KR100353127B1 - 무선통신시스템에서의향상된슬립모드 - Google Patents

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Abstract

무선 통신 시스템에서 원격 유니트에 향상된 슬립 모드를 제공하기 위한 방법 및 시스템이 기술된다. 인접하는 셀들의 제어 채널들에 대한 측정 기간 간격이 최적화된다. 페이징 프레임 클래스는 또한 슬립 주기를 연장하도록 일시적으로 변경될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서의 향상된 슬립 모드
1993년 11월 1일자 출원된 "A Method for Communicating in a Wireless Communication System"이라고 하는 미국 특허 출원 번호 08/147,254호의 개시는 본 출원에 참고로 사용된다.
배 경
본 발명은 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 잠재적인 제어채널 재선택용 원격 유니트 서버(server)의 평가가 수행되는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
상용 무선 통신의 성장과, 특히 셀룰러 무선전화 시스템의 폭발적 성장은 시스템 설계자로 하여금 소비자 허용 한계 이하로 통신 품질을 감소시키지 않고서 시스템 용량을 증가시키는 방법을 모색하게 하였다. 용량을 증가시키는 한가지 방법은 여러 사용자에 단일 무선 캐리어 주파수 상의 각 타임 슬롯이 할당되는 TDMA와 같은 디지탈 통신 및 다중 억세스 기술을 사용하는 것이다.
북미에서는, 이들 특징은 현재 디지탈 향상 이동 전화 서비스(D-AMPS)이라고 하는 디지탈 셀룰러 무선전화 시스템에 의해 제공되는데, 디지탈 향상 이동 전화 서비스의 특성 중 몇가지는 Electronic Industries Association andTelecommunication Industry Association(EIA/TIA)에 의해 공포된 잠정 표준 IS-54B "Dual-Mode Mobile Station-Base Station Compatibility Standard"에 규정되어 있다. 주파수-분할 다중 억세스(FDMA)로 아날로그 영역에서만 동작하는 장비를 사용하는 기존 소비자가 많음으로 인해, IS-54B는 2중 모드(아날로그 및 디지탈) 표준이고, 디지탈 통신 능력과 함께 아날로그 호환성을 제공한다. 예를 들어, IS-54B 표준은 FDMA 아날로그 음성 채널(AVC)와 TDMA 디지탈 트래픽 채널(DTC)를 제공하고, 시스템 조작자는 아날로그와 디지탈 사용자 간의 변동 트래픽 패턴을 수용하기 위해 한 형태를 다른 형태로 동적으로 대체할 수 있다. AVC와 DTC는 각 무선 채널이 30 킬로헤르쯔(KHz)의 스펙트럼 폭을 갖도록 약 800 메가 헤르쯔(MHz)의 주파수를 갖는 주파수 변조 무선 캐리어 신호에 의해 구현된다.
TDMA 셀룰러 무선전화 시스템에서, 각각의 무선 채널은 일련의 타임 슬롯으로 나누어지고, 이 타임 슬롯 각각은 데이타 소스, 예를 들어, 음성 통화의 디지탈 엔코드된 부분으로부터의 정보의 버스트를 포함한다. 타임 슬릇은 미리 정해진 주기를 갖는 연속적인 TDMA 프레임으로 그룹지워진다. 각 TDMA 프레임 내의 타임 슬롯의 수는 무선 채널을 동시에 공유할 수 있는 다른 사용자의 수와 관련된다. TDMA 프레임 내의 각 슬롯이 다른 사용자에 할당된다면, TDMA 프레임의 주기는 동일한 사용자에게 할당된 연속 타임 슬롯들 중에서 최소량의 시간이다.
무선 캐리어 상에서 보통 연속하지 않는 타임 슬롯인, 동일한 사용자에게 할당된 연속 타임 슬롯은 사용자에게 할당된 논리 채널로 고려될 수 있는 사용자의 디지탈 트래픽 채널을 구성한다. 이하에서 보다 상세히 설명되는 바와 같이, 디지탈 제어 채널(DCC)은 또한 제어 신호를 통신하기 위해 제공되고, 이러한 DCC는 무선 캐리어 상의 일반적으로 비연속적인 타임 슬롯의 연속으로 형성된 논리 채널이다.
IS-54B에 따르면, 각각의 TDMA 프레임은 6개의 연속 타임 슬롯으로 이루어지고 40 msec의 주기를 갖는다. 그러므로, 각 무선 채널은 통화를 디지탈 엔코딩하는데 사용되는 스피치 코더/디코더(코덱)의 소스 레이트(rate)따라, 3개 내지 6개의 DTC(예를 들어 3개 내지 6개의 전화 통화)를 전달할 수 있다. 이러한 스피치 코덱은 풀 레이트(full-rate)나 하프 레이트(half-rat)에서 동작할 수 있는데, 풀 레이트 코덱은 허용가능한 스피치 품질을 생성하는 하프 레이트 코덱이 개발될 때까지 사용될 것으로 기대된다. 풀 레이트 DTC는 하프 레이트 DTC 보다 미리 정해진 기간에서 2배 많은 타임 슬롯을 필요로 하고, IS-54B에서는, 각각의 무선 채널은 3개까지의 풀 레이트 DTC, 또는 6개까지의 하프 레이트 DTC를 전달시킬 수 있다. 각각의 풀 레이트 DTC는 각 TDMA 프레임 중 2개의 슬릇, 즉, TDMA 프레임의 6개의 슬롯 중 제1과 제4, 제2와 제5, 또는 제3과 제6의 슬롯을 사용한다. 각각의 하프 레이트 DTC는 각 TDMA 프레임 중 한개의 타임 슬롯을 사용한다. 각 DTC 타임 슬롯 동안에, 324 비트가 전송되고, 그 중 대부분인 260 비트는 스피치 출력의 에러 정정 코딩으로 인한 비트를 포함하는 코덱의 스피치 출력으로 인한 것이고, 나머지 비트는 가드 타임(guard time)용으로 사용되고, 동기 등의 목적을 위한 오버헤드 신호 표시를 위해 사용된다.
TDMA 셀룰러 시스템은 버퍼-앤드-버스트(buffer-and-burst) 모드, 또는 비연속 전송 모드에서 동작하고, 각각 이동국은 그것의 할당된 타임 슬롯 동안에만 송신 (및 수신)한다. 풀 레이트에서, 예를 들면, 이동국은 슬롯 1 동안에 송신하고, 슬롯 2 동안에 수신하고, 슬롯 3 동안에 아이들(idle) 상태에 있고, 슬롯 4 동안에 송신하고, 슬롯 5 동안에 수신하고, 슬롯 6 동안에 아이들 상태에 있고, 이후 연속하는 TDMA 프레임 중에 이 싸이클을 반복한다. 따라서, 밧테리로 전원이 공급되는 이동국은 오프로 스위치되거나, 또는 슬립(sleep) 상태에 있게 되어, 송신이나 수신을 하지 않을 때 타임 슬롯 동안에 전력이 절약된다. 이동국이 동시에 송신과 수신을 하지 않는 IS-54B 시스템에서, 이동국은 하프 레이트 DTC에서는 기껏해야 약 27 msec(4개의 슬롯) 그리고 풀 레이트 DTC에서는 약 7 msec(1개의 슬롯)의 기간동안 슬립 상태에 있을 수 있다.
음성 또는 트래픽 채널 이외에, 셀룰러 무선 통신 시스템은 또한 기지국과 이동국 사이에서 호출 설정 메시지를 전달하기 위한 페이징/억세스, 또는 제어 채널을 제공한다. IS-54B에 따르면, 예를 들어 21개의 전용 아날로그 제어 채널(ACC)이 있는데, 이 제어 채널은 800 MHz 근처에 위치된 미리 정해진 고정 주파수를 갖는다. 각각 약 25 MHz 폭인 2개의 주파수 밴드(A 및 B 밴드)는 송신 및 수신용으로 제공된다. AVC와 DTC는 또한 A 및 B 밴드 내에 위치된다. 이들 ACC는 항상 동일한 주파수에서 발견되기 때문에, 이들은 이동국에 의해 용이하게 위치 설정되고 모니터된다.
ACC를 사용하는 통신 시스템은 많은 결점을 갖는다는 것을 알 것이다. 예를 들어, IS-54B에서 규정된 포워드(forward) 아날로그 제어 채널의 포맷은 매우 신축성이 없으며, 이동국 밧테리 수명의 연장을 포함하는 최신의 셀룰러 전화의 대상으로 수행되지 못한다. 특히, 미리 정해진 방송 매시지들 사이의 시간 간격은 고정되어 있고, 메시지가 처리되는 순서 역시·고정되어 있다. 또, 이동국은 변화하지도 않는 메시지를 재판독하여야 하므로, 밧테리 전력이 허비된다. 이들 결점은 본 출원에 참고로 사용되는, 1992년 10월 5일자 출원된 "Digital Control Channel"이라고 하는 미국 특허 출원 번호 07/956,640호에 기술된 한 예인 DCC를 제공함으로써, 치유될 수 있다. 이러한 DCC를 사용하여, 각각의 IS-54B 무선 채널은 DTC만, DCC만, 또는 DTC와 DTC의 혼합을 전달할 수 있다. IS-54B 프레임워크 내에서, 각각의 무선 캐리어 주파수는 3개까지의 풀 레이트 DTC/DCC, 또는 6개까지의 하프 레이트 DTC/DCC, 또는 이들 간의 임의의 조합, 예를 들면, 한개의 풀 레이트와 4개의 하프 레이트 DTC/DCC를 가질 수 있다. 본 명세서에서 설명된 바와 같이, 본 발명에 따른 DCC는 기능성이 더욱 향상된다.
그러나, 일반적으로 DCC의 송신 레이트는 IS-54B에서 규정된 하프 레이트 및 풀 레이트와 일치할 필요가 없고, DCC 슬롯의 길이는 균일하지 않으며 DTC 슬롯의 길이와 일치하지 않는다. DCC는 IS-54B 무선 채널 상에서 정의될 수 있고, 예를 들면 연속 TDMA 슬롯의 스트림 내에서 매 n번째 슬롯으로 이루어질 수 있다. 이 경우에, 각각의 DCC 슬롯의 길이는 IS-54B에 따르는 DTC 슬롯의 길이인 6.67 msec와 같을 수 있거나 그렇지 않을 수 있다. 다르게는(다른 가능한 대안에 대한 제한없이), 이들 DCC 슬롯은 본 기술에 숙련된 자에게 공지된 다른 방식으로 정의될 수 있다.
또한, 미국 특허 출원 번호 07/956,640호는 DCC가 IS-54B에서 규정된 DTC에따라 어떻게 정의되는지를 보여주고 있다. 예를 들면, 하프 레이트 DCC는 한개의 슬롯을 차지할 수 있고, 풀 레이트 DCC는 각 TDMA 프레임 내의 6개의 슬롯중에서 2개의 슬롯을 차지할 수 있다. 부가적인 DCC 용량을 위하여, 부가적인 하프 레이트 또는 풀 레이트 DCC가 DTC에 대체될 수 있다. 일반적으로, DCC의 송신 레이트는 IS-54B에서 규정된 하프 레이트 및 플 레이트와 일치할 필요는 없고, DCC 타임 슬롯의 길이는 균일할 필요가 없으며, DTC 타임 슬롯의 길이와 일치할 필요가 없다.
제1도는 특정한 DCC에 속하는 타임 슬롯 1, 2, …, N의 연속으로 구성된 포워드 DCC의 일반적 예를 도시하고 있다. 이들 DCC 슬롯은 IS-54B에 의해 규정된 것과 같은 무선 채널 상에 정의될 수 있고, 예를 들어 일련의 N개의 연속 슬롯 내에서 매 n번째 슬롯으로 구성될 수 있다. 각각의 DCC 슬롯은 IS-54B 표준에 따른 DTC 슬롯의 길이인 6.67 msec와 같을 수 있거나 그렇지 않을 수 있다. 제1도에 도시된 DCC 슬롯은 슈퍼프레임(SF)으로 구성되고 각각의 슈퍼프레임은 다른 종류의 정보를 전달하는 다수의 논리 채널을 포함한다. 하나 또는 그 이상의 DCC 슬롯은 슈퍼프레임 내의 각 논리 채널에 할당될 수 있다.
제1도는 또한 오버헤드 메시지를 위한 6개의 연속 슬롯을 포함하는 방송 제어 채널(BCCH); 페이징 메시지를 위한 한개의 슬롯을 포함하는 페이징 채널(PCH); 및 채널 할당 및 다른 메시지를 위한 한개의 슬롯을 포함하는 액세스 응답 채널(ARCH)인 적어도 3개의 논리 채널을 포함하는 예시적인 다운링크 슈퍼프레임을 도시하고 있다. 제1도의 예시적인 슈퍼프레임 내의 나머지 타임 슬롯은 부가적인 페이징 채널 PCH 또는 다른 채널과 같은 다른 논리 채널에 전용될 수 있다. 이동국의 수는 보통 슈퍼프레임 내의 슬롯의 수 보다 훨씬 많기 때문에, 각각의 페이징 슬롯은 미리 정해진 특유한 특성, 예를 들어 MIN의 최종 디지트를 공유하는 몇개의 이동국을 페이징하기 위해 사용된다.
효율적인 슬립 모드 동작과 신속한 셀 선택의 목적을 위해, BCCH는 다수의 서브채널로 나누어질 수 있다. 미국 특허 출원 07/956,640호는 시스템에 억세스(호출을 하거나 또는 호출을 수신)할 수 있기 전에 온으로 스위치될 때(DCC 상에 고정할 때) 이동국으로 하여금 최소량의 정보를 판독하게 하는 BCCH 구조를 개시하고 있다. 온으로 스위치된 후에, 아이들 이동국은 그것의 할당된 PCH 슬롯만(각각의 슈퍼프레임 내에서 보통 한개)을 규칙적으로 모니터할 필요가 있고, 이동국은 다른 슬롯 동안에 슬립 상태에 있을 수 있다. 이동국이 페이징 메시지를 판독하는데 드는 시간과 슬립 상태에 있는 시간의 비는 제어가능하고 호출 설정 지연과 전격 소모 간의 절충을 나타낸다.
이러한 하이브리드 아날로그/디지탈 시스템이 발전함에 따라, 모든 아날로그 음성 및 제어 채널이 디지탈 트래픽 및 제어 채널로 대체될 때까지 아날로그 사용자의 수는 줄어들고 디지탈 사용자의 수는 증가되어야 한다. 그렇게 될때, 현재의 이중 모드 이동 터미널은 덜 비싼 디지탈 전용의 이동 유니트로 대체될 수 있지만, IS-54B 시스템에서 현재 제공된 ACC를 스캐닝할 수는 없다. GSM이라고 공지되어 있는, 유럽에서 사용되는 하나의 통상적인 무선 통신 시스템은 이미 200 KHz 폭의 무선 채널 900 MHz 근방에 위치되는 전부 디지탈 시스템으로 이루어진 것이다. 각각의 GSM 무선 채널은 초당 270 킬로비트의 총 데이타 비를 갖고 8개의 풀 레이트 트래픽 채널(각 트래픽 타임 슬롯은 116개의 암호화 비트를 전달함)로 나누어진다.
디지탈 제어 및 트래픽 채널은 또한 본 출원에 참고로 사용되는 1993년 11월 1일자 출원된 "A Method for Communicating in a Wireless Communication System"이라고 하는 미국 특허 출원 번호 08/147,254호에 기술된 이유로 인해 바람직하다. 예를 들어, 이들 채널은 이동 유니프에 대해 보다 오랜 슬립 주기를 만들어주어, 결국 밧테리 수명이 늘어난다. IS-54B가 디지탈 트래픽 채널을 제공하지만, 시스템 용량을 최적화시키고, 계층적 셀 구조, 즉 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀 등의 구조를 지원하기 위해 확장된 기능성을 갖는 디지탈 제어 채널을 사용하는데 있어 보다 나은 신축성이 요망된다. 용어 "매크로"는 일반적으로 종래의 셀룰러 전화 시스템 내의 셀의 크기와 호환성있는 크기(예를 들면, 최소한 약 1 Km의 반경)를 갖는 셀을 의미하고, 용어 "마이크로셀"과 "피코셀"은 일반적으로 점진적으로 작아지는 셀을 의미한다. 예를 들면, 마이크로셀은 실내 또는 실외 영역, 예를 들면 컨벤션 센터나 바쁜 거리를 커버할 수 있고, 피코셀은 사무실 복도나 고층 빌딩의 바닥을 커버할 수 있다. 무선 유효 범위 관점으로 보아서, 매크로셀, 마이크로셀, 및 피코셀은 다른 트래픽 패턴 또는 무선 환경을 다루기 위해 서로 구별될 수 있거나 또는 서로 중첩할 수 있다. 이들 형태의 셀 각각은 최소한 하나의 제어 채널을 송신하는 기지국을 갖는다. 그러므로, 많은 인접하는 제어 채널이 고정되어 있는 현재의 서빙 제어 채널을 위해 가능한 대체로서 평가하기 위해 이동 또는 원격 유니트용으로 존재한다.
따라서, ACC와 DCC는 둘다 가능한 제어 채널 재선택을 위해 이동국에 의해주기적으로 평가될 것이다. 통상적으로, 예를 들어, 아이들 상태에 있을 때(즉 온으로 스위치되지만 호출을 하거나 호출을 수신하지 않을 때), IS-54B 시스템 내의 이동국은 동조하여 가장 강한 제어 채널(일반적으로, 이동국이 그 순간에 위치된 셀의 제어 채널)을 규칙적으로 모니터하고 대응하는 기지국을 통해 호출을 수신하거나 초기화할 수 있다. 아이들 상태에 있는 동안 셀들 간에서 이동할 때, 이동국은 결국 "이전의" 셀의 제어 채널 상의 무선 접속을 "상실"하고 "새로운" 셀의 제어 채널로 동조한다. 초기 동조와 제어 채널로의 후속적인 재동조는 모두 "최상의" 제어 채널을 찾기 위해 그들의 알려진 주파수에서 모든 유용한 제어 채널을 스캐닝함으로써 자동적으로 달성된다. 본 명세서에서 사용된 용어 "스캐닝" 또는 "스캐닝"은 예를 들어 신호 강도 측정, 실제 신호 디코딩, 또는 신호를 평가하는 임의의 다른 방법을 의미할 수 있다.
양호한 수신 품질을 갖는 제어 채널이 발견될 때, 이동국은 품질이 다시 저하할 때까지 이 채널에 동조된 것으로 남는다. 이러한 방식으로, 이동국은 시스템과 "접촉하여" 머무른다. IS-54B에서 규정된 아날로그 (슬롯되지 않은) 제어 채널은 이동국이 아이들 상태에서 계속 (또는 시간의 적어도 50 %) "어웨이크(awake)"로 남아있기를 요구하고 어느 정도까지는 수신기가 온으로 스위칭된 상태를 유지하기를 요구한다. 따라서, 이들 종래의 시스템은 전형적으로 임의의 미리 정해진 고정 간격에서 재선택 목적을 위해 후보 제어 채널을 평가한다.
Raith와 Muller에게 허여된 미국 특허 5,353,332호에 개시된 셀 재선택의 최신의 혁신에 따르면, 각 셀 내의 각 제어·채널은 미리 정해진 경우 다른 셀의 존재와, 최소 품질 기준 및 전력 요구 등을 포함하는 그 셀들의 특성에 관한 정보를 방송하도록 구성된다. 전형적으로, 다른 셀의 존재에 관한 정보는 인접 셀에 방송된다. 예를 들어, 인접 셀은 방송 채널에 인접하고, 중첩하거나, 또는 이 채널과는 비 인접할 수 있다. 이동국은 주기적으로 어느 셀에 고정되어야 하는지를 결정하기 위해 이동국이 그 안에 위치되어 있는 유효 범위 영역 내에서 아이들 모드 중에 인접 제어 채널을 주기적으로 스캐닝한다. 각각의 제어 채널은 인접 리스트를 포함한다. 인접 리스트는 그 제어 채널에 고정된 이동축이 주기적으로 평가하여야 하는 다른 제어 채널을 식별한다. 그러므로, 이동국은 이동국의 존재 위치와 셀에 관련된 품질 기준(예를 들어, 수신된 신호 강도)에 기초하여 고정될 셀을 연속하여 선택할 수 있다. 이동국이 고정되어 있는 셀은 이동국이 셀과 관련된 품질 기준을 만족시키는 셀이다.
아이들 상태에 있는 동안, 그리고 제어 채널을 잠재적인 재선택 후보로서 평가하는 것에 추가하여, 이동국은 자신에 어드레스된 페이징 메시지에 대한 제어 채널을 모니터해야 한다. 예를 들어, 통상의 전화(랜드-라인) 가입자가 이동 가입자를 호출할 때, 공중 교환 전화망(PSTN)으로부터 다이얼된 번호를 해석하는 이동 스위칭 센터(MSC)로 호출이 이루어진다. 다이얼된 번호가 유효하다면, MSC는 호출된 이동국의 이동 식별 번호(MIN)을 포함하는 페이징 메시지를 각각의 제어 채널을 통해 전송함으로써 무선 기지국의 몇개 또는 모두에게 호출된 이동국을 페이징하라고 요구한다. 페이징 메시지를 수신하는 각각의 아이들 이동국은 수신된 MIN을 그 자신의 저장된 MIN과 비교한다. 저장된 MIN과 정합된 이동국은 특정한 제어 채널을통해 기지국에 페이지 응답을 전송하고, 기지국은 MSC에 페이지 응답을 보낸다.
페이지 응답을 수신한 때, MSC는 페이지 응답을 수신한 기지국에 유용한 AVC 또는 DTC를 선택하고, 그 기지국 내의 대응하는 무선 송수신기를 온으로 스위치하고, 그 기지국으로 하여금 호출된 이동국에게 선택된 음성 또는 트래픽 채널에 동조하라고 지시하는 호출된 이동국에 제어 채널을 통해 메시지를 보내게 한다. 호출에 대한 전체 접속은 이동국이 선택된 AVC 또는 DTC에 동조한 때 설정된다.
상기 주목된 바와 같이 디지탈 셀룰러 시스템의 목적 중의 하나는 사용자의 "토크 타임", 즉 이동국의 밧테리 수명을 증가시키는 것이다. 이 목적을 위해, 미국 특허 출원 07/956,640호는 현재의 아날로그 포워드 제어 채널(FOCC)용으로 규정된 형태의 메시지를 전달할 수 있는 디지탈 포워드 제어 채널(기지국에서 이동국으로)이되, FOCC 상에 고정할 때, 그리고 그 다음에 정보가 변화할 때, 이동국이 다른 모든 시간에 슬립 상태에 있는 오버헤드 메시지를 아이들 이동국이 판독할 수 있는 포맷의 제어 채널을 개시하고 있다. 이러한 시스템에서, 몇가지 형태의 메시지는 다른 형태의 것 보다 자주 기지국에 의해 방송되고, 이동국은 모든 메시지 방송을 판독할 필요가 없다.
상술한 특허 출원들에서 설명된 혁신적 시스템이 페이징에 관련하여 효율적인 슬립 모드 동작에 있어서 많은 잇점을 제공하지만, 부가적인 특징이 요망되고 있다. 예를 들어, 셀 특정 방식으로 시스템 조건을 변화시키는데 필요한 신축성을 제공하기 위해 이동국 또는 원격국을 다른 페이징 클래스에 임시로 재할당하는 기능을 제공하는 것이 바람직할 것이다.
요 약
본 발명의 예시적 실시예들에 따르면, 이동 유니트 또는 다른 원격 유니트는 오랜 기간동안 슬립 상태에 있을 수 있고, 새로운 제어 채널이 서빙 제어 채널과 대체하여야 하는지를 결정하기 위해 원격 유니트가 인접 리스트 상에서 제어 채널을 측정하는 주기 간격을 최적화시킴으로써 밧테리 수명이 연장된다. 본 발명의 다른 예시적 실시예에 따르면, 원격 유니트에 할당된 페이징 프레임 클래스는 원격 유니트가 현재의 통신 상태에 기초하여 밧테리를 보전하는 간격으로 페이징 채널을 모니터하도록 변경될 수 있다.
도면의 간단한 설명
본 발명의 상기 및 다른 목적, 특징 및 장점은 다음의 도면과 관련한 상세한 설명을 읽어 본다면 용이하게 이해될 것이다.
제1도는 예시적인 포워드 디지탈 제어 채널을 도시한 도면.
제2도는 계층적 셀 구조의 예를 도시한 도면.
제3도는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 제어 채널 측정을 도시한 플로우차트.
제4도는 다른 페이징 클래스를 도시한 도면.
제5도는 예시적인 SPACH 헤더를 도시한 도면.
제6도는 예시적인 셀룰러 이동 무선전화 시스템의 블럭도.
상세한 설명
본 발명의 예시적 실시예에 따르면, 서빙 제어 채널의 잠재적 재선택을 위한 제어 채널의 측정 주기 간격은 원격 유니트의 "슬립 타임(sleep time)"을 증가시키고 밧테리 수명을 연장시키기 위해 최적화될 수 있다. 즉, 제어 채널은 기지국에게 이동국에 관련된 위치와 파라메터를 알리고, 이동국에게 기지국에 관련된 위치와 파라메터를 알리는 호출을 설정하기 위해 사용된다. 기지국은 이동국에 의한 호출 억세스 요구를 받고 이동국은 다시 페이징 메시지를 받는다.
미래의 시스템은 부가적인 셀을 이용할 것이다. 예를 들어, 새로운 시스템은 매크로셀, 실내 마이크로셀, 실외 마이크로셀, 공중 마이크로셀 및 한정되거나 개인적인 마이크로셀의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 그러므로, 새로운 시스템은 증가하는 수의 제어 채널을 조합하도록 지정될 것이다. 현재, 미국에서 채용된 전형적인 시스템에서는 클러스터에 유용한 약 21개의 아날로그 제어 채널이 있다.
제2도는 계층적 또는 다중층(multi-layered) 셀룰러 시스템의 예이다. 육각형 모양으로 나타내진 엄브렐러 매크로셀(umbrella Macrocell, 10)은 상부 셀룰러 구조를 형성한다. 각각의 삿갓 셀은 하부 마이크로 구조를 포함할 수 있다. 상기 엄브렐러 셀(10)은 도시의 거리를 따르는 영역에 해당하는 파선 안에 둘러싸인 영역으로 나타내진 마이크로셀(20), 파선 내에 둘러싸인 영역에 의하여 나타내진 마이크로 셀(30) 및 빌딩의 개개 층을 담당하는 피로셀(40, 50 및 60)을 포함한다. 마이크로셀(20 및 30)에 의해 둘러싸인 상기 두개의 도시 거리의 교차점은 밀집된트래픽 밀도의 영역일 수 있으며, 따라서 핫 스팟(hot spot)을 나타낼 수 있다.
제2도에 도시된 셀 각각은 최소한 하나의 제어 채널을 통해 전송하는 기지국을 포함할 것이다. 원격국, 예를 들어 도시의 거리 아래에서 이동하고 피코셀(40, 50 및 60)을 포함하는 빌딩으로 들어가 올라가는 휴대용 유니트를 고려해 보자. 이러한 전이의 여러 부분 동안에, 엄브렐러 셀(10), 마이크로셀(20 및 30), 및 피코셀(40, 50 및 60)과 관련된 제어 채널 중 거의 모두는 재선택을 위한 제어 채널 후보의 인접 리스트 상에서 전송될 수 있다. 재선택이 요망되는지를 결정하기 위해 이들 제어 채널을 평가하는 것은 원격국이 이들 채널을 스캐닝함으로써 행해진다(예를 들어, 수신된 신호 강도(RSS)를 측정하고 또는 신호의 일부를 디코드한다).
이동국 또는 원격국이 아이들 모드 중에 인접 리스트 내의 제어 채널을 스캐닝하는 주기 간격은 본 발명의 예시적 실시예에 따라 다음과 같이 제어될 수 있다. 2개의 정보 요소가 이 스캐닝 과정에 관련된 것을 수신하기 위해 이동 또는 원격 유니트에 방송 제어 채널(BCCH)를 통해 전송될 수 있다. SCANFREQ 정보 요소는 이동국 또는 원격국에 기간당, 예를 들면 슈퍼프레임당 디폴트 최소수의 신호 강도 측정이 이루어지는지에 대해 알리기 위해 BCCH상의 제어 채널 선택 메시지 내에 보내질 수 있다. 다르게는, 미리 정해진 디폴트 값이 정보 요소를 전송하지 않고서 제공될 수 있다. 슈퍼프레임과 하이퍼프레임의 완전한 이해를 위해서는, 관심있는 독자는 위에 참고로 인용된 미국 특허 출원 제08/147,254호를 참고하면 된다. 간단히 말하면, 각각의 슈퍼프레임은 필요한만큼 많은 슬롯을 사용하는 F-BCCH 정보의 완전 셋트(즉 계층 3 메시지의 셋트)를 포함하고, 그 각각의 슈퍼프레임은 F-BCCH슬롯에서 시작한다. F-BCCH 슬롯(들) 이후에, 각 슈퍼프레임 내의 나머지 슬롯들은 하나 또는 그 이상의 슬롯 E-BCCH, S-BCCH 및 SPACH 논리 채널을 포함할 수 있거나, 포함하지 않을 수 있다. 하이퍼프레임은 2개의 슈퍼프레임으로 이루어진다. 그러므로, 이동국은 인접 리스트의 크기에 관계없이 슈퍼프레임당 SCANFREQ 신호 강도 측정의 전부를 수행할 것이다. 다르게는 SCANFREQ는 인접 리스트의 각 엔트리에 대하여, 시간 간격당, 예를 들면 슈퍼프레임당 측정수를 표시할 수 있다.
시간 간격당 인접 리스트 내의 각 제어 채널 상에서 이동국에 의해 이루어지는 측정수는 해당되는 절충을 높인다. 한편으로는, 측정이 많이 이루어질수록, 측정 정보는 정확해진다. 다른 한편으로는, 측정수가 더 많아질수록, 이동 유니트 또는 원격 유니트의 밧테리의 소모는 많아진다. 이동국으로 하여금 경합 인자를 세밀하게 균형화시키기 위해 인접 리스트 내의 특정 제어 채널 상에서 어느 정도 횟수의 측정을 하게 하는 것이 바람직하기 때문에, 디폴트 SCANFREQ 주파수 또는 레이트는 이하 설명되는 HL_FREQ라고 표시하는 제2 파라메터에 의해 변경될 수 있다.
HL_FREQ 정보 요소는 인접 리스트에서 전송된다. 인접 리스트 내의 각 엔트리에 대해, 관련된 HL_FREQ 정보 요소가 있다. HL_FREQ가 HIGH로 설정되면, 이 특정한 제어 채널은 SCANFREQ 파라메터에 의해 정의된 디폴트 주파수 또는 레이트를 사용하여 측정될 것이다. 반대로 HL_FREQ 정보 요소가 LOW로 설정되면, 이 특정한 제어 채널이 예를 들어, 디폴트 SCANFREQ 파라메터에 의해 요구된 것의 반의 주파수 또는 레이트에서 측정될 수 있다. 물론 본 기술에 숙련된 자는 상술한 속성에 대한 HL_FREQ의 HIGH 및 LOW 값의 특정한 할당이 임의적이고 역전될 수 있다는 것을 알 것이다.
예를 들어, 인접 리스트가 16개의 엔트리를 포함하고, 그 엔트리 중 8개는 HIGH로 설정된 HL_FREQ를 갖고, 다른 8개는 LOW로 설정된 HL_FREQ를 갖는다고 가정해 보자. SCANFREQ 파라메터가 슈퍼프레임당 12개의 측정수로 설정된다면, HIGH로 표시되는 엔트리에 대한 측정수가 슈퍼프레임당 12/16의 최소 레이트에서 측정될 수 있다. LOW로 표시된 엔트리에 대해서, 이동국 또는 원격국은 슈퍼프레임당 (12/16) 2의 최소 레이트에서 이들 제어 채널을 측정할 것이다. 따라서 본 예에서 슈퍼프레임당 층정의 총수는
(12/16) ×8 + ((12/16)/2) ×8 = 9
이다.
이동국 또는 원격국에 대한 슬립 모드 효율을 높이기 위해서, 위에 개략된 기본 절차가 요구된 측정 주파수 또는 레이트를 감소시키기 위해 이동국 또는 원격국에 의해 조정될 수 있다. 다음의 논의는 측정 주파수를 감소시켜 밧테리 소모를 최소화시키기 위해 이동국 또는 원격국에 의해 사용될 수 있는 3개의 예시적 기술을 설명하고 있다.
제3도의 플로우 차트는 측정 주파수가 유효화된 각 테스트에 대하여 소정 인자만큼 누산적으로 감소되도록 누산 절차로서 인접 리스트 내의 제어 채널의 측정 주파수를 감소시키기 위한 3개의 예시적 테스트를 예시한다. 그러나, 본 기술에 숙련된 자는 이들 3가지 테스트가 예시적 실시예에서 설명된 것과 같이 누산적이라기 보다 그 자체 또는 다양한 조합으로 사용될 수 있다는 것을 용이하게 알 것이다.
판정 블럭(600)에서, 첫번째 테스트는 현재의 제어 채널이 미리 정해진 기간, 예를 들어 1시간 이상동안 이동국 또는 원격국을 서빙하였는지를 결정함으로써 수행된다. 이 테스트는 예를 들어, 원격국이 이동하지 않는 경우 측정수를 감소시키는데 사용될 수 있다. 만약 그렇다면, 흐름은 블럭(610)으로 이동하여 인접 리스트에 의해 식별된 제어 채널 상의 측정 주파수가 임의의 미리 정해진 인자, 예를 들어 2의 인자만큼 감소될 수 있다. 만약 그렇지 않다면, 주파수 측정의 감소가 이 테스트에 의하여 표시되지 않고 흐름은 (620)으로 이동한다.
두번째 예시적인 테스트는 인접 리스트 내의 서빙하고 있는 제어 채널과 제어 채널들에 대한 평균 수신 신호 강도(RSS)에 기초하여 이루어진다. 일예로 레일 레이 페이딩으로 인해 스큐(skew)될 수 있는 어느 하나의 순간적 측정에 비해, 평균 수신 신호 강도는 통계적으로 정확한 표시를 제공하는데 사용될 수 있다. 이 예의 목적을 위해, 이동국 또는 원격국이 각각의 측정된 주파수에 대해 이전의 5개의 신호 강도 측정의 연속 평균을 유지한다고 가정해 보자. 그러면, 판정 블럭(620과 630)에 의해 표시된 복합 테스트는 다음과 같다. 서빙 채널 상의 평균 수신 신호 강도의 변화율이 임의의 미리 정해진 임계율, 예를 들어 이전 5분동안 7 dB 보다 적지 않다면 측정 주파수의 감소는 보장되지 않으며 흐름은 아래의 블럭(650)으로 이동한다. 그렇지 않은 경우, 흐름은 판정 블럭(630)으로 이동하여 인접 리스트 내의 제어 채널 모두에 대해 평균 수신 신호 강도의 변화율이 임의의 미리 정해진 임계율, 예를 들어 이전의 5분동안 7 dB 보다 적은지가 결정된다. 만약에 그렇다면, 인접 리스트 내의 제어 채널의 측정 주파수 또는 레이트가 임의의 미리 정해진 인자, 예를 들어 2만큼 감소될 수 있다. 그렇지 않은 경우, 주파수 레이트의 감소가 보장되지 않는다. 어느 경우에나, 흐름은 계속 블럭(650)의 세번째 테스트로 이동한다.
여기서, 서빙 제어 채널의 평균 수신 신호 강도와 인접 리스트 내의 미리 정해진 특정 엔트리의 평균 수신 신호 강도 사이의 차의 변화율이 임의의 미리 정해진 임계율 예를 들어 지난 5분동안 10 dB 보다 적은지가 결정된다. 만약에 그렇다면, 인접 리스트 내의 제어 채널의 측정 주파수 또는 레이트는 블럭(660)에서 예를 들어 2의 인자만큼 감소될 수 있다. 그렇지 않은 경우에 감소가 보장되지 않으며 어느 경우에나 이 절차는 종료된다.
앞서 설명된 과정은 인접 리스트 내의 채널 상의 이동국 또는 원격국에 의해 이루어진 측정수가 밧테리 전력을 보전하도록 감소될 수 있는 예시적 방법을 예시한 것이다. 측정 주파수의 감소를 트리거시키는 조건들이 변화하여 이 조건들이 더이상 유지할 수 없음에 따라, 측정 주파수의 대응하는 감소가 철회될 수 있다. 예를 들어, 제6도에 도시된 과정은 주기적으로 예를 들어 매분마다 수행될 수 있다. 그러므로, 이동국이 블럭(600)에서 기준의 만족에 기초하여 인접 리스트 상의 제어 채널의 측정 주파수를 이미 감소시켰고, 후속하는 반복에서 이동국이 서빙 제어 채널을 바꾼다면, 블럭(610)의 감소가 철회될 것이다.
제어 채널을 측정하기 위해 "어웨이크" 상태에 있는 것 외에, 이동국 또는 원격국은 또한 주기적으로 어웨이크 상태가 되어, 페이지를 수신할 수 있다. 특히, 이동국이 임의의 시간에 페이징될 수 있으므로, 이동국은 페이지를 수신할 수 있도록 위치 영역 내의 특정 셀에 고정되어야 한다. 예를 들면, 이동국이 이동국이 고정된 제1 셀의 위치 영역에서 나와 다른 위치 영역 내의 제2 셀로 이동한다면, 이동국에 대한 페이징 요구는 들어지지 않거나 또는 수신되지 않는다. 왜냐하면, 이동 스위칭 센터 또는 MSC는 이동국이 레지스터(register)되어 있는 위치 영역에 유용한 페이징 채널을 통해 이동국을 페이징하기 때문이다. 그러므로, 페이징 요구는 이동국이 그 위치 영역 내에 레지스터되어 있지 않은 경우에 원거리 위치 영역 내의 이동국에 의해 수신되지 않을 것이다.
본 발명의 예시적 실시예에 따르면, 페이지가 주기적으로 반복되고, 이동국은 슬립 상태로 더 오래 남아 있기 위해 이 주기 간격의 인지를 이용하도록 레지스터 되어 있는 페이징 프레임 클래스에 할당될 수 있다. 예시적인 페이징 프레임 클래스는 제4도에 도시되어 있다. 여기서 제1 페이징 프레임 클래스는 하이퍼프레임마다 정의되고, 제2 페이징 프레임 클래스는 2개의 하이퍼프레임을 걸치고, 제3 페이징 프레임 클래스는 3개의 하이퍼프레임을 걸치고, 제4 페이징 프레임 클래스는 4개의 하이퍼프레임을 걸친다. 이동국이 레지스터한 경우, 이동국은 레지스트레이션(registration) 응답을 수신할 때까지 그것의 페이징 프레임 클래스를 PF1으로 임시로 변화시킬 수 있다. 레지스트레이션 응답이 새로운 페이징 프레임 클래스 할당을 포함하는 경우, 그것은 이동국에 대한 할당된 페이징 프레임 클래스로 될 것이다. 그렇지 않은 경우, 이동국은 PF1의 디폴트 페이징 프레임 클래스를 보유할 수 있다.
페이징 프레임 클래스가 디폴트에 의해 또는 레지스트레이션 응답을 통해 할당된다면, 이동국은 그것의 페이징 프레임 클래스에 기초하여 얼마나 자주 페이징되는지를 결정하기 위해 어웨이크 상태에 있을 것이다. 본 발명의 예시적 실시예에 따르면, 시스템은 이동국이 이동국의 할당된 페이징 프레임 클래스를 실제로 변경시키지 않고서 페이징 채널을 모니터하기 위해 어웨이크되는 주파수를 조정할 수 있다. 이것은 시스템 설계자에게 직면하는 다른 딜레머, 즉 페이징 주파수와 호출 설정 지연 간의 충돌에 대한 해결책을 제공한다. 이동 유니트 또는 원격 유니트가 보다 자주 페이징된다고 고려하면, 호출 설정 지연이 덜 일어날 것이다. 그러나, 이동국이 자주 페이징될수록, 이동국은 페이지를 잠재적으로 수신하도록 보다 자주 "어웨이크"상태에 있어야 한다. 결국 밧테리 소모가 많아진다. 그러므로, 이동국 또는 원격국과의 통신이 덜 일어난다고 기대되는 야간 시간이나 기타 시간과 같은 기간 중에, 본 발명의 예시적인 실시예는 이동국 또는 원격국이 보다 오래 슬립 상태에 있도록 하는 메카니즘을 제공하고, 호출 설정 지연에 대한 보다 많은 허용성을 이용한다.
이것을 예를 들어 페이징 프레임 수정자(PFM)을 디지탈 제어 채널을 통해 일상적으로 전송된 오버헤드 메시지로 시스템으로부터 이동국으로 전송함으로써 달성된다. PFM을 전송하기 위한 하나의 예시적인 메카니즘은 SPACH 채널의 헤더 내에, 예를 들면 매 PCH 서브채널 내에 있다. 상기 인용된 미국 특허 출원 08/147,254에 상세히 설명된 것과 같은 SPACH 채널은 지점 대 지점 SMS, 페이징 또는 ARCH 정보를 전달하는데 사용되는 계층 2 메시지를 전달한다. PFM을 포함하는 예시적인SPACH 헤더는 제5도에 도시된 것과 같다. 이동 유니트 또는 원격 유니트의 페이징 프레임 클래스를 이런 방식으로 조정함으로써(전체 레지스트레이션 영역 즉, 잠재적으로 많은 셀을 요구하는 레지스트레이션이 변화할 때 페이징 클래스를 변경하기 보다는), 셀 특정 조정이 이루어질 수 있고, 동기가 유지될 수 있다. 그러므로, PFM 필드는 특정한 원격국 또는 이동국에 전달되는 페이지와는 다르게 셀 내의 모든 이동국 또는 원격국에 전송된다는 의미에서 비어드레스된다.
본 발명의 예시적인 실시예에 따르면, 페이징 프레임 수정자는 이진 "0"으로 설정된 경우, 이동 유니트가 그것의 할당된 페이징 프레임 클래스를 계속 사용하여야 한다는 것을 나타내는 단일 비트를 포함할 수 있다. 그러나, PFM 비트가 이진 "1"로 설정된 경우, 이동국은 그것의 페이징 프레임 클래스를 예를 들어 다음으로 높은 페이징 프레임 클래스로 조정할 것이다. 한 예로서, 이동국이 다른 하이퍼프레임마다 페이지에 대해 그 폐이징 채널을 모니터하도록 이동국이 페이징 프레임 클래스 2(PF2)에 할당되었다고 가정하자. 그리고, SPACH 채널을 통해 전송된 페이징 프레임 수정자가 후속하여 이진 "1"로 설정된다고 가정하자. 이 시점에서, 이동국은 그것의 할당된 프레임 클래스가 PF3인 것처럼 작동하고, PFM이 "0"으로 되돌아 을 때까지 보다 오래 슬립 상태에 있을 것이다. PFM이 변화할 때 슬립 상태에 있는 이동국 또는 원격국은 그럼에도 불구하고 페이징 프레임 클래스의 변경을 재빨리 인지할 것이다. 왜냐하면, 본 예에 따르면, PFM은 SPACH 헤더 상의 비트로서 전송되기 때문이다.
상술한 것은 기능적 품질에 관련한 이동국 및 기지국 동작을 설명한 것이다. 이러한 국들의 특별한 하드웨어 구현이 그 자체로서 본 기술에 숙련된 자에게 공지되어 있지만, 간단한 예가 이제 설명될 것이다. 제6도는 예시적인 기지국(110)과 이동국(12)을 포함하는 예시적인 셀룰러 이동 무선전화 시스템의 블럭도이다. 기지국은 PSTN(도시 안됨)에 다시 접속된 MSC(140)에 접속된 제어 및 처리 유니트(130)을 포함한다. 이러한 셀룰러 무선전화 시스템의 일반적 특징은 상기 인용된 미국 특허 출원, Wejke 등에 의해 "Neighbor-Assisted Handoff in a Cellular Communication System"이라고 하는 미국 특허 출원 번호 07/670,237호, 및 "Muti-Mode Signal Processing"이라고 하는 미국 특허 출원 07/967,027호에 기술되어 있고, 이들은 본 출원에 참고로 활용된다.
기지국(110)은 음성 채널 송수신기(150)을 통하여 다수의 음성 채널들을 다루는데, 이는 제어 및 처리 유니트(130)에 의하여 제어된다. 또한, 각각의 기지국은 제어 채널 송수신기(160)을 포함하는데, 이는 하나 이상의 제어 채널을 다룰 수 있다. 상기 제어 채널 송수신기(160)은 상기 제어 및 처리 유니트(130)에 의하여 제어된다. 제어 채널 송수신기(160)은 상기 제어 채널에 고정된 이동국에 상기 기지국 또는 셀의 제어 채널을 통해 제어 정보를 방송한다. 송수신기(150 및 160)이 동일 무선 캐리어 주파수를 공유하는 DCC와 DTC를 사용하기 위하여 음성 및 제어 송수신기(170)처럼 단일 장치로 구현될 수 있다.
이동국(120)은 자신의 음성 및 제어 채널 송수신기(170)에서 제어 채널 상의 정보 방송을 수신한다. 다음으로, 처리 유니트(180)은 이동국이 고정하기에 적합한셀의 특성을 포함하는 수신된 제어 채널 정보를 평가하며, 이동국이 어떠한 셀에 고정할 것인지를 결정한다. 바람직하게는, 수신된 제어 채널 정보는 자신이 관련된 셀에 대한 절대 정보를 포함할 뿐만 아니라, 제어 채널이 관련된 셀에 근접한 다른 셀들에 대한 상대적인 정보도 포함하는데, 이는 본 출원에서 참조로 사용되고 "Method and Apparatus for Communication Control in a Radiotelephone System" 이라는 명칭으로 Raith 등에 의해 출원된 미국 특허 제5,353,332호에 기술된 바와 같다.
상기 설명된 예시적 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이지 본 발명을 제한하는 것은 아니다. 그러므로, 본 발명은 본 기술에 숙련된 자에 의해 본 명세서에서 이루어진 설명으로부터 파생될 수 있는 상세한 구현의 여러가지 변화를 할 수 있다. 모든 이러한 변화와 수정은 다음의 특허 청구의 범위에 정의된 본 발명의 범위와 정신 내에서 고려될 수 있다.

Claims (53)

  1. 무선 통신 시스템에서 다수의 인접하는 제어 채널을 스캐닝하는 방법에 있어서,
    현재 원격국을 서빙하고 있는 제어 채널 상에서, 상기 원격국이 상기 인접하는 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널을 스캐닝하는 디폴트 스캐닝 주파수를 전송하는 단계,
    임의의 미리 정해진 기준에 기초하여 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 변경하는 단계, 및
    상기 원격국에서, 상기 변경된 디폴트 스캐닝 주파수로 상기 다수의 인접하는 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널을 스캐닝하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 변경하고 또는 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 변경하지 않는 채로 남겨놓기 위해 사용될 수 있는 상기 다수의 인접하는 제어 채널들 각각에 관련된 상기 미리 정해진 기준으로서의 파라메터를 상기 현재의 제어 채널을 통해 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 파라메터는, 상기 디폴트 스캐닝 주파수가 변화되지 않은 채고 남겨질 때 높은 값을 갖고 상기 디폴트 스캐닝 주파수가 감소될 때 낮은 값을 갖는 가변 HL FREQ인 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 변경 단계는, 상기 현재의 제어 채널이 미리 정해진 기간보다 긴 기간 동안 상기 원격국을 서빙한 경우 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 감소시키는 단계를 더 포함하는 방법:
  5. 제1항에 있어서, 상기 변경 단계는, 상기 현재의 제어 채널 상의 평균 수신 신호 강도의 변화가 제1의 소정 임계값 보다 적고 상기 인접하는 제어 채널상의 평균 수신 신호 강도의 변화가 제2의 소정 임계값 보다 적은 경우 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 감소시키는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제1 및 제2의 소정 임계값 모두는 5분동안 7 dB인 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 변경 단계는, 현재의 제어 채널의 평균 수신 신호 강도와 상기 인접하는 제어 채널들 중의 하나의 채널의 평균 수신 신호 강도 사이의 차의 변화가 소정 임계값 보다 적은 경우 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 감소시키는 단계를 더 포함하는 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 소정 임계값은 5분동안 10 dB인 방법.
  9. 기지국에 있어서,
    제어 채널을 통해 감시 데이타 메시지를 전송하고 원격 유니트들에 인접하는 리스트들을 제공하는 송신기를 포함하고,
    상기 감시 데이타 메시지는, 임의의 미리 정해진 기간 당 일정 횟수로 상기 인접하는 리스트들에서 식별된 적어도 하나의 제어 채널을 원격국에서 스캐닝하라는 지시를 포함하며,
    상기 인접하는 리스트들은 상기 횟수가 상기 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대해서 그대로 유지되는지 또는 감소되는지를 명시하는 상기 리스트 내에서 식별된 상기 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널과 관련된 파라메터를 포함하는 기지국.
  10. 제9항에 있어서, 상기 파라메터는, 상기 횟수가 그대로 유지될 때는 높은 값을 갖고 상기 횟수가 감소될 때는 낮은 값을 갖는 가변 HL FREQ인 기지국.
  11. 이동국에 있어서,
    제어 채널 상의 감시 데이타 메시지, 및 나머지 제어 채널들을 식별하는 인접하는 리스트들을 수신하는 수신기, 및
    채널들을 스캐닝하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 감시 데이타 메시지는, 상기 인접하는 리스트들에서 식별된 상기 나머지 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널을 상기 이동국에서 제1 레이트로 스캐닝하라는 지시를 포함하고,
    상기 인접하는 리스트들은, 상기 나머지 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널을 상기 제1 레이트로 스캐닝하는지 또는 상기 나머지 채널들 중 적어도 하나의 채널을 상기 제1 레이트를 미리 정해진 수로 나눈 레이트로 스캐닝하는지를 명시하는 상기 리스트 내에서 식별된 상기 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널과 관련된 파라메터를 포함하는 이동국.
  12. 제11항에 있어서, 상기 파라메터는, 상기 횟수가 그대로 유지될 때는 높은 값을 갖고 상기 횟수가 감소될 때는 낮은 값을 갖는 가변 HL FREQ인 이동국.
  13. 무선 통신 시스템에서 페이지 수신을 원격국에 명령하는 방법에 있어서,
    각각의 클래스가 페이징 메시지를 수신하기 위한 서로 다른 반복 기간을 가지는 다수의 페이징 프레임 클래스들을 제공하는 단계,
    상기 원격국이 상기 시스템에 레지스터할 때 상기 다수의 페이징 프레임 클래스들 중 하나를 상기 원격국에 할당하는 단계, 및
    상기 이동국에게 상기 할당된 페이징 프레임 클래스를 사용하거나 또는 다른 페이징 프레임 클래스를 사용하라고 명령하는 페이징 프레임 변경자를 상기 시스템으로부터 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 다른 페이징 프레임 클래스는 상기 할당된 페이징 클래스에 비해 다음으로 가장 높은 반복 기간을 갖는 클래스인 방법.
  15. 제13항에 있어서, 상기 다수의 페이징 프레임 클래스들 중 하나의 클래스는 매 2개의 슈퍼프레임의 수신 반복 기간을 가지며, 상기 다수의 페이징 프레임 클래스들 중 다른 클래스는 매 4개의 슈퍼프레임의 수신 반복 기간을 가지는 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 다수의 제어 채널을 평가하는 방법에 있어서,
    원격국에 의해 이루어질, 상기 다수의 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대한 신호 강도 측정의 디폴트 주파수를 제공하는 단계,
    현재의 제어 채널이 미리 정해진 기간 보다 긴 기간 동안 상기 원격국을 서빙한 경우 상기 다수의 제어 채널 중 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 주파수를 감소시키는 단계, 및
    상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널을 상기 감소된 주파수로 상기 원격국에서 스캐닝하는 단계를 포함하는 방법.
  17. 제16항에 있어서, 상기 제공 단계는, 상기 원격국에 의해 스캐닝하기 위한 상기 디폴트 주파수를 상기 현재의 제어 채널을 통해 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 다수의 제어 채널을 평가하는 방법에 있어서,
    원격국에 의해 이루어질, 상기 다수의 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대한 신호 강도 측정의 디폴트 주파수를 제공하는 단계,
    현재의 서빙 제어 채널 상의 평균 수신 신호 강도의 변화가 제1의 소정 임계값 보다 적고 상기 다수의 제어 채널들 상의 평균 수신 신호 강도의 변화가 제2의 소정 임계값 보다 적은 경우, 상기 다수의 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 주파수를 감소시키는 단계, 및
    상기 원격지에서, 상기 감소된 주파수에서의 상기 복수의 제어 채널을 측정하는 단계를 포함하는 방법.
  19. 제18항에 있어서, 상기 제공 단계는, 상기 원격국에 의해 이루어질 신호 강도 측정의 상기 디폴트 주파수를 상기 현재의 제어 채널을 통해 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  20. 무선 통신 시스템에서 다수의 제어 채널을 평가하는 방법에 있어서,
    원격국에 의해 이루어질 상기 다수의 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대한 신호 강도 측정의 디폴트 주파수를 제공하는 단계,
    현재의 서빙 제어 채널의 평균 수신 신호 강도와 상기 다수의 제어 채널들의 평균 수신 신호 강도 사이의 차의 변화가 소정 임계값 보다 적은 경우, 상기 다수의 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 주파수를 감소시키는 단계, 및
    상기 원격국에서, 상기 감소된 주파수에서의 상기 다수의 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널을 특정하는 단계를 포함하는 방법.
  21. 제20항에 있어서, 상기 제공 단계는, 상기 원격국에 의해 이루어질 신호 강도 측정의 상기 디폴트 주파수를 상기 현재의 제어 채널을 통해 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  22. 기지국에 있어서,
    제어 채널을 통해 감시 데이타 메시지를 전송하고 원격 유니트들에 인접하는 리스트들을 제공하기 위한 송신기를 포함하고,
    상기 감시 데이타 메시지는, 상기 인접하는 리스트들에서 식별된 적어도 하나의 제어 채널이 스캐닝될 디폴트 주파수 레이트를 원격국에서 변경하라는 지시를 포함하는 기지국.
  23. 원격국에 있어서,
    제어 채널 상의 감시 데이타 메시지, 및 나머지 제어 채널들을 식별하는 인접하는 리스트들을 수신하기 위한 수신기, 및
    상기 나머지 제어 채널들을 디폴트 스캐닝 레이트로 스캐닝하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 인접하는 리스트들은, 상기 나머지 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널을 상기 디폴트 스캐닝 레이트로 스캐닝하는지 또는 상기 나머지 채널들 중 적어도 하나의 채널을 상기 디폴트 스캐닝 레이트를 미리 정해진 수로 나눈 레이트로 스캐닝하는지를 명시하는 상기 리스트 내에서 식별된 상기 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널과 관련된 파라메터를 포함하는 원격국.
  24. 원격국에 있어서,
    현재의 제어 채널 상의 감시 데이타 메시지, 및 나머지 제어 채널들을 식별하는 인접하는 리스트들을 수신하는 수신기,
    상기 나머지 제어 채널들을 디폴트 스캐닝 레이트로 스캐닝하기 위한 수단, 및
    상기 현재의 제어 채널이 미리 정해진 기간 보다 긴 기간 동안 상기 원격국을 서빙한 경우, 상기 나머지 제어 채널 중 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 스캐닝 레이트를 감소시키기 위한 수단을 포함하는 원격국.
  25. 제24항에 있어서, 상기 디폴트 스캐닝 레이트는 상기 감시 데이타 메시지 내에서 상기 수신기에 의해 수신되는 원격국.
  26. 원격국에 있어서,
    현재의 제어 채널 상의 감시 데이타 메시지, 및 나머지 제어 채널들을 식별하는 인접하는 리스트들을 수신하기 위한 수신기.
    상기 나머지 제어 채널들을 디폴트 스캐닝 레이트로 스캐닝하기 위한 수단, 및
    상기 현재의 제어 채널 상의 평균 수신 신호 강도의 변화가 제1의 소정 임계값 보다 적고 상기 다수의 제어 채널들 상의 평균 수신 신호 강도의 변화가 제2의 소정 임계값 보다 적은 경우, 상기 나머지 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 스캐닝 레이트를 감소시키기 위한 수단을 포함하는 원격국.
  27. 제26항에 있어서, 상기 디폴트 스캐닝 레이트는 상기 감시 데이타 메시지 내에서 상기 수신기에 의해 수신되는 원격국.
  28. 원격국에 있어서,
    현재의 제어 채널 상의 감시 데이타 메시지, 및 나머지 제어 채널들을 식별하는 인접하는 리스트들을 수신하기 위한 수신기,
    상기 나머지 제어 채널들을 디폴트 스캐닝 레이트로 스캐닝하기 위한 수단, 및
    상기 현재의 제어 채널의 평균 수신 신호 강도와 상기 다수의 제어 채널들의 평균 수신 신호 강도 사이의 차의 변화가 소정 임계값 보다 적은 경우, 상기 나머지 제어 채널들 중 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 스캐닝 레이트를 감소시키는 수단을 포함하는 원격국.
  29. 제27항에 있어서, 상기 디폴트 스캐닝 레이트는 상기 감시 데이타 메시지 내에서 상기 수신기에 의해 수신되는 원격국.
  30. 제1항에 있어서, 상기 변경 단계는
    상기 현재의 제어 채널이 미리 정해진 기간 보다 긴 기간 동안 상기 원격국을 서빙하고 상기 현재의 제어 채널 상의 평균 측정 수신 신호 강도의 변화가 소정 임계값 보다 적은 경우, 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 감소시키는 단계를 더 포함하는 방법.
  31. 원격국에 의해 다수의 제어 채널과 서빙 제어 채널을 스캐닝하는 방법에 있어서,
    상기 제어 채널들에 대한 디폴트 스캐닝 주파수를 제공하는 단계, 및
    상기 서빙 제어 채널이 미리 정해진 기간 보다 긴 기간 동안 상기 원격국을 서빙한다면, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중의 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 변경하는 단계를 포함하는 방법.
  32. 제31항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널 중 상기 적어도 하나의 채널이, 인접하는 리스트 내의 상기 원격국에 제공되는 제어 채널인 방법.
  33. 제31항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널이, 인접하는 리스트 상의 상기 원격국에 제공되는 상기 다수의 제어 채널 모두를 포함하는 방법.
  34. 제31항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널은, 인접하는 리스트 상의 상기 원격국에 제공된 상기 다수의 제어 채널 모두와 상기 서빙 제어 채널을 포함하는 방법.
  35. 원격국에 의해 다수의 제어 채널과 서빙 제어 채널을 스캐닝하는 방법에 있어서,
    상기 제어 채널들에 대해 디폴트 스캐닝 주파수를 제공하는 단계, 및
    상기 서빙 제어 채널 상의 평균 수신 신호 강도의 변화가 미리 정해진 기간 동안 소정 임계값 보다 적은 경우, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중의 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 변경하는 단계를 포함하는 방법.
  36. 제35항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널 중 상기 적어도 하나의 채널은, 인접하는 리스트 내의 상기 원격국에 제공되는 제어 채널인 방법.
  37. 제35항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널은, 인접하는 리스트 상의 상기 원격국에 제공되는 상기 다수의 제어 채널 모두를 포함하는 방법.
  38. 제35항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널은, 인접하는 리스트 상의 상기 원격국에 제공된 상기 다수의 제어 채널 모두와 상기 서빙 제어 채널을 포함하는 방법.
  39. 원격국에 의해 다수의 제어 채널과 서빙 제어 채널을 스캐닝하는 방법에 있어서,
    상기 제어 채널들에 대해 디폴트 스캐닝 주파수를 제공하는 단계, 및
    상기 서빙 제어 채널 상의 평균 수신 신호 강도의 변화와 상기 다수의 제어 채널 중 하나의 채널 상의 평균 수신 신호 강도의 변화 사이의 차가 미리 정해진 기간 동안 소정 임계값 보다 적다면, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중의 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 변경하는 단계를 포함하는 방법.
  40. 제39항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널 중 상기 적어도 하나의 채널은 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 하나의 채널인 방법.
  41. 제39항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널은 상기 다수의 제어 채널 모두를 포함하는 방법.
  42. 제39항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널은 상기 다수의 제어 채널 모두와 상기 서빙 제어 채널을 포함하는 방법.
  43. 원격국에 의해 다수의 제어 채널과 서빙 제어 채널을 스캐닝하는 방법에 있어서,
    상기 제어 채널들에 대해 디폴트 스캐닝 주파수를 제공하는 단계, 및
    상기 서빙 제어 채널 상의 평균 수신 신호 강도와 상기 다수의 제어 채널 중 하나의 채널 상의 평균 수신 신호 강도 사이의 차의 변화가 미리 정해진 기간 동안 소정 임계값보다 적다면, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중의 적어도 하나의 채널에 대한 상기 디폴트 스캐닝 주파수를 변경하는 단계를 포함하는 방법.
  44. 제43항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널 중 상기 적어도 하나의 채널은, 상기 다수의 제어 채널들 중의 상기 하나의 채널인 방법.
  45. 제43항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기적어도 하나의 채널은, 상기 다수의 제어 채널 모두를 포함하는 방법.
  46. 제43항에 있어서, 상기 서빙 제어 채널과 상기 다수의 제어 채널들 중 상기 적어도 하나의 채널은, 상기 다수의 제어 채널 모두와 상기 서빙 제어 채널을 포함하는 방법.
  47. 제13항에 있어서, 매 PCH 서브채널마다 상기 페이징 프레임 변경자(paging frame modifier)를 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  48. 제13항에 있어서, 상기 페이징 프레임 변경자는 비어드레스된 정보 요소(unaddressed information element)인 방법.
  49. 원격국에 의한 다수의 제어 채널의 스캐닝을 제어하는 방법에 있어서,
    상기 제어 채널에 디폴트 스캐닝 주파수를 제공하는 단계, 및
    상기 디폴트 스캐닝 주파수가 변경될 것인지를 나타내는 파라메터를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  50. 제1항에 있어서, 상기 미리 정해진 기준이 더 이상 만족되지 않는 이후에는 상기 디폴트 스캐닝 주파수로 복귀하는 단계를 더 포함하는 방법.
  51. 제31항에 있어서, 상기 서빙 채널이 변화된 경우 상기 디폴트 스캐닝 주파수로 복귀하는 단계를 더 포함하는 방법.
  52. 제35항에 있어서, 상기 변화가 상기 조건을 더이상 만족시키지 않는 경우 상기 디폴트 스캐닝 주파수로 복귀하는 단계를 더 포함하는 방법.
  53. 제39항에 있어서, 상기 변화가 상기 조건을 더이상 만족시키지 않는 경우 상기 디폴트 스캐닝 주파수로 복귀하는 단계를 더 포함하는 방법.
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