CN1183682A - 用于扩展频谱信道分配的方法和设备 - Google Patents

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Abstract

跳频扩展频谱***(100)中的一种操作为对具有预定传输区间(12)和预定过渡区间(14)的多个用户单元(156)中的至少一个单元分配多个顺序之中的最佳可使用跳频顺序的控制器(152),包括一个功率检测器(50)和一个计算机,功率检测器通过对多个顺序之中的至少一个信道顺序测量信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合,计算机对至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平并且根据计算出的平均噪声及干扰电平对该至少一个的信道顺序分等。

Description

用于扩展频谱信道分配的方法和设备
本发明一般地涉及扩展频谱通信,并且尤其涉及扩展频谱***中的最优信道分配。
从政府拍卖中主要通信公司对个人通信业务(PCS)经常支付高价格可以明显地看出对双向寻呼的需求。遗憾的是,对于许多资金较少的通信公司不再剩下用来构建常规双向寻呼***的频谱。因此,对于单向频谱的拥有者需要一种双向通信的解决办法。例如,一些采用摩托罗拉公司的FLEXTM协议并且例如不拥有入站频谱的单向寻呼业务供应商关心使用沿免费的和无须许可证的频带如ISM频带的入站寻呼扩展频谱技术。本发明可用于FLEXTM协议顶层上或者其它出局协议上的重叠入局寻呼***(扩展频谱或其它),或者本发明可备择地应用于对地面设计的双向***。本发明还对FLEXTM或其它单向协议开辟以比以前更为可靠的***进入双向市场的道路。
遗憾的是,ISM频带是有干扰的环境,随着越来越多的用户ISM频带成为拥挤时该频带会变为不可靠的。从而信道分配方法必须基于信道内的干扰电平。本发明提出一种在ISM频带上运行的扩展频谱***中的最优信道分配方法。
为了在对入站信道采用跳频的双向寻呼***中对一给定的用户单元分配最好的信道,必须进行准确的信噪比(SNR)测量。现在存在着几种对跳频扩展频谱(FHSS)***测量跳频信道内SNR的方法:
方法1:首先,紧靠着FHSS信号传输之前计算信号强度P1=PN(PN代表噪声功率)。然后,在FHSS信号传输期间计算总信号强度P2=(PS+PN)(PS代表接收信号功率)。跳频信道内的SNR等于(P2-P1)/P1
该方法的问题在于在第一次测量期间其假定只存在噪声(热噪声+干扰)。但并不总是这种情况,尤其当***为重负载时。例如,在进行噪声测量的同时,另一个“友好的”用户可能在发送数据,从而不必要地提高噪声读数并相应地减小所计算的SNR。本发明通过使接收方知道友好用户的存在来缓解该问题。在这种情况中仅在没有友好用户期间进行噪声测量。即便存在使接收方察觉友好用户的方式,在高话务负载期间接收方可能不得不在信道变为空闲之前等待长的时间。因为在SNR估算中将采用旧数据这会影响测量的准确性。
方法2:对信号彻底译码,然后反馈译码信号(所需信号)并且从接收信号中减去译码信号。这给出对噪声以及所需信号的估算。在此之后SNR计算是简单的。该方法的问题在于只有当所需信号足够强到能可靠译码时才是奏效的。它还需要存储空间以存储接收信号和译码信号。在方法1、方法2的情况下还存在把“友好”用户的信号测量为噪声的缺点。因此,本发明克服了上面方法1和2中所说明的问题并且提供将详细说明的其它好处。
在本发明的第一方面中,一种用于在扩展频谱通信***向多个具有预定的传输区间和预定的过渡区间的用户单元的至少一个用户单元分配多种顺序之中的一个信道顺序的方法,包括步骤:通过对多种顺序之中的至少一个的信道顺序测量一系列过渡区间内的信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合,并且为该至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平。接着,该方法选择具有最低平均噪声和干扰电平的至少一个信道顺序用于扩展频谱通信***中信息的下一次传输。
在本发明的另一个方面,一种跳频扩展频谱***中操作为在具有预定传输区间和预定过渡区间的扩展频谱通信***中分配可得到的最佳跳频顺序的控制器,包括一个输入和一个处理器,该输入接收基站接收机处通过对多种顺序之中的至少一个信道顺序测量一系列过渡区间内的信号强度估计出的噪声电平和干扰电平的组合而得到的测量结果,而该处理器为至少一个信道顺序计算平均噪声及干扰电平并且根据计算出的平均噪声及干扰电平对至少一个的信道顺序分等级。
在本发明的再一个方面中,一种跳频扩展频谱***中操作为向具有预定的传输区间和预定的过渡区间的扩展频谱通信***中的多个用户单元中的至少一个用户单元分配多个顺序之中的最佳可得到的跳频顺序的基站接收机,包括一个功率检测器和一个处理器,该功率检测器通过测量多个顺序之中的至少一个的信道顺序的一系列过渡区间中的信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合,而该处理器对至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平并且选择该至少一个具有最低平均噪声及干扰电平的信道顺序用于扩展频谱通信***中的下一次信息传输。
图1表示根据本发明的一种实施方式的扩展频谱***的***方块图。
图2是计时图,表示根据本发明用于计算平均噪声和SNR的区间。
图3是根据本发明的一种实施方式的能量检测器。
图4是一个方块图,表示根据本发明的两个跳频顺序和平均噪声计算。
图5是根据本发明的用户单元的方块图。
图6是一个表示根据本发明的一种实施方式的方法的流程图。
本发明说明一种对在ISM频带上运行的并最好采用FH扩展频谱调制方式的多址联接的用户单元群分配跳频模式的方法,尽管其它的扩展频谱方式也在本发明的考虑之中。该分配方法依赖准确的噪声及干扰测量并且还用准确的SNR测量精化。不同的跳频顺序根据它们所遭受的总噪声量可分配到一个可靠性数。一个控制器最好试图对每个用户单元分配一个在基站接收机的灵敏度范围之内的跳频顺序。
参照图1,图中表示根据本发明的一种扩展频谱***的方块图。本发明可以设计成一种对传统的出局单向寻呼***的重叠***,或者设计成一种地面双向寻呼***。在这两种情况中,***100最好包括用户接口111,后者可以简单地是一个普通的电话或者最好是一个字母数字输入部件,例如摩托罗拉公司的AlphamateR字母输入设备或者一台具有提供从调制解调器或互联网到诸如用户访问终端112的寻呼终端的连接的软件的计算机。用户访问终端可以是寻呼终端,例如摩托罗拉公司覆盖设计下的无线报文关口(Wireless Mes-sage GatewayIM)终端。用户访问终端112处接收到的报文和数据最好经链路113转送并在控制器114处编码、排队和批处理。控制器最好是摩托罗拉公司的重叠***下的RF-Conductor!TM报文控制器。备择地,编码、排队和批处理这些操作或它们中的部分操作可以在独立的单元中或者在例如用户访问终端112的寻呼终端内完成。另外,控制器可从别的源(121和123)接收数据或报文。一旦完成排列和批处理操作后,可以将报文沿多条链路(115、125和/或127)转发到一个或多个基站发射机(116)。基站最好是摩托办拉公司的NucleusR或RF-Orchestra!TM发射机。接着基站发射机116可以沿RF(射频)出局通路117向多个用户单元(118和156)发射选择呼叫报文。用户单元118可以是一个周知的典型单向单元,用户单元156最好是一个本发明所使用的双向单元。
用户单元156最好具有接收能力和发射能力,并且它的操作最好不同于现有双向***,该不同在于预期它只从单向永久性基地接收并用不同的装置发送双向控制数据。换言之,可以改变现有单向出局***中所知道的用于路由控制数据的格式、位置及载体,从而在不影响现有单向***下容纳重垒***。例如,通常只在报头中找到的控制数据可放入到出局寻呼传输的报文部分中。在为地面设计的双向***中不会涉及到这些问题中的一些问题。在任何情况下,用户单元156最好采用RF入局链路157向永久性基地或基站接收机154或多个基站接收机(未示出)发射。用户单元156可采用各种发射其入局信号(即,确认信号、固定响应等)的调制技术,包括扩展频谱技术。基站接收机154可以和非重叠双向报文传送***中采用的基站接收机如摩托罗拉的RF-Audience!TM基站接收机相同并且应该能够对用户单元采用的调制技术译码,但是它不必知道是一个重叠***还是一个完整的双向***。基站接收机154最好和一个重叠用户访问终端/控制器152连接,后者除其它事项外将提供入局报文和出局报文的协调。任选地,基站接收机154可在相同单元中具有两个接收机以对来自用户单元的入局报文和来自单向出局寻呼***的出局报文两者进行译码。备择地或者对基站接收机154附加地.可以把一个独立的基站接收机169用作监视接收机以直接接收和译码出局报文,从而进一步提高***100的整体性。从而,来自用户单元156的入局报文将正确地和来自寻呼***的出局报文关联。在报文不是从终端/控制器152或入局重叠***中产生而是例如从用户接口111中产生的情况下,直接接收和译码来自寻呼***的出局报文的基站接收机是特别有用的。在为地面设计的双向***中,通过取消用户接口111、用户访问终端112和中央控制器114并使用终端/控制器152和基站发射机116直接耦合可以节约成本。
诸如用户单元156的呼叫者访问双向部件可以经过多个RF入局链路(153、159、161)达到终端/控制器152。替代地,类似单向用户访问终端112,诸如带有字母输入寻呼软件的计算机的其它用户接口158可以和终端/控制器152链接。除别的事项之外,用户接口158可以修改用户表、修改特定用户的业务种类或者通过终端/控制器152启动寻呼。除非终端/控制器152直接和为地面设计的双向***中的基站发射机连接,经终端/控制器152启动出局寻呼需要至出局寻呼***的控制器114的链路167。所使用的链路取决于业务提供商的***配置。终端/控制器152认知双向操作并会访问存储器155(或别处)里的数据库以及访问处理器151,这对正确地向用户单元发信号是必须的。在本发明中,从用户单元接收到的信号得到处理和起作用以相应地分配适当或最佳信道顺序和/或数据或代码速率。借助处理器151和存储器155可在终端/控制器152内或者备择地可在具有相同部件的基站接收机154(用虚线表示)内完成得到最佳信道顺序和/或数据或者代码速率的处理。
此外,双向***,包括本重叠***可以允许用户单元在不同的寻呼***中漫游。从而,终端内的链路(未示出)可以从其它***耦合到终端/控制器152以及远程终端(未示出)上,并且便利转发报文以及漫游用户单元的位置定位。远程终端可以是类似于终端/控制器152的另一个终端/控制器。
把这些不同的方块互连起来的手段是各式各样的。通常这些手段是由业务提供者的现有数据网络、业务区域的可利用性以及可使用手段的成本驱动的。只要潜在因素是不严厉的并且现有业务带宽是足够的,对于有效的操作不必把部件安装在同一地点地上,尽管它具有成本上的优点。
理想地,根据本发明的在跳频扩展频谱***中运行成向具有规定的传输区间和规定的过渡区间的扩展频谱通信***中的多个用户单元的至少一个单元分配多个顺序之中的可得到的最佳跳频顺序的控制器或控制器***包括一个接收基站接收机如基站接收机154处进行的测量的输入端,该基站接收机通过在一系列过渡区间中对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算噪声及干扰的组合电平。该控制器***最好还包括一个处理器,后者对至少一个信道顺序计算平均噪声及干扰电平并根据计算出的平均噪声及干扰电平对至少一个信道顺序分等级。该处理器可以附加地选出分等的信道顺序中带有最低平均噪声及干扰电平的可得到的最佳信道顺序,供在该扩展频谱通信***中下一次传输信息使用。操作上,功率检测器最好通过在一系列的信号传输区间中对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算信号、噪声及干扰的组合电平,并且其中处理器通过相应地从传输测量期间得到的信号强度减去过渡区间中得到的信号强度测量并把相减的结果除以从过渡区间得到的信号强度测量进而估算信噪比。从而,利用该SNR,该处理器还可根据该信噪比估算,为从多个用户单元的至少一个单元对跳频扩展频谱***的排定传输,选择优化的代码速率和数据速率。
上面所述的“控制器”可以驻留在一个独立的控制器盒内,驻留在基站接收机中或者驻留在图1中所说明的报文终端内。这样,跳频扩展频谱***中运行为向具有预定传输区间和预定过渡区间的扩展频谱通信***内的多个用户单元中的至少一个单元分配多个顺序之中的最佳可使用跳频顺序的“控制器***”包括一个带有一个功率检测器的基站接收机和一个处理器,该功率检测器通过在一系列的过渡区间中对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算噪声电平及干扰电平的组合,而该处理器计算该至少一个的信道顺序的平均噪声和干扰电平并根据计算出的平均噪声及干扰电平对该至少一个的信道分等级。在其它方面该“控制器***”和上述的“控制器”相同地运行。普通熟练的技术人员可以理解,上面所述的各种功能可以在几个部件中分享并且仍然在本发明所要求的范围和精神之内。
这样,跳频扩展频谱***中运行为向具有预定传输区间和预定过渡区间的扩展频谱通信***内的多个用户单元中的至少一个单元分配多个顺序之中的最佳可使用跳频顺序的一种基站接收机应最好包括一个功率检测器和一个处理器,该功率检测器通过在一系列过渡区间内对多种顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度而估算噪声电平和干扰电平的组合,而该处理器为该至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平并选出具有最低平均噪声及干扰电平的至少一个信道顺序用于该扩展频谱通信***中的下一次信息传输。同样,在其它方面“基站接收机”的操作和上面说明的“控制器***”的操作相同。
参照图2,图中表示根据本发明的时序图。本发明还说明一种最好用于跳频扩展频谱***中的SNR测量新方法。该方法最好利用相继跳跃之间的过渡时间或区间14测量信号强度。因为在这种***中在过渡时间内所有的用户必须是静止的,所存在的信号只代表噪声和干扰(N+I)。图2可说明该用于典型跳频扩展频谱***的测量方法。在传输区间12或阶段期间(160ms),接收机估算信号功率P1,P1=(PS+PN)(PS代表所需的信号功率而PN代表包括干扰噪声和热噪声的总噪声功率)。在过渡阶段期间(15ms)接收机测量信号功率P2=PN。SNR是按(P1-P2)/P2计算的。对每一个跳频信道进行SNR估计。令SNRi代表某给定跳频信道ch;的信号对噪声加干扰之比。给定入局报文在历经几次跳跃下所受到的平均SNR是通过所有的SNRi之和给出的,其中chi∈该报文历经的跳频信道集。
控制器或基站接收机(例如终端/控制器152或基站接收机154)最好应该进行两种类型的测量;
第一,估算一种跳频信道顺序中的平均噪声。该估算可以用于向一个设法启动排定传输的特定用户分配最佳可使用的跳频顺序。第二,对来自一个用户单元的给定排定的未经请求(ALOHA)的传输估定接收的平均SNR。这允许终端/控制器152在最佳的数据速率和代码速率上和利用最佳可使用的跳频顺序排定入局传输。
在对入局ALOHA包进行译码后,基站接收机154知道S(所需信号强度)以及(每个跳频顺序的噪声+干扰功率)。控制器/终端152最好利用S值和与各个跳频顺序相关的(I+N)值确定排定传输期间使用的最佳跳频顺序。
下面给出一个典型的例子:
Aloha包信号强度       17dB
FH顺序1的平均(N+I)    8dB
FH顺序2的平均(N+I)    6dB
FH1的排定报文SNR      9dB
FH2的排定报文SNR      11dB
a.Aloha包信号强度得到测量(17dB)(不包括噪声)。
b.可得到FH顺序1的N+I值(8dB)
c.接收机估算FH顺序1的S/(N+I)为9dB,而对FH顺序2的SNR估算是11dB。这意味着如果终端/控制器排定对该报文使用FH1,该报文的SNR将为17dB-8dB=9dB。控制器应分配最佳数据速率和代码数据满足该SNR要求。这样,该例表示FH顺序2提供更好的SNR值。控制器可选择在较高的数据速率及较高的代码速率下采用FH顺序2或者在较低的数据速率及较低的代码速率下采用FH1。
为了测量跳频信道内的能量最好使用图3中所示的辐射计50。该能量检测器包括天线54,中心频率为f0带宽为W的带通滤波器54(BPF)以及平方律检波操作56和在其后面的T秒积分器58。滤波器带宽应等于跳频信道带宽。在每个相继T秒周期的结束处积分器复位。在上例中为分别测量P1=(PS+PN)和P2=PN,T交替地取160ms和15ms的值。备择地,可以根据接收到的频谱的傅里叶变换测量跳频信道中的能量。
对于每种跳频模式,控制器确定与当入局包使用该选出的PH模式会遇到的噪声成正比的一个量度。该量度可以是用户将使用的各个跳频信道中探测到的噪声的总量。或者该量度可以是属于该给定跳频模式的所有跳频信道的SNR的和。最好,控制器可以根据具体的量度对各种跳频模式分等级。当对排定的传输分配FH顺序时,控制器最好按升序(从最好顺序到最差顺序)使用列出的FH顺序。
图4中所示的下一个例子表示计算从两个各使用5个跳频信道的不同跳频顺序探测到的平均噪声的方法。在FH顺序1中整个顺序上所遇到的平均噪声为13.3dB而整个FH顺序2上所遇到的平均噪声为11.3dB。只从这个信息,控制器最好应使用FH顺序2。
参照图5,图5表示一种选择呼叫收发两用机156,它最好在单向覆盖区域中操作为单向选择呼叫接收机而在双向覆盖区域中操作为选择呼叫收发两用机。收发两用机156最好包括一个和译码器及控制器(174)耦合的选择呼叫接收机173和一个和译码器及编码器(174)耦合的选择呼叫发射机172。收发两用机156最好还包括一个存储器177和一个与控制器174耦合的代码接头176。选择呼叫收发两用机还可包括一个诸如液晶显示器的显示器182或者一个诸如转换器或振动式马达的触觉或声音报警器178。
部件156包括一个天线171,用于截取发射的RF信号以及用于经发射机172发射RF信号。天线171把接收到的信号耦合到接收机173,接收机173和发射机172组成收发两用机。收发两用机产生代表和译码器/控制器174耦合的解调后的接收信号的数据流。收发两用机(172,173)还响应调制输入例如从译码器/控制器174接收到的数据以便为从部件156向外传输调频载波信号。如技术上所周知,译码器/控制器174可以包括一个诸如微处理器175等的中央处理单元,用于根据存储在译码器/控制器174的存储器177中的软件处理解调后的信号信息。译码器/控制器174还响应从一个或多个开关180或者其它输入部件的输入产生耦合到收发两用机(172,173)上以从部件156向外传输的数据。寻呼***的发射机单元发射的RF信号典型地包括带有标识具体的部件156的地址的控制信息。在典型的单向***中,寻呼报文信息在控制信息之后,译码器/控制器174通过把接收到的地址和存储在代码接头或代码存储器176中的一个或多个地址进行比较以译码该地址。如果译码器/控制器174检测出接收到的地址和存储着的地址之间的匹配,由部件178生成报警信号,从而告诉用户已由部件156接收报文。报警信号可以是声音的和/或振动的报警,例如静振动式报警。应注意,若RF信号只包含控制信息没有用户可视的报文,在地址匹配时不必生成报警。开关180可由用户操纵以在各种类型的报警方式中进行选择。并用于对存储器177输入信息和使存储在译码器/控制器174的存储器中的报文得到访问以在显示器182上显示。开关180还可提供其它的功能,例如周知的复位、读出、删除等,或者产生双向功能或者响应报文。部件156还可以包括一个常规的通信端口81,用于对有线子***的硬件进行连接。
选择呼叫收发两用机单元156可以采用在出局选择呼叫***上的入局信道重叠以建立一个双向选择呼叫***或者按另一种方式整体地集成为双向选择***。选择呼叫收发两用机单元156最好包括一个上面所述的接收机173,用于最佳地接收地址和具有着控制信息部分的报文,该控制信息部分最好说明对该选择呼叫收发两用机单元应如何操作入局信道。单元156还包括一个发射机172,用于根据该控制信息部分发射信息。本发明的范围之内的控制信息包含跳频信道的选择和入局信道上传输所采用的数据速率或代码速率的选择。
参照图6,图中表示一种根据本方面的方法200,用于在扩展频谱***中分配信道顺序和替代地或附加地用于分配代码速率或数据速率。在块202,基站接收机上或者控制器上的一个处理器最好通过在过渡区间期间对信道顺序i中的每个信道测量信号强度(P2)估算噪声及干扰(N+I)电平。在块204,对信道顺序i计算平均噪声及干扰电平。在需要优化的代码或数据速率的情况下,则在块206,通过在传输区间对信道顺序i中的每个信道测量信号强度(P1)估算信号加噪声及干扰(S+N+I)电平。在块208,通过从传输区间中测得的信号强度(P1)中减去从过渡区间中测得的信号强度(P2)然后再用从过渡区间中测得的信号强度除以相减后的结果计算每个信道顺序i的SNR。若在判定块210未处理所有可使用的顺序,该方法返回到块202。若所有的顺序都得到处理,则在块212该方法计算每个信道顺序i的等级和进而把等级送到控制器以允许控制器在块218确定最佳顺序。替代地,在块214选出具有最低平均噪声和干扰的信道顺序并接着在步骤220送给控制器。在另一种替代方式下,在块216根据以前估算出的SNR计算选择入局传输的最佳或优化的代码或数据速率,并且在块222送到控制器中。在任何情况下,在块224将采用可得到的具有最小干扰量的信道顺序以按SNR计算确定的优化代码及数据速率理想地发出报文的传输。
本发明可在许多领域中得到应用,包括在ISM频带上运行的无线链路和网络、在ISM频带上运行的未来的寻呼网络以及采用ISM频带的个人定位及消息传送部件、车辆位置控制及消息传送和区域网。应该理解,所公开的实施方式仅是示例性的,并且本发明不是在此上受到限制的。还应该理解,在不背离附属权利要求书所定义的本发明的范围和精神下熟练的技术人员可进行各种改变和调整。

Claims (11)

1.一种用于向具有预定传输区间和预定过渡区间的多个用户单元中的至少一个单元分配扩展频谱通信***中多个顺序之中的一个信道顺序的方法,其包括步骤:
通过在一系列过渡区间中对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合;
为该至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平;以及
把该至少一个中具有最低平均噪声及干扰电平的信道顺序选择为用于该扩展频谱通信***中的下一次信息传输。
2.权利要求1的方法,其中该方法还包括通过在一系列的信号传输区间中对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算信号、噪声和干扰电平的组合的步骤。
3.权利要求2的方法,其中该方法还包括如下步骤,通过相应地从在每个一系列的传输区间中测得的信号强度减去在每个一系列的过渡区间中测得的信号强度并把该相减结果除以从每个一系列的过渡区间中测得的信号强度,以估算信号噪声比。
4.权利要求3的方法,其中该方法还包括利用信噪比估算优化从多个用户单元中的至少一个部件向该扩展频谱通信***的排定传输的代码速率和数据速率的步骤。
5.控制器上的一种方法,用于向具有预定传输区间和预定过渡区间的扩展频谱通信***中的多个用户单元中的至少一个单元分配特定跳频顺序下的最优数据速率及代码速率,该方法包括步骤:
通过在一系列过渡区间中对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合;
通过在对应于过渡区间的一系列传输区间中对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算信号、噪声及干扰电平的组合;
通过对应地从在每个一系列传输区间中测得的信号强度减去在每个一系列过渡区间中测得的信号强度并把相减的结果除以在每个一系列过渡区间中测得的信号强度估算信噪比;以及
利用信噪比估算优化从多个用户单元中的至少一个单元到该扩展频谱通信***的排定传输的代码速率和数据速率。
6.权利要求5的方法,其中该方法还包括对该至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平的步骤。
7.权利要求6的方法,其中该方法还包括根据计算出的平均噪声及干扰电平对多个顺序之中的至少一个的信道顺序分等级的步骤。
8.权利要求7的方法,其中该方法还包括把多个分等级顺序之中的最佳可使用顺序分配给一特定用户单元的步骤。
9.跳频扩展频谱***中的一种控制器,其操作为向具有预定传输区间和预定过渡区间的扩展频谱通信***中的多个用户单元中的至少一个单元分配多个顺序之中的最佳可使用跳频顺序,该控制器包括:
一个接收基站接收机处进行的测量的输入端,该基站接收机通过在一系列过渡区间内对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合;以及
一个处理器,其为该至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平并且根据计算出的平均噪声及干扰电平对该至少一个的信道顺序分等级。
10.跳频扩展频谱***中的一种控制器***,其操作为向具有预定传输区间和预定过渡区间的扩展频谱通信***的多个用户单元中的至少一个单元分配多个顺序之中的最佳可使用跳频顺序,该控制器***包括:
一个具有功率检测器的基站接收机,该功率检测器通过在一系列过渡区间内对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合;以及
一个处理器,其为该至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平并且根据计算出的平均噪声及干扰电平对该至少一个的信道顺序分等。
11.跳频扩展频谱***中的一种基站接收机,其操作为向具有预定传输区间和预定过渡区间的扩展频谱通信***的多个用户单元中的至少一个单元分配多个顺序之中的最佳可使用跳频顺序,该基站接收机包括:
一个功率检测器,其通过在一系列过渡区间内对多个顺序之中的至少一个的信道顺序测量信号强度估算噪声电平和干扰电平的组合;以及
二个处理器,其为该至少一个的信道顺序计算平均噪声及干扰电平并且选择具有最低平均噪声及干扰电平的该至少一个信道顺序以用于该扩展频谱通信***中的下一次信息传输。
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