CN1292549C - 无线通信系统,移动台及无线网络控制器 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的是提供一种能够降低多址通信系统中无线网络控制器50的负荷的无线通线系统,以及用于上述无线通信系统中的移动台11和无线网络控制器50,无线网络控制器50包括一控制信号发射机50b,被配置用来将多址通信基群分成子基群,将多址通信基群的控制信号分成子基群的控制信号,并且将子基群的控制信号发射到基站10上。移动台11包括一响应信号生成器11c,被配置用来产生响应于子基群的控制信号的响应信号,一发射定时检测器,被配置用来从至少一个子基群的控制信号中检测响应信号的发射定时;以及一响应信号发射机11b,被配置用来将响应信号发射到具有发射定时的基站10。
Description
相关申请的交叉引用
本申请是基于2002年9月19日申请的先前的日本专利申请号P2002-274128,并要求其优先权;在此处结合其整个内容作为参考。
技术领域
本发明涉及执行多址通信的一种无线通信系统、一种移动台以及一种无线网络控制器。
背景技术
如图1所示,众所周知,在传统无线通信系统中,广播通信是多个基站11到17将公用信息发射到预定区域的非特定的移动台101至112。
如图2所示,在传统无线通信系统中,已知多址通信是多个基站11到17将公用信息发射到连接在(属于)特定基群的特定移动台。
在多址通信中,多个移动台形成一多址通信基群。为了启动多址通信,一个PICH(Paging indicator channel---寻呼指示器通道)被发射到每一多址通信基群中,并且每一移动台向所接收的PICH返回一个响应信号。
然而,在传统多址通信中,尽管用一个响应信号,多址通信就能启动,但是由于在几乎相同时间多个响应信号被发射到无线网络控制器RNC上,所以无线网络控制器RNC的接收控制负荷增加了。
发明内容
鉴于前述内容,本发明的目的是提供一种无线通信系统,用于上述无线通信系统中的一种移动台以及一种无线网络控制器,该系统能够降低多址通信中的无线网络控制器的负荷。
本发明的第一方面概括为一种无线通信系统,包括一无线网络控制器、一基站以及一移动台,以进行多址通信。
无线网络控制器包括控制信号发射机,被配置用来,将多址通信基群分成子基群,将多址通信基群的控制信号分成子基群的控制信号并且将子基群的控制信号发射到基站。
移动台包括一响应信号生成器,被配置用来产生响应于至少一个子基群的控制信号的响应信号,一发射定时检测器,被配置用来从至少一个子基群的控制信号中检测响应信号的发射定时。以及一响应信号发射机,被配置用来将响应信号发射到具有发射定时的基站。
本发明的第二方面概括为支持多址通信的移动台。该移动台包括一响应信号生成器,被配置用来产生响应于至少一个子基群的控制信号的响应信号,该子基群的控制信号是由多址通信基群的控制信号分成的;一发射定时检测器,被配置用来从至少一个子基群的控制信号中检测响应信号的发射定时;以及一响应信号发射机,被配置用来将响应信号发射到具有发射定时的基站。
本发明的第三方面概括为一种支持多址通信的无线网络控制器。无线网络控制器包括一控制信号发射机,被配置用来将多址通信基群分成子基群,将多址通信基群的控制信号分成子基群的控制信号,并且将子基群的控制信号发射到基站上。
在第三个方面,无线网络控制器可以对预定数量的响应信号进行预定的处理。该预定数量的响应信号对应于多址通信基群的控制信号,并且是从连接在多址通信基群的移动台中发射过来的。并且该无线网络控制器可以仅仅对预定数量的响应信号进行预定的处理。任何随后的响应信号不被无线网络控制器处理。随后的响应信号是从连接在多址通信基群的移动台中发射过来的。预定的数目可以是一个。
附图说明
图1是根据现有技术解释广播通信的一示意图。
图2是根据现有技术解释多址通信的一示意图。
图3是显示根据本发明实施例的无线通信系统的整体配置的一示意图。
图4是显示根据本发明实施例的无线通信系统的移动台的功能框图。
图5是显示根据本发明实施例的无线通信系统中的无线网络控制器的功能框图。
图6是根据本发明实施例的无线通信系统的操作说明示意图。
具体实施方式
<根据本发明一种实施例的无线通信系统的结构>
图3显示根据本发明实施例的无线通信系统的整体结构。
如图3所示,根据此实施例的无线通信系统包括无线网络控制器50控制下的4个基站10,20,30,40。
根据此实施例的无线通信系统中,基站10管理移动台11至13,基站20管理移动台21和22,基站30管理移动台31和32,基站40管理移动台41至43。在此实施例中,移动台11,12,21,41,42以及43连接在同一多址通信基群A中。
此实施例中,无线网络控制器50将多址通信基群A分成三个子基群A1至A3。无线网络控制器50将连接在多址通信基群A中的6个移动台11,12,21,41,42以及43中的每一个安置到子基群A1至A3之一中。
例如,无线网络控制器50将移动台11和12安置到子基群A1中,将移动台21和41安置到子基群A2中,以及将移动台42和43安置到子基群A3中。
图4显示根据本发明实施例的无线通信系统中使用的移动台的功能性框图。由于多个移动台11至43的功能基本上是相同的,所以下面将解释移动台11的功能。
如图4所示,移动台11配置有一控制信号接收机11a,一响应信号发射机11b,一响应信号生成器11c,一发射定时检测器11d。
控制信号接收机11a配置为接收由基站10发射的多址通信基群A的控制信号和子基群A1的控制信号。
响应信号生成器11c配置为产生响应于多址通信基群A的控制信号或子基群A1的控制信号的响应信号。
发射定时检测器11d配置为从所接收的子基群A1的控制信号中检测子基群A1的响应信号的发射定时。
例如,发射定时检测器11d可以检测100毫秒作为子基群A1的响应信号的发射定时,200毫秒作为子基群A2的响应信号的发射定时,300毫秒作为子基群A3的响应信号的发射定时。
并且,发射定时检测器11d可以检测到时间X(例如,19:00)作为子基群A1的响应信号的发射定时,时间Y(例如,19:01)作为子基群A2的响应信号的发射定时,时间Z(例如,19:02)作为子基群A3的响应信号的发射定时。
响应信号发射机11b配置将产生的响应信号发射到其发射定时已被检测的基站10上。
例如,响应信号发射机11b在收到子基群A1的控制信号100nm后(或在时刻X),将响应信号发射到基站10上,在收到子基群A3的控制信号200nm后(或在时刻Y),将响应信号发射到基站10上,在收到子基群A3的控制信号300nm后(或在时刻Z),将响应信号发射到基站10上。
图5是显示根据此实施例的无线通信系统的无线网络控制器50的功能性框图。
如图5所示,无线网络控制器50配置为具有一响应信号接收机50a,一控制信号发射机50b,一子基群分割器50c。
子基群分割器50c配置为将多址通信基群A分成子基群A1至A3,并且将多址通信基群A的控制信号分成子基群A1至A3的控制信号。
控制信号发射机50b配置为将子基群A1至A3的控制信号发射到基站10上。
例如,控制信号发射机50b可以将子基群A1至A3的控制信号发射到基站10,20,40。
控制信号发射机50b可以将子基群A1的控制信号发射到基站10,将子基群A2的控制信号发射到基站20和40,并且将子基群A3的控制信号发射到基站40。
响应信号接收机50a配置为在不同时刻从移动台11和12接收多址通信基群A的控制信号的响应信号。
<根据本发明实施例的无线通信系统的操作>
参考图6,根据此实施例的无线通信系统中,无线网络控制器50对连接在多址通信基群A的移动台11,12,21,41,42,43进行预定的处理(例如,业务通知处理,或鉴别处理)。
如图6显示,在1001步骤内,无线网络控制器50将连接在多址通信基群A中的6个移动台11,12,21,41,42,43中的每一个安置到子基群A1至A3之一中。
在1002步骤内,无线网络控制器50将一控制信号,如业务通知信号和鉴别信号(用于子基群A1至A3中每一个子基群的控制信号)发射到三个基站10,20和40。
在1003步骤内,基站10,20和40中的每一个接收从无线网络控制器50发射的控制信号。在基站10,20和40控制下,由基站10,20和40中的每一个发射的控制信号到达连接在多址通信基群A中的移动台11,12,21,41,42,43。
在1004步骤内,移动台11,12,21,41,42,43中的每一个从基站10,20和40中的每一个接收控制信号,并且检测子基群A1,A2或A3内的响应信号的发射定时,移动台11,12,21,41,42,43连接在这些子基群中。
在1005步骤内,移动台11,12,21,41,42,43中的每一个生成响应于每一子基群A1至A3的控制信号的响应信号,并且将响应信号发射到其发射定时已被检测的基站10,20和40中。
在1006步骤内,基站10,20和40每一个接收来自移动台11,12,21,41,42,43的响应信号,并且将响应信号发射到无线网络控制器50上。
在1007步骤内,按照从移动台11,12,21,41,42,43中的每一个接收的响应信号,无线网络控制器50将一业务数据发射到基站10,20和40。
在1008步骤内,基站10,20和40每一个将所接收的业务数据发射到每一个移动台11,12,21,41,42,43。
无线网络控制器50可以配置为仅仅对预定的响应信号的数目
(例如,第一响应信号)执行预定的处理。预定数量响应信号是从连接在多址通信基群的每一移动台11,12,21,41,42,43中发射出来的。
换句话说,任何在该预定数量的响应信号之后的响应信号不被无线网络控制器50处理,随后的响应信号是从连接在多址通信基群的每一移动台11,12,21,41,42,43中发射出来的。
无线网络控制器50可以将任一数字(例如,2或3,等等)确定为预定数量。
<根据此实施例的无线通信系统的功能和效果>
根据此实施例的无线通信系统可以降低无线网络控制器50的负荷,其是由从多个移动台11,12,21,41,42,43发射来的响应信号引起的,并且几乎在同一时间到达无线网络控制器50。此时像多址通信或广播通信那样,公用信息被发射到多个移动台。
本发明可以提供一种无线通线系统,其能够降低多址通信中无线网络控制器的负荷。移动台及无线网络控制器移用于上述无线通信系统中。
对于本领域的技术人员来说,其它优点和变形是显而易见的。因此,具有更宽范围的本发明并不局限于这里显示并描述的具体细节和典型的实施例之中。相应地,在不脱离后附的权利要求书所确定整体发明构思的精神或范围情况下,可以作出各种各样的变形。
Claims (4)
1.一种无线通信系统,具有无线网络控制器、基站以及移动台,以进行多址通信,其中,
无线网络控制器包括一控制信号发射机,被配置用来,将多址通信基群分成子基群,将多址通信基群的控制信号分成子基群的控制信号,并且将子基群的控制信号发射到基站;以及
移动台包括:
一响应信号生成器,被配置用来产生响应于至少一个子基群的控制信号的响应信号;
一发射定时检测器,被配置用来从至少一个子基群的控制信号中检测响应信号的发射定时;以及
一响应信号发射机,被配置用来将响应信号发射到具有发射定时的基站;
其中无线网络控制器对预定数量的响应信号,执行预定的处理;该预定数量的响应信号对应于多址通信基群的控制信号,并且是从连接在多址通信基群的移动台发射过来的;以及
无线网络控制器仅仅对预定数量的响应信号执行处理,并且任何随后的响应信号不被无线网络控制器处理,随后的响应信号是从连接在多址通信基群的移动台中发射过来的。
2.根据权利要求1所述的无线通信系统,其中,
预定数量是1。
3.一种支持多址通信的无线网络控制器,无线网络控制器包括:
一控制信号发射机,被配置用来将多址通信基群分成子基群,将多址通信基群的控制信号分成子基群的控制信号,并且将子基群的控制信号发射到基站上;
其中无线网络控制器对预定数量的响应信号,执行预定的处理;该预定数量的响应信号对应于多址通信基群的控制信号,并且是从连接在多址通信基群的移动台发射过来的;以及
无线网络控制器仅仅对预定数量的响应信号执行处理,并且任何随后的响应信号不被无线网络控制器处理,随后的响应信号是从连接在多址通信基群的移动台中发射过来的。
4.根据权利要求3所述的无线网络控制器,其中,
预定数量是1。
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