WO1995009495A1 - Systeme selectif en diversite - Google Patents

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WO1995009495A1
WO1995009495A1 PCT/JP1994/001599 JP9401599W WO9509495A1 WO 1995009495 A1 WO1995009495 A1 WO 1995009495A1 JP 9401599 W JP9401599 W JP 9401599W WO 9509495 A1 WO9509495 A1 WO 9509495A1
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timing
receiving
slot
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PCT/JP1994/001599
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Atsushi Masuda
Original Assignee
Kabushiki Kaisha Toshiba
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • H04B7/0817Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection
    • H04B7/082Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection selecting best antenna path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/022One-way selective calling networks, e.g. wide area paging

Definitions

  • the present invention relates to a selection diversity apparatus and a control method thereof in digital mobile communication using a time-division multiplexed digital signal, and more particularly to a method for controlling the length of a signal section of a preamble signal included in a received digital signal.
  • the present invention relates to a selection diversity device that prevents signal errors by changing the switching timing of a reception circuit branch and a control method thereof.
  • Conventional digital mobile communication selection diversity systems include:
  • reception circuit branches 1) Diversity method after detection, in which a plurality of reception sequences (reception circuit branches) are provided, and the reception circuit branches are selectively switched from the demodulated signals of each sequence based on the reception quality.
  • the former post-detection diversity system has a good diversity effect, but has the disadvantage of requiring multiple reception sequences up to detection, and the latter pre-detection diversity system has a single reception sequence after switching.
  • the branch is switched during signal reception, there is a disadvantage that a signal error due to phase discontinuity occurs in the radio frequency signal or the intermediate frequency signal.
  • this preamble signal section is generally set sufficiently long in the control physical slot of the control channel, but is set short in the communication physical slot of the communication channel. Attempts to select and switch branches in the preamble signal section of the communication physical slot In this case, branch switching may not be completed in the preamble and the symbol section, and in this case, a signal error or the like due to branch switching may occur.
  • the conventional pre-detection diversity scheme has the advantage that a single reception sequence is sufficient after branch switching, but when the preamble signal section becomes short, as in the case of receiving a communication physical slot of a communication channel, In some cases, the branch selection and the switching process cannot be made in this preamble signal section. In this case, there is a problem that a signal error or the like due to branch switching occurs.
  • the present invention employs a pre-detection diversity system, and enables branch switching without signal error or the like even when receiving a communication physical slot of a communication channel having a short preamble signal section. It is an object of the present invention to provide a selected diversity device and a control method therefor.
  • the present invention provides a plurality of antennas, a plurality of receiving circuit branches provided corresponding to the plurality of antennas, respectively, and receiving signals of the respective antennas, the receiving circuit
  • a plurality of level detection means for respectively detecting a reception level of the branch; a determination means for determining a reception circuit branch having a maximum reception level based on detection outputs of the plurality of level detection means; and a determination output of the determination means.
  • Selecting means for selecting one of the plurality of receiving circuit branches in response to the determination by the determining means at a first timing; and selecting by the selecting means at a second timing.
  • a determination selection control means for performing the determination.
  • the reception circuit branch includes a radio frequency circuit that processes a reception signal received by the antenna, and a frequency conversion circuit that converts a radio frequency signal output from the radio frequency circuit into an intermediate frequency signal.
  • the level detection unit detects the reception level based on an output of the frequency conversion circuit.
  • the determination means includes a comparison circuit for comparing the reception level of each reception branch, and determines the reception circuit branch having the maximum reception level based on the output of the comparison circuit.
  • the reception signal of the antenna is a burst-like signal having a frame configuration including a plurality of slots, and the burst-like signal includes a preamble signal in each slot and a signal between each slot.
  • the determination selection control means sets the first timing within the period of the preamble signal, and sets the second timing within the period of the guard time. I do.
  • the received signal of the antenna is a burst signal having a frame configuration including a plurality of slots.
  • the burst signal includes a preamble signal in each slot and a garbage signal between each slot.
  • a control physical slot in which a delay time is set and a communication physical slot, wherein the period of the preamble signal of the control physical slot is set longer than the period of the preamble signal of the communication physical slot.
  • the selection control means sets the first timing and the second timing within the period of the preamble signal when receiving the control physical slot, and sets the first timing and the second timing within the period of the preamble signal.
  • the first timing is set to the same timing as when the control physical slot is received, and the second timing is set to the timing. Set within the dead time period.
  • the present invention includes a control physical slot and a communication physical slot, includes a preamble signal in each slot, sets a guard time between each slot, and sets a preamble signal of the control physical slot.
  • the period is provided for each of the plurality of antennas for receiving a burst-like signal set longer than the period of the preamble signal of the communication physical slot, and the plurality of antennas.
  • a plurality of receiving circuit branches to be input respectively; a plurality of level detecting means for respectively detecting a receiving level of the receiving circuit branch; and a receiving circuit branch having a maximum receiving level based on detection outputs of the plurality of level detecting means. Determining means, and one of the plurality of receiving circuit branches corresponding to the determination output of the determining means.
  • Selecting means for selecting one of the control physical slots, and, upon receiving the control physical slot, the determination means at a first timing within a preamble signal period of the control physical slot. Judgment is performed, and selection is performed by the selection means at a second timing within a preamble signal period of the control physical slot, and when the communication physical slot is received, the selection is the same as the first timing. And a determination selection control means for performing the determination by the determination means at the third time and selecting by the selection means at a third timing within the guard time period.
  • the burst-like signal received by the antenna is a signal having a superframe configuration in which a frame including a control physical slot and a communication physical slot is multiframed.
  • the present invention includes a control physical slot and a communication physical slot, includes a preamble signal in each slot, sets a guard time between each slot, and sets a preamble signal of the control physical slot.
  • the period is provided for each of the plurality of antennas for receiving a burst-like signal set longer than the period of the preamble signal of the communication physical slot, and the plurality of antennas.
  • a plurality of receiving circuit branches to be input respectively; a plurality of level detecting means for respectively detecting a receiving level of the receiving circuit branch; and a receiving circuit branch having a maximum receiving level based on detection outputs of the plurality of level detecting means.
  • Determining means for determining, and corresponding to the determination output of the determining means, A selection means for selecting one of the control physical slots, wherein the control physical slot is received at a first timing within a preamble signal period of the control physical slot when the control physical slot is received.
  • a determination is made by the determination means at the same timing as the first timing, and a second step of selecting by the selection means at a third timing within the guard time period. And a tip.
  • the burst-like signal received by the antenna is a signal having a superframe configuration in which a frame including a control physical slot and a communication physical slot is multiframed.
  • the judgment by the judgment means and the selection of the receiving circuit branch by the selection means are performed in this preamble signal section, and when the communication physical slot having a short preamble signal section is received, the control physical slot is received.
  • Judgment by the judging means is performed at the same timing as the time, and selection of the receiving circuit branch by the selecting means, that is, switching is performed in the next guard time.
  • branch switching can be performed without causing a signal error or the like.
  • FIG. 1 is a block diagram showing one embodiment of a selection diversity device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of a circuit that performs branch determination and selection in the selection unit shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing selection and switching of control physical slots and branches received on the control channel.
  • Fig. 4 is a diagram showing the communication physical slot received by the communication channel in digital mobile communication, the determination of the branch, and the switching timing.
  • Figure 5 is a frame configuration diagram showing the LCCH superframe configuration used in digital mobile communications.
  • FIG. 6 is a block diagram showing another embodiment of the selection diversity device according to the present invention.
  • C FIG. 7 is a schematic overall configuration of a base station of a digital mobile communication device configured by applying the selection diversity device of the present invention. Block diagram.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing a configuration example of the antenna switch shown in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a schematic overall configuration of a mobile station of a digital mobile communication device configured by applying the selection diversity device of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing one embodiment of a selection diversity device according to the present invention.
  • the selection diversity device shown in FIG. 1 is, for example, a base for a digital mobile communication device. It is used in the receiving system of the radio section of the local station.
  • the selective diversity device shown in FIG. 1 has a first receiving circuit branch including an antenna 11, a radio circuit (RF circuit) 12, an intermediate frequency circuit (IF circuit) 13, and a cross detector 14, and an antenna. 2, a radio circuit (RF circuit) 22, an intermediate frequency circuit (IF circuit) 23, and a second receiving circuit branch including a quadrature detector 24.
  • the comparison unit 31 compares the detection level of the level detection unit 15 with the detection level of the level detection unit 25. Then, the selection unit 32 selects and switches one of the first reception circuit branch and the second reception circuit branch in accordance with the comparison result of the comparison unit 31.
  • the comparison unit 31 compares the detection level of the level detection unit 15 with the detection level of the level detection unit 25, and the selection unit 32 detects the level of the detection level of the level detection unit 15 If the detection level is higher than the detection level of the section 25, the output of the first receiving circuit branch, that is, the output of the quadrature detector 14 is selected, and the detection level of the level detection section 25 is detected by the level detection section 15 If it is higher than the level, the output of the first receiving circuit branch, that is, the output of the quadrature detector 24 is selected.
  • the output of the first receiving circuit branch or the second receiving circuit branch selected by the selecting unit 32 is applied to the subsequent demodulator 33.
  • a control physical slot and a communication physical slot are included, a preamble signal is provided in each slot, and a guard time is set between each slot.
  • the period of the preamble signal of the control physical slot uses a burst signal set longer than the period of the preamble signal of the communication physical slot, and the antennas 11 and 21 use this burst signal.
  • the first receiving circuit branch and the second receiving circuit branch in the selection unit 32 depend on when a control physical slot and a communication physical slot are received.
  • the selection timing ie, the switching timing, is made different. That is, the comparison timing between the detection level of the level detection unit 15 and the detection level of the level detection unit 25 in the comparison unit 31, that is, which one of the first reception circuit branch and the second reception circuit branch is used
  • the determination timing of whether the first receiving circuit branch and the second receiving circuit branch in the selector 32 are selected, that is, the switching timing is the control physical slot. Are different between the reception of the communication physical slot and the reception of the communication physical slot.
  • FIG. 2 shows a detailed configuration of a control unit that performs branch selection, ie, switching, in the selection unit 32 shown in FIG.
  • This circuit is a latch timing circuit that latches the comparison output of the comparison unit 31 shown in FIG. 1 and a latch timing of the latch circuit 321, that is, a determination timing signal indicating a branch selection determination timing.
  • the switching timing generator that generates the switching timing signal that indicates the switching timing of the branch switching, the switching timing generator 3 27, and the switching timing generator 3 27
  • the switching circuit 3 21 is triggered by the switching timing signal selected by the timing selector 3 2 6 and the evening timing selector 3 26 that selects the generated switching timing signal.
  • Branch switching signal output circuit 3 22 that outputs a branch switching signal based on the received signal, central processing unit (CPU) 32 4, and port 3 25 that inputs the output of this central processing unit 32 4 Is provided.
  • the comparison unit 31 includes a reception level A which is a detection level of the level detection unit 15 of the first reception circuit branch and a reception level which is a detection level of the level detection unit 25 of the second reception circuit branch.
  • Level B is compared, and the comparison result is latched in the latch circuit 321 at the timing of the decision timing signal generated from the decision timing generation circuit 323.
  • the decision timing generation circuit 3 2 3 is configured to generate a decision timing signal within the period of the preamble signal of the control physical slot, and the central processing unit (CPU) 3 2 4 Determines from the sequence whether the received burst signal is a control physical slot or a communication physical slot, and outputs the result of the determination to the evening-imaging selection section 326 via the port section 32.5. I do.
  • the timing selection section 326 issues the switching timing generation circuit 327.
  • the generated switching timing signal is selected within the period of the preamble signal of the control physical slot and output to the branch switching signal output circuit 32, and the signal from the port section 32 25 is received by the receiving slot. If it indicates that the communication timing is a communication physical slot, select the switching timing signal generated by the switching timing generation circuit 327 within the guard time period one frame after the communication physical slot. Output to the branch switching signal output circuit 3 2 2.
  • the branch switching signal output circuit 3 2 2 generates a branch switching signal based on the signal latched by the latch circuit 3 2 1 at the timing of the switching timing signal added from the dimming selection section 3 2 6. And output.
  • the comparison result of the comparison circuit 31 is the judgment timing generated by the judgment timing generation circuit 3 23 3 both when receiving the control physical slot and when receiving the communication physical slot.
  • the signal is latched at the timing of the signal, that is, within the period of the preamble signal of the control physical slot.
  • the control physical slot is received from the branch switching signal output circuit 32, the control physical slot is received.
  • the branch switching signal is output at the timing within the preamble signal period of the frame, and is output at the timing within the guard time period of the communication physical slot after one frame when receiving the communication physical slot.
  • FIG. 3 shows an example of a control physical slot used in a digital mobile communication device to which this embodiment is applied
  • FIG. 4 shows an example of a communication physical slot
  • FIG. 5 shows an LCH superframe configuration used in a digital mobile communication device to which this embodiment is applied.
  • the control physical slot shown in Figure 3 consists of a 4-bit burst transient response time bit R, a 2-bit start symbol bit SS, a 62-bit preamble bit PR, and a 32-bit synchronous word bit.
  • UW, 108 control signal bits CAC 16-bit check bit CRC power, 16 bits guard time bit is provided after the check bit CRC.
  • the communication physical slot shown in Fig. 4 is a 4-bit burst transient response time frame.
  • R 2-bit start symbol bit SS
  • 6-bit preamble bit PR 16-bit synchronization word bit UW
  • 180-bit information signal bit I 16-bit check bit CRC
  • a 16-bit guard time bit is provided after the check bit CRC.
  • This is a multi-frame configuration in which 8 slots per frame are used as the basic frame unit, 1 slot is 625 ⁇ s, 1 frame is 5ms, and each slot appears every 150 ms.
  • BC, S, S, P1, S, S, S, P2 are repeated in 1.2 s.
  • BC indicates a system information broadcast message (BCCH)
  • S indicates a link channel establishment request and a link channel assignment (SCCH)
  • PI and P2 indicate incoming calls (PCH).
  • the preamble bit PR of the control physical slot is sufficiently long at 62 bits as shown in FIG. It is possible to select and switch branches during the period of the preamble bit PR, but the preamble bit PR of the communication physical slot is as short as 6 bits as shown in Fig. 4, and within this period of the preamble bit PR Cannot select or switch branches.
  • the base station adopts the LCCH superframe configuration as shown in Fig. 5, the communication physical frame will appear every 5 ms.
  • the force control physical slot will appear intermittently in 1.2 s. If reception cannot be performed exactly once, the time required for connection between terminals will increase.
  • the preamble bit PR is sufficiently long, and it is possible to select and switch the branch within the period of the preamble bit PR.
  • the branch is selected and switched within the period of the preamble bit PR, and the preamble bit PR is short and appears every 5 ms.
  • the branch is determined at the same timing as when the control physical slot is received, and the switching of the branch is performed at the guard time one frame later.
  • the 18th bit from the top of the burst transient response time bit R of the control physical slot that is, the preamble bit PR of the control physical slot is used.
  • the branch is judged and switched within the period.
  • the decision timing generation circuit 3 2 3 decides at the timing of the 18th bit from the beginning of the burst transient response time bit R of the control physical slot.
  • a branch signal to be used is determined by generating a timing signal and latching the comparison result of the comparison unit 31 to the latch circuit 321, in synchronization with the determination timing signal, and determining a switching timing.
  • the switching signal generated by the timing generation circuit 327 is selected by the timing selection section 326 within the period of the preamble bit PR of the control physical slot, and the branch switching signal output circuit 322 is selected.
  • a branch switch signal is generated from the branch switch signal output circuit 3 2 2 within the period of the preamble bit PR of the control physical slot, and the branch switch signal is used to generate a branch switch signal. For switching the switch.
  • a branch when receiving a communication physical slot, a branch is determined at the same time as the reception of the control physical slot, and the branch is switched one frame later. This is done within the dead time period.
  • the judgment timing generation circuit 3 2 starts the burst transient response time bit R of the communication physical slot.
  • a judgment timing signal is generated within the period of the synchronization physical data slot synchronization bit UW, and synchronized with this judgment timing signal.
  • the latch to be used is determined by latching the comparison result of the comparison unit 31 into the latch circuit 321, and the switching timing signal generated from the switching timing generation circuit 327 is determined.
  • the branch selection signal is selected by the timing selection section 3226 and added to the symbol output circuit 3222 to obtain the branch switching signal output circuit.
  • a branch switching signal is generated within a guard time period one frame after this communication physical slot, and branch switching is performed using this branch switching signal.
  • the branch switching period when receiving the communication channel is 5 ms, which is sufficiently shorter than the ⁇ .1 s faging period.
  • the branch determination is performed in the preamble signal section.
  • the branch is determined during burst reception, and the branch is switched at the guard time immediately before the burst one frame later. Even if there is a phase difference between the received signals of a plurality of systems, the branch can be switched without causing a signal error, and the system can be switched to a single system after the branch switching point, resulting in low cost and low power consumption. It is possible to obtain a selective diversity device capable of achieving reduction in size and size of the device.
  • the first receiving circuit branch is composed of the antenna 11, the radio circuit (RF circuit) 12, the intermediate frequency circuit (IF circuit) 13, and the quadrature detector 14.
  • the receiving circuit branch consists of an antenna 21, a radio circuit (RF circuit) 22, an intermediate frequency circuit (IF circuit) 23, and a quadrature detector 24.
  • the quadrature detector 1 A quadrature detector 34 is provided in place of the quadrature detector 4 and the quadrature detector 24.
  • the selection unit 32 outputs the output of the intermediate frequency circuit (IF circuit) 13 or the second reception as the output of the first reception circuit branch.
  • One of the outputs of the intermediate frequency circuit (IF circuit) 23 is selected as the output of the circuit branch, and then the output of the selection unit 32 is applied to the demodulator 33 via the quadrature detector 34 May be.
  • FIG. 7 shows an overall configuration of a base station of a digital mobile communication device configured by applying the selection diversity device of the present invention
  • FIG. 9 is connected to the base station by a radio circuit.
  • 3 shows the overall configuration of a mobile station.
  • the base station 100 of the digital mobile communication device shown in FIG. 7 transmits and receives signals in the 1.9 GHz band, and has two antennas 101, 102 and two systems of high-frequency receiving circuits 1. 0, 1 and 5 and one transmission high-frequency circuit 1 ⁇ 6, and two reception high-frequency circuits 104 and 105 and one transmission high-frequency circuit 106 It is connected to two antennas 101 and 102 via a tenass switch 103.
  • the outputs of the two receiving high-frequency circuits 104 and 1 ⁇ 5 are connected to a channel codec 109 via a diversity switching circuit 108, and a channel codec 109 is output via an ADP CM codec 110.
  • the extension interface circuit 111 is connected to an extension interface circuit of a private branch exchange (PBX) (not shown) via interface transformers 114, 115. Is connected to the transmitting high-frequency circuit 106. The outputs of the frequency synthesizer 107 are added to the two systems of the receiving high-frequency circuits 104, 1 ° 5 and the one system of the transmitting high-frequency circuits 1 ⁇ 6.
  • PBX private branch exchange
  • antenna switch 1 ⁇ 3, diversity switching circuit 108, channel code 109, ADPCM codec 11 1, extension interface circuit 11 11, frequency synthesizer 1 7 control circuit 1 12 are connected, and the operation of these circuits is controlled by the control circuit 112.
  • an ID memory 113 for storing an ID code for identifying the base station 100 is connected to the control circuit 112.
  • the base station 100 is connected to a power supply unit 12 ⁇ having an ACZD C conversion circuit 121 for converting AC 1 0 0 V to DC 12 V.
  • the output of the AC / DC conversion circuit 121 is
  • the power supply switching circuit 1 16 is added to the power supply switching circuit 1 16 of the station 1 ⁇ 0, and the power supply switching circuit 1 16 switches between the output of the ACZD C conversion circuit 121 or the PBX power supply and supplies it to the power supply circuit 117. Is configured to supply power to each unit of the base station 100.
  • the reception diversity circuits 104 and 105 and the diversity switching circuit 108 of the two systems constitute a selection diversity device according to the present invention.
  • the diversity switching circuit 1 ⁇ 8 in FIG. 7 determines which of the two reception high-frequency circuits 104 and 105 is to be used in accordance with the reception levels of the two reception high-frequency circuits 104 and 1 ⁇ 5.
  • the determination as to which of the two receiving high-frequency circuits 104 and 105 is to be used is made at a certain timing of the burst signal received by the antennas 1 ⁇ 1 and 102, and The switch is received
  • the preamble signal section included in the burst that is included in the burst that is long enough for the time required for branch determination and switching is performed in the preamble signal section.
  • the guard time is set immediately before the burst. The above control is performed by the control circuit 112 in the configuration of FIG.
  • FIG. 8 shows a detailed configuration example of the antenna switch 103 shown in FIG.
  • the antenna switch 103 shown in FIG. 8 includes a strip line 130 branched to five terminals T1 to T5, and high-frequency switches SW1 to SW5 provided corresponding to the terminals ⁇ 1 to ⁇ 5. It is composed of
  • the reception high-frequency circuit 104 is connected to the terminal T 1 of the strip line 130, the antenna 101 is connected to the terminal T 2, the transmission high-frequency circuit 106 is connected to the terminal T 3, and the terminal T An antenna 1 2 is connected to 4, and a receiving high-frequency circuit 105 is connected to the terminal T 5.
  • the high-frequency switches SW1 to SW5 respectively connect the signals of the terminals T1 to T5 of the strip line 13 ⁇ to a high frequency (this state is called the high-frequency switch off), and separate the high-frequency switches from the ground. It functions as a diode switch that turns on the high-frequency switch.
  • the high-frequency switch SW1 is composed of a capacitor C1, 2 and a resistor 11, R2, and a diode D1, and adds ⁇ 4 V to terminal V 1 and +4 V to terminal V 2. It turns on when +4 V is applied to terminal VI and 14 V when applied to terminal V2.
  • the high-frequency switch SW2 is composed of capacitors C3 and C4, resistors R3 and R4, and diode D2, and turns on when 14 V is applied to terminal V3 and +4 V is applied to terminal V4. When +4 V is applied to terminal V3 and 14 V is applied to terminal V4, it turns off.
  • the high-frequency switch SW3 is composed of capacitors C5 and C6, resistors R5 and R6, and a diode D3. When 14 V is applied to the terminal V5 and +4 V is applied to the terminal V6, the high-frequency switch SW3 is switched off. When +4 V is applied to terminal V5 and 14 V is applied to terminal V6, it turns off.
  • the high-frequency switch SW4 is composed of capacitors C7 and C8, resistors R7 and R8, and diode D4. When +4 V is applied to terminal V7 and +4 V is applied to terminal V8. When +4 V is applied to terminal V7 and -4 V is applied to terminal V8, it is turned off.
  • the high-frequency switch SW5 is composed of capacitors C9, J10, resistor 119, and R10-diode D5, and turns on when 14 V is applied to terminal V9 and +4 V is applied to terminal V1. Conversely, when +4 V is applied to terminal V9 and 14 V is applied to terminal V1 ⁇ , it turns off.
  • transmission is performed using antenna 101 or antenna 1 having a good reception sensitivity among antennas 1 and 2.
  • the high-frequency switches SW1 and SW4 are turned off and the high-frequency switch SW3 is turned on.
  • the high frequency signal from the transmitting high frequency circuit 106 is output from the antenna 1 • 1.
  • the high-frequency switches SW2 and SW5 are turned off and the high-frequency switch SW3 is turned on.
  • a high-frequency signal from transmission high-frequency circuit 106 is output from antenna 102.
  • the mobile station 200 of the digital mobile communication apparatus shown in FIG. 9 includes one antenna 2 ⁇ 1, and this antenna 201 is connected to a transmitting high-frequency circuit 203 and a receiving high-frequency circuit 203 via an antenna switch 202. Connected to circuit 204.
  • the transmission high-frequency circuit 203 is connected to the microphone 210 and the audio input terminal of the headset terminal 216 via the channel codec 2 ⁇ 6 and the audio codec 2 ⁇ 7, and the reception high-frequency circuit 204 is connected to the channel codec. 2 ⁇ 6, connected to the speaker 211 via the audio codec 2 ⁇ 7, and connected to the audio output terminal of the headset terminal 216 via the amplifier 214 and the diode circuit 215.
  • the output of the frequency synthesizer 2 ⁇ 5 is applied to the transmission high-frequency circuit 203 and the reception high-frequency circuit 204.
  • a control circuit 208 is connected to the frequency synthesizer 205, the channel codec 206, and the audio codec 207, and the operation of these circuits is controlled by the control circuit 208.
  • an ID memory 209 for storing an ID code for identifying the mobile station 200 is connected to the control circuit 2 • 8, and an incoming call is further connected to the control circuit 2 • 8. In order to inform the Sender 2 13 power ⁇ , is connected through the amplifier 2 12. Also, a battery pack 220 is connected to the mobile station 200, and 4.8 V DC output from the battery pack 220 is supplied to a power supply circuit 217, and a power supply circuit The 217 is configured to supply power to each unit of the mobile station 200.
  • the selective diversity device of the present invention is applied to the base station of the digital mobile communication device.
  • the selective diversity device of the present invention is also applicable to the mobile station of the digital mobile communication device. It can also be applied to
  • the present invention when receiving a control physical slot having a sufficiently long preamble signal section, determination of a branch to be used (switched) and switching of the branch are performed in this preamble signal section.
  • determination of a branch to be used (switched) and switching of the branch are performed in this preamble signal section.
  • switching When receiving a communication physical slot with a short preamble signal section, use (switch) the same timing as when receiving the control physical slot.
  • Force to determine a branch ⁇ Since it is configured to be performed in time, it can be applied to digital mobile communication devices that do not cause signal errors when switching branches and that can achieve low cost, low power consumption, and small devices.
  • a suitable selection diversity device and its control method can be provided.

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Description

明 細 書 選択ダイバーシチ方式 技 術 分 野
この発明は時分割多重されたディジタル信号を用いるディ ジタル移動通信にお ける選択ダイバーシチ装置およびその制御方法に関し、 特に、 受信ディ ジタル信 号に含まれるプリアンブル信号の信号区間の長さに対応して受信回路ブランチの 切換夕イミ ングを異ならせるようにして、 信号誤りを防止した選択ダイバーシチ 装置およびその制御方法に関する。
背 景 技 術
従来のディジタル移動通信の選択ダイバーシチ方式としては、
1 ) 受信系列 (受信回路ブランチ) を複数設け、 各系列の復調信号の中から受 信品質に基づいて受信回路ブランチを選択切換を行う検波後ダイバーシチ方式
2 ) 検波前の無線周波数信号 (R F ) または中間周波数信号 ( I F ) の段階で 受信回路ブランチの選択切換を行う検波前ダイバーシチ方式
などが知られている。
ところで、 前者の検波後ダイバーシチ方式は、 良好なダイバーシチ効果がある が、 検波までの受信系列を複数必要とするという欠点があり、 また後者の検波前 ダイバーシチ方式では、 切換後は単一の受信系列で良いが、 信号受信中にブラン チを切換えると、 無線周波数信号または中間周波数信号で位相不連続に起因する 信号誤りが発生するという欠点がある。
このため、 従来、 後者の検波前ダイバーシチ方式を採用しょうとする場合、 受 信回路ブランチの切換えを、 信号誤りが問題とならない、 例えば、 プリアンブル 信号受信中に行う必要がある。
しかし、 ディ ジタル移動通信においてこのプリアンブル信号区間は、 一般に、 制御チャネルの制御物理スロッ トにおいては十分長く設定されているが、 通信チ ャネルの通信物理スロッ トにおいては短く設定されており、 この短い通信物理ス ロッ トのプリアンブル信号区間において、 ブランチの選択と切換えを行おうとす ると、 このプリアンブル ί言号区間においてブランチの切換えが完了しないことが あり、 この場合はブランチ切換えによる信号誤り等が生じてしまうという不具合 カヽめった。
また、 受信データが時分割多重されているような場合には、 受信するバースト の直前の他のバーストを受信し、 このときの最も特性の良いブランチを選択して 切換える構成も考えられるが、 この場合、 直前のバース トがまったく違う他の端 末との通信に使用されているときもあるので、 この構成も採用できない。
このように、 従来の検波前ダイバーシチ方式は、 ブランチ切換後は単一の受信 系列でよいという長所があるが、 通信チャネルの通信物理スロッ 卜の受信時のよ うに、 プリアンブル信号区間が短くなると、 ブランチの選択と切換処理がこのプ リアンブル信号区間では間に合わなくなることがあり、 この場合はブランチ切り 換えによる信号誤り等が生じてしまうという不具合があった。
発 明 の 開 示
そこで、 この発明は、 検波前ダイバーシチ方式を採用し、 しかもプリアンプル 信号区間が短い通信チャネルの通信物理スロッ 卜の受信時においても信号誤り等 が生じることなくブランチの切換えを行うことができるようにした選択ダイバー シチ装置およびその制御方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、 この発明は、 複数のアンテナと、 前記複数のアン テナにそれぞれ対応して設けられ、 各アンテナの受信信号をそれぞれ入力する複 数の受信回路ブランチと、 前記受信回路ブランチの受信レベルをそれぞれ検出す る複数のレベル検出手段と、 前記複数のレベル検出手段の検出出力に基づき受信 レベルが最大の受信回路ブランチを判定する判定手段と、 前記判定手段の判定出 力に対応して前記複数の受信回路ブランチの内の 1つを選択する選択手段と、 第 1のタイ ミ ングにより前記判定手段による判定を行い、 第 2の夕イ ミ ングで前記 選択手段による選択を行う判定選択制御手段とを具備して構成される。
ここで、 前記受信回路ブランチは、 前記アンテナで受信した受信信号を処理す る無線周波回路と、 前記無線周波回路から出力される無線周波信号を中間周波信 号に変換する周波数変換回路とを含み、 前記レベル検出手段は、 前記周波数変換 回路の出力に基づき前記受信レベルを検出する。 また、 前記判定手段は、 各受信ブランチの受信レベルを比較する比較回路を具 備し、 前記比較回路の出力に基づき前記受信レベルが最大の受信回路ブランチを 判定する。
また、 前記アンテナの受信信号は、 複数のスロッ トを含むフレーム構成をとる バース ト状の信号であり、 該バース ト状の信号は、 各スロッ ト内にプリアンブル 信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガー ドタイムが設定されており、 前記判定 選択制御手段は、 前記第 1のタイ ミ ングを前記プリアンブル信号の期間内に設定 し、 前記第 2のタイ ミ ングを前記ガー ドタイムの期間内に設定する。
また、 前記アンテナの受信信号は、 複数のスロッ トを含むフレーム構成をとる バースト状の信号であり、 該バースト状の信号は、 各スロッ ト内にプリアンブル 信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガー ドタイムが設定された制御物理スロッ 卜と通信物理スロッ 卜とを含み、 前記制御物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期 間は、 前記通信物理スロッ トのプリアンブル信号の期間より長く設定されており、 前記判定選択制御手段は、 前記制御物理スロッ 卜の受信時には、 前記第 1のタイ ミ ングおよび前記第 2のタイ ミ ングを前記プリアンブル信号の期間内に設定し、 前記通信物理スロッ 卜の受信時には、 前記第 1のタイ ミ ングを前記制御物理スロ ッ 卜の受信時と同一のタイ ミ ングに設定し、 前記第 2のタイ ミ ングを前記ガ一 ド タイムの期間内に設定する。
また、 この発明は、 制御物理スロッ トおよび通信物理スロッ トを含み、 各スロ ッ ト内にプリァンブル信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガードタイムが設定 され、 前記制御物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間は、 前記通信物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間より長く設定されたバース ト状の信号を受信する複 数のアンテナと、 前記複数のアンテナにそれぞれ対応して設けられ、 各アンテナ の受信信号をそれぞれ入力する複数の受信回路ブランチと、 前記受信回路ブラン チの受信レベルをそれぞれ検出する複数のレベル検出手段と、 前記複数のレベル 検出手段の検出出力に基づき受信レベルが最大の受信回路ブランチを判定する判 定手段と、 前記判定手段の判定出力に対応して前記複数の受信回路ブランチの内 の 1つを選択する選択手段と、 前記制御物理スロッ 卜の受信時には、 該制御物理 スロッ 卜のプリアンブル信号の期間内の第 1のタイ ミ ングで前記判定手段による 判定を行い、 かつ該制御物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間内の第 2のタイ ミ ングで前記選択手段による選択を行い、 前記通信物理スロッ 卜の受信時には、 前記第 1のタイ ミ ングと同一のタイ ミ ングで前記判定手段による判定を行い、 前 記ガー ドタイムの期間内の第 3のタイ ミ ングで前記選択手段による選択を行う判 定選択制御手段とを具備して構成される。
ここで、 前記アンテナで受信するバース ト状の信号は、 制御物理スロッ トおよ び通信物理スロッ トを含むフレームをマルチフレーム化したスーパーフレーム構 成の信号からなる。
更に、 この発明は、 制御物理スロッ トおよび通信物理スロッ トを含み、 各スロ ッ ト内にプリアンブル信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガー ドタイムが設定 され、 前記制御物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間は、 前記通信物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間より長く設定されたバース ト状の信号を受信する複 数のアンテナと、 前記複数のアンテナにそれぞれ対応して設けられ、 各アンテナ の受信信号をそれぞれ入力する複数の受信回路ブランチと、 前記受信回路ブラン チの受信レベルをそれぞれ検出する複数のレベル検出手段と、 前記複数のレベル 検出手段の検出出力に基づき受信レベルが最大の受信回路ブランチを判定する判 定手段と、 前記判定手段の判定出力に対応して前記複数の受信回路ブランチの内 の 1つを選択する選択手段とを具備する選択ダイバーシチ装置の制御方法におい て、 前記制御物理スロッ トの受信時には、 該制御物理スロッ 卜のプリアンブル信 号の期間内の第 1のタイ ミ ングで前記判定手段による判定を行い、 かつ該制御物 理スロッ トのプリアンブル信号の期間内の第 2のタイ ミ ングで前記選択手段によ る選択を行う第 1のステップと、 前記通信物理スロッ 卜の受信時には、 前記第 1 のタイ ミ ングと同一のタイ ミ ングで前記判定手段による判定を行い、 前記ガー ド タイムの期間内の第 3のタイ ミ ングで前記選択手段による選択を行う第 2のステ ップとを具備して構成される。
ここで、 前記アンテナで受信するバース ト状の信号は、 制御物理スロッ トおよ び通信物理スロッ トを含むフレームをマルチフレーム化したスーパーフレーム構 成の信号からなる。
この発明では、 プリアンブル信号区間が十分長い制御物理スロッ 卜の受信時に おいては、 判定手段による判定および選択手段による受信回路ブランチの選択、 すなわち切換えをこのプリァンブル信号区間において行い、 プリアンブル信号区 間が短い通信物理スロッ 卜の受信時においては、 制御物理スロッ 卜の受信時と同 —のタイミ ングで判定手段による判定を行い、 選択手段による受信回路ブランチ の選択、 すなわち切換えは次のガードタイムにおいて行う。
これにより、 複数の受信回路ブランチに位相差があつても信号誤り等が生じる ことなくブランチの切換えを行うことができる。
図面の簡単な説明
図 1は、 この発明に係る選択ダイバーシチ装置の一実施例を示すプロック図。 図 2は、 図 1に示した選択部におけるブランチの判定、 選択を行う回路の詳細 構成を示したプロック図。
図 3は、 制御チャネルで受信する制御物理スロッ 卜とブランチの選択、 切換え 夕イミ ングを示す図。
図 4は、 ディジタル移動通信で通信チャネルで受信する通信物理スロッ トとブ ランチの判定、 切換えタイミ ングを示す図。
図 5は、 ディ ジタル移動通信で採用する L C C Hスーパーフレーム構成を示す フレーム構成図。
図 6は、 この発明に係る選択ダイバーシチ装置の他の実施例を示すプロック図 c 図 7は、 この発明の選択ダイバーシチ装置を適用して構成したディジタル移動 通信装置の基地局の概略全体構成を示すプロック図。
図 8は、 図 7に示したアンテナスィツチの構成例を示す回路図。
図 9は、 この発明の選択ダイバ一シチ装置を適用して構成したディ ジタル移動 通信装置の移動局の概略全体構成を示すプロック図。
発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明に係る選択ダイバーシチ装置およびその制御方法の一実施例を 添付図面に基づいて詳細に説明する。
図 1は、 この発明に係る選択ダイバーシチ装置の一実施例を示すプロック図で あ o
この図 1に示す選択ダイバーシチ装置は、 例えばディ ジタル移動通信装置の基 地局の無線部の受信系に採用される。 この図 1に示す選択ダイバーシチ装置は、 アンテナ 1 1、 無線回路 (R F回路) 1 2、 中間周波回路 ( I F回路) 1 3、 直 交検波器 1 4からなる第 1の受信回路ブランチと、 アンテナ 2 1、 無線回路 (R F回路) 2 2、 中間周波回路 ( I F回路) 2 3、 直交検波器 2 4からなる第 2の 受信回路ブランチとを有している。
また、 中間周波回路 ( I F回路) 1 3の受信レベルを検出するレベル検出部 1 5と中間周波回路 ( I F回路) 2 3の受信レベルを検出するレベル検出部 2 5と を有しており、 比較部 3 1は、 レベル検出部 1 5の検出レベルとレベル検出部 2 5の検出レベルとを比較する。 そして、 選択部 3 2は、 この比較部 3 1の比較結 果に対応して第 1の受信回路ブランチと第 2の受信回路ブランチのいずれかを選 択切換える。
すなわち、 比較部 3 1は、 レベル検出部 1 5の検出レベルとレベル検出部 2 5 の検出レベルとを比較し、 選択部 3 2は、 レベル検出部 1 5の検出レベルがレべ ルが検出部 2 5の検出レベルより大きい場合は、 第 1の受信回路ブランチの出力、 すなわち直交検波器 1 4の出力を選択し、 また、 レベル検出部 2 5の検出レベル がレベル検出部 1 5の検出レベルより大きい場合は、 第 1の受信回路ブランチの 出力、 すなわち直交検波器 2 4の出力を選択する。
そして、 選択部 3 2で選択された第 1の受信回路ブランチまたは第 2の受信回 路ブランチの出力は、 後段の復調器 3 3に加えられる。
ところで、 この実施例が適用されるディ ジタル移動無線装置においては、 制御 物理スロッ 卜および通信物理スロッ トを含み、 各スロッ ト内にプリアンブル信号 を むとともに、 各スロッ ト間にガードタイムが設定され、 前記制御物理スロッ トのプリアンブル信号の期間は、 前記通信物理スロッ トのプリアンブル信号の期 間より長く設定されたバースト状の信号を用いており、 アンテナ 1 1および 2 1 は、 このバースト状の信号を受信する。
ここで、 この実施例の選択ダイバーシチ装置においては、 制御物理スロッ 卜の 受信時と通信物理スロッ トの受信時とで、 選択部 3 2における第 1の受信回路ブ ランチと第 2の受信回路ブランチの選択タイ ミ ング、 すなわち切換タイ ミ ングを 異ならせるように構成されている。 すなわち、 比較部 3 1におけるレベル検出部 1 5の検出レベルとレベル検出部 2 5の検出レベルとの比較タイ ミ ング、 すなわち第 1の受信回路ブランチと第 2 の受信回路ブランチのいずれを使用するかの判定タイ ミ ングは同一に設定されて いるが、 選択部 3 2における第 1の受信回路ブランチと第 2の受信回路ブランチ の選択タイ ミ ング、 すなわち切換タイ ミ ングは、 制御物理スロッ 卜の受信時と通 信物理スロッ 卜の受信時とで異なる。
図 2は、 図 1に示した選択部 3 2におけるブランチの選択、 すなわち切換えを 行う制御部の詳細構成を示したものである。 この回路は、 図 1に示した比較部 3 1の比較出力をラツチするラッチ回路 3 2 1、 ラッチ回路 3 2 1のラッチタイ ミ ング、 すなわちブランチ選択の判定タイ ミ ングを示す判定タイ ミ ング信号を発生 する判定タイ ミ ング発生回路 3 2 3、 ブランチ切換の切換タイ ミ ングを示す切換 タイ ミ ング信号を発生する切換タイ ミ ング発生回路 3 2 7、 切換タイ ミ ング発生 回路 3 2 7から発生された切換タイ ミ ング信号を選択するタイ ミ ング選択部 3 2 6、 夕イ ミ ング選択部 3 2 6で選択された切換タイ ミ ング信号をトリガとしてラ ツチ回路 3 2 1にラツチされた信号に基づきブランチ切換信号を出力するブラン チ切換信号出力回路 3 2 2、 中央演算処理装置 (C P U ) 3 2 4、 この中央演算 処理装置 3 2 4の出力を入力するポ一 ト 3 2 5を具備している。
図 2において、 比較部 3 1は、 第 1 .の受信回路ブランチのレベル検出部 1 5の 検出レベルである受信レベル Aと第 2の受信回路ブランチのレベル検出部 2 5の 検出レベルである受信レベル Bとを比較し、 その比較結果を判定タイ ミ ング発生 回路 3 2 3から発生される判定夕イ ミ ング信号のタイ ミ ングでラツチ回路 3 2 1 にラッチする。 ここで、 判定タイ ミ ング発生回路 3 2 3は、 制御物理スロッ トの プリアンブル信号の期間内に判定タイ ミ ング信号を発生するように構成されてい また、 中央演算処理装置 (C P U ) 3 2 4は、 受信するバース ト信号が制御物 理スロッ 卜か通信物理スロッ トかをそのシーケンスから判断して、 その判断結果 をポート部 3 2 5を介して夕イ ミ ング選択部 3 2 6に出力する。
タイ ミ ング選択部 3 2 6は、 ポ一 ト部 3 2 5からの信号が、 受信スロッ 卜が制 御物理スロッ トであることを示す場合は、 切換タイ ミ ング発生回路 3 2 7から発 生された切換タイ ミ ング信号を制御物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間内で 選択してブランチ切換信号出力回路 3 2 2に出力し、 また、 ポート部 3 2 5から の信号が、 受信スロッ トが通信物理スロッ トであることを示す場合は、 切換タイ ミ ング発生回路 3 2 7から発生された切換タイ ミ ング信号を通信物理スロッ トの 1フレーム後のガー ドタイムの期間内で選択してブランチ切換信号出力回路 3 2 2に出力する。
ブランチ切換信号出力回路 3 2 2は、 ダイ ミ ング選択部 3 2 6から加えられる 切換タイ ミ ング信号のタイ ミ ングで、 ラツチ回路 3 2 1にラツチされた信号に基 づきブランチ切換信号を作成して出力する。
すなわち、 図 2に回路によると、 比較回路 3 1の比較結果は、 制御物理スロッ 卜の受信時および通信物理スロッ 卜の受信時ともに判定タイ ミ ング発生回路 3 2 3から発生される判定タイミ ング信号のタイ ミ ング、 すなわち制御物理スロッ ト のプリアンプル信号の期間内のタイ ミ ングでラッチされるが、 ブランチ切換信号 出力回路 3 2 2からは、 制御物理スロッ 卜の受信時には、 制御物理スロッ トのプ リアンブル信号の期間内のタイ ミ ングでブランチ切換信号が出力され、 通信物理 スロッ 卜の受信時には、 1フレーム後の通信物理スロッ 卜のガ一 ドタイムの期間 内のタイ ミ ングで出力される。
図 3は、 この実施例が適用されるディ ジタル移動通信装置で使用される制御物 理スロッ 卜の一例を示したものであり、 図 4は通信物理スロッ 卜の一例を示した ものである。 また図 5は、 この実施例が適用されるディ ジタル移動通信装置で使 用される L C C Hスーパーフレーム構成を示したものである。
次に、 この図 3乃至図 5を参照して図 1および図 2に示した選択ダイバーシチ 装置の動作を更に詳細に説明する。
図 3に示す制御物理スロッ トは、 4 ビッ 卜のバース 卜過度応答タイムビッ ト R、 2 ビッ 卜のスター トシンボルビッ ト S S、 6 2 ビッ 卜のプリアンブルビッ ト P R、 3 2 ビッ 卜の同期ワー ドビッ ト U W、 1 0 8ビッ トの制御信号ビッ ト C A C:、 1 6ビッ 卜のチェックビッ ト C R C力、ら構成され、 チェックビッ ト C R Cの後に 1 6 ビッ 卜のガー ドタイムビッ トが設けられている。
また、 図 4に示す通信物理スロッ トは、 4ビッ トのバース 卜過度応答タイムビ ッ ト R、 2ビッ トのスター トシンボルビッ ト S S、 6ビッ トのプリアンブルビッ ト P R、 16ビッ 卜の同期ワー ドビッ ト U W、 180ビッ トの情報信号ビッ ト I、 16ビッ 卜のチェックビッ ト C R Cから構成され、 チェ ッ ク ビッ ト C R Cの後に 16ビッ 卜のガー ドタイムビッ 卜が設けられている。
また、 図 5に示すこの実施例が適用されるディ ジタル移動通信装置で使用され る L C C Hスーパーフレーム構成は、 n S G = 2、 n S UB =4、 n P CH = 3、 n G R O U P = 2に設定されたもので、 1フレーム 8スロッ トをフレーム基本単 位とし、 1スロッ トを 625〃 s、 1フレームを 5m sとし、 1 50 m s毎に各 スロッ トが現れるマルチフレーム構成とし、 全体として、 B C, S, S, P 1, S, S, S, P 2を 1. 2 sで繰り返す L C CHスーパーフレーム構成を採用し ている。
ここで、 B Cはシステム情報報知メ ッセージ (B C CH) を示し、 Sは、 リ ン クチャネル確立要求およびリ ンクチャンル割当 (S C CH) を示し、 P I, P 2 は、 着呼 (P C H) を示す。
ところで、 図 3乃至図 5に示すスロッ ト構成およびフレーム構成を考えた場合、 制御物理スロッ 卜のプリアンブルビッ ト P Rは図 3に示すように 62ビッ 卜と十 分に長く、 このプリアンブルビッ ト P Rの期間内にブランチの選択と切換えを行 うことは可能であるが、 通信物理スロッ 卜のプリアンブルビッ ト P Rは図 4に示 すように 6ビッ トと短く、 このプリアンブルビッ 卜 P Rの期間内にブランチの選 択と切換えを行うことはできない。
また、 図 5に示すような L C CHスーパーフレーム構成をとる場台、 通信物理 フレームは 5 m s毎に現れることになる力 制御物理スロッ トは 1. 2 sで間欠 的に現れることになるので、 1回で正確に受信できないと、 端末間の接続に要す る時間が長くなる。
そこで、 この実施例においては、 プリアンブルビッ ト P Rが十分に長く、 この プリアンブルビッ ト P Rの期間内にブランチの選択と切換えを行うことは可能で あり、 かつ 1回で正確に受信できないと、 端末間の接続に要する時間が長くなる 制御物理スロッ 卜の受信時には、 プリアンブルビッ ト P Rの期間内にブランチの 選択と切換えを行い、 プリアンプルビッ ト PRが短く、 かつ 5m s毎に現れる通 信物理スロッ 卜の受信時においては、 制御物理スロッ 卜の受信時と同一のタイ ミ ングでブランチの判定を行い、 ブランチの切換えは 1フレーム後のガ一 ドタイム において行うように構成される。
すなわち、 図 3に示すように、 制御物理スロッ 卜の受信時には、 制御物理スロ ッ 卜のバース 卜過度応答タイムビッ ト Rの先頭から 1 8ビッ ト目、 すなわち制御 物理スロッ 卜のプリアンブルビッ ト P Rの期間内でブランチの判定および切換を おこなう。
具体的には、 図 2に示した構成において、 判定タイ ミ ング発生回路 3 2 3から、 制御物理スロッ 卜のバース ト過度応答タイムビッ ト Rの先頭から 1 8ビッ ト目の タイ ミ ングで判定タイ ミ ング信号を発生してこの判定タイ ミ ング信号に同期して 比較部 3 1の比較結果をラツチ回路 3 2 1にラツチすることにより使用するブラ ンチの判定を行い、 また、 切換タイ ミ ング発生回路 3 2 7から発生される切換夕 ィ ミ ング信号をこの制御物理スロッ 卜のプリアンブルビッ ト P Rの期間内でタイ ミ ング選択部 3 2 6により選択してブランチ切換信号出力回路 3 2 2に加えるこ とにより、 ブランチ切換信号出力回路 3 2 2からこの制御物理スロッ トのプリア ンブルビッ ト P Rの期間内にブランチ切換信号を発生させ、 このブランチ切換信 号によりブランチの切換を行う。
これに対し、 図 4に示すように、 通信物理スロッ 卜の受信時には、 制御物理ス ロッ トの受信時と同様の夕イ ミ ングでブランチの判定を行い、 ブランチの切換は 1フレーム後のガー ドタイムの期間内において行う。
具体的には、 図 2に示した構成において、 判定タイ ミ ング発生回路 3 2 3から、 制御物理スロッ 卜の受信時と同様に、 通信物理スロッ トのバース ト過度応答タイ ムビッ 卜 Rの先頭から 1 8ビッ ト目のタイ ミ ング、 すなわち、 この場合は、 通信 物理スロッ 卜の同期ヮ一 ドビッ ト U Wの期間内で判定タイ ミ ング信号を発生して この判定タイ ミ ング信号に同期して比較部 3 1の比較結杲をラツチ回路 3 2 1に ラッチすることにより使用するブランチの判定を行い、 また、 切換タイ ミ ング発 生回路 3 2 7から発生される切換タイ ミ ング信号をこの通信物理スロッ 卜の 1 フ レーム後のガー ドタイムの期間内でタイ ミ ング選択部 3 2 6により選択してブラ ンチ切換 ί言号出力回路 3 2 2に加えることにより、 ブランチ切換信号出力回路 3 2 2からこの通信物理スロッ 卜の 1フレーム後のガー ドタイムの期間内にブラン チ切換信号を発生させ、 このブランチ切換信号によりブランチの切換を行う。 この場合、 通信チャネル受信時のブランチの切り換え周期は 5 m sとなり、 〇. 1 s のフエ一ジング周期より充分短くなる。
このように、 この実施例においては、 受信するバーストに含まれるプリアンプ ル信号区間がブランチの判定と切換えに要する時間に対して充分長い制御物理ス ロッ 卜の受信時はプリアンブル信号区間でブランチの判定と切換えを行い、 充分 でない通信物理スロッ 卜の受信時はバースト受信中にブランチの判定を行い、 ブ ランチを切換えは 1フレーム後の当該バース卜の直前のガードタイムでを行うよ うに構成したので、 複数系統の受信信号に位相差があつても信号誤りが生じるこ となくブランチを切換えることができ、 しかもブランチの切換点以降を 1系統と することができるので、 低コスト化、 消費電力の低減化、 装置の小型化を達成す ることのできる選択ダイバーシチ装置を得ることができる。
なお、 上記実施例においては、 第 1の受信回路ブランチをアンテナ 1 1、 無線 回路 (R F回路) 1 2、 中間周波回路 ( I F回路) 1 3、 直交検波器 1 4から構 成し、 第 2の受信回路ブランチをアンテナ 2 1、 無線回路 (R F回路) 2 2、 中 間周波回路 ( I F回路) 2 3、 直交検波器 2 4から構成したが、 図 6に示すよう に、 直交検波器 1 4および直交検波器 2 4の代わりに直交検波器 3 4を設け、 選 択部 3 2では、 第 1の受信回路ブランチの出力として中間周波回路 ( I F回路) 1 3の出力または第 2の受信回路ブランチの出力として中間周波回路 ( I F回路) 2 3の出力のいずれかを選択し、 その後、 この選択部 3 2の出力を直交検波器 3 4を介して復調器 3 3に加えるように構成してもよい。
図 7は、 この発明の選択ダイバ一シチ装置を適用して構成したディジタル移動 通信装置の基地局の全体構成を示したものであり、 図 9は、 この基地局と無線回 線で接続される移動局の全体構成を示したものである。
図 7に示すディ ジタル移動通信装置の基地局 1 0 0は、 1 . 9 G H z帯の信号 を送受信するもので、 2本のアンテナ 1 0 1 , 1 0 2および 2系統の受信高周波 回路 1 0 4 , 1 0 5および 1系統の送信高周波回路 1 ◦ 6を具備しており、 2系 統の受信高周波回路 1 0 4 , 1 0 5および 1系統の送信高周波回路 1 0 6はアン テナスィッチ 1 03を介して 2本のァンテナ 1 01, 102に接続されている。 また、 2系統の受信高周波回路 104, 1◦ 5の出力は、 ダイバーシチ切換回 路 108を介してチャンルコーデック 1 09に接続され、 チャンルコ一デック 1 09は、 ADP CMコ一デック 1 10を介して内線ィンタフエース回路 1 1 1に 接続され、 内線ィンタフヱ一ス回路 1 1 1は、 インタフェース トランス 1 14, 1 15を介して図示しない構内交換機 (P BX) の内線端子に接続され、 また、 チャンルコーデック 109の出力は送信高周波回路 106に接続されている。 また、 2系統の受信高周波回路 104, 1◦ 5および 1系統の送信高周波回路 1〇 6には、 周波数シンセサイザ 107の出力が加えられている。
また、 アンテナスィツチ 1〇 3、 ダイバ一シチ切換回路 1 08、 チャンルコ一 デック 109、 AD P CMコーデック 1 1 〇、 内線ィン夕フエース回路 1 1 1、 周波数シンセサイザ 1 ◦ 7には制御回路 1 12が接続され、 これらの回路の動作 はこの制御回路 1 12により制御される。
また、 制御回路 1 12には、 この基地局 100を識別するために I Dコー ドを 記憶する I Dメモリ 1 13が接続されている。
また、 この基地局 100には、 A C 1◦ 0 Vを D C 12 Vに変換する A CZD C変換回路 121を有する電源部 12◦が接続されており、 この ACノ D C変換 回路 121の出力は基地局 1◦ 0の給電切換回路 1 16に加えられ、 給電切換回 路 1 16は A CZD C変換回路 1 21の出力または P BX電源とを切換えて電源 回路 1 17に供給し、 電源回路 1 17は、 基地局 100の各部に電源を供給する ように構成されている。
かかる構成において、 2系統の受信高周波回路 1 04, 105およびダイバー シチ切換回路 108により、 この発明に係わる選択ダイバ一シチ装置を構成して いる。
すなわち、 図 7のダイバーシチ切換回路 1◦ 8は、 2系統の受信高周波回路 1 04, 1 ◦ 5の受信レベルに対応して 2系統の受信高周波回路 104, 1 05の いずれを使用するかを判定、 切換えるように構成されており、 ここで、 2系統の 受信高周波回路 104, 105のいずれを使用するかの判定は、 アンテナ 1 〇 1, 102で受信したバースト信号の一定のタイミ ングで行い、 その切換は、 受信す るバーストに含まれるプリアンブル信号区間がブランチの判定と切換えに要する 時間に対して充分長い制御物理スロッ 卜の受信時はプリアンブル信号区間で行い. 充分でない通信物理スロッ 卜の受信時は 1フレーム後の当該バース卜の直前のガ ードタイムでを行うように構成される。 そして、 上記制御は、 図 7の構成におい ては制御回路 1 12により行われれる。
図 8は、 図 7に示したアンテナスィツチ 103の詳細構成例を示したものであ る。 この図 8に示すアンテナスィツチ 1 03は 5端子 T 1〜T 5に分岐されたス トリップライン 130と、 各端子 Τ 1〜Τ 5に対応して設けられた高周波スィッ チ S Wl〜S W5とから構成されている。
ここで、 ストリップライン 130の端子 T 1には、 受信高周波回路 104が接 続され、 端子 T 2には、 アンテナ 101が接続され、 端子 T 3には、 送信高周波 回路 106が接続され、 端子 T 4には、 アンテナ 1◦ 2が接続され、 端子 T 5に は、 受信高周波回路 105が接続される。
また、 高周波スィツチ S Wl〜SW5は、 それぞれ、 ストリップライン 13〇 の各端子 T 1〜T 5の信号を高周波的に接地したり (この状態を高周波スィツチ のオフという) 、 接地から切り離したり (この状態を高周波スィッチのオンとい う) するダイオードスィッチとして機能するものである。
具体的には、 高周波スィッチ SW1は、 コンデンサ C 1, じ 2、 抵抗1 1, R 2、 ダイォ一ド D 1から構成され、 端子 V 1に— 4 V、 端子 V 2に + 4 Vを加え るとオンになり、 逆に、 端子 V Iに + 4 V、 端子 V 2に一 4 Vを加えるとオフに なる。
また、 高周波スィッチ SW2は、 コンデンサ C 3, C4、 抵抗 R 3, R4、 ダ ィオード D 2から構成され、 端子 V 3に一 4 V、 端子 V4に + 4 Vを加えるとォ ンになり、 逆に、 端子 V 3に + 4 V、 端子 V4に一 4 Vを加えるとオフになる。 また、 高周波スィッチ SW3は、 コンデンサ C 5, C 6、 抵抗 R 5, R6、 ダ ィォ一ド D 3から構成され、 端子 V 5に一 4 V、 端子 V 6に + 4 Vを加えるとォ ンになり、 逆に、 端子 V 5に + 4 V、 端子 V 6に一 4 Vを加えるとオフになる。 また、 高周波スィッチ SW4は、 コンデンサ C 7, C 8、 抵抗 R 7, R8、 ダ ィオード D 4から構成され、 端子 V 7に— 4 V、 端子 V 8に + 4 Vを加えるとォ ンになり、 逆に、 端子 V 7に + 4 V、 端子 V8に— 4 Vを加えるとオフになる。 また、 高周波スィッチ SW5は、 コンデンサ C 9, じ 10、 抵抗119, R 10- ダイォー ド D 5から構成され、 端子 V 9に一 4 V、 端子 V 1 ◦に + 4 Vを加える とオンになり、 逆に、 端子 V 9に + 4 V、 端子 V 1◦に一 4 Vを加えるとオフに る。
このような構成において、 基地局 100の受信時には、 高周波スィツチ S W3 のみをオンにし、 他の高周波スィッチ SW1、 SW2、 SW4、 W5はオフにす る。 この状態で、 アンテナ 1 01で受信した高周波信号は受信高周波回路 104 へ出力され、 アンテナ 102で受信した高周波信号は受信高周波回路 1 ◦ 5へ出 力される。 また、 送信高周波回路 106からの高周波信号は高周波スィ ッチ SW 3を介して接地されるので、 アンテナ 1◦ 1および 1◦ 2のいずれからも出力さ れない。
また、 基地局 10◦の送信時には、 アンテナ 101および 1 ◦ 2の内の受信感 度のよいアンテナを用いて送信を行う。 例えば、 アンテナ 1 01の方がアンテナ 1〇 2より受信感度がよいとすると、 高周波スィツチ SW1と SW4をオフにし、 高周波スィツチ SW3をオンにする。 この場合、 送信高周波回路 106からの高 周波信号はアンテナ 1◦ 1から出力される。
逆に、 アンテナ 1◦ 2の方がアンテナ 1◦ 2より受信感度がよいとすると、 高 周波スィツチ SW2と SW5をオフにし、 高周波スィツチ SW3をオンにする。 この場合、 送信高周波回路 106からの高周波信号はアンテナ 1 02から出力さ れる。
また、 図 9に示すディ ジタル移動通信装置の移動局 200は、 1本のアンテナ 2〇 1を具備しており、 このアンテナ 201は、 アンテナスィ ッチ 202を介し て送信高周波回路 203および受信高周波回路 204に接続される。
この送信高周波回路 203は、 チャネルコーデッ ク 2◦ 6、 音声コーデック 2 〇 7を介してマイクロフォ ン 210およびへッ ドセッ 卜端子 216の音声入力端 子に接続され、 受信高周波回路 204は、 チャネルコーデック 2◦ 6、 音声コー デック 2◦ 7を介してスピーカ 21 1に接続されるとともに、 アンプ 214、 ダ ィォー ド回路 21 5を介してへッ ドセッ 卜端子 216の音声出力端子に接続され る o
また、 送信高周波回路 2 0 3および受信高周波回路 2 0 4には、 周波数シンセ サイザ 2◦ 5の出力が加えられている。
また、 周波数シンセサイザ 2 0 5、 チャネルコーデック 2 0 6、 音声コ一デッ ク 2 0 7には制御回路 2 0 8が接続され、 これらの回路の動作はこの制御回路 2 0 8により制御される。
また、 制御回路 2◦ 8には、 この移動局 2 0 0を識別するために I Dコードを 記憶する I Dメモリ 2 0 9が接続されており、 更にこの制御回路 2◦ 8には、 着 呼を知らせるためにサゥンダ 2 1 3力 <、 アンプ 2 1 2を介して接続されている。 また、 この移動局 2 0 0には、 電池パック 2 2 0が接続されており、 この電池 パック 2 2 0から出力される D C 4 . 8 Vは電源回路 2 1 7に供給され、 電源回 路 2 1 7は、 これにより移動局 2 0 0の各部に電源を供給するように構成されて いる。
なお、 上記実施例においては、 ディ ジタル移動通信装置の基地局にこの発明の 選択ダィバーシチ装置を適用する場合を示したが、 この発明の選択ダィバーシチ 装置は、 同様にディ ジタル移動通信装置の移動局にも適用することができるもの である。
産業上の利用可能性
以上説明したように、 この発明によれば、 プリアンブル信号区間が十分長い制 御物理スロッ 卜の受信時においては、 使用する (切換える) ブランチの判定およ びブランチの切換えをこのプリァンブル信号区間において行い、 プリアンプル信 号区間が短い通信物理スロッ トの受信時においては、 制御物理スロッ トの受信時 と同一のタイミ ングで使用する (切換える) ブランチの判定を行う力 <、 その切換 は次のガードタイムにおいて行うように構成したので、 ブランチ切換に際して信 号誤りが生じず、 かつ低コス ト化、 消費電力の低減化、 装置の小型化を達成する ことのできるディ ジタル移動通信装置に適用して好適な選択ダイバーシチ装置お よびその制御方法を提供することができる。

Claims

請 求 の 範 囲
( 1 ) 複数のアンテナと、
前記複数のアンテナにそれぞれ対応して設けられ、 各アンテナの受信信号をそ れぞれ入力する複数の受信回路ブランチと、
前記受信回路ブランチの受信レベルをそれぞれ検出する複数のレベル検出手段 と、
前記複数のレベル検出手段の検出出力に基づき受信レベルが最大の受信回路ブ ランチを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定出力に対応して前記複数の受信回路ブランチの内の 1つを 選択する選択手段と、
第 1の夕イ ミ ングにより前記判定手段による判定を行い、 第 2のタイ ミ ングで 前記選択手段による選択を行う判定選択制御手段と
を具備する選択ダイバーシチ装置。
( 2 ) 前記受信回路ブランチは、
前記ァンテナで受信した受信信号を処理する無線周波回路と、
前記無線周波回路から出力される無線周波信号を中間周波信号に変換する周波 数変換回路と
を含み、
前記レベル検出手段は、
前記周波数変換回路の出力に基づき前記受信レベルを検出する C L A I M 1の 選択ダイバーシチ装置。
( 3 ) 前記判定手段は、
各受信ブランチの受信レベルを比較する比較回路
を具備し、 前記比較回路の出力に基づき前記受信レベルが最大の受信回路ブラ ンチを判定する C L A I M 1の選択ダイバーシチ装置。
( 4 ) 前記アンテナの受信信号は、
フレーム構成をとるバースト状の信号であり、
該バースト状の信号は、
各スロッ 卜内にプリアンブル信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガ一ドタイ ムが設定されており、
前記判定選択制御手段は、
前記第 1のタイミ ングを前記プリアンブル信号の期間内に設定し、
前記第 2のタイミ ングを前記ガ一ドタイムの期間内に設定する C L A I M 1の 選択ダイバーシチ装置。
( 5 ) 前記アンテナの受信信号は、
複数のスロッ トを含むフレーム構成をとるバースト状の信号であり、 該バース ト状の信号は、
各スロッ ト内にプリアンブル信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガ一ド夕ィ ムが設定された制御物理スロッ トと通話物理スロッ トとを含み、
前記制御物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間は、 前記通話物理スロッ 卜の プリアンプル信号の期間より長く設定されており、
前記判定選択制御手段は、
前記制御物理スロッ 卜の受信時には、 前記第 1のタイミ ングおよび前記第 2の タイ ミ ングを前記プリアンブル信号の期間内に設定し、
前記通話物理スロッ 卜の受信時には、 前記第 1のタイミ ングを前記制御物理ス 口ッ トの受信時と同一のタイミ ングに設定し、 前記第 2のタイ ミ ングを前記ガ一 ドタイムの期間内に設定する C L A I M 1の選択ダイバーシチ装置。
( 6 ) 前記ァンテナの受信信号は、
複数のスロッ トからなるフレームをマルチフレーム化したスーパーフレーム構 成の信号からなる C L A I M lの選択ダイバーシチ装置。
( 7 ) 制御物理スロッ トおよび通話物理スロッ 卜を含み、 各スロッ ト内にプ リアンブル信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガードタイムが設定され、 前記 制御物理スロッ トのプリアンブル信号の期間は、 前記通話物理スロッ トのプリア ンブル信号の期間より長く設定されたバース ト状の信号を受信する複数のアンテ ナと、
前記複数のアンテナにそれぞれ対応して設けられ、 各アンテナの受信信号をそ れぞれ入力する複数の受信回路ブランチと、
前記受信回路ブランチの受信レベルをそれぞれ検出する複数のレベル検出手段 と、
前記複数のレベル検出手段の検出出力に基づき受信レベルが最大の受信回路ブ ランチを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定出力に対応して前記複数の受信回路ブランチの内の 1つを 選択する選択手段と、
前記制御物理スロッ 卜の受信時には、 該制御物理スロッ トのプリアンブル信号 の期間内の第 1のタイミ ングで前記判定手段による判定を行い、 かつ該制御物理 スロッ トのプリアンブル信号の期間内の第 2の夕イミ ングで前記選択手段による 選択を行い、 .前記通話物理スロッ トの受信時には、 前記第 1のタイミ ングと同一 の夕イミ ングで前記判定手段による判定を行い、 前記ガードタイムの期間内の第 3のタイミ ングで前記選択手段による選択を行う判定選択制御手段と
を具備する選択ダイバーシチ装置。
( 8 ) 前記アンテナで受信するバース ト状の信号は、 制御物理スロッ 卜および 通話物理スロッ トを含むフレームをマルチフレーム化したスーパーフレーム構成 の信号からなる C L A I M 7の選択ダイバーシチ装置。
( 9 ) 制御物理スロッ トおよび通話物理スロッ トを含み、 各スロッ ト内にプ リアンブル信号を含むとともに、 各スロッ ト間にガードタイムが設定され、 前記 制御物理スロッ 卜のプリアンブル信号の期間は、 前記通話物理スロッ トのプリア ンブル信号の期間より長く設定されたバースト状の信号を受信する複数のアンチ ナと、
前記複数のアンテナにそれぞれ対応して設けられ、 各アンテナの受信信号をそ れぞれ入力する複数の受信回路ブランチと、
前記受信回路ブランチの受信レベルをそれぞれ検出する複数のレベル検出手段 と、
前記複数のレベル検出手段の検出出力に基づき受信レベルが最大の受信回路ブ ランチを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定出力に対応して前記複数の受信回路ブランチの内の 1つを 選択する選択手段と
を具備する選択ダイバーシチ装置の制御方法において、 前記制御物理スロッ 卜の受信時には、 該制御物理スロッ トのプリアンブル信号 の期間内の第 1のタイ ミ ングで前記判定手段による判定を行い、 かつ該制御物理 スロッ 卜のプリアンブル信号の期間内の第 2のタイ ミ ングで前記選択手段による 選択を行う第 1のステップと、
前記通話物理スロッ トの受信時には、 前記第 1のタイ ミ ングと同一のタイ ミ ン グで前記判定手段による判定を行い、 前記ガー ドタイムの期間内の第 3のタイ ミ ングで前記選択手段による選択を行う第 2のステップと
を具備する選択ダイバーシチ装置の制御方法。
( 1 0 ) 前記アンテナで受信するバース ト状の信号は、 制御物理スロッ トおよ び通話物理スロッ トを含むフレームをマルチフレーム化したスーパ一フレーム構 成の信号からなる C L A I M 9の選択ダイバーシチ装置の制御方法。
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