Method and apparatus for simulating user interference in a...

H - Electricity – 04 – B

Patent

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H04B 17/00 (2006.01) H04B 1/69 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) H04Q 7/34 (2006.01) H04Q 7/36 (2006.01)

Patent

CA 2170636

A method and apparatus for simulating signal inter- ference within a communication system, such wireless or cellular communication systems. The communication sys- tem is preferably of a type in which code division multiple access (CDMA) spread spectrum communication signals are used. The method for simulating signal interference power received by a base station receiver includes estimat- ing a first composite signal power (100, 110) corresponding to the sum of signal power transmitted by a first set of sim- ulated users located in a first cell. An estimate is also made of a first normalized data rate (410) for transmission of the composite signal. A first interference signal is then gen- erated (114, 126, 128, 130) at a power level determined on the basis of the first composite signal power and nor- malized data rate. In a preferred implementation, the first interference signal power is adjusted in accordance with an average power fluctuation (420) arising as a consequence of closed loop power control (715). Further, a second com- posite signal power is determined by estimating the sum of signal power transmitted by a second set of simulated users located outside of the first cell. A similar estimate is made of a second normalized data rate at which this signal power is transmitted by the second set of simulated users. This allows the generation of a second interference signal based on the second composite signal power and normal- ized data rate. Generation of the first interference signal will typically involve synthesis of electrical noise (160) over a predetermined frequency band. The power of the electrical nois is then adjusted (170) in accordance with the product of the first composite signal power and the first normalized data rate. Furthermore, a random variable sequence may be used (400, 460, 530) to model variations in the first composite signal power.

Procédé et appareil permettant de simuler l'interférence de signaux dans un système de communication, tel que des systèmes de communication cellulaires ou sans fil. Ledit système de communication est de préférence d'un type dans lequel sont utilisés des signaux de communication à étalement du spectre et à accès multiple par différence de code (AMDC). Le procédé permettant de simuler une puissance d'interférence de signaux reçue par un récepteur de station de base consiste à estimer une première puissance (100, 110) de signal composite correspondant à la somme de la puissance des signaux transmis par une première série d'utilisateurs simulés situés dans la première cellule. Une estimation d'un premier débit de données normalisé (410) pour la transmission du signal composite est également effectuée. Un premier signal d'interférence est ensuite généré (114, 126, 128, 130) à un niveau de puissance déterminé sur la base de la première puissance de signal composite et du premier débit de données normalisé. Dans un mode de réalisation préféré, la première puissance de signal d'interférence est réglée selon une fluctuation de puissance moyenne (420) qui est une conséquence d'un asservissement de puissance (715). En outre, une seconde puissance de signal composite est déterminée par estimation de la somme de la puissance des signaux transmis par une seconde série d'utilisateurs simulés situés à l'extérieur de la première cellule. Une estimation similaire d'un second débit de données normalisé auquel cette puissance de signaux est transmise par la seconde série d'utilisateurs simulés est également effectuée. Cela permet de produire un second signal d'interférence sur la base de la seconde puissance de signal composite et du second débit de données normalisé. La production du premier signal d'interférence comprend typiquement la synthèse de bruit électrique (160) sur une bande de fréquence prédéterminée. La puissance du bruit électrique est ensuite réglée (170) selon le produit de la première puissance de signal composite et du premier débit de données normalisé. De plus, une séquence variable aléatoire peut être utilisée (400, 460, 530) pour modéliser des variations de la première puissance de signal composite.

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