FI107688B - Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä - Google Patents

Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä Download PDF

Info

Publication number
FI107688B
FI107688B FI970842A FI970842A FI107688B FI 107688 B FI107688 B FI 107688B FI 970842 A FI970842 A FI 970842A FI 970842 A FI970842 A FI 970842A FI 107688 B FI107688 B FI 107688B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
base station
antenna unit
bts
antenna
traffic
Prior art date
Application number
FI970842A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI970842A (fi
FI970842A0 (fi
Inventor
Harri Posti
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 FI970842A0 publication Critical patent/FI970842A0/fi
Priority to FI970842A priority Critical patent/FI107688B/fi
Priority to AT98905442T priority patent/ATE271298T1/de
Priority to JP53735198A priority patent/JP2001513289A/ja
Priority to PCT/FI1998/000172 priority patent/WO1998038825A1/en
Priority to US09/355,086 priority patent/US6434392B1/en
Priority to DE69825037T priority patent/DE69825037D1/de
Priority to AU61023/98A priority patent/AU729755B2/en
Priority to CN98802503A priority patent/CN1247677A/zh
Priority to EP98905442A priority patent/EP0963670B1/en
Publication of FI970842A publication Critical patent/FI970842A/fi
Priority to NO994123A priority patent/NO994123D0/no
Application granted granted Critical
Publication of FI107688B publication Critical patent/FI107688B/fi

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • H04W16/12Fixed resource partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Description

107688
Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukko-radiojärjestelmässä
Keksinnön kohteena on menetelmä dynaamisen kanavien-5 jaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä, joka järjestelmä käsittää kussakin solussa ainakin yhden tukiaseman, joka on yhteydessä alueellaan oleviin tilaaja-päätelaitteisiin ja joka lähettää ainakin yhtä kantoaalto-taajuutta käyttäen ja joka lähettää ohjauskanavilla tilaa-10 japäätelaitteille itseään koskevaa informaatiota. Järjestelmä käsittää ainakin yhdessä solussa ainakin kaksi alisolua, jotka käsittävät antenniyksikön ja joissa käytetään dynaamisesti kaikkia käytettävissä olevia taajuuksia.
Solukkoradiojärjestelmissä käyttäjän puhe- ja da-15 tainformaatio välitetään tukiaseman ja tilaajapäätelait-teen välillä liikennekanavaa käyttäen. Tämän lisäksi tukiaseman ja tilaajapäätelaitteen välillä tarvitaan erilaisia ohjausviestejä ja järjestelmäinformaatiota. Tämän tyyppisen informaation välittämiseen käytetään ohjaus-20 kanavia. Esimerkkinä eräästä ohjauskanavasta voidaan esittää BCCH-kanava, jota käytetään GSM-järjestelmässä yh-teydenmuodostusinformaation lähettämiseen tukiasemalta • · tilaaj apäätelaitteille.
Nykyisessä GSM-järjestelmässä lähetetään BCCH-kana- i · » l.l 25 van sisältämää kantoaaltotaajuutta, eli BCCH-kantoaalto-• · !*··* taajuutta, keskeytyksettä muuttumattomalla tehotasolla.
• · • ** Tilaajapäätelaite mittaa jatkuvasti läheisten tukiasemien ♦ · · *.· · lähettämien BCCH-kantoaaltotaajuuksien tehotasoa ja rapor toi mittaustulokset tilaajapäätelaitetta palvelevalle tu-*:·*: 30 kiasemalle. Näiden mittaustulosten perusteella järjestelmä ·’**: päättää sopivan ajankohdan kanavanvaihdolle toiselle tu- • · · „ *. kiasemalle.
• · · *·"* Se vaatimus, että nykyisessä GSM-järjestelmässä täy- • · *···* tyy BCCH-kantoaaltotaajuutta lähettää keskeytyksettä muut- *:*·: 35 tumattomalla tehotasolla, estää käyttämästä tiettyjä yh- • · · • · • · • · · 2 107688 teyden laadun ja järjestelmän kapasiteetin parantamiseksi kehitettyjä menetelmiä BCCH-kantoaaltotaajuuden ohjaus- ja liikennekanavilla. Solukkoradiojärjestelmien yhteyden laadun ja järjestelmän kapasiteetin parantamiseksi kehitetty-5 jä menetelmiä ovat muun muassa taajuushyppely, epäjatkuva lähetys ja lähetystehon säätö.
Taajuusspektrin tehokas hyväksikäyttäminen on solukkoradiojär jestelmien tärkeimpiä tavoitteita. Useimmat kanavien jakomenetelmät perustuvat samojen taajuuksien uudel-10 leenkäyttöön tietyn häiriöetäisyyden ulkopuolella. Perinteinen GSM-järjestelmä on toteutettu käyttäen kiinteää kanavienjakoa (FCA, Fixed Channel Allocation). Tässä menetelmässä järjestelmän käytettävissä olevat taajuudet jaetaan ryhmiin ja jaetaan kiinteästi eri soluihin. Taajuus-15 ryhmiä voidaan käyttää uudelleen soluissa, jotka ovat riittävän kaukana toisistaan. Uudelleenkäyttöetäisyyden määrää järjestelmän sietämä saman kanavan häiriötaso.
Mikäli kunkin solun liikennemääräarvio on oikea eikä liikennemäärissä tapahdu suuria vaihteluja, kiinteä kana-20 vienjako toimii kohtuullisen hyvin makrosoluissa, eli soluissa joiden koko on noin yhdestä kilometristä useisiin ,*·.· kymmeniin kilometreihin. Kiinteän kanavienjaon haittapuo- • · lena on sen tarvitsema tarkka ja työläs taajuussuunnitte-lu, jotta saman kanavan häiriöt voidaan minimoida. Tämän « · · 25 lisäksi kiinteä kanavienjako sopeutuu huonosti liikenne- • · • · ,;·* määrien muutoksiin.
• · • ** Piensoluisissa solukkoradiojärjestelmissä, kuten • · · *.* * toimistojärjestelmät, edellä mainitut kiinteän kanavienja on haittapuolet korostuvat. Radioliikennekuorman vaihtelut *:**: 30 ovat yleensä suurempia kuin makrosolujärjestelmissä, jonka ·***: seurauksena radioverkkosuunnittelu vaikeutuu. Radioliiken- • · · teen määrä kasvaa voimakkaasti piensoluja käyttävissä ym- • · · päristöissä, ja verkon tulisi kyetä helposti sopeutumaan • · liikenteen kasvuun. Uusien solujen lisääminen kiinteää ·:**: 35 kanavienjakoa käyttävään verkkoon edellyttää kuitenkin • · · • · • · • · · 3 107688 koko taajuussuunnittelun uusimista.
Edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kanavien joustavampaa ja sopeutuvampaa jakomenetelmää kuin mitä kiinteä kanavienjakomenetelmä voi tarjota. Dy-5 naamisessa kanavienjaossa (DCA, Dynamic Channel Allocation) puhtaimmillaan kaikki järjestelmän taajuudet ovat käytössä jokaisessa solussa. Mitään taajuusryhmää ei ole varattu minkään tukiaseman käyttöön, vaan kaikki kanavat voidaan ottaa käyttöön missä tahansa tukiasemassa. Kanavan 10 valinta tehdään puhelua muodostettaessa senhetkisen inter-ferenssitilanteen perusteella. Dynaamisen kanavienjaon suurimpina etuina ovat sen joustavuus eri liikennekuormitustilanteissa ja sen suurempi tehokkuus taajuusspektrin hyväksikäytössä. Näiden lisäksi taajuussuunnittelun tarve 15 poistuu. Solukoon pienentyessä dynaamisen kanavienjaon edut ja tarve vielä korostuvat.
Kiinteän ja dynaamisen kanavienjakomenetelmän välimuotona on kanavienjakomenetelmä, missä osa kanavista on kiinteästi jaettu ja osa kanavista dynaamisesti käytettä-20 vissä. Myös tällaisessa menetelmässä voidaan hyödyntää dynaamisen kanavienjakomenetelmän etuja.
·.: Esillä olevan keksinnön tarkoituksena onkin toteut- • · · · • · ,·. taa dynaaminen kanavienjako solukkoradiojärjestelmässä.
Tämä saavutetaan johdannossa esitetyn tyyppisellä • * 25 menetelmällä, jolle on tunnusomaista, että kaikki anten- « · ’···* niyksiköt kuuntelevat tilaajapäätelaitteiden puhelunmuo- • * i *’ dostukseen käyttämiä ohjauskanavia ja tukiasema mittaa • · · \* · ohjauskanavien tehotasoa antenniyksiköiden kautta, minkä perusteella valitaan voimakkaimman signaalin antava anten-*:*·· 30 niyksikkö yhteydenmuodostukseen, ja jolle on tunnusomais- • ***; ta, että tukiasema mittaa antenniyksiköiden kautta kaikki- • » · . ·. en käytettävissä olevien liikennekanavien häiriötasoa, * · · *”·* minkä perusteella valitaan yhteydenmuodostukseen valitun • · *♦♦·* antenniyksikön vähiten häiriöllinen liikennekanava vies- ·:··· 35 tintää varten, ja jolle on tunnusomaista, että tukiasema ·«« • · • · • · · 4 107688 mittaa antenniyksiköiden kautta liikenneyhteydessä olevien tilaajapäätelaitteiden signaalien tehotasoa.
Keksinnön mukaisella menetelmällä saavutetaan selkeitä etuja tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Keksinnön 5 avulla solukkoradiojärjestelmässä voidaan toteuttaa dynaamista kanavienjakoa. Tämän ansiosta järjestelmän joustavuus eri liikennekuormitustilanteissa paranee ja taajuuss-pektrin hyväksikäyttö tehostuu. Näiden lisäksi taajuus-suunnitelun tarve vähenee olennaisesti. Keksinnön mukainen 10 menetelmä siis mahdollistaa liikennekanavien uudelleenkäytön solun sisällä eri alisoluissa. Dynaamisen kanavienjaon edut korostuvat erityisesti pieniä solukokoja käyttävissä verkoissa.
Seuraavassa keksintöä selitetään tarkemmin viitaten 15 oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, joissa kuvio 1 esittää solukkoradiojärjestelmää, jossa keksinnön mukaista menetelmää voidaan soveltaa, kuvio 2 esittää erästä nykyisen GSM-järjestelmän aikajakoisen kehyksen rakennetta, ja 20 kuvio 3 esittää keksinnön mukaista menetelmää sovel tavan solun rakennetta.
.*·.· Kuviossa 1 havainnollistetaan solukkoradiojärjestel- mää, jossa keksinnön mukaista menetelmää voidaan soveltaa.
SS' Solu Cd kuvaa dynaamista kanavienjakoa soveltavaa solua.
• · · 25 Solukkoradiojärjestelmässä on kussakin solussa ainakin • · #··· yksi tukiasema BTS, joka on yhteydessä alueellaan oleviin • · • *’ tilaajapäätelaitteisiin MS. Tukiasemaohjain BSC puolestaan • · · *.· * ohjaa yhden tai useamman tukiaseman BTS toimintaa. Soluk koradioj ärjestelmissä käyttäjän puhe- ja dataliikenne vä- *:**: 30 litetään tukiaseman ja tilaajapäätelaitteen välillä lii- ·***: kennekanavia käyttäen. Tämän lisäksi tukiaseman ja tilaa- • · · *. japäätelaitteen välillä tarvitaan erilaisia ohjausviestejä • · i “· ja järjestelmäinformaatiota, joiden välittämiseen käyte- • t *·;·* tään ohj auskanavia. Keksinnön mukaista menetelmää voidaan ·;··: 35 soveltaa missä tahansa FDMA-monikäyttö j är j estelmää tai ··» • φ • · • · · 5 107688 aikajakoista TDMA-monikäyttöjärjestelmää hyödyntävässä solukkoradiojärjestelmässä. Seuraavassa keksinnön mukaista menetelmää selostetaan sovellettaessa sitä GSM-järjestelmässä siihen kuitenkaan rajoittumatta.
5 Kuviossa 2 esitetään eräs nykyisen GSM-järjestelmän BCCH-kantoaaltotaajuuden kehyksen rakenne. BCCH-kantoaal-totaajuuden kehys käsittää kahdeksan aikaväliä, jotka on numeroitu 0-7. Ohjauskanavia lähetetään tyypillisesti kehyksen ensimmäisessä aikavälissä, jota merkitään numerolla 10 0. Ohjauskanavia voidaan kuitenkin lähettää muissakin ai kaväleissä. Esimerkkeinä eräistä ohjauskanavista voidaan esittää BCCH-kanava, jota käytetään GSM-järjestelmässä yhteydenmuodostusinformaation lähettämiseen tukiasemalta tilaajapäätelaitteille, ja SDCCH-kanava, jota käytetään 15 yhteydenmuodostusinformaation välittämiseen tukiaseman ja tilaajapäätelaitteen välillä ennen liikennekanavan allokointia. Kuvion 2 esimerkin BCCH-kantoaaltotaajuuden aikaväleissä 1-7 lähetetään liikennekanavia TCH.
Kuviossa 3 esitetään keksinnön mukaista menetelmää 20 soveltavan solun Cd rakennetta. Solu Cd sisältää tukiaseman ytimen HUB, ja solu Cd on jaettu alisoluihin SC1- ·. : SC4, jotka sisältävät antenniyksiköt RF1-RF4. Käytännön • · · · esimerkkinä voisi olla toimistorakennus, joka muodostaa • · · 9 **** kokonaisuudessaan yhden solun ja rakennuksen kerrokset • · · *·]·* 25 kukin muodostavat yhden alisolun. BCCH-kantoaaltotaajuutta • · *···* lähetetään kaikkien antenniyksiköiden kautta puhelunrauo- 9 9 : **· dostuksen ja kanavanvaihdon mahdollistamiseksi. Muilla • · · • J · kantoaaltotaajuuksilla liikennekanavat jaetaan dynaamises ti eri alisoluille ja käytettävissä oleville taajuuksille, ·;··· 30 ja näillä liikennekanavilla voidaan käyttää myös taa- .**·. juushyppelyä.
• · ·
Antenniyksikön valinta tapahtuu siten, että kaikki • · · *···' antenniyksiköt kuuntelevat tilaajapäätelaitteen puhelun- • · · muodostukseen käyttämiä ohjauskanavia RACH ja SDCCH, ja .···· 35 tukiasema mittaa ohjauskanavien tehotasoa antenniyksiköi- • ·» 9 9 9 9 99 9 6 107688 den kautta. Mittausten perusteella valitaan voimakkaimman signaalin antava antenniyksikkö yhteydenmuodostukseen. Puhelunmuodostukseen liittyvä signalointi voi tapahtua joko SDCCH-kanavalla, jota lähetetään kaikkien antenniyk-5 siköiden kautta, tai liikennekanavalla, jota lähetetään vain yhden antenniyksikön kautta kerrallaan. Antenniyksi-kön tunnistaminen tukiasemassa voidaan ratkaista usealla vaihtoehtoisella tavalla. Yhtenä vaihtoehtona on viedä kunkin antenniyksikön signaalit tukiaseman ytimessä eri 10 kantataajuusosille, jotka sitten tunnistavat antenniyksikön. Toinen tapa on lisätä eripituinen viive kunkin antenniyksikön ja tukiaseman ytimen välille. Kolmannessa vaihtoehdossa kukin antenniyksikkö lähettää yksilöivän tunnisteen erityisellä ohjauskanavalla.
15 Liikennekanavan valinta tapahtuu siten, että tu kiasema mittaa antenniyksiköiden kautta kaikkien käytettävissä olevien liikennekanavien häiriötasoa. Mittausten perusteella valitaan yhteydenmuodostukseen valitun antenniyksikön vähiten häiriöllinen liikennekanava viestintää 20 varten.
Järjestelmässä tehdään alisolun sisäinen kanavan- #*.tj vaihto, jos tukiaseman mittaama yhteyden laatu liikenne- • · kanavalla heikkenee mutta palveleva antenniyksikkö antaa edelleen voimakkaimman signaalin. Mittausten perusteella • · · 25 valitaan vähiten häiriöllinen liikennekanava kanavanvaih- • i *·* toa varten.
• · • « • ** Järjestelmässä tehdään alisolujen välinen kanavan- • · · *.* · vaihto, jos tukiaseman mittaama tilaajapäätelaitteen sig naalin tehotaso heikkenee. Kaikki antenniyksiköt mittaavat ·:**: 30 kaikkien liikenneyhteydessä olevien tilaajapäätelaitteiden ·***; signaalien tehotasoa. Vaihtoehtoisesti vain kutakin tilaa- • · · japäätelaitetta lähimpänä olevat antenniyksiköt mittaavat • · · • · · *” kyseisen tilaajapäätelaitteen signaalin tehotasoa. Mit- • · *·;·* tausten perusteella valitaan voimakkaimman tilaajapääte- ·;·*: 35 laitteen signaalin antava antenniyksikkö ja aloitetaan • · · • · • · • · · 7 107688 ensin lähettäminen uuden antenniyksikön kautta ja lopetetaan sitten lähettäminen vanhan antenniyksikön kautta. Mikäli kytkentä antenniyksiköltä toiselle voidaan tehdä riittävän nopeasti, voidaan vaihtoehtoisesti lopettaa en-5 sin lähettäminen vanhan antenniyksikön kautta ja aloittaa sitten lähettäminen uuden antenniyksikön kautta.
Kanavanvaihto ulkoisesta solusta keksinnön mukaista menetelmää soveltavaan soluun tapahtuu siten, että kanavanvaihto tehdään ensin BCCH-kantoaaltotaajuuden liikenne-10 kanavalle, jota lähetetään kaikkien antenniyksikköjen kautta. Tämän jälkeen valitaan sopivin antenniyksikkö ja liikennekanava ja jatketaan lähetystä vain valitun antenniyksikön kautta. Kanavanvaihto keksinnön mukaista menetelmää soveltavasta solusta ulkoiseen soluun tapahtuu GSM-15 järjestelmälle tavanomaisella tavalla.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä paikka on merkittävä kanavan käyttöä määrittävä tekijä taajuuden ja aikavälin lisäksi. Paikka on määrittävänä tekijänä tavanomaisissa verkoissa solujen kautta, kun taas keksinnöllistä 20 menetelmää soveltavissa verkoissa paikka saadaan dimensi-oiduksi solujen sisälle alisolujen avulla.
·. : Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten • · · · .·, oheisten piirustusten mukaiseen esimerkkiin, on selvää, *Γ! ettei keksintö ole rajoittunut siihen, vaan sitä voidaan • · · 25 muunnella monin tavoin oheisten patenttivaatimusten esit- • · *···1 tämän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa.
« · • · · • · · • · · • · · ···«1 • · • · · • · • · · 0 · • · · • · I • · · • · « • · • · • · · * · • · · · · • · · · • · • · • · ·

Claims (5)

8 107688
1. Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä, joka järjestelmä käsittää 5 - kussakin solussa ainakin yhden tukiaseman (BTS), joka on yhteydessä alueellaan oleviin tilaajapäätelaittei-siin (MS) ja joka lähettää ainakin yhtä kantoaaltotaajuutta käyttäen ja joka lähettää ohjauskanavilla tilaajapääte-laitteille itseään koskevaa informaatiota, ja 10 - ainakin yhdessä solussa (Cd) ainakin kaksi ali solua (SC1-SC4), jotka käsittävät antenniyksikön (RF1-RF4) ja joissa käytetään dynaamisesti kaikkia käytettävissä olevia taajuuksia, tunnettu siitä, että - kaikki antenniyksiköt (RF1-RF4) kuuntelevat tilaa-15 japäätelaitteiden (MS) puhelunmuodostukseen käyttämiä oh-jauskanavia ja tukiasema (BTS) mittaa ohjauskanavien teho-tasoa antenniyksiköiden kautta, minkä perusteella valitaan voimakkaimman signaalin antava antenniyksikkö yhteydenmuodostukseen, 20. tukiasema (BTS) mittaa antenniyksiköiden (RF1-RF4) kautta kaikkien käytettävissä olevien liikennekanavien ·. Ϊ häiriötasoa, minkä perusteella valitaan yhteydenmuodostuk- « · seen valitun antenniyksikön vähiten häiriöllinen liikenne- ”1! kanava viestintää varten, ja • · 1 -1 25. tukiasema (BTS) mittaa antenniyksiköiden (RF1-RF4) • · ]···1 kautta liikenneyhteydessä olevien tilaa japäätelaitteiden • · ϊ ** (MS) signaalien tehotasoa. • · · V
· 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tun nettu siitä, että tehdään alisolun (SC1-SC4) sisäinen *:··; 30 kanavanvaihto, jos tukiaseman (BTS) mittaama yhteyden laa- ·1'1· tu liikennekanavalla heikkenee mutta palveleva antenniyk- • · · *. sikkö (RF1-RF4) antaa edelleen voimakkaimman signaalin, • · · *·|·1 siten että valitaan mittausten perusteella vähiten häi- • · ’···1 riöllinen liikennekanava kanavanvaihtoa varten. ·:··; 35
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n - ··· • · ♦ · ·«· 9 107688 n e t t u siitä, että tehdään alisolujen (SC1-SC4) välinen kanavanvaihto, jos tukiaseman (BTS) mittaama signaalin tehotaso heikkenee, siten että valitaan mittausten perusteella voimakkaimman signaalin antava antenniyksikkö (RF1-5 RF4) ja aloitetaan ensin lähettää uuden antenniyksikön kautta ja lopetetaan sitten lähettäminen vanhan antenniyksikön kautta.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tehdään alisolujen (SC1-SC4) väli- 10 nen kanavanvaihto, jos tukiaseman (BTS) mittaama signaalin tehotaso heikkenee, siten että valitaan mittausten perusteella voimakkaimman signaalin antava antenniyksikkö (RF1-RF4) ja lopetetaan ensin lähettäminen vanhan antenniyksikön kautta ja aloitetaan sitten lähettäminen uuden anten- 15 niyksikön kautta.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kullakin taajuudella lähetettävä signaali on aikajakoisesti jaettu useasta aikavälistä koostuvaan kehykseen ja että BCCH-kantoaaltotaajuutta lä- 20 hetetään kaikkien antenniyksiköiden (RF1-RF4) kautta. • · • · • · · · • · ·· · • · · · • · • · · « · · • · • · · • · • · ·· · • · • · * M 11« • · · • · · • · ··· • · t·· * · • · · « · · • · · ··· • · • · • · · 1 · • · · • · • · ·« · 10 107688
FI970842A 1997-02-27 1997-02-27 Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä FI107688B (fi)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI970842A FI107688B (fi) 1997-02-27 1997-02-27 Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä
US09/355,086 US6434392B1 (en) 1997-02-27 1998-02-25 Method of implementing dynamic channel allocation in a cellular radio system
JP53735198A JP2001513289A (ja) 1997-02-27 1998-02-25 セルラー無線システムにおける動的チャネル割当て実行方法
PCT/FI1998/000172 WO1998038825A1 (en) 1997-02-27 1998-02-25 Method of implementing dynamic channel allocation in a cellular radio system
AT98905442T ATE271298T1 (de) 1997-02-27 1998-02-25 Verfahren zur implementierung einer dynamischen kanalvergabe in einem zellularen funksystem
DE69825037T DE69825037D1 (de) 1997-02-27 1998-02-25 Verfahren zur implementierung einer dynamischen kanalvergabe in einem zellularen funksystem
AU61023/98A AU729755B2 (en) 1997-02-27 1998-02-25 Method of implementing dynamic channel allocation in a cellular radio system
CN98802503A CN1247677A (zh) 1997-02-27 1998-02-25 在蜂窝无线电系统中实现动态信道分配的方法
EP98905442A EP0963670B1 (en) 1997-02-27 1998-02-25 Method of implementing dynamic channel allocation in a cellular radio system
NO994123A NO994123D0 (no) 1997-02-27 1999-08-26 Fremgangsmåte for implementering av dynamisk kanalallokering i et mobiltelefonsystem

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI970842A FI107688B (fi) 1997-02-27 1997-02-27 Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä
FI970842 1997-02-27

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI970842A0 FI970842A0 (fi) 1997-02-27
FI970842A FI970842A (fi) 1998-08-28
FI107688B true FI107688B (fi) 2001-09-14

Family

ID=8548295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI970842A FI107688B (fi) 1997-02-27 1997-02-27 Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6434392B1 (fi)
EP (1) EP0963670B1 (fi)
JP (1) JP2001513289A (fi)
CN (1) CN1247677A (fi)
AT (1) ATE271298T1 (fi)
AU (1) AU729755B2 (fi)
DE (1) DE69825037D1 (fi)
FI (1) FI107688B (fi)
NO (1) NO994123D0 (fi)
WO (1) WO1998038825A1 (fi)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001507545A (ja) * 1997-09-08 2001-06-05 アルカテル デジタルセルラ無線通信ネットワークのセルにおいて実施される通信を制御する基地局ならびに対応する制御方法
FR2784536B1 (fr) * 1998-10-12 2001-03-30 Cit Alcatel Procede de communication en mode paquets dans une cellule a antennes distribuees
GB9913697D0 (en) * 1999-06-11 1999-08-11 Adaptive Broadband Ltd Dynamic channel allocation in a wireless network
US7567797B1 (en) * 1999-11-04 2009-07-28 Alcatel-Lucent Usa Inc. Data application-triggered call volume management
US6778835B2 (en) * 2000-03-18 2004-08-17 Lg Electronics Inc. Method for allocating physical channel of mobile communication system and communication method using the same
RU2186465C2 (ru) * 2000-08-14 2002-07-27 Гармонов Александр Васильевич Способ организации радиоинтерфейса и базовая станция сотовой системы связи
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
GB2382269B (en) * 2001-11-16 2005-11-16 Hutchison Whampoa Three G Ip Microcell deployment strategies in WCDMA networks
US7155230B2 (en) * 2002-08-19 2006-12-26 Intel Corporation Dynamic frequency selection and radar detection with a wireless LAN
US7095789B2 (en) * 2004-01-28 2006-08-22 Rambus, Inc. Communication channel calibration for drift conditions
US7573851B2 (en) 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
US7840187B2 (en) * 2005-11-10 2010-11-23 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for dynamic frequency selection based on spectrum etiquette
CN101198132B (zh) * 2006-12-05 2010-08-04 中兴通讯股份有限公司 动态信道分配方法
CA2765786A1 (en) * 2009-06-18 2010-12-23 Anyfi Networks Ab An access point, a server and a system for distributing an unlimited number of virtual ieee 802.11 wireless networks through a heterogeneous infrastructure
JP5439276B2 (ja) * 2010-05-07 2014-03-12 株式会社東芝 無線基地局装置及び無線制御装置
AU2011274307B2 (en) * 2010-06-29 2016-07-14 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Dynamic network configuration
WO2012021098A1 (en) * 2010-08-13 2012-02-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dual operation of user equipment in licensed and unlicensed spectrum
US9451466B2 (en) * 2013-03-15 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Base station employing shared resources among antenna units
CN108616843A (zh) * 2016-12-06 2018-10-02 致伸科技股份有限公司 无线通信配对方法及其系统

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4696027A (en) * 1986-08-01 1987-09-22 Motorola, Inc. Handoff apparatus and method with interference reduction for a radio system
US5448750A (en) * 1992-04-22 1995-09-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Segregation method of dynamic channel allocation in a mobile radio system
US5276730A (en) * 1992-04-30 1994-01-04 At&T Bell Laboratories Access method for distributed dynamic channel allocation in microcells
DE4236982A1 (de) * 1992-11-02 1994-05-05 Philips Patentverwaltung Zellulares Mobilfunksystem
EP0639929B1 (de) * 1993-08-20 2004-01-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zur hybriden Kanalzuteilung in einem Mobilfunksystem
JPH07107545A (ja) * 1993-10-07 1995-04-21 Nec Corp セクタセル構成移動通信システム
US5956643A (en) * 1994-01-13 1999-09-21 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for adaptive dynamic channel assignment in wireless communication networks
US5491837A (en) 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
JP2991367B2 (ja) * 1994-06-22 1999-12-20 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 チャネル棲み分け方法
FI943609A (fi) 1994-08-03 1996-02-04 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä kanavan allokoimiseksi solukkoradiojärjestelmässä
US5628052A (en) 1994-09-12 1997-05-06 Lucent Technologies Inc. Wireless communication system using distributed switched antennas
US5517673A (en) * 1994-09-20 1996-05-14 Ericsson Inc. Systems and methods for cellular radiotelephone system access without system identification comparison
EP0792564B1 (en) * 1994-11-15 2002-06-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Dynamic channel allocation for sectorized radio access units of a mobile communication system
JP2586840B2 (ja) 1994-12-05 1997-03-05 日本電気株式会社 移動通信システム
EP0752766B1 (en) * 1995-01-25 2005-06-29 NTT DoCoMo, Inc. Mobile radio communication system
US5574974A (en) 1995-03-20 1996-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive channel allocation in a mobile communications system
US5715516A (en) * 1995-10-18 1998-02-03 Cellular Telecom, Ltd. Method and apparatus for wireless communication employing collector arrays
US6078823A (en) * 1995-11-13 2000-06-20 Interwave Communications International Ltd. Multiple antenna cellular network
US5844894A (en) * 1996-02-29 1998-12-01 Ericsson Inc. Time-reuse partitioning system and methods for cellular radio telephone systems
US5809422A (en) * 1996-03-08 1998-09-15 Watkins Johnson Company Distributed microcellular communications system
US6101176A (en) * 1996-07-24 2000-08-08 Nokia Mobile Phones Method and apparatus for operating an indoor CDMA telecommunications system
US5903554A (en) * 1996-09-27 1999-05-11 Qualcomm Incorporation Method and apparatus for measuring link quality in a spread spectrum communication system
JP3308835B2 (ja) * 1996-12-06 2002-07-29 株式会社日立製作所 無線通信システム
FI107506B (fi) * 1997-02-27 2001-08-15 Nokia Networks Oy Menetelmä kanavanvaihdon tekemiseksi solukkoradiojärjestelmässä
US5953661A (en) * 1997-05-16 1999-09-14 Nextel Communications Method of maximizing spectral efficiency in a cellular communications system
US6078812A (en) * 1997-12-15 2000-06-20 Ericsson Inc. System and method for adaptive channel allocation

Also Published As

Publication number Publication date
AU6102398A (en) 1998-09-18
CN1247677A (zh) 2000-03-15
US6434392B1 (en) 2002-08-13
JP2001513289A (ja) 2001-08-28
NO994123L (no) 1999-08-26
NO994123D0 (no) 1999-08-26
EP0963670A1 (en) 1999-12-15
FI970842A (fi) 1998-08-28
AU729755B2 (en) 2001-02-08
FI970842A0 (fi) 1997-02-27
EP0963670B1 (en) 2004-07-14
DE69825037D1 (de) 2004-08-19
ATE271298T1 (de) 2004-07-15
WO1998038825A1 (en) 1998-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI107688B (fi) Menetelmä dynaamisen kanavienjaon toteuttamiseksi solukkoradiojärjestelmässä
US10419179B2 (en) Methods and apparatus in a wireless communication system
US5375123A (en) Allocation of channels using interference estimation
EP2215753B1 (en) Inter-system interference control
KR960000147B1 (ko) 셀룰라 무선전화시스템의 송신전력 제어방법
AU2006350924B2 (en) Wireless telecommunications systems
FI117461B (fi) TDMA-periaatetta käyttävän digitaalisen solukkoradioviestinjärjestelmän täytepurskeen rakenne ja tukiasema tällaisen rakenteen kehittämiseksi
US6246881B1 (en) Method of channel allocation
US10390233B2 (en) Frequency band sharing amongst cells
EP2425559B1 (en) Methods and arrangements in a wireless communication system
AU745205B2 (en) A method of allocating transmission channels to a mobile station
FI116023B (fi) Matkapuhelinjärjestelmä
US11611892B1 (en) Dynamic control of single-rat service based on threshold presence of dual-RAT-capable devices
US20140321374A1 (en) Radio resource allocation apparatus and method using interference indicator in femto cell network
JP2001509348A (ja) 移動通信システムにおけるチャンネル割り当て
FI107506B (fi) Menetelmä kanavanvaihdon tekemiseksi solukkoradiojärjestelmässä
US20070287460A1 (en) Method of performing communication according to control information in a wireless communication system
JP3110202B2 (ja) 周波数再利用方法
FI106996B (fi) Menetelmä tehonkäytön indikoimiseksi pakettivälitteisessä tiedonsiirtojärjestelmässä
KR101075684B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 이동통신 시스템에서채널 할당 방법
EP1104210B1 (en) Signal measurement