explaining selection of a main path. State 1 indicates a state in which there is no main path, and indicates a state at the time of communication start and a change of the main path. are doing. States 2 to 4 indicate that the main path is in the backward protection state, the main path is in the established state, and the main path is in the forward protection state.
  • a signal for identifying a frame boundary is added to a part of received data so that the timing of the mobile communication terminal is properly adjusted in the order of the frame of the received signal.
  • this control signal synchronization between the mobile communication terminal and the received signal is performed.
  • the path with the highest reception level is set as the main path, and the state transits to state 2.
  • the state transitions to state 3 if the main path is detected Nr times consecutively, and to state 1 if the main path is not detected.
  • the state transits to state 4 if the main path is not detected.
  • the main path is in the forward protection state (state 4)
  • the state transits to state 3 if the main path is detected, and transits to state 1 if the main path is not detected N f consecutive times. .
  • the main path is changed only when the main path is not detected N times consecutively, and the main path can be prevented from being changed frequently.
  • step S3 if the main path is changed and the changed main path is ahead of the main path before the change (S3, 1), the control unit 4 controls the clock generation unit 7 Then, the advance of the clock is controlled as shown in FIG. 2 (S4). If there is no change in the main path (S3, 2), the process ends. If the main path is changed and the changed main path is later than the main path before the change (S 3, 3), the control unit 4 controls the clock generator 7, and Clock delay control is performed as shown in 2C (S5).
  • the main path when the main path is selected, it is detected that the main path is in the forward protection state or the backward protection state, and the main path is in the forward protection state. Since the main path is changed only when the main path is not detected N f times in succession, it is possible to prevent the reception quality from deteriorating due to the switching of the main path in a short cycle. Also, in the sampling clock control method, the timing of the sampling clock is controlled by inserting only one clock having a different frequency, so that the clock can be controlled easily.
  • the mobile communication terminal according to the second embodiment of the present invention is different from the mobile communication terminal according to the first embodiment shown in FIG. 1 only in that the processing procedure of the control unit is different. Also, the processing procedure of the mobile communication terminal in the second embodiment differs from the processing procedure of the mobile communication terminal in the first embodiment shown in FIG. 4 only in the main sector selection processing shown in step S1. Therefore, detailed description of the same configurations and functions will not be repeated. Note that the reference numeral of the control unit in this embodiment is 4a, and step S1 is described as step Sla.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining the processing procedure of the main sector selection (Sla) of the mobile communication terminal in this embodiment in further detail.
  • Threshold 1 and threshold 2 indicate thresholds of different reception levels, respectively, and are in a relation of threshold 1 ⁇ threshold 2.
  • the control unit 4a acquires the reception level of the main sector from the demodulator 5 (S11), and determines whether or not the reception level is smaller than the threshold 1 (S12). If the reception level of the main sector is equal to or higher than the threshold 1 (S12, No), the control section 4a ends the processing. If the reception level of the main sector is smaller than the threshold 1 (S12, Yes), the control unit 4a obtains the reception level of the sector with the maximum reception level from the demodulator 5, and the reception level becomes the threshold 2 It is determined whether or not this is the case (S13). When the reception level of the sector having the highest reception level is smaller than the threshold value 2 (S13, No), the control unit 4a ends the processing.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing reception levels when the main sector is switched. As shown in Fig. 7A, when the reception level of the main sector (cell Z sector 1) is equal to or higher than the threshold value 1, the main sector is not switched. The reception level of the main sector (cell / sector 1) decreases, and the reception level decreases as shown in Figure 7B. When the cell level becomes smaller than the threshold 1, the main sector is switched to the cell Z sector 2 because the reception level of the cell sector 2 having the highest reception level is equal to or higher than the threshold 2. In Fig. 7B, if the reception levels of cell Z sector 2 and cell sector 3 are both lower than threshold value 2 and lower than the reception level of cell Z sector 1, the main sector remains cell / sector 1. Become.
  • the main path is switched only when the reception level of the main sector is smaller than the threshold 1 and the reception level of the maximum level sector is equal to or higher than the threshold 2. As a result, it was possible to prevent the reception quality from being degraded due to the switching of the main sector in a short period.
  • the mobile communication terminal according to the third embodiment of the present invention differs from the mobile communication terminal according to the first embodiment shown in FIG. 1 only in that the processing procedure of the control unit is different. Further, the processing procedure of the mobile communication terminal in the third embodiment differs from the processing procedure of the mobile communication terminal in the first embodiment shown in FIG. 4 only in the main sector selection processing shown in step S1. Therefore, detailed description of the same configurations and functions will not be repeated. Note that the reference numeral of the control unit in the present embodiment is 4b, and step S1 is described as step S1b.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the processing procedure of main sector selection (S ib) of the mobile communication terminal in this embodiment in more detail.
  • Threshold 1 indicates the line quality threshold
  • Threshold 2 indicates the counter threshold.
  • the line quality is determined by the number of bit errors counted in a predetermined time.
  • the control unit 4b detects the line quality at the time of reception of the main sector (S21), and determines whether or not the line quality is smaller than the threshold 1 (S22). If the line quality of the main sector is equal to or higher than the threshold value 1 (S22, No), the control unit 4b sets "0" to the counter (S26) and ends the processing. If the line quality of the main sector is smaller than the threshold 1 (S22, Yes), the control unit 4b increments the counter (S23), and determines whether or not the value of the counter is equal to or larger than the threshold 2. The judgment is made (S24).
  • the control unit 4b When the value of the counter is smaller than the threshold value 2 (S24, No), the control unit 4b The process ends. If the counter value is equal to or greater than the threshold value 2 (S24, Yes), the control unit 4b switches the main sector to the sector having the best line quality, sets "0" to the counter (S2 5), end the process.
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams showing the line quality when the main sector is switched. As shown in FIG. 9A, when the line quality of the main sector (cell Z sector 1) decreases and the line quality becomes lower than the threshold 1, the counter is incremented. However, if the value of the counter is smaller than the threshold value 2, the main sector is not switched.
  • the main sector has the best cell quality as shown in Figure 9B. Switch to sector 2. If the line quality of the main sector (cell Z sector 1) becomes 1 or more before the value of the counter becomes 2 or more before the value of the counter becomes 2 or more, “0” is set in the counter and the counter returns to the initial state. As described above, according to the mobile communication terminal in the present embodiment,
  • the mobile communication terminal according to the fourth embodiment of the present invention is different from the mobile communication terminal according to the first embodiment shown in FIG. 1 only in that the processing procedure of the control unit is different.
  • the processing procedure of the mobile communication terminal in the fourth embodiment differs from the processing procedure of the mobile communication terminal in the first embodiment shown in FIG. 4 only in the main sector selection processing shown in step S1. Therefore, detailed description of the same configurations and functions will not be repeated. Note that the description of the control unit in this embodiment is 4c, and step S1 is step S1c.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the processing procedure of the main sector selection (Sic) of the mobile communication terminal in this embodiment in more detail.
  • Threshold 1 indicates the line quality difference threshold
  • threshold 2 indicates the counter threshold.
  • the line quality difference is calculated by comparing the line quality of the cell Z sector with the best line quality and the line quality of the main sector. Shows the difference.
  • the control unit 4c detects the line quality of the main sector and the line quality of other cells / sectors to detect a line quality difference (S31), and determines whether the line quality difference is larger than the threshold 1 or not. It is determined whether or not it is (S32). If the line quality difference is equal to or smaller than the threshold value 1 (S32, No), the control unit 4c sets "0" to the counter (S36), and ends the processing. If the line quality difference is larger than the threshold 1 (S32, Yes), the control unit 4c increments the counter (S33), and determines whether the counter value is equal to or larger than the threshold 2. The judgment is made (S34).
  • the control unit 4c ends the processing. If the counter value is equal to or larger than the threshold value 2 (S34, Yes), the control unit 4c switches the main sector to the sector having the best line quality, sets "0" to the counter (S35). ), End the process.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams showing line quality differences when the main sector is switched. As shown in Fig. 11A, when the line quality of the main sector (cell Z sector 1) decreases and the line quality difference becomes larger than threshold 1, the counter is incremented. However, if the value of the counter is less than threshold 2, the main sector will not be switched.
  • the main sector is switched to the sector having the best line quality only when the state where the line quality difference is larger than the threshold 1 lasts for a predetermined time. As a result, it has become possible to prevent the reception quality from being degraded due to the switching of the main sector in a short period.
  • the mobile communication terminal according to the fifth embodiment of the present invention is different from the mobile communication terminal according to the first embodiment shown in FIG. 1 only in that the processing procedure of the control unit is different. Also, the embodiment The processing procedure of the mobile communication terminal in FIG. 5 is different from the processing procedure of the mobile communication terminal in the first embodiment shown in FIG. 4 in that the clock control processing shown in steps S3 to S5 is performed as shown in FIG. The only difference is that steps shown in steps 5.41 to S47 are replaced. Therefore, detailed description of the overlapping configurations and functions will not be repeated. In the present embodiment, the description will be made assuming that the reference numeral of the control unit is 4d.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the processing procedure of the mouth control of the mobile communication terminal in the present embodiment.
  • the control unit 4d decrements the value of the counter (S41), and determines whether or not the value of the counter is equal to or greater than "0" (S42). If the value of the counter is equal to or greater than "0" (S42, Yes), the control section 4d ends the processing. If the value of the counter is smaller than "0" (S42, No), the control unit 4d determines the timing of the main path (S43).
  • the control unit 4d controls the clock generation unit 7 to control the clock generation unit 7 as shown in FIG. As shown in (1), the clock advance control is performed (S44), the number of restriction stages is set in the counter (S45), and the process is terminated. If there is no change in the main path (S43, (2)), the process ends. If the main path has been changed and the changed main path is behind the main path before the change (S43, 3), the control unit 4d controls the clock generator 7 to execute the operation shown in FIG. As shown in 2C, the delay of the clock is controlled (S46), the number of steps set in the counter is set (S47), and the processing ends.
  • the number of restriction stages is set to the counter, and the clock is not controlled until the counter value becomes “0” or less. It has become possible to prevent the reception quality from deteriorating due to frequent changes in clock timing.

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Description

明細書 移動通信端末 技術分野
本発明は、 符号分割多重方式によって通信を行なう移動通信端末に関し、 特に、 受信レベルが最大のパスを追尾して受信する移動通信端末に関する。 背景技術
近年、 携帯電話や自動車電話等の移動通信端末が広く普及しており、 移動通信 端末において使用される多重化方式も種々開発されている。 その中でも、 マルチ パスに強い、 スペクトル利用効率が高い (加入者容量を増やせる) 等の理由によ り、 C DMA (Code Division Multiple Access) 方式が携帯電話等に採用さ れている。 この C DMA方式が採用された携帯電話等の移動局が移動したりして、 基地局との通信状態が劣化する場合には、 よりよい通信状態を維持するために別 の基地局の通信チャネルに切り替える動作いわゆるハンドオーバが行なわれる。 図 1 3は、 ハンドオーバの発生を説明するための図である。 一般に、 複数の基 地局 (B S 1〜5 ) は規則的に配置されており、 サービスエリアを複数の基地局 でなるベく高い電界でカバーすると、 図 1 3に示すように各基地局のセルが正多 角形となることが知られている。 移動通信端末 (M S ) が通信を行なう際に、 各 基地局からの複数の電波を受信することとなるが、 M Sがセルの境界またはセク タの境界を移動する場合、 特にフェージングが発生している場合には、 最大レべ ルのパスが頻繁に切り替わるため、 頻繁にハンドオーバが行なわれることになる。 また、 移動通信端末において、 タイミング追尾を行なうのにサンプリングクロ ックのタイミングを変更する方法が一般に用いられている。 しかし、 デジタル回 路によるサンプリングクロックのタイミング制御は、 変更の精度が粗くなる。 し たがって、 上述したハンドオーバが頻繁に行なわれる場合には、 データ受信にお ける品質が劣化するという問題点があつた。
本発明は、 上記問題点を解決するためになされたものであり、 第 1の目的は、 メインセクタが頻繁に切り替えられて受信品質が低下するのを防止した移動通信 端末を提供することである。
第 2の目的は、 メィンパスが頻繁に切り替えられて受信品質が低下するのを防 止した移動通信端末を提供することである。
第 3の目的は、 タイミングが異なるサンプリングクロックの生成を簡単な構成 で実現した移動通信端末を提供することである。 発明の開示
本発明のある局面に従えば、 移動通信端末は、 基地局からの電波を受信する受 信機と、 受信機によって受信された信号をサンプリングするサンプリング部と、 サンプリング部によってサンプリングされた信号を復調する復調部と、 復調部に よつて復調されたデ一タに基づいてメインセクタを選択する選択部と、 サンプリ ング部によってサンプリングされたデータに基づいて、 メインパスを検出するパ ス検出部と、 パス検出部によって検出されたメインパスに基づいて、 サンプリン グクロックに異なる周波数のクロックを挿入し、 タイミングが変更されたサンプ リングクロックを生成してサンプリング部に入力するクロック生成部とを含む。 ク口ック生成部は、 サンプリングク口ックに異なる周波数のク口ックを揷入し、 タイミングが変更されたサンプリングク口ックを生成するので、 サンプリング部 のサンプリングのタイミングを容易に変更することが可能となる。
好ましくは、 クロック生成部は、 異なる周波数のクロックを 1クロック揷入し て、 サンプリングクロックのタイミングを変更する。
ク口ック生成部は、 異なる周波数のクロックを 1クロック揷入するだけなので、 さらに容易にサンプリングのタイミングを変更することが可能となる。
さらに好ましくは、 移動通信端末は、 C DMA方式の移動通信端末である。 本発明の別の局面に従えば、 移動通信端末は、 基地局からの電波を受信する受 信機と、 受信機によって受信された信号をサンプリングするサンプリング部と、 サンプリング部によってサンプリングされた信号を復調する復調部と、 復調部に よつて復調されたデ一タに基づいてメインセクタを選択する選択部と、 サンプリ ング部によってサンプリングされた信号に基づいて、 複数のパスを検出するパス 検出部と、 パス検出部によって検出されたパスの中からメインパスを検出し、 当 該メインパスの前方保護および後方保護の状態に基づいて、 メインパスを変更す るか否かを判定する判定部と、 判定部による判定結果に基づいて、 タイミングを 変更したサンプリングク口ックを生成してサンプリング部に入力するクロック生 成部とを含む。
判定部は、 パス検出部によって検出されたパスの中からメインパスを検出し、 当該メィンパスの前方保護および後方保護の状態に基づいて、 メィンパスを変更 するか否かを判定するので、 メインパスが頻繁に切り替えられて受信品質が低下 するのを防止することが可能となる。
好ましくは、 判定部は、 メインパスがない状態である第 1の状態と、 メインパ スが後方保護の状態である第 2の状態と、 メインパスが確立された状態である第 3の状態と、 メインパスが前方保護の状態である第 4の状態とを含む複数の状態 を遷移させて、 メインパスを変更するか否かを判定する。
判定部は、 4つの状態を遷移させてメインパスを変更するので、 メインパスの 変更を適切に行なうことが可能となる。
さらに好ましくは、 判定部は、 メインパスを検出した場合に、 第 1の状態から 前記第 2の状態へ遷移させてメインパスを変更すると判定する。
判定部は、 第 1の状態から前記第 2の状態へ遷移したときにのみメインパスを 変更するので、 メィンパスが頻繁に切り替えられて受信品質が低下するのを防止 することが可能となる。
さらに好ましくは、 判定部は、 メインパスを所定回数連続して検出した場合に、 第 2の状態から第 3の状態へ遷移させる。
判定部は、 メインパスを所定回数連続して検出した場合に、 第 2の状態から第 3の状態へ遷移させるので、 メインパスが頻繁に切り替えられて受信品質が低下 するのを防止することが可能となる。
さらに好ましくは、 判定部は、 メインパスを所定回数連続して検出しなかった 場合に、 第 4の状態から第 1の状態へ遷移させる。
判定部は、 メインパスを所定回数連続して検出しなかった場合にのみ、 第 4の 状態から第 1の状態へ遷移させるので、 メインパスが頻繁に切り替えられて受信 品質が低下するのを防止することが可能となる。
さらに好ましくは、 クロック生成部は、 所定時間経過毎に、 判定部による判定 結果に基づいて、 タイミングを変更したサンプリングクロックを生成する。 クロック生成部は、 所定時間経過しなければ、 サンプリングクロックのタイミ ングを変更しないので、 メインパスが頻繁に切り替えられて受信品質が低下する のを防止することが可能となる。
さらに好ましくは、 移動通信端末は、 C DMA方式の移動通信端末である。
C DMA方式の移動通信端末に適用することにより、 パスの追尾を適切に行な うことが可能となる。
本発明のさらに別の局面に従えば、 移動通信端末は、 基地局からの電波を受信 する受信機と、 受信機によって受信された信号をサンプリングするサンプリング 部と、 サンプリング部によってサンプリングされた信号を復調する復調部と、 復 調部によって復調されたデータに基づいて、 少なくとも異なる 2つの閾値を用い てメインセクタを選択する選択部と、 サンプリング部によってサンプリングされ た信号に基づいて、 メインパスを検出するパス検出部とを含む。
選択部は、 復調部によって復調されたデータに基づいて、 少なくとも異なる 2 つの閾値を用いてメインセクタを選択するので、 メインセクタが頻繁に切り替え られて受信品質が低下するのを防止することが可能となる。
好ましくは、 選択部は、 メインセクタの受信レベルが第 1の閾値よりも小さ 受信レベルが最大のセクタの受信レベルが、 第 1の閾値よりも大きい第 2の閾値 以上の場合に、 メインセクタを受信レベルが最大のセクタに変更する。
選択部は、 メインセクタの受信レベルが第 1の閾値よりも小さく、 受信レベル が最大のセクタの受信レベルが、 第 1の閾値よりも大きい第 2の閾値以上の場合 にのみメインセクタを切り替えるので、 メインセクタが頻繁に切り替えられて受 信品質が低下するのを防止することが可能となる。
好ましくは、 選択部は、 メインセクタの回線品質が第 1の閾値よりも小さい状 態が第 2の閾値以上続いた場合に、 回線品質が最大のセクタにメインセクタを変 更する。
選択部は、 メインセクタの回線品質が第 1の閾値よりも小さい状態が第 2の閾 値以上続いた場合にのみメインセクタを切り替えるので、 メインセクタが頻繁に 切り替えられて受信品質が低下するのを防止することが可能となる。
好ましくは、 選択部は、 回線品質が最大のセクタの回線品質とメインセクタの 回線品質との差分が、 第 1の閾値よりも大きい状態が第 2の閾値以上続いた場合 に、 メインセクタを回線品質が最大のセクタに変更する。
選択部は、 回線品質が最大のセクタの回線品質とメィンセクタの回線品質との 差分が、 第 1の閾値よりも大きい状態が第 2の閾値以上続いた場合にのみメイン セクタを切り替えるので、 メインセクタが頻繁に切り替えられて受信品質が低下 するのを防止することが可能となる。
好ましくは、 移動通信端末は、 C DMA方式の移動通信端末である。
C DMA方式の移動通信端末に適用することにより、 パスの追尾を適切に行な うことが可能となる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施例 1における移動通信端末の概略構成を示すブロック図 である。
図 2 A〜2 Cは、 サンプリングクロックのタイミング変更の概念を説明するた めの図である。
図 3は、 クロック生成部 7の概略構成を示す図である。
図 4は、 本発明の実施例 1における移動通信端末の処理手順を説明するための フローチャートである。
図 5は、 メインパスの選択を説明するための図である。
図 6は、 本発明の実施例 2における移動通信端末のメインセクタ選択の処理手 順を説明するためのフローチヤ一トである。
図 7 Aおよび 7 Bは、 メインセクタが切り替わる場合の受信レベルを示す図で ある。
図 8は、 本発明の実施例 3における移動通信端末のメインセクタ選択の処理手 順を説明するためのフローチヤ一トである。
図 9 Aおよび 9 Bは、 メインセクタが切り替わる場合の回線品質を示す図であ る。
図 1 0は、 本発明の実施例 4における移動通信端末のメインセクタ選択の処理 手順を説明するためのフローチャートである。
図 1 1 Aおよび 1 1 Bは、 メインセクタが切り替わる場合の回線品質差分を示 す図である。
図 1 2は、 本発明の実施例 5における移動通信端末のクロック制御の処理手順 を説明するためのフローチヤ一トである。
図 1 3は、 ハンドオーバの発生を説明するための図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明をより詳細に説明するために、 添付の図面にしたがってこれを説明する。
(実施例 1 )
図 1は、 本発明の第 1実施例における移動通信端末の概略構成を説明するため のブロック図である。 この移動通信端末は、 アンテナ 1と、 アンテナ 1を介して 基地局からの微弱な電波を受信する受信機 2と、 受信されたアナログ信号をデジ タル信号に変換して出力する AZD (Analog/Digital) コンバータ 3と、 移動通 信端末の全体的な制御を行なう制御部 4と、 AZDコンバータ 3から出力された 受信信号を復調する復調器 5と、 追尾するパス (メインパス) を検出するパス検 出器 6と、 タイミングが変更されたサンプリングク口ックを生成するクロック生 成部 7とを含む。 制御部 4は、 パス検出器 6によって検出されたメインパスに応 じてク口ック生成器 7を制御し、 サンプリングクロックのタイミングを変更する。 また、 A/Dコンバータ 3は、 クロック生成部 7から出力されたサンプリングク 口ックで受信信号をサンプリングする。
図 2 A〜2 Cは、 サンプリングク口ックのタイミング変更の概念を説明するた めの図である。 図 2 Aは、 通常タイミングのサンプリングクロックを示しており、 この一定周期のサンプリングク口ックが AZDコンバータ 3に入力される。 制御 部 4がフレームに対してサンプリングク口ックのタイミングが遅れていると判定 した場合には、 図 2 Bに示すようにフレームの最後のサンプリングク口ックにお いてパルス幅の短いクロックが 1クロックだけ挿入されて、 サンプリングク口ッ クのタイミングが進むように制御される。 また、 制御部 4がフレームに対してサ ンプリングクロックのタイミングが進んでいると判定した場合には、 図 2Cに示 すようにフレームの最後のサンプリングク口ックにおいてパノレス幅の長いク口ッ クが 1クロックだけ挿入されて、 サンプリングクロックのタイミングが遅れるよ うに制御される。
図 3は、 クロック生成部 7の概略構成を示す図である。 このクロック生成部 7 は、 スィッチ 71と、 原クロックを分周して周波数が 1Z3のクロックを出力す る lZ 3分周回路 72、 原クロックを分周して周波数が 1Z4のクロックを出力 する 1/4分周回路 73および原クロックを分周して周波数が 1/5のクロック を出力する 1/5分周回路 74と、 OR回路 75とを含む。 なお、 分周回路 72 〜 74の分周の比率は、 説明を簡単にするために 1 Z3〜 1 5としており、 こ れに限られるものではない。
図 2 Aに示すように、 通常タイミングのサンプリングクロックを生成する場合 には、 スィッチ 7 1を切り替えて 1Z4分周回路 53に原クロックが入力される。 また、 図 2 Bに示すように、 サンプリングクロックのタイミングを進める場合 には、 スィッチ 71を切り替えて 1 /3分周回路 72に原クロックが入力され、 1Z3分周回路 72から 1クロックだけ出力されると、 スィッチ 71を切り替え て再び 1Z4分周回路 73に原クロックが入力される。
また、 図 2 Cに示すように、 サンプリングクロックのタイミングを遅らせる場 合には、 スィッチ 71を切り替えて lZ 5分周回路 74に原クロックが入力され、 1 Z5分周回路 74から 1クロックだけ出力されると、 スィツチ 71を切り替え て再び 1Z4分周回路 73に原クロックが入力される。
図 4は、 本実施の形態における移動通信端末の処理手順を説明するためのフ口 一チャートである。 まず、 制御部 4は、 メインセクタの選択を行なう (S 1) 。 一般に、 セルは複数のセクタゾーンに分割されており、 セクタ間でハンドオーバ の制御が行なわれる。 従来と同様に、 受信レベルが最も強いセクタがメインセク タとして選択される。 そして、 制御部 4は、 メインパスを選択する (S 2)。 図 5は、 メインパスの選択を説明するための図である。 状態 1は、 メインパス がない状態を示しており、 通信の開始時ゃメインパスの変更時における状態を示 している。 状態 2 〜 4はそれぞれ、 メインパスが後方保護の状態、 メインパスが 確立されている状態およびメィンパスが前方保護の状態にあることを示している。 一般に、 移動通信端末のタイミングが受信信号のフレームの並びに正しく調整 されるように、 受信データの一部にフレームの境目を識別するための信号が付加 されている。 この制御信号によって移動通信端末と受信信号との間の同期化が行 なわれる。
たとえば、 メインパスがない状態 (状態 1 ) の場合に、 受信レベルが最大のパ スがメインパスに設定されて、 状態 2へ遷移する。 メインパスの後方保護の状態 (状態 2 ) にある場合に、 メインパスが N r回連続して検出されれば状態 3へ遷 移し、 メインパスが検出されなければ状態 1 へ遷移する。 また、 メインパスが確 立している状態 (状態 3 ) にある場合に、 メインパスが検出されなければ状態 4 へ遷移する。 また、 メインパスの前方保護の状態 (状態 4 ) にある場合に、 メイ ンパスが検出されれば状態 3 へ遷移し、 メインパスが N f 回連続して検出されな ければ状態 1へ遷移する。 このようにして、 メインパスが確立された後は、 メイ ンパスが N ί回連続して検出されない場合にのみメインパスが変更され、 頻繁に メインパスが変更されるのを防止できる。
再び、 図 4に示すフローチャートの説明に戻る。 ステップ S 3において、 メイ ンパスの変更があり、 変更後のメインパスが変更前のメインパスよりも進んでい る場合には (S 3, ①) 、 制御部 4はクロック生成部 7を制御して、 図 2 Βに示 すようにクロックの進み制御を行なう (S 4 ) 。 また、 メインパスの変更がない 場合には (S 3, ②) 、 そのまま処理が終了する。 また、 メインパスの変更があ り、 変更後のメインパスが変更前のメインパスよりも遅れている場合には (S 3 , ③) 、 制御部 4はクロック生成器 7を制御して、 図 2 Cに示すようにクロックの 遅れ制御を行なう (S 5 ) 。
以上説明したように、 本実施例における移動通信端末によれば、 メインパスの 選択において、 メインパスが前方保護または後方保護の状態にあることを検出し、 メインパスが前方保護の状態にあり、 連続して N f 回メインパスが検出されない 場合にのみメインパスを変更するようにしたので、 メインパスが短周期で切り替 えられて受信品質が劣化することを防止することが可能となった。 また、 サンプリングクロックの制御方法において、 周波数の異なるクロックを 1クロックだけ挿入することに つて、 サンプリングクロックのタイミングを制 御するようにしたので、 クロッ の制御を簡単に行なえるようになった。
(実施例 2 )
本発明の実施例 2における移動通信端末は、 図 1に示す実施例 1における移動 通信端末と比較して、 制御部の処理手順が異なる点のみが異なる。 また、 実施例 2における移動通信端末の処理手順は、 図 4に示す実施例 1における移動通信端 末の処理手順と比較して、 ステップ S 1に示すメインセクタの選択処理のみが異 なる。 したがって、 重複する構成および機能の詳細な説明は繰り返さない。 なお、 本実施例における制御部の参照符号を 4 aとし、 ステップ S 1をステップ S l a として説明する。
図 6は、 本実施例における移動通信端末のメインセクタ選択 (S l a) の処理 手順をさらに詳細に説明するためのフローチヤ一トである。 なお、 閾値 1および 閾値 2は、 それぞれ異なる受信レベルの閾値を示しており、 閾値 1 <閾値 2の関 係にある。
まず、 制御部 4 aはメインセクタの受信レベルを復調器 5から取得し (S 1 1) 、 その受信レベルが閾値 1よりも小さいか否かを判定する (S 1 2) 。 メイ ンセクタの受信レベルが閾値 1以上であれば (S 1 2, No) 、 制御部 4 aは処 理を終了する。 また、 メインセクタの受信レベルが閾値 1よりも小さければ (S 12, Ye s) Λ 制御部 4 aは受信レベルが最大のセクタの受信レベルを復調器 5から取得し、 その受信レベルが閾値 2以上であるか否かを判定する (S 13) 。 受信レベルが最大のセクタの受信レベルが閾値 2よりも小さい場合には (S 1 3, No) 、 制御部 4 aは処理を終了する。 また、 受信レベルが最大のセクタの 受信レベルが閾値 2以上であれば ( S 1 3 , Ye s) 、 制御部 4 aはメインセク タをその受信レベルが最大のセクタに切り替えて (S 14) 、 処理を終了する。 図 7 Aおよび 7 Bは、 メインセクタが切り替わる場合の受信レベルを示す図で ある。 図 7 Aに示すように、 メインセクタ (セル Zセクタ 1) の受信レベルが閾 値 1以上の場合には、 そのメインセクタが切り替わることはない。 メインセクタ (セル/セクタ 1) の受信レベルが低下して、 図 7 Bに示すようにその受信レべ ルが閾値 1より小さくなると、 受信レベルが最大のセル セクタ 2の受信レベル が閾値 2以上であるので、 メインセクタがセル Zセクタ 2に切り替わる。 なお、 図 7 Bにおいて、 セル Zセクタ 2およびセル セクタ 3の受信レベルがともに閾 値 2よりも小さく、 かつセル Zセクタ 1の受信レベルよりも小さければ、 メイン セクタはセル/セクタ 1のままとなる。
以上説明したように、 本実施例における移動通信端末によれば、 メインセクタ の受信レベルが閾値 1よりも小さく、 最大レベルのセクタの受信レベルが閾値 2 以上である場合のみメインパスを切り替えるようにしたので、 メインセクタが短 周期で切り替えられて受信品質が劣化することを防止することが可能となった。
(実施例 3)
本発明の実施例 3における移動通信端末は、 図 1に示す実施例 1における移動 通信端末と比較して、 制御部の処理手順が異なる点のみが異なる。 また、 実施例 3における移動通信端末の処理手順は、 図 4に示す実施例 1における移動通信端 末の処理手順と比較して、 ステップ S 1に示すメインセクタの選択処理のみが異 なる。 したがって、 重複する構成および機能の詳細な説明は繰り返さない。 なお、 本実施例における制御部の参照符号を 4 bとし、 ステップ S 1をステップ S 1 b として説明する。
図 8は、 本実施例における移動通信端末のメインセクタ選択 (S i b) の処理 手順をさらに詳細に説明するためのフローチャートである。 なお、 閾値 1は回線 品質の閾値を、 閾値 2はカウンタの閾値を示している。 また、 回線品質は、 所定 時間に計数されたビット誤り数によって決定される。
まず、 制御部 4 bはメインセクタの受信時における回線品質を検出し (S 2 1) 、 その回線品質が閾値 1よりも小さいか否かを判定する (S 22) 。 メイン セクタの回線品質が閾値 1以上であれば (S 22, No) 、 制御部 4 bはカウン タに "0" をセットして (S 26) 、 処理を終了する。 また、 メインセクタの回 線品質が閾値 1よりも小さければ ( S 22 , Ye s) 、 制御部 4 bはカウンタを インクリメントし (S 23) 、 カウンタの値が閾値 2以上であるか否かを判定す る (S 24) 。
カウンタの値が閾値 2よりも小さい場合には (S 24, No) 、 制御部 4 bは 処理を終了する。 また、 カウンタの値が閾値 2以上であれば (S 2 4, Y e s ) 、 制御部 4 bはメインセクタを回線品質が最良のセクタに切り替え、 カウンタに " 0 " をセットして (S 2 5 ) 、 処理を終了する。
図 9 Aおよび 9 Bは、 メインセクタが切り替わる場合の回線品質を示す図であ る。 図 9 Aに示すように、 メインセクタ (セル Zセクタ 1 ) の回線品質が低下し て、 回線品質が閾値 1よりも小さくなると、 カウンタがインクリメントされる。 し力 し、 カウンタの値が閾値 2よりも小さい場合には、 そのメインセクタが切り 替わることはない。
メインセクタ (セル Zセクタ 1 ) の回線品質が閾値 1よりも小さい状態が続き、 カウンタの値がインクリメントされて閾値 2以上となると、 図 9 Bに示すように メインセクタが回線品質が最良のセル セクタ 2に切り替わる。 なお、 カウンタ の値が閾値 2以上になる前に、 メインセクタ (セル Zセクタ 1 ) の回線品質が閎 値 1以上となると、 カウンタに " 0 " がセットされてカウンタが初期状態に戻る。 以上説明したように、 本実施例における移動通信端末によれば、
の回線品質が閾値 1よりも小さい状態が所定時間続いた場合にのみ、
タを回線品質が最良のセクタに切り替えるようにしたので、 メインセクタが短周 期で切り替えられて受信品質が劣化することを防止することが可能となった。
(実施例 4 )
本発明の実施例 4における移動通信端末は、 図 1に示す実施例 1における移動 通信端末と比較して、 制御部の処理手順が異なる点のみが異なる。 また、 実施例 4における移動通信端末の処理手順は、 図 4に示す実施例 1における移動通信端 末の処理手順と比較して、 ステップ S 1に示すメインセクタの選択処理のみが異 なる。 したがって、 重複する構成および機能の詳細な説明は繰り返さない。 なお、 本実施例における制御部の参照符号を 4 cとし、 ステップ S 1をステップ S 1 c として説明する。
図 1 0は、 本実施例における移動通信端末のメインセクタ選択 (S i c ) の処 理手順をさらに詳細に説明するためのフローチャートである。 なお、 閾値 1は回 線品質差分の閾値を、 閾値 2はカウンタの閾値を示している。 また、 回線品質差 分は、 回線品質が最良のセル Zセクタの回線品質と、 メインセクタの回線品質と の差分を示している。
まず、 制御部 4 cはメインセクタの回線品質と、 他のセル/セクタの回線品質 とを検出して回線品質差分を検出し (S 3 1 ) 、 その回線品質差分が閾値 1より も大きいか否かを判定する (S 3 2) 。 回線品質差分が閾値 1以下であれば (S 3 2, N o) 制御部 4 cはカウンタに "0" をセットして (S 3 6) 、 処理を 終了する。 また、 回線品質差分が閾値 1よりも大きければ (S 3 2, Y e s ) 、 制御部 4 cはカウンタをインクリメントし (S 3 3) 、 カウンタの値が閾値 2以 上であるか否かを判定する (S 34) 。
カウンタの値が閾値 2よりも小さい場合には (S 34, N o) 、 制御部 4 cは 処理を終了する。 また、 カウンタの値が閾値 2以上であれば (S 34, Y e s ) 、 制御部 4 cはメインセクタを回線品質が最良のセクタに切り替え、 カウンタに "0" をセットして (S 3 5) 、 処理を終了する。
図 1 1 Aおよび 1 1 Bは、 メインセクタが切り替わる場合の回線品質差分を示 す図である。 図 1 1 Aに示すように、 メインセクタ (セル Zセクタ 1 ) の回線品 質が低下して、 回線品質差分が閾値 1よりも大きくなると、 カウンタがインクリ メントされる。 しかし、 カウンタの値が閾値 2よりも小さい場合には、 そのメイ ンセクタが切り替わることはない。
メインセクタ (セル Zセクタ 1 ) の回線品質差分が閾値 1よりも大きい状態が 続き、 カウンタの値がインクリメントされて閾値 2以上となると、 図 1 1 Bに示 すようにメインセクタが回線品質が最良のセル Zセクタ 2に切り替わる。 なお、 カウンタの値が閾値 2以上になる前に、 回線品質差分が閾値 1以下となると、 力 ゥンタに "0" がセットされてカウンタが初期状態に戻る。
以上説明したように、 本実施例における移動通信端末によれば、 回線品質差分 が閾値 1よりも大きい状態が所定時間続いた場合にのみ、 メインセクタを回線品 質が最良のセクタに切り替えるようにしたので、 メインセクタが短周期で切り替 えられて受信品質が劣化することを防止することが可能となった。
(実施例 5 )
本発明の実施例 5における移動通信端末は、 図 1に示す実施例 1における移動 通信端末と比較して、 制御部の処理手順が異なる点のみが異なる。 また、 実施例 5における移動通信端末の処理手順は、 図 4に示す実施例 1における移動通信端 末の処理手順と比較して、 ステップ S 3〜S 5に示すクロック制御の処理が、 後 述する図 12に示すステップ 5.41〜S 47に置換された点のみが異なる。 した がって、 重複する構成および機能の詳細な説明は繰り返さない。 なお、 本実施例 における制御部の参照符号を 4 dとして説明する。
図 1 2は、 本実施例における移動通信端末のク口ック制御の処理手順を説明す るためのフローチャートである。 まず、 制御部 4 dはカウンタの値をデクリメン トし (S41) 、 カウンタの値が "0" 以上であるか否かを判定する (S42) 。 カウンタの値が "0" 以上であれば (S42, Ye s) 、 制御部 4 dは処理を終 了する。 また、 カウンタの値が "0" より小さければ (S 42, No) 、 制御部 4 dはメインパスのタイミングを判定する (S 43) 。
メインパスの変更があり、 変更後のメインパスが変更前のメインパスよりも進 んでいる場合には (S 43, ①) 、 制御部 4 dはクロック生成部 7を制御して、 図 2 Bに示すようにクロックの進み制御を行ない (S44) 、 カウンタに制約段 数を設定して (S 45) 、 処理を終了する。 また、 メインパスの変更がない場合 には (S43, ②) 、 そのまま処理が終了する。 また、 メインパスの変更があり、 変更後のメインパスが変更前のメインパスよりも遅れている場合には (S 43, ③) 、 制御部 4 dはクロック生成器 7を制御して、 図 2 Cに示すようにクロック の遅れ制御を行ない (S46) 、 カウンタに制約段数を設定して (S47) 、 処 理を終了する。
以上説明したように、 本実施例における移動通信端末によれば、 制約段数が力 ゥンタに設定され、 カウンタの値が "0" 以下になるまでクロックの制御を行な わないようにしたので、 クロックのタイミングが頻繁に変更されて受信品質が劣 化することを防止することが可能となった。
今回開示された実施の形態は、 すべての点で例示であって制限的なものではな いと考えられるべきである。 本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の 範囲によって示され、 特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変 更が含まれることが意図される。

Claims

請求の範囲
1. 基地局からの電波を受信する受信機 (2) と、
前記受信機 (2) によって受信された信号をサンプリングするサンプリング部 (3) と、
前記サンプリング部 (3) によってサンプリングされた信号を復調する復調部 (5) と、
前記復調部 (5) によって復調されたデータに基づいて、 メインセクタを選択 する選択部 (4) と、
前記サンプリング部 (3) によってサンプリングされた信号に基づいて、 メイ ンパスを検出するパス検出部 (6) と、
前記パス検出部 (6) によって検出されたメインパスに基づいて、 サンプリン グク口ックに異なる周波数のク口ックを挿入し、 タイミングが変更されたサンプ リングクロックを生成して前記サンプリング部 (3) に入力するクロック生成部 (7) とを含む移動通信端末。
2. 前記クロック生成部 (7) は、 前記異なる周波数のクロックを 1クロック挿 入して、 前記サンプリングクロックのタイミングを変更する、 請求項 1記載の移 動通信端末。
3. 前記移動通信端末は、 CDMA方式の移動通信端末である、 請求項 1記載の 移動通信端末。
4. 基地局からの電波を受信する受信機 (2) と、
前記受信機 (2) によって受信された信号をサンプリングするサンプリング部 (3) と、
前記サンプリング部 (3) によってサンプリングされた信号を復調する復調部 (5) と、
前記復調部 (5) によって復調されたデータに基づいて、 メインセクタを選択 する選択部 (4) と、
前記サンプリング部 (3) によってサンプリングされた信号に基づいて、 複数 のパスを検出するパス検出部 (6) と、 前記パス検出部 (6) によって検出されたパスの中からメインパスを検出し、 当該メィンパスの前方保護および後方保護の状態に基づいて、 メインパスを変更 するか否かを判定する判定部 (4) と、
前記判定部 (4) による判定結果に基づいて、 タイミングを変更したサンプリ ングクロックを生成して前記サンプリング部 (3) に入力するクロック生成部 (7) とを含む移動通信端末。
5. 前記判定部 (4) は、 メインパスがない状態である第 1の状態と、
;後方保護の状態である第 2の状態と、
;確立された状態である第 3の状態と、
メインパスが前方保護の状態である第 4の状態とを含む複数の状態を遷移させ て、 メインパスを変更するか否かを判定する、 請求項 4記載の移動通信端末。
6. 前記判定部 (4) は、 メインパスを検出した場合に、 前記第 1の状態から前 記第 2の状態へ遷移させてメインパスを変更すると判定する、 請求項 5記載の移 動通信端末。
7. 前記判定部 (4) は、 メインパスを所定回数連続して検出した場合に、 前記 第 2の状態から前記第 3の状態へ遷移させる、 請求項 5記載の移動通信端末。
8. 前記判定部 (4) は、 メインパスを所定回数連続して検出しなかった場合に、 前記第 4の状態から前記第 1の状態へ遷移させる、 請求項 5記載の移動通信端末。
9. 前記クロック生成部 (7) は、 所定時間経過毎に、 前記判定部 (4) による 判定結果に基づいて、 タイミングを変更したサンプリングクロックを生成する、 請求項 4記載の移動通信端末。
10. 前記移動通信端末は、 CDMA方式の移動通信端末である、 請求項 4記載 の移動通信端末。
1 1. 基地局からの電波を受信する受信機 (2) と、
前記受信機 (2) によって受信された信号をサンプリングするサンプリング部 (3) と、
前記サンプリング部 (3) によってサンプリングされた信号に基づいて、 少な くとも異なる 2つの閾値を用いてメインセクタを選択する選択部 (4) と、 前記サンプリング部 (3) によってサンプリングされた信号に基づいて、 メイ ンパスを検出するパス検出部 (6) とを含む移動通信端末。
1 2. 前記選択部 (4) は、 メインセクタの受信レベルが第 1の閾値よりも小さ く、 受信レベルが最大のセクタの受信レベルが、 前記第 1の閾値よりも大きい第 2の閾値以上の場合に、 メインセクタを受信レベルが最大のセクタに変更する、 請求項 1 1記載の移動通信端末。
1 3. 前記選択部 (4) は、 メインセクタの回線品質が第 1の閾値よりも小さい 状態が第 2の閾値以上続いた場合に、 回線品質が最大のセクタ
変更する、 請求項 1 1記載の移動通信端末。
14. 前記選択部 (4) は、 回線品質が最大のセクタの回線品質,
の回線品質との差分が、 第 1の閾値よりも大きい状態が第 2の閾値以上続いた場 合に、 メインセクタを回線品質が最大のセクタに変更する、 請求項 1 1記載の移 動通信端末。
1 5. 前記移動通信端末は、 CDMA方式の移動通信端末である、 請求項 1 1記 載の移動通信端末。
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