CN1251728A - 通信系统中基于地理的控制方法及其装置 - Google Patents

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Abstract

一个具有多个发送器(90,94,99)的寻呼系统(100)中的一个选择性呼叫收发器(20),包括一个接收器模块(26),一个与该接收器模块相连的发送器模块(22),和一个与该接收器模块和该发送器模块相连、并且用于控制选择性呼叫收发器的工作的控制器(28)。另外,该选择性呼叫收发器包括一个GPS接收器,用于接收GPS信息并且与该控制器相连,其中该控制器使用该GPS信息帮助控制从包括发送器功率控制,位置选择切换,子区域选择切换,前向纠错,重试发送判断,多普勒频移,同步或者频率扫描和选择的组中选择功能。

Description

通信系统中基于地理的控制方法及其装置
本发明一般涉及在一个双向通信系统中使用一个全球定位卫星系统(GPS)信息,尤其涉及使用GPS接收器来控制双向通信系统的功率和其它参数。
双向寻呼的出现产生了许多系统问题以及那些在一个便携式用户单元需要更大效率的问题。在一个传统单向寻呼用户单元中加入一个发送器以后,电池的寿命变得比平时更重要了。在系统水平上,便携式用户单元的一个发送器提供了能够使用进一步精炼的优点。例如,如果一个系统不调节它们的发送功率,不论是从一个向外消息发送器至一个便携式用户单元,还是从该便携式用户单元向内至系统,该系统就会减少系统整体效率以及用户单元处电池的寿命。当发送器不必要地以满功率发送时,系统容量受到影响,并且信道交叉调制的危险增加了。有许多已有的方法来使用接收信号强度指示(RSSI)测量,信号质量评价(SQE)测量,和/或者颜色码来调节发送功率,或者决定选择发送位置。在许多情形下,这些方法是足够,但是它们不准确。例如,这些方法没有考虑地理环境,对于自动边界位置切换它们也不允许。这样,一个便携式用户单元处的地理信息在控制许多操作时会非常有用。这样,存在一个需要来利用地理信息,以优化从一个便携式用户单元发送器或者一个向外发送器发出的功率发送电平。
在一个具有多个发送器的通信系统中的一个收发器,包括一个接收器模块,一个与该接收器模块相互耦合的发送器模块和一个与该接收器模块和发送器模块相连的控制器,用于控制该收发器的工作。另外,该收发器包括一个GPS接收器来接收GPS信息并且与该控制器相连,其中该控制器使用该GPS信息来帮助控制从从下列组中选出的功能:发送器功率控制,位置选择切换,子区域选择切换,前向纠错,重试发送判断,多普勒频移,同步或者频率扫描&选择。
本发明的另一方面是,在一个具有多有已知坐标的发送器的寻呼系统中,控制一个具有GPS接收器的用户装置的工作的方法包括步骤:从GPS接收器获得GPS信息,访问具有已知发送器坐标的一个存储器位置,将该已知发送器坐标与该GPS信息相比。然后,该方法基于该GPS信息和该已知发送器坐标来控制该寻呼系统的工作。
图1是一个已知双向寻呼系统的系统框图。
图2是根据本发明的一个收发器的框图。
图3是根据本发明的一个双向寻呼系统的一个系统框图。
图4所根据本发明的一个双向寻呼系统的另一系统框图。
图5是根据本发明的一个通信系统中,基于地理信息来控制的方法的流图。
参考图1,示出了一个已知的情况,其中一个移动用户单元16在该通信系统10中正从区域A(12)向区域B(14)移动,其中该用户单元执行一个从第一基站位置17至第二基站位置18的切换,并且根据从该第二基站位置18来的RSSI(或者SQE)测量来调节它的发送功率。但是,该信息需要空中接口协议开销,这些开销可用于其它需求。另外,存在一个问题,对于一个多站点网络,根据地理边界比根据信号强度来进行切换更有利。对于切换或者一个目标消息发送,根据向内或者向外或者两个的RSSI或者SQE来选择最佳位置并不总是最佳选择。这样,使用地理信息(以及在同步情形下的定时信息)可以大大地改善这种判断,例如切换,目标消息发送和功率调节的效率和准确性。这样,本发明使用来自一个GPS卫星接收器的地理信息(以及在同步情形下的定时信息)来提供一个更可靠的双向通信系统。
参考图2,一个选择性呼叫收发器20优选包括一个接收器模块26,一个与该接收器模块26相连的控制器28,和一个发送器模块22,其中该控制器控制该选择性呼叫收发器20的工作。该选择性呼叫收发器进一步包括一个与该控制器28相连的GPS接收器24以接收GPS信息。控制器28使用该GPS信息来帮助控制从包括发送器功率控制,位置选择切换,子区域选择切换,前向纠错,重试发送判断,多普勒频移,同步或者频率扫描&选择的组中选择的一个或者多个功能。GPS接收器24对所有这些功能提供地理信息和定时信息,但是一般对于发送器功率控制,位置选择切换和子区域选择切换,该GPS接收器提供地理信息来与寻呼系统中的发送器或者基站接收器的位置坐标相比,以通过调节功率放大器32来调节发送器模块22发送的功率。优选将该位置坐标保存在选择性呼叫收发器20中的一个存储器位置30。可以优选将该位置坐标保存在一个数据库或者查找表中,替代地还可以保存在一个向外发送器站90的一个存储器位置91(图4)。附加地或者替代地,该存储器位置(30或者90)可以保存所需源的坐标以及可能引起干扰的非所需源的坐标。这样,如果该选择性呼叫收发器离一个所需发送器很近,同时还位于一个已知相邻信道干扰源的区域以内,该系统可以调节(或者在这个情形下可能不调节)所需发送器发送的功率,以克服相邻信道的干扰。
替代地或者除了发送器模块22处的调节以外,可以调节位于接收器模块26中一个自动增益控制器(AGC)34的增益来优化使用该选择性呼叫收发器20的一个通信系统。如果接收器26所接收的功率电平高,AGC34可以减少增益并且额外地在该便携式用户单元或者选择性呼叫收发器20节省电池。如果减少一个基站发送器发送的功率来限制交叉调制或者如果向外信号太弱而不能开始,然后可以增加AGC34的增益。这样,在这个情形下,仅需一个用户单元花费一点电池寿命,就可以改善整体系统性能。选择地,该接收器模块26可以进一步包括一个RSSI单元29来测量或者估计来呼接收信号的强度。
在系统中使用信号质量测量,并且基于这些测量就可以减少基站发送器功率,进一步改善系统性能。仅以接收器(或者一个收发器的接收部分)解码所需的功率来发送信号,可以改善载波噪声比,重用能力,测量准确度以及容量。当使用更多的功率来发送时,当进行信号质量测量时,有一个使AGC过载的趋势。使用GPS,当该用户单元靠近基站发送器位置时,该基站发送器可以降低它的发送功率来减少AGC饱和并且改善信号质量测量。
注意,选择性呼叫收发器20分别为发送器22,GPS接收器24,和接收器26显示了独立的天线23,25,和27。众所周知,技术上接收器26和发送器22可以使用一个天线。替代地,该选择性呼叫收发器可以仅使用一个天线21而不是三个独立的天线。应该理解,多个天线可以安装在同一个壳体中。
参考图3,如果一个提供GPS信息52的通信系统50中的一个GPS接收器被放置在一个移动用户例如双向选择性呼叫收发器60中,或者至少为收发器60提供GPS信息52,然后可以使用该用户已知的GPS位置来决定离最近本地基站接收器的范围。最近的基站接收器的位置将被保存在一个码索引表中,优选地使用一个基站接收器位置地图的形式54。可以从GPS信息轻易地计算出离一个接收基站的最近距离。与选择性呼叫收发器60相连的一个用户控制器58将优选地参考一个最小距离与发送功率表56来决定所需功率放大器的设置,然后可以使用该发送放大器和偏置控制器62来调节发送输出功率电平。以这个方式,用户控制器58减少了用户输出功率的幅度来节省电池寿命。
参考图4,示出了一个寻呼系统100,它有多个发送器90,94和99,多个可以分别与多个发送器相互通信的选择性呼叫收发器20,80和70,和或者是可以被与一个发送器分开放置或者是可以与一个发送器共同放置如基站发送器99和基站接收器98的组合的多个基站接收器92,96和98。优选地,该选择性呼叫收发器20,70和80或者与参考图2描述的选择性呼叫收发器20相同,或者类似。
在一个实施方式中,一个GPS卫星97在该选择性收发器20提供GPS接收器24,并且提供地理信息来与寻呼系统100中的发送器的位置坐标来相比,以调节从多个发送器中至少一个(90)发送至选择性呼叫收发器的功率。在这种情形下,可以将GPS信息从该选择性呼叫收发器20向内发送至寻呼系统,以允许系统来基于该地理信息作出决定。类似的,该位置坐标可以被保存在选择性呼叫收发器20中的一个存储器位置30中,或者一个向外发送器站90的存储器位置91中。在本发明的进一步精炼实施方式中,该选择性呼叫收发器20可以使用RSSI测量和该地理信息来调节发送器模块22或者来自发送器90的功率。在另一实施方式中,可以使用该地理信息来调节从多个发送器中至少一个(90)发送至选择性呼叫收发器20的功率和从选择性呼叫收发器20来的向内发送功率。
用户使用该GPS信息,不仅可以帮助进行功率控制,还可以帮助控制位置选择切换,子区域选择切换,前向纠错,重试发送判断,多普勒频移,同步或者频率扫描&选择。在与寻呼系统的同步丢失的情形下,一个典型的系统可以花几分钟来重新获得同步。但是,如果一个用户单元与一个GPS接收器相连,因为该GPS信息信号包括一个准确的时间信号,在失去系统覆盖的期间仍可以保持同步。对于前向纠错算法,频率重用规划选择,重试(re-try)方法和对子区域选择切换,知道用户单元移动的方向和速度是有利的。就前向纠错算法而言,不同的前向纠错算法在不同的速度工作最佳。所以,本发明的一个实施方式肯定包括根据所决定的速度来改变前向纠错算法的过程。这样,因为可以准确地判断出速度,所以一个与GPS接收器相连的用户单元能够提供这些优点。对于再发送,知道用户单元的位置有附加的优势。例如,因为一个与GPS接收器相连的用户单元能够识别出自己的位置,所以不需要从基站发送器发送“你在哪里”的请求。另一个例子是,当系统知道用户移动的速度和方向时,防止向一个已有位置进行重发而引起浪费,而是向该用户将要移动到的一个相邻位置进行重新发送。
双向寻呼系统,例如InFLEXionTM和ReFLEXTM利用目标寻呼。目前使用颜色码或者RSSI的方法发现合适发送器的可能性较低。与GPS和保存在用户单元或者系统控制器中的位置坐标数据库相连,用户单元能够以较高的准确率选择合适的发送器。当一个用户移动通过一个覆盖区域时,这可以扩展至子区域的选择,以及甚至知道该用户所到达的城市来减少频率扫描时间。
就多普勒频移而言,根据用户单元相对于基站发送器或者基站接收器的移动速度,用户单元可以用一给定数量的频偏来发送或者接收信号。如果一个用户正在发送并且朝一个基站接收器以每小时70英里的速度移动,对于一个900兆赫兹的向内发送,其多普勒频移是94赫兹,这可以通过调节本地振荡器来减少用户的发送频率,或者增加基站接收器的接收频率来进行调节。可以按照下述方法轻易地计算出多普勒频移:
Cos(q)×1.49×V[mph]×F[GHz]=1.49×70×.9=93.87Hz,其中q是该便携式用户单元与基站位置连线和表示移动方向的线之间的夹角(我们的示例中,假定Cos(q)=1)。这然后提供加号(+)或者负号(-)指示来增加或者减少频率。因为GPS知道用户单元的移动方向和位置,并且知道基站的位置,就知道所有判断角度q的信息。类似地,如果一个用户单元正远离一个基站接收器,可以通过调节本地振荡器来增加用户的发送频率,或者减少基站接收器的接收频率来进行调节。相应地,一个基站发送器正在向一个用户单元发送,并且该用户朝该基站发送器以每小时70英里的速度靠近,对于一个900兆赫兹的向外发送,其多普勒频移又大略是94赫兹,这可以通过调节本地振荡器来减少基站发送器的发送频率,或者增加用户单元接收器的接收频率来进行调节。类似的,如果一个用户单元正远离一个基站发送器,可以通过调节本地振荡器来增加基站发送器的发送频率,或者减少用户单元接收器的接收频率来进行调节。可以通过改变用户或者基站内的发送器或者接收器VCO(未示出)的控制电压来改变频率。
参考图5,示出了在一个有多个坐标已知的发送器的寻呼系统中,控制具有GPS接收器的一个双向选择性呼叫用户装置的工作的方法200。该方法200包括在一个选择性呼叫接收器从GPS接收器获得包括一组纬度、经度和速度信息的GPS信息的步骤202。在步骤204,该双向选择性呼叫用户装置获得一个接收信号强度的测量。在判断模块206,方法200决定是否使用GPS信息。如果使用该GPS信息,然后在步骤208访问一个有已知发送器坐标的查找表并且将该已知发送器坐标与该GPS信息相比。最后,在步骤210,根据该GPS信息,所接收的信号强度测量和该已知发送器坐标来控制寻呼系统的工作。如果在判断模块206决定不使用该GPS信息,然后在步骤207使用RSSI或者SQE来进行越区切换和功率控制。替代地,可以跳过判断模块206而经过路径209至步骤210,以在步骤202和204分别获得GPS信息和RSSI或者SQE信息以后直接调节用户发送功率或者切换位置。
步骤210中控制寻呼系统工作的步骤可以包括调节位于一个双向选择性呼叫用户装置中一个发送器的发送功率,和/或者调节该寻呼系统中一个或者多个发送器发送至该双向选择性呼叫用户装置的发送功率。该控制寻呼系统工作的步骤还包括调节该双向选择性呼叫用户装置中一个自动增益控制器的功率。该控制寻呼系统工作的步骤还包括切换一个新位置或者一个子区域。
本发明不仅可以实用于一个双向寻呼系统,还能够等效地用于其它通信系统,例如摩托罗拉的iDEN,SmartZone,Coverage plus系统以及其它电讯传递(dispatch),蜂窝和数据系统。使用本发明,利用GPS位置信息和用户单元的位置坐标,可以进行自动切换,越区切换或者目标消息发送,而不用用户人工切换。在一个广域系统中,例如iDEN或者蜂窝系统,地理切换可以消除一些开销或者导频,或者附加上这个信息后可以进行更准确的位置切换或者越区切换。对于AMSS系统或者SmartZone系统,地理切换可以用于替代或者附加RSSI切换。这些仅是现有通信系统使用本发明可以获得的附加好处的小小举例。
作为一个便携式用户单元使用GPS信息的宽应用能力的最后一个举例,如美国专利号No.5,257,408(这里用作参考)所描述的,根据至相同位置的向外和向内业务的链路边界的差异判断,本发明还可以用于帮助调节输出功率。如果基站发送器可以在一个信号中嵌入(a)有效辐射功率(ERP)和(b)基站接收器有效接收灵敏度(ERS),一个便携式用户单元知道(c)它的ERP和(d)它的ERS,然后可以计算出向外链路((a)-(d))和向内链路((c)~(b))。该差异,输出-输入表示链路预算差异,这可以用作一个方法来减少用户单元的ERP,来节省电池寿命而不减少可靠性。在使用该方法的一个实施方式中,可以将基站接收器的位置坐标以及与该位置坐标相关的ERS保存在便携式用户单元(见图2和图3)。这样,根据该相关基站接收器的距离和ERS,从GPS信息中知道其位置的该用户单元然后可以选择和/或者计算出该用户单元可以用最少发送功率发送的最佳基站接收器来进行发送。当然,如果用户单元的存储器有限或者受限或者形成整个基站接收器坐标列表或者数据库是不现实时,特别是对于正在漫游的用户单元,基站发送器可以优选地也是很容易地向用户单元发送基站接收器坐标和与该基站接收器相关的ERS(见图4)。
应该理解,所公开的实施方式仅仅是示例,本发明不局限于此。还可以理解,在不偏离后附权利要求书所定义的本发明的范围和精神下,该领域的技术人员可以进行变化和修改。

Claims (12)

1.一个具有多个发送器的系统中的一个收发器,包括:
一个接收器模块;
一个发送器模块,与该接收器模块相连;
一个控制器,与该接收器模块和该发送器模块相连,以控制选择性呼叫收发器的工作;和
一个GPS接收器,用于接收GPS信息并且与该控制器相连,其中该控制器使用该GPS信息帮助控制从包括发送器功率控制,位置选择切换,子区域选择切换,前向纠错,重试发送判断,多普勒频移,同步,和频率扫描和选择的组中选择功能。
2.如权利要求1的收发器,其中该收发器是一个选择性呼叫收发器,该GPS接收器提供地理信息并且将其与寻呼系统中发送器的位置坐标相比,以调节发送器模块的发送功率。
3.如权利要求1的收发器,其中该收发器是一个选择性呼叫收发器,该GPS接收器提供地理信息并且将其与寻呼系统中发送器的位置坐标相比,以调节多个发送器中至少一个发送至该选择性呼叫收发器的功率。
4.如权利要求1的收发器,其中该GPS接收器提供地理信息并且将其与该通信系统中发送器的位置坐标相比,以调节多个发送器中至少一个发送至该收发器的向外发送功率,和调节该收发器的向内发送功率。
5.如权利要求1的收发器,其中该收发器是一个选择性呼叫收发器,该GPS接收器被用于决定该选择性呼叫收发器的移动方向和速度,以帮助控制从包括子区域选择切换,前向纠错,重试发送判断,多普勒频移的组中选择功能。
6.一个选择性呼叫收发器,包括:
一个接收器模块,具有一个自动增益控制器;
一个发送器模块,与该接收器模块相连并且进一步有一个功率放大器;
一个控制器,与该接收器模块和该发送器模块相连,以控制选择性呼叫收发器的工作;和
一个GPS接收器,与该接收器模块和该发送器模块相连,其中使用一个无线接收信号强度指示和来自该GPS接收器的位置信息来控制自动增益控制器的增益和控制该功率放大器的发送功率。
7.一个具有多个发送器的寻呼系统中的一个选择性呼叫收发器,包括:
一个接收器模块;
一个发送器模块,与该接收器模块相连;
一个控制器,与该接收器模块和该发送器模块相连,以控制选择性呼叫收发器的工作;和
一个GPS接收器,用于接收GPS信息并且与该控制器相连,其中该控制器使用该GPS信息帮助控制从包括发送器功率控制,位置选择切换,子区域选择切换,前向纠错,重试发送判断,多普勒频移,同步或者频率扫描和选择的组中选择功能;
一个接收信号强度指示器,与该接收器模块和该控制器相连,以对多个发送器中一个指定发送器测量其接收信号强度;和
一个存储器,用于保存与该多个发送器相应的位置坐标,其中将该地理信息和该接收信号强度测量一起与该位置坐标相比,来调节该发送器模块的发送功率以优化效率。
8.一个方法,用于控制在一个具有坐标已知的多个发送器的寻呼系统中的、具有一个GPS接收器的双向选择性呼叫用户装置的工作,包括步骤:
从该GPS接收器获得GPS信息,包括从纬度,经度和速度组中选择的信息;
获得该双向选择性呼叫用户装置的接收信号强度测量;
访问一个有已知发送器坐标的查找表并且将该已知发送器坐标与该GPS信息相比;和
根据该GPS信息,该接收信号强度测量和该已知发送器坐标来控制该寻呼系统的工作。
9.如权利要求8的方法,其中控制寻呼系统工作的步骤包括调节该双向选择性呼叫用户装置中一个发送器的发送功率的步骤。
10.如权利要求8的方法,其中控制寻呼系统工作的步骤包括调节该双向选择性呼叫用户装置中一个自动增益控制器的发送功率的步骤。
11.一个方法,用于控制在一个具有坐标已知的多个发送器的寻呼系统中的、具有一个GPS接收器的双向选择性呼叫用户装置的工作,包括步骤:
从该GPS接收器获得GPS信息,包括从纬度,经度和速度组中选择的信息;
获得该双向选择性呼叫用户装置多个基站接收器中至少一个的接收器灵敏度测量;和
根据该GPS信息和该基站接收器灵敏度测量来控制该寻呼系统的工作。
12.如权利要求11的方法,其中控制步骤包括使用GPS信息从多个具有最短基站接收器与双向选择性呼叫用户装置之间距离的基站接收器中至少一个,并且根据所掌握的该基站接收器灵敏度来调节从该双向选择性呼叫用户装置发送至被选基站接收器的发送功率。
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BR (1) BR9710200A (zh)
DE (1) DE69739563D1 (zh)
WO (1) WO1998002009A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102547575A (zh) * 2012-03-12 2012-07-04 成都林海电子有限责任公司 一种通过地理信息的获取确定射频发射功率的方法及系统
CN102763465A (zh) * 2010-02-23 2012-10-31 瑞典爱立信有限公司 使用gnss信号的功率控制
US8825075B2 (en) 2008-08-14 2014-09-02 Nec Corporation Timing of synchronizing signal
CN105871495A (zh) * 2015-12-29 2016-08-17 中国科学院国家天文台 一种时间同步方法、通信地面站和用户终端

Families Citing this family (107)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6484029B2 (en) * 1998-10-13 2002-11-19 Symbol Technologies, Inc. Apparatus and methods for adapting mobile unit to wireless LAN
US8352400B2 (en) 1991-12-23 2013-01-08 Hoffberg Steven M Adaptive pattern recognition based controller apparatus and method and human-factored interface therefore
US10361802B1 (en) 1999-02-01 2019-07-23 Blanding Hovenweep, Llc Adaptive pattern recognition based control system and method
US7064749B1 (en) * 1992-11-09 2006-06-20 Adc Technology Inc. Portable communicator
WO1994011980A1 (en) * 1992-11-09 1994-05-26 Patoroma Research Yugenkaisha Portable communicator
US6977967B1 (en) * 1995-03-31 2005-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system
TW347616B (en) * 1995-03-31 1998-12-11 Qualcomm Inc Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed.
JP2803626B2 (ja) * 1996-04-05 1998-09-24 日本電気株式会社 移動無線端末の送信電力制御方式
US5857155A (en) * 1996-07-10 1999-01-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for geographic based control in a communication system
JPH10117166A (ja) * 1996-10-08 1998-05-06 Nec Ic Microcomput Syst Ltd 移動体通信システム
US6512481B1 (en) * 1996-10-10 2003-01-28 Teratech Corporation Communication system using geographic position data
US6999779B1 (en) * 1997-02-06 2006-02-14 Fujitsu Limited Position information management system
JP3857388B2 (ja) * 1997-06-27 2006-12-13 富士通株式会社 移動通信端末
US6163701A (en) * 1997-07-25 2000-12-19 Motorola, Inc. System and method for providing location information of a mobile station in a communication system
US6118977A (en) * 1997-09-11 2000-09-12 Lucent Technologies, Inc. Telecommunications-assisted satellite positioning system
US6101179A (en) * 1997-09-19 2000-08-08 Qualcomm Incorporated Accurate open loop power control in a code division multiple access communication system
US6127946A (en) * 1998-03-13 2000-10-03 B.V.R. Technologies Ltd. Method of selecting an optimal communication channel
US6366195B1 (en) * 1998-03-13 2002-04-02 Wireless Online, Inc. Power control in two-way paging systems
US6154172A (en) * 1998-03-31 2000-11-28 Piccionelli; Gregory A. System and process for limiting distribution of information on a communication network based on geographic location
US7792297B1 (en) 1998-03-31 2010-09-07 Piccionelli Greg A System and process for limiting distribution of information on a communication network based on geographic location
KR100326330B1 (ko) * 1998-05-08 2002-06-26 윤종용 이동통신시스템의핸드오프장치및방법
US6161015A (en) * 1998-05-28 2000-12-12 Motorola, Inc. Method for improving communication coverage in multi-cell communication systems using location information
EP0967814A1 (fr) * 1998-06-23 1999-12-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Appareil de communication mobile
US6236354B1 (en) * 1998-07-02 2001-05-22 Snaptrack, Inc. Reducing satellite signal interference in a global positioning system receiver
US7769620B1 (en) 1998-09-01 2010-08-03 Dennis Fernandez Adaptive direct transaction for networked client group
US7206849B1 (en) 1998-10-05 2007-04-17 Symbol Technologies, Inc. Communication in a wireless communications network when a mobile computer terminal may be unreachable
US6442393B1 (en) * 1998-11-06 2002-08-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Use of mobile locating and power control for radio network optimization
US6266514B1 (en) * 1998-11-06 2001-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Poor network coverage mapping
US6490460B1 (en) * 1998-12-01 2002-12-03 Qualcomm Incorporated Forward and reverse link power control using position and mobility information
US7904187B2 (en) 1999-02-01 2011-03-08 Hoffberg Steven M Internet appliance system and method
US6167268A (en) * 1999-02-16 2000-12-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling scanning of a subscriber unit
US20020026321A1 (en) 1999-02-26 2002-02-28 Sadeg M. Faris Internet-based system and method for fairly and securely enabling timed-constrained competition using globally time-sychronized client subsystems and information servers having microsecond client-event resolution
US6556553B1 (en) * 1999-04-12 2003-04-29 Intermec Ip Corp. Method for determining when a communication device should rate shift or roam in a wireless environment
US6539230B2 (en) 1999-08-19 2003-03-25 Lucent Technologies Inc. Dynamic maintenance of location dependent operating parameters in a wireless terminal
US6175329B1 (en) * 1999-11-22 2001-01-16 University Of North Carolina - Chapel Hill Automatic emergency and position indicator
GB0000528D0 (en) * 2000-01-11 2000-03-01 Nokia Networks Oy Location of a station in a telecommunications system
US6405034B1 (en) * 2000-01-28 2002-06-11 Leap Wireless International, Inc. Adaptive communication data retrieval system
CA2403737C (en) 2000-03-21 2012-09-25 Ted R. Rittmaster System and process for distribution of information on a communication network
US20030200547A1 (en) * 2000-04-07 2003-10-23 Live Tv, Inc. Aircraft in-flight entertainment system receiving terrestrial television broadcast signals and associated methods
JP2001309419A (ja) * 2000-04-21 2001-11-02 Fujitsu Ltd 移動通信システムの位置登録方法及びその移動機
US6922546B1 (en) * 2000-05-03 2005-07-26 Lucent Technologies Inc. GPS signal acquisition based on frequency-domain and time-domain processing
DE10033135C2 (de) * 2000-07-07 2002-05-23 Microcom Gmbh Verfahren zur automatischen Frequenzumschaltung im Mobilfunk
DE10037474B4 (de) * 2000-08-01 2004-10-14 Siemens Ag Verfahren zur Synchronisation eines universellen mobilen Funksende-/Funkempfangsgeräts auf ein eine Funkversorgung bereitstellendes stationäres Funksende-/Funkempfangsgerät
US7009948B1 (en) * 2000-10-05 2006-03-07 Ericsson Inc. Systems and methods for providing GPS time and assistance in a communications network
DE10055087A1 (de) * 2000-11-07 2002-05-16 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Synchronisation eines Funkempfängers auf Funksignale
US7181244B2 (en) * 2000-11-16 2007-02-20 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for using position location to direct narrow beam antennas
US20020071397A1 (en) * 2000-12-07 2002-06-13 Keshavachar Bhaktha R. Portable communication device and method therefor
US7551931B2 (en) * 2001-01-24 2009-06-23 Motorola, Inc. Method and system for validating a mobile station location fix
US6546254B2 (en) * 2001-02-06 2003-04-08 Ip Mobilenet, Inc. Method and apparatus for intelligent dynamic frequency reuse
US6701144B2 (en) 2001-03-05 2004-03-02 Qualcomm Incorporated System for automatically configuring features on a mobile telephone based on geographic location
WO2002078373A1 (en) * 2001-03-26 2002-10-03 Agea Corporation Method for proactive personalization and alerts to mobile devices
US8199696B2 (en) * 2001-03-29 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
US7095983B1 (en) * 2001-03-30 2006-08-22 Bellsouth Intellectual Property Corporation System and method for determining mobile communication system carrier frequency propagation characteristics
JP4049558B2 (ja) * 2001-08-06 2008-02-20 株式会社デンソー 無線通信端末、コンピュータプログラムおよび位置関連情報の送信方法
US6675022B2 (en) 2001-08-31 2004-01-06 Motorola Inc. Method and apparatus for providing localized information to a communication device in a wide area communication system
JP3563382B2 (ja) * 2001-09-28 2004-09-08 株式会社東芝 無線通信機能を備えた情報処理装置及び無線通信機能設定方法
US8977284B2 (en) 2001-10-04 2015-03-10 Traxcell Technologies, LLC Machine for providing a dynamic data base of geographic location information for a plurality of wireless devices and process for making same
US6811085B2 (en) * 2001-10-26 2004-11-02 Symbol Technologies, Inc. Miniature imager
US20030144009A1 (en) * 2002-01-28 2003-07-31 Dan Nowlin Method and apparatus for local positioning/tracking system using wireless access points
US7529525B1 (en) 2002-04-16 2009-05-05 Faulkner Interstices Llc Method and apparatus for collecting information for use in a smart antenna system
US7346365B1 (en) 2002-04-16 2008-03-18 Faulkner Interstices Llc Smart antenna system and method
US7289826B1 (en) 2002-04-16 2007-10-30 Faulkner Interstices, Llc Method and apparatus for beam selection in a smart antenna system
US7065383B1 (en) * 2002-04-16 2006-06-20 Omri Hovers Method and apparatus for synchronizing a smart antenna apparatus with a base station transceiver
US20040203824A1 (en) * 2002-07-26 2004-10-14 Mock Von A. Method and mobile station for determining a communication channel for a communication session
US20040110520A1 (en) * 2002-12-09 2004-06-10 Barbara Frank S. Dynamic scanning receiver/amplifier
US6774838B2 (en) * 2002-12-27 2004-08-10 Kinpo Electronics, Inc. Power saving device and method for GPS receiver
US7912643B1 (en) * 2003-05-01 2011-03-22 Rockwell Collins, Inc. Method and apparatus for locating a satellite spoofer
FR2856858B1 (fr) * 2003-06-27 2008-12-12 Johnson Controls Tech Co Emetteur recepteur a auto apprentissage
GB2408896B (en) * 2003-12-06 2007-12-12 Zarlink Semiconductor Ab Method of selecting appropriate wireless characteristics for geographic location
JP2005190068A (ja) * 2003-12-25 2005-07-14 Fanuc Ltd 制御装置のソフトウェアダウンロードシステム
WO2006021627A1 (fr) * 2004-07-27 2006-03-02 Johnson Controls Technology Company Emetteur recepteur a auto apprentissage
KR100617118B1 (ko) * 2004-08-20 2006-08-31 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 위치 추적 방법
US20060258295A1 (en) * 2005-05-16 2006-11-16 Texas Instruments Incorporated Automatic network performance data collection and optimization
CN101263724A (zh) * 2005-07-15 2008-09-10 迈克尔·J·肯尼迪 进行移动电子设备的地理空间功能控制的系统
KR100718417B1 (ko) * 2005-08-09 2007-05-14 주식회사 대우일렉트로닉스 Dmb 수신기에서 gps 위치정보와 tii 데이터베이스를 이용한 자동채널 설정방법
US20070055862A1 (en) * 2005-09-08 2007-03-08 Interdigital Technology Corporation Method and system for distributing data
KR100682281B1 (ko) * 2006-01-06 2007-02-15 (주) 엘지텔레콤 이동 속도에 따른 서비스 품질 레벨 제어를 통해 위치 측위정확성을 확보하는 모바일 스테이션 기반의 지피에스단말기 및 그 방법
US20070189270A1 (en) * 2006-02-15 2007-08-16 Borislow Daniel M Network adapter
JP2007221310A (ja) * 2006-02-15 2007-08-30 Kenwood Corp デジタル放送受信装置、制御方法及びプログラム
US20070218846A1 (en) * 2006-03-15 2007-09-20 Timothy Neill Radio comprising multiple transceivers
US7907578B2 (en) 2006-05-03 2011-03-15 Cellco Partnership Frequency overlay technique for a pico cell system
FR2901953A1 (fr) * 2006-06-06 2007-12-07 France Telecom Basculement d'un reseau sans infrastructure vers un reseau avec infrastructure
US8144673B2 (en) 2006-07-07 2012-03-27 Skyhook Wireless, Inc. Method and system for employing a dedicated device for position estimation by a WLAN positioning system
US8374623B2 (en) * 2006-07-21 2013-02-12 Microsoft Corporation Location based, software control of mobile devices
US7764751B1 (en) 2006-09-28 2010-07-27 Rockwell Collins, Inc. Fine synchronization of a signal in the presence of time shift caused by doppler estimation error
US8244209B2 (en) 2006-10-05 2012-08-14 Cellco Partnership Airborne pico cell security system
CA2686971A1 (en) * 2007-04-03 2008-10-16 Ymax Communications Corp. Techniques for populating a contact list
US8675680B2 (en) 2007-07-16 2014-03-18 Sige Semiconductor, Inc. Jurisdiction based parameter setting for wireless transceivers
US20090068970A1 (en) * 2007-09-11 2009-03-12 Motorola, Inc. Scanning frequency optimization for alternate network access in dual mode wireless devices
US8614526B2 (en) * 2007-09-19 2013-12-24 Qualcomm Incorporated System and method for magnetic power transfer
JP5249562B2 (ja) * 2007-11-19 2013-07-31 日本無線株式会社 端末装置
US20090131095A1 (en) * 2007-11-21 2009-05-21 Broadcom Corporation Power Supply Control Based on Transmit Power Control and Methods for use Therewith
US20090209224A1 (en) * 2008-02-20 2009-08-20 Borislow Daniel M Computer-Related Devices and Techniques for Facilitating an Emergency Call Via a Cellular or Data Network
JP2010045661A (ja) * 2008-08-14 2010-02-25 Nec Corp 通信端末、接続方法およびプログラム
US8433283B2 (en) * 2009-01-27 2013-04-30 Ymax Communications Corp. Computer-related devices and techniques for facilitating an emergency call via a cellular or data network using remote communication device identifying information
US10024972B2 (en) * 2009-09-10 2018-07-17 Nextnav, Llc Cell organization and transmission schemes in a wide area positioning system (WAPS)
US8526993B2 (en) 2010-02-23 2013-09-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control for home base station with GNSS receiver
JP5613456B2 (ja) * 2010-05-25 2014-10-22 京セラ株式会社 無線通信端末
US8565107B2 (en) 2010-09-24 2013-10-22 Hand Held Products, Inc. Terminal configurable for use within an unknown regulatory domain
US8670425B1 (en) 2011-08-09 2014-03-11 Sprint Spectrum L.P. Use of past duration of stay as trigger to scan for wireless coverage
US8655304B2 (en) 2011-12-29 2014-02-18 Motorola Solutions, Inc. Methods and apparatus for detecting and mitigating radio interference among user equipment and base stations of geographically co-located and spectrally distinct wireless systems
WO2018029543A2 (en) 2016-04-01 2018-02-15 Ijuze Corporation Pte Ltd. An automated system for managing and providing a network of charging stations
US9918280B1 (en) * 2016-11-08 2018-03-13 Nxp B.V. Method and system for automatic power control (APC) in a communications device that communicates via inductive coupling
US11796340B2 (en) * 2017-04-03 2023-10-24 Power Hero Corp. Universal automated system for identifying, registering and verifying the existence, location and characteristics of electric and other power outlets by random users and for retrieval and utilization of such parametric data and outlets by all users
WO2019043762A1 (ja) 2017-08-28 2019-03-07 三菱電機株式会社 無線通信装置、無線通信方法及び無線通信プログラム
US11388682B2 (en) 2018-10-11 2022-07-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Device noise-based received signal strength indicator value modifications
KR20230125342A (ko) * 2019-07-12 2023-08-29 엘지전자 주식회사 무선 av 시스템에서 적응적으로 rf 전송전력을 제어하는장치 및 방법

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5442805A (en) * 1988-10-05 1995-08-15 Motorola, Inc. Location-based adaptive radio control
JP2737959B2 (ja) * 1988-11-26 1998-04-08 岩崎通信機株式会社 移動体通信の通信方法
US5184347A (en) * 1991-07-09 1993-02-02 At&T Bell Laboratories Adaptive synchronization arrangement
FR2681200A1 (fr) * 1991-09-05 1993-03-12 Snecma Procede et dispositif pour la transmission simultanee d'information entre des mobiles et une station de reception.
US5235633A (en) * 1991-12-26 1993-08-10 Everett Dennison Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
JPH05300084A (ja) * 1992-04-17 1993-11-12 Fujitsu Ltd データ収集制御方式
US5257408A (en) * 1992-04-30 1993-10-26 Motorola, Inc. Method for seeking a communication system
US5225843A (en) * 1992-09-01 1993-07-06 Motorola, Inc. Method for accessing a trunked communication system
US5396647A (en) * 1992-11-03 1995-03-07 Motorola, Inc. GPS base wide area communication system site selection
JP3109311B2 (ja) * 1993-02-12 2000-11-13 ソニー株式会社 無線送受信装置及び移動通信システム
JPH0787563A (ja) * 1993-06-25 1995-03-31 Ricoh Co Ltd 移動体における無線通信の方法
JPH0746148A (ja) * 1993-07-29 1995-02-14 Japan Radio Co Ltd Agc回路付受信機
CA2119699A1 (en) * 1993-08-19 1995-02-20 Keishi Matsuno Method of and apparatus for determining position of mobile object and mobile radio communication system using the same
US5469471A (en) * 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
JP2877248B2 (ja) * 1994-05-20 1999-03-31 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 Cdmaシステムにおける送信電力制御方法および装置
JPH07321734A (ja) * 1994-05-30 1995-12-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd データ通信装置
JP3365054B2 (ja) * 1994-06-29 2003-01-08 カシオ計算機株式会社 位置情報送信システムおよびそれに用いられる位置情報管理装置
JPH0884363A (ja) * 1994-09-09 1996-03-26 Canon Inc 移動体通信方式
JP3013977B2 (ja) * 1994-11-10 2000-02-28 ソニー株式会社 移動体管理システム
US5857155A (en) * 1996-07-10 1999-01-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for geographic based control in a communication system

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8825075B2 (en) 2008-08-14 2014-09-02 Nec Corporation Timing of synchronizing signal
CN102763465A (zh) * 2010-02-23 2012-10-31 瑞典爱立信有限公司 使用gnss信号的功率控制
CN102763465B (zh) * 2010-02-23 2015-05-13 瑞典爱立信有限公司 使用gnss信号进行功率控制的方法及网络节点
CN102547575A (zh) * 2012-03-12 2012-07-04 成都林海电子有限责任公司 一种通过地理信息的获取确定射频发射功率的方法及系统
CN105871495A (zh) * 2015-12-29 2016-08-17 中国科学院国家天文台 一种时间同步方法、通信地面站和用户终端
CN105871495B (zh) * 2015-12-29 2018-04-17 中国科学院国家天文台 一种时间同步方法、通信地面站和用户终端

Also Published As

Publication number Publication date
US5857155A (en) 1999-01-05
JP2006295963A (ja) 2006-10-26
EP0909522B1 (en) 2009-09-02
JP2001526845A (ja) 2001-12-18
BR9710200A (pt) 1999-08-10
KR100310712B1 (ko) 2001-10-18
JP4865876B2 (ja) 2012-02-01
WO1998002009A1 (en) 1998-01-15
DE69739563D1 (de) 2009-10-15
JP2010114944A (ja) 2010-05-20
CN1258298C (zh) 2006-05-31
EP0909522A4 (en) 2000-05-24
JP4852345B2 (ja) 2012-01-11
EP0909522A1 (en) 1999-04-21
KR20000023684A (ko) 2000-04-25

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