WO2008018127A1 - Wireless terminal - Google Patents
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- H04B7/0871—Hybrid systems, i.e. switching and combining using different reception schemes, at least one of them being a diversity reception scheme
Definitions
- the present invention relates to a wireless terminal, and more particularly to a wireless terminal having a diversity function for performing wireless communication with a base station.
- W—CDMA Wideband Code Division Multiple Access
- the usable frequency band is not only 2GHz band but also 800MHz band, 1.7GHz band, 2.5GHz band, etc. Frequency bands are allocated. For this reason, some wireless terminals perform level measurement (measurement of wireless quality) such as SIR (Signal to Interface power Ratio) on a plurality of different frequency signals.
- level measurement measurement of wireless quality
- SIR Signal to Interface power Ratio
- W-CDMA GSM Global System for Mobile
- FIG. 11 is a block configuration diagram of a wireless terminal having a conventional diversity function. As shown in the figure, the wireless terminal has antennas 101, 111, RF (Radio Frequency) 102, 112, A / D (Analog to Digital) 103, 113, reception processing units 104, 114, control unit 121, and reception combining. A processing unit 122 is provided.
- RF Radio Frequency
- a / D Analog to Digital
- reception branch A the antenna 101, the RF 102, the A / D 103, and the reception processing unit 104 are referred to as a reception branch A.
- antenna 111, the RF 112, the AZD 113, and the reception processing unit 114 are referred to as a reception branch B.
- the wireless terminal combines the signals of reception branch A and reception branch B to obtain a highly sensitive reception signal (diversity function).
- the RFs 102 and 112 receive radio signals of a predetermined frequency among radio signals received by the antennas 101 and 111, respectively.
- the A / D 103 and 113 perform analog-to-digital conversion on the radio signal received by the RF.
- Reception processing sections 104 and 114 perform reception processing (demodulation processing) of signals output from AZ D103 and 113 in accordance with a communication scheme in which a wireless terminal communicates with a base station.
- receive processing Units 104 and 114 output received signals including timing results at the beginning of the frame, level measurement results such as SIR, and data demodulation results.
- the communication method is W-CDMA
- reception processing according to the W-CDMA communication method is performed.
- reception processing according to the GSM communication method is performed.
- the control unit 121 controls the frequency at which the radio signals of the RFs 102 and 112 are received. For example, when the wireless terminal receives a 2 GHz band wireless signal, the control unit 121 controls the RFs 102 and 112 to receive the 2 GHz band wireless signal.
- control unit 121 controls a communication method in which the reception processing units 104 and 114 perform reception processing. For example, when a wireless terminal and a base station communicate with each other using a W-CDMA communication system, the control unit 121 controls the reception processing units 104 and 114 to perform reception processing according to the W-CDMA communication system. To do.
- Reception synthesis processing section 122 adjusts and synthesizes the received signals output from reception processing sections 104 and 114 so that the phases are the same. That is, the reception synthesis processing unit 122 combines the reception signal of the reception branch A and the reception signal of the reception branch B, and increases the reception sensitivity of the reception signal.
- the wireless terminal measures levels of different frequencies and different communication methods in a compressed mode during a call. Based on the result of the level measurement, the wireless terminal communicates with the base station at the optimum frequency or communication method.
- FIG. 12 is a diagram for explaining the level measurement operation of the wireless terminal.
- the figure shows the operation of level measurement at reception branch A and level measurement at reception branch B of the wireless terminal.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the wireless terminal is communicating with the base station in the frequency fOHz band.
- the wireless terminal switches the reception frequency in the reception branch A and the reception branch B to measure the level of the different frequencies.
- the control unit 121 switches the reception frequencies of the RFs 102 and 112 to the flHz band so that a signal having a frequency of the flHz band can be received as shown in the figure.
- the wireless terminal When the wireless terminal finishes pulling in the frequency flHz band (when the frequency of the received signal converges to the flHz band), the wireless terminal performs level measurement in the frequency flHz band.
- the control unit 121 switches to the frequency fOHz band to return to the original frequency fOHz band as shown in the figure. Then, signals are received in the frequency fOHz band.
- the wireless terminal performs level measurement in the frequency f2 Hz band.
- the conventional wireless terminal draws both the receiving branches A and B to the same frequency in the gap sections C101 and C102 in the compressed mode, and performs level measurement. That is, as indicated by double arrows D101 and D102 in the figure, in the gap mode C101 in the compressed mode, the level measurement of the same frequency flHz band is performed in both the reception branches A and B. Further, as indicated by double arrows D103 and D104, in the compressed mode gap section C102, the level measurement of the same frequency f2 Hz band is performed in both the reception branches A and B.
- the wireless terminal performs level measurement of different frequencies and different communication methods in the standby level measurement section even when waiting!
- FIG. 13 is a diagram for explaining the level measurement operation when the wireless terminal is on standby.
- the figure shows the operation of level measurement at reception branch A and level measurement at reception branch B of the wireless terminal.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the radio terminal switches the frequency to be received in the reception branch A and the reception branch B in order to measure the level of different frequencies.
- the control unit 121 switches the reception frequency of the RFs 102 and 112 to the flHz band so that a signal having a frequency of the frequency flHz band can be received.
- the radio terminal After completing the pull-in of the frequency flHz band, the radio terminal performs level measurement on the signal of the frequency flHz band. Subsequently, the control unit 121 switches the reception frequencies of the RFs 102 and 112 to the f2 Hz band so that a signal having a frequency of the frequency f2 Hz band can be received. When the pull-in of the frequency f2 Hz band is completed, the wireless terminal performs level measurement on the signal of the frequency f 2 Hz band.
- level measurement in the frequency flHz band is performed and level measurement in the frequency f2 Hz band is performed.
- the conventional wireless terminal performs level measurement by drawing both the reception branches A and B to the same frequency in the standby level measurement sections E101 and E102.
- the level measurement of the same frequency fl and f2Hz band is performed in both the reception branches A and B. Is going.
- the level measurement of the same frequency fl and f2 Hz band is performed in both the reception branches A and B. .
- Patent Document 1 Japanese Translation of Special Publication 2002-500837
- the conventional wireless terminal can measure the level of only one (one type) frequency band in one gap section in the compressed mode. For this reason, there is a problem that the level measurement value may differ from the actual level measurement value due to the movement of the wireless terminal with a small number of level measurement sampling points.
- the wireless terminal performs level measurement in the frequency flHz band in the gap section C101 in the compressed mode. After that, if the wireless terminal moves, the level measurement result in the frequency flHz band may be different at the destination of the wireless terminal.
- each type is measured in time division, which increases the measurement time and increases current consumption in standby. There was a point.
- the level measurement of multiple frequency fl, f2Hz band is done by time division. As a result, the measurement time of the standby level measurement section E101 becomes longer.
- the present invention has been made in view of the above points, and the actual movement due to the movement of the wireless terminal is improved.
- the purpose is to provide a wireless terminal that can suppress the difference from the level measurement value and reduce the level measurement time in the level measurement section during standby.
- a wireless terminal having a diversity function for performing wireless communication with a base station as shown in FIG. 1 is provided in each of a plurality of receiving branches 3a and 3b.
- the receiving means la and lb that can receive radio signals of multiple frequencies and the receiving means la and lb are controlled so that they receive radio signals of different frequencies fl and f2, respectively, in the gap sections 5a and 5b of the compressed mode.
- wireless signals of different frequencies fl and f2 are received in the gap sections 5a and 5b in the compressed mode. This increases the level measurement sampling points calculated based on the received radio signal.
- control means controls the receiving means so as to receive radio signals having different frequencies in the level measurement section during standby.
- the radio terminal of the present invention receives radio signals having different frequencies in the compressed mode gap section. As a result, the number of level measurement sampling points calculated based on the received radio signal increases, so that the difference from the actual level measurement value due to movement of the radio terminal can be suppressed.
- FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of a wireless terminal.
- FIG. 2 is a block configuration diagram of a wireless terminal having a diversity function.
- FIG. 3 is a diagram for explaining the level measurement operation of the wireless terminal in the compressed mode.
- FIG. 4 is a diagram for explaining the level measurement operation in different frequency bands and different communication methods.
- FIG. 5 is a diagram for explaining the level measurement operation in different frequency bands and different communication methods.
- FIG. 6 is a diagram for explaining the level measurement operation when the wireless terminal is on standby.
- FIG. 7 is a diagram for explaining an operation of level measurement in different communication methods.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the level measurement operation in different frequency bands and different communication methods.
- FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the wireless terminal in the gap section of the compressed mode.
- FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the wireless terminal in the standby level measurement section.
- FIG. 11 is a block configuration diagram of a wireless terminal having a conventional diversity function.
- FIG. 12 is a diagram explaining the level measurement operation of the wireless terminal.
- FIG. 13 is a diagram for explaining the level measurement operation when the wireless terminal is on standby.
- FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of a wireless terminal.
- the wireless terminal has receiving means la, lb and control means 2.
- frequency transitions 4a and 4b showing transition states of frequencies at which the radio signals of the receiving means la and lb are received are shown.
- the wireless terminal performs wireless communication with a certain base station shown in FIG.
- the wireless terminal has a diversity function and has a plurality of receiving branches 3a and 3b.
- the wireless terminal performs highly sensitive wireless communication by combining the wireless signals received by the plurality of receiving branches 3a and 3b.
- the receiving units la and lb are provided in each of the plurality of receiving branches 3a and 3b.
- the receiving means la and lb can receive radio signals having a plurality of frequencies.
- the receiving means la and lb can receive radio signals having frequencies fO, fl and f2.
- the control means 2 performs control so that the receiving means la and lb receive radio signals having different frequencies in the gap section of the compressed mode.
- control means 2 controls the receiving means la and lb so as to receive a radio signal having a frequency fO during communication.
- a radio signal having the frequency fO is received by each of the reception branches 3a and 3b, and a highly sensitive communication can be performed by the diversity function.
- the control means 2 enters the compressed mode gap section 5a so that the reception means la and lb receive radio signals of different frequencies fl and f2, respectively. Control this. Then, the wireless terminal measures the level of each frequency fl, f2.
- control means 2 When the level measurement in the gap section 5a of the compressed mode is completed, the control means 2 returns the frequency to fO as indicated by the frequency transitions 4a and 4b.
- control means 2 controls the reception means la and lb to receive radio signals of different frequencies fl and f2 when entering the next compressed mode gap section 5b. To do.
- the receiving means la and lb received radio signals having the same frequency fl, and received radio signals having the same frequency f 2 in the gap section 5b.
- the radio terminal in FIG. 1 receives radio signals of different frequencies fl and f2 in the gap section 5a by the reception means la and lb, and receives radio signals of different frequencies fl and f2 in the gap section 5b. Receive in la, lb.
- the sampling points for level measurement of the frequencies fl and f2 increase to the gap sections 5a and 5b, and the difference from the actual level measurement value due to the movement of the wireless terminal can be suppressed.
- the communication device receives different frequencies in the gap section of the compressed mode. As a result, the number of level measurement sampling points calculated based on the received radio signal increases, and the difference from the actual level measurement value due to movement of the radio terminal can be suppressed.
- the control means 2 performs control so that the receiving means la and lb receive wireless signals of different frequencies.
- each of the gap sections 5a and 5b in the figure is set as level measurement sections A and B during standby.
- the control means 2 receives the radio signals of different frequencies fl and f2 in the level measurement section A by the reception means la and lb, and receives the radio signals of different frequencies fl and f2 in the level measurement section B of the reception means la. , Receive in lb.
- the radio terminal in FIG. 1 receives radio signals of different frequencies fl and f2 by the receiving means la and lb.
- the level measurement time in level measurement sections A and B during standby can be shortened.
- FIG. 2 is a block diagram of a radio terminal having a diversity function.
- the wireless terminal has antennas 11, 21, RF (Radio Frequency) 12, 22, A / D (Analog to Digital) 13, 23, reception processing units 14, 24, control unit 31, and reception synthesis processing. Part 32.
- the wireless terminal shown in the figure is a mobile phone, for example, and performs wireless communication with a base station.
- the antenna 11, the RF 12, the AZD 13, and the reception processing unit 14 are referred to as a reception branch A.
- antenna 21, RF22, AZD23, and reception processing unit 24 are referred to as reception branch B.
- the RFs 12 and 22 receive radio signals having a predetermined frequency among radio signals received by the antennas 11 and 21.
- a / D13, 23 performs analog-to-digital conversion of radio signals received by RF
- the reception processing units 14 and 24 perform reception processing of signals output from the A / Ds 13 and 23 in accordance with a communication method in which the wireless terminal communicates with the base station. For example, the reception processing units 14 and 24 output reception signals including timing results at the beginning of the frame, level measurement results such as SIR, and data demodulation results. If the communication method is W-CDMA, perform reception processing according to the W-CD MA communication method. If the communication method is GSM, perform reception processing according to the GSM communication method. Do.
- the control unit 31 controls the frequency of the radio signal received by the RFs 12 and 22. For example, when the wireless terminal receives a 2 GHz band radio signal, the control unit 31 receives the 2 GHz band radio signal. Control RF12 and 22 so that they can be received.
- the control unit 31 can independently control the frequencies of the RFs 12 and 22.
- the RF12 frequency can be controlled separately from the 800 MHz band and the RF22 frequency can be controlled separately from the 1.7 GHz band.
- control unit 31 controls the communication method in which the reception processing units 14 and 24 perform reception processing. For example, when a wireless terminal performs communication using the W-CDMA communication method, the control unit 31 controls the reception processing units 14 and 24 to perform reception processing according to the W CDMA communication method.
- the control unit 31 can independently control the communication methods of the reception processing units 14 and 24.
- the communication method of the reception processing unit 14 can be controlled to be W-CDMA
- the communication method of the reception processing unit 24 can be controlled to be a communication method different from GSM.
- the reception synthesis processing unit 32 adjusts and synthesizes the reception signals output from the reception processing units 14 and 24 so that the phases thereof are aligned. That is, the reception synthesis processing unit 32 combines the reception signal of the reception branch A and the reception signal of the reception branch B, and increases the reception sensitivity of the reception signal.
- Wireless terminals measure levels at different frequencies and in different communication modes during a call in compressed mode.
- FIG. 3 is a diagram for explaining the level measurement operation of the wireless terminal in the compressed mode.
- the operation of the radio terminal in the level measurement in the reception branch A and the level measurement in the reception branch B is shown.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the wireless terminal is communicating with the base station in the frequency fOHz band.
- the wireless terminal enters the gap section C1 of the compressed mode shown in the figure, the frequency received by the receiving branch A and the receiving branch B is switched in order to measure the level of different frequencies.
- the control unit 31 switches the reception frequency of the RF 12 to the flHz band so that a radio signal of the frequency flHz band can be received. Also, the RF22 reception frequency is switched to the f2Hz band so that radio signals in the frequency f2Hz band can be received.
- the reception processing units 14 and 24 perform level measurement on the signals in the frequency fl and f2 Hz bands after the pulling in of the frequencies fl and f2 Hz bands in the RFs 12 and 22 is completed.
- the control unit 31 switches the reception frequency of the RFs 12 and 22 to the frequency f 0 Hz band in order to return to the original frequency fOHz band as shown in the figure.
- the wireless terminal performs wireless communication with the base station in the frequency fOHz band.
- the control unit 31 switches the reception frequency of the RF 22 to the f 1 Hz band so that the reception branch B can receive the signal of the frequency flHz band.
- the receiving frequency of RF12 is switched to the f2Hz band so that receiving branch A can receive signals in the frequency f2Hz band.
- control unit 31 controls the RFs 12 and 22 so that the reception branch A and the reception branch B receive radio signals having different frequencies from the previous compressed mode gap section C1. Then, the reception processing units 14 and 24 perform level measurement on the signals in the frequency fl and f2 Hz bands when the pulling in the frequency fl and f2 Hz bands is completed.
- the control unit 31 changes the reception frequency of RF12, 22 to the frequency f OHz band. Switch. As a result, the wireless terminal performs wireless communication with the base station in the frequency fOHz band.
- the reception synthesis processing unit 32 measures the level of the frequency band flHz of the reception branch A measured in the gap section C1 of the first compressed mode, and the reception branch measured in the gap section C2 of the next compressed mode. Take the average of the level measurement of B frequency band flHz and calculate the level measurement value in frequency band flHz. Also, the level measurement of the frequency band f2Hz of the reception branch B measured in the first compressed mode gap section C1, and the level measurement of the frequency band f2Hz of the reception branch A measured in the gap section C2 of the next compressed mode. The level measurement value in the frequency band f2Hz is calculated.
- the frequency band for wireless communication with the base station is switched.
- the wireless terminal receives wireless signals of different frequencies fl and f2 Hz in the compressed mode gap section C1, as indicated by double arrows Dl and D2 in the figure. Also, as indicated by the double arrows D3 and D4 in the figure, there is a difference in the compressed mode gap section C2.
- the radio signal of the frequency fl and f2Hz band which becomes becomes.
- the signal in the frequency band flHz is received in the reception branch A, and the signal in the frequency band f2 Hz is received in the reception branch B.
- the frequency bands of the reception branches A and B are switched, and the signal of the frequency band f2 Hz is received by the reception branch A, and the reception branch A B receives a signal in the frequency band flHz.
- the level measurement values at the reception branches A and B can be averaged, and an appropriate level measurement value can be obtained.
- FIG. 4 is a diagram for explaining the level measurement operation in different frequency bands and different communication methods.
- the operation of the wireless terminal in the level measurement in the reception branch A and the level measurement in the reception branch B is shown.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the wireless terminal performs W-CDMA communication with the base station in the frequency fOHz band.
- the wireless terminal When the wireless terminal enters the gap section C11 of the compressed mode shown in the figure, it performs level measurement with different communication methods, so that the reception frequency of RF12, 22 and the communication method of reception processing of the reception processing units 14, 24 Is switched.
- the control unit 31 controls the RF 12 so as to receive a radio signal having a frequency in the frequency flHz band, and performs reception processing of the communication method (system in the figure) ⁇ .
- the RF 22 is controlled so that a radio signal having a frequency in the frequency f2 Hz band can be received, and the reception processing unit 14 is controlled so as to perform reception processing of the communication method j8.
- the reception processing units 14 and 24 perform level measurement on the signals of the frequency fl and f2Hz bands.
- the control unit 31 When the level measurement in the gap section C11 of the compressed mode is completed, the control unit 31 As shown in the figure, the frequency band of RF12 and 22 is switched to return the frequency band to the original fO. Also, in order to return the communication method to the original W-CDMA, the communication method of the reception processing units 14 and 24 is switched. As a result, the wireless terminal performs wireless communication in the frequency fOHz band of W-CDMA with the base station.
- control unit 31 controls RF 12 and reception processing unit 14 so that reception branch A can receive a radio signal of frequency f2 Hz band and communication scheme
- control unit 31 differs from the previous compressed mode gap section C11 so that radio signals with different frequencies and different communication schemes are received in the reception branch A and the reception branch B. Also controls the reception processing units 14, 24.
- the reception processing units 14 and 24 perform level measurement on the signals of the frequency fl and f2 Hz bands.
- the control unit 31 switches the frequency bands of RF12 and RF22 in order to return the frequency band to the original fO as shown in the figure. Also, in order to return the communication method to the original W-CDMA, the communication method of the reception processing units 14 and 24 is switched. As a result, the wireless terminal performs wireless communication in the frequency fOHz band of W-CDMA with the base station.
- FIG. 5 is a diagram for explaining the level measurement operation in different frequency bands and different communication methods.
- the operation of the wireless terminal in the level measurement in the reception branch A and the level measurement in the reception branch B is shown.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the wireless terminal performs W-CDMA communication in the frequency fOHz band.
- the reception branch A switches the frequency band of the received signal from fOHz to flHz without changing the communication method.
- reception branch B the frequency band of the received signal is switched from fOHz to f2Hz, and the communication system is switched to a communication system different from W-CDMA.
- control unit 31 controls the RF 12 so that the reception branch A can receive a radio signal having a frequency in the frequency flHz band. Since the communication method of the reception branch A is not changed, the communication method of the reception processing unit 14 is not switched.
- control unit 31 controls RF 22 so as to receive a radio signal in the frequency f2 Hz band, and performs a reception process of a communication method different from W-CDMA.
- the control unit 31 controls the RF 22 so that the reception branch B can receive a radio signal in the frequency flHz band.
- the RF 12 and the reception processing unit 14 are controlled so that the reception branch A can receive a radio signal of a communication system different from the frequency f2 Hz band and W-CDMA.
- control unit 31 differs from the previous compressed mode gap section C12 in that RF signals 12 and 22 are received so that the reception branch A and the reception branch B receive radio signals having different frequencies and different communication methods. Also controls the reception processing units 14, 24.
- the control unit 31 returns the RF12 and 22 and the reception processing units 14 and 24 to return to the original frequency fOHz band and W-CDMA communication system. To control. As a result, the wireless terminal performs wireless communication in the frequency fO Hz band of W-CDMA with the base station.
- FIG. 6 is a diagram for explaining the level measurement operation when the wireless terminal is on standby.
- the operation of the wireless terminal in the level measurement in the reception branch A and the level measurement in the reception branch B is shown.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the radio terminal When a radio terminal starts a call with a base station, it is assumed that the radio terminal communicates with the base station in the frequency fOHz band.
- the wireless terminal When entering the standby level measurement sections El and E2 shown in the figure, the wireless terminal switches the frequency to be received at the reception branch A and the reception branch B in order to measure the level of different frequencies.
- control unit 31 switches the reception frequency of the RF12 to the flHz band so that a signal having a frequency of the frequency flHz band can be received. Also, the RF22 reception frequency is switched to the f2Hz band so that signals in the frequency f2Hz band can be received.
- the reception processing units 14 and 24 perform level measurement on the signals of the frequency fl and f2 Hz bands.
- the control unit 31 switches the reception frequency of the RF22 to the f1 Hz band so that the reception branch B can receive signals of the frequency flHz band. Also, so that the receiving branch A can receive the signal of frequency f 2Hz band,
- control unit 31 controls the RFs 12 and 22 so that the reception branch A and the reception branch B receive radio signals having different frequencies from the previous standby level measurement sections El and E2.
- level measurement time can be shortened because level measurement is performed in two types of frequency bands at the same time in standby level measurement sections El and E2, and standby level measurement sections E3 and E4. .
- the reception branch A receives a signal in the frequency band fl Hz
- the reception branch B receives a signal in the frequency band f2Hz.
- the frequency bands of the reception branches A and B are switched, the signal of the frequency band f2 Hz is received by the reception branch A, and the frequency band f2H is received by the reception branch B.
- Receive the z signal As a result, the level measurement values at each receiving system can be averaged, and an appropriate level measurement value can be obtained.
- a double-headed arrow F1 in the figure indicates the cycle of the standby level measurement period.
- the period of the standby level measurement period is 2.56 seconds.
- FIG. 7 is a diagram for explaining the level measurement operation in different communication methods.
- the operation of the wireless terminal in the level measurement in the reception branch A and the level measurement in the reception branch B is shown.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the wireless terminal currently has a W-CDMA communication method, and when a call is started, the wireless terminal performs W-CDMA communication with the base station.
- the wireless terminal enters the standby level measurement section El l, E12 shown in the figure, it performs the level measurement in different communication methods, so the reception frequency of RF12, 22 and the reception processing unit 14, 24 receive processing Switch between communication methods.
- control unit 31 controls the RF 12 so that the reception branch A can receive a radio signal having a frequency in the frequency flHz band, and the reception processing unit 14 is configured to perform reception processing of the communication method ⁇ .
- the RF 22 is controlled so that a radio signal having a frequency in the frequency f2 Hz band can be received, and the reception processing unit 14 is controlled so as to perform reception processing of the communication method j8.
- the control unit 31 controls the RF 22 and the reception processing unit 24 so that the reception branch B can receive the radio signal of the frequency f 1 Hz band and the communication method a. To do.
- the RF 12 and the reception processing unit 14 are controlled so that the reception branch A can receive the radio signal having the frequency f2 Hz band and the communication method
- control unit 31 makes RF signals R F12, 22 and R so that the reception branch A and the reception branch B can receive radio signals with different communication methods from the previous standby level measurement period El l, E12. Controls reception processing units 14 and 24.
- the standby reception cycle is also different. Therefore, as shown by the double arrows F 11 and 12 in the figure, the standby level measurement period of the communication method ⁇ may be different from the standby level measurement time of the communication method j8. [0094] As described above, the level measurement time can be shortened even when performing level measurement of different communication methods.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the level measurement operation in different frequency bands and different communication methods.
- the operation of the wireless terminal in the level measurement in the reception branch A and the level measurement in the reception branch B is shown.
- the time axis t is pointing to the right in the figure.
- the wireless terminal currently uses W-CDMA as the communication method, and performs W-CDMA communication with the base station when a call is started.
- the wireless terminal measures the level of the W-CDMA communication system in a frequency band different from the current frequency band.
- the reception branch B when the standby level measurement section E22 shown in the figure is entered, the level of a communication method different from that of W-CDMA is measured.
- control unit 31 controls the RF 12 so that the reception branch A can receive a radio signal having a frequency in the frequency flHz band. Since the communication method of the reception branch A remains unchanged, the communication method of the reception processing unit 14 is not switched.
- the receiving branch B controls the RF 22 so that a radio signal having a frequency of f2 Hz band can be received, and performs reception processing of a communication scheme different from W-CDMA. Control the reception processing unit 14.
- the control unit 31 sets the RF12 and the reception processing unit 14 to receive a radio signal of a communication scheme different from W-CDMA in the frequency f2 Hz band.
- the RF 12 is controlled so that a radio signal in the frequency flHz band can be received.
- control unit 31 differs from the previous standby level measurement section E21 in RF12, 22 and reception processing so that the reception branch A and reception branch B receive radio signals with different frequencies and different communication methods. Control parts 14 and 24.
- a double-headed arrow F21 indicates a W-CDMA standby level measurement cycle.
- W CDMA
- the standby level measurement cycle for A is 2.56 seconds.
- a double-headed arrow S22 indicates a standby level measurement cycle of a different system.
- the level measurement time can be shortened even in the level measurement using different communication systems with different frequency bands.
- FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the wireless terminal in the gap section in the compressed mode. For example, in response to a request from the base station, the wireless terminal executes the following processing at a specified timing, gap length, and gap period.
- Step S1 The wireless terminal turns off the reception diversity function.
- the wireless terminal performs frequency setting for measuring the level of different frequencies.
- the radio terminal sets separate frequency bands for receiving branches A and B (A system and B system in the figure).
- Steps S3a, 3b The wireless terminal pulls in the frequency band in which the frequency is set.
- Steps S4a, 4b When the radio terminal completes the pull-in of the frequency band, the radio terminal measures the levels of the reception branches A and B.
- Steps S5a, 5b The wireless terminal performs frequency setting for returning to the frequency band during the call (original frequency band).
- Steps S6a, 6b The radio terminal draws the reception frequency of the radio signal into the original frequency band.
- Step S7 The wireless terminal turns on reception diversity. As a result, radio signals are received by the diversity function.
- the reception frequencies of reception branch A and reception branch B are interchanged.
- the terminal when measuring the level of a different communication system, the terminal sets the frequency of the received signal and switches the communication method for reception processing.
- FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the wireless terminal in the standby level measurement section.
- the wireless terminal When the wireless terminal is instructed by software to notify the level measurement result, for example, every 5 seconds, the wireless terminal periodically executes the following processing accordingly.
- [0109] [Step Sl la, l ib]
- the wireless terminal performs frequency setting for level measurement of different frequencies.
- the wireless terminal sets different frequency bands for receiving branches A and B (A system and B system in the figure).
- Steps S12a, 12b The wireless terminal pulls in the frequency band in which the frequency is set.
- Steps S 13a and 13b The wireless terminal performs level measurement at the reception branches A and B.
- the reception frequencies of reception branch A and reception branch B are switched.
- the terminal sets the frequency of the received signal and switches the communication method for reception processing.
Landscapes
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
明 細 書
無線端末
技術分野
[0001] 本発明は無線端末に関し、特に基地局と無線通信を行うダイバーシティ機能を備 えた無線端末に関する。
背景技術
[0002] 現在、 W—CDMA (Wideband Code Division Multiple Access)では、海外も視野に 入れると、使用可能な周波数帯域は 2GHz帯だけでなぐ 800MHz帯、 1. 7GHz帯 、 2. 5GHz帯など、様々な周波数帯域が割り当てられている。そのため、無線端末に は、複数の異なる周波数信号において、例えば、 SIR (Signal to Interface power Rati o)などのレベル測定(無線品質の測定)を行うものがある。また、 W—CDMA GS M (Global System for Mobile)などの複数の通信方式が存在し、異なる通信方式へ のハンドオーバを行うものがある。
[0003] 図 11は、従来のダイバーシティ機能を有する無線端末のブロック構成図である。図 に示すように無線端末は、アンテナ 101, 111、 RF (Radio Frequency) 102, 112、 A /D (Analog to Digital) 103, 113、受信処理部 104, 114、制御部 121、および受 信合成処理部 122を有して 、る。
[0004] なお、アンテナ 101、 RF102、 A/D103,および受信処理部 104を受信ブランチ Aと呼ぶ。また、アンテナ 111、 RF112、 AZD113、および受信処理部 114を受信 ブランチ Bと呼ぶ。無線端末は、受信ブランチ Aと受信ブランチ Bとの信号を合成する ことにより、感度のよい受信信号を得ている (ダイバーシティ機能)。
[0005] RF102, 112は、アンテナ 101, 111によって受信される無線信号の、所定の周波 数の無線信号を受信する。
A/D103, 113は、 RFによって受信された無線信号をアナログ—デジタル変換す る。
[0006] 受信処理部 104, 114は、無線端末が基地局と通信する通信方式に従って、 AZ D103, 113から出力される信号の受信処理 (復調処理)を行う。例えば、受信処理
部 104, 114は、フレームの先頭であるタイミング結果、 SIRなどのレベル測定結果、 データの復調結果などを含む受信信号を出力する。通信方式が W— CDMAであつ た場合には、 W— CDMAの通信方式に従った受信処理を行い、通信方式が GSM であった場合には、 GSMの通信方式に従った受信処理を行う。
[0007] 制御部 121は、 RF102, 112の無線信号を受信する周波数を制御する。例えば、 無線端末が 2GHz帯の無線信号を受信する場合、制御部 121は、 2GHz帯の無線 信号を受信するように RF102, 112を制御する。
[0008] また、制御部 121は、受信処理部 104, 114の受信処理する通信方式を制御する 。例えば、無線端末と基地局とが W— CDMAの通信方式で通信する場合、制御部 1 21は、 W— CDMAの通信方式に従った受信処理を行うように受信処理部 104, 11 4を制御する。
[0009] 受信合成処理部 122は、受信処理部 104, 114から出力される受信信号の位相が 揃うように調整し、合成する。すなわち、受信合成処理部 122は、受信ブランチ Aの 受信信号と、受信ブランチ Bの受信信号とを合成し、受信信号の受信感度を高める。
[0010] 次に、図 11の無線端末の通話中におけるレベル測定の動作について説明する。
無線端末は、通話中、コンプレスモードにて、異周波、異通信方式のレベル測定を 行っている。無線端末は、レベル測定の結果に基づいて、最適な周波数または通信 方式で基地局と通信するようにする。
[0011] 図 12は、無線端末のレベル測定の動作を説明する図である。図には、無線端末の 受信ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレベル測定との動作が 示してある。時間軸 tは図の右方向を向いている。
[0012] 無線端末は、周波数 fOHz帯で基地局と通信を行っているとする。無線端末は、図 に示すコンプレストモードのギャップ区間 C101に入ると、異周波のレベル測定を行う ため、受信ブランチ Aおよび受信ブランチ Bにおいて、受信する周波数を切替える。 例えば、制御部 121は、図に示すように周波数 flHz帯の周波数の信号を受信でき るように、 RF102, 112の受信周波数を flHz帯に切替える。
[0013] 無線端末は、周波数 flHz帯の引き込みが終わると (受信信号の周波数が flHz帯 に収束すると)、無線端末は、周波数 flHz帯におけるレベル測定を行う。
レベル測定が終わると、図に示すように、元の周波数 fOHz帯に戻すため、制御部 1 21は、周波数 fOHz帯への切替えを行う。そして、周波数 fOHz帯での信号の受信が 行われる。同様に、次のコンプレストモードのギャップ区間 C102では、無線端末は、 周波数 f2Hz帯のレベル測定を行う。
[0014] 従来の無線端末は、上述したようにコンプレストモードのギャップ区間 C101, C10 2において、受信ブランチ A, Bの両方を同じ周波数に引き込み、レベル測定を行う。 すなわち、図の両矢印 D101, D102に示すように、コンプレストモードのギャップ区 間 C101では、受信ブランチ A, Bの両方で、同じ周波数 flHz帯のレベル測定を行 つている。また、両矢印 D103, D104に示すように、コンプレストモードのギャップ区 間 C 102では、受信ブランチ A, Bの両方で、同じ周波数 f2Hz帯のレベル測定を行 つている。
[0015] 次に、無線端末の待ち受け時におけるレベル測定の動作について説明する。無線 端末は、待ち受け時でも、待ち受けレベル測定区間において、異周波、異通信方式 のレベル測定を行って!/、る。
[0016] 図 13は、無線端末の待ち受け時におけるレベル測定の動作を説明する図である。
図には、無線端末の受信ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレ ベル測定との動作が示してある。時間軸 tは図の右方向を向いている。
[0017] 無線端末は、図に示す待ち受けレベル測定区間 E101に入ると、異周波のレベル 測定を行うため、受信ブランチ Aおよび受信ブランチ Bにおいて、受信する周波数を 切替える。例えば、制御部 121は、周波数 flHz帯の周波数の信号を受信できるよう に、 RF102, 112の受信周波数を flHz帯に切替える。
[0018] 無線端末は、周波数 flHz帯の引き込みが終わると、周波数 flHz帯の信号におけ るレベル測定を行う。続いて、制御部 121は、周波数 f2Hz帯の周波数の信号を受信 できるように、 RF102, 112の受信周波数を f2Hz帯に切替える。そして、周波数 f2H z帯の引き込みが終わると、無線端末は、周波数 f 2Hz帯の信号におけるレベル測定 を行う。
[0019] 次の待ち受けレベル測定区間 E102においても、同様に、周波数 flHz帯のレベル 測定を行 ヽ、周波数 f2Hz帯のレベル測定を行う。
従来の無線端末は、上述したように待ち受けレベル測定区間 E101, E102におい て、受信ブランチ A, Bの両方を同じ周波数に引き込み、レベル測定を行う。すなわ ち、図の両矢印 F101, F103、両矢印 F102, F104に示すように、待ち受けレベル 測定区間 E101では、受信ブランチ A, Bの両方で、同じ周波数 fl, f2Hz帯のレべ ル測定を行っている。また、図の両矢印 F105, F107、両矢印 F106, F108に示す ように、待ち受けレベル測定区間 E102では、受信ブランチ A, Bの両方で、同じ周波 数 fl, f2Hz帯のレベル測定を行っている。
[0020] なお、従来、ダイバーシティ装置を有する無線装置にぉ 、て、一方の受信ブランチ で通常受信を行 ヽ、他方の受信ブランチで信号の測定を行う無線装置が提供されて いる(例えば、特許文献 1参照)。
特許文献 1:特表 2002— 500837号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0021] し力し、従来の無線端末では、コンプレストモードの 1回のギャップ区間で 1個(1種 類)の周波数帯しかレベル測定できない。そのため、レベル測定のサンプリングボイ ントが少なぐ無線端末の移動によって、実際のレベル測定の値と異なる場合がある という問題点があった。
[0022] 例えば、図 12の例の場合、無線端末は、コンプレストモードのギャップ区間 C101 で、周波数 flHz帯のレベル測定を行っている。その後、無線端末が移動すると、無 線端末の移動先では、周波数 flHz帯におけるレベル測定の結果が異なっている場 合がある。
[0023] また、待ち受け時のレベル測定区間では、複数の周波数帯のレベル測定を行う場 合、時分割で 1種類ずつ測定するため、測定時間が長くなり、待ち受けにおける消費 電流が増加するという問題点があった。
[0024] 例えば、図 13の例の場合、無線端末は、待ち受けレベル測定区間 E101において
、複数の周波数 fl, f2Hz帯のレベル測定を時分割で行っている。そのため、待ち受 けレベル測定区間 E101の測定時間が長くなる。
[0025] 本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、無線端末の移動による、実際の
レベル測定の値との相違を抑制し、待ち受け時のレベル測定区間におけるレベル測 定時間を短縮できる無線端末を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0026] 本発明では上記問題を解決するために、図 1に示すような基地局と無線通信を行う ダイバーシティ機能を備えた無線端末において、複数の受信ブランチ 3a, 3bのそれ ぞれに設けられ、複数の周波数の無線信号を受信できる受信手段 la, lbと、コンプ レストモードのギャップ区間 5a, 5bにおいて、それぞれが異なる周波数 fl, f2の無線 信号を受信するように受信手段 la, lbを制御する制御手段 2と、を有することを特徴 とする無線端末が提供される。
[0027] このような無線端末によれば、コンプレストモードのギャップ区間 5a, 5bにおいて、 異なる周波数 fl, f 2の無線信号を受信する。これにより、受信した無線信号に基づ いて算出するレベル測定のサンプリングポイントが増加する。
[0028] また、本発明によれば、制御手段は、待ち受け時のレベル測定区間において、そ れぞれが異なる周波数の無線信号を受信するように受信手段を制御する。
これにより、待ち受け時のレベル測定区間において、異なる周波数のレベル測定を 行うことができる。
発明の効果
[0029] 本発明の無線端末では、コンプレストモードのギャップ区間において、異なる周波 数の無線信号を受信するようにした。これによつて、受信した無線信号に基づいて算 出するレベル測定のサンプリングポイントが増加するので、無線端末の移動による、 実際のレベル測定の値との相違を抑制することができる。
[0030] また、待ち受け時のレベル測定区間において、異なる周波数を受信するようにした 。これによつて、待ち受け時のレベル測定区間におけるレベル測定時間を短縮する ことができる。
[0031] 本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ま U、実施 の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
図面の簡単な説明
[0032] [図 1]無線端末の概要を説明する図である。
[図 2]ダイバーシティ機能を有する無線端末のブロック構成図である。
[図 3]コンプレストモードにおける無線端末のレベル測定の動作を説明する図である。
[図 4]異なる周波数帯域と異なる通信方式とでのレベル測定の動作を説明する図で ある。
[図 5]異なる周波数帯域と異なる通信方式とでのレベル測定の動作を説明する図で ある。
[図 6]無線端末の待ち受け時におけるレベル測定の動作を説明する図である。
[図 7]異なる通信方式でのレベル測定の動作を説明する図である。
[図 8]異なる周波数帯域と異なる通信方式とでのレベル測定の動作を説明する図で ある。
[図 9]コンプレストモードのギャップ区間での無線端末の動作を示したフローチャート である。
[図 10]待ち受けレベル測定区間での無線端末の動作を示したフローチャートである。
[図 11]従来のダイバーシティ機能を有する無線端末のブロック構成図である。
[図 12]無線端末のレベル測定の動作を説明する図である。
[図 13]無線端末の待ち受け時におけるレベル測定の動作を説明する図である。 発明を実施するための最良の形態
[0033] 以下、本発明の原理を図面を参照して詳細に説明する。
図 1は、無線端末の概要を説明する図である。図に示すように無線端末は、受信手 段 la, lbおよび制御手段 2を有している。図には、受信手段 la, lbの無線信号を受 信する周波数の遷移状態を示した周波数遷移 4a, 4bが示してある。
[0034] 無線端末は、図示して!/ヽな ヽ基地局と無線通信を行う。無線端末は、ダイバーシテ ィ機能を備えており、複数の受信ブランチ 3a, 3bを有している。無線端末は、複数の 受信ブランチ 3a, 3bで受信された無線信号を合成処理することにより、感度のよい無 線通信を行う。
[0035] 受信手段 la, lbは、複数の受信ブランチ 3a, 3bのそれぞれに設けられている。受 信手段 la, lbは、複数の周波数の無線信号を受信することができる。例えば、受信 手段 la, lbは、周波数 fO, fl, f2の無線信号を受信することができる。
[0036] 制御手段 2は、コンプレストモードのギャップ区間において、受信手段 la, lbがそ れぞれ異なる周波数の無線信号を受信するように制御する。
以下、無線端末の動作について説明する。
[0037] 制御手段 2は、図の周波数遷移 4a, 4bに示すように、通信時、周波数 fOの無線信 号を受信するように、受信手段 la, lbを制御する。これにより、各受信ブランチ 3a, 3 bで、周波数 fOの無線信号が受信され、ダイバーシティ機能によって、感度のよい通 信を行うことができる。
[0038] 制御手段 2は、周波数遷移 4a, 4bに示すように、コンプレストモードのギャップ区間 5aに入ると、受信手段 la, lbがそれぞれ異なる周波数 fl, f2の無線信号を受信す るよう〖こ制御する。そして、無線端末は、各周波数 fl、 f 2のレベル測定を行う。
[0039] 制御手段 2は、コンプレストモードのギャップ区間 5aでのレベル測定が終わると、周 波数遷移 4a, 4bに示すように、周波数を fOに戻す。
制御手段 2は、周波数遷移 4a, 4bに示すように、次のコンプレストモードのギャップ 区間 5bに入ると、受信手段 la, lbがそれぞれ異なる周波数 fl, f2の無線信号を受 信するように制御する。
[0040] ところで、従来では、ギャップ区間 5aで、受信手段 la, lbは同じ周波数 flの無線 信号を受信し、ギャップ区間 5bで同じ周波数 f 2の無線信号を受信していた。これに 対し、図 1の無線端末は、ギャップ区間 5aにおいて、異なる周波数 fl, f2の無線信号 を受信手段 la, lbで受信し、ギャップ区間 5bにおいて、異なる周波数 fl, f2の無線 信号を受信手段 la, lbで受信する。これより、周波数 fl , f2のレベル測定をするサ ンプリングポイントが、ギャップ区間 5a, 5bと増加し、無線端末の移動による、実際の レベル測定の値との相違を抑制することができる。
[0041] このように、通信装置は、コンプレストモードのギャップ区間において、異なる周波 数を受信するようにした。これによつて、受信した無線信号に基づいて算出するレべ ル測定のサンプリングポイントが増加するので、無線端末の移動による、実際のレべ ル測定の値との相違を抑制することができる。
[0042] なお、無線端末の待ち受け時におけるレベル測定区間においても、制御手段 2は、 受信手段 la, lbがそれぞれ異なる周波数の無線信号を受信するように制御する。
例えば、図のギャップ区間 5a, 5bのそれぞれを、待ち受け時のレベル測定区間 A, Bとする。この場合、制御手段 2は、レベル測定区間 Aにおいて、異なる周波数 fl, f2 の無線信号を受信手段 la, lbで受信し、レベル測定区間 Bにおいて、異なる周波数 fl, f2の無線信号を受信手段 la, lbで受信する。
[0043] 従来では、図 13で説明したように、待ち受けレベル測定区間 E101において、時分 割で周波数 fl, f2の無線信号を受信していた。これに対し図 1の無線端末は、レべ ル測定区間 Aにおいて、異なる周波数 fl, f2の無線信号を受信手段 la, lbで受信 する。これによつて、待ち受け時のレベル測定区間 A, Bにおけるレベル測定時間を 短縮することができる。
[0044] 次に、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
図 2は、ダイバーシティ機能を有する無線端末のブロック構成図である。図に示すよ うに無線端末は、アンテナ 11, 21、 RF (Radio Frequency) 12, 22、 A/D (Analog to Digital) 13, 23、受信処理部 14, 24、制御部 31、および受信合成処理部 32を有し ている。図の無線端末は、例えば、携帯電話であり、基地局と無線通信を行う。なお 、アンテナ 11、 RF12、 AZD13、および受信処理部 14を受信ブランチ Aと呼ぶ。ま た、アンテナ 21、 RF22、 AZD23、および受信処理部 24を受信ブランチ Bと呼ぶ。
[0045] RF12, 22は、アンテナ 11, 21によって受信される無線信号の、所定の周波数の 無線信号を受信する。
A/D13, 23は、 RFによって受信された無線信号をアナログ デジタル変換する
[0046] 受信処理部 14, 24は、無線端末が基地局と通信する通信方式に従って、 A/D1 3, 23から出力される信号の受信処理を行う。例えば、受信処理部 14, 24は、フレー ムの先頭であるタイミング結果、 SIRなどのレベル測定結果、データの復調結果など を含む受信信号を出力する。通信方式が W— CDMAであった場合には、 W— CD MAの通信方式に従った受信処理を行い、通信方式が GSMであった場合には、 G SMの通信方式に従った受信処理を行う。
[0047] 制御部 31は、 RF12, 22が受信する無線信号の周波数を制御する。例えば、無線 端末が 2GHz帯の無線信号を受信する場合、制御部 31は、 2GHz帯の無線信号を
受信できるように RF12, 22を制御する。
[0048] 制御部 31は、 RF12, 22の周波数を独立に制御することができる。例えば、 RF12 の周波数を 800MHz帯、 RF22の周波数を 1. 7GHz帯と別々の周波数に制御する ことができる。
[0049] また、制御部 31は、受信処理部 14, 24の受信処理する通信方式を制御する。例 えば、無線端末が W— CDMAの通信方式による通信を行う場合、制御部 31は、 W CDMAの通信方式に従った受信処理を行うように受信処理部 14, 24を制御する
[0050] 制御部 31は、受信処理部 14, 24の通信方式を独立に制御することができる。例え ば、受信処理部 14の通信方式を W— CDMA、受信処理部 24の通信方式を GSM と別々の通信方式に制御することができる。
[0051] 受信合成処理部 32は、受信処理部 14, 24から出力される受信信号の位相が揃う ように調整し、合成する。すなわち、受信合成処理部 32は、受信ブランチ Aの受信信 号と、受信ブランチ Bの受信信号とを合成し、受信信号の受信感度を高める。
[0052] 次に、図 2の無線端末の通話中におけるレベル測定の動作について説明する。無 線端末は、通話中、コンプレスモードにて、異周波および異通信方式におけるレべ ル測定を行っている。
[0053] 図 3は、コンプレストモードにおける無線端末のレベル測定の動作を説明する図で ある。図には、受信ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレベル 測定とにおける無線端末の動作が示してある。時間軸 tは図の右方向を向いている。
[0054] 無線端末は、周波数 fOHz帯で基地局と通信を行っているとする。無線端末は、図 に示すコンプレストモードのギャップ区間 C1に入ると、異周波のレベル測定を行うた め、受信ブランチ Aおよび受信ブランチ Bの受信する周波数を切替える。
[0055] 例えば、制御部 31は、周波数 flHz帯の無線信号を受信できるように、 RF12の受 信周波数を flHz帯に切替える。また、周波数 f2Hz帯の無線信号を受信できるよう に、 RF22の受信周波数を f2Hz帯に切替える。
[0056] 受信処理部 14, 24は、 RF12, 22の周波数 fl, f2Hz帯の引き込みが終わると、周 波数 fl, f2Hz帯の信号におけるレベル測定を行う。
コンプレストモードのギャップ区間 CIでのレベル測定が終わると、制御部 31は、図 に示すように、元の周波数 fOHz帯に戻すため、 RF12, 22の受信周波数を周波数 f 0Hz帯に切替える。これにより、無線端末は、周波数 fOHz帯で基地局と無線通信を 行う。
[0057] 次のコンプレストモードのギャップ区間 C2に入ると、制御部 31は、受信ブランチ B で周波数 flHz帯の周波数の信号を受信できるように、 RF22の受信周波数を f 1Hz 帯に切替える。また、受信ブランチ Aで周波数 f2Hz帯の周波数の信号を受信できる ように、 RF12の受信周波数を f2Hz帯に切替える。
[0058] すなわち、制御部 31は、前回のコンプレストモードのギャップ区間 C1とは、受信ブ ランチ Aおよび受信ブランチ Bで異なる周波数の無線信号が受信されるように RF12 , 22を制御する。そして、受信処理部 14, 24は、周波数 fl, f2Hz帯の引き込みが 終わると、周波数 fl, f2Hz帯の信号におけるレベル測定を行う。
[0059] コンプレストモードのギャップ区間 C2でのレベル測定が終わると、図に示すように、 元の周波数 fOHz帯に戻すため、制御部 31は、 RF12, 22の受信周波数を周波数 f OHz帯に切替える。これにより、無線端末は、周波数 fOHz帯で基地局と無線通信を 行う。
[0060] 受信合成処理部 32は、最初のコンプレストモードのギャップ区間 C1で測定した受 信ブランチ Aの周波数帯 flHzのレベル測定と、次のコンプレストモードのギャップ区 間 C2で測定した受信ブランチ Bの周波数帯 flHzのレベル測定との平均をとり、周波 数帯 flHzにおけるレベル測定値を算出する。また、最初のコンプレストモードのギヤ ップ区間 C1で測定した受信ブランチ Bの周波数帯 f2Hzのレベル測定と、次のコンプ レストモードのギャップ区間 C2で測定した受信ブランチ Aの周波数帯 f2Hzのレベル 測定との平均をとり、周波数帯 f2Hzにおけるレベル測定値を算出する。
[0061] そして、レベル測定値が所定値より大きければ、基地局と無線通信する周波数帯を 切替えることになる。
このように、無線端末は、図の両矢印 Dl, D2に示すように、コンプレストモードのギ ヤップ区間 C1において、異なる周波数 fl, f2Hz帯の無線信号を受信する。また、図 の両矢印 D3, D4に示すように、コンプレストモードのギャップ区間 C2において、異
なる周波数 fl, f2Hz帯の無線信号を受信する。これにより、レベル測定のサンプリン グポイントが増加し、無線端末の移動による、実際のレベル測定の値との相違を抑制 することができる。
[0062] また、最初のコンプレストモードのギャップ区間 C1では、両矢印 Dl, D2に示すよう に、受信ブランチ Aで周波数帯 flHzの信号を受信し、受信ブランチ Bで周波数帯 f2 Hzの信号を受信する。そして、次のコンプレストモードのギャップ区間 C2では、両矢 印 D3, D4に示すように、受信ブランチ A, Bの周波数帯を入れ替え、受信ブランチ A で周波数帯 f2Hzの信号を受信し、受信ブランチ Bで周波数帯 flHzの信号を受信す る。これにより、各受信ブランチ A, Bでのレベル測定値を平均化でき、適正なレベル 測定値を得ることができる。
[0063] 次に、コンプレストモードのギャップ区間において、異なる通信方式のレベル測定を 行う場合の動作について説明する。
図 4は、異なる周波数帯域と異なる通信方式とでのレベル測定の動作を説明する 図である。図には、受信ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレ ベル測定とにおける無線端末の動作が示してある。時間軸 tは図の右方向を向いて いる。
[0064] 無線端末は、周波数 fOHz帯で、 W— CDMAの通信を基地局と行っているとする。
無線端末は、図に示すコンプレストモードのギャップ区間 C11に入ると、異なる通信 方式でのレベル測定を行うため、 RF12, 22の受信周波数と、受信処理部 14, 24の 受信処理する通信方式とを切替える。
[0065] 例えば、制御部 31は、受信ブランチ Aにおいて、周波数 flHz帯の周波数の無線 信号を受信できるように、 RF12を制御し、通信方式(図中システム) αの受信処理を 行うように、受信処理部 14を制御する。また、受信ブランチ Βにおいて、周波数 f2Hz 帯の周波数の無線信号を受信できるように、 RF22を制御し、通信方式 j8の受信処 理を行うように、受信処理部 14を制御する。
[0066] 受信処理部 14, 24は、周波数 fl, f2Hz帯の引き込みが終わると、周波数 fl, f2H z帯の信号におけるレベル測定を行う。
コンプレストモードのギャップ区間 C11でのレベル測定が終わると、制御部 31は、
図に示すように、周波数帯を元の fOに戻すため、 RF12, 22の周波数帯の切替えを 行う。また、通信方式を元の W— CDMAに戻すため、受信処理部 14, 24の通信方 式の切替えを行う。これにより、無線端末は、 W— CDMAの周波数 fOHz帯の無線 通信を基地局と行う。
[0067] 次のコンプレストモードのギャップ区間 C12では、制御部 31は、受信ブランチ Aで 周波数 f2Hz帯および通信方式 |8の無線信号を受信できるように、 RF12および受信 処理部 14を制御する。また、受信ブランチ Bで周波数 flHz帯および通信方式ひの 無線信号を受信できるように、 RF22および受信処理部 24を制御する。
[0068] すなわち、制御部 31は、前回のコンプレストモードのギャップ区間 C11とは、受信 ブランチ Aおよび受信ブランチ Bで異なる周波数および異なる通信方式での無線信 号が受信されるように RF12, 22および受信処理部 14, 24を制御する。
[0069] 受信処理部 14, 24は、周波数 fl, f2Hz帯の引き込みが終わると、周波数 fl, f2H z帯の信号におけるレベル測定を行う。
コンプレストモードのギャップ区間 C12でのレベル測定が終わると、制御部 31は、 図に示すように、周波数帯を元の fOに戻すため、 RF12, 22の周波数帯の切替えを 行う。また、通信方式を元の W— CDMAに戻すため、受信処理部 14, 24の通信方 式の切替えを行う。これにより、無線端末は、 W— CDMAの周波数 fOHz帯の無線 通信を基地局と行う。
[0070] このように、通信方式においても、両矢印 Dl l, D12、両矢印 D13, 14に示すよう に、コンプレストモードのギャップ区間 Cl l, C12で異なるようにすることにより、レべ ル測定のサンプリングポイントが増加し、無線端末の移動による、実際のレベル測定 の値との相違を抑制することができる。
[0071] 次に、コンプレストモードのギャップ区間において、異なる周波数帯域と異なる通信 方式のレベル測定を行う場合の動作について説明する。
図 5は、異なる周波数帯域と異なる通信方式とでのレベル測定の動作を説明する 図である。図には、受信ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレ ベル測定とにおける無線端末の動作が示してある。時間軸 tは図の右方向を向いて いる。
[0072] 無線端末は、周波数 fOHz帯で、 W— CDMAの通信を行っているとする。無線端 末は、図に示すコンプレストモードのギャップ区間 C21に入ると、受信ブランチ Aでは 通信方式はそのままで、受信信号の周波数帯を fOHzから flHzに切替える。受信ブ ランチ Bでは、受信信号の周波数帯を fOHzから f2Hzに、通信方式を W— CDMAと は異なる通信方式に切替える。
[0073] 例えば、制御部 31は、受信ブランチ Aにおいて、周波数 flHz帯の周波数の無線 信号を受信できるように、 RF12を制御する。なお、受信ブランチ Aの通信方式は、そ のままであるので、受信処理部 14の通信方式の切替えは行わない。
[0074] また、受信ブランチ Bにおいては、制御部 31は、周波数 f2Hz帯の無線信号を受信 できるように RF22を制御し、 W— CDMAとは異なる通信方式の受信処理を行うよう に受信処理部 14を制御する。
[0075] 受信ブランチ A, Bでのレベル測定が終わると、図に示すように、元の周波数 fOHz 帯および W— CDMAの通信方式に戻すため、制御部 31は、 RF12, 22の周波数帯 の切替えおよび受信処理部 24の通信方式の切替えを行う。これにより、無線端末は 、周波数 fOHz帯の W— CDMAの無線通信を基地局と行う。
[0076] 次のコンプレストモードのギャップ区間 C22では、制御部 31は、受信ブランチ Bで 周波数 flHz帯の無線信号を受信できるように、 RF22を制御する。また、受信ブラン チ Aで周波数 f2Hz帯および W— CDMAとは異なる通信方式の無線信号を受信で きるように、 RF12および受信処理部 14を制御する。
[0077] すなわち、制御部 31は、前回のコンプレストモードのギャップ区間 C12とは、受信 ブランチ Aおよび受信ブランチ Bで異なる周波数および異なる通信方式での無線信 号が受信されるように RF12, 22および受信処理部 14, 24を制御する。
[0078] コンプレストモードのギャップ区間 C22でのレベル測定が終わると、制御部 31は、 元の周波数 fOHz帯および W— CDMAの通信方式に戻すように、 RF12, 22および 受信処理部 14, 24を制御する。これにより、無線端末は、 W— CDMAの周波数 fO Hz帯の無線通信を基地局と行う。
[0079] このように、異なる周波数帯域と異なる通信方式でのレベル測定においても、両矢 印 D21, D22、両矢印 D23, 24に示すように、サンプリングポイントが増加し、無線
端末の移動による、実際のレベル測定の値との相違を抑制することができる。
[0080] 次に、無線端末の待ち受け時におけるレベル測定の動作について説明する。
図 6は、無線端末の待ち受け時におけるレベル測定の動作を説明する図である。 図には、受信ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレベル測定と における無線端末の動作が示してある。時間軸 tは図の右方向を向いている。
[0081] 無線端末は、基地局と通話を開始した場合、周波数 fOHz帯で基地局と通信を行う とする。無線端末は、図に示す待ち受けレベル測定区間 El, E2に入ると、異周波の レベル測定を行うため、受信ブランチ Aおよび受信ブランチ Bにおいて、受信する周 波数を切替える。
[0082] 例えば、制御部 31は、周波数 flHz帯の周波数の信号を受信できるように、 RF12 の受信周波数を flHz帯に切替える。また、周波数 f2Hz帯の周波数の信号を受信で きるように、 RF22の受信周波数を f2Hz帯に切替える。
[0083] 受信処理部 14, 24は、周波数 fl, f2Hz帯の引き込みが終わると、周波数 fl, f2H z帯の信号におけるレベル測定を行う。
次の待ち受けレベル測定区間 E3, E4では、制御部 31は、受信ブランチ Bで周波 数 flHz帯の周波数の信号を受信できるように、 RF22の受信周波数を f 1Hz帯に切 替える。また、受信ブランチ Aで周波数 f 2Hz帯の周波数の信号を受信できるように、
RF12の受信周波数を f2Hz帯に切替える。
[0084] すなわち、制御部 31は、前回の待ち受けレベル測定区間 El, E2とは、受信ブラン チ Aおよび受信ブランチ Bで異なる周波数の無線信号が受信されるように RF12, 22 を制御する。
[0085] このように、待ち受けレベル測定区間 El, E2、待ち受けレベル測定区間 E3, E4、 において、 1度に 2種類の周波数帯のレベル測定を行うので、レベル測定時間を短 縮することができる。
[0086] また、最初の待ち受けレベル測定区間 El, E2では、受信ブランチ Aで周波数帯 fl Hzの信号を受信し、受信ブランチ Bで周波数帯 f2Hzの信号を受信する。そして、次 の待ち受けレベル測定区間 E3, E4では、受信ブランチ A, Bの周波数帯を入れ替え 、受信ブランチ Aで周波数帯 f2Hzの信号を受信し、受信ブランチ Bで周波数帯 f2H
zの信号を受信する。これにより、各受信系でのレベル測定値を平均化でき、適正な レベル測定値を得ることができる。
[0087] なお、図の両矢印 F1は、待ち受けレベル測定期間の周期を示している。 W-CD MAの場合、待ち受けレベル測定期間の周期は、 2. 56秒となる。
次に、待ち受けレベル測定区間において、異なる通信方式のレベル測定を行う場 合の動作にっ 、て説明する。
[0088] 図 7は、異なる通信方式でのレベル測定の動作を説明する図である。図には、受信 ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレベル測定とにおける無線 端末の動作が示してある。時間軸 tは図の右方向を向いている。
[0089] 無線端末は、現在、通信方式が W— CDMAとなっており、通話を開始した場合、 基地局と W— CDMAの通信を行うものとする。無線端末は、図に示す待ち受けレべ ル測定区間 El l , E12に入ると、異なる通信方式でのレベル測定を行うため、 RF12 , 22の受信周波数と、受信処理部 14, 24の受信処理する通信方式とを切替える。
[0090] 例えば、制御部 31は、受信ブランチ Aにおいて、周波数 flHz帯の周波数の無線 信号を受信できるように、 RF12を制御し、通信方式 αの受信処理を行うように、受信 処理部 14を制御する。また、受信ブランチ Βにおいて、周波数 f2Hz帯の周波数の無 線信号を受信できるように、 RF22を制御し、通信方式 j8の受信処理を行うように、受 信処理部 14を制御する。
[0091] 次の待ち受けレベル測定区間 E13, E14では、制御部 31は、受信ブランチ Bで周 波数 f 1Hz帯および通信方式 aの無線信号を受信できるように、 RF22および受信処 理部 24を制御する。また、受信ブランチ Aで周波数 f2Hz帯および通信方式 |8の無 線信号を受信できるように、 RF12および受信処理部 14を制御する。
[0092] すなわち、制御部 31は、前回の待ち受けレベル測定区間 El l, E12とは、受信ブ ランチ Aおよび受信ブランチ Bで異なる通信方式での無線信号が受信されるように R F12, 22および受信処理部 14, 24を制御する。
[0093] なお、異なる通信方式では、待ち受け受信の周期も異なる。従って、図の両矢印 F 11 , 12に示すように、通信方式 αの待ち受けレベル測定周期と通信方式 j8の待ち 受けレベル測定時間は、異なる場合がある。
[0094] このように、異なる通信方式のレベル測定を行う場合でも、レベル測定時間を短縮 することができる。
次に、待ち受けレベル測定区間において、異なる周波数帯域と異なる通信方式の レベル測定とを行う場合の動作について説明する。
[0095] 図 8は、異なる周波数帯域と異なる通信方式とでのレベル測定の動作を説明する 図である。図には、受信ブランチ Aにおけるレベル測定と受信ブランチ Bにおけるレ ベル測定とにおける無線端末の動作が示してある。時間軸 tは図の右方向を向いて いる。
[0096] 無線端末は、現在、通信方式が W— CDMAとなっており、通話を開始した場合、 基地局と W— CDMAの通信を行うとする。無線端末は、受信ブランチ Aにおいて、 図に示す待ち受けレベル測定区間 E21に入ると、現在の周波数帯とは異なる周波数 帯で W— CDMAの通信方式のレベル測定を行う。また、受信ブランチ Bにおいて、 図に示す待ち受けレベル測定区間 E22に入ると、 W— CDMAとは異なる通信方式 のレベル測定を行う。
[0097] 例えば、制御部 31は、受信ブランチ Aにおいて、周波数 flHz帯の周波数の無線 信号を受信できるように、 RF12を制御する。受信ブランチ Aの通信方式は、そのまま であるので、受信処理部 14の通信方式の切替えは行わない。
[0098] また、受信ブランチ Bにお 、ては、周波数 f2Hz帯の周波数の無線信号を受信でき るように、 RF22を制御し、 W— CDMAとは異なる通信方式の受信処理を行うように、 受信処理部 14を制御する。
[0099] 次の受信ブランチ Aでの待ち受けレベル測定区間 E23では、制御部 31は、周波数 f2Hz帯で W— CDMAとは異なる通信方式の無線信号を受信できるように、 RF12 および受信処理部 14を制御する。また、受信ブランチ Bでの待ち受けレベル測定区 間 E24では、周波数 flHz帯の無線信号を受信できるように、 RF12を制御する。
[0100] すなわち、制御部 31は、前回の待ち受けレベル測定区間 E21とは、受信ブランチ Aおよび受信ブランチ Bで異なる周波数および異なる通信方式での無線信号が受信 されるように RF12, 22および受信処理部 14, 24を制御する。
[0101] なお、両矢印 F21は、 W— CDMAの待ち受けレベル測定周期を示す。 W— CDM
Aの待ち受けレベル測定周期は、 2. 56秒である。また、両矢印 S22は、異システム の待ち受けレベル測定周期を示す。
[0102] このように、異なる周波数帯域と異なる通信方式でのレベル測定においても、レべ ル測定時間を短縮することができる。
次に、無線端末の動作にっ 、てフローチャートを用いて説明する。
[0103] 図 9は、コンプレストモードのギャップ区間での無線端末の動作を示したフローチヤ ートである。無線端末は、例えば、基地局からの要求により、指定されたタイミング、ギ ヤップ長、ギャップ周期で以下の処理を実行する。
[0104] [ステップ S1]無線端末は、受信ダイバーシティの機能をオフする。
[ステップ S2a, 3a]無線端末は、異周波数のレベル測定するための周波数設定を 行う。無線端末は、受信ブランチ A, B (図中 A系、 B系)でそれぞれ別々の周波数帯 を設定する。
[0105] [ステップ S3a, 3b]無線端末は、周波数設定された周波数帯の引き込みを行う。
[ステップ S4a, 4b]無線端末は、周波数帯の引き込みが完了すると、受信ブランチ A, Bのレベル測定を行う。
[0106] [ステップ S5a, 5b]無線端末は、通話中の周波数帯 (元の周波数帯)に戻すため の周波数設定を行う。
[ステップ S6a, 6b]無線端末は、無線信号の受信周波数を元の周波数帯に引き込 む。
[0107] [ステップ S7]無線端末は、受信ダイバーシティをオンにする。これにより、ダイバー シティ機能による無線信号の受信が行われる。
なお、次のコンプレストモードのギャップ区間では、受信ブランチ Aと受信ブランチ B の受信周波数とが入れ替わる。また、上記のフローチャートに示していないが、異通 信システムのレベル測定を行う場合、端末は、受信する信号の周波数設定を行うとと もに、受信処理する通信方式を切替える。
[0108] 図 10は、待ち受けレベル測定区間での無線端末の動作を示したフローチャートで ある。無線端末は、ソフトウェアにより、例えば、 5秒ごとにレベル測定結果を通知する ように命令されると、それに合わせて周期的に以下の処理を実行する。
[0109] [ステップ Sl la, l ib]無線端末は、異周波数のレベル測定をするための周波数設 定を行う。無線端末は、受信ブランチ A, B (図中 A系、 B系)でそれぞれ別々の周波 数帯を設定する。
[0110] [ステップ S12a, 12b]無線端末は、周波数設定された周波数帯の引き込みを行う
[ステップ S 13a, 13b]無線端末は、受信ブランチ A, Bでのレベル測定を行う。
[0111] なお、次の待ち受けレベル測定区間では、受信ブランチ Aと受信ブランチ Bの受信 周波数が入れ替わる。また、上記のフローチャートに示していないが、異通信システ ムのレベル測定を行う場合、端末は、受信する信号の周波数設定を行うとともに、受 信処理する通信方式を切替える。
[0112] 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が 当業者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用 例に限定されるものではなぐ対応するすべての変形例および均等物は、添付の請 求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。
符号の説明
[0113] la, lb 受信手段
2 制御手段
3a, 3b 受信ブランチ
4a, 4b 周波数遷移
5a, 5b ギャップ区間
Claims
[1] 基地局と無線通信を行うダイバーシティ機能を備えた無線端末にぉ ヽて、
複数の受信ブランチのそれぞれに設けられ、複数の周波数の無線信号を受信でき る受信手段と、
コンプレストモードのギャップ区間において、それぞれが異なる周波数の前記無線 信号を受信するように前記受信手段を制御する制御手段と、
を有することを特徴とする無線端末。
[2] 前記制御手段は、次の前記ギャップ区間では、前回の前記ギャップ区間の周波数 と異なる周波数の前記無線信号を受信するように前記受信手段を制御することを特 徴とする請求の範囲第 1項記載の無線端末。
[3] 前記受信手段に対応して設けられ、前記受信手段により受信された前記無線信号 を複数の通信方式で受信処理する受信処理手段と、をさらに有し、
前記制御手段は、前記ギャップ区間において、それぞれが異なる通信方式で受信 処理をするように前記受信処理手段を制御することを特徴とする請求の範囲第 1項 記載の無線端末。
[4] 前記制御手段は、次の前記ギャップ区間では、前回の前記ギャップ区間の通信方 式とは異なる通信方式で受信処理を行うように前記受信処理手段を制御することを 特徴とする請求の範囲第 3項記載の無線端末。
[5] 前記制御手段は、待ち受け時のレベル測定区間において、それぞれが異なる周波 数の前記無線信号を受信するように前記受信手段を制御することを特徴とする請求 の範囲第 1項記載の無線端末。
[6] 前記制御手段は、次の前記レベル測定区間では、前回の前記レベル測定区間の 周波数と異なる周波数の前記無線信号を受信するように前記受信手段を制御するこ とを特徴とする請求の範囲第 1項記載の無線端末。
[7] 前記受信手段に対応して設けられ、前記受信手段により受信された前記無線信号 を複数の通信方式で受信処理する受信処理手段と、をさらに有し、
前記制御手段は、前記レベル測定区間において、それぞれが異なる通信方式で 受信処理をするように前記受信処理手段を制御することを特徴とする請求の範囲第
1項記載の無線端末。
前記制御手段は、次の前記レベル測定区間では、前回の前記レベル測定区間の 通信方式とは異なる通信方式で受信処理を行うように前記受信処理手段を制御する ことを特徴とする請求の範囲第 7項記載の無線端末。
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