[发明专利]无线发射机中发送同步信道的方法无效

专利信息
申请号: 99804554.3 申请日: 1999-03-25
公开(公告)号: CN1295745A 公开(公告)日: 2001-05-16
发明(设计)人: 蒂莫·兰塔来南;韦利·鲁图;玛柯·阿兰恩;固德尼·古纳森;奥利·亥瓦林恩 申请(专利权)人: 诺基亚网络有限公司
主分类号: H04J3/06 分类号: H04J3/06;H04L7/00;H04B7/26
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 张维
地址: 芬兰*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 无线 发射机 发送 同步 信道 方法
【说明书】:

本发明涉及一种在无线发射机中发送同步信道的方法,其中,以常规无线信道异步发送常规无线脉冲串。

蜂窝无线网包括这样一些应用:它们要求用户终端或其他一些相应的无线接收机接收来自各个基站的同步无线信号。这类应用包括各种定位用户终端的方法。这类定位方法的一个例子是基于信号接收中检测到的时间差的OTD(观测的时间差)方法。在这种方法中,终端设备测量基站所发送信号到达的时间差。这种方法要求基站同时(即同步地)发送信号,相反,如果这些基站不同步,则需要有关基站之间同步的差的数据(实时差,RTD)。根据这一数据进行定位。这种方法详见芬兰专利申请954,705。

诸如GSM系统等多种系统都不是同步的,或者说不是足够精确地同步,因此要根据OTD方法用信号来定位。在GSM系统中,常规信道根据时分(TDMA,时分多址)和频分(FDMA,频分多址)来划分。因此,无线发射机利用预定频率上的特定时隙来发送常规物理信道。在GSM系统中,基站异步地发送常规信道的无线脉冲串,这意味着基站之间的发送不是一致的,因此,各基站应同时发送无线脉冲串。再者,前面提到的基站之间的同步差总是在变化。因此,如果不连续测量同步差,OTD方法就无法用于定位。同步差的测量产生更多的信令并导致定位精度的附加差错。

一种建议的方案是,利用基于卫星的定位系统(全球定位系统,GPS)来使所有无线发射机互相同步,这样,要在各基站处都安装GPS接收机。这种配置在GSM系统中会出现问题,因为该系统采用了分级时钟。这意味着管理基站的基站控制器要从更高层网络单元得到定时再将该定时传送到基站。如果将GPS接收机用于基站传输的定时,那么会使GSM系统的整个定时混乱。

本发明的目的在于,提供一种方法和一种能实现解决上述问题的方法的装置。采用引言中所描述的那种方法可以达到这一目的,该方法其特征在于,获得同步定时;形成同步无线脉冲串,该脉冲串的长度至多为常规无线脉冲串长度的一半;在常规无线脉冲串的位置发送同步无线脉冲串,从而使同步无线脉冲串的发送与所得到的同步定时同步。

本发明还涉及一种无线发射机,该无线发射机包括一个用于形成常规信道的信道编解码器;一个用于形成常规无线脉冲串的脉冲串形成器;一个用于规定各脉冲串的发送时刻的复用器。

根据本发明的无线发射机,其特征在于:它还包括一个用于获得同步定时的时钟;信道编解码器用来形成同步信道;脉冲串形成器用来形成同步无线脉冲串,其长度至多为常规无线脉冲串长度的一半;复用器用来在常规无线脉冲串的位置上插入一个同步无线脉冲串,从而使同步无线脉冲串的发送与所得到的同步定时同步。

在附属权利要求书中,公开了本发明的这些优选实施方式。

本发明的基本思想是:无线发射机通常所用的无线脉冲串至少被对分,因此所得到的同步无线脉冲串总是可以灵活地插在常规无线脉冲串的位置上。“在xx位置”是指常规无线脉冲串原则上被替代,换言之,实际要发送的脉冲串不必被替代,而同步脉冲串原则上在可发送常规无线脉冲串的时隙期间被发送。

根据本发明的方法和无线发射机具有多个优点。在总的定时结构中不必做任何改动,就可以将同步信号发送到接收机。例如,GSM系统不要求改变TDMA帧结构。同步信号的结构可以按预期用途的需要进行优化,例如定位方法。

下面将结合优选实施方式并参照附图来详述本发明,其中:

图1示出了利用本发明的蜂窝无线网的结构的一个例子,

图2示出了收发信机的结构,

图3示出了根据本发明的同步无线脉冲串以及它们在四个不同的基站中发送的时刻,

图4示出了在常规无线脉冲串的位置上发送同步无线脉冲串的两种不同的选择方案,

图5示出了同步无线脉冲串的结构,

图6和7示出了实现根据本发明的方法的流程图,

图8示出了在常规无线脉冲串的位置上利用填充比特来插入同步无线脉冲串。

本发明可以应用于不同的无线发射机中。这些例子描述了本发明在蜂窝无线网中的应用。下面将参照图1,描述常规蜂窝无线网的结构。图1只包含了说明本发明所必须的块,显然,对熟练技术人员而言,常规蜂窝无线网还包括其他一些功能和结构,这些功能和结构在此不必详述。这些例子描述了采用时分多址(TDMA)的蜂窝无线网,不过,本发明并不局限于此。

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