FI105307B - Kanavanvaihto tukiasemassa - Google Patents

Kanavanvaihto tukiasemassa Download PDF

Info

Publication number
FI105307B
FI105307B FI972617A FI972617A FI105307B FI 105307 B FI105307 B FI 105307B FI 972617 A FI972617 A FI 972617A FI 972617 A FI972617 A FI 972617A FI 105307 B FI105307 B FI 105307B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
antenna unit
subcell
reception power
base station
Prior art date
Application number
FI972617A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI972617A (fi
FI972617A0 (fi
Inventor
Jari Ryynaenen
Petri Patronen
Original Assignee
Nokia Networks Oy
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 Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Publication of FI972617A0 publication Critical patent/FI972617A0/fi
Priority to FI972617A priority Critical patent/FI105307B/fi
Priority to PCT/FI1998/000530 priority patent/WO1999001003A1/fi
Priority to US09/445,600 priority patent/US6289219B1/en
Priority to AT98925693T priority patent/ATE274279T1/de
Priority to JP50905899A priority patent/JP2002505823A/ja
Priority to EP98925693A priority patent/EP0990361B1/en
Priority to DE69825752T priority patent/DE69825752D1/de
Priority to CN98806333A priority patent/CN1260942A/zh
Priority to AU77715/98A priority patent/AU741960B2/en
Publication of FI972617A publication Critical patent/FI972617A/fi
Priority to NO996271A priority patent/NO996271D0/no
Application granted granted Critical
Publication of FI105307B publication Critical patent/FI105307B/fi

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)

Description

, 105307
Kanavanvaihto tukiasemassa
Keksinnön ala
Keksinnön kohteena on menetelmä suorittaa alisolujen välinen ka-’ navanvaihto dynaamista kanava-allokaatiota käyttävässä solukkoradioverkon 5 tukiasemassa, joka tukiasema käsittää: ainakin kaksi alisolua; kussakin aliso-lussa tukiasemaan kiinteässä yhteydessä olevan antenniyksikön; antenniyksi-kön kautta radioyhteyden alisolussa olevaan tilaajapäätelaitteeseen; ainakin yhden lähetinvastaanottimen, joka on sovitettu mittaamaan vastaanottoteho radioyhteydestä: jossa menetelmässä: mitataan palvelevan alisolun anten-10 niyksikön kautta vastaanotetun tilaajapäätelaitteen radioyhteydessä lähettämän signaalin vastaanottotehoa; mitataan vuorollaan muiden kuin palvelevan alisolun antenniyksiköiden kautta tilaajapäätelaitteen radioyhteydessä lähettämän signaalin vastaanottotehoa; alisolujen välinen kanavanvaihto suoritetaan palvelevan alisolun antenniyksiköstä jonkin toisen paremman vastaanot-15 totehon tarjoavan alisolun antenniyksikköön.
Keksinnön tausta
Ongelmana yllä kuvatussa järjestelyssä on, että radioyhteyden toteuttava lähetinvastaanotin voi mitata vain yhden antenniyksikön kautta vastaanotettavan signaalin lähetystehoa kerrallaan. Kun lähetinvastaanottimeen 20 kytketään jonkin toisen kuin palvelevan alisolun antenniyksikkö ja mitataan sen kautta vastaanotettavaa signaalia, niin kyseisen signaalin sisältämät tiedot voidaan menettää, jos signaalin laatu onkin niin huono, ettei sen sisältämää . tietoa pystytä tulkitsemaan. Pahimmassa tapauksessa radioyhteys voi jopa katketa.
25 Eräs mahdollinen ratkaisu olisi sellainen, että enintään joka toinen vastaanotettu signaali vastaanotetaan jonkin muun kuin palvelevan alisolun antenniyksikön kautta. Tällöin radioyhteyden laatu ei ehkä huononisi liikaa, koska purskeita ei ehkä menetettäisi liikaa. Ongelmaksi muodostuisi kuitenkin '· sitten se, että mittaukset kanavanvaihdon suorittamiseksi voivat kestää liian 30 kauan, jolloin kanavanvaihdon onnistunut suorittaminen vaarantuu.
Keksinnön lyhyt selostus
Keksinnön tavoitteena on siten kehittää menetelmä ja menetelmän toteuttava laitteisto siten, että yllä mainitut ongelmat saadaan ratkaistua.
2 105307 Tämä saavutetaan johdannossa esitetyn tyyppisellä menetelmällä, jolle on tunnusomaista, että: palvelevan alisolun antenniyksikön ja toisen ali-solun antenniyksikön kautta vastaanotetut tilaajapäätelaitteen radioyhteydessä lähettämät signaalit yhdistetään yhdistetyksi signaaliksi; kanavanvaihto suori-5 tetaan palvelevan alisolun antenniyksiköstä toisen alisolun antenniyksikköön, kun yhdistettyä signaalia ja palvelevan alisolun signaalia vertaamalla havaitaan, että toisen alisolun antenniyksikön kautta vastaanotetun signaalin vas-taanottoteho on parempi kuin palvelevan alisolun antenniyksikön kautta vastaanotetun signaalin vastaanottoteho.
10 Keksinnön kohteena on lisäksi solukkoradioverkon tukiasema, kä sittäen: dynaamisen kanava-allokoinnin; ainakin kaksi alisolua; kussakin ali-solussa tukiasemaan kiinteässä yhteydessä olevan antenniyksikön; antenniyksikön kautta radioyhteyden alisolussa olevaan tilaajapäätelaitteeseen; ainakin yhden lähetinvastaanottimen, joka on sovitettu mittaamaan vastaanot-15 toteho radioyhteydestä; kytkentäkentän kytkeä radioyhteyden signaalit kulkemaan yksittäisen lähetinvastaanottimen ja antenniyksikön välillä; lähetinvas-taanottimiin yhteydessä olevan kytkentäkenttää ohjaavan ohjausyksikön.
Tukiasemalla on tunnusomaista, että kytkentäkenttä käsittää ainakin yhden kytkimen yhdistää palvelevan alisolun antenniyksikön ja toisen ali-20 solun antenniyksikön kautta vastaanotetut tilaajapäätelaitteen radioyhteydessä lähettämät signaalit yhdistetyksi signaaliksi; ohjausyksikkö on sovitettu suorittamaan kanavanvaihto palvelevan alisolun antenniyksiköstä toisen alisolun antenniyksikköön, kun yhdistettyä signaalia ja palvelevan alisolun signaalia vertaamalla havaitaan, että toisen alisolun antenniyksikön kautta vastaanote-25 tun signaalin vastaanottoteho on parempi kuin palvelevan alisolun antenniyksikön kautta vastaanotetun signaalin vastaanottoteho.
Keksinnön edulliset suoritusmuodot ovat epäitsenäisten patenttivaatimusten kohteena.
Keksintö perustuu siihen, että kaksi eri antenniyksiköillä vastaan-30 otettua signaalia, eli palvelevan alisolun ja jonkin toisen alisolun, yhdistetään .· ja vastaanottotehon mittaus suoritetaankin tästä yhdistetystä signaalista sen sijaan, että mitattaisiin yksittäisiä signaaleja. Vertaamalla yhdistetyn signaalin mittaustulosta palvelevan alisolun signaalin mittaustulokseen voidaan päätellä vastaanottotehojen keskinäinen suhde ja päättää, mille antenniyksikölle kana-35 vanvaihto on parasta suorittaa.
* 3 105307
Keksinnön mukaisella menetelmällä ja järjestelmällä saavutetaan useita etuja. Kanavanvaihdon suorittamisen varmuus paranee. Radioyhteyden k laatu säilyy hyvänä myös kanavanvaihdon ajan, sillä purskeita ei menetetä vastaanottotehojen mittauksen vuoksi, koska joka hetki hyödynnetään myös ' 5 palvelevan alisolun antenniyksikön kautta vastaanotettu signaali.
Kuvioiden lyhyt selostus
Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen yhteydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joista:
Kuvio 1 esittää esimerkkiä keksinnön mukaisesta tukiasemasta; 10 Kuviot 2A, 2B, 2C ja 2D esittävät esimerkkiä keksinnön mukaisen kanavanvaihdon suorittamisesta.
Keksinnön yksityiskohtainen selostus
Viitaten kuvioon 1 tarkastellaan nyt keksinnön mukaista solukkoradioverkkoa. Solukkoradioverkko käsittää ainakin yhden tukiaseman 100, jossa 15 käytetään dynaamista kanava-allokaatiota eli kanavienjakomenetelmää, jossa puhtaimmillaan kaikki järjestelmän taajuudet ovat käytössä jokaisessa solussa. Kanavan valinta tehdään puhelua muodostettaessa senhetkisen interferenssi-tilanteen perusteella. Järjestelmä voi myös käsittää tukiasemia, joissa käytetään kiinteää kanava-allokaatiota, eli kanavienjakomenetelmää, jossa järjes-20 telmän käytössä olevat taajuudet on jaettu ryhmiin ja kussakin solussa käytetään sitten tiettyä taajuusryhmää. Samaa taajuusryhmää voidaan käyttää uudelleen soluissa, jotka ovat riittävän kaukana toisistaan.
. Keksintö soveltuu siten käytettäväksi toimistojärjestelmissä, jotka käsittävät vain keksinnön mukaisia tukiasemia, tai erilaisissa hybridijärjestel-25 missä, joissa voi olla käytössä lisäksi kiinteää tai dynaamista kanava-allokaatiota käyttäviä makrosoluja. Edullisesti keksinnön mukainen solukkoradioverkko on GSM/DCS/PCS 1900 -tyyppinen.
Tukiasema 100 on yhteydessä yhtä tai useampaa tukiasemaa kont-, '· rolloivaan tukiasemaohjaimeen 104. Tukiaseman 100 ja tukiasemaohjaimen 30 1 04 toiminnot voidaan tietyn tyyppisissä järjestelmissä, esimerkiksi erillisissä . pienissä toimistojärjestelmissä, yhdistää samaan fyysiseen laitteeseen.
Kuviossa 1 on esitetty esimerkkinä tukiaseman 100 alisoluista kerrostalon 120 ensimmäinen kerros 122A, toinen kerros 122B ja kolmas kerros 122C. Kussakin kerroksessa 122A, 122B, 122C on tukiasemaan kiinteällä yh-35 teydellä kytketty antenniyksikkö 118A, 118B, 118C. Antenniyksikkö voi käsit- , 105307 4 tää yhden tai useamman antennin. Kiinteä yhteys voidaan toteuttaa esimerkiksi koaksiaalikaapelilla tai optisella kuidulla. Yhteys voi olla simplex- tai duplex-tyyppinen. Duplex-yhteydessä antenniyksikössä 118A, 118B, 118C on tällöin duplex-suodatin, antennisuodatin, ja molemmille siirtosuunnille vahvistimet.
5 Alisolut voidaan luonnollisesti muodostaa muillakin tavoilla, alisolu voi olla myös esimerkiksi määrätty maantieteellinen alue tai rakennuksessa tietyn kerroksen tietty alue. Alisolujen lukumäärä voi myös vaihdella erittäin paljon tilanteesta riippuen.
Esimerkin selvyyden vuoksi kuviossa on kuvattu vain yksi raken-10 nuksessa oleva henkilö, jolla on tilaajapäätelaite 102 mukanaan.
Kuviossa 1 on myös kuvattu tukiaseman 100 tarkempi rakenne. Kuvio 1 sisältää vain keksinnön selittämisen kannalta oleelliset lohkot, mutta alan ammattimiehelle on selvää, että tavanomaiseen tukiasemaan sisältyy lisäksi muitakin toimintoja ja rakenteita, joiden tarkempi selittäminen ei tässä ole tar-15 peen. Tukiasema voi olla esimerkiksi GSM-järjestelmässä käytetyn tyyppinen tukiasema, joka kuitenkin käsittää keksinnön vaatimat muutokset. Tukiasema käsittää tyypillisesti yhden tai useampia lähetinvastaanottimia TRX1-TRX2-TRXN. Yksi lähetinvastaanotin TRX1-TRXN tarjoaa radiokapasiteetin yhdelle TDMA-kehykselle, siis tyypillisesti kahdeksalle aikavälille.
20 Tukiasema 100 käsittää myös kytkentäkentän 116, ja kytkentäken tän toimintaa ohjaavan ohjausyksikön 114, josta on yhteys kuhunkin lähetin-vastaanottimeen TRX1-TRXN. Kytkentäkentässä 116 kytketään signaalit kulkemaan yksittäisen lähetinvastaanottimen TRX1-TRXN ja yhden tai useamman antenniyksikön 118A, 118B, 118C välillä. Kytkentä voidaan tehdä aikavä-25 likohtaisesti. Lähetinvastaanottimia TRX1-TRXN voi olla useampia kuin mitä taajuuksia on käytössä, koska allokoitaessa kanavat dynaamisesti taajuuksia voidaan käyttää uudelleen, ideaalisesti jo viereisessä alisolussa.
Kuviossa 2A kuvataan nyt kuviossa 1 ollut järjestelmä toiminnassa. Antenniyksikköjen 118A, 118B, 118C kautta lähetetään yhteydenmuodostuk-30 seen tarvittavaa tietoa tilaajapäätelaitteelle 102. Tilaajapäätelaitteesta 102 on jo luotu kaksisuuntainen radioyhteys 200 toisen kerroksen 122B alisolun antenniyksikön 118B kautta. Kuviossa on kuvattu paksumpana viivana, kuinka radioyhteyden 200 signaalit 224B kulkevat antenniyksiköstä 118B kytkentäkenttään 116, jonka läpi on muodostettu yhteys ensimmäiseen lähetinvas-35 taanottimeen TRX1. Lähetinvastaanottimesta TRX1 viedään vastaanotetusta signaalista 224B mitattu vastaanottoteho tunnistetietoineen kytkentäkenttää « 5 105307 116 ohjaavalle ohjausyksikölle 114. Lähetinvastaanottimesta TRX1 radioyhteydeltä 200 vastaanotettu tieto viedään multiplekseriin 110, josta se siirretään esimerkiksi aikajakoisesti kanavoituna tukiasemaohjaimelle 104, ja sieltä edelleen verkon muihin osiin, esimerkiksi matkapuhelinkeskukseen, joita ei ole 5 tässä kuvattu.
Kuviossa 2B kuvataan, kuinka henkilö on liikkunut tilaajapäätelait-teensa 102 kanssa ensimmäisessä 122A ja toisessa 122B kerroksessa sijaitsevien alisolujen puoleenväliin, esimerkiksi kerrosten välistä rappukäytävää pitkin. Lähetinvastaanottimessa TRX1 mitatun toisen kerroksen 122B anten-10 niyksikön 118B signaalista 224B mitattu vastaanottoteho on laskenut tietyn ennalta määrätyn rajan alle, jolloin ohjausyksikkö 114 on lähetinvastaanotti-melta TRX1 saadun tiedon perusteella ohjannut kytkentäkentässä 114 kytkennän kytkimen 220 kautta, jolla kytkennällä toisen kerroksen 122B antenniyksi-kön 118B kautta radioyhteydestä 200 vastaanotettu signaali 224B yhdistetään 15 kolmannen kerroksen 122C antenniyksiköstä 118C vastaanotettuun radioyhteyden 200 signaaliin 224C. Kuten kuviosta nähdään, ei kolmannen kerroksen 122C antenniyksikön 118C kuuluvuusalue ulotu tilaajapäätelaitteen 102 senhetkiseen sijaintipaikkaan ensimmäisen 122Aja toisen 122B kerroksen välillä, joten kytkimessä 220 ei antennista 118B vastaanotettuun signaaliin 224B ole 20 mitään yhdistämistä, tai yhdistettävä signaali 224C on hyvin heikko. Muodostetun yhdistetyn signaalin 230 lähetinvastaanottimessa TRX1 mitattu vastaanottoteho on niin heikko, ettei ohjausyksikkö 114 sen tiedoksi saatuaan kytke kanavanvaihtoa antennista 118B antenniin 118C.
Sen sijaan seuraavaksi suoritetaan kuvion 2C mukainen kytkentä, ·’. 25 jossa kytkentäkentän 116 kytkimessä 220 yhdistetään tilaajapäätelaitteen 102 radioyhteydellä 200 lähettämä alkuperäisen palvelevan toisen kerroksen ali-solun 122B antenniyksiköstä 118B vastaanotettu signaali 224B ensimmäisen kerroksen alisolun 122A antenniyksikön 118A kautta vastaanotettuun signaaliin 224A.
30 Jälleen paksunnetut viivat kuvaavat signaalin kulkua järjestelmässä.
' t. On huomattava, että sekä kuvion 2B että kuvion 2C tapauksessa yhteys säilyy häiriintymättä tukiaseman 100 läpi ja siitä eteenpäin, koska ainakin palvelevan ' toisen kerroksen 122B alisolun antenniyksikön 118B kautta vastaanotettu sig naali 224B viedään koko ajan lähetinvastaanottimelle TRX1. Itse asiassa ei 35 tukiasemaohjain 104 eikä tilaajapäätelaitekaan 102 mitenkään havaitse sitä, että kanavanvaihto on suunnitteilla. Tukiasemaohjain 104 ja tilaajapäätelaite 6 105307 102 eivät myöskään havaitse myöhemmin suoritettavaa kanavanvaihtoakaan, koska vaikka alisolun vaihtamisesta käytetään nimitystä kanavanvaihto, niin radioyhteyden taajuus ja aikaväli säilyvät samana myös alisolun vaihdon jälkeenkin. Kyseessä on siis eräänlainen yhteysvastuun vaihto kahden alisolun 5 antenniyksiköiden kesken. Kanavalla tarkoitetaan siis tiettyä taajuuden, aikavälin ja paikan yhdistelmää.
Kuviossa 2C lähetinvastaanotin TRX1 mittaa vastaanottotehon yhdistetylle signaalille 230. Verrattaessa yhdistetystä signaalista 230 ja palvelevan alisolun 122B signaalista 224B mitattuja tehotasoja havaitaan, että en-10 simmäisen kerroksen 122A alisolun antenniyksikön 118A kautta vastaanotetun signaalin 124A vastaanottoteho on parempi kuin palvelevan alisolun 122B antenniyksikön 118B kautta vastaanotetun signaalin 224B vastaanottoteho. Tämä voidaan laskea esimerkiksi siten, että ideaalisessa tapauksessa yhdistetyn signaalin 230 vastaanottotehon tulisi olla noin kaksi kertaa suurempi kuin 15 palvelevan alisolun 122B signaalin 224B, jotta voitaisiin päätellä, että uuden alisolun 122A antenniyksikön 118A kautta vastaanotetun signaalin 224A vastaanottoteho on ainakin yhtä suuri kuin palvelevan alisolun 122B signaalin 224B.
Käytännössä kytkentäkentän 116 kytkimessä 220 tapahtuu tehohä-20 viötä yhdistettäessä signaalit. Tehohäviö voi olla jopa 3 dB, eli käytännössä yhdistetyn signaalin 230 tehon tarvitsee olla vain hieman parempi kuin palvelevan alisolun 122B signaali 224B, jotta kanavanvaihto kannattaa suorittaa. Tehohäviö riippuu kytkimen 220 ominaisuuksista, jotka on keksintöä käyttöön otettaessa siis selvitettävä, jotta oikea raja voidaan asettaa päätöksenteolle.
25 Koska kuvion 2C mukaisesti havaittiin, että kanavanvaihto on edul lista suorittaa toisen kerroksen 122B antenniyksiköstä 118B ensimmäisen kerroksen 122A antenniyksikköön 118A, niin kuviossa 2D esitettävällä tavalla ohjausyksikkö 114 ohjaa kytkentäkentän 116 läpi kytkennän uuden palvelevan alisolun 122A antenniyksiköstä 118A lähetinvastaanottimeen TRX1. Alkupe-30 räisen antenniyksikön 118B kautta ei enää vastaanoteta radioyhteydellä 200 .· tilaajapäätelaitteen 102 lähettämiä signaaleja, eikä tilaajapäätelaitteelle 102 myöskään enää lähetetä mitään.
Kuvioissa 2A-2D esitetyssä esimerkissä tukiaseman oli helppo päätellä, mitkä alisolut tulevat kyseeseen kanavanvaihdon suorittamiseksi. Kun 35 alisolujen lukumäärä on suurempi, niin tukiaseman on edullisinta aloittaa mittaukset niissä alisoluissa, jotka ovat palvelevan alisolun naapureita. Näin ka- * 7 105307 navanvaihdon suorittaminen nopeutuu. Ellei sopivaa alisolua löydy, niin mittaukset voidaan laajentaa kauempana palvelevasta alisolusta sijaitseviin aliso-luihin.
Yhdistetyn signaalin mittauksia voidaan myös suorittaa kaiken ai-5 kaa, eli ei siis odoteta, että palvelevan alisolun kautta vastaanotettava signaalin vastaanottoteho laskee tietyn rajan alle. Tällä saavutetaan se etu, että yh-teysvastuussa on kulloinkin parhaan mahdollisen vastaanottotehon tarjoava alisolu.
Edullisesti keksintö toteutetaan ohjelmallisesti, jolloin keksintö vaatii 10 vain suhteellisen yksinkertaisia ohjelmistomuutoksia tarkasti rajatulle alueelle ohjausyksikköön 114. Lisäksi tarvitaan kytkentäkenttään 116 ainakin yksi kuvatunlainen kytkin 220, jolla voidaan muodostaa kahdesta signaalista 124B, 124A yhdistetty signaali 230.
Erään edullisen suoritusmuodon mukaisesti tukiasema 100 käyttää 15 epäjatkuvaa lähetystä. Epäjatkuvassa lähetyksessä hyödynnetään sitä ihmisen puheen ominaisuutta, että puheessa on paljon taukoja, jotka eivät siis sisällä mitään informaatiota lähetettäväksi. Esimerkiksi GSM:ssä ei tällöin lähetetä kaikkia TDMA-kehyksiä. Tietyt ohjauskanavan sisältävät signaalit kuitenkin lähetetään aina. Vastaanottotehon mittaus on edullista suorittaa näiden 20 ohjauskanavasignaalien aikana, koska tällöin lähettävät myös muut tilaaja-päätelaitteet, ja vallitsevan interferenssin vaikutuksesta saadaan tällöin oikea kuva. Vaihtoehtohan olisi se, että mitattaisiin milloin tahansa, jolloin osa tilaa-japäätelaitteista 102 saattaisi juuri pitää lähetystaukoa, jolloin mitattu vastaanottoteho ei ehkä vastaisi todellisuutta enää hetken päästä, kun epäjatkuvaa 25 lähetystä käyttäneet tilaajapäätelaitteet 102 taas lähettäisivät. GSM-järjestel-mässä ohjaussignaaleita, joista mittaus voidaan suorittaa, ovat kunkin yhteyden liikennekanavaan liittyvä SACCH-purske (Slow Associated Control Channel) ja SID/L2 -purske (Silence Descriptor / Layer 2). Tarkempaa tietoa näistä purskeista on tarvittaessa saatavissa GSM-spesifikaatiosta GSM 05.08 (4.5.0): . 30 April 1993, sivut 18-20.
Tämä suoritusmuoto edellyttää, että verkko on synkroninen, tai ainakin se verkon osa, jossa keksintöä halutaan käyttää on synkroninen. Tämä edellytys toteutuu mukavasti toimistojärjestelmissä, joissa tavallisesti onkin vain yksi tukiasema. Suuremmissa toimistojärjestelmissä tai muun tyyppisissä 35 alisolujärjestelyissä, joissa käytetään useita tukiasemia 100, ovat keksintöä . käyttävät vierekkäiset tukiasemat sekä mahdollisesti niiden naapureina sijait- 8 105307 sevat tukiasemat synkronoitu keskenään. Tämä voidaan toteuttaa helposti tunnetun tekniikan mukaisesti, esimerkiksi siten, että tukiasemaohjaimien välityksellä ajastustietoa välitetään tukiasemille.
Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten oheisten piirustusten 5 mukaiseen esimerkkiin, on selvää, ettei keksintö ole rajoittunut siihen, vaan sitä voidaan muunnella monin tavoin oheisten patenttivaatimusten esittämän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa.
« *

Claims (14)

1. Menetelmä suorittaa alisolujen (122B, 122A) välinen kanavanvaihto dynaamista kanava-allokaatiota käyttävässä solukkoradioverkon tuki- * asemassa (100), joka tukiasema (100) käsittää: 5. ainakin kaksi alisolua (122A, 122B); - kussakin alisolussa (122A, 122B, 122C) tukiasemaan (100) kiinteässä yhteydessä olevan antenniyksikön (118A, 118B, 118C); - antenniyksikön (118B) kautta radioyhteyden (200) alisolussa (122B) olevaan tilaajapäätelaitteeseen (102); 10. ainakin yhden lähetinvastaanottimen (TRX1-TRXN), joka on sovi tettu mittaamaan vastaanottoteho radioyhteydestä (200); jossa menetelmässä: - mitataan palvelevan alisolun (122B) antenniyksikön (118B) kautta vastaanotetun tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän 15 signaalin (224B) vastaanottotehoa; - mitataan vuorollaan muiden (122C, 122A) kuin palvelevan alisolun antenniyksiköiden (118C, 118A) kautta tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän signaalin (224C, 224A) vastaanottotehoa; - alisolujen (122B, 122A) välinen kanavanvaihto suoritetaan palve- 20 levän alisolun (122B) antenniyksiköstä (118B) jonkin toisen paremman vas- taanottotehon tarjoavan alisolun (122A) antenniyksikköön (118A), tunnettu siitä, että: - palvelevan alisolun (122B) antenniyksikön (118B) ja toisen alisolun (122A) antenniyksikön (118A) kautta vastaanotetut tilaajapäätelaitteen 25 (102) radioyhteydessä (200) lähettämät signaalit (224B, 224A) yhdistetään yhdistetyksi signaaliksi (230); - kanavanvaihto suoritetaan palvelevan alisolun (122B) antenniyksiköstä (118B) toisen alisolun (122A) antenniyksikköön (118A), kun yhdistettyä signaalia (230) ja palvelevan alisolun (122B) signaalia (124B) vertaamalla ha- 30 vaitaan, että toisen alisolun (122A) antenniyksikön (118A) kautta vastaanotetun signaalin (224A) vastaanottoteho on parempi kuin palvelevan alisolun * (122B) antenniyksikön (118B) kautta vastaanotetun signaalin (224B) vastaanottoteho.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 35 että vertaamisessa tutkitaan onko yhdistetyn signaalin (230) ja palvelevan ali- 10 105307 solun (122B) signaalin (124B) vastaanottotehojen erotus suurempi kuin palvelevan alisolun (122B) signaalin (124B) vastaanottoteho.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että huomioidaan yhdistetyn signaalin (230) muodostamisessa mahdollisesti 5 tapahtuva tehohäviö vertaamisessa.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että muiden (122C, 122A) kuin palvelevan alisolun antenniyksiköiden (118C, 118A) kautta tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän signaalin (224C, 224A) vastaanottotehoa aletaan mitata sitten, kun palvelevan 10 alisolun (122B) antenniyksikön (118B) kautta vastaanotetun tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän signaalin (224B) mitattu vastaanottoteho laskee tietyn ennalta määrätyn rajan alle.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että muiden (122C, 122A) kuin palvelevan alisolun antenniyksiköiden (118C, 15 118A) kautta tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän sig naalin (224C, 224A) vastaanottotehoa mitataan jatkuvasti.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tilaajapäätelaite (102) käyttää epäjatkuvaa lähetystä, ja vastaanottoteho mitataan vastaanotetuista ohjauskanavasignaaleista.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ohjauskanavasignaalit ovat SACCH- ja/tai SID/L2-purskeita.
8. Solukkoradioverkon tukiasema (100), käsittäen: - dynaamisen kanava-allokoinnin; - ainakin kaksi alisolua (122A, 122B); 25. kussakin alisolussa (122A, 122B, 122C) tukiasemaan (100) kiinte ässä yhteydessä olevan antenniyksikön (118A, 118B, 118C); - antenniyksikön (118B) kautta radioyhteyden (200) alisolussa (122B) olevaan tilaajapäätelaitteeseen (102); - ainakin yhden lähetinvastaanottimen (TRX1-TRXN), joka on sovi- 30 tettu mittaamaan vastaanottoteho radioyhteydestä (200); - kytkentäkentän (116) kytkeä radioyhteyden (200) signaalit kulkemaan yksittäisen lähetinvastaanottimen (TRX1) ja antenniyksikön (118B) välillä; - lähetinvastaanottimiin (TRX1-TRXN) yhteydessä olevan kytkentä- 35 kenttää ohjaavan ohjausyksikön (114), tunnettu siitä, että: „ 105307 - kytkentäkenttä (116) käsittää ainakin yhden kytkimen (220) yhdistää palvelevan alisolun (122B) antenniyksikön (118B) ja toisen alisolun (122A) antenniyksikön (118A) kautta vastaanotetut tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämät signaalit (224B, 224A) yhdistetyksi signaaliksi 5 (230); - ohjausyksikkö (114) on sovitettu suorittamaan kanavanvaihto palvelevan alisolun (122B) antenniyksiköstä (118B) toisen alisolun (122A) anten-niyksikköön (118A), kun yhdistettyä signaalia (230) ja palvelevan alisolun (122B) signaalia (124B) vertaamalla havaitaan, että toisen alisolun (122A) 10 antenniyksikön (118A) kautta vastaanotetun signaalin (224A) vastaanottoteho on parempi kuin palvelevan alisolun (122B) antenniyksikön (118B) kautta vastaanotetun signaalin (224B) vastaanottoteho.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen tukiasema, tunnettu siitä, että ohjausyksikkö (114) on sovitettu vertaamisessa tutkimaan onko yhdistetyn 15 signaalin (230) ja palvelevan alisolun (122B) signaalin (124B) vastaanottote-hojen erotus suurempi kuin palvelevan alisolun (122B) signaalin (124B) vastaanottoteho.
9 105307
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen tukiasema, tunnettu siitä, että ohjausyksikkö (114) on sovitettu huomioimaan yhdistetyn signaalin (230) 20 muodostamisessa mahdollisesti tapahtuva tehohäviö vertaamisessa.
11. Patenttivaatimuksen 8 mukainen tukiasema, tunnettu siitä, että ohjausyksikkö (114) on sovitettu aloittamaan muiden (122C, 122A) kuin palvelevan alisolun antenniyksiköiden (118C, 118A) kautta tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän signaalin (224C, 224A) vastaanotto- 25 tehon mittaus sitten kun palvelevan alisolun (122B) antenniyksikön (118B) kautta vastaanotetun tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän signaalin (224B) mitattu vastaanottoteho laskee tietyn ennalta määrätyn rajan alle.
12. Patenttivaatimuksen 8 mukainen tukiasema, tunnettu siitä, 30 että ohjausyksikkö (114) on sovitettu vastaanottamaan lähetinvastaanottimelta (TRX1) mittaustulokset, ja ohjausyksikkö (114) on sovitettu ohjaamaan kytkentäkenttää (116) ja kytkintä (220) siten, että muiden (122C, 122A) kuin palvelevan alisolun antenniyksiköiden (118C, 118A) kautta tilaajapäätelaitteen (102) radioyhteydessä (200) lähettämän signaalin (224C, 224A) vastaanotto- 35 tehoa mitataan jatkuvasti. 12 105307
13. Patenttivaatimuksen 8 mukainen tukiasema, tunnettu siitä, että tilaajapäätelaite (102) käyttää epäjatkuvaa lähetystä, ja tukiaseman (100) lähetinvastaanotin (TRX1-TRXN) on sovitettu mittaamaan vastaanottoteho vastaanotetuista ohjauskanavasignaaleista.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen tukiasema, tunnettu sii tä, että ohjauskanavasignaalit ovat SACCH- ja/tai SID/L2-purskeita. 13 105307
FI972617A 1997-06-18 1997-06-18 Kanavanvaihto tukiasemassa FI105307B (fi)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI972617A FI105307B (fi) 1997-06-18 1997-06-18 Kanavanvaihto tukiasemassa
JP50905899A JP2002505823A (ja) 1997-06-18 1998-06-17 ベースステーションにおけるハンドオーバー
US09/445,600 US6289219B1 (en) 1997-06-18 1998-06-17 Handover in a base station
AT98925693T ATE274279T1 (de) 1997-06-18 1998-06-17 Weiterreichverfahren in einer basisstation
PCT/FI1998/000530 WO1999001003A1 (fi) 1997-06-18 1998-06-17 Handover in a base station
EP98925693A EP0990361B1 (en) 1997-06-18 1998-06-17 Handover in a base station
DE69825752T DE69825752D1 (de) 1997-06-18 1998-06-17 Weiterreichverfahren in einer basisstation
CN98806333A CN1260942A (zh) 1997-06-18 1998-06-17 基站中的越区切换
AU77715/98A AU741960B2 (en) 1997-06-18 1998-06-17 Handover in a base station
NO996271A NO996271D0 (no) 1997-06-18 1999-12-17 Overlevering i en basestasjon

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI972617A FI105307B (fi) 1997-06-18 1997-06-18 Kanavanvaihto tukiasemassa
FI972617 1997-06-18

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI972617A0 FI972617A0 (fi) 1997-06-18
FI972617A FI972617A (fi) 1998-12-19
FI105307B true FI105307B (fi) 2000-07-14

Family

ID=8549085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI972617A FI105307B (fi) 1997-06-18 1997-06-18 Kanavanvaihto tukiasemassa

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6289219B1 (fi)
EP (1) EP0990361B1 (fi)
JP (1) JP2002505823A (fi)
CN (1) CN1260942A (fi)
AT (1) ATE274279T1 (fi)
AU (1) AU741960B2 (fi)
DE (1) DE69825752D1 (fi)
FI (1) FI105307B (fi)
NO (1) NO996271D0 (fi)
WO (1) WO1999001003A1 (fi)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI105307B (fi) 1997-06-18 2000-07-14 Nokia Networks Oy Kanavanvaihto tukiasemassa
SE0100740D0 (sv) * 2001-03-06 2001-03-06 Ericsson Telefon Ab L M Method and system for interference measurements in a telecommunication system
CN100438686C (zh) * 2004-08-02 2008-11-26 华为技术有限公司 一种集群移动台的跨区切换方法
EP1932378A4 (en) * 2005-10-04 2016-08-31 Ericsson Telefon Ab L M RADIO NETWORK CONTROLLER SELECTION FOR RADIO BASE STATION CONNECTED TO INTERNET
WO2009151355A1 (en) * 2008-06-10 2009-12-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for performing handover in a wireless communication system
JP6389189B2 (ja) * 2012-12-27 2018-09-12 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムでスモールセルの高速なスイッチングが可能なセル操作方法及び装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4932049A (en) * 1989-02-06 1990-06-05 Pactel Corporation Cellular telephone system
US5504936A (en) * 1991-04-02 1996-04-02 Airtouch Communications Of California Microcells for digital cellular telephone systems
US5243598A (en) * 1991-04-02 1993-09-07 Pactel Corporation Microcell system in digital cellular
DE69230716T2 (de) * 1991-11-25 2000-12-28 Motorola, Inc. Verringerte Interferenzstörungen durch Frequenzaufteilung in zellularen Kommunikationssystemen
CA2142964C (en) * 1992-08-25 1998-04-28 Stelios John Patsiokas Method and apparatus for performing a hand-off in a wireless communication system
US5369801A (en) 1992-09-25 1994-11-29 Northern Telecom Limited Antenna diversity reception in wireless personal communications
WO1996000484A1 (en) * 1994-06-23 1996-01-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Intra-cell handover with antenna arrays
AU3347495A (en) * 1994-09-02 1996-03-27 Nokia Telecommunications Oy A method for improving connection quality in a cellular radio system and a receiver unit
FI100077B (fi) 1995-01-04 1997-09-15 Nokia Telecommunications Oy Johdottoman tilaajaliitännän toteuttava radiojärjestelmä
FI105515B (fi) * 1995-05-24 2000-08-31 Nokia Networks Oy Menetelmä kanavanvaihdon nopeuttamiseksi sekä solukkoradiojärjestelmä
JP3076252B2 (ja) * 1996-11-25 2000-08-14 日本電気株式会社 セルラー移動通信システムにおける多セクター切替制御装置
FI105307B (fi) 1997-06-18 2000-07-14 Nokia Networks Oy Kanavanvaihto tukiasemassa
US6038450A (en) * 1997-09-12 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Soft handover system for a multiple sub-carrier communication system and method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
EP0990361B1 (en) 2004-08-18
NO996271L (no) 1999-12-17
AU7771598A (en) 1999-01-19
FI972617A (fi) 1998-12-19
US6289219B1 (en) 2001-09-11
CN1260942A (zh) 2000-07-19
EP0990361A1 (en) 2000-04-05
WO1999001003A1 (fi) 1999-01-07
JP2002505823A (ja) 2002-02-19
NO996271D0 (no) 1999-12-17
FI972617A0 (fi) 1997-06-18
DE69825752D1 (de) 2004-09-23
AU741960B2 (en) 2001-12-13
ATE274279T1 (de) 2004-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0763300B1 (en) Pcs pocket phone/microcell communication over-air protocol
KR970000572B1 (ko) 원격 기지국과 중앙 사이트간의 통신 신호 교환 방법 및 장치
AU719096B2 (en) A connection establishment method, a subscriber terminal unit and a radio system
US6975604B1 (en) Base station controller and mobile station
AU593619B2 (en) Method and apparatus for handing-over a radio connection from one radio cell to another radio cell of a digital radio transmission system
US20050141452A1 (en) Base station for facilitating handover in TDMA communications
JPH06506335A (ja) デジタル・セルラーのマイクロセル・システム
US5974325A (en) Cellular radio system using common radio backbone
FI105307B (fi) Kanavanvaihto tukiasemassa
KR100704978B1 (ko) 통신 링크 정보의 보고
US5448752A (en) Telecommunications system
EP0976277B1 (en) Method of facilitating transmission level measurement, and base station
US6788665B1 (en) Method and apparatus using alternate frames for handover in TDMA mobile communications system
EP0713631A1 (en) Radio distribution port systems
EP0943188B1 (en) Method of improving connection quality and system capacity, and a cellular radio system thereof
AU9352798A (en) Method for improving radio connection quality in radio system
KR20050048643A (ko) 시스템 간 접속 전환에 대한 준비를 위한 방법 및 이를구현하는 시스템
KR101458446B1 (ko) 복수의 기지국으로 레인징 신호를 전송하는 레인징 시스템
EP1077581A1 (en) Method and system for selecting a channel in a radiocommunications system
KR100661345B1 (ko) 시간분할 다중접속 방식의 핸드오프 영역에서 데이터 전송방법
JP2018191077A (ja) 無線ネットワークシステムおよび通信方法
JPH01220926A (ja) 多方向接続型ディジタル加入者無線方式