CN1195388C - 用于无线通信系统的控制器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于无线通信系统的控制器,包括:控制狭隙频率管理部分12,用于管理分配给每个基站的控制狭隙频率;控制狭隙时段管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙时段,在所述时段中发射射频信号;广播呼叫区域号管理部分16,用于管理被登记的广播呼叫区域号,以便防止移动台的位置被多个相邻的基站以重叠的方式登记;以及控制狭隙频率分配部分17,用于设置控制狭隙频率管理部分的细节,使不同频率的控制信道被分配给多个被指定相同广播区域号的基站。在本发明的用于无线通信系统的控制器中,控制狭隙时段分配部分还用于设置控制狭隙时段管理部分的细节,使在时间上彼此分开的控制狭隙被分配给多个被指定相同广播区域号的基站。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于无线通信系统的控制器,该控制器在营业处所内通过无线信道控制多个与移动电话相连的基站,特别涉及用于分配控制狭隙(control slots)给各个基站的操作。
背景技术
在日本专利JP07-147693中,公开了一种无绳电话系统和语音区设置方法。在该无绳电话系统中,提供了大量的无线连接设备A1-D4,和相对宽范围的语音区,不同的语音信道组F1-F4和F5-F8被分配给相邻无线连接设备的语音区,而不同的语音信道组F1-F4和F9-F12被分配给由另一控制信道控制的语音区中相邻无线连接设备的语音区。
图4是目前营业处所内使用的无线通信系统的方框图,其中PBX(private branch exchange,专用交换机)主装置1与多个基站2和用于定制(customize)PBX1的个人计算机PC 3相连。
PBX主装置1包括:PBX控制部分11,用于控制整个PBX主装置1;控制狭隙频率管理部分12,用于管理指定给每个基站2的控制狭隙;控制狭隙时段管理部分13,用于管理从基站2发射射频信号所用的控制狭隙时段;基站接口14,用作PBX主装置1和多个基站2之间的接口;PC接口15,用作PBX主装置1和PC 3之间的接口;以及广播呼叫区域号管理部分16,用于管理被登记的广播呼叫区域号,以便防止移动台的位置在多个相邻基站2以重叠方式被登记。
每一个基站2包括:PBX接口21,用作PBX主装置1和基站1之间的接口;基站控制部分22,用于控制整个基站2;控制狭隙管理部分23,用于存储指定给每个基站2的控制狭隙的频率和时段;以及无线部分24,用于发射射频信号。
在设计基站的时候,对于多个相邻基站2,PC 3通过PC接口15在广播呼叫区域号管理部分16中设置同一个广播呼叫区域号。当一个移动台从指定相同的广播呼叫区域号的基站2的一个区越区切换(hand over)到另一个区时,移动台的位置在基站中不被登记。
PBX控制部分11以PBX主装置1的端口的编号顺序分配控制狭隙给基站2,然后被分配的控制狭隙被存储在控制狭隙频率管理部分12和控制狭隙时段管理部分13。分配控制狭隙的细节通过基站接口14和PBX接口21被存储在每个基站2的控制狭隙管理部分23。根据控制狭隙管理部分23的设置,每个基站2在射频信号从基站2发射的期间决定控制狭隙的频率和时段。
表3给出了:分配给各个基站CS1到CS8的广播呼叫区域号;频率(即控制狭隙频率管理部分12的细节)f1、f2;各个控制狭隙的时段(即控制狭隙时段管理部分13的细节)“a”-“d”;以及控制狭隙A到H。
图5示意性地给出了在两个频率f1和f2的控制信道的一个周期中分别被分配给4个时段“a”到“d”的控制狭隙A到H。
表3给出了:被指定相同的广播呼叫区域号、即1的基站CS1和CS2;以及被指定相同的广播呼叫区域号、即4的基站CS5和CS6。被指定相同广播区域号的基站在位置上是彼此互相邻近的。其它基站CS3、CS4、CS7、和CS8在位置上不互相邻近,因此它们各自被指定不同的广播呼叫区域号2、3、5和6。
基站CS1到CS4被分配频率为f1的控制信道,基站CS5到CS8被分配给频率为f2的控制信道。基站CS1到CS4分别按顺序被指定4个时段“a”到“d”,频率为f1的控制信道的一个周期被分成这4个时段。类似地,基站CS5到CS8分别按顺序被指定4个时段“a”到“d”,在频率为f2的控制信道的一个周期被分成这4个时段。因此,如图5所示,基站CS1到CS4被分别分配了控制狭隙A到D,基站CS5和CS8被分别分配了控制狭隙E到H。
如果多个现有的无线通信系统彼此互相邻近,并且如果一个系统试图使用的控制狭隙已经被另一个系统所使用,则前一系统不可能控制被该系统的各个基站覆盖的服务区内的移动台。
图6给出了多个相邻的无线通信系统和它们的多个基站的一个例子的示意性布局。基站CS1、CS2和CS3被连到一个PBX主装置1A。基站CSa和CSb被连到另一个PBX主装置1B。在本例中,基站CS1、CS2和CSa在位置上彼此邻近。在该布局中,移动台和基站CS1和CS2之间的接通率由于来自基站CSa的干扰而降低。
发明内容
本发明就是为了解决现有技术的上述弊端,本发明的目的是提供一种用于无线通信系统的控制器,该控制器防止在系统的移动台和基站之间接通率的下降,这种下降是由于另一个相邻的使用与该系统相同频带的无线通信系统的干扰所引起的。
为实现上述目的,本发明的用于无线通信系统的控制器包括:
控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给各个基站的控制狭隙频率;
控制狭隙时段管理部分,连接到该控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙时段,在所述时段中发射射频信号;
广播呼叫区域号管理部分,用于管理被登记的广播呼叫区域号,以便防止移动台的位置被多个相邻的基站登记;以及
控制狭隙频率分配部分,连接到该广播呼叫区域号管理部分和控制狭隙频率管理部分,用于设置控制狭隙频率管理部分的细节,使得不同频率的控制信道被分配给多个被指定相同广播区域号的基站。
根据本发明,如果在一个无线通信系统的移动台和基站之间的接通率下降,而这种下降是由于另一个相邻的使用与该系统相同频带的无线通信系统的干扰所引起的,那么不同频率的控制信道将被分配给被指定相同广播区域号的基站。
本申请的第二个方面提供一种用于无线通信系统的控制器,该控制器以无线信道方式控制多个与移动台连接的基站,该控制器包括:
控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙频率;
控制狭隙时段管理部分,连接到该控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙时段,在该时段中发射射频信号;
广播呼叫区域号管理部分,用于管理被登记的广播呼叫区域号,以便防止移动台的位置被多个相邻的基站以重叠的方式登记;以及
控制狭隙时段分配部分,连接到该广播呼叫区域号管理部分和控制狭隙频率管理部分,用于设置控制狭隙时段管理部分的细节,使得在时间上彼此分开的控制狭隙被分配给多个被指定相同广播区域号的基站。
根据本发明,如果在一个无线通信系统的移动台和基站之间的接通率下降,而这种下降是由于另一个相邻的使用与该系统相同频带的无线通信系统的干扰所引起的,那么在时间上彼此分开的控制信道将被分配给被指定相同广播区域号的基站。
附图说明
附图的简要说明:
图1是应用本发明的无线通信系统的第一实施例的方框图。
图2是PBX主装置和基站之间的位置关系的示意图。
图3是应用本发明的无线通信系统的第二实施例的方框图。
图4是现有通信系统的方框图。
图5是向两个控制信道分配控制狭隙的示意图。
图6是PBX主装置和基站之间的位置关系的示意图。
具体实施方式
下面参照图1到5来描述本发明的优选实施例。
(第一实施例)
图1是应用本发明的无线通信系统的第一实施例的方框图。在本图中,对于和图4相同的组成部分指定相同的标号,并且在此省略其详细说明。
在第一实施例中,在PBX主装置1中新设置了控制狭隙频率分配部分17。如果有被指定了相同广播区域号(广播区域号被存储在广播区域号管理部分16)的基站2存在,则控制狭隙频率分配部分17设置控制狭隙频率管理部分12的细节,以便分配不同频率的控制狭隙给这些基站2。根据本发明,PBX主装置1构成用于无线通信系统的控制器。在其它方面,PBX主装置1在结构上与在图4中的PBX主装置1是相同的。
设置控制狭隙频率管理部分12的细节以及由PBX控制部分11设置的控制狭隙时段管理部分13的细节通过基站接口14和PBX接口21被存储在控制狭隙管理部分23中。基站2决定无线部分24发射射频信号所用的控制狭隙的时段。
图2是PBX主装置1和基站CS1到CS8之间的位置关系的示意图。在这个例子中,基站CS1和CS2在位置上互相靠近,基站CS5和CS6也在位置上互相靠近。其它的基站位置互相独立。这里基站CS4、CS7和CS8从图中省略了。
表1列出了指定给这样安排的各个基站CS1到CS8的广播区域号,指定给控制狭隙的频率f1和f2,分配给控制狭隙的发射时段“a”到“d”,和控制狭隙A到H。
如表1给出的,因为基站CS1和CS2位置互相靠近,所以它们被指定相同的广播呼叫区域号1,基站CS3被指定广播呼叫区域号2。基站CS4被指定广播呼叫区域号3。因为基站CS5和CS6位置互相靠近,所以它们被指定相同的广播呼叫区域号4,基站CS7被指定广播呼叫区域号5。基站CS8被指定广播呼叫区域号6。
原则上,基站CS1到CS4被指定频率为f1的控制信道,然而,因为基站CS1和CS2位置上互相靠近,所以基站CS2被指定频率为f2控制信道。
原则上,基站CS5到CS8被指定频率为f2的控制信道,然而,因为基站CS5和CS6位置上互相靠近,所以基站CS5被指定频率为f1的控制信道。
对于在频率为f1的控制信道中时段“a”到“d”的指定,时段“a”被指定给基站CS1,时段“b”被指定给基站CS3,时段“c”被指定给基站CS4,时段“d”被指定给基站CS5。而对于在频率为f2的控制信道中时段“a”到“d”的指定,时段“a”被指定给基站CS2,时段“b”被指定给基站CS6,时段“c”被指定给基站CS7,时段“d”被指定给基站CS8。
结果,控制狭隙A到H以如下方式分配给基站CS1到CS8:即,基站CS1被分配控制狭隙A,基站CS2被分配控制狭隙E,基站CS3被分配控制狭隙B,基站CS4被分配控制狭隙C,基站CS5被分配控制狭隙D,基站CS6被分配控制狭隙F,基站CS7被分配控制狭隙G,基站CS8被分配控制狭隙H。
如前面提到的,根据第一实施例,如果在无线通信系统的移动站和基站之间的接通率下降,而这种下降是由于另一个相邻的使用与该系统相同频带的无线通信系统的干扰所引起的,那么不同频率的控制信道将被分配给被指定相同广播区域号的基站。
(第二实施例)
图3是应用本发明的无线通信系统的第二实施例的方框图。在本图中,和图4相同的组成部分被指定相同的标号,并省略其详细说明。
在第二实施例中,在PBX主装置1中新设置了控制狭隙时段分配部分18。如果有被指定相同广播区域号(广播区域号被存储在广播区域号管理部分16)的基站2存在,则控制狭隙时段分配部分18设置控制狭隙时段管理部分13的细节,以便将时间上彼此分开的控制狭隙分配给这些基站2。PBX主装置1构成了本发明的用于无线通信系统的控制器,在其它方面,PBX主装置1在结构上与在图4中的PBX主装置1是相同的。
设置控制狭隙时段管理部分13的细节以及由PBX控制部分11设置的控制狭隙时段管理部分12的细节,通过基站接口14和PBX接口21被存储在控制狭隙管理部分23。基站2决定无线部分24发射射频信号所用的控制狭隙的时段。
表2列出了:指定给这样安排的各个基站CS1到CS8的广播区域号;指定给控制狭隙的频率f1和f2;分配给控制狭隙的时段“a”到“d”;以及控制狭隙A到H。这里假设PBX主装置1和基站CS1到CS8像图2那样被安排。
在表2中提供的广播呼叫区域号与第一实施例所用的广播呼叫区域号是相同的。基站CS1到CS4被指定频率为f1的控制信道,而基站CS5到CS8被指定频率为f2的控制信道。
原则上,时段“a”到“d”按顺序被指定给基站CS1到CS4,并且按顺序指定给基站CS5和CS8。因为基站CS1和CS2被设置在彼此非常接近的位置,所以基站CS1被指定了时段“a”,而基站CS2被指定了时段“c”,以便使分配给基站CS1和CS2的发射时段彼此分开。类似地,因为基站CS5和CS6被放置在彼此非常接近的位置,所以基站CS5被指定了时段“a”,而基站CS6被指定了时段“c”。
对于其余的基站的时段的指定,频率为f1的控制信道中的时段“b”被指定给基站CS3,而频率为f1的控制信道中的时段“d”被指定给基站CS4。频率为f2的控制信道中的时段“b”被指定给基站CS7,而频率为f2的控制信道的时段“d”被指定给基站CS8。
结果,控制狭隙A到H以如下方式分配给基站CS1到CS8:即,基站CS1被分配控制狭隙A,基站CS2被分配控制狭隙C,基站CS3被分配控制狭隙B,基站CS4被分配控制狭隙D,基站CS5被分配控制狭隙E,基站CS6被分配控制狭隙G,基站CS7被分配控制狭隙F,基站CS8被分配控制狭隙H。
如前面提到的,根据第二实施例,如果一个无线通信系统的移动站和基站之间的接通率下降,而这种下降是由于另一个相邻的使用与该系统相同频带的无线通信系统的干扰所引起的,那么在时间上彼此互相分开的控制狭隙将被分配给被指定相同广播区域号的无线通信系统,从而使在其区域中该系统的移动站和基站之间的接通率提高。
如上所述,根据本发明,如果一个无线通信系统的移动站和基站之间的接通率下降,而这种下降是由于另一个相邻的使用与该系统相同频带的无线通信系统的干扰所引起的,则被指定相同广播呼叫区域号的基站被分配不同频率的控制信道或者在时间上互相分开的控制信道,从而使在其区域中该系统的移动站和基站之间的接通率提高。
表1
CS号 | 广播呼叫区域号(广播呼叫区域号管理部分内容) | 频率(控制狭隙频率管理部分内容) | 时段(控制狭隙时段管理部分内容) | 控制狭隙 |
1 | 1 | f1 | a | A |
2 | 1 | f2 | a | E |
3 | 2 | f1 | b | B |
4 | 3 | f1 | c | C |
5 | 4 | f1 | d | D |
6 | 4 | f2 | b | F |
7 | 5 | f2 | c | G |
8 | 6 | f2 | d | H |
表2
CS号 | 广播呼叫区域号(广播呼叫区域号管理部分内容) | 频率(控制狭隙频率管理部分内容) | 时段(控制狭隙时段管理部分内容) | 控制狭隙 |
1 | 1 | f1 | a | A |
2 | 1 | f1 | c | C |
3 | 2 | f1 | b | B |
4 | 3 | f1 | d | D |
5 | 4 | f2 | a | E |
6 | 4 | f2 | c | G |
7 | 5 | f2 | b | F |
8 | 6 | f2 | d | H |
表3
CS号 | 广播呼叫区域号 | 频率(控制狭隙频率管理部分内容) | 时段(控制狭隙时段管理部分内容) | 控制狭隙 |
1 | 1 | f1 | a | A |
2 | 1 | f1 | b | B |
3 | 2 | f1 | c | C |
4 | 3 | f1 | d | D |
5 | 4 | f2 | a | E |
6 | 4 | f2 | b | F |
7 | 5 | f2 | c | G |
8 | 6 | f2 | d | H |
Claims (2)
1、一种用于无线通信系统的控制器,所述控制器通过无线信道的方式控制多个与移动台相连接的基站,所述控制器包括:
控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙频率;
控制狭隙时段管理部分,连接到该控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙时段,在所述时段中发射射频信号;
广播呼叫区域号管理部分,用于管理被登记的广播呼叫区域号,以便防止移动台的位置被多个相邻的基站以重叠的方式登记;其特征在于,还包括:
控制狭隙频率分配部分,连接到该广播呼叫区域号管理部分和控制狭隙频率管理部分,用于设置控制狭隙频率管理部分的细节,使得不同频率的控制信道被分配给多个被指定相同广播区域号的基站。
2、一种用于无线通信系统的控制器,所述控制器通过无线信道的方式控制多个与移动台相连接的基站,所述控制器包括:
控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙频率;
控制狭隙时段管理部分,连接到该控制狭隙频率管理部分,用于管理分配给每个基站的控制狭隙时段,在所述时段中发射射频信号;
广播呼叫区域号管理部分,用于管理被登记的广播呼叫区域号,以便防止移动台的位置被多个相邻的基站以重叠的方式登记;其特征在于,还包括:
控制狭隙时段分配部分,连接到该广播呼叫区域号管理部分和控制狭隙频率管理部分,用于设置控制狭隙时段管理部分的细节,使得在时间上彼此分开的控制狭隙被分配给多个被指定相同广播区域号的基站。
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