RU2109403C1 - Система радиосвязи с подвижными объектами с временным разделением каналов и устройство со средствами линеаризации усилителя мощности - Google Patents

Система радиосвязи с подвижными объектами с временным разделением каналов и устройство со средствами линеаризации усилителя мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2109403C1
RU2109403C1 RU94035751A RU94035751A RU2109403C1 RU 2109403 C1 RU2109403 C1 RU 2109403C1 RU 94035751 A RU94035751 A RU 94035751A RU 94035751 A RU94035751 A RU 94035751A RU 2109403 C1 RU2109403 C1 RU 2109403C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
linearization
radio
time
power amplifier
Prior art date
Application number
RU94035751A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94035751A (ru
Inventor
Патрик Ван Ден Хевель Энтони
Томас Вэлентайн Стефен
Боскович Дрэгэн
Original Assignee
Моторола Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=10724392&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2109403(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Моторола Инк. filed Critical Моторола Инк.
Publication of RU94035751A publication Critical patent/RU94035751A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2109403C1 publication Critical patent/RU2109403C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/366Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator
    • H04L27/367Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator using predistortion
    • H04L27/368Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator using predistortion adaptive predistortion
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/32Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • H03F1/3241Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits
    • H03F1/3247Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits using feedback acting on predistortion circuits
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/32Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • H03F1/3241Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits
    • H03F1/3282Acting on the phase and the amplitude of the input signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/438Separate feedback of amplitude and phase signals being present

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе радиосвязи с многостанционным доступом, работающей в режиме уплотнения каналов с временным разделением, и к структуре кадра для связи между стационарными подвижными и портативными радиоустановками в такой системе. Система радиосвязи содержит базовую станцию и множество удаленных радиоустановок для связи во временных интервалах радиоканала с разделением времени, причем базовая станция имеет средства для передачи сигнала синхронизации для определения временного положения временных интервалов, а каждая из удаленных радиоустановок имеет усилитель мощности со средствами линеаризации. Канал включает предварительно определенные временные интервалы линеаризации (120) для передачи настроечных сигналов, распределенные в промежутках между другими временными интервалами, а каждая удаленная радиоустановка содержит средства для формирования настроечного сигнала в течение временного интервала линеаризации и для линеаризации его усилителя мощности в течение этого временного интервала до и независимо от передачи сигналов в течение одного из упомянутых других временных интервалов. 2 с. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к системам радиосвязи с многостанционным доступом, работающим в режиме уплотнения каналов с временным разделением и к структуре кадра для связи между стационарными, подвижными и портативными радиоустановками в такой системе.
Предлагаемые в настоящее время эффективно использующие спектр системы радиосвязи, такие, как европейский стандарт для радиоустановок с каналами цифровой связи требуют усилителей мощности с высокой степенью линейности для того, чтобы минимизировать передачу модуляционных составляющих или "расширение спектра" в смежных каналах. Способ достижения необходимых эксплуатационных характеристик линейности в усилителях мощности включает использование настроечной последовательности линеаризации [1].
Проблема при таком способе линеаризации усилителей мощности состоит в том, что для передачи настроечной последовательности должно выделяться конечный интервал времени. В системах цифровой связи с многостанционным доступом, работающих в режиме уплотнения каналов с временным разделением выделение конечного интервала времени передачи для настройки, связано с особенно значительными затратами и уменьшает общую пропускную способность системы.
Известен способ, позволяющий избежать необходимости выделения дополнительного времени на передачу и для настройки, описанной в патентной заявке Великобритании 9204496.5 компании "Моторола Лимитед". В устройстве, описанном в этой патентной заявке, настройка осуществляется без передачи путем использования циркулятора, антенного переключателя и нагрузки, при этом настроечная последовательность передается в нагрузку, что обеспечивается соответствующим режимом работы антенного переключателя.
В данной области техники имеется потребность в разработке способа обеспечения линеаризации усилителя мощности без использования дополнительной аппаратуры и с минимальными затратами времени на передачу, выделяемого для настройки. Другие требования, которые также должны учитываться, - это минимальная задержка между требованием осуществления передачи и достижением линейности до начала передачи и/или минимизация передач при неполной линеаризации до допустимого низкого уровня относительно полных передач.
В предлагаемой системе радиосвязи, содержащей базовую станцию и множество удаленных радиоустановок для связи во временных интервалах радиоканала с разделением времени, причем базовая станция имеет средства для передачи сигнала синхронизации, обеспечивающего определение синхронизации временных интервалов, а каждая из удаленных радиоустановок имеет усилитель мощности со средствами линеаризации, канал содержит предварительно определенные временные интервалы линеаризации для передачи настроечных сигналов линеаризации, распределенные между другими временными интервалами, а каждая удаленная радиоустановка содержит средства для формирования настроечного сигнала линеаризации в течение временного интервала лианеаризации и для линеаризации его усилителя мощности в этом временном интервале заранее и независимо от передачи сигналов в течение одного из упомянутых других временных интервалов.
Слово "канал" используется для обозначения физического радиоканала, то есть, заданной полосы спектра радиочастот. Выражение "логический канал" используется для обозначения предварительно определенной последовательности временных интервалов в физическом канале, которые совместно образуют канал связи.
Предварительно определенные временные интервалы линеаризации могут рассматриваться как логические канал, а термин "общий канал линеаризации" /CLCH-common limarization channel) будет использоваться для ссылки на этот логический канал.
Изобретение имеет то преимущество, что все пользователи в системе обращаются к общему каналу линеаризации для настройки линейных передатчиков. Не имеет значения, если настроечные сигналы высокой мощности передаются по этому общему каналу линеаризации, потому что все блоки в системе синхронизируются для того, чтобы упомянутый общий канал не использовался для другой цели.
Таким образом, непроизводительных затрат на линейную настройку передатчика в каждом временном интервале (трафика или передачи сигналов управления) не требуется.
Предпочтительнее обеспечить общий канал линеаризации в каждом физическом канале.
Сохраняется проблема, связанная с тем, когда устройству, которое должно осуществлять передачу, выделяется новый физический канал. Если временные интервалы общего канала линеаризации предоставляются не очень часто (обратное приводило бы к неприемлемо высоким непроизводительным затратам и находилось бы в противоречии с целями изобретения), то будет иметься задержка между приемом команды на настройку нового канала и следующим временным интервалом общего канала линеаризации. Необходимо обеспечить такому устройству возможность настроить свой усилитель мощности без задержки так, чтобы оно могло осуществить передачу без задержки и без чрезмерного расширения спектра в смежных каналах.
В соответствии с предпочтительной особенностью изобретения каждое из удаленных устройств содержит средства для приема в первом канале команды, позволяющей устройству осуществить передачу во втором канале, и средства для формирования настроечного сигнала в начале передачи в первом временном интервале во втором канале и отсутствия настроечного сигнала после передачи по крайней мере в предпочтительно определенных последующих временных интервалах в этом канале.
Таким образом, например, когда базовая станция дает удаленному устройству или группе удаленных устройств команду перейти в данный физический канал, где этот физический канал содержит только логические каналы трафика, часть соответствующего временного интервала, следующего за командой на переход в этот канал, отводится на линеаризацию, а устройство, которое должно передавать (например, устройство, которое запрашивало канал), формирует настроечный сигнал линеаризации в течение первой части первого временного интервала.
Предпочтительно, чтобы все устройства, которые принимают в первом канале команду, обуславливающую их настройку на второй канал для приема сигналов во втором канале, автоматически формировали настроечные сигналы на следующем имеющемся временном интервале линеаризации во втором канале и линеаризовали свои усилители мощности в течение этого временного интервала. Таким образом обеспечивается то, что все члены группы, включая любого диспетчера, связанного с базовой станцией через наземную линию, будут готовы передавать в новом канале.
Такое выполнение имеет то преимущество, что позволяет устройствам настраиваться на новую частоту в первом имеющемся общем канале линеаризации на этой частоте без выделения чрезмерного времени на линеаризацию в случае, когда им нужно отвечать на передачу запроса.
При этом устройство, которое запрашивало канал и которому давалась команда перейти в новый канал, сразу же формирует настроечную последовательность линеаризации в определенный момент, установленный для линеаризации в системе, при этом данное устройство обуславливает расширение спектра в соседних каналах в это время. Тем не менее такое выполнение уменьшает мощность и возможность такой несинхронизированной настройки до минимума.
Еще одна предпочтительная особенность состоит в том, что все передачи линеаризации должны быть на уровне мощности, незначительно превышающем уровень, в последующем используемый для передачи речи или данных на временном интервале трафика, при условии, что система использует регулирование мощности для ограничения расширения спектра вообще. Это гарантирует, что там, где происходит случайное расширение спектра, оно будет очень малым, и может также означать, что при условиях задания очень низкой мощности не будет необходимости ни в какой настройке линеаризации.
Способ настройки без передачи, описываемый в патентной заявке Великобритании N 9204496.5, может использоваться при настройке, чтобы еще в большей степени ограничить расширение спектра.
Еще одна предпочтительная особенность предусматривает средства, связанные с базовой станцией, для регулировки временного согласования сигналов синхронизации по отношению к сигналам синхронизации, передаваемым другими базовыми станциями, например, от несвязанных систем, работающих на соседних частотах, с тем, чтобы обеспечить совпадение между временными интервалами линеаризации между сосуществующими системами.
На фиг. 1(а, б) показаны блок-схемы удаленной радиоустановки и базовой станции в соответствии с изобретением, соответственно; на фиг.2 - временная диаграмма мультикадровой структуры канала управления и трафика в соответствии с изобретением; на фиг.3 - временная диаграмма временного подинтервала канала управления; на фиг. 4 - временная диаграмма первого временного интервала логического канала трафика.
На фиг. 1 а,б представлены блок-схемы удаленного устройства 5 и базовой станции 6 в соответствии с изобретением. Удаленное устройство 5 содержит линеаризатор 10, повышающий преобразователь частоты 11, усилитель мощности 12, цепь обратной связи, понижающий преобразователь частоты 14, фазовый детектор 15 и регулятор фазы 16. Линеаризатор и регулятор фазы управляются микропроцессором 20. Устройство содержит также антенну 21, соединенную с антенным переключателем (или при соответствующих обстоятельствах с дуплексером) и приемником 24.
Удаленное устройство 5 работает следующим образом.
Антенный переключатель 22 активно соединяет антенну 21 с усилителем мощности передатчика 12 или приемником 24. В режиме передачи усилитель мощности 12 соединяется с антенной 21 и квадратурные модулирующие сигналы вводятся в линеаризатор 10 и одновременно детектируются фазовым детектором 15. После повышающего преобразования частоты и усиления часть усиленного сигнала подается цепью обратной связи 13 к понижающему преобразователю 14. В ответ на фазу, выделенную фазовым детектором 15, микропроцессор 20 управляет регулятором фазы 16 и линеаризатором 10 для регулировки фазы и амплитуды соответственно цепи, образованной элементами с 10 по 14.
Для обеспечения оптимального функционирования, необходимо работать с цепью обратной связи при условии оптимальной фазы цепи для устойчивой работы и при максимальном усилении без снижения максимальной эффективности. Для того, чтобы найти эти оптимальные параметры, настроечная последовательность вводится в линеаризатор 10. Предпочитается, чтобы настроечная последовательность имела форму сигнала, описываемую в патентной заявке Великобритании N 92044965, а также в [1]. Точное время передачи этой последовательности управляется микропроцессором 20.
Элементы 10' - 24' в базовой станции 6 идентичны элементам 10 - 24 удаленного устройства 5. В случае базовой станции 6 микропроцессор 20' управляет синхронизацией и периодически вводит синхронизирующие последовательности в линеаризатор 10', с которым удаленное устройство 5 будет синхронизироваться.
В случае удаленного устройства (например, портативной или подвижной радиоустановки) микропроцессор 20 будет вызывать переключение переключателя 22 в режим приема по умолчанию, при этом приемник 24 будет принимать синхронизирующие последовательности от базовой станции, а временная синхронизация будет выводиться из этих синхронизирующих последовательностей.
На фиг.2 показана предпочтительная мультикадровая структура. Мулькадровая структура содержит всего 18 кадров, каждый из которых разделен на временные интервалы. Первый кадр обозначается SACCH's(slow associated control channels - медленные связанные каналы управления). Каждый из других 17 кадров содержит четыре временных интервала с 110 по 113, которые показаны в правой части фигуры. Три из временных интервалов с 110 по 113 содержат по 508 бит каждый, как показано внизу на фиг.2, и называются "нормальными каналами трафика". Четвертый делится на два временных подинтервала и показан на фиг.3.
На фиг.3 показана структура временного интервала канала управления, который является одним из временных подинтервалов с 110 по 113. Временной подинтервал канала управления имеет ту же длину, что и один временной интервал трафика. Во временном интервале канала управления имеются два временных подинтервала канала управления с произвольным доступом, каждый из которых показан в нижней части фиг.3.
Как показано слева на фиг.2, SACCOH's предусмотрены на четырех временных интервалах со 115 по 118. В начале кадра SACCH до первого временного интервала SACCH предусмотрен четырехмиллисекундный интервал настройки передатчика 120. Этот временной интервал длительностью 4 мс является общим каналом линеаризации, обеспечиваемым в соответствии с изобретением.
Другие физические каналы делятся на мультикадры, как показано на фиг.2, с кадрами SACCH и временными интервалами общего канала линеаризации, но эти другие каналы содержат временные интервалы трафика, как показано на фиг.2, вместо временных интервалов управления того типа, как показано на фиг.3.
Преимущество от использования общего канала линеаризации состоит в том, что во всех временных интервалах исключаются непроизводительные затраты на линейную настройку передатчика. Интервал времени настройки передачи длительностью 4 мс теперь возникает только один раз на мультикадр (приблизительно один раз в 1 с). Все временные интервалы теперь требуют обеспечения только меток начала и конца и синхронизацию, за исключением первой передачи в канале трафика (как описано ниже).
Работа с использованием общего канала линеаризации осуществляется следующим образом. Когда пользователь включает питание радиоустановки, первая операция состоит в регистрации в системе. До выполнения любых передач радиоустановка сначала синхронизируется на базовых передачах и регистрирует параметры системы, например частоты каналов, включая параметры общего канала линеаризации. Затем радиоустановка ожидает появления общего канала линеаризации системы и настраивает свой линейный передатчик в течение интервала 4 мс общего канала линеаризации. С этого момента радиоустановка готова к работе.
Первая передача в канале трафика на другой частоте показана на фиг.4. В этом случае обеспечивается 4-миллисекундный интервал настройки /130/ для осуществления любой перенастройки, требующейся из-за изменения частоты канала. Без этого времени настройки устройство, которое запрашивает канал трафика и которому выделяется канал трафика на другой частоте, должно было бы ожидать следующего временного интервала общего канала линеаризации на этой частоте, прежде чем оно будет способно настраиваться и передавать. Это могло бы вносить в передачу задержку в 1 с или больше, что является нежелательным.
Передатчик имеет средства контроля критических параметров, влияющих на его линейное функционирование, таких, как напряжение батареи, температура, коэффициент стоячей волны по напряжению, мощность передачи и так далее. Эти средства описываются в патентной заявке США 9204497.3. Будучи линеаризованным, передатчик должен повторно линеаризоваться только при изменении условий работы в такой степени, что они существенно повлияют на значения критических параметров. Это относительно медленный процесс и обычно за средние периоды в 20-30 с не происходит никакого значительного изменения. Следовательно, требование перенастройки передатчика обычно бывает порядка одного раза в 1 мин и таким образом влияние режима работы с использованием общего канала линеаризации на срок службы батареи минимально.
Например, передатчик радиоустановки в холостом режиме будет контролировать свои соответствующие критические параметры и, если происходят значительные изменения рабочих условий, радиоустановка перенастраивается во время следующего временного интервала общего канала линеаризации. Передатчик в активном режиме принимает собственное решение о перенастройке на следующем временном интервале общего канала линеаризации во время вызова без какого бы-то ни было нажатия переговорной кнопки или приема команды от базовой станции и без прерывания передачи.
Если устройство должно передавать при существенно более низком уровне полной мощности, которая определяется допустимым уровнем передачи сигналов, может приниматься решение совсем воздержаться от настройки.
Для того, чтобы избежать взаимных помех с соседними системами, предусмотрен режим работы, в соответствии с которым микропроцессор 20 базовой станции обнаруживает регулярную помеху, индуцирующую соседнюю систему с характерными регулярными временными интервалами общего канала линеаризации, и в ответ на это обнаружение микропроцессор 20 регулирует временное положение своих синхронизирующих импульсов смещением их вперед или назад, уменьшая более короткий промежуток между своими временными интервалами общего канала линеаризации и временными интервалами такого же канала соседней системы до тех пор, пока эти временные интервалы не совпадут. В конечном итоге все системы в одной географической зоне будут синхронизированы друг с другом.
Таким образом, изобретение позволяет передатчику всегда быть готовым к работе после регистрации в системе, минимизируя интервалы времени установления вызова. Кроме того, исключение непроизводительных затрат времени доступа из временных интервалов и из временных подинтервалов значительно увеличивает пропускную способность каналов передачи сигналов. Способы, известные из предшествующего уровня техники, обеспечивали пропускную способность передачи сигналов больше 44 бит за временной подинтервал на PACH (канала с произвольным доступом), то есть, продолжительность временных подинтервалов в 7 мс при 4 мс линейной настройки. При использовании общего канала линеаризации в тех же условиях может быть обеспечена передача сигналов 162 бит.

Claims (12)

1. Радиосистема, содержащая базовую станцию и множество удаленных радиоустановок для связи во временных интервалах радиоканала с разделением времени, причем базовая станция имеет средства для передачи сигнала синхронизации множеству удаленных радиоустановок для определения временных характеристик временных интервалов, а каждое из удаленных устройств имеет приемник для приема переданного сигнала синхронизации и усилитель мощности, связанный со средством линеризации для линеаризации передач от усилителя мощности, отличающаяся тем, что канал содержит предварительно определенные временные интервалы линеаризации для передачи настроечных сигналов, распределенные между другими временными интервалами, а каждая удаленная радиоустановка содержит средство для формирования настроечного сигнала в течение интервала линеаризации, связанное со средством линеаризации для линеаризации усилителя мощности в течение этого интервала до и независимо от передачи линеаризованных сигналов в течение одного из упомянутых других временных интервалов.
2. Радиосистема по п.1 для связи посредством множества каналов с разделением времени на различных частотах, отличающаяся тем, что каждый канал включает предварительно определенные временные интервалы линеаризации для передачи настроечных сигналов, распределенные между другими временными интервалами.
3. Радиосистема по п.2, отличающаяся тем, что приемник каждой из удаленных радиоустановок предназначен для приема в первом канале команды, обеспечивающий передачу во втором канале, а средство для формирования настроечного сигнала обеспечивает формирование настроечного сигнала в начале передачи в первом выбранном временном интервале во втором канале и отсутствие настроечного сигнала после передачи по меньшей мере в предварительно определенных последующих временных интервалах в этом канале.
4. Радиосистема по п.2 или 3, отличающаяся тем, что каждая из удаленных радиоустановок содержит средство для приема команды в первом канале, связанное с приемником этой радиоустановки, причем упомянутая команда предназначена для ее настройки на второй канал для приема сигналов во втором канале, и средство для обеспечения пропуска первой части выбранного временного интервала во втором канале.
5. Радиосистема по п.2, или 3, или 4, отличающаяся тем, что каждая из удаленных радиоустановок содержит средство для приема команды в первом канале, связанное с приемником упомянутой радиоустановки, причем эта команда предназначена для ее настройки на второй канал для приема сигналов во втором канале, а средство для формирования настроечного сигнала предназначено для формирования настроечного сигнала в следующем временном интервале линеаризации во втором канале для обеспечения линеаризации его усилителя мощности в течение этого интервала.
6. Радиосистема по любому из пп.1 - 5, отличающаяся тем, что базовая станция содержит средство для регулирования временного согласования передачи сигналов синхронизации с сигналами синхронизации, передаваемыми другими базовыми станциями, при этом средство для регулирования временного согласования передачи сигналов синхронизации связано со средством передачи сигнала синхронизации.
7. Радиоустановка для работы в радиосистеме, имеющей радиоканал с разделением времени, причем радиоустановка содержит приемник для приема сигналов синхронизации для синхронизации с каналом, и передатчик, связанный с приемником, имеющий усилитель мощности, связанный со средством линеаризации для линеаризации передач для усилителя мощности, и процессор, связанный со средством линеаризации, имеющий средство для ввода команды на передачу других сигналов и средство для передачи этих других сигналов при вводе такой команды, отличающаяся тем, что процессор содержит средство для формирования настроечного сигнала линеаризации в течение интервала линеаризации, связанное со средством линеаризации, причем интервалы линеаризации распределены между другими временными интервалами для передачи упомянутых других сигналов, для линеаризации усилителя мощности в течение такого временного интервала, независимо от ввода команды на передачу упомянутых других сигналов.
8. Радиоустановка по п.7, отличающаяся тем, что приемник содержит средство для приема в первом канале команды, обеспечивающей передачу во втором канале, а средство для формирования настроечного сигнала в передатчике обеспечивает линеаризацию его усилителя мощности в начале передачи в первом выбранном временном интервале во втором канале и обеспечивает отсутствие настроечного сигнала после передачи по меньшей мере в предварительно определенных последующих временных интервалах в этом канале.
9. Радиоустановка по п.7 или 8, отличающаяся тем, что команда в первом канале обуславливает настройку приемника на второй канал для приема сигналов во втором канале, причем приемник дополнительно содержит средство для пропуска первой части первого выбранного временного интервала во втором канале.
10. Радиоустановка по п.7, или 8, или 9, отличающаяся тем, что содержит средство для приема в первом канале команды, обуславливающей его настройку на второй канал для приема сигналов во втором канале, и средство для автоматического формирования настроечного сигнала в следующем временном интервале линеаризации во втором канале и для линеаризации его усилителя мощности в течение этого временного интервала.
11. Радиоустановка по любому из пп.7 - 10, отличающаяся тем, что содержит средство для контроля рабочих условий и средство для повторного формирования настроечного сигнала в течение интервала линеаризации и для линеаризации усилителя мощности в течение этого временного интервала, связанное с упомянутым средством контроля рабочих условий.
12. Радиоустановка по любому из пп.7 - 11, отличающаяся тем, что содержит переключаемое средство развязки для селективного уменьшения радиочастотной передачи при формировании настроечного сигнала линеаризации.
RU94035751A 1992-11-02 1993-10-07 Система радиосвязи с подвижными объектами с временным разделением каналов и устройство со средствами линеаризации усилителя мощности RU2109403C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9222922.8 1992-11-02
GB9222922A GB2272133B (en) 1992-11-02 1992-11-02 Radio system
PCT/EP1993/002743 WO1994010765A1 (en) 1992-11-02 1993-10-07 Power amplifier linearization in a tdma mobile radio system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94035751A RU94035751A (ru) 1997-12-20
RU2109403C1 true RU2109403C1 (ru) 1998-04-20

Family

ID=10724392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94035751A RU2109403C1 (ru) 1992-11-02 1993-10-07 Система радиосвязи с подвижными объектами с временным разделением каналов и устройство со средствами линеаризации усилителя мощности

Country Status (26)

Country Link
US (1) US5559807A (ru)
EP (1) EP0619927B1 (ru)
CN (1) CN1051417C (ru)
AT (1) AT407814B (ru)
AU (1) AU664497B2 (ru)
BR (1) BR9305710A (ru)
CA (1) CA2126987C (ru)
DE (2) DE4395427C2 (ru)
DK (1) DK173776B1 (ru)
ES (1) ES2098185B1 (ru)
FI (1) FI107095B (ru)
GB (1) GB2272133B (ru)
GR (1) GR3032966T3 (ru)
HK (1) HK1000750A1 (ru)
HU (1) HU218633B (ru)
IL (1) IL107253A (ru)
IN (1) IN187365B (ru)
MY (1) MY110064A (ru)
NL (1) NL194188C (ru)
PL (1) PL173528B1 (ru)
PT (1) PT619927E (ru)
RO (2) RO119672B1 (ru)
RU (1) RU2109403C1 (ru)
SE (1) SE516994C2 (ru)
TR (1) TR28221A (ru)
WO (1) WO1994010765A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531262C2 (ru) * 2010-03-23 2014-10-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Схема и способ ослабления помех

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2298338B (en) * 1995-02-15 1999-09-29 Motorola Ltd A method for reverse channel sounding in a communications system
FI98675B (fi) 1995-02-17 1997-04-15 Nokia Telecommunications Oy Aikavälien allokoiminen matkaviestinjärjestelmässä
GB2301247A (en) * 1995-05-22 1996-11-27 Univ Bristol A cartesian loop transmitter amplifier
US5748678A (en) * 1995-07-13 1998-05-05 Motorola, Inc. Radio communications apparatus
US5675286A (en) * 1996-02-12 1997-10-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for an improved linear transmitter
GB2321574B (en) * 1997-01-24 2000-07-12 Motorola Ltd Communication system,transmitter circuit and method of operation therefor
US6829226B1 (en) * 1997-04-04 2004-12-07 Ericsson Inc. Power control for a mobile terminal in a satellite communication system
FR2766638B1 (fr) * 1997-07-24 1999-09-24 Alsthom Cge Alcatel Dispositif de linearisation d'amplificateurs d'emission
EP0902555A1 (en) 1997-09-13 1999-03-17 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Indoor communication system and synchronisation for a receiver
SE511323C2 (sv) 1997-12-23 1999-09-13 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordning för fasreglering
FR2781323B1 (fr) * 1998-07-16 2000-08-18 Alsthom Cge Alcatel Procede de transmission dans des fenetres successives
US6043712A (en) * 1998-07-17 2000-03-28 Motorola, Inc. Linear power amplifier
GB9906417D0 (en) * 1999-03-19 1999-05-12 Simoco Int Ltd Radio transmitters
US6539010B1 (en) * 1999-10-28 2003-03-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Downlink power control and adaptive beamforming for half-rate radiocommunication systems
US6477368B1 (en) * 2000-04-28 2002-11-05 Motorola, Inc. Method for dynamic transmitter training for a shared communication system utilizing dynamic channel allocation
US7088958B2 (en) * 2001-06-19 2006-08-08 Intersil Americas Inc. Remote power amplifier linearization
US6731694B2 (en) 2001-08-07 2004-05-04 Motorola, Inc. Isolator eliminator for a linear transmitter
US10420097B2 (en) 2002-01-22 2019-09-17 Ipr Licensing, Inc. Techniques for setting up traffic channels in a communications system
BRPI0307062B1 (pt) 2002-01-22 2016-11-22 Ipr Licensing Inc método e aparelho para a configuração de canal de tráfego em um sistema de comunicações de multiplexação por divisão de tempo (tdm)
US7113551B2 (en) * 2002-07-25 2006-09-26 Intersil Corporation Transmitter with limited spectral regrowth and method therefor
FR2846813B1 (fr) * 2002-11-05 2005-01-28 Eads Defence & Security Ntwk Procede et dispositif d'apprentissage d'un dispositif de linearisation d'un amplificateur rf, et terminal mobile incorporant un tel dispositif
FR2846812B1 (fr) * 2002-11-05 2005-01-28 Eads Defence & Security Ntwk Perfectionnement aux procedes et dispositifs d'apprentissage d'un dispositif de linearisation d'un amplificateur rf
EP1480402B1 (en) * 2003-05-23 2006-11-29 Sony Ericsson Mobile Communications AB Automatic power control circuitry for a QAM transmitter unit of a wireless communication device
US7720171B2 (en) * 2003-06-13 2010-05-18 Alcatel-Lucent Usa Inc. Coefficient estimation method and apparatus
US7469491B2 (en) 2004-01-27 2008-12-30 Crestcom, Inc. Transmitter predistortion circuit and method therefor
US7099399B2 (en) * 2004-01-27 2006-08-29 Crestcom, Inc. Distortion-managed digital RF communications transmitter and method therefor
US20070082617A1 (en) * 2005-10-11 2007-04-12 Crestcom, Inc. Transceiver with isolation-filter compensation and method therefor
US7542519B2 (en) * 2005-12-29 2009-06-02 Crestcom, Inc. Radio frequency transmitter and method therefor
US7724840B2 (en) * 2006-12-19 2010-05-25 Crestcom, Inc. RF transmitter with predistortion and method therefor
US8139676B2 (en) 2007-01-17 2012-03-20 Motorola Solutions, Inc. Wireless communication unit, linearised transmitter circuit and method of linearising therein
US8175553B2 (en) 2007-01-17 2012-05-08 Motorola Solutions, Inc. Wireless communication unit, linearised transmitter circuit and method of linearising therein
US20080285640A1 (en) * 2007-05-15 2008-11-20 Crestcom, Inc. RF Transmitter With Nonlinear Predistortion and Method Therefor
US20090033418A1 (en) * 2007-08-03 2009-02-05 M/A-Com, Inc. Training sequence and digital linearization process for power amplifier
CN102044736B (zh) * 2009-10-14 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 射频拉远单元
US8331484B2 (en) 2010-01-13 2012-12-11 Cisco Technology, Inc. Digital Predistortion training system
US8792581B2 (en) 2010-02-18 2014-07-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) RF clock generator with spurious tone cancellation
RU2516868C1 (ru) * 2012-12-25 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2535922C1 (ru) * 2013-10-15 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2535923C1 (ru) * 2013-10-15 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Система радиосвязи с подвижными объектами
CN114710122A (zh) 2015-08-14 2022-07-05 维尔塞特公司 数字动态偏置电路
DE102019134540B4 (de) * 2019-12-16 2021-08-05 Hytera Mobilfunk Gmbh Verfahren zur Fehlerüberwachung einer Antennenanlage einer Basisstation, Überwachungssystem, Testeinrichtung, Basisstation und Computerprogramm hierzu
RU2746148C1 (ru) * 2020-07-17 2021-04-07 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Система радиосвязи с подвижными объектами

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4852090A (en) * 1987-02-02 1989-07-25 Motorola, Inc. TDMA communications system with adaptive equalization
US4873683A (en) * 1987-12-04 1989-10-10 Motorola, Inc. TDMA radio system employing BPSK synchronization for QPSK signals subject to random phase variation and multipath fading
US4998290A (en) * 1988-05-09 1991-03-05 Canadian Marconi Corporation Frequency-hopping radio communication network
DE3833940A1 (de) * 1988-09-22 1990-04-05 Siemens Ag Verfahren zur neusynchronisation einer vermittlungsstelle in einem fernmeldenetz
IT1239472B (it) * 1990-04-09 1993-11-02 Sits Soc It Telecom Siemens Linearizzatore del tipo a predistorsione per amplificatori di potenza a microonde
JPH05503408A (ja) * 1990-10-24 1993-06-03 モトローラ・インコーポレイテッド トランシーバの送信機内で信号を可変する装置と方法
US5066923A (en) * 1990-10-31 1991-11-19 Motorola, Inc. Linear transmitter training method and apparatus
GB2265269B (en) * 1992-03-02 1995-08-30 Motorola Ltd Radio transmitter with linearization training sequence
GB2265270B (en) * 1992-03-02 1996-06-12 Motorola Ltd Rf power amplifier with linearization
US5440544A (en) * 1993-12-27 1995-08-08 General Electric Company Integrated data link concept for air traffic control applications

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531262C2 (ru) * 2010-03-23 2014-10-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Схема и способ ослабления помех

Also Published As

Publication number Publication date
PL304341A1 (en) 1995-01-09
EP0619927B1 (en) 2000-01-12
CA2126987C (en) 2004-06-22
HU218633B (hu) 2000-10-28
ES2098185A1 (es) 1997-04-16
CA2126987A1 (en) 1994-05-11
IL107253A (en) 1996-09-12
PT619927E (pt) 2000-04-28
AT407814B (de) 2001-06-25
DE4395427C2 (de) 2000-07-27
ATA901693A (de) 2000-10-15
FI107095B (fi) 2001-05-31
ES2098185B1 (es) 1997-12-16
NL194188B (nl) 2001-04-02
SE516994C2 (sv) 2002-04-02
HK1000750A1 (en) 1998-04-24
BR9305710A (pt) 1996-12-31
GB9222922D0 (en) 1992-12-16
CN1089415A (zh) 1994-07-13
HU9401972D0 (en) 1994-09-28
FI943189A0 (fi) 1994-07-01
EP0619927A1 (en) 1994-10-19
GR3032966T3 (en) 2000-07-31
AU5149493A (en) 1994-05-24
SE9402325L (sv) 1994-08-29
FI943189A (fi) 1994-07-01
GB2272133B (en) 1996-06-12
US5559807A (en) 1996-09-24
PL173528B1 (pl) 1998-03-31
GB2272133A (en) 1994-05-04
NL194188C (nl) 2001-08-03
CN1051417C (zh) 2000-04-12
WO1994010765A1 (en) 1994-05-11
TR28221A (tr) 1996-03-21
DK79394A (da) 1994-07-01
NL9320020A (nl) 1994-11-01
DE4395427T1 (de) 1994-12-01
RO119671B1 (ro) 2005-01-28
MY110064A (en) 1997-12-31
RO119672B1 (ro) 2005-01-28
SE9402325D0 (sv) 1994-07-01
DK173776B1 (da) 2001-10-08
HUT68149A (en) 1995-05-29
IN187365B (ru) 2002-04-06
AU664497B2 (en) 1995-11-16
IL107253A0 (en) 1994-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2109403C1 (ru) Система радиосвязи с подвижными объектами с временным разделением каналов и устройство со средствами линеаризации усилителя мощности
KR100724785B1 (ko) 무선 신호들을 양방향으로 그리고 동기화 방식으로중계하는 방법 및 장치
KR100699714B1 (ko) 셀룰러 통신 시스템에서 통신 리소스들을 시공유하는 방법
US5487185A (en) Method for extending mean time between failures of transmitters used in a cellular system, by intermittently shifting among them which is transmitting a control channel versus which is transmitting a traffic carrier
JP3078330B2 (ja) Cdma通信システムにおける遠隔送信機電力制御
US6728550B1 (en) Coverage and cell extension in downlink power controlled wireless radio communication systems
JPH0629910A (ja) 無線基地局間同期方式
WO1992011715A1 (en) Tdma transceiver controller method and apparatus
WO2002007380A3 (en) Cellular radio telecommunication system
JP2001352290A (ja) 移動無線通信システムにおける送信時期の調整方法
KR100277056B1 (ko) 오버헤드메세지분산과송신주기변경에의한효율적인페이징채널제어방법
JP2982724B2 (ja) 多方向多重通信システムの送信出力電力制御方法
US6236651B1 (en) Base station
JPH05235833A (ja) 基地局間位相同期方法
WO2000049739A3 (en) Method and apparatus for multiplexing multiple gsm control channels to a single carrier
JP2002247019A (ja) フレーム同期制御方式
KR20000014312A (ko) 주파수도약/코드분할 다중접속 시스템에서 파일럿 채널을이용한 초기동기시간 단축방법
EP0556763A2 (en) Wireless installation
JP2734222B2 (ja) 移動通信方式
JPH04246923A (ja) 時分割通信システム
JPH0262134A (ja) 無線通信制御方式
JPS62281526A (ja) 無線中継システム
JPH06335045A (ja) 移動通信方式
JPH06103850B2 (ja) 移動通信における制御チャネル方式
JPH11308121A (ja) Tdma方式による送信装置及びこの装置を備えた無線システム