CN1209935C - 移动通信系统 - Google Patents
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Abstract
本技术将应用在一个数据通信固定站3和一个话音通信固定站4控制一共同服务区域的情况中,并将加快移动台5和数据通信固定站3之间的连接。数据通信固定站3按顺序通知话音通信固定站4信道信息(例,可用信道,业务量)。话音通信固定站4通过一个用于话音通信的广播信道接收该信道信息,然后把信息广播给移动台。当移动台5要经由数据通信固定站3与ISDN1网进行分组通信时,移动台5从广播给定的信道中选出一个合适的信道,并把所选的信道通知给数据通信固定站3。这样,由于移动台5能够在移动台5和数据通信固定站之间的真正通信开始之前确定信道,移动台5和数据通信固定站3之间的连接能够被加快。
Description
技术领域
本发明涉及在移动通信系统中的通信方法和移动台,该移动通信系统包括控制相同区域的多元系统,以及在这些区域中与各系统通信的移动台。
背景技术
近来,移动通信系统可以包括覆盖相同服务区域的多个系统。例如,可以对相同的服务区域提供一个用于发送话音信号的TDMA话音通信系统和一个用于数据通信的TDMA分组通信系统。如果在传统的移动通信系统中为相同区域提供该多个系统,来自移动台的通信请求由各自的系统报告。同时,为移动台提供与系统相对应的多个接收机,各自从系统接收通信请求,并且分别接受系统的通信服务。
如上所述,如果在传统的通信系统中移动台要接受来自多个系统的通信服务,移动台可以被提供与各系统相对应的多个接收机,从而同时从系统接收通信请求。这种情况引发出问题,造成移动台小型化的困难,以及更大的功率消耗。
相似地,当虑及在多个系统中使用的电平测量信道时,也会发生上述问题。详细情况如下。在一个属于最小区结构TDMA系统的移动通信系统中,一个固定站通常被提供一个电平测量信道,该信道在所有时隙上发送一个常数值电平。移动台测量它接收区域内多个电平测量信道的电平,访问对应于具有最高电场功率电平信道的小区。
顺便说明,通过测量普通业务信道而不是电平测量信道的电场功率电平很难确定要访问的小区。原因是采用了发送功率控制,依据每个移动台(即每个TDMA时隙)而改变发送功率,从而减少对其它小区的干扰。因此不能简单地利用业务信道的接收电平确定小区。
然而,由于主从系统在传统技术中被提供各自独立的电平测量信道,这又引起了移动台小型化的困难和功率消耗的增大。
而且,由于其它小区业务信道干扰的增加和与电平测量信道同频的信道的增加,通信质量下降了。
发明内容
于是,本发明的第一个目的是使接受多个系统通信服务的移动台小型化。此外,本发明的第二个目的是提供一个移动台,它可以在不用与系统相对应的多个接收机情况下接受多个系统的通信服务。
此外,本发明的第三个目的是为移动通信提供一个固定站系统,其中多个系统共享一个电平测量信道。此外,本发明的第四个目的是提供一种与该固定站系统相配的移动台。
有一项技术可以达到这一目标,其中系统之一(例如一个TDMA话音通信系统)被看作一个“主系统”,而其它系统(例如一个TDMA分组通信系统)被看作“从系统”。更确切地,在从系统中发起的移动台的通信请求通过主系统发送给移动台。因此,处于非通信状态下的移动台能够通过只接收主系统的信号收到全部通信请求,甚至包括来自从系统的请求。
但是,依据以上描述的配置,从有可能自有关从系统的通信请求通过主系统被发送给移动台的时刻始,到移动台真正开始与从系统通信时刻止,要有很长一段时间。原因是移动台要为从系统搜索候选(预先存储在移动台的ROM中)业务信道,指定具有最高接收电平的业务信道,并通过指定的业务信道进行通信。这样,由于只把系统看作“主系统”的技术直到选择到信道会花费很长时间,通信质量会由于增加的连接延迟和非通信时间等而被降低。
于是,本发明的第五个目的是在移动台立即开始通信。
为了达到上述目标,在本发明的第一方面,提供一种移动通信系统,包括:一个主系统,它被提供一个用于控制预定服务区域的控制信道;至少一个从系统,它用于控制与主系统的服务区域相同的服务区域,并使用所述控制信道;一个移动台,用于和从系统通信;一个传送装置,用于经由主系统中的控制信道传送在移动台和从系统之间进行通信所必需的信息;其中所述的传送装置传送用来指明从小区的一个小区的一个业务信道的信息,作为与从系统通信所需要的信息和从系统与移动台通信而使用的信息,该小区与从系统的另一个小区相邻,而另一个小区和移动台正在访问的主系统的小区相同;移动台基于所通知的业务信道选择一个将使用的小区和业务信道。
在本发明的另一个方面中,提供一种移动通信系统,包括:一个主系统,它被提供一个用于控制预定服务区域的控制信道;至少一个从系统,它用于控制与主系统的服务区域相同的服务区域,并使用所述控制信道;一个移动台,它测量控制信道的接收电场电平以便判断将要访问的小区;其中主系统包括通知装置,用于向移动台通知周边小区的电平测量信道;并且移动台包括测量装置,用于当移动台与从系统通信时,测量电平测量信道的接收电场电平,当移动台与从系统通信时,移动台根据由用于测量所述电平测量信道的接收电场电平的所述测量装置测量的接收电场电平来选择通信信道。
在本发明的再一个方面中,提供一种移动通信系统,包括:一个主系统,它被提供一个用于控制预定服务区域的控制信道;至少一个从系统,它用于控制与主系统的服务区域相同的服务区域,并使用所述控制信道;一个移动台,它测量控制信道的接收电场电平以便判断将要访问的小区;其中从系统中包括通知装置,用于向移动台通知周边小区的电平测量信道;并且移动台包括测量装置,用于当移动台与从系统通信时测量电平测量信道的接收场电平,当移动台与从系统通信时,移动台根据由用于测量所述电平测量信道的接收电场电平的所述测量装置测量的接收电场电平来选择通信信道。
本发明可以通过一种通信方法来实现,该方法用于由控制相同服务区域的多个系统组成的移动通信系统,各系统可与区域内的移动台通信联络,改进的步骤包括:
指定任一系统为主系统;
当发起通信请求时,从除主系统之外的其它任何系统为移动台传送通信请求;
主系统接收通过除主系统之外的任何其它系统传送的通信请求;
主系统进行通信请求的信息转换,以便于识别出发起通信请求的系统;
从主系统向移动台广播正在被执行信息转换的通信请求;
当移动台没有和任何系统通信时,移动台从预先提供的多个通信装置中选择与主系统相对应的通信装置;
当移动台接收到经过信息转换的通信请求时,移动台识别提出通信请求的系统;
移动台选择一种与被识别系统相对应的通信装置;以及
移动台通过所选的通信设备和系统进行通信。
在这个实施例中,对于任意系统发出的通信请求进行了信息转换从而识别出系统,而转换后的结果通过主系统广播给移动台。然后,移动台通过对应于主系统的通信装置接收通信请求,识别出发起通信请求的系统,并且通过对应于被识别系统的通信设备和该系统进行通信。
这样,由于可以与多个系统通信的移动台有可能利用单个接收机从多个系统接收通信请求,则移动台的配置可以被简化,并且移动台的功率消耗可以被降低。
此外,本发明可以通过一个信道通知装置实现,它包括:
主系统,它通过一电平测量信道向访问一特定服务区域的移动台发送第一信息;
从系统,它通过一业务信道向移动台发送第二条信息;以及
一个信息产生装置,它在第一条信息中包含指明业务信道的信息。
根据这个实施例,信息产生装置在第一条信息中包含指明业务信道的信息。然后,第一条信息被通过电平测量信道发送给移动台。因此,移动台接收到电平测量信道就能够快速地指定业务信道。
这样,依据信道通知装置,由于指明业务信道的信息可以借助于信息产生装置和主系统广播给移动台,则移动台能够在与从系统通信前确定业务信道。因此,移动台和从系统能够立即开始通信。
此外,本发明能够通过用于移动台通信的固定站系统,包括:
主系统,它在移动台访问第一个小区时,通过一第一业务信道向移动台发送第一条信息;以及
一个相邻系统,它被提供具有常数值电平的电平测量信道,当移动台访问与第一个小区相邻的第二个小区时,它向移动台发送第一条信息;
改进包括:
一个从系统,当移动台访问第一个小区时,它通过一第二业务信道向移动台发送第二条信息,并向移动台广播电平测量信道。
根据该实施例,从系统通过第二业务信道向移动台发送第二条信息和广播电平测量信道。因此,移动台能够很容易地指明电平测量信道。
而且,本发明可以通过用于移动通信的移动台实现,包括:
第一通信设备,用于通过第一业务信道与主系统通信;
电场功率电平测量装置,用于测量预先指定的主系统电平测量信道的电场功率电平;
第二通信设备,用于通过第二业务信道与从系统通信;以及
电平测量信息接收装置,它用于从通过第二业务信道收到的信号中获得电平测量信道。
依据该实施例,第一通信设备通过第一业务信道与主系统通信,第二通信设备通过第二业务信道与从系统通信,而电场功率电平测量装置测量主系统预先指定的电平测量信息的电场功率电平。电平测量信息接收装置通过第二业务信道从信道提供的信号中获得电平测量信道。因此,即使移动台与第二通信设备通信,它也可以从主系统获得电平测量信道。
这样,移动台能够很容易指定访问小区和相邻小区的电平测量信道,即使正在与主系统或从系统通信。因此,由于不要求每个系统都提供电平测量信道,则电平测量信道的数目可以减少,而通过减少干扰得到高质量的通信。
附图说明
图1给出依据本发明的第一个实施例,实现通信过程的序列流程图。
图2给出依据第一个实施例移动通信系统的配置范例。
图3给出一个除主系统以外移动通信系统的配置范例。
图4给出移动通信系统中主系统的配置范例。
图5给出一个应用于移动通信系统中的移动台的配置范例。
图6依据本发明的第二和第三实施例给出移动通信系统的方框图。
图7依据第二个实施例给出移动通信系统的序列图。
图8依据第三个实施例给出移动通信系统的序列图。
图9示出在第三个实施例中不同的信号格式。
图10给出第一到第三个实施例的抽象方框图。
图11和12是说明图,用于解释广播通信请求的协议。
图13到19是说明图,用于解释向移动台广播从系统中业务信道的协议。
图20和37是说明图,用于解释向移动台广播主系统中电平测量信道的协议。
图38到43是解释移动台小区转换协议的说明图。
图44和45是当从系统中的业务信道被广播给移动台时的执行控制流图。
图46和47是当主系统中的电平测量信道被广播给移动台时的执行控制流图。
图48给出一个寻找通信请求和业务信道的例子,该通信请求和业务信道要广播给移动台。
实现本发明的最佳方式
I.第一个实施例
下面将参考附图描述本发明的第一个实施例。
图1给出依据本发明的第一个实施例实现通信过程的序列流图。图2给出依据第一个实施例移动通信系统的配置范例。图3到5给出应用于该移动通信系统中的各组成的配置。
首先将参考图2,描述依据第一个实施例实现通信的移动通信系统的配置的例子。在图2中,符号201代表被指定为主系统的第一个系统。符号202代表与第一个系统201相连的第一个固定网络。符号208代表在第一个系统201和第一个固定网络202之间用于交换的控制线路,它控制诸如通信请求等信号。符号203代表第二个系统,它不是主系统。符号204代表与第二个系统203相连的第二个固定网络。符号209代表另外一条在第二个系统203和第二个固定网络204之间用于交换的控制线路,它控制诸如通信请求等信号。符号207代表一条控制线路,它用于当通信请求被第二个系统203发起时,将发送给系统201的通信请求传送过去。符号205代表一个同时被第一个系统201和第二个系统203覆盖的服务区域。符号206代表一个同时配备有与第一个系统201和第二个系统203通信的设备的移动台,移动台206在服务区域205中移动。
然后,将参考图3,描述非主系统,第二个系统203的一个配置范例。在图3中,符号301代表一个通信请求接收装置,它用于接收由第二个固定网络204发起,发送给移动台的通信请求。符号304代表一个移动台信息存储设备,它用于存储表示移动台是否为第一个系统201提供通信装置的信息。符号303代表一个通信请求转送设备,它用于传送通信请求到第一个系统201。符号302代表一个系统控制装置,它用于当通信请求接收装置301收到通信请求时,利用存储装置304的内容判断通信请求的目的地,移动台,是否配置有与第一个系统201通信的装置。如果移动台配置有该通信装置,系统控制装置302通过通信请求转送设备303将通信请求传送给第一个系统201。
然后将参考图4,描述主系统,即第一个系统201的一个配置范例。在图4中,符号401代表一个通信请求接收装置,它用于接收从第二个系统203发送给移动台的通信请求。符号404代表一个信息转送装置,它用于依据来自第二个系统203的通信请求激活第二个系统203的标识,以及用于为第二个系统203发起的通信请求指定一条标志第二个系统203的信息。符号403代表一个通信请求发送装置,它用于通过一个与对应于第一个系统201的预先指定的通信序列相一致的发射机,将通信请求发送给移动台。符号402代表一个系统控制装置,它用于当通信请求接收装置401接收到通信请求时,利用信息转换设备404转换通信请求,并且利用通信请求发送装置403将转换结果发送给移动台。
然后将参考图5,描述在图2中给出的移动台206的一个配置范例。在图5中,符号501代表与第一个系统201通信的第一个通信装置,符号503代表与第二个系统203通信的第二个通信装置,符号504代表一个开关装置,用于在第一个通信设备501和第二个通信设备503之间提供转换。符号502代表一个移动台控制器。移动台控制器502能够通过控制线路在第一个通信装置501和第二个通信装置503之间来回转换信息,并且通过开关装置504或者选择第一个通信设备501,或者选择第二个通信设备503。
然后将参考图1,描述依据本实施例提供通信请求通知的方法。在图1中,对应于图2中的组成成份都被附以相同的符号,因此对它们的解释将被略去。
在图1中,当对移动台206的通信请求101被发起时,第二个系统203,非主系统,确定移动台206可与第一个系统201,即主系统通信。
然后,第二个系统203向第一个系统201发送通信请求102。举例说明,这种产生通信请求102的情形,会在当一个呼叫从第二个固定网络204被通过控制链路209转移到第二个系统203时发生。
依据来自第二个系统203的通信请求,第一个系统201向移动台206发送一个带有信息的通信请求103,该信息表明第二个系统203是该通信请求的发起者。
同时,在移动台206中,当没有进行通信时,图5所示的移动台控制器502通过开关装置504将第一个通信装置501设置为可使用状态,并监视来自第一个系统201的通信请求。然后,如果移动台控制器502基于通过第一个通信装置501接收到的通信请求103,识别出从第一个系统201收到的通信请求的本源是第二个系统203,则移动台控制器502依照预先指定的过程实现与第二个系统203的连接,并且实现和第二个系统203通信。
这个实施例也适合于下面情形,其中移动话音通信系统是主系统而移动数据通信系统是非主系统。具体细节如下。
移动台被配置成拥有两套通信装置,一个用于移动话音通信系统,另一个用于移动数据通信系统,当没有进行通信时,它监视移动话音通信系统的通信请求。当在移动数据通信系统中产生一个通信请求时,该通信请求被传送给移动话音通信系统,从而移动话音通信系统将通信请求传送给移动台。移动台收到通信请求后,通过用于移动数据通信系统的通信设备和移动数据通信系统实现通信。
II第二个实施例
A.本实施例的配置
接下来将参考图6,描述本发明的另一个实施例。
在附图中,符号4代表一个话音通信固定站,符号3代表一个数据通信固定站。这些站为相同的服务区域提供。在这个实施例中,话音通信固定站4对应于主系统,而数据通信固定站3对应于从系统。固定站3和4通过一个天线耦合器7共用天线8,并且和访问该服务区域的移动台5通信。更具体地,话音通信固定站4在话音通信网络2和移动台5之间实现交换,而数据通信固定站3在一个ISDN网1(即综合业务数字网)和移动台5之间实现交换。符号9代表一个数据终端,用于实现数据传送,由一台个人计算机,传真机等实现。
在移动台5中,符号802代表一个移动台控制器,它用于依据将在后面描述的序列控制移动台5中的各个部分。符号805代表一个存储器,它用于存储在序列中用到的各种数据。符号801代表话音通信部分,它用于依据来自麦克风808的话音信号产生一个上行TDMA基带信号。更具体地,话音通信部分801通过采样话音信号产生一个数字信号,并将数字信号对应于一预先指定的时隙,以脉冲的形式发送出去。
符号803代表数据代表数据通信部分,它用于在数据终端9提供的数字信号基础上构造分组,并且产生分组做为上行链路的分组基带信号。符号804代表一个通信部分开关,它用于依据移动台控制器802的控制向发射机-接收机806提供上行链路TDMA基带信号或上行链路分组基带信号。然后,发射机-接收机806调制被提供的基带信号,并将调制信号通过天线807发送出去。更具体地,如果通过开关提供了上行TDMA基带信号,发射机-接收机806调制该信号,调制结果是具有载波频率f4的上行链路TDMA射频信号。同时,如果通过通信部分开关804提供了上行链路分组基带信号,发射机-接收机806调制该信号,调制结果是具有载波频率f5的上行链路分组射频信号。
然后,在话音通信固定站4中,符号703代表一个发射机-接收机。如果上行链路TDMA射频信号通过天线8和天线耦合器7被馈入,则,发射机-接收机703解调该信号,产生被解调信号。被解调信号通过接口电路701被传送到话音通信网络2。符号702代表固定站控制单元,它用于依据将在后面描述的序列,控制话音通信固定站4中的各个部分,并为数据通信固定站3来回传送各种信号。符号704代表一存储器,用于存储序列中用到的各种数据。
此外,发射机-接收机703通过话音通信网络2,利用接口电路701,接收多个访问移动台的话音信号。发射机-接收机703以TDMA方式调制话音信号,以载波频率为f2的下行链路TDMA射频信号形式发送调制信号。当该下行链路TDMA射频信号被发射机-接收机806通过天线807接收到时,收到的信号被解调且生成为TDMA基带信号。下行链路TDMA基带信号被通过通信部分开关804,提供给话音通信部分801。在话音通信部分801中,对应于移动台5的时隙在下行链路TDMA基带信号的各时隙中被取出。然后,被取出部分被转化为模拟信号并通过扬声器809送出声音。
此外,发射机-接收机703连续产生一个载波频率为f1的电平测量信道。该电平测量信道在所有的时隙上具有常数值射频电平。然后,在移动台5的电平测量电路810上测量多个话音通信固定站所生成的电平测量信道的电场功率电平,并且依据该结果确定要访问的小区。更具体地,移动台5访问具有最高电场功率电平的话音通信固定站。
接下来,在数据通信固定站3中,符号603代表一个发射机-接收机。当上行分组射频信号顺序地通过天线8和天线耦合器7被送入时,发射机-接收机603解调送入的信号并产生出被解调结果。解调后信号被进一步通过接口电路601发送给ISDN1网。符号602代表一个固定站控制单元,它用于依据将在后面描述的序列控制数据通信固定站3中的各个部分,并与话音通信固定站4中的固定站控制单元702来回传送各种信号。符号604代表一个存储器,它用于存储用于序列中的各种数据。
此外,发射机-接收机603经由ISDN1,借助于接口电路601,接收多个访问移动台的分组。发射机-接收机603重新排列送来的分组,用载波频率f3调制这些分组,把生成的调制结果做为下行链路分组射频信号。当下行链路分组射频信号经由天线807被发射机-接收机806接收到时,接收到的信号被解调并生成下行链路分组基带信号。下行链路分组基带信号被进一步经由通信部分开关804送到数据通信部分803。在数据通信部分803中,对应于移动台5的时隙从下行链路分组基带信号的各时隙中被选出。然后,挑选出的部分被分解并送到数据终端9。
B.本实施例的操作
B-1.话音和分组移动台的操作
下面将描述本实施例的操作。
当移动台5访问话音通信固定站4的服务区域时,位置登记请求从移动台5被发送到话音通信固定站4。然后如果可能,话音通信固定站4执行位置登记。在这个案例中,话音通信固定站4被告知移动台5的用户编号。
顺带说明,移动台被以组区分,一组只对应于分组通信,另一组对应于话音和分组通信,例如移动台5,还有另外一组只对应于话音通信。有可能申请话音通信固定站4的位置登记的移动台,必须属于后两组(对应于话音通信)。如果移动台的编号系统对各组不相同,则移动台的类型只有在发生位置登记时才会弄清楚。
当移动台关于分组通信的位置登记完成时,固定站控制单元702通知用户编号给固定站控制单元602。然后,借助于固定站控制单元602,用户编号被存入存储器604中保存的移动台列表中。
下面将参考图7描述下列操作。
数据通信固定站3每隔预定的间隔时间T,向话音通信固定站4报告信道信息(即可用于分组通信的信道数以及信道中的业务量),是否移动台5在访问。信道信息被暂时保存在存储器704中,并经由广播信道广播在正在访问的移动台。
如果移动台5不处于呼叫连接状态,通信部分开关804被换到话音通信部801侧。然后,当广播信道被话音通信部分801收到时,信道的内容被传送到移动台控制器802。如果广播信道中包含信道信息,移动台控制器802把信道信息存入存储器805中。因此,如果移动台5已经访问到话音通信固定站4的服务区域,信道信息每隔预定的间隔T被接收到,并且存储器805的内容在所有这些情形中被更新。
接着将描述在ISDN1网中发起呼叫情形的操作。
在图7中时刻t1,对移动台5的通信请求从ISDN1网被发送给数据通信固定站3。当收到通信请求时,在数据通信固定站3中进行了一个判断,与通信请求相关的移动台是否被列举在存储器604保存的移动台列表中。如果移动台不在其中,固定站控制单元602向ISDN1网发送应答“通信失败”。
同时,如果移动台被列在移动台列表中,则依据用户编号判断移动台的类型(即,只用于分组的移动台或话音与分组移动台)。然后,如果移动台是话音与分组移动台,通信请求被传送到话音通信固定站4中的固定站控制单元702。顺便插一句,移动台为分组专用移动台情形下的操作将在后面给予描述。
在上面所说的例子中,由于移动台5被列举在移动台列表中,并且是话音与分组移动台,通信请求被传送到固定站控制单元702。然后,在固定站控制单元702中,要做出判断是否移动台5与话音通信网络2在通信。如果正在通信,应答“移动台5正忙”顺序地经由固定站控制单元702和固定站控制单元602被传送给ISDN1网。同时,如果移动台5没有与话音通信网络2通信(即,在移动台5正在接收话音通信固定站4的广播信道的情况下),一个“数据通信请求”经由广播信道被发给移动台5。在图7中,数据通信请求被处理的时刻被标志为“t2”。
由于数据通信请求和话音通信网络2的通信请求不同,移动台能够在ISDN1网和话音通信网2之间区分出发起者。数据通信请求顺序经由发射机-接收机806,通信部分开关804和话音通信部分801被发送给移动台控制器802。然后,由移动台控制器802搜索保存在存储器805中的信道信息,选择出具有最小业务量的信道。
然后依据移动台控制器802的控制,发射机-接收机806的载波频率被设置为对应于被选择信道的频率f5。接着,通信部分开关804被转换到数据通信部分803侧。然后在时刻t3,由数据通信部分803生成一个信息,表明将通过信道(载波频率f5)实现通信。这条信息被进一步顺序经由天线8,天线耦合器7和发射机-接收机603传送到固定站控制单元602。收到该信息的固定站控制单元602为ISDN1网确认通信。在图7中,确认通信的时刻被标明为“t4”。
下面,经由数据通信固定站3,在ISDN1和移动台5之间实现分组通信。当通信结束时,通信部分开关804被转换到话音通信部分801侧。相对应地,信道信息每隔预定的间隔T被接收到,并且存储器805的内容在所有这种情形下被更新。
下面将描述由移动台5发起呼叫情况下的操作。
如果操作员对移动台5进行预定的操作,移动台控制器802要搜索保存在存储器805中的信道信息,选择出具有最小业务量的信道。
然后,依据移动台控制器802的控制,发射机-接收机806的载波频率被设置成与所选择信道相对应的频率f5。然后,通信部分开关804被转换到数据通信部分803侧。接着,由数据通信部分803生成一个通信请求,该请求附有一条表明可通过信道(载波频率f5)实现通信的信息,以及对方(即连接到ISDN1网的数据终端)的用户编号。在图7中,发起这条通信请求的时刻被标明为“t5”。通信请求顺序经由天线8,天线耦合器7和发射机-接收机603被发送给固定站控制单元602。之后,收到通信请求的固定站控制单元602在时刻t6向ISDN1网络发出通信请求。
在ISDN1中,对方终端被呼叫。然后,在呼叫的目的地被证实的时刻(时刻t7),对于数据通信固定站3通信被证实。之后,通信证实被立即送给移动台5。在图7中,对于移动台5通信被证实的时刻被标明为t8。下面,经由数据通信固定站3通信在ISDN1和移动台5之间被实现、当通信结束时,通信部分开关804被转换到话音通信部分801侧。相应地,信道信息每隔预定的间隔T被接收到,存储器805的内容在所有这种情形下被更新。
B-2有关分组通信专用移动台的操作
如上所述,一些移动台为分组通信专用。下面将描述这样一个移动台(在下文中被称作“分组专用移动台”)的操作。在附图中没有给出分组专用移动台的配置,但是,它的配置和移动台5的配置很相似,除了移动台不包括话音通信组成成份(即,话音通信部分801,通信部分开关804和麦克风808)以及数据通信部分803和发射机-接收机806直接相连以外。
分组专用移动台的存储器805事先保存有数据通信固定站3的多个候选业务信道。当分组专用移动台的电源打开时,候选业务信道被依次扫描,并选择出具有最高接收电平的业务信道。然后,分组专用移动台在该业务信道上切换到准备状态。更具体地,分组专用移动台向数据通信固定站3发送位置登记请求,而如果可能,数据通信固定站3确认登记。顺带说明,业务信道可以通过高位(perch)信道进行选择。
下面,将在如下情形中描述操作,其中呼叫在分组专用移动台处发起,从而通信在移动台和ISDN1之间进行。
在这种情况下,分组专用移动台经由上述的业务信道向数据通信固定站3发起一个通信请求。接下来的操作与移动台5的情形很相似(见图7中的时刻t5到t8)。更具体地,在移动台5的情形中,由于用于数据通信的信道还没被选定,必须向数据通信固定站3告知该信道;然而,在分组专用移动台的情形中,由于业务信道事先已选定,不再需要这样的信息。
下面将在如下情形中描述操作,其中呼叫由ISDN1发起,从而通信在分组专用移动台和ISDN1之间进行。
在这种情况下,对分组专用移动台的通信请求从ISDN1网发送到数据通信固定站3。如上所述,在数据通信固定站3要判断与通信请求相关的移动台是否被列举在移动台列表中。然后,如果被列在其中,则基于用户编号判断移动台的类型(即分组用移动台或话音与分组移动台)。
在这种情况中,移动台被列举在移动台列表中,并且是分组专用移动台。因此,数据通信固定站3经由所选择的业务信道向分组专用移动台发出通信请求,而分组专用移动台应答该请求。这之后,数据通过数据通信固定站3从ISDN1网向分组专用移动台发送。
如上所述,依据第二个实施例,如果数据通信请求被发送到移动台5,基于事先存储在存储器805中的信道消息立即发出信道通知(在时刻t3)。相似地,在由移动台5发起通信请求(在时刻t5)的情形中,当通信请求被发出时信道被指定。从而,由于不需要移动台5为分组通信扫描信道以测量接收点电平,通信可以立即开始。
此外,依据本实施例,如果由ISDN1网发起通信请求,移动台5(即话音与分组移动台)经由话音通信固定站4被呼叫,而分组专用移动台经由数据通信固定站3被呼叫。因此,为了既能被数据通信固定站3又能被话音通信固定站4呼叫到,移动台5只需接收话音通信固定站4的广播信道即可。
III第三个实施例
A.本实施例的配置
下面将描述本发明的第三个实施例。第三个实施例的配置和第二个实施例的配置(见图6)很相似。但是,它的操作和第二个实施例的操作不同,具体细节如下。
B.本实施例的操作
B-1.周围小区信息和信道信息的产生
首先,话音通信固定站4定期通知数据通信固定站3载波频率f1的值。这种方式对下面系统是适合的,即系统中对固定站的信道分配依据本小区,话音通信固定站4的相关小区和其它周围小区的业务量进行改变。数据通信固定站3经由用于移动通信的一个固定站系统与其它小区(未知)的数据通信固定站通信。固定站3通知其它小区中的数据通信固定站载波频率f1,反过来,它被告知其它小区中电平测量信道的载波频率。
这样,当数据通信固定站3得到本小区和其它小区的电平测量信道的载波频率时,固定站3将它们在存储器604中合成为周围小区信息。图9(c)给出周围小区信息的内容。在图中,被列入周围小区信息的小区编号被保存在周围小区信息的顶部。另外,小区的标识和小区中电平测量信道的载波频率被依次保存。
在其间,数据通信固定站3定期向话音通信固定站4通知与分组通信相关的信道信息,这些信息被保存在存储器704中。图9(b)给出信道信息的内容。在图中,被列入信道消息中的业务信道的编号被保存在信道信息的上面。另外,每个业务信道的载波频率和业务量被存贮在对应信道中。
周围小区信息定期从数据通信固定站3广播给来访的移动台。
数据通信固定站3断续地向正在进行分组通信的移动台广播保存在存储器604中的周围小区信息。更具体地,如果到任一移动台的分组从ISDN1网被发送到数据通信固定站3,周围小区信息被加到该分组上,之后包含周围小区信息的分组被传送到特定的移动台。
B-2.对移动台访问的证实等。
在移动台5的存储器805中提供有一个只读存储器(ROM)区域,其中保存有多个载波频率和候选电平测量信道的频率。当移动台5的电源打开时,首先读只读存储器(ROM)区域,之后顺序扫描各个候选电平测量信道。然后,移动台5访问对应于具有最高电平测量信道接收电平的小区。假定话音通信固定站4的电平测量信道(载波频率f1)的接收电平最高。
接下来,移动台5基于在电平测量信道上复用的信道信息选择一个临时的数据通信固定站3的业务信道,通过该临时业务信道向数据通信固定站发出一个位置登记请求。顺带说明,如果话音通信固定站4和数据通信固定站3都提供有用于传送控制信号的传送装置,则位置登记信息可以通过电平测量信道发送出去。如果可能数据通信固定站3相应地执行位置登记。在这种情况下,移动台5向数据通信固定站3告知移动台5的用户编号,该用户编号由固定站控制单元602保存在存储器604中的移动台列表中。
B-3分组的通信
下面将参考图8描述呼叫在ISDN1网内发起情形下的操作。
在图8中,对移动台S的通信请求在时刻t1从ISDN1网发送给数据通信固定站3。当通信请求被收到时,在数据通信固定站3中做出判断与通信请求相关的移动台是否被列举在存储器604所保存的移动台列表中。如果移动台没被列入移动台列表,固定站控制单元602发送应答“通信失败”到ISDN1网。
在其间,由于移动台5被列入在上面描述的例子中的移动台列表,“数据通信请求”从数据通信固定站3被发送给移动台5。在图8中,通信请求被发出的时刻标记为“t2”。数据通信请求顺序经由发射机-接收机806,通信部分开关804和数据通信部分803被传送到移动台控制器802。然后,由移动台控制器802搜索保存在存储器805中的信道信息,通过该操作选择一个信道。
然后,依据移动台控制器802的控制,发射机-接收机806的载波频率被设置成对应于被选择信道的频率f5。然后,在时刻t3,由数据通信部分803产生一条表明通信将在该信道(载波频率f5)上进行的信息。该信息顺序经由天线8,天线耦合器7和发射机-接收机603被送到固定站控制单元602。然后,接收到通信请求的固定站控制单元602向ISDN1网发送一条通信证实消息。在图8中,通信证实被发出的时刻标明为“t4”。
这之后,通过数据通信固定站3在ISDN1网和移动台5之间进行分组通信。在本案例中,如上所述,周围小区信息被断续地由数据通信固定站附加到分组上。当一个新的周围小区信息被发送给移动台5时,该信息内容被保存在存储器805中。
此外,移动台在不需要接收信号的时间里(即在TDMA系统中时隙没有被分配的时间)测量数据通信固定站4和其它相邻小区的电平测量信道的接收电平。更具体地,发射机-接收机806的接收频率被移动台控制器802切换到电平测量信道上,由电平测量电路810测量电平测量信道的接收点电平值。
然后,测得的接收电平被保存在存储器805中。如果其它小区的任何一个接收电平高于正访问小区电平测量信道(载波频率f1)的接收电平某一预定值,移动台5通过转换目的小区的电平测量信道指定一个到另一小区(在下文中,把它叫作“转移目的小区”)的临时业务信道。然后,移动台5向转移目的小区中的数据通信固定站发送位置登记请求。接着,如果可能,转移目的小区的数据通信固定站执行位置登记。然后,以前在数据通信固定站3中有关移动台5的位置登记被删除。
这样,如果必要,移动台5在和ISDN1网通信过程中改变了正在访问的小区。当通信结束时,每隔预定的间隔时间T接收到信道信息,并且存储器805的内容在所有这样情况下被更新。
下面将描述呼叫由移动台5发起情形中的操作。
如果操作员对移动台5进行了预定操作,移动台控制器802搜索保存在存储器805中的信道信息,并选择一个信道。
然后依据移动台控制器802的控制,发射机-接收机806的载波频率被设置成对应于所选择信道的频率f5。然后由数据通信部分803产生一条通信请求,该请求附带一条表明通信可以在该信道(载波频率f5)上进行的信息以及通信对方(即连到ISDN1网上的数据终端)的用户编号。在图8中,发出通信请求的时刻被标记为“t5”。通信请求顺序经由天线8,天线耦合器7和发射机-接收机603发送给固定站控制单元602。然后,收到通信请求的固定站控制单元602在时刻t6向ISDN1网发出通信请求。
在ISDN1网中,通信对方的终端被呼叫。然后,在呼叫目的地被确认的时刻(时刻t7),对数据通信固定站3进行通信证实操作。接着,通信证实立即被发送给移动台5。在图8中,对移动台5进行通信证实的时刻被标记为“t8”。这之后,通过数据通信固定站3在ISDN1网和移动台5之间进行分组通信。当通信结束时,通信部分开关804被切换到话音通信部分801侧。相应地,每隔预定的时间间隔T接受到信道信息,并且存储器805的内容在所有这些情况下被更新。
不用说,在呼叫中移动台5侧发起的情形中,如果必要,移动台5的正在访问小区会被改变。在这种情况下的控制与呼叫由ISDN1网中发起的情形相类似。
如上所述,依据本实施例,不同小区的电平测量信道从话音通信固定站4和ISDN1网被广播到数据通信固定站3,从而周围小区信息从数据通信固定站3被广播到移动台5。相应地,一个电平测量信道可以被多个固定站共享,电平测量信道的数目减少了,干扰被抑制,从而能够得到优良的通信质量。
C.经修改的范例
如下面的范例所示,对第三个实施例做些修改将会更好。
(i)数据通信固定站3可以从其它小区的数据通信固定站接收到信道信息;产生一条如图9(a)所示的“信道相关信息”;对移动台广播该信息。“信道相关信息”由小区编号,电平测量信道的频率和信道信息(见图9(b))组成,这样每个小区的信息都被列举出来。移动台5把信道相关信息保存在存储器805中。相应地,如果当分组通信正在进行时要改变正在访问的小区,则能够立即指定转移目的小区中数据通信固定站相关的业务信道,从而小区转移能够更加迅速地被执行。
(ii)在第三个实施例中,固定站控制单元602和702互相交换信道信息和周围小区信息。这个操作基于一假设,即假设在小区中电平测量信道和业务信道依据业务量等等变化。同时,有些其它移动通信系统,系统中各信道是固定的。在后一种情况中,存储器604和704可以事先保存信道信息和周围小区信息,从而向移动台5广播事先保存的信息。
IV在实施例中采用的协议
下面将描述在以上的实施例中采用的协议。下面描述协议中的一些可用于多个实施例,第一到第三个实施例。因此,用于协议描述的系统配置是第一到第三个实施例配置的抽象集,如图10所示。在图10中,符号11代表一个主系统。主系统可由覆盖相同服务区域的多个通信系统(例如,数据通信系统,话音通信系统,寻呼机和PHS)中任意一个实现。符号12代表一个从系统,为除主系统11以外的系统。符号13代表一个组合一分配设备。
(1)通信请求的通知
(I)主要操作
下面将参考图11描述通知通信请求的主要协议。
首先,对移动台5的通信请求从外部网络发送给从系统12。
接着,在从系统12中做出判断是否移动台5被配置有和主系统通信的功能。如果判断为“真”,通信请求沿实线箭头被传送。更具体地,通信请求被传送到主系统11,再被进一步传送到移动台5。
在其间,如果移动台5没有与主系统通信的功能,从系统12直接沿虚线箭头向移动台5告知通信请求。
在任意情形中,移动台被告知附带有通信请求的可选择业务信道更为可取。图48给出一个搜寻通信请求的例子。在图中,通信请求包括相关移动台的移动台编号,可选择业务信道的数目和这些业务信道。这样,如果通信请求中附带有业务信道信息,则在接收通信请求之前或之后接收业务信道消息都是没必要的。
(ii)小区结构
移动通信系统的小区结构一般被分类为全向结构和扇区结构。在同时,可能含有主系统和从系统具有相同结构的情形,和具有不同结构另一种情形。后者被进一步通过主系统11的结构分类,扇形小区或全向小区。图12(a)和(b)给出它们的例子。
(2)本小区业务信道的通知
下面将描述一协议,其中从系统12通过主系统11被告知要使用的业务信道。由于协议因主系统11和从系统12的小区结构的不同而不同,将分别给出对这些情况的描述。
(I)主系统和从系统具有相同的小区结构。
如果主系统11和从系统12都是全向结构。主系统11向移动台5广播从系统12中全部可用的业务信道。同时,如果主系统11和从系统12都是扇区结构,从系统中指定给各扇区的业务信道从主系统对应的扇区广播出去。在两种情况中,移动台5从提供的业务信道中选择一条要使用的信道。
(ii)主系统是扇区结构,从系统是全向结构
首先,在从系统12中,假设可用的频率(即业务信道)为f1到f6。在图14(a)给出的系统中,所有从f1到f6的频率从主系统11的各扇区被广播给移动台。更具体地,同样的信息从每个扇区被广播出去。
同时,在图14(b)中,主系统11的可用频率f1到f6被进一步划分并指派给各扇区,在每个小区只有指定的频率被广播给移动台。
前面一种情况的优点在于给移动台指派业务信道的自由度,缺点在于广播许多信道所需大量的数据,它会造成实际通信的数据量被减小。同时,由于被广播的信道数很少,后一种情况在整个系统的数据量有效应用方面很有利。但是,如果有许多移动台集中在一部分扇区上,则即使整个系统中的业务信道数很充足,在那些扇区中的业务信道数也会变得不够用。
这样,两个系统都有优点和缺点,依据具体情况自动选择两系统之一会更合理。例如,如果从系统12中占用信道的数目超过一预定值,则可以选择图14(a)中所示的系统,而如果没超过,则可以选择图14(b)中所示的系统。
(iii)主系统具有全向结构,从系统具有扇区结构
从系统12的小区被分为3个扇区(即第一到第三小区),频率f1与f2,f1与f4,f5与f6被分别指派给这些小区。依据图15(a)中所示的系统,主系统11把全部f1到f6频率广播给移动台。顺带说明,与主系统正在通信的移动台无法识别它正在访问的小区。因此,移动台应该依次测量广播给它的业务信道的电平,选择一个具有高于一预定值接收功率电平的业务信号。
在其间,依据图15(b)中的系统,当可用频率f1到f6被广播时,标识从系统中对应小区的信息也被广播出去。移动台在选择一个要使用的信道前,测量小区中任一信道的接收功率电平(例如,频率f19f3和f5)。然后,移动台访问具有最高接收功率电平的信道所对应的小区。因为移动台在访问小区的信道中选择一个业务信道,则信道选择的间隔可以被缩短。
(iv)业务信道通知的细节
下面将描述一个通知业务信道操作的例子。
(iv-1)首先将参考图44描述呼叫终止在移动台情形下的操作。在图中,主系统以表达为“T1”的周期断续地向移动台广播业务信道信息,从而该信息的内容被保存在移动台中。当从系统中发起一个通信请求时,该通信请求被转送到主系统,然后广播给移动台。在移动台,从事先保存的那些信道中选择出一条信道供使用,并且从系统被告知所选择的信道。于是,在这之后,通过被提供的信道,从系统和移动台之间开始通信。
(iv-2)下面将参考图45描述呼叫中移动台发起情况下的操作。在图中,主系统以表达为“T1”的周期断续地向移动台广播业务信道信息,从而该信息的内容被保存在移动台中。当移动台发起一个通信请求时,移动台从事先保存的那些信道中选择出一条信道供使用,并告知从系统所选择的信道。于是,在这之后通过被提供的信道,从系统和移动台之间开始通信。
(3)相邻小区的业务信道的通知
当移动台选定业务信道以及在移动台和从系统之间开始通信时,移动台必须断续地选择周围小区的业务信道,以便必要时切换信道。考虑有两种技术可用于信道选择;一种是在正访问的小区中广播周围小区的业务信道和本小区的一个通信信道,直接选择信道;另一种是在正访问的小区中广播周围小区的电平测量信道,然后在对小区的选择完成后借助于电平测量信道选择业务信道。下面将给出实现前一种技术的描述。由于协议随着主系统11和从系统12的小区结构的不同而不同,这里将分别描述协议的内容。
(I)主系统和从系统具有相同的小区结构
如果主系统11和从系统12都是全向结构,主系统11向移动台广播用在周围小区中的信道集(每个集合包括多个频率)F2S到F7S。顺带说明,如果主系统11和从系统12都是扇区结构,相似的操作被执行,从而周围小区的信道集被广播给移动台。因此,移动台把当前信道(在信道集合F1S中的一个信道)的接收功率电平和信道集F2S到F7S中的任意一个频率的接收功率电平做比较,基于比较结果进行信道切换(小区切换)。
(ii)主系统具有扇区结构,从系统具有全向结构
首先,为了简化描述,假设从系统12的周围小区只是第一和第二小区。第一小区的信道集F1S由频率f1到f2组成,第二小区的信道集F2S由频率f3到f4组成。
在图17(a)所示的系统中,所有的频率f1到f4从主系统11的各扇区被广播给移动台。更具体地,从每个扇区广播相同的信息。而且,依据图17(b)中所示的系统,除图17(a)中的内容外,用于区分周围小区(第一和第二小区)和频率f1到f4之间对应关系的信息也被广播出去。
同时,依据图17(c)中所示的系统,从系统12的周围小区的频率f1到f4被分开并指派给主系统11的各个扇区,而在扇区中,只有被指派的频率被广播给移动台。而且,依据图17(d)中所示的系统,除图17(c)中的内容外,用于区分周围小区(第一和第二小区)和频率f1到f4之间对应关系的信息也被广播出去。
依据图17(a)和(b)中所示的系统,当需要信道切换等操作时,切换后业务信道的自由度能够被提高。但是,由于广播许多信道需要很大的数据量,真正用于通信的数据量会被减少。同时,依据图17(c)和(d)中所示的系统,由于被广播的信道数很少,整个系统的数据量能够被有效地利用。但是,如果许多移动台集中在一个扇区里,即使整个系统的业务信道数目是足够的,该扇区中的信道数也会不够用。
因此,和图14(a)和(b)的情形相类似,依据具体情况选择系统之一更为有利。
(iii)主系统具有全向结构,从系统具有扇区结构
下面假定主系统是全向结构,其中的小区被设置为六角形。在这种情况下,如图18(a)所示,一共应考虑七个小区(移动台5正在访问正中央的小区)。同时,在从系统中,如图18(b)b所示,与主系统中正中央小区相对应的小区被分为第一到第三小区(各小区分别与频率集F1S到F3S相对应)。
只要移动台5在访问主系统11的中央小区,很明显的它也在访问第一到第三小区中的任意一个。但是,让主系统11在那些子小区中识别移动台5正在访问的特定小区并不容易。因此,周边小区(更具体地,是可能成为周边小区的小区)为第一到第十五小区(信道集F1S到F15S)。
从而,移动台5被告知整个信道集F1S到F15S。在这种情况下,可以有两种用于通知信道集F1S到F15S的技术;一种技术是只通知移动台5信道集F1S到F15S(见图19(a)),而另一种技术是通知移动台5信道集F1S到F15S以及周边小区的标识号码。
(4)主系统的电平测量信道的通知
(I)主要操作
在第三个实施例中,由于只在主系统中提供了电平测量信道,应通知在从系统中正在通信的移动台主系统周边小区的电平测量信道。在这种情况下,可以或者如图20所示由主系统通知移动台5电平测量信道,或者如图21所示由从系统通知。
在两种情形中,如果移动台正在从系统中进行通信,移动台要测量预先被通知的电平测量信道的接收点电平值。在图46和47中给出向移动台通知主系统的电平测量信道的控制过程。图46给出由移动台执行的通知电平测量信道的控制过程,而图47给出由从系统进行通知的另一个控制过程。在图中,主系统或从系统顺序地通知移动台电平测量信道,信息的内容被保存在移动台中。而且,基于存储的电平测量信道,在通信进行时测量接收电平值。
(ii)主系统具有扇区结构,从系统具有全向结构,并且由主系统通知识别主系统周边小区的信息。
如图22(a)和(b)所示,如果主系统具有扇区结构而从系统具有全向结构,移动台将访问任一小区从而接收周边小区的电平测量信道等的通知。如下面给出的描述,可将哪些主系统的小区被做为周边小区考虑成不同的实施例。
(ii-1)与主系统的访问小区相邻的主系统小区被看作为周围小区
如果移动台正在访问拥有电平测量信道F1m的小区,则把拥有电平测量信道F2m到F11m的小区看作为周边小区。更具体地,移动台被告知电平测量信道F2m到F11m。然后,移动台把访问小区中电平测量信道F1m的接收电平和周边小区中的电平测量信道F2m到F11m的接收电平做比较,并依据比较结果进行小区切换。
对于通知移动台电平测量信道F2m到F11m,可以考虑不同的实施例。例如如图23所示,可以提供电平测量信道F2m到F11m,而并不提供代表从系统中相关小区的标识。同时,如图24所示,可以提供指明从小区的信号,以便至少将一个从小区和电平测量信道F2m到F11m一起标识。另外,如图25所示,可以通知移动台它正访问的从小区相关的电平测量信道(在图25的例子中为电平测量信道F2m到F3m)。
(ii-2)与从系统的正访问小区相邻的主系统的小区被看作周围小区
在图26(a)中,如果移动台正在访问拥有电平测量信道F1m的主小区,移动台也在访问图26(b)中从系统的“小区1”。从而,从小区变成拥有电平测量信道F4m到F15m的小区。更具体地,移动台被告知电平测量信道F4m到F15m。在这种情况下,移动台可以被告知电平测量信道F4m到F15m,但并没被指明电平测量信道F4m到F15m相关的从小区。
(ii-3)(ii-1)和(ii-2)的组合被看作周围小区
图23(a)中和图26(a)中的周边小区的组合可以被看作周边小区。图28(a)给出这种情况的例子。在这个例子中,移动台被告知周边小区的电平测量信道F2m到F15m,并包括移动台正访问小区的电平测量信道F1m。同时,连同周边小区的电平测量信道一起,如图29所示,移动台还被告知对应于任一电平测量信道的至少一个从小区。另外,如图30所示,移动台可以被告知电平测量信道F1m到F3m,即移动台正在访问的从小区所对应的信道,以便让移动台识别出电平测量信道F1m到F3m对应于正访问的从小区。
(iii)主系统具有扇区结构,从系统具有全向结构,并且由从系统通知识别主系统的周边小区的信息。
(iii-1)与从系统的正访问小区相邻的主系统小区被看作周围小区
如果移动台正在访问“从小区1”,拥有电平测量信道F4m到F15m的小区被看作是主系统的周边小区。更具体地,移动台被告知电平测量信道F4m到F15m。然后,移动台把正在访问小区的任意电平测量信道(即电平测量信道F1m到F3m中的任一个)的接收电平和周边小区的电平测量信道的接收电平相比较,然后依据比较结果进行小区切换。
在这种情况下,如图32所示,移动台可被告知电平测量信道,而不需指明电平测量信道F4m到F15m相关的从小区。
(iii-2)正访问的从小区对应的主系统的小区和与正访问的从小区相邻的主系统的小区被看作周围小区
与从系统的正访问小区相邻的主系统的小区可以被加到周边小区中。图33给出这种情况下的一个例子。依据图中的例子,拥有电平测量信道F1m到F15m的小区被看作为周边小区。同时,如图34所示,可以告知移动台至少一个带有电平测量信道的从小区。另外,如图35所示,可以告知移动台电平测量信道F1m到F3m,即对应于移动台正访问的从小区的信道。
(5)当电源打开时移动台的操作
下面将描述当电源打开时移动台的操作。首先,正与从系统通信的移动台保存有主系统电平测量信道的候选信道。当电源打开时,移动台扫描存储在其中的候选信道,并指明具有最高接收电平的电平测量信道。然后,移动台向对应于指明的电平测量信道的从小区发出一个位置登记请求,如果请求被确认则访问该从小区。顺带说明,不管主系统是全向结构(见图36)或是扇区结构(见图37),上述操作都是可行的。
(6)小区转移操作的定例
在上述不同协议之后将描述移动台小区转移的几个定例
首先,提供通信请求通知的方法,提供本小区业务信道通知的方法,提供周边小区业务信道通知的方法,和提供主系统电平测量信道通知的方法可分别由多种方法实现。由于移动台的小区转移由这些方法结合在一起实现。可以考虑如下各不相同的例子。
(i)依据图38中所示的例子,移动台基于从主系统收到的信息测量周边小区的接收电平。然后,移动台从小区转移目的地的是系统接收业务信道。
(ii)依据图39所示的例子,移动台基于从从系统收到的信息测量周边小区的接收电平。然后,移动台从小区转移目的地的主系统接收业务信道。
(iii)依据图40所示的例子,移动台基于从主系统收到的信息测量周边小区的接收电平。然后,移动台基于预先从主系统收到的信息选择业务信道。
(iv)依据图41所示的例子,移动台基于从主系统收到的信息测量周边小区的接收电平。然后,移动台基于预先从从系统收到的信息选择业务信道。
(v)依据图42所示的例子,移动台基于从从系统收到的信息测量周边小区的接收电平。然后,移动台基于预先从主系统收到的信息选择业务信道。
(vi)依据图43所示的例子,移动台基于从从系统收到的信息测量周边小区的接收电平。然后,移动台基于预先从从系统收到的信息选择业务信道。
(7)信道选择的方法
依据以上描述的实施例,移动台使用的业务信道由移动台自已决定,因此固定站的处理负荷将被减轻。同时,由移动台改变业务信道的指派会更有利。因此,在移动台的特定数码(例如,移动台的用户编号或序列号)的基础上确定不同的业务信道更为有利。例如,当每个移动台的特定数码以“I”表示,可选择的业务信道以“N”表示,而在信道列表中移动台选择的业务信道以M表示时(其中M=1,2,...,N),由下面公式确定信道编号M更为合理。
M=ImodN
例如,如果序列号“123456”被用作移动台的特殊编号,可选择的业务信道数“N”是“5”,信道编号M为“1”,“123456”被“5”除后所得的余数。相应地,如果频率f1到f5被依次列举在信道列表中,频率f1被选择做为业务信道。
Claims (12)
1.一种移动通信系统,包括:
一个主系统,它被提供一个用于控制预定服务区域的控制信道;
至少一个从系统,它用于控制与主系统的服务区域相同的服务区域,并使用所述控制信道;
一个移动台,它测量控制信道的接收电场电平以便判断将要访问的小区;
其中主系统包括通知装置,用于向移动台通知周边小区的电平测量信道;并且移动台包括测量装置,用于当移动台与从系统通信时,测量电平测量信道的接收电场电平,当移动台与从系统通信时,移动台根据由用于测量所述电平测量信道的接收电场电平的所述测量装置测量的接收电场电平来选择通信信道。
2.根据权利要求1的移动通信系统,其中主系统具有扇区结构而从系统具有全向结构,主系统还包括:
通知装置,用于向移动台通知主系统中该小区的电平测量信道,该小区与移动台正在访问的主系统中的另一个小区相邻。
3.根据权利要求2的移动通信系统,主系统进一步包括:
通知装置,通知一条包括电平测量信道的信息,该信息涉及从系统中的至少一个小区,并指明该电平测量信道被包括在该小区中的事实。
4.根据权利要求2的移动通信系统,主系统进一步包括:
通知装置,用于通知一条包含电平测量信道的信息,该信息涉及一个移动台正在访问的小区,并且该信息指明该电平测量信道被包括在这个小区中的事实。
5.根据权利要求1的移动通信系统,其中主系统具有扇区结构而从系统具有全向结构,主系统进一步包括:
通知装置,用于向移动台通知主系统的该小区的电平测量信道,该小区和移动台正在访问的从系统的另一个小区相邻。
6.根据权利要求5的移动通信系统,其中主系统进一步包括:
通知装置,用于向移动台通知包括移动台已被通知的电平测量信道的其它电平测量信道,其中其它电平测量信道在移动台正在访问的从系统的小区中提供;以及
通知装置,用于通知一条涉及至少一个电平测量信道并且指明在从系统中的对应小区的信息。
7.根据权利要求6的移动通信系统,其特征在于,通知给移动台的小区由从系统提供并且被移动台访问。
8.一种移动通信系统,包括:
一个主系统,它被提供一个用于控制预定服务区域的控制信道;
至少一个从系统,它用于控制与主系统的服务区域相同的服务区域,并使用所述控制信道;
一个移动台,它测量控制信道的接收电场电平以便判断将要访问的小区;
其中从系统中包括通知装置,用于向移动台通知周边小区的电平测量信道;并且移动台包括测量装置,用于当移动台与从系统通信时测量电平测量信道的接收场电平,当移动台与从系统通信时,移动台根据由用于测量所述电平测量信道的接收电场电平的所述测量装置测量的接收电场电平来选择通信信道。
9.根据权利要求8的移动通信系统,其中主系统具有扇区结构而从系统具有全向结构,从系统进一步包括:
通知装置,用于向移动台通知主系统中该小区的电平测量信道,该小区与移动台正在访问的从系统中的另一个小区相邻。
10.根据权利要求9的移动通信系统,其中从系统进一步包括:
通知装置,用于向移动台通知包括移动台将被通知的电平测量信道的其它电平测量信道,其中其它电平测量信道由移动台正在访问的从系统中的小区提供;以及
通知装置,用于通知一条涉及至少一个电平测量信道并且指明从系统中一个对应小区的信息。
11.根据权利要求10的移动通信系统,其特征在于,要通知给移动台的小区由从系统提供,并且该小区被移动台访问。
12.根据权利要求10的移动通信系统,其特征在于,从系统向移动台通知周边小区中的业务信道。
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