CN101411228A - 移动台和基站 - Google Patents

移动台和基站 Download PDF

Info

Publication number
CN101411228A
CN101411228A CNA2007800113258A CN200780011325A CN101411228A CN 101411228 A CN101411228 A CN 101411228A CN A2007800113258 A CNA2007800113258 A CN A2007800113258A CN 200780011325 A CN200780011325 A CN 200780011325A CN 101411228 A CN101411228 A CN 101411228A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency
base station
travelling carriage
radio communication
received power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2007800113258A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101411228B (zh
Inventor
柏濑荐
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Publication of CN101411228A publication Critical patent/CN101411228A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101411228B publication Critical patent/CN101411228B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/302Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data due to low signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

第一无线通信系统中包括的基站100包括:监控指示单元130,被配置为当使用频率a执行的与移动台10的无线通信中断时,指示移动台10监控使用被分配给第二无线通信系统的频率(频率b)来传送的干扰信号的接收功率;以及切换指示单元140,被配置为根据移动台10所监控的接收功率,指示移动台10将无线通信中使用的频率转换至不受所述干扰信号干扰的频率e。

Description

移动台和基站
技术领域
本发明涉及在由第一无线通信系统和第二无线通信系统形成的通信系统中的能够与所述第一无线通信系统通信的移动台,并涉及所述第一无线通信系统中包括的基站。
背景技术
目前已有多载波技术,多载波提供了采用不同通信方案的无线通信系统(例如cdma2000和W-CDMA)。预先确定了分配给载波的频率带宽,从有限的频率带宽中,将在无线通信系统中使用的频率分配给每个载波。
这样的无线通信系统是提供实时通信的无线通信系统,因此,该系统具有较大的服务区以避免对实时通信的干扰。
由于如上所述每个无线通信系统(第一无线通信系统和第二无线通信系统)具有较大的服务区,因此,第一无线通信系统和第二无线通信系统的服务区(区域)通常互相重叠。
由于从有限的频率带宽中分配在每个无线通信系统(第一无线通信系统和第二无线通信系统)中使用的频率,因此,假定第一无线通信系统中使用的频率和第二无线通信系统中使用的频率可能重叠,或者可能彼此相邻。
在这样的情况下,在能够与第二无线通信系统通信的第二移动台与第二无线通信系统中包括的第二基站之间执行的通信可能干扰能够与第一无线通信系统通信的第一移动台。
当如上所述第二无线通信系统干扰第一移动台时,已经提出了以下方法作为避免来自第二无线通信系统的干扰的方法。
具体地,当从第一无线通信系统中包括的第一基站接收到的信号的接收功率与从第二基站接收到的信号的接收功率之比不小于预定阈值时,第一移动台执行切换处理来将用于与第一基站通信的频率转换至不受第二无线通信系统干扰的频率(例如,日本专利申请公开No.2003-18641(权利要求1、图7及其它))。
发明内容
然而,在上述传统技术中,不可能知道来自第二无线通信系统的干扰发生的时机,因此第一移动台必须始终测量(监控)从第二基站接收到的信号的接收功率,以便有效避免来自第二无线通信系统的干扰。
因此,为有效避免来自第二无线通信系统的干扰所做的这样的尝试增加了第一移动台的功率消耗。
做出本发明是为了解决上述问题,其目的是提供一种移动台和基站,所述移动台和基站能够有效避免来自第二无线通信系统的干扰,同时抑制第一无线通信系统中包括的移动台的功率消耗的增加。
本发明的一个方面概括为,在由第一无线通信系统和第二无线通信系统形成的通信系统中,能够与所述第一无线通信系统通信的移动台(移动台10)包括:通信单元(通信单元12),被配置为执行与所述第一无线通信系统的基站(基站100)的无线通信;监控器(监控器13),被配置为当使用第一频率(例如频率a)执行的与所述基站的无线通信中断时,监控干扰信号的接收功率,所述干扰信号使用被分配给所述第二无线通信系统的频率(例如频率b)来传送并干扰使用所述第一频率执行的无线通信;通知单元(通知单元),被配置为将所述监控器监控的接收功率通知所述基站;以及切换处理器(切换处理器15),被配置为响应于被所述通知单元通知了所述接收功率的基站所传送的切换指示(切换消息1),执行切换处理来将无线通信中使用的频率转换至不受所述干扰信号干扰的第二频率(例如频率e)。
根据本方面,当使用所述第一频率执行的与所述基站的无线通信中断时,所述监控器监控使用被分配给所述第二无线通信系统的频率来传送的干扰信号的接收功率。
因此,当无线通信由于实际上受到干扰信号的干扰而中断时,移动台监控干扰信号的接收功率。因此,与始终监控干扰信号的接收功率的情况相比,可以抑制移动台的功率消耗的增加。
此外,当干扰信号实际干扰了无线通信时,移动台响应于基站传送的切换指示,根据所监控的干扰信号的接收功率,执行切换处理来将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的第二频率。因此,可以有效地避免来自第二无线通信系统的干扰。
本发明的一个方面概括为,在本发明的上述一方面,所述第一频率是所述通信单元用于接收下行链路信号的频率,用于传送干扰信号的频率是所述第二无线通信系统用于传送上行链路信号的频率。
本发明的一个方面概括为,在由第一无线通信系统和第二无线通信系统形成的通信系统中,所述第一无线通信系统中包括的基站(基站100)包括:通信单元(通信单元120),被配置为执行与能够与所述第一无线通信系统通信的移动台(移动台10)的无线通信;监控指示单元(监控指示单元130),被配置为当使用第一频率(例如频率a)执行的与所述移动台的无线通信中断时,指示所述移动台监控干扰信号的接收功率,所述干扰信号使用被分配给所述第二无线通信系统的频率(例如频率b)来传送并干扰使用所述第一频率执行的无线通信;以及切换指示单元(切换指示单元140),被配置为根据所述移动台所监控的接收功率,指示所述移动台将无线通信中使用的频率转换至不受所述干扰信号干扰的第二频率(例如频率e)。
根据上述方面,当使用所述第一频率执行的与所述移动台的无线通信中断时,所述监控指示单元指示所述移动台监控使用被分配给所述第二无线通信系统的频率来传送的干扰信号的接收功率。
按照这种方式,当无线通信由于实际上受到干扰信号的干扰而中断时,基站指示移动台监控干扰信号的接收功率。因此,与始终监控干扰信号的接收功率的情况相比,可以抑制移动台的功率消耗的增加。
此外,当干扰信号实际干扰了无线通信时,根据移动台所监控的干扰信号的接收功率,基站指示移动台将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的第二频率。因此,可以有效地避免来自第二无线通信系统的干扰。
本发明的一个方面概括为,在本发明的上述一方面,即使在所述切换指示单元给出了将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的指示之后,所述监控指示单元指示所述移动台监控所述接收功率,根据所述移动台监控的接收功率,所述切换指示单元指示所述移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第一频率。
本发明的一个方面概括为,在本发明的上述一方面,当所述切换指示单元给出了将无线通信中使用的频率转换至所述第一频率的指示时,所述监控指示单元指示所述移动台终止监控所述接收功率。
本发明的一个方面概括为,在本发明的上述一方面,在给出监控所述接收功率的指示之后过去了特定时间段时,所述监控指示单元指示所述移动台终止监控所述接收功率。
本发明的一个方面概括为,在本发明的上述一方面,在给出将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率之后过去了特定时间段时,所述切换指示单元指示所述移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第一频率。
本发明的一个方面概括为,在本发明的上述一方面,所述切换指示单元指示多个移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率,根据被指示将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的多个移动台中仍继续无线通信的剩余移动台的数目,所述监控指示单元指示所述被指示将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的多个移动台终止监控所述接收功率。
本发明的一个方面概括为,在本发明的上述一方面,所述切换指示单元指示多个移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率,根据被指示将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的移动台的数目,所述监控指示单元指示所述第一无线通信系统中包括的其他移动台监控所述接收功率。
本发明能够提供一种移动台和基站,所述移动台和基站能够抑制第一无线通信系统中包括的移动台的功率消耗的增加,并能够有效避免来自第二无线通信系统的干扰。
附图说明
图1是示出了根据本发明的第一实施例的通信系统的配置的图。
图2是示出了根据本发明的第一实施例的频率分配的图。
图3是示出了根据本发明的第一实施例的移动台10的配置的框图。
图4是示出了根据本发明的第一实施例的基站100的配置的框图。
图5是示出了根据本发明的第一实施例的切换管理DB 150中存储的信息的示例的图。
图6是用于描述根据本发明的第一实施例的消息的图。
图7是示出了根据本发明的第一实施例的第一无线通信系统的操作的序列图。
图8是示出了根据本发明的第一实施例的的基站100的操作的流程图(第1部分)。
图9是示出了根据本发明的第一实施例的的基站100的操作的流程图(第2部分)。
图10是示出了根据本发明的第一实施例的的基站100的操作的流程图(第3部分)。
图11是示出了根据本发明的第一实施例的的基站100的操作的流程图(第4部分)。
图12是示出了根据本发明的第二实施例的第一无线通信系统的操作的序列图。
具体实施方式
第一实施例
通信系统的配置
以下,参照附图,描述根据本发明的第一实施例的通信系统的配置。图1是示出了根据本发明的第一实施例的通信系统的配置的图。在第一实施例中,通信系统由第一无线通信系统和第二无线通信系统形成。
这里,第一无线通信系统和第二无线通信系统中使用的通信方案(例如cdma2000和W-CDMA)不同,供应第一无线通信系统的载波和供应第二无线通信系统的载波也不同。
如图1所示,通信系统具有多个移动台10(移动台10a和移动台10b)、多个移动台20(移动台20a和移动台20b)、基站100以及基站200。由于移动台10a和移动台10b具有类似的配置,当需要时,它们被统称为移动台10。类似地,由于移动台20a和移动台20b具有类似的配置,当需要时,它们被统称为移动台20。
因此,在第一无线通信系统中使用移动台10和基站100,而在第二无线通信系统中使用移动台20和基站200。扇区1a是基站100的无线波到达的区域,是第一无线通信系统提供服务的服务区。另一方面,扇区2a是基站200的无线波到达的区域,是第二无线通信系统提供服务的服务区。
第一无线通信系统提供服务的扇区1a与第二无线通信系统提供服务的扇区2a重叠。扇区1a和扇区2a重叠的区域称为重叠区。此外,在第一实施例中,移动台10和基站100之间使用的频率与移动台20和基站200之间使用的频率相邻(见图2)。
因此,位于重叠区内的基站200与移动台20a之间执行的无线通信干扰了位于重叠区内的基站100与移动台10a之间执行的无线通信。具体地,移动台20a向基站200传送的上行链路信号以及基站200向移动台20a传送的下行链路信号干扰了基站100与移动台10a之间执行的无线通信。
特别地,当移动台10a和移动台20a互相接近时,移动台20a向基站200传送的上行链路信号将很大程度上干扰移动台10a从基站100接收的下行链路信号。
频率分配
以下,参照附图描述根据本发明的第一实施例的频率分配。图2是示出了根据本发明的第一实施例的频率分配的图。
如图2所示,为第一无线通信系统分配了频率a、频率c、频率e和频率f。具体地,频率a和频率e每个是从基站100向移动台10传送下行链路信号时使用的频率。频率c和频率f是从移动台10向基站100传送上行链路信号时使用的频率。例如,频率a和频率c是主要用于话音通信的频率。频率e和频率f是主要用于数据通信的频率。
另一方面,为第二无线通信系统分配了频率b和频率d。具体地,频率b是从移动台20向基站200传送上行链路信号时使用的频率。频率d是从基站200向移动台20传送下行链路信号时使用的频率。
按照这种方式,被分配给第一无线通信系统的频率a和被分配给第二无线通信系统的频率b彼此相邻。在这种情况下,当移动台10使用频率a接收从基站100传送的信号时,使用频率b从移动台20向基站200传送的信号干扰了移动台10使用频率a接收的信号。因此,可能发生这样的情形,即移动台10不能使用频率a接收从基站100传送的信号。
以下,通过举例来给出描述,在示例中,使用频率b从移动台20传送的信号干扰了使用频率a从基站100向移动台10传送的信号。频率b是用于传送信号(以下称为干扰信号)的频率,该信号干扰移动台10与基站100之间执行的无线通信。相对应,注意,当需要时,频率b将被称为干扰频率。
移动台的配置
以下,参照附图描述根据本发明的第一实施例的移动台的配置。图3是示出了根据本发明的第一实施例的移动台10的配置的框图。以下,通过举例来给出描述,在示例中,主要使用频率a来传送基站100向移动台10传送的下行链路信号。
如图3所示,移动台10具有天线11、通信单元12、监控器13、通知单元14以及切换处理器15。
天线11使用频率a和频率e接收从基站100传送的信号、使用频率d接收从基站200传送的信号、使用频率b接收从移动台20传送的信号。天线11也使用频率c和频率f向基站100传送信号。
通信单元12使用天线11执行与基站100的无线通信。具体地,通信单元12具有执行扩频和解扩的功能、执行调制和解调的功能、执行模数转换的功能、执行数模转换的功能以及类似功能。通信单元12使用被分配给第一无线通信系统的频率(频率c和频率f),通过天线11向基站100传送信号。此外,通信单元12使用被分配给第一无线通信系统的频率(频率a和频率e),通过天线11从基站100接收信号。
监控器13响应于从基站100接收到的干扰波测量请求消息,监控干扰移动台10与基站100之间执行的无线通信的干扰信号的接收功率。以后将描述干扰波测量请求消息的细节(见图6(a))。
这里提到的干扰信号是使用干扰频率来传送的信号,所述干扰频率是被分配给第二无线通信系统的频率。例如,如上所述,当移动台10与基站100之间执行的无线通信是使用频率a执行的下行链路无线通信时,干扰信号是使用干扰频率(频率b)从移动台20传送的上行链路信号。
通知单元14将监控器13监控的干扰信号的接收功率通知基站100。具体地,通知单元14产生包括干扰信号的接收功率在内的干扰波测量响应消息,并将该干扰波测量响应消息输入通信单元12。
接着,通信单元12向基站100传送所输入的干扰波测量响应消息。以后将描述干扰波测量响应消息的细节(见图6(b))。
切换处理器15响应于切换消息来执行切换处理,切换通信单元12所执行的无线通信中使用的频率,其中所述切换消息指示切换通信单元12所执行的无线通信中使用的频率。基站100向移动台10传送该切换消息。
基站的配置
以下参照附图,描述根据本发明的第一实施例的基站的配置。图4是示出了根据本发明的第一实施例的基站100的配置的框图。
如图4所示,基站100具有天线110、通信单元120、监控指示单元130、切换指示单元140以及切换管理DB 150。
天线110使用频率c和频率f接收从移动台10传送的信号、使用频率d接收从基站200传送的信号、使用频率b接收从移动台20传送的信号。天线110也使用频率a和频率e向移动台10传送信号。
通信单元120使用天线110执行与移动台10的无线通信。具体地,通信单元120具有执行扩频和解扩的功能、执行调制和解调的功能、执行模数转换的功能、执行数模转换的功能以及类似功能。通信单元120使用被分配给第一无线通信系统的频率(频率a和频率e),通过天线110向移动台10传送信号。此外,通信单元120使用被分配给第一无线通信系统的频率(频率c和频率f),通过天线110从移动台10接收信号。
监控指示单元130指示移动台10监控干扰信号的接收功率。具体地,监控指示单元130产生干扰波测量请求消息,指示监控干扰信号的接收功率,并将产生的干扰波测量请求消息输入通信单元120。
通信单元120向移动台10传送所输入的干扰波测量请求消息。以后将描述干扰波测量测量消息的细节(见图6(a))。
当移动台10与基站100之间执行的无线通信中断时,监控指示单元130指示移动台10监控干扰信号的接收功率。在第一实施例中,“无线通信的中断”是指这样一种状态,即由于在比物理层更高的层中会话未断开,因此,暂时不能在物理层互相同步的移动台10和基站100在特定的时间段之内返回在物理层互相同步的状态。
此外,当被指示将无线通信中使用的频率转换到不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10的数目大于预定的确定值时,监控指示单元130指示其他移动台10监控干扰信号的接收功率,所述其他移动台10使用可能受干扰信号干扰的频率(频率a)来执行无线通信。例如,预定的确定值是由基站100管理的扇区1a的总业务量强度的10%。
另一方面,当移动台10监控的干扰信号的接收功率变为不大于预定阈值(Th2)时,监控指示单元130指示移动台10终止监控干扰信号的接收功率。
此外,当被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10中仍继续与基站100进行无线通信的剩余移动台10的数目变为不大于固定数目(或不大于固定比例)时,监控指示单元130指示已经将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10终止监控干扰信号的接收功率。
这里,以后要描述的切换管理DB 150管理被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10。监控指示单元130通过参考切换管理DB 150来发出指示以终止监控干扰信号的接收功率。
当移动台10监控的干扰信号的接收功率不小于预定阈值(Th1)时,切换指示单元140指示移动台10将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)。具体地,当干扰信号的接收功率不小于预定阈值(Th1)时,切换指示单元140产生切换消息1,用于将无线通信中使用的频率转换至频率e,接着将产生的切换消息1输入通信单元120。通信单元120向移动台10传送所输入的切换消息1。
此外,在自切换指示单元140指示移动台10将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率起过去了特定的时间段之后,切换指示单元140指示移动台10将无线通信中使用的频率转换回原始频率(频率a)。具体地,在自切换指示单元140将切换消息1输入通信单元120起过去所述特定的时间段之后,切换指示单元140产生切换消息2,用于将无线通信中使用的频率转换回频率a,接着将产生的切换消息2输入通信单元120。通信单元120向移动台10传送所输入的切换消息2。
此外,当移动台10监控的干扰信号的接收功率不大于预定阈值(Th2)时,切换指示单元140指示移动台10将无线通信中使用的频率转换回原始频率(频率a)。具体地,当干扰信号的接收功率不大于预定阈值(Th2)时,切换指示单元140产生切换消息2,用于将无线通信中使用的频率转换回频率a,接着将产生的切换消息2输入通信单元120。通信单元120然后向移动台10传送所输入的切换消息2。
此外,该预定阈值(Th2)可以不是与上述预定阈值(Th1)相同的值。例如,该预定阈值(Th2)可以是小于上述预定阈值(Th1)的值。
切换管理DB 150是一个数据库,该数据库管理被指示将无线通信中使用的频率从受干扰信号干扰的频率(频率a)转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10。
具体地,切换管理DB 150存储图5所示的信息。图5是示出了根据本发明的第一实施例的切换管理DB 150中存储的信息的示例的图。
如图5所示,切换管理DB 150存储被指示将无线通信中使用的频率从频率a转换至频率e的移动台10,每个移动台10与该移动台10与基站100之间执行的无线通信是否继续的信息相关联。在图5中,符号“○”表示移动台10与基站100之间执行的无线通信正在继续。另一方面,符号“×”表示移动台10与基站100之间执行的无线通信不再继续。
这里,移动台10不再位于基站100所管理的扇区1a内的情况、移动台10执行的无线通信终止的情况或其他情况应被认为是移动台10与基站100之间执行的无线通信不再继续的情况。
消息的种类
以下参照附图描述根据本发明的第一实施例的消息。图6是用于描述根据本发明的第一实施例的消息的图。
如图6(a)所示,干扰波测量请求消息包括“USE_TIME”、“ACTION_TIME”、“IFSRM_SEQ”、“SEARCH_TYPE”、“SEARCH_PERIOD  ”、“SEARCH_MODE”、“MODE_SPECIFIC_LEN”、“Mode_specific_fields”、“NUM_OF_MES_FREQ”、“BAND_CLASS”、“FREQ_CH”以及“PWR_THRESH”。
“USE_TIME”是一个比特串,表示是否给出测量干扰信号的接收功率的指示。当给出测量干扰信号的接收功率的指示时,将该比特串设为“1”。
“ACTION_TIME”是一个比特串,表示是否给出测量干扰信号的接收功率的指示。当给出测量干扰信号的接收功率的指示时,将该比特串设为“1”。
“IFSRM_SEQ”是一个比特串,表示干扰波测量请求消息的序列号。
“SEARCH_TYPE”是一个比特串,指定了监控干扰信号的接收功率的方法。例如,比特串“00”表示未指示监控干扰信号的接收功率,比特串“01”表示指示监控干扰信号的接收功率一次。比特串“10”表示指示监控干扰信号的接收功率两次。比特串“11”表示指示监控干扰信号的接收功率3次。
“SEARCH_PERIOD”是一个比特串,指定了监控干扰信号的接收功率的时间段。例如,监控干扰信号的接收功率的时间段以5ms为单位。
“SEARCH_MODE”是一个比特串,指定了传送干扰信号的无线通信系统的通信方案。例如,比特串“0000”表示给出监控干扰功率的接收功率的指示,该干扰功率来自采用CDMA作为通信方案的无线通信系统。比特串“0001”表示给出监控干扰功率的接收功率的指示,该干扰功率来自采用DS-CDMA作为通信方案的无线通信系统。比特串“0002”表示指示监控干扰功率的接收功率而不论所采用的通信方案为何种。
“MODE_SPECIFIC_LEN”是一个比特串,表示干扰波测量请求消息的消息长度。在每个上述“SEARCH_MODE”中,干扰波测量请求消息的消息长度不同。
“NUM_OF_MES_FREQ”是一个比特串,指定了监控干扰信号的接收功率的频率号。
“BAND_CLASS”是一个比特串,指定了监控干扰信号的接收功率的频率的带宽。
“FREQ_CH”是一个比特串,指定了监控干扰信号的接收功率的信道号。
“PWR_THRESH”是一个比特串,指定了用于确定是否报告干扰信号的接收功率的阈值。
如图6(b)所示,干扰波测量响应消息包括“SEARCH_MODE”、、“LAST_SRCH_MSG”、“MODE_SPECIFIC_LEN”、“BAND_CLASS”、“FREQ_CH”、“SF_TOTAL_RX_PWR”以及“IF_TOTAL_RX_PWR”。
“SEARCH_MODE”是一个比特串,指定了传送干扰信号的无线通信系统的通信方案。例如,比特串“0000”表示已经对干扰功率的接收功率执行了监控,该干扰功率来自采用CDMA作为通信方案的无线通信系统。比特串“0001”表示已经对干扰功率的接收功率执行了监控,该干扰功率来自采用DS-CDMA作为通信方案的无线通信系统。比特串“0002”已经监控了干扰功率的接收功率而不论所采用的通信方案为何种。
“LAST_SRCH_MSG”是一个比特串,表示正好在传送当前干扰波测量响应消息之前传送的最近的干扰波测量响应消息的序列号。
“MODE_SPECIFIC_LEN”是一个比特串,表示干扰波测量响应消息的消息长度。在每个上述“SEARCH_MODE”中,干扰波测量响应消息的消息长度不同。
“BAND_CLASS”是一个比特串,指定了监控干扰信号的接收功率的频率的带宽。
“FREQ_CH”是一个比特串,指定了监控干扰信号的接收功率的信道号。
“SF_TOTAL_RX_PWR”是一个比特串,表示当前执行的无线通信中所接收的信号的总接收功率。
“IF_TOTAL_RX_PWR”是一个比特串,表示干扰信号的总接收功率。
不言自明,干扰波测量请求消息和干扰波测量响应消息不局限于上述消息格式。干扰波测量请求消息可以是至少给出了监控干扰信号的接收功率的指示的消息,而干扰波测量响应消息可以是至少包括干扰信号的接收功率的消息。
第一无线通信系统的操作
以下参照附图描述根据本发明的第一实施例的第一无线通信系统的操作的序列图。图7是示出了根据本发明的第一实施例的第一无线通信系统的操作的序列图。图7示出了第一无线通信系统的操作的概要。
以下采用上述示例来给出描述,在示例中,使用频率b从移动台20传送的信号干扰了使用频率a从基站100向移动台10传送的信号。
如图7所示,在步骤10,基站100检测到移动台10和基站100之间执行的无线通信的中断。
在步骤11,基站100向移动台10传送干扰波测量请求消息。如上所述,该干扰波测量请求消息是指示移动台10监控干扰信号的接收功率的消息。
在第一实施例中,基站100周期性地传送干扰波测量请求消息,直到确定终止监控干扰信号的接收功率。因此,指示终止监控干扰信号的接收功率与完成干扰波测量请求消息的传送同义。
在步骤12,移动台10开始监控干扰信号的接收功率。具体地,移动台10开始监控使用干扰频率(频率b)传送的干扰信号的接收功率。
在步骤13,移动台10向基站100传送干扰波测量响应消息。如上所述,干扰波测量响应消息是包括干扰信号的接收功率的消息。
在步骤14,基站100确定是否指示移动台10将移动台10和基站100之间执行的无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)。例如,基站100确定干扰波测量响应消息中包括的干扰信号的接收功率是否不小于预定阈值(Th1)。在图7中,所做的描述是基于干扰信号的接收功率不小于预定阈值(Th1)的前提。
在步骤15,基站100向移动台10传送切换消息1,该切换消息1给出了一个指示,指示执行移动台10和基站100之间执行的无线通信中使用的频率的转换。切换消息1是给出指示的消息,指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)。
在步骤16,移动台10执行切换处理(切换1),以实施对移动台10和基站100之间执行的无线通信中使用的频率的转换。切换1是将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的处理。
在步骤17,基站100确定是否指示移动台10终止监控干扰信号的接收功率。例如,基站100确定干扰波测量响应消息中包括的干扰信号的接收功率是否不大于预定阈值(Th2)。
在步骤18,基站100确定是否指示移动台10将移动台10和基站100之间执行的无线通信中使用的频率转换回可能受干扰信号干扰的原始频率(频率a)。例如,基站100确定干扰波测量响应消息中包括的干扰信号的接收功率是否不大于预定阈值(Th2)。在图7中,所做的描述是基于干扰信号的接收功率不大于预定阈值(Th2)的前提。
在步骤19,基站100传送切换消息2,该消息指示移动台10执行对移动台10和基站100之间执行的无线通信中使用的频率的转换。切换消息2是给出指示的消息,指示将无线通信中使用的频率转换回可能受干扰信号干扰的原始频率(频率a)。
在步骤20,移动台10执行切换处理(切换2),以实施对移动台10和基站100之间执行的无线通信中使用的频率的转换。切换2是将无线通信中使用的频率转换回可能受干扰信号干扰的原始频率(频率a)的处理。
基站的操作
以下参照附图描述根据本发明的第一实施例的的基站的操作。图8至11是示出了根据本发明的第一实施例的的基站100的操作的流程图。
首先描述给出指示以开始监控接收功率的处理(监控开始处理)。如图8所示,在步骤30,基站100检测到移动台10和基站100之间执行的无线通信被中断(通信中断)。“通信中断”是这样一种状态,即在比物理层更高的层中会话未断开,但是移动台10和基站100暂时不能在物理层互相同步。
在步骤31,基站100对通信中断的次数进行计数。以下将通信中断的次数称为D1。
在步骤32,基站100在定时器(t1)中设定预定的等待时间。定时器(t1)是测量自移动台10和基站100暂时不能在物理层互相同步起过去的时间的定时器。为每个移动台10提供了定时器(t1)。
在步骤33,基站100确定移动台10和基站100之间执行的无线通信是否恢复。当无线通信恢复时,基站100转至步骤35的处理。当无线通信未恢复时,基站100转至步骤34的处理。
无线通信的恢复是这样一种状态,即移动台10和基站100已经从仅在比物理层更高的层中会话未断开的状态回到了在物理层互相同步的状态。
在步骤34,基站100确定定时器(t1)是否超时。当定时器(t1)已经超时时,基站100转至步骤41的处理。当定时器(t1)未超时时,基站100返回步骤33的处理。
在步骤35,基站100向移动台10传送干扰波测量请求消息。
在步骤36,基站100从移动台10接收干扰波测量响应消息。
在步骤37,基站100确定干扰波测量响应消息中包括的干扰信号的接收功率是否不小于预定阈值(Th1)。当干扰信号的接收功率不小于预定阈值(Th1)时,基站100转至步骤38的处理。当干扰信号的接收功率小于预定阈值(Th1)时,基站100转至步骤40的处理。
在步骤38,基站100向移动台10传送切换消息1。如上所述,该切换消息1是给出指示的消息,指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)。
在步骤39,基站100在定时器(t2)中设定预定的等待时间。定时器(t2)是测量自将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)起过去的时间的定时器。为每个移动台10提供了定时器(t2)。
在步骤40,基站100对基站100已经向移动台10传送干扰波测量请求消息的次数进行计数。以下,将基站100已经向移动台10传送干扰波测量请求消息的次数称为D2。
随后,如图9所示,在步骤41,基站100确定上述D1或D2是否不小于预定的确定值。当D1或D2不小于预定的确定值时,基站100转至步骤42的处理。当D1或D2小于预定的确定值时,基站100终止该监控开始处理。
与预定的确定值比较的值可以是D1或D2。例如,该预定的确定值是由基站100管理的扇区1a的总业务量强度的10%。
在步骤42,基站100向使用可能受干扰信号干扰的频率(频率a)来执行无线通信的其他移动台10传送干扰波测量请求消息。基站100可以通过广播来传送干扰波测量请求消息,或者可以通过多播,向当前继续与基站100进行无线通信的移动台10传送干扰波测量请求消息。
在步骤43,基站100从移动台10接收干扰波测量响应消息。
在步骤44,基站100确定干扰波测量响应消息中包括的干扰信号的接收功率是否不小于预定阈值(Th1)。当干扰信号的接收功率不小于预定阈值(Th1)时,基站100转至步骤45的处理。当干扰信号的接收功率小于预定阈值(Th1)时,基站100终止该监控开始处理。
在步骤45,基站100向已经传送了干扰波测量响应消息、该消息中包括的干扰信号的接收功率不小于预定阈值(Th1)的移动台10传送切换消息1。
在步骤46,基站100以与步骤39中相同的方式,在定时器(t2)中设定预定的等待时间。
接下来,描述给出指示以终止监控接收功率的处理(监控终止处理)。如图10所示,在步骤50,在被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10中,基站100对仍继续与基站100进行无线通信的剩余移动台10的数目进行计数。
换言之,在被撤离至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10中,基站100对位于基站100所管理的扇区1a内、且继续无线通信的移动台10的数目进行计数。
如上所述,在基站100的切换管理DB 150中管理位于基站100所管理的扇区1a内且继续无线通信的移动台10。
在步骤51,基站100确定在步骤50计数的移动台10的数目是否不大于固定数目,或者在步骤50计数的移动台10的数目与被撤离至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10的总数的比例是否不大于固定比例。当在步骤50计数的移动台10的数目不大于该固定数目,或者当在步骤50计数的移动台10的比例不大于该固定比例时,基站100转至步骤52的处理。另一方面,当在步骤50计数的移动台10的数目大于该固定数目,以及当在步骤50计数的移动台10的比例大于该固定比例时,基站100终止该监控终止处理(即,基站100使移动台10继续监控干扰信号的接收功率)。步骤50的处理中的准则可以是“不大于该固定数目”或者“不大于该固定比例”。
在步骤52,基站100指示移动台10终止监控干扰信号的接收功率,所述移动台10是被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台。具体地,基站100终止向被撤离至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10传送干扰波测量请求消息。
基站100可以仅向位于基站100所管理的扇区1a内且继续无线通信的移动台10给出指示以终止监控干扰信号的接收功率。
最终,描述返回无线通信中使用的频率的处理(撤离终止处理)。如图11所示,在步骤60,基站100确定干扰波测量响应消息中包括的干扰信号的接收功率是否不大于预定阈值(Th2)。当干扰信号的接收功率不大于预定阈值(Th2)时,基站100转至步骤61的处理。当干扰信号的接收功率大于预定阈值(Th2)时,基站100转至步骤63的处理。
在步骤61,基站100向已经传送了干扰波测量响应消息、该消息中包括的干扰信号的接收功率不大于预定阈值(Th2)的移动台10传送切换消息2。切换消息2是给出指示的消息,指示将无线通信中使用的频率转换回可能受干扰信号干扰的原始频率(频率a)。
在步骤62,基站100向基站100已经指示其将无线通信中使用的频率转换回可能受干扰信号干扰的原始频率(频率a)的移动台10给出指示,指示终止监控干扰信号的接收功率。具体地,基站100终止向作为切换消息2的传送目的地的移动台10传送干扰波测量请求消息。
在步骤63,基站100确定定时器(t2)是否超时。当定时器(t2)已经超时时,基站100转至步骤64的处理。当定时器(t2)未超时时,基站100返回步骤60的处理。
在步骤64,基站向与已超时的定时器(t2)相关联的移动台10传送切换消息2。
效果和优点
根据如本发明的第一实施例的基站100,当使用被分配给第一无线通信系统的频率(频率a)执行的无线通信中断时,所述监控指示单元130指示移动台10监控使用被分配给所述第二无线通信系统的频率(频率b)来传送的干扰信号的接收功率。
按照这种方式,当无线通信由于实际上受到干扰信号的干扰而中断时,基站100指示移动台10监控干扰信号的接收功率。因此,与移动台始终监控干扰信号的接收功率的情况相比,可以抑制移动台10的功率消耗的增加。
此外,当干扰信号实际干扰了无线通信时移动台10所监控的干扰信号的接收功率不小于预定阈值(Th1)时,基站100的切换指示单元140向移动台10传送切换消息1,该切换消息1给出了指示,指示将移动台将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)。因此,可以有效地避免来自第二无线通信系统的干扰。
此外,根据如本发明的第一实施例的基站100,当干扰信号的接收功率不大于预定阈值(Th2)时,监控指示单元130指示移动台10终止监控干扰信号的接收功率。
因此,可以防止在干扰信号造成的干扰变为足够小的情况下继续监控干扰信号的接收功率而导致的功率消耗的浪费。
此外,根据如本发明的第一实施例的基站100,当干扰信号的接收功率不大于预定阈值(Th2)时,切换指示单元140向移动台10传送切换消息2,该切换消息2给出了指示,指示将无线通信中使用的频率转换回可能受干扰信号干扰的原始频率(频率a)。
因此,当干扰信号造成的干扰变为足够小时,使无线通信中使用的频率返回无线通信中应当使用的原始频率(频率a)。由此,可以防止无线通信集中在不受干扰信号干扰的频率(频率e)上。从而,可以有效地使用可能受干扰信号干扰的频率(频率a)。
此外,根据如本发明的第一实施例的基站100,在自切换指示单元140传送切换消息1起过去了特定时间段之后,切换指示单元140向移动台传送切换消息2。
这里,在自传送切换消息1起过去了特定时间段之后,假定移动台10不再位于基站100所管理的扇区1a内,或者移动台10和基站100之间执行的无线通信已经完成。
在这种情况下,将无线通信中使用的频率返回无线通信中应当使用的原始频率(频率a)。相应地,可以防止无线通信集中在不受干扰信号干扰的频率(频率e)上。从而,可以有效地使用无线通信中应当使用的原始频率(频率a)。
此外,根据如本发明的第一实施例的基站100,当在被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10中,仍继续与基站100进行通信的移动台10的数目变为不大于固定数目(或者不大于固定比例)时,指示已将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10终止监控干扰信号的接收功率。
这里,已被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10继续监控干扰信号的接收功率,以便将无线通信中使用的频率转换回无线通信中应当使用的频率(频率a)。
当使用不受干扰信号干扰的频率(频率e)执行无线通信的移动台10减少时,无线通信集中在不受干扰信号干扰的频率(频率e)上的可能性也减小。
相应地,由于在上述情况下指示终止监控干扰信号的接收功率,因此,可以抑制移动台10的功率消耗的浪费,同时减小无线通信集中在不受干扰信号干扰的频率(频率e)上的可能性。
此外,根据如本发明的第一实施例的基站100,当被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10的数目变为大于预定的确定值时,监控指示单元130指示其他移动台10监控干扰信号的接收功率,所述其他移动台10是使用可能受干扰信号干扰的频率(频率a)来执行无线通信的移动站。
这里,当被指示将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)的移动台10的数目变为大于预定的确定值时,这意味着干扰信号很大程度上干扰了使用可能受干扰信号干扰的频率(频率a)来执行的无线通信。
在这种情况下,向使用可能受干扰信号干扰的频率(频率a)来执行无线通信的移动台10给出监控干扰信号的接收功率的指示。从而可以有效避免来自第二无线通信系统的干扰。
第二实施例
以下参照附图描述根据本发明的第二实施例的无线通信系统。以下主要描述上述第一实施例和第二实施例之间的区别。
具体地,在上述第一实施例中,当从基站100接收到干扰波测量请求消息时,移动台10开始监控干扰信号的接收功率。另一方面,在第二实施例中,无需从基站100接收干扰波测量请求消息,而是在检测到无线通信中断时,移动台10开始监控干扰信号的接收功率。
第一无线通信系统的操作
以下参照附图描述根据本发明的第二实施例的第一无线通信系统的操作。图12是示出了根据本发明的第二实施例的第一无线通信系统的操作的序列图。
图12与上述图7相对应。由于步骤72至步骤80的处理与步骤12至步骤20的处理相同,因此省略其描述。
在步骤70,移动台10检测到移动台10和基站100之间执行的无线通信中断。与上述第一实施例类似,“无线通信中断”是指这样一种状态,即由于在比物理层更高的层中会话未断开,因此,暂时不能在物理层互相同步的移动台10和基站100在特定的时间段之内返回在物理层互相同步的状态。
当检测到无线通信中断时,移动台10开始监控干扰信号的接收功率,而无需从基站100接收干扰波测量请求消息(步骤72)。
效果和优点
根据如本发明的第二实施例的移动台10,当使用被分配给第一无线通信系统的频率(频率a)来执行的无线通信中断时,监控器13监控使用被分配给第二无线通信系统的干扰频率(频率b)来传送的干扰信号的接收功率。
按照这种方式,当无线通信由于实际上受到干扰信号的干扰而中断时,移动台10监控干扰信号的接收功率。因此,与始终监控干扰信号的接收功率的情况相比,可以抑制移动台10的功率消耗的增加。
此外,当干扰信号实际干扰了无线通信时,响应于基站100根据移动台10所监控的干扰信号的接收功率而传送的切换消息1,移动台10执行切换处理来将无线通信中使用的频率转换至不受干扰信号干扰的频率(频率e)。从而可以有效地避免来自第二无线通信系统的干扰。
其他实施例
虽然根据上述实施例描述了本发明,但是,不应理解为构成本公开的表述和附图限制了本发明。根据本公开,各种选择性实施例、示例和实现技术对本领域技术人员而言是显而易见的。
例如,在上述实施例中,使用移动台20使用频率b来传送的信号被用作干扰移动台10和基站100之间执行的无线通信的干扰信号的一个示例。然而,干扰信号不局限于此。换言之,干扰信号可以是基站200使用频率d来传送的信号。
选择性地,自基站10给出监控干扰信号的接收功率的指示起过去特定的时间段之后,基站100(监控指示单元130)可以给出终止监控干扰信号的接收功率的指示。
此外,在上述第一实施例中,基站100(监控指示单元130)周期性地传送干扰波测量请求消息,但不局限于此。例如,当基站100传送干扰波测量请求消息一次时,移动台10可以被配置为继续监控干扰信号的接收功率,直到被指示终止监控干扰信号的接收功率。
日本专利申请No.2006-89136(2006年3月28日递交)的全部内容结合在此作为参考。
工业实用性
如上所述,根据本发明的移动台和基站能够抑制第一无线通信系统中的移动台的功率消耗的增加,同时,能够有效避免来自第二无线通信系统的干扰,因此,可以用于如移动通信之类的无线通信中。

Claims (9)

1.一种移动台,在由第一无线通信系统和第二无线通信系统形成的通信系统中,能够与所述第一无线通信系统通信,所述移动台包括:
通信单元,被配置为执行与所述第一无线通信系统的基站的无线通信;
监控器,被配置为当使用第一频率执行的与所述基站的无线通信中断时,监控干扰信号的接收功率,所述干扰信号使用被分配给所述第二无线通信系统的频率来传送并干扰使用所述第一频率执行的无线通信;
通知单元,被配置为将所述监控器监控的接收功率通知所述基站;以及
切换处理器,被配置为响应于被所述通知单元通知了所述接收功率的基站所传送的切换指示,执行切换处理,将无线通信中使用的频率转换至不受所述干扰信号干扰的第二频率。
2.如权利要求1所述的移动台,其中,
所述第一频率是所述通信单元用于接收下行链路信号的频率,以及
用于传送干扰信号的所述频率是所述第二无线通信系统用于传送上行链路信号的频率。
3.一种基站,被包括在通信系统的第一无线通信系统中,所述通信系统由所述第一无线通信系统和第二无线通信系统形成,所述基站包括:
通信单元,被配置为执行与移动台的无线通信,所述移动台能够与所述第一无线通信系统通信;
监控指示单元,被配置为当使用第一频率执行的与所述移动台的无线通信中断时,指示所述移动台监控干扰信号的接收功率,所述干扰信号使用被分配给所述第二无线通信系统的频率来传送并干扰使用所述第一频率执行的无线通信;以及
切换指示单元,被配置为根据所述移动台所监控的接收功率,指示所述移动台将无线通信中使用的频率转换至不受所述干扰信号干扰的第二频率。
4.如权利要求3所述的基站,其中,
即使在所述切换指示单元给出了将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的指示之后,所述监控指示单元还指示所述移动台监控所述接收功率,以及
根据所述移动台监控的接收功率,所述切换指示单元指示所述移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第一频率。
5.如权利要求3所述的基站,其中,
当所述切换指示单元给出了将无线通信中使用的频率转换至所述第一频率的指示时,所述监控指示单元指示所述移动台终止监控所述接收功率。
6.如权利要求3所述的基站,其中,
在给出监控所述接收功率的指示之后过去了特定时间段时,所述监控指示单元指示所述移动台终止监控所述接收功率。
7.如权利要求3所述的基站,其中,
在给出将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率之后过去了特定时间段时,所述切换指示单元指示所述移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第一频率。
8.如权利要求3所述的基站,其中,
所述切换指示单元指示多个移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率,以及
根据被指示将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的多个移动台中仍继续无线通信的剩余移动台的数目,所述监控指示单元指示被指示将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的所述多个移动台终止监控所述接收功率。
9.如权利要求3所述的基站,其中,
所述切换指示单元指示多个移动台将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率,以及
根据被指示将无线通信中使用的频率转换至所述第二频率的移动台的数目,所述监控指示单元指示所述第一无线通信系统中包括的其他移动台监控所述接收功率。
CN2007800113258A 2006-03-28 2007-03-28 移动台和基站 Expired - Fee Related CN101411228B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006089136A JP5062609B2 (ja) 2006-03-28 2006-03-28 移動局及び基地局
JP089136/2006 2006-03-28
PCT/JP2007/056737 WO2007116794A1 (ja) 2006-03-28 2007-03-28 移動局及び基地局

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101411228A true CN101411228A (zh) 2009-04-15
CN101411228B CN101411228B (zh) 2012-01-11

Family

ID=38581089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2007800113258A Expired - Fee Related CN101411228B (zh) 2006-03-28 2007-03-28 移动台和基站

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8244254B2 (zh)
JP (1) JP5062609B2 (zh)
KR (1) KR20090008259A (zh)
CN (1) CN101411228B (zh)
WO (1) WO2007116794A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012092882A1 (zh) * 2011-01-07 2012-07-12 华为技术有限公司 终端设备及其降低设备内干扰的方法
CN102823178A (zh) * 2011-04-01 2012-12-12 联发科技股份有限公司 支持装置内共存干扰回避的信令设计
WO2016095688A1 (zh) * 2014-12-18 2016-06-23 华为技术有限公司 网络侧设备、用户设备及盲区管理方法
CN102595542B (zh) * 2011-01-07 2016-12-14 华为技术有限公司 终端设备及其降低设备内干扰的方法
WO2018095257A1 (zh) * 2016-11-24 2018-05-31 维沃移动通信有限公司 一种恢复数据传输的方法、终端和网络侧节点

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2283688B1 (en) * 2008-05-21 2018-10-03 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Uplink coordinated inter-cellinterference cancellation
JP5141831B2 (ja) * 2009-12-18 2013-02-13 富士通株式会社 移動体通信システム、基地局装置及び無線周波数変更方法
WO2011108376A1 (ja) * 2010-03-01 2011-09-09 日本電気株式会社 無線局、決定装置、無線通信システム、決定方法、および記憶媒体
CN102065493A (zh) * 2010-11-25 2011-05-18 中兴通讯股份有限公司 载频处理方法及基站
US20130329687A1 (en) * 2011-02-25 2013-12-12 Kyocera Corporation Radio base station and communication control method
WO2012124113A1 (ja) 2011-03-17 2012-09-20 富士通株式会社 無線基地局装置、無線基地局装置における無線通信方法、及び無線通信システム
KR101571640B1 (ko) 2011-09-06 2015-11-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭을 측정하는 방법 및 장치
JP2013121087A (ja) * 2011-12-08 2013-06-17 Sumitomo Electric Ind Ltd 無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラム
WO2013084704A1 (ja) * 2011-12-05 2013-06-13 住友電気工業株式会社 無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラム
CN105338631A (zh) * 2014-05-29 2016-02-17 国际商业机器公司 用于处理无线通信中的干扰的方法和系统
US10644974B2 (en) 2017-05-04 2020-05-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Measurements and radio link monitoring in a wireless communications system
US11032744B2 (en) 2017-05-04 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Inter-distributed unit beam switch procedure triggered by radio link interruption
US10499398B2 (en) 2017-09-29 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating mobile device-assisted mobility enhancement to improve user plane interruption time
JP7070666B2 (ja) * 2018-03-30 2022-05-18 富士通株式会社 基地局装置、端末装置、無線通信システム及びデータ送信方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0638267A (ja) * 1992-07-16 1994-02-10 Fujitsu Ltd 移動体交換方式
JP3418463B2 (ja) * 1994-10-27 2003-06-23 富士通株式会社 ディジタル移動電話通信方法と通話チャネル切換方法及びそれらを実現するための移動局と基地局
JP3308865B2 (ja) * 1997-07-28 2002-07-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 干渉回避チャネル検出方法
JP3308868B2 (ja) * 1997-08-12 2002-07-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 対干渉時再接続チャネル切り替え方法
JP3241672B2 (ja) * 1998-07-31 2001-12-25 三菱電機株式会社 干渉波検出装置及び干渉波検出方法
EP1077582B1 (en) * 1999-08-10 2007-11-28 Motorola, Inc. Method to reduce interference between mobiles using different duplex technology
US6845238B1 (en) * 1999-09-15 2005-01-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-frequency measurement and handover for wireless communications
JP2001238251A (ja) 2000-02-23 2001-08-31 Nec Corp セルラシステムの隣接キャリア周波数干渉回避方法、移動局、及び基地局制御装置
JP3608532B2 (ja) 2001-06-28 2005-01-12 日本電気株式会社 セルラシステムの隣接周波数干渉回避方法、セルラシステム、移動局、及び基地局制御装置
JP2003259414A (ja) * 2002-03-05 2003-09-12 Sony Corp 移動局および移動通信システム
JP3732792B2 (ja) * 2002-03-12 2006-01-11 株式会社東芝 無線通信システム及び無線基地局装置及び無線端末装置
JP3668233B2 (ja) * 2003-06-12 2005-07-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線チャネル割り当て制御装置及び無線チャネル割り当て制御方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012092882A1 (zh) * 2011-01-07 2012-07-12 华为技术有限公司 终端设备及其降低设备内干扰的方法
CN102595542A (zh) * 2011-01-07 2012-07-18 华为技术有限公司 终端设备及其降低设备内干扰的方法
CN102595542B (zh) * 2011-01-07 2016-12-14 华为技术有限公司 终端设备及其降低设备内干扰的方法
CN102823178A (zh) * 2011-04-01 2012-12-12 联发科技股份有限公司 支持装置内共存干扰回避的信令设计
US9088924B2 (en) 2011-04-01 2015-07-21 Mediatek Inc. Signaling design to support in-device coexistence interference avoidance
CN102823178B (zh) * 2011-04-01 2016-08-31 联发科技股份有限公司 支持装置内共存干扰回避的方法
US9807659B2 (en) 2011-04-01 2017-10-31 Mediatek Inc. Signaling design to support in-device coexistence interference avoidance
WO2016095688A1 (zh) * 2014-12-18 2016-06-23 华为技术有限公司 网络侧设备、用户设备及盲区管理方法
US10425875B2 (en) 2014-12-18 2019-09-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Network-side device, user equipment, and blind area management method
WO2018095257A1 (zh) * 2016-11-24 2018-05-31 维沃移动通信有限公司 一种恢复数据传输的方法、终端和网络侧节点

Also Published As

Publication number Publication date
CN101411228B (zh) 2012-01-11
WO2007116794A1 (ja) 2007-10-18
JP2007266990A (ja) 2007-10-11
US20100178924A1 (en) 2010-07-15
US8244254B2 (en) 2012-08-14
JP5062609B2 (ja) 2012-10-31
KR20090008259A (ko) 2009-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101411228B (zh) 移动台和基站
CN100544513C (zh) 根据上行链路高速信号的接收状态来确定要从活动集中删除的小区的活动集选择方法
EP0884918B1 (en) Cellular communication system with soft handover and apparatus therefor
CN1972513B (zh) 认知无线电无线通信系统中动态频率选择的方法和系统
CN1083676C (zh) 直接模式转发器及其在移动无线系统中使用的方法
KR100366007B1 (ko) 회선국 데이터에 기초하여 핸드오프 제어를 행하는 이동통신 시스템
EP1243155B1 (en) Improved soft handoff algorithm and wireless communication system for third generation cdma systems
CN103477669B (zh) 移动通信设备和系统
US5901145A (en) Mobile station handoff between a spread spectrum communications system and a frequency division communications system
RU2416164C2 (ru) Мобильная станция, сетевое устройство радиодоступа, система мобильной связи и способ приема дискретного приема
WO2007051185A2 (en) Seamless inter-frequency handoff in wireless communication networks
EP0591478A1 (en) Directional handover control in digital mobile radio systems employing maho
JPH01502071A (ja) セルシステムにおけるvox遠隔装置の制御装置及び方法
CN101562857A (zh) 终端站、基站、无线通信系统以及通信控制方法
JPH11252619A (ja) デジタル移動通信システムのハードハンドオフ方法
KR100254575B1 (ko) 이동통신 시스템의 채널대체방법, 이동통신망 및 이동국
CN100456877C (zh) 用于phs个人台的越区切换方法
US5493605A (en) Cordless telephone system adaptive links between base units and handset units
KR20030084497A (ko) 이동 통신 단말의 핸드오프 처리 방법
US7039413B2 (en) Mobile station transfer control system, cell transfer control method, mobile station, cell transfer control method at mobile station, cell transfer control program, control apparatus, and allocating method of communication resources
US6259916B1 (en) Method and apparatus for minimizing perceptible impact on an interrupted call prior to hand-off
CN104854908B (zh) 移动性管理方法、设备和系统
EP1091612A1 (en) Method to reduce handovers in mobile radio systems
US11166223B2 (en) Wireless communication system, management device, and communication path switching method
JP2501369B2 (ja) 移動通信における通信中チャネル切替え方式

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120111

Termination date: 20150328

EXPY Termination of patent right or utility model