移动通信终端、用于该移动通信终端的同步判断电路、控制方法、以及同步判断控制程序的制作方法

文档序号:7676270阅读:93来源:国知局
专利名称:移动通信终端、用于该移动通信终端的同步判断电路、控制方法、以及同步判断控制程序的制作方法
技术领域
本发明涉及移动通信终端、用于该移动通信终端的同步判断电路、控 制方法、以及同步判断控制程序,特别涉及适用在用于与第三代移动通信
系统的标准相对应的依照3GPP (3rd Generation Partnership Project,第三
代合作伙伴计划)标准的便携电话机等优选的移动通信终端、用于该移动 通信终端的同步判断电路、控制方法、以及同步判断控制程序。
背景技术
近年来,开发了使用W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)方式的通信系统作为第三代移动体通信单元,针 对便携电话机等移动通信终端,从基于OSI ( Open System Interconnection,开放式互联系统)协议的移动通信网络提供语音通信或分 组通信等服务。在支持W-CDMA方式的便携电话机等移动通信终端中, 使用SIR (Signal to Interference Ratio,信号功率相对于干扰功率的比)作 为判断分配给本台的局部扩散码与接收信号的接收扩散码的同步状态。此 时,在移动通信终端,当预定帧连续几分钟并且接收信号的SIR低于预先 被设定的固定的阈值时,判断接收扩散码和局部扩散码处于脱离了同步的 状态。
以往,例如图5所示,这种电话包括公共信道电平测量部1、接收 数据解码部2、专用信道电平测定部3、以及RLF (Radio Link Failure,无 线链路故障)判断控制部4。在该便携电话机中,从无线基站发送来的无 线信号由未图示的无线部接收,并从该无线部输出接收数据in。接收数据 in通过公共信道电平测量部1测量公共信道(即,导频信号,Common Pilot Channel CPICH (公共导频信道))的电平,并从该公共信道电平测量部l输出公共信道电平a。
另外,接收数据in在接收数据解码部2使用被分配给本台的局部扩散 码,逆扩散接收扩散码并解调专用信道的信息信号(基带信号)c。信息 信号c通过专用信道测量部3被测量电平,并从该专用信道电平测量部3 输出SIR数据d。在RLF判断控制部4设定与局部扩散码和接收扩散码的 同步状态相对应的第一阈值以及与非同步状态相对应的第二阈值。并且, 在公共信道电平a为预定的阈值以上时,通过由RLF判断控制部4对SIR 数据d与第一阈值以及第二阈值进行比较,来判断上述局部扩散码与接收 扩散码的同步状态/非同步状态,并输出判断信号e。判断信号e被输出给 未图示的专用信道处理部。
除了上述的便携电话机之外,以往,作为此种技术例如在下述的文献 中有记载。
在专利文献1中记载的扩频通信系统中使用的接收装置以及发送装置
具有相关/同步判断部,通过所接收的扩散信号和扩散码的相关运算来判
断同步;RSSI (Receive Signal Strength Indicator,接收信号强度指示)值 检测部,检测接收信号的电波强度;以及BER测量部,测量接收信号的 BER (Bit Error Rate,误码率)。并且,基于从这些得到的结果并通过终 端用接口判断当前正在使用的通信信道的质量。在通信信道质量的判断 中,由于考虑了 BER,因此能够判断有无来自其他信道的干扰波或者噪 声。在通信信道的质量差的情况下,通过使通信信道移动来确保通信质
在专利文献2中记载的同步判断的控制装置中,SIR测量部根据接收 信号检测出SIR。速度检测部检测移动台的移动速度。同步判断处理部判 断检测出的移动速度是否比速度检测阈值大。在判断为比速度检测阈值大 时,同步判断处理部将SIR改变为提高的值。另外,在判断为不比速度检 测阈值大时,同步判断处理部将SIR阈值改变为降低的值。并且,同步判 断处理部以改变后的SIR阈值为基准基于所测定的SIR进行同步判断。
专利文献l:日本专利文献特开2002-101006号公报(摘要、图l);
专利文献2:日本专利文献特开2005-253055号公报(摘要、图1);非专利文献h 3GPP規格[TS25.331 8.5.6 Radio link failure criteria and actions upon radio link failure]。

发明内容
但是,在上述现有的便携电话机中存在以下问题。
艮P,当根据非专利文献1的3GPP标准,在RLF判断控制部4判断为 SIR数据d的电平比对应于同步状态的第一阈值大时,在经过了计时器 (基于3GPP标准的计时手段;T313)的延迟时间之后输出对应于同步状 态的判断信号e。另外,在判断为SIR数据d的电平比对应与非同步状态 相对应的第二阈值小时,在经过了计时器的延迟时间之后输出对应于非同 步状态的判断信号e。但是,存在如下问题在SIR数据d的电平处于第 一阈值和第二阈值之间时,由于计时器(T313)不进行动作,因此在输出 判断信号e之前经过了较长时间,产生无用的消耗功率。
另外,专利文献1中记载的接收装置和发送装置中与本发明的目的相 似,但是,由于在通信信道的质量的判断中考虑BER来判断有无来自其他 信道的干扰波或噪声,因此与本发明的结构不同。
专利文献2中记载的同步判断控制装置由于以改变后的SIR阈值为基 准并根据所测量的SIR通过同步判断处理部来进行同步判断,因此与本发 明的结构不同。
本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于提供一种移动通信终 端、用于该移动通信终端的同步判断电路、控制方法、以及同步判断控制 程序,以便即使SIR数据处于第一阈值和第二阈值之间时,也能在短时间 内输出判断信号e而不产生无用的消耗功率。
为了解决上述问题,第一方面的发明是一种移动通信终端,包括解 调单元,使用分配给支持码分多址连接的自身终端的局部扩散码对接收信 号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所 述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非同步状态并输出判断信号; 其特征在于,所述同步判断单元为如下结构通过将被解调的所述信息信 号的电平与对应于所述同步状态的第一阈值以及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判断所述同步状态以及非同步状态,并且设置有阈值 改变设定单元,用于当所述接收信号的电平低于预定的第三阈值时,将所 述第一阈值和第二阈值设定为相同的值。
第二方面的发明的特征是如下结构涉及第一方面的发明的移动通信 终端,所述阈值改变设定单元将从无线基站发送的导频信号作为所述接收 信号进行输入。
第三方面的发明的涉及一种移动通信终端,包括解调单元,使用分 配给支持码分多址连接的自身终端的局部扩散码对接收信号的接收扩散码 进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所述局部扩散码与 所述接收扩散码的同步状态/非同步状态并输出判断信号;其特征在于,还 设置有发送状态判断单元,判断本台的发送信号的输出/输出停止,所述同 步判断单元为如下结构通过将被解调的所述信息信号的电平与对应于所 述同步状态的第一阈值以及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来 判断所述同步状态以及非同步状态,并且设置有阈值改变设定单元,用于 当所述发送状态判断单元判断为本台的发送信号的输出停止时,将所述第 一阈值与所述第二阈值设定为相同的值。
第四方面的发明涉及第一、二、或者三的移动通信终端,所述终端与 基于OSI协议的移动通信网络无线连接,还设置有传输格式设置判断部, 根据通过所述解调单元解调的所述信息信号判断与所述OSI协议的传输层 相对应的传输格式设置;以及传输信道数判断部,根据所述信息信号判断 与所述传输层相对应的传输信道数;所述阈值改变设定单元预先设定与所 述传输层相对应的传输格式设置的判断条件以及传输信道数作为启动条 件,当根据所述传输格式设置判断部以及传输信道判断部判断为满足该启 动条件时启动。
第五方面的发明涉及使用在移动通信终端上的同步判断电路,所述移 动通信终端包括解调单元,用于通过使用被分配给支持码分多址连接的本 台的局部扩散码对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号,所 述同步判断电路用于判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非 同步状态并输出判断信号;其特征在于为如下构成通过对被解调的所述信息信号的电平与对应于所述同步状态的第一阈值以及对应于所述非同步 状态的第二阈值进行比较来判断所述同步状态/非同步状态,并且设置有阈 值改变设定单元,用于当所述接收信号的电平低于预定的第三阈值时,将 所述第一阈值和第二阈值设定为相同的值。
第六方面的发明的特征为如下结构涉及第五方面的同步判断电路, 所述阈值改变设定单元将从无线基站发送的导频信号作为所述接收信号进 行输入。
第七方面的发明涉及使用在移动通信终端上的同步判断电路,所述移 动通信终端包括解调单元,用于通过使用被分配给支持码分多址连接的本 台的局部扩散码对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号,所 述同步判断电路用于判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非 同步状态并输出判断信号;其特征在于,在该移动通信终端上设置有发送 状态判断单元,判断本台的发送信号的输出/输出停止,所述同步判断电路 为如下构成通过对被解调的所述信息信号的电平与对应于所述同步状态 的第一阈值以及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判断所述同 步状态/非同步状态,并且设置有阈值改变设定单元,用于当所述接收信号 的电平低于预定的第三阈值时,将所述第一阈值和第二阈值设定为相同的 值。
第八方面的发明的特征在于,涉及第五、第六、或者第七方面的同步 判断电路,所述终端与基于OSI协议的移动通信网络无线连接,设置有传 输格式设置判断部,根据通过所述解调单元解调的所述信息信号判断与所 述OSI协议的传输层相对应的传输格式设置;以及传输信道数判断部,根
据所述信息信号判断与所述传输层相对应的传输信道数;所述阈值改变设
定单元预先设定与所述传输层相对应的传输格式设置的判断条件以及传输 信道数作为启动条件,当根据所述传输格式设置判断部以及传输信道判断 部判断为满足该启动条件时启动。
第九方面的发明涉及移动通信终端的控制方法,所述移动通信终端包
括解调单元,通过使用被分配给支持码分多址连接的本台的局部扩散码
对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非同步状态并输出 判断信号;所述移动通信终端的控制方法的特征在于,所述同步判断单元 通过对被解调的所述信息信号的电平和对应于所述同歩状态的第一阈值以 及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判断所述同步状态/非同步 状态,并且当所述接收信号的电平低于预定的第三阈值时,执行阈值改变 设定处理将所述第一阈值与所述第二阈值设定为相同的值。
本发明的第十方面的发明的特征在于,涉及第九方面的控制方法,所 述阈值改变设定处理将从所述基站发送的导频信号作为所述接收信号进行 输入。
本发明的第十一方面的发明的涉及一种移动通信终端的控制方法,所 述移动通信终端包括解调单元,通过使用被分配给支持码分多址连接的 本台的局部扩散码对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号; 以及同步判断单元,判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非
同步状态并输出判断信号;所述移动通信终端的控制方法的特征在于,进
行判断本台的发送信号的输出/输出停止的发送状态判断处理,所述同步判 断单元通过对被解调的所述信息信号的电平和对应于所述同步状态的第一 阈值以及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判断所述同步状态/ 非同步状态,并且当通过所述状态判断处理判断为本台的发送信号的输出 停止时,执行阈值改变设定处理将所述第一阈值与所述第二阈值设定为相 同的值。
第十二方面的发明的特征在于,涉及第九、第十、或者第十一方面的
控制方法,所述终端与基于OSI协议的移动通信网络无线连接,并进行如 下处理传输格式设置判断处理,根据通过所述解调单元解调的所述信息 信号判断与所述OSI协议的传输层相对应的传输格式设置;以及传输信道
数判断处理,根据所述信息信号判断与所述传输层相对应的传输信道数;
所述阈值改变设定处理中,预先设定与所述传输层相对应的传输格式设置 的判断条件以及传输信道数作为启动条件,当根据所述传输格式设置判断 处理以及传输信道判断处理判断为满足该启动条件时启动。
第十三方面的发明涉及同步判断控制程序,其特征在于,使计算机控制如第一至第四方面的任一所述的移动通信终端。 发明的效果
根据本发明的结构,由于在判断为接收信号的电平低于第三阈值时第 二阈值被设定为与第一阈值相同的值,因此在判断为被解调的信息信号的 电平比该第二阈值(=等于第一阈值)小时,经过了预定的延迟时间之后 立刻输出对应于非同步状态的判断信号。由此,能降低消耗功率。另外, 由于根据发送状态判断单元判断发送信号停止输出时第二阈值被设定为与 第一阈值相同的值,因此当被解调的信息信号的电平比该第二阈值(=等 于第一阈值)小时,经过了预定的延迟时间之后立刻输出对应于非同步状 态的判断信号。由此,能够降低消耗功率。


图1是表示作为本发明第一实施例的移动通信终端的主要部分的电结 构的框图2是说明图1的便携电话机的动作的流程图3是表示作为本发明第二实施例的便携电话机的电结构的框图4是说明图3的便携电话机的动作的流程图5是表示现有的便携电话机的电结构的框图。
标号说明
11 公共信道电平测量部(移动通信终端的一部分、阈值改变设 定单元的一部分)
12 接收数据解码部(解调单元、移动通信终端的一部分)
13 专用信道电平测量部(移动通信终端的一部分)
14 传输格式设置判断部
15 传输信道数判断部
16、 16A RLE (Radio Link Failure)判断控制部(同步判断单元、阈
值改变设定单元的一部分、同步判断电路)
17 发送状态判断部(发送状态判断单元)
具体实施例方式
本发明提供了移动通信终端、用于该移动通信终端的同步判断电路、 控制方法、以及同步判断控制程序,在判断为在局部扩散码和接收扩散码 的同步判断中需花费时间时,将对应于同步状态的第一阈值以及对应于非 同步状态的第二阈值设定为相同的值。
实施例1
图1是表示作为本发明第一实施例的移动通信终端的主要部分的电结 构的框图。
本例中的移动通信终端是与基于OSI协议的移动通信网络无线连接的 便携电话机,如该图所示,包括公共信道电平测量部11、接收数据解码
部12、专用信道电平测量部13、传输格式设置判断部14、传输信道数判 断部15、以及RLF (Radio Link Failure)判断控制部16。公共信道电平测 量部11测量从接收来自无线基站的无线信号的未图示的无线部输出的接 收数据in的公共信道(即,导频信号、Common Pilot Channel、 CPICH) 的电平,并输出公共信道电平a。
接收数据解码部12针对接收数据in使用分配给本台的局部扩散码对 接收扩散码进行逆扩散,并解调专用信道的信息信号(基带信号)c。另 外,接收数据解码部12对RLF判断控制部16输出启动信号p。专用信道 电平测量部13测量信息信号c的电平,输出SIR数据d,并以该信息信号 c为基础输出与OSI协议的传输层(层4)相对应的传输格式设置值f。传 输格式设置判断部14以传输格式设置值f为基础,判断与OSI协议的传输 层相对应的传输格式设置(TFS、传输信道所使用的传输格式的集合), 并输出该判断结果g以及与传输的信道数相对应的参数h。传输信道数判 断部15基于参数h输出传输信道数j 。
RLF判断控制部16设定与局部扩散码和接收扩散码的同步状态相对 应的第一阈值以及与非同步状态相对应的第二阈值,并且预先设定与传输 层相对应的传输格式设置的值以及传输信道数作为启动条件,当根据传输 格式设置判断部14以及传输信道数判断部15判断满足该启动条件时而进 行启动。另夕卜,RLF判断控制部16在公共信道电平a是预定的第三阈值(公共信道电平阈值)以上时,通过将SIR数据d与第一阈值以及第二阈 值进行比较来判断上述局部扩散码与接收扩散码的同步状态/非同步状态,
并输出判断信号。特别是在该实施例中,当公共信道电平a低于第三阈值 时,RLF判断控制部16将上述第一阈值以及第二阈值设定为相同的值。 另外,RLF判断控制部16的处理可以根据在构成移动通信终端的计算机 (未图示)上执行的同步判断控制程序实现其功能/处理。另外,权利要求 1的同步判断电路与包括图1的RLF判断控制部16、公共信道电平测量部 11、以及专用信道电平测量部13的结构相对应,阈值改变设定单元与 RLF判断控制部16中的控制相对应,解调单元与接收数据解码部12 (解 码部)相对应。另外,权利要求4与包括图1的传输格式设置判断部14以 及传输格式信道数判断部15的结构相对应。
图2是说明图1的便携电话机的动作的流程图。参考该图,对用于本 例中的便携电话机的控制方法的处理内容进行说明。
在该便携电话机中,当通过RLF判断控制部16判断为公共信道电平a 为预定的第三阈值(公共信道电平阈值)以上时,通过将SIR数据d与第 一阈值以及第二阈值进行比较来判断局部扩散码与接收扩散码的同步状态/ 非同步状态,并输出判断信号e,特别是当判断为公共信道电平a低于第 三阈值时,第一阈值以及第二阈值被设定为相同的值(阈值改变设定处 理)。
艮P,相对于RLF判断控制部16预先设定与传输层相对应的传输格式 设置的判定条件(例如,传输格式TF是SingleTF)、传输信道数(例 如,信道数是l)、公共信道电平阈值(第三阈值,例如CPICH的标准功 率分量-25dB)作为启动条件。并且,从接收数据解码部12向RLF判断控 制部16输出启动信号p并进行专用信道处理的启动(步骤Al),通过该 RLF判断控制部并基于传输格式设置判断部14的传输格式设置判断处理 的判断结果g以及传输信道数判断部15的传输信道数判断处理的传输信 道数j,判断是否满足RLF判断阈值改变控制的启动条件(步骤A2)。
当满足该启动条件时,启动RLF判断控制部16,开始对来自公共信 道电平测量部11的公共信道电平a的观测(步骤A3),并判断是否低于公共信道电平阈值(步骤A4),在低于时,将作为RLF判断阈值的第一
阈值和第二阈值设定为相同的值。此时,例如,当对应于同步状态的第一
阈值设定为OdB、并且对应于非同步状态(out-of-sync)的第二阈值设定 为-5dB时,该第二阈值被改变为OdB,在同步状态以及非同步状态的判断 条件下没有电平差(步骤A5)。
在该状态下,通过由RLF判断控制部16对来自专用信道电平测量部 13的SIR数据与第一阈值(=第二阈值)进行比较,来判断局部扩散码以 及接收扩散码的同步状态/非同步状态,在计时器(T313)经过了延迟时间 之后,立刻输出判断信号e。判断信号e被输出到未图示的专用信道处理 部。此时,特别是当判断为SIR数据d的电平比第一阈值(=第二阈值) 小时,即判断为非同步状态时,在上述延迟时间之后立刻输出对应于非同 步状态的判断信号e。之后,当来自接收数据解码部12的启动信号p为非 激活模式并且RLF判断控制部16的专用信道处理结束(停止)时(步骤 A6),第二阈值从0dB返回到原来的-5dB,并结束处理。
如上所述,在该第一实施例中,由于当判断为公共信道电平a低于第 三阈值(公共信道电平阈值)时,第二阈值被设定为与第一阈值相同的 值,因此当判断为SIR数据d的电平比该第二阈值(=第一阈值)小时, 在经过计时器(T313)的延迟时间之后立刻输出对应于非同步状态的判断 信号e。因此,降低消耗功率。被降低的消耗功率随着环境而不同,但是 当输出对应于非同步状态的判断信号e为止的时间例如从现有的5分钟削 减到3分钟时,降低40%。
实施例2
图3是表示作为本发明的第二实施例的便携电话机的电结构的框图, 对与表示第一实施例的图1中的要素共用的要素标有共用的标号。
在本例的便携电话机中,如该图3所示,删除了图1中的公共信道电 平测量部11,另一方面,设置有发送状态判断部17。另外,取代RLF判 断设定控制部16而设置有具有不同功能的RLF判断部16A。发送状态判 断部17基于来自控制发送/接收动作的未图示的控制部的控制信号b,判 断本台的发送信号的输出/输出停止并输出判断信号n。 RLF判断控制部16A取代RLF判断控制部16的判断公用信道电平a的功能,而设置有当 判断信号n表示本台的发送信号的输出停止时将第一阈值以及第二阈值设 定为相同的值的功能。其他的是与图l相同的结构。
图4是说明图3的便携电话机的动作的流程图。参考该图,对用于本 例的便携电话机的控制方法的处理内容进行说明。在该便携电话机中,通 过发送状态判断部17判断本台的发送信号的输出/输出停止(发送状态判 断处理),当判断是该发送信号的输出时,通过由RLF判断控制部16A 对SIR数据d与第一阈值以及第二阈值进行比较来判断局部扩散码与接收 扩散码的同步状态/非同步状态并输出判断信号e。另外,当判断为该发送 信号的输出停止时,将第一阈值和第二阈值设定为相同的值(阈值改变设 定处理)。
艮P,针对RLF判断控制部16A预先设定与传输层相对应的传输格式设 置的判断条件(例如,传输格式TF是SingleTF)、传输信道数(例如, 信道数是1)作为启动条件。并且,从接收数据解码部12向RLF判断控 制部16A输出启动信号P并进行专用信道处理的启动(步骤Bl),通过 该RLF判断控制部16A基于传输格式设置判断部14的传输格式设置判断 处理的判断结果g以及传输信道数判断部15的传输信道数判断处理的传 输信道数j判断是否满足RLF判断阈值改变控制的启动条件(步骤 B2)。
当满足该启动条件时,启动RLF判断控制部16A,并基于来自发送状 态判断部17的判断信号n开始发送停止状态的观测(步骤B3),并判断 发送是否停止(步骤B4),当发送停止时,将作为RLF判断阈值的第一 阈值和第二阈值设定为相同的值。此时,例如,当对应于同步状态的第一 阈值被设定为0dB并且对应于非同步状态(out-fo-sync)的第二阈值被设 定为-5dB时,将该第二阈值改变为0dB,在同步状态以及非同步状态的判 断条件上没有电平差(步骤B5)。
在该状态下,通过由RLF判断控制部16A对来自专用信道电平测量部 13的SIR数据与第一阈值(=第二阈值)进行比较,来判断局部扩散码与 接收扩散码的同步状态/非同步状态,并与第一实施例相同输出判断信号e。判断信号e被输出给未图示的专用信道处理部。之后,当来自接收数据 解码部12的启动信号p为非激活状态并且RLF判断控制部16A的专用信 道处理结束(停止)时(步骤B6),第二阈值从0dB返回到原来的-5dB 并结束处理。
如上所述,在该第二实施例中,当通过发送状态判断部17判断发送信 号的输出停止时,由于与第一实施例相同,第二阈值被设定为与第一阈值 相同的值,因此当判断为SIR数据d的电平比该阈值小时,在经过了计时 器(T313)的延迟时间之后立刻输出对应于非同步状态的判断信号e。由 此,降低消耗功率。
以上,通过附图详细说明了本发明的实施例,但是具体的结构并不限 于该实施例,在不脱离本发明的主旨的范围的设计的改变等也包含在本发 明中。
例如,在将第一阈值与第二阈值设定为相同的值时,可以不限于上述 各个实施例的值。并且可以将第一阈值设定为与第二阈值相同的值。另 外,本发明不限于便携电话机,例如也可适用于PDA (Personal Digital Assistants,个人数码助理)或汽车导航系统(car navigation system)等 CDMA方式以及W-CDMA方式的所有移动通信终端。
产业上的实用性
本发明可适用于CDMA方式以及W-CDMA方式的所有移动通信终 端,特别是在产生与无线基站之间的无限通信环境恶劣等的场所使用是有 效的。
权利要求
1. 一种同步判断电路,从解调单元接收信息信号,通过对所述信息信号的电平与第一阈值以及第二阈值进行比较来判断同步状态/非同步状态并输出判断信号,其中,所述解调单元通过使用分配给支持码分多址连接的自身终端的局部扩散码对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调所述信息信号,所述第一阈值以及第二阈值分别对应于所述局部扩散码和所述接收扩散码的同步状态以及非同步状态,所述同步判断电路的特征在于,具有阈值改变设定单元,当所述接收信号的电平低于预定的第三阈值时,将所述第一阈值和第二阈值设定为相同的值。
2. 如权利要求1所述的同步判断电路,其特征在于,所述阈值改变设定单元将从无线基站发送的导频信号作为所述接收信 号进行输入。
3. —种同步判断电路,从解调单元接收信息信号,通过对所述信息信 号的电平与第一阈值以及第二阈值进行比较来判断同步状态/非同步状态并 输出判断信号,其中,所述解调单元通过使用分配给支持码分多址连接的 自身终端的局部扩散码对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调所述信 息信号,所述第一阈值以及第二阈值分别对应于所述局部扩散码和所述接 收扩散码的同步状态以及非同步状态,所述同步判断电路的特征在于,具有阈值改变设定单元,当本台的发送信号的发送状态为输出停止 时,将所述第一阈值与所述第二阈值设定为相同的值。
4. 如权利要求1至3中任一项所述的同步判断电路,其特征在于, 所述终端与基于OSI (Open Systems Interconnection,开放式互联系统)协议的移动通信网络无线连接,还包括传输格式设置判断部,根据通过所述解调单元解调的所述信息 信号判断与所述OSI协议的传输层相对应的传输格式设置;以及传输信道数判断部,根据所述信息信号判断与所述传输层相对应的传 输信道数;所述阈值改变设定单元预先设定与所述传输层相对应的传输格式设置的判断条件以及传输信道数作为启动条件,当根据所述传输格式设置判断 部以及传输信道判断部判断出满足所述启动条件时启动该阈值改变设定单 元。
5. —种移动通信终端,包括解调单元,通过使用被分配给支持码分多址连接的本台的局部扩散码 对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/ 非同步状态并输出判断信号;所述移动通信终端的特征在于,作为所述同步判断单元具有权利要求 1、 2、 4中任一项所述的同步判断电路。
6. —种移动通信终端,包括解调单元,通过使用被分配给支持码分多址连接的本台的局部扩散码 对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/ 非同步状态并输出判断信号;所述移动通信终端的特征在于,具有发送状态判断单元,判断本台的发送信号的输出/输出停止, 作为所述同步判断单元具有权利要求3或者4所述的同步判断电路。
7. —种移动通信终端的控制方法,所述移动通信终端包括解调单 元,通过使用被分配给支持码分多址连接的本台的局部扩散码对接收信号 的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所述 局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非同步状态并输出判断信号;所述移动通信终端的控制方法的特征在于,所述同步判断单元通过对被解调的所述信息信号的电平和对应于所述 同步状态的第一阈值以及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判 断所述同步状态/非同步状态,当所述接收信号的电平低于预定的第三阈值时,进行阈值改变设定处 理将所述第一阈值与所述第二阈值设定为相同的值。
8. 如权利要求7所述的控制方法,其特征在于,3在所述阈值改变设定处理中,将从所述基站发送的导频信号作为所述 接收信号进行输入。
9. 一种移动通信终端的控制方法,所述移动通信终端包括解调单 元,通过使用被分配给支持码分多址连接的本台的局部扩散码对接收信号 的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非同步状态并输出判断信号;所述移动通信终端的控制方法的特征在于,进行判断本台的发送信号的输出/输出停止的发送状态判断处理,所述同步判断单元通过对被解调的所述信息信号的电平和对应于所述 同步状态的第一阈值以及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判 断所述同步状态/非同步状态,当通过所述状态判断处理判断为本台的发送信号的输出停止时,进行 阈值改变设定处理将所述第一阈值与所述第二阈值设定为相同的值。
10. 如权利要求7至9中任一项所述的控制方法,其特征在于, 所述终端与基于OSI (Open Systems Interconnection,开放式互联系统)协议的移动通信网络无线连接, 并且,进行如下处理传输格式设置判断处理,根据通过所述解调单元解调的所述信息信号 判断与所述OSI协议的传输层相对应的传输格式设置;以及传输信道数判断处理,根据所述信息信号判断与所述传输层相对应的 传输信道数;其中,在所述阈值改变设定处理中,预先设定与所述传输层相对应的 传输格式设置的判断条件以及传输信道数作为启动条件,当根据所述传输 格式设置判断处理以及传输信道判断处理判断为满足该启动条件时启动。
11. 一种程序,使计算机执行同步判断单元的处理,其中所述计算机 构成移动通信终端,所述移动通信终端包括解调单元,通过使用被分配给与码分多址连接相对应的本台的局部扩散码对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;以及同步判断单元,判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/非同步状态并输出判断信号;所述同步判断单元的处理,包括对被解调的所述信息信号的电平和对应于所述同步状态的第一阈值以 及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判断所述同步状态/非同步状态的处理;以及当所述接收信号的电平低于预定的第三阈值时,将所述第一阈值与所 述第二阈值设定为相同的值的阈值改变设定处理。
12. 如权利要求11所述的程序,其中,所述阈值改变设定处理将从无线基站发送来的导频信号作为所述接收 信号进行输入。
13. —种程序,使计算机执行同步判断单元的处理,其中,所述计算 机构成移动通信系统,所述移动通信终端包括解调单元,通过使用被分配给支持码分多址连接的本台的局部扩散码 对接收信号的接收扩散码进行逆扩散来解调信息信号;同步判断单元,判断所述局部扩散码与所述接收扩散码的同步状态/ 非同步状态并输出判断信号;以及发送状态判断单元,用于判断本台的发送信号的输出/输出停止;所述同步判断单元的处理包括对被解调的所述信息信号的电平和对应于所述同步状态的第一阈值以 及对应于所述非同步状态的第二阈值进行比较来判断所述同步状态/非同步 状态的处理;以及当通过所述状态判断处理判断是本台的发送信号的输出停止时,将所 述第一阈值与所述第二阈值设定为相同的值的阈值改变设定处理。
14. 如权利要求11至13中任一项所述的程序,其特征在于, 所述终端设为与基于OSI (Open Systems Interconnection,开放式互联系统)协议的移动通信网络无线连接的结构, 所述程序进行如下处理传输格式设置判断处理,根据通过所述解调单元解调的所述信息信号 判断与所述OSI协议的传输层相对应的传输格式设置;以及传输信道数判断处理,根据所述信息信号判断与所述传输层相对应的 传输信道数;所述阈值改变设定处理中,预先设定与所述传输层相对应的传输格式 设置的判断条件以及传输信道数作为启动条件,当根据所述传输格式设置 判断处理以及传输信道判断处理判断满足该启动条件时被启动。
全文摘要
本发明的目的是,在对应于码分多址连接的移动通信终端中,在判断出局部扩散码与接收扩散码的同步判断所需的时间时,以短时间切断通信并降低消耗功率。当通过RLF判断控制部(16)判断为公用信道电平a大于等于第三阈值(公用信道电平阈值)时,通过对SIR数据d与第一阈值和第二阈值进行比较来判断局部扩散码和接收扩散码的同步状态/非同步状态并输出判断信号,特别是在判断为公用信道电平a低于第三阈值时,将第一阈值和第二阈值设定为相同的值。在该状态下,当判断为SIR数据d的电平比第一阈值(=第二阈值)小时,在经过了预定的延迟时间之后立刻输出对应于非同步状态的判断信号e。由此能够减低消耗功率。
文档编号H04B1/707GK101416409SQ20078001232
公开日2009年4月22日 申请日期2007年3月27日 优先权日2006年3月31日
发明者佐藤和德 申请人:日本电气株式会社
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