CN1108047C - 增强型蜂窝通信系统 - Google Patents

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Abstract

一种蜂窝网络包括多个移动站和多个基站。定位基站,使每个基站具有与相邻基站的有效覆盖区域不重叠的有效覆盖区域。因此,在基站之间具有减少的覆盖区域。当位于特定基站的有效覆盖区域外面的发送站希望发送消息给那个基站时,利用另一移动站将此消息中继给目的基站,此中继站可以位于有效覆盖区域内或位于目的基站减少的覆盖区域中。发送站、目的站和中断站能都是位于减少覆盖区域中的移动站。在减少覆盖区域中,诸如发送功率、传输时隙和频道的资源在减少的基础上进行利用,有效地在站之间共享资源。

Description

增强型蜂窝通信系统
技术领域
本发明涉及在蜂窝无线通信系统中的站之间发送数据的方法,并涉及采用此方法的系统。
背景技术
常规蜂窝无线通信系统包括多个基站,其中每个基站定义一个覆盖小区。移动站能与基站通信,假定此移动站和此基站位于相关小区内。为了提供预定地理区域的完全覆盖,选择基站的位置,以使小区重叠来使“死”区最小或消除“死”区。
上面的安排具有一种效果,即每个小区具有中心的无干扰区域和与一个或多个相邻小区的外部区域重叠的其中能发生干扰的外部区域。在后面这些外部区域中,发送给一个基站的移动站将在相邻小区的基站上产生干扰。另外,在重叠区域中,从相邻小区至移动站的传送将相互干扰。
此干扰导致容量减少,这是因为基站得在它们之间在与外部重叠区域中的其他站通信中共享资源(例如,时隙、频道或扩展码)。
为了解决这个问题,安排常规蜂窝网络,以使相邻基站利用不同资源(例如,不同频率和/或不同时隙)发送来避免干扰。在多小区网络中,这要求各个基站之间高度的时间同步。
由于不能由相邻基站同时使用给定的资源,所以例如减少以erlang(爱尔兰)/小区/Hz为单位测量的由这些基站提供的容量。另外,从外部区域中发送的站得使用较高的功率才能到达基站,这趋于导致移动站电池寿命减少和更昂贵的移动站。
发明内容
根据本发明,提供一种用于在包括多个移动站与多个基站的蜂窝无线通信系统中在站之间发送数据的方法,此方法包括定位多个基站,以使每个基站具有与相邻基站的有效覆盖区不重叠的有效覆盖区,从而定义基站之间减少的覆盖区,该覆盖区是其中减少由基站使用的至少一个资源的区域,并通过至少一个中继站将数据消息从发送站中继到目的站,其中发送站和目的站之中至少一个站是基站,和其中所述发送站和所述目的站之中另一个站是位于相对所述基站减少的覆盖区中的移动站,以使从发送站至目的站的数据消息的传输不干扰相邻基站。
目的站可以是基站,而发送站可以是移动站,在这种情况中至少一个中继站可以位于目的基站的有效覆盖区内。
来自发送站的数据消息可以反而或另外由位于相对所述目的基站减少的覆盖区中的至少一个中继站来中继。
目的站、发送站和所述至少一个中继站可以全都是移动站。
这些资源可以包括发送功率、传输时隙、频道、调制效率和代码。
最好因为在基站减少覆盖的相应重叠区域中在两个或多个基站之间共享资源,从而减少资源。
中继站可以在中继消息给基站或基站有效覆盖区中的移动站时调整其发送功率,以避免干扰所述基站。
中继站还可以调整其传输时隙、频道、调制效率与代码之中至少一个的使用,以避免干扰所述基站。
中继站可以监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,和在所述数据传输不在进行时适当地中继消息,从而与其他站共享资源。
中继站可以监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并以足够低的功率电平中继消息,以避免干扰所述数据传输。
中继站可以监视去/自基站和/或在其他移动站之间的数据传输,并在增加的信噪比可利用时利用较高效率调制适当地中继消息,以避免干扰所述数据传输。
根据本发明,还提供一种蜂窝无线通信系统,它包括多个移动站和多个基站,每个站能发送数据给其他站和从其他站接收数据并能用作中继站,定位基站,以使每个基站具有与相邻基站的有效覆盖区不重叠的有效覆盖区,从而定义基站之间减少的覆盖区,该覆盖区是其中减少由基站使用的至少一个资源的区域,并且此系统适于通过至少一个中继站将数据消息从发送站中继到目的站,其中发送站和目的站之中至少一个站是基站,和其中所述发送站和所述目的站之中另一个站是位于相对所述基站减少的覆盖区中的移动站,以使从发送站至目的站的数据消息的传输不干扰相邻基站。
这些资源例如可以是发送功率、传输时隙、频道、调制效率或代码。
由于在基站减少覆盖的相应重叠区域中在两个或多个基站之间共享资源而可以减少资源。
移动站最好适于在中继消息给基站或基站有效覆盖区中的移动站时调整其发送功率,以避免干扰所述基站。
移动站还可以适于调整其至少传输时隙、频道、调制效率和代码之一的其使用,以避免干扰所述基站。
移动站最好适于监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并在所述数据传输不在进行时适宜地或以足够低的功率电平中继消息,以避免相互干扰,从而与其他站共享资源。
移动站可以适于监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并在增加的信噪比可利用时利用较高效率调制中继消息,以避免干扰所述数据传输。
附图说明
现在将利用示例结合附图更具体地描述本发明,其中:
图1是表示常规蜂窝网络中的小区覆盖的简化示意图;
图2是表示常规蜂窝网络的几个基站与移动站的更具体的示意图;
图3是类似于图1的表示根据本发明的网络中固定站的蜂窝覆盖的简化图;
图4是表示本发明应用于图2的网络时的效果的更具体示意图;
图5与6是表示根据本发明的蜂窝网络实施例操作的简化示意图;
图7a-7c是表示本发明的蜂窝网络实施例中时隙使用的图;和
图8是表示本发明实施例操作的流程图。
具体实施方式
在本发明中,提供一种蜂窝网络,此网络包括多个基站(通常是固定的,但也不一定),定义具有非重叠有效覆盖区的小区,以使各个基站之间没有干扰区域。有效覆盖区(或小区站址)能固定大小或者能动态进行变化。这允许完全利用可用于每个基站的资源(诸如发送功率、传输时隙、频道或代码),而与其他基站的传输无关,这有效增加每个基站的容量。
此安排的明显结果是在没有有效覆盖区的基站之间具有“洞”或“死”区,即其中只有有限资源可用于那些区域中等待与其他站通信的站(一般是移动站)的减少覆盖区。在常规蜂窝通信系统中,移动站或手机通常在这些死区中是不能使用的(或具有有限资源可用于这些移动站或手机)。然而,通过利用能从相关小区中其他移动站中继消息的移动站,能获得所有可用资源的完全覆盖,假定有足够的移动站出现的话。如果没有足够的移动站可利用的,将没有高资源要求,并且有限的可利用的资源将提供足够的容量。因此,网络自身设计在于,小区中具有越多的移动站,由于基站上资源的更有效使用而将获得越多的容量。
合适的移动站(收发信机)描述在PCT专利申请号WO/9619887中,此申请内容在此引入作为参考。
上述专利申请中描述的移动收发信机通过在它们与其他站之间适宜地发送数据消息进行操作,以便从始发站中继消息给目的站。这样的收发信机能有益地用于如上所述构造的蜂窝通信系统中,其中这些收发信机有效地填充相邻小区之间的覆盖区中的间隙,同时允许蜂窝网络自身的结构简化。与此同时,使网络容量最大,而使移动收发信机的发送功率最小。
图1以非常简单的方式表示常规蜂窝网络中蜂窝覆盖区的重叠,其中7个所示小区中的每个小区具有内部无干扰区域和与一个或多个相邻小区重叠并易于干扰的外部区域。
图2表示常规蜂窝网络的更实际的示意典型,此网络包括7个基站a-g和9个移动站1-9。能看出:基站a-g具有重叠的覆盖区。重叠区域限制基站能使用的基站。移动站9看作是在基站a、d与e的有效覆盖区内。虽然移动站9正与基站a通信,但它也干扰基站d与e,从而限制基站d与e上的资源使用。也能看出:移动站1和6不能利用移动站9相同的资源与基站a通信。
图3以极简单方式表示本发明的安排,其中相邻小区覆盖区不重叠,剩下小区之间的“死”区(即,减少的覆盖或减少的资源可利用性的区域)。
图4表示本发明应用于图2安排的概念。通过减少每个基站(和可选地移动站)的发送功率,避免重叠基站之间覆盖区的问题。而且能看出:移动站1、6与9以及所有基站均能同时使用相同的资源。
在图5中,示出不重叠的16个小区(编号为1-16),这些小区对应各个固定或基站的覆盖区,编号为17-29的较小圆圈代表位于小区1-16之间减少的资源可利用性的“死”区中的各个移动站的典型传输的覆盖区。编号为30-39的小圆圈表示直接与各个基站同时通信的某些小区1-16中各个移动站的典型传输覆盖区。此后一种情况利用圆圈30-39与相关小区1-16的中心的重叠来表示。
圆圈17-29之间的不重叠表示所表示的覆盖区之间无干扰。也由于圆圈17-29不重叠小区1-16中任何一个小区的中心,所以移动中继站不干扰基站。同时,每个基站需要能使用它自己的时隙,并且这利用表示在那个时隙期间发送给每个基站的数据的圆圈30-39来表示。由于圆圈30-39均只重叠它们所在的相应小区1-16的中心,因而所代表的移动站不干扰相邻小区的基站。而且,由于圆圈30-39不重叠圆圈17-29,所以不干扰用作中继站的移动站。因此,每个基站使用它的时隙。在接下来的发送上,能从每个中继站(17-29)发送数据给基站,并且没有时隙的损耗。这意味着:所有小区中所有时隙的100%的使用是可能的,与此同时保证100%的地理覆盖,而实现这仅需实施相当简单规则。
在发送到基站小区里的情况中,规则是:位于此小区覆盖区外面的移动站必须以不干扰基站并保证其发送低于基站的噪声平面的方式发送数据给中继站,而同时具有足够的信噪比来到达基站覆盖区内的移动站。另一规则是:正使用特定时隙发送数据给基站的移动站应不干扰接收数据并用作基站覆盖区外面的移动站的中继站的移动站。
由于在各个小圆圈之间没有重叠,所以这些站之间无干扰。因此,具有两种类型的传输同时进行:
1、位于小区覆盖区外的移动站(17-29)中继给小区内的移动站。
2、位于小区覆盖区内的移动站(30-39)直接传送给小区基站。
上面假定:移动站(30-39)具有发送给它们的数据,或它们在前一时隙中从位于小区覆盖区外的站中接收的数据。
各个传输之间无干扰的效果利用图5的小圆来表示,并且显然:对于用作中继站的任何一个移动站来说,总是有可能发现小区内的移动站以不干扰中继站并且中继站不干扰基站的这样一种方式使用时隙和发送数据给基站。
同一时隙中在同一频率上发生在单个小区中的两个同时传输的效果利用每个小区中两个不重叠圆圈来表示。无需说明,在每个传输跳跃的情况中,能使两个较小的跳跃的保证在那些传输期间覆盖更少的区域(或排除更多的区域),但已充分表示基本原理。
合适的跳跃允许每个基站上所有时隙资源的100%使用,并且如果多个频率或代码可利用,也能100%使用这些频率或代码。利用十分简单的合适跳跃技术,能利用每个基站上100%的可用资源而无需大量的定时与频率同步,而大量的定时与频率同步是其中至多只有总资源的一部分可用于每个基站的常规蜂窝结构的典型特征。
这样的效果在不使用用户中继的小区结构中是不可能的。如果使用真实的地理覆盖计划,问题更加恶化,而如果考虑阴影与衰落和噪声影响,常规蜂窝技术的使用限制相邻小区中频率复用或时隙复用,要求频率计划方案。这将导致每个基站上可用资源的进一步减少。
实施根据本发明的实际系统所要求的基本程序简单并且能如下进行概括:
对于入站传输(即,消息从小区覆盖区外面的移动站流入基站):
1、位于相邻小区之间“死”区中的小区外面的移动站需要发送它的数据给位于一个小区内的移动站。
2、这通过以下来实现:合适地选择三个(或在更复杂情况中更多的)相邻小区之一,并随后通过将数据发送给小区中的一个移动站中来发送数据给那个小区。
3、这合适地根据发送数据给合适选择的不被发送数据的另一移动站至小区中基站的传输干扰的移动站来实现。
4、以不干扰基站的方式由覆盖区外面的移动站传输至覆盖区内的移动站,这在图5中示意地表示,其中传输在同一小区内在同一频率上进行而不相互干扰,而且每个小区至少两个传输同时在同一时隙上、在同一频率分配或代码分配上进行。
5、在下一个可利用的时隙中,小区覆盖区内的移动站将发送它已接收的数据给基站。
6、同时,在下一个可利用的时隙中,覆盖区外面的其他站能发送其数据给覆盖区内的移动站。
7、上面的程序能在合适的戽链式循环之后,而数据在每个时隙中连续地无干扰地提供给基站,从而保证基站100%的使用。
对于出站传输(即,消息从基站流向小区覆盖区外面的移动站):
1、固定网络需要发送数据给位于小区覆盖区外的移动站。
2、网络合适地选择靠近用户的三个(或在更复杂情况中多个)相邻小区之一。
3、这根据发送数据给不忙的基站来合适地实现。
4、基站随后发送数据给其覆盖区内能在随后时隙上发送数据给覆盖区之外的移动站的合适选择的移动站(30-39)。同时,已在先前的传输上接收数据的移动站(30-39)发送数据给小区覆盖区之外的移动站(17-29)。
5、这在图6中示意地表示,其中传输在同一小区内在同一频率上进行而不相互干扰,而每个小区至少两个传输在同一时隙、在同一频率分配或代码分配上同时进行。
6、在下一个可用的时隙中,小区覆盖区内的移动站将发送它已接收的数据给小区覆盖区外面的移动站。
7、同时,在下一个时隙中,基站能发送数据给用作中继站的另一移动站或直接发送数据给小区覆盖区内的移动站。
8、上面程序能在合适的戽链循环之后,但数据在每个时隙中从无干扰基站中利用用作中继站的小区中的移动站提供给基站,从而保证基站100%的使用。
此基本方法包括每个时隙中每个小区中至少两个同时传输:
1、基站直接发送数据给小区覆盖区(图6)内的移动站或合适选择的小区覆盖区内随后能将数据传送给覆盖区之外的站的中继站。
2、同时中继站发送数据给小区覆盖区之外的移动站,以便不干扰同一小区或任何一个相邻小区内的基站的同时传输的预定接收。
简单模拟技术能将此从单个时隙/频隙资源管理扩展到多个时隙或多个码隙或多个频率,而保持使用相同规则的相同效果。
无需说明,在移动电话网络中,业务流是双向的,并且出站与入站规则将进行组合和协同工作以便最佳使用基站上可利用的资源。
图7表示图4的网络中的外围移动站将如何通过其他移动站的中继与基站a通信。此图也表示每个时隙中三个移动站如何能使用同一资源。而且能看出:基站a正在每个时隙中使用相同资源,从而100%使用基站上的资源。此图表示数据移向基站,即,移动站1在第一时隙期间发送它的数据给移动站2。在下一个时隙期间,移动站2传送数据给移动站3。在第三时隙期间,移动站3传送数据给基站。对于另一方向中移动的数据,此顺序将相反。
系统在移动站数量降低或增加时升高或降低其功率。另外,能使用要求更高的载波干扰比但更好地使用可利用资源的较高效率调制,这将进一步提高以爱尔兰/小区/Hz为单位测量的基站容量。当在一个区域中具有有限数量的移动站时,基站和移动站将使用更多的功率,这将增加每个基站的覆盖并减少每个基站上可利用资源的数量。然而,基站在仅有几个移动站时不需要所有的资源。
当更多的移动站移入一个区域时,移动站和基站降低其功率。也如上所述,能使用较高效率调制,这将减少每个站的覆盖区并增加每个基站上可利用的资源数量。较高效率调制将更有效地利用资源,从而增加可利用的有效容量。系统因而自我适应移动站的数量。
能明白,在移动站数量如此增加时,到达基站所要求的跳跃数量增加。也能明白:每三个时隙能从移动站发送新的数据。这意味着:在长的跳跃链中,在任何给定的时间瞬间在此链中可能有多于一个的分组,这产生戽链效应。然而,任何一个特定分组到达基站所花费的时间是跳跃数量的直接函数。
在常规GSM蜂窝系统中,移动站在每个第8时隙中仅与基站通信。这意味着:基于现有GSM蜂窝系统的系统允许8个跳跃并仍允许移动站利用相同数量的总时延与基站通信。然而,如果增加总的时延不是问题,则能使用更多的跳跃。
在常规GSM系统中,具有随机接入信道,用于指示移动站出现给基站并建立用于呼叫的时隙。此同一随机接入信道将用于通过多次跳跃建立呼叫。
如果移动站能直接与基站通信,它将给基站发送它能在随机接入信道上倾听的所有移动站的表和它倾听移动站的功率电平。基站然后将能确定哪个移动站它能直接倾听以及哪个移动站它能通过移动站的中继间接到达。由于基站和移动站在移动站数量增加时减少其功率,所以随机接入信道不变得过分拥挤。因而,以特定资源能同时由不同站使用的同一方式,随机接入信道也能如此。
当移动站发送它的表给基站时,其他移动站将倾听它发送此表。其他移动站然后将知道此特定移动站已与基站联络。不能直接与基站通信的移动站随后将发送它们能倾听的移动站的表给能与此基站通信的移动站。反过来,倾听这些移动站的移动站能发送它们的表给这些中间移动站,等等。
基站随后将能收集所有这个连接性数据并能确定哪个移动站能倾听哪些其他移动站。基站然后将根据它想直接到达的移动站数量调整它自己的功率,它也将消息发回给移动站,以便告诉这些移动站应使用多大功率。
因此,基站将控制它自己的功率电平和其区域中移动站的功率电平。另外,基站能控制它自己及其区域中移动站所使用的调制效率等级以及相关要求的载噪比。
由于基站现在具有其区域中所有移动站的表并且知道每个移动站的连接性,所以现在它能在进行呼叫时分配资源给任何移动站,它也能改变正在进行呼叫中的移动站的资源分配,这在例如利用同一资源的两个移动站在呼叫期间更靠近移动时是必要的。
如果移动站倾听能与两个不同基站通信的两个不同移动站,此移动站将通过这些移动站发送表给这两个基站。因此,在外围区域中的移动站将在多于一个的基站表中出现。这将允许基站在呼叫期间将移动站从一个基站越区切换到另一个基站。
如果基站不倾听其他移动站或基站,它将自动增加其功率,直至移动站或基站响应。这将在新的移动站在外围区域中时允许新的移动站进入网络。只要移动站变成网络的一部分,基站将开始控制此移动站的功率和资源。
移动站的合作要求每个基站上的计算机。然而,考虑蜂窝网络中的移动站不快速移动并且在任何给定的时间瞬间不是所有的移动站都在进行呼叫,计算机应能容易地处理资源的分配,通过设置负责其区域中的资源和其区域中移动站的功率电平的基站,移动站自身不要求任何复杂的硬件或软件,这减少移动站的复杂性和费用。
由于每个基站控制其覆盖区中所有移动站的资源和功率电平,所以它能通过调整其功率电平决定移动站将使用的跳跃数量。因此,基站能通过增加移动站与基站之间跳跃数量降低移动站使用的功率,这将增加移动站的电池寿命。而且,移动站也能将其电池电平指示给基站。基站随后能选择不通过具有有限电池资源的移动站为消息选择路由,而通过插入至充电器、汽车配套设备的移动站进行路由选择。
在图8中示出用于控制基站的合适算法的流程图。基站连续监视随机接入信道,在此信道上移动站将定期登记、报告其状态。当移动站报告其状态时,这些移动站将提供移动站路径损耗表给它们正登记的基站。另外,移动站将报告其电池状态。此移动站路径损耗表将给出从移动站至它倾听的所有其他站的路径损耗。各个移动站监视随机接入信道,并从而监视基站中其他移动站的登记,以便导出此信息。
每个基站在单独的寻呼信道上发送广播寻呼,通知它所在区域中的移动站并给定这些移动站诸如此基站覆盖区中移动站的数量和此基站上可用资源的数量的信息。所有基站能共享相同的寻呼信道,并因此要求此资源的共享,以避免重叠小区区域中移动站接收的冲突。然而,寻呼信道仅发送少量的信息,并因此占用基站上可用的少量资源。由于广播寻呼仅具有低效数据速率,所以广播寻呼能在需要时大量地进行编码,并能以足够高的功率进行发送以便覆盖整个小区。因此,所有移动站将倾听至少一个基站和可能多个基站的广播寻呼。
当移动站向基站登记时,这些移动站能使用从基站的广播寻呼中导出的信息,以便将其发送功率设置得足够高来到达基站。此开环功率控制将有助于使其他基站中的干扰最小。从基站之间易于干扰的“死区”内登记的移动站显然将干扰一个或多个基站。然而,分配给寻呼信道的资源是小的并且发送是短的,减少任何两个移动站传输之间干扰的可能性。由于信息内容低,所以能减少发送登记消息所要求的功率。因此,遍布小区覆盖区的移动站能向基站登记。
由移动站进行的定期登记发送允许各种基站制定全网状路径损耗表,给出其广播寻呼的覆盖区中所有移动站之间的路径损耗。另外,从每个移动站至此移动站能检测到的所有基站的路径损耗也在基站上导出。基站识别哪些移动站能直接发送业务到基站和根据移动站上可利用的发送功率所能获得的最大数据速率。基站也识别哪些站处于“干扰区域”中,在此“干扰区域”中,如果这些站发送到基站,这些站将干扰另一基站。基站然后使用全网状路径损耗表来识别处于干扰区域中的移动站的中继路由。
当如图8所示移动站想发送业务给基站时,它将向它周围的一个基站发出容量资源请求。移动站将根据基站发送的广播信息选择最佳基站。
基站然后将根据所请求的资源确定移动站是应直接接入它还是通过中继站发送。在后一种情况中,基站将直接发送寻呼给所识别的中继站和发出请求的移动站,告诉它们哪些资源将考虑此小区中业务的资源变换和相邻小区中使用的资源来使用。相邻小区信息能在基站之间进行传送并能从小区内的移动站的登记中导出,这是因为此信息只是位于相关区域内的移动站使用的资源。
基站随后能指示移动站有关它们能用于发送的最大功率,或设置它们不能发送的准则,以便不干扰正使用同一资源的另一站。例如,基站能以图7a-7c所示的时隙安排分配资源。
在站移动时,基站能连续地重新分配资源和改变图8所示的所使用的中继站。上面概念能容易地修改为多跳跃中继,其中多于一个的中继站能进行寻呼并分配资源,以便由从移动站中继数据。
以完全与上述相同的方式处理双向数据流,而资源分配给从基站流向移动站的数据,反之亦然。
在从常规固定网络中始发给移动站的业务呼叫的情况中,由网络根据全网状路径损耗和资源表来选择合适的基站。随后利用所选的基站和所分配的资源寻呼目的移动站和所要求的中继站,并指示准备从网络中接收业务。此方法的其余部分与上述的以及图8所示的相同。
虽然所述的蜂窝系统已结合中继数据传输给目的基站的移动站进行描述,但移动站也能在全网状基础上从任一移动站为消息选择路由至任何一个其他的移动站。通过以不干扰基站的方式在“死区”内基站覆盖区周围的移动站之间进行中继,有效地复用基站资源。甚至基站覆盖区内的移动站能以不干扰基站的方式发送给覆盖区之外的移动站。
随后能利用“死区”中的多个移动站中继消息,从而复用基站资源而不减少基站上的容量。
此方法能用于通过有效地在基站周围中继移动站-移动站业务减少基站上的负载而不使用任何基站资源。当越来越多的移动站进入网络时,能进行更多的中继,以便通过网络从移动站为业务选择路由至移动站,从而进一步减少基站上的负载。
如果网络中仅有一些移动站并且中继移动站不可利用,移动站能发送消息业务给基站,并随后在需要时通过固定网络发送给另一基站和然后发送给目的移动站。由于网络是稀疏的,基站资源将只需在几个移动站之间共享,并因此所要求的容量自我按比例进行调整。
在具有高移动站密度的网络中,只有通过基站发送的消息将是发送给或从移动站发送给固定网络(常规有线用户)或发送给其中通过移动站的中继将导致太大的延迟或其中中继是不可利用的远程移动站的消息。

Claims (19)

1.一种用于在包括多个移动站与多个基站的蜂窝无线通信系统中在站之间发送数据的方法,此方法包括定位多个基站,以使每个基站具有与相邻基站的有效覆盖区不重叠的有效覆盖区,从而定义基站之间减少的覆盖区,该覆盖区是其中减少由基站使用的至少一个资源的区域,并通过至少一个中继站将数据消息从发送站中继到目的站,其中发送站和目的站之中至少一个站是基站,和其中所述发送站和所述目的站之中另一个站是位于相对所述基站减少的覆盖区中的移动站,以使从发送站至目的站的数据消息的传输不干扰相邻基站。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目的站是基站,而所述发送站是位于相对所述基站减少的覆盖区中的移动站。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述至少一个中继站位于目的基站的有效覆盖区内。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,来自所述发送站的数据消息利用位于相对所述目的基站减少的覆盖区中的至少另一个中继站来中继。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述资源包括发送功率、传输时隙、频道、调制效率和代码。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,由于基站减少覆盖的相应重叠区中在两个或多个基站之间共享资源而减少资源。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述中继站在中继消息到基站或基站有效覆盖区中的移动站时调整其发送功率,以避免干扰所述基站。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述中继站调整其传输时隙、频道、调制效率和代码之中至少一个的其使用,以避免干扰所述基站。
9.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述中继站监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并在不进行所述数据传输时适当地中继消息,从而与其他站共享资源。
10.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述中继站监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并以足够低的功率电平中继消息,以避免干扰所述数据传输。
11.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述中继站监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并在增加的信号干扰比可利用时,利用较高效率调制合适地中继消息,以避免干扰所述数据传输。
12.一种蜂窝无线通信系统,它包括多个移动站和多个基站,每个站能发送数据给其他站和从其他站接收数据并能用作中继站,定位基站,以使每个基站具有与相邻基站的有效覆盖区不重叠的有效覆盖区,从而定义基站之间减少的覆盖区,该覆盖区是其中减少由基站使用的至少一个资源的区域,并且此系统适于通过至少一个中继站将数据消息从发送站中继到目的站,其中发送站和目的站之中至少一个站是基站,和其中所述发送站和所述目的站之中另一个站是位于相对所述基站减少的覆盖区中的移动站,以使从发送站至目的站的数据消息的传输不干扰相邻基站。
13.根据权利要求12所述的通信系统,其特征在于,所述资源包括发送功率、传输时隙、频道、调制效率和代码。
14.根据权利要求13所述的通信系统,其特征在于,由于在基站减少覆盖的相应重叠区中在两个或多个基站之间共享资源而减少资源。
15.根据权利要求12或13所述的通信系统,其特征在于,所述移动站适用于在中继消息到基站或基站有效覆盖区中移动站时调整其发送功率,以避免干扰所述基站。
16.根据权利要求15所述的通信系统,其特征在于,所述移动站还适用于调整其传输时隙、频道、调制效率和代码之中至少一个的其使用,以避免干扰所述基站。
17.根据权利要求12或13所述的通信系统,其特征在于,所述移动站适用于监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并在所述数据传输不在进行时适当地中继消息,从而与其他站共享资源。
18.根据权利要求12或13所述的通信系统,其特征在于,所述移动站适用于监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并以足够低的功率电平中继消息,以避免干扰所述数据传输。
19.根据权利要求12或13所述的通信系统,其特征在于,所述移动站适用于监视去/自基站和/或其他移动站之间的数据传输,并在增加的信号干扰比可利用时,利用较高效率调制合适地中继消息,以避免干扰所述数据传输。
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RU (1) RU2211535C2 (zh)
WO (1) WO1998039936A2 (zh)

Families Citing this family (95)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6751442B1 (en) 1997-09-17 2004-06-15 Aerosat Corp. Low-height, low-cost, high-gain antenna and system for mobile platforms
US6920475B1 (en) * 1999-04-23 2005-07-19 Oracle International Corporation Communication architecture for distributed computing environment
GB9919920D0 (en) * 1999-08-24 1999-10-27 Cedardell Ltd Apparatus and method for wireless communication
DE19950005A1 (de) * 1999-10-18 2001-04-19 Bernhard Walke Verfahren zum Betrieb drahtloser Basisstationen für paketvermittelnde Funksysteme mit garantierter Dienstgüte
ATE339823T1 (de) * 1999-11-03 2006-10-15 Itt Mfg Enterprises Inc Verfahren und vorrichtung zur koordinierung des zugriffs auf gemeinsam genutzte paralele datenkanäle
US6870816B1 (en) * 2000-03-01 2005-03-22 Motorola, Inc. Self-organizing network with decision engine and method
US7024196B1 (en) * 2000-06-26 2006-04-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for distributing processing load for decoding radio frequency transmissions
US6553228B1 (en) * 2000-06-26 2003-04-22 Motorola, Inc. Method and apparatus for distributing processing load for decoding paging messages in a radio communication system
GB2367208B (en) * 2000-09-12 2004-10-27 Vodafone Ltd Telecommunication networks and methods
US7251223B1 (en) * 2000-09-27 2007-07-31 Aerosat Corporation Low-height, low-cost, high-gain antenna and system for mobile platforms
GB2375920A (en) * 2000-12-20 2002-11-27 Motorola Inc Method of billing for communications which rewards users for operating their communications devices in relay operating mode
EP1220477A1 (fr) * 2000-12-28 2002-07-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Procédé et appareil pour relayer des données dans un système de télécommunication
US7016325B2 (en) 2001-01-18 2006-03-21 Strix Systems, Inc. Link context mobility method and system for providing such mobility, such as a system employing short range frequency hopping spread spectrum wireless protocols
GB2373966B (en) * 2001-03-30 2003-07-09 Toshiba Res Europ Ltd Mode monitoring & identification through distributed radio
GB0108056D0 (en) 2001-03-30 2001-05-23 British Telecomm A communications system
US7151757B2 (en) 2001-05-02 2006-12-19 Strix Systems, Inc. Wireless base station to base station synchronization in a communication system, such as a system employing a short-range frequency hopping or time division duplex scheme
US7194010B2 (en) 2001-05-02 2007-03-20 Strix Systems, Inc. Wireless base station to base station synchronization in a communication system, such as a system employing a short range frequency hopping or time division duplex scheme
EP1391100A4 (en) 2001-05-02 2009-03-11 Strix Systems Inc DISCOVERING NEIGHBORS OF A WIRELESS BASE STATION IN A COMMUNICATION SYSTEM USING A LOW-RANGE FREQUENCY HOPPING PLAN
TWI289999B (en) 2001-06-08 2007-11-11 Benq Corp Transmission method for relay signal of wireless communication system
KR100407963B1 (ko) * 2001-07-09 2003-12-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 모듈을 이용한 통화 방법
WO2003013073A1 (de) * 2001-07-19 2003-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Einstellen von kommunikationsendgeräten in multihop-systemen
US20040023650A1 (en) * 2001-08-07 2004-02-05 Ken Ohta Mobile terminal, control station, communication method, communication program, and control program
WO2003055155A1 (de) * 2001-12-11 2003-07-03 Ip2H Ag Verfahren und eine vorrichtung zur übertragung von daten in einem telekommunikationsnetz
US7218917B2 (en) * 2002-01-15 2007-05-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method for searching nodes for information
US7146433B2 (en) * 2002-02-01 2006-12-05 Lenovo Singapore Pte. Ltd Extending an allowable transmission distance between a wireless device and an access point by communication with intermediate wireless devices
KR100856045B1 (ko) * 2002-04-11 2008-09-02 삼성전자주식회사 다중 홉 전달방법, 장치 및 그 방법에서 사용되는매체접근제어 데이터 자료구조
US7697420B1 (en) 2002-04-15 2010-04-13 Meshnetworks, Inc. System and method for leveraging network topology for enhanced security
US6580981B1 (en) 2002-04-16 2003-06-17 Meshnetworks, Inc. System and method for providing wireless telematics store and forward messaging for peer-to-peer and peer-to-peer-to-infrastructure a communication network
EP1398910A1 (de) * 2002-09-13 2004-03-17 Siemens Aktiengesellschaft Positionsabhängiges Routing einer Verbindung zwischen zwei Mobilstationen über eine oder mehrere zwischengeschaltete Mobilstationen
US7231220B2 (en) 2002-10-01 2007-06-12 Interdigital Technology Corporation Location based method and system for wireless mobile unit communication
DE10317962A1 (de) * 2003-04-17 2004-11-25 Siemens Ag Verfahren zur Anmeldung eines neuen Teilnehmers in einem Funksystem einer Gefahrenmeldeanlage
JP4310629B2 (ja) * 2003-09-18 2009-08-12 日本電気株式会社 携帯端末を利用した携帯端末ネットワークシステム、それを用いた通信方法及びそのプログラム
EP1665677A1 (en) * 2003-09-23 2006-06-07 British Telecommunications Public Limited Company Decentralized channel selection in a self-organizing adhoc network
DE10350895B3 (de) * 2003-10-31 2005-07-28 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Bestimmung von Pfaden und Zuweisung von Funkressourcen für die bestimmten Pfade in einem Funkkommunikationssystem
DE102004015894B3 (de) * 2004-03-31 2005-10-06 Siemens Ag Verfahren zur Kommunikation zwischen einer WLAN-Funkstation und einer Basisstation eines zellularen Funkkommunikationssystems, sowie entsprechende Funkstation und Basisstation
FR2872976B1 (fr) * 2004-07-08 2006-09-22 Alcatel Sa Reseau de communication a relayage de signaux radio par des terminaux relais
ATE548878T1 (de) * 2004-10-20 2012-03-15 T mobile int ag Zellular-grossflächen-funkkommunikationssystem mit relay-erweiterten zellen
CN100361539C (zh) * 2004-12-21 2008-01-09 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法
KR100584409B1 (ko) * 2004-12-29 2006-05-26 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 기반의 셀룰러 시스템을 위한중계 통신 방법
GB2426665B (en) * 2005-05-25 2009-12-02 Samsung Electronics Co Ltd Mobile relays
CN1929440B (zh) * 2005-09-09 2011-04-20 华为技术有限公司 基于中转站对业务流进行管理的方法和系统
MY163773A (en) * 2005-09-13 2017-10-31 Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd Position determination of mobile stations in a wireless network
EP1929659B1 (en) * 2005-09-28 2018-08-22 LG Electronics Inc. A method of cooperatively relaying data in cellular networks for a broadcast multicast services
KR100824239B1 (ko) * 2005-11-07 2008-04-24 삼성전자주식회사 다중 홉 릴레이 방식을 사용하는 광대역 무선 접속 통신시스템에서 이동 중계국의 핸드오버를 처리하기 위한 장치및 방법
WO2007053948A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-18 Nortel Networks Limited Wireless relay network media access control layer control plane system and method
WO2007053950A1 (en) 2005-11-12 2007-05-18 Nortel Networks Limited Media access control data plane system and method for wireless communication networks
US8976684B2 (en) * 2005-11-28 2015-03-10 Conversant Intellectual Property Management Inc. Intelligent video, data streaming and access to distributed resources in a wireless network
TWI313138B (en) * 2005-12-08 2009-08-01 Method, system and computer readable medium therefor adapted for wireless communication system
KR100901137B1 (ko) 2006-01-03 2009-06-04 삼성전자주식회사 다중 홉 릴레이 방식 무선 접속 통신시스템에서 연결식별자관리 방법 및 장치
JP4318693B2 (ja) * 2006-01-27 2009-08-26 京セラ株式会社 移動通信システム、基地局装置及び移動通信方法
WO2007100232A1 (en) 2006-03-03 2007-09-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting relay service in a multi-hop relay broadband wireless access communication system
JP2007235831A (ja) * 2006-03-03 2007-09-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 基地局配置方法
US20070217353A1 (en) * 2006-03-20 2007-09-20 Motorola, Inc. Method and Apparatus for Transmitting Data Within a Multi-Hop Communication System
KR100829817B1 (ko) * 2006-05-22 2008-05-16 한국전자통신연구원 셀룰러 시스템에서 중계기, 단말 및 기지국, 그리고기지국과 단말을 중계하는 방법
US20080057985A1 (en) 2006-09-01 2008-03-06 Jimmy Tao Method of relaying an electronic message to a handheld electronic device beyond the coverage area of a wireless network
EP1895784B1 (en) * 2006-09-01 2009-11-04 Research In Motion Limited A method of relaying an electronic message to a handheld electronic device beyond the coverage area of a wireless network
EP2059059B1 (en) * 2006-10-13 2013-12-25 Fujitsu Limited Radio base station and communication control method
CN101523944B (zh) * 2006-10-13 2014-01-15 富士通株式会社 无线基站、中继站和频带分配方法
US8347361B2 (en) * 2006-12-14 2013-01-01 Mosaid Technologies Incorporated Distributed network management hierarchy in a multi-station communication network
WO2008072210A2 (en) * 2006-12-14 2008-06-19 Iwics Inc Adaptive antenna system for diversity and interference avoidance in a multi-station network
US20080188226A1 (en) * 2007-02-02 2008-08-07 Tzu-Jane Tsai Telecommunication system and operating method
EP2123079A4 (en) * 2007-03-02 2011-06-29 Nortel Networks Ltd METHODS AND SYSTEMS FOR WIRELESS NETWORKS WITH RELAYS
KR100973670B1 (ko) * 2007-03-21 2010-08-04 삼성전자주식회사 중계 방식의 광대역 무선통신 시스템에서 중계 링크 운용장치 및 방법
RU2459375C2 (ru) * 2007-06-21 2012-08-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Шифрование запланированного сообщения восходящей линии связи в процедуре произвольного доступа
US7907540B2 (en) * 2007-12-18 2011-03-15 Intel Corporation Relays in wireless communication networks
US8781392B2 (en) * 2008-01-16 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Wireless communication information relay
US8737314B2 (en) * 2008-02-14 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Traffic management for multi-hop wireless communication
US8767541B2 (en) * 2008-02-14 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Scheduling policy-based traffic management
US8964651B2 (en) * 2008-02-14 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Traffic management employing interference management messages
KR100973589B1 (ko) * 2008-06-02 2010-08-11 한국과학기술원 차세대셀룰러통신시스템에서의 기지국과 비가시채널단말간통신방법 및 중계채널 형성방법
WO2010006650A1 (en) * 2008-07-17 2010-01-21 Nokia Siemens Networks Oy Selection of connection type in cellular telecommunications system
EP2327272B1 (en) * 2008-07-17 2013-06-05 Nokia Siemens Networks OY Device-to-device communications in cellular system
US20100151865A1 (en) * 2008-12-11 2010-06-17 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Interference Reduction in High-Speed Wireless Data Networks
US8514790B2 (en) 2009-01-22 2013-08-20 Intel Mobile Communications GmbH System and method for optimizing network wireless communication resources
US8472868B2 (en) * 2009-05-06 2013-06-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for MIMO repeater chains in a wireless communication network
JP5515558B2 (ja) * 2009-09-25 2014-06-11 ソニー株式会社 通信システム、中継装置および通信装置
US8886262B2 (en) * 2009-10-28 2014-11-11 Nec Europe Ltd. Method for operating a wireless radio network and a network
CN101754223A (zh) * 2010-01-08 2010-06-23 北京邮电大学 一种无线中继部署及管理方法
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
US20110250919A1 (en) 2010-04-13 2011-10-13 Qualcomm Incorporated Cqi estimation in a wireless communication network
US9307431B2 (en) 2010-04-13 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Reporting of channel properties in heterogeneous networks
US9350475B2 (en) 2010-07-26 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling to user equipment in a wireless communication system
US8886250B2 (en) 2010-06-18 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for different types of subframes
CN101820305B (zh) * 2010-04-21 2013-04-10 西安上尚机电有限公司 空中通信中继与侦察系统
US8660812B2 (en) * 2010-06-04 2014-02-25 Apple Inc. Methods for calibrating over-the-air path loss in over-the-air radio-frequency test systems
US9136953B2 (en) 2010-08-03 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference estimation for wireless communication
GB2482716A (en) * 2010-08-12 2012-02-15 Nec Corp Resolving MME overload in a LTE-advanced communication system having relay nodes
KR20120100432A (ko) * 2011-03-04 2012-09-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 이동 단말의 릴레이 스테이션 모드를 제어하는 방법 및 장치
WO2013075294A1 (en) * 2011-11-23 2013-05-30 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for access point communications
EP2915401B1 (en) * 2012-11-05 2020-07-08 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for network-controlled proximity device to device discovery and communication
CN104754648B (zh) * 2013-12-29 2019-01-08 中国移动通信集团公司 一种传输上行数据包的方法及装置
US10462751B2 (en) * 2014-01-28 2019-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for coordinating resources between different types of communications
CN104202752B (zh) * 2014-09-18 2017-12-08 湖南华凯文化创意股份有限公司 蓝牙基站感应距离调节方法与系统
CN105636235B (zh) * 2014-11-07 2019-03-19 联想(北京)有限公司 信息处理方法及基站
HUE053651T2 (hu) * 2018-02-12 2021-07-28 Curvalux Uk Ltd Nagysebességû multihop hálózat nyalábformázással

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0689303A1 (en) * 1994-05-25 1995-12-27 Alcatel Bell-Sdt S.A. TDMA mobile communication system with simultaneous communication between base and mobiles at a first frequency and between mobiles at a second one
US5481539A (en) * 1994-06-29 1996-01-02 General Electric Company Datagram communication service over a cellular telephone network
CN1126415A (zh) * 1994-07-13 1996-07-10 日本电气株式会社 基地台服务区附近或区外的流动台的流动通信

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0746877B2 (ja) * 1985-12-11 1995-05-17 株式会社日立製作所 移動無線通信システム
US5289527A (en) * 1991-09-20 1994-02-22 Qualcomm Incorporated Mobile communications device registration method
KR960000147B1 (ko) * 1992-11-05 1996-01-03 삼성전자주식회사 셀룰라 무선전화시스템의 송신전력 제어방법
FI108179B (fi) * 1993-09-03 2001-11-30 Nokia Networks Oy Menetelmä lähetystehon säätämiseksi radiopuhelinjärjestelmässä ja radiopuhelinkeskus
US6005884A (en) * 1995-11-06 1999-12-21 Ems Technologies, Inc. Distributed architecture for a wireless data communications system
US5722051A (en) * 1996-02-13 1998-02-24 Lucent Technologies Inc. Adaptive power control and coding scheme for mobile radio systems
US5937019A (en) * 1996-08-07 1999-08-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reliable intersystem handoff in a CDMA system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0689303A1 (en) * 1994-05-25 1995-12-27 Alcatel Bell-Sdt S.A. TDMA mobile communication system with simultaneous communication between base and mobiles at a first frequency and between mobiles at a second one
US5481539A (en) * 1994-06-29 1996-01-02 General Electric Company Datagram communication service over a cellular telephone network
CN1126415A (zh) * 1994-07-13 1996-07-10 日本电气株式会社 基地台服务区附近或区外的流动台的流动通信

Also Published As

Publication number Publication date
CN1255261A (zh) 2000-05-31
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CA2282750C (en) 2008-05-20
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CZ306999A3 (cs) 2000-01-12
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AU738746B2 (en) 2001-09-27
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