FI111580B - Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä - Google Patents

Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä Download PDF

Info

Publication number
FI111580B
FI111580B FI942805A FI942805A FI111580B FI 111580 B FI111580 B FI 111580B FI 942805 A FI942805 A FI 942805A FI 942805 A FI942805 A FI 942805A FI 111580 B FI111580 B FI 111580B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
level
cell
handover
target cell
mobile station
Prior art date
Application number
FI942805A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI942805A0 (fi
FI942805A (fi
Inventor
Risto Aalto
Original Assignee
Nokia Corp
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 Corp filed Critical Nokia Corp
Publication of FI942805A0 publication Critical patent/FI942805A0/fi
Priority to FI942805A priority Critical patent/FI111580B/fi
Priority to DE69534205T priority patent/DE69534205T2/de
Priority to PCT/FI1995/000340 priority patent/WO1995035003A1/en
Priority to AU27390/95A priority patent/AU695283B2/en
Priority to EP95922536A priority patent/EP0806120B1/en
Priority to CN95193557A priority patent/CN1092461C/zh
Priority to JP50169096A priority patent/JP3871707B2/ja
Priority to AT95922536T priority patent/ATE295667T1/de
Priority to US08/765,265 priority patent/US5862489A/en
Publication of FI942805A publication Critical patent/FI942805A/fi
Priority to HK98103537A priority patent/HK1004183A1/xx
Application granted granted Critical
Publication of FI111580B publication Critical patent/FI111580B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/343TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading taking into account loading or congestion level
    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Description

111580
Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä
Keksinnön kohteena on tehonsäätömenetelmä ja -jär-5 jestely handoverin yhteydessä matkaviestijärjestelmässä.
Nykyaikaiselle matkaviestinjärjestelmälle on ominaista, että matkaviestimet voivat vapaasti liikkua ja kytkeytyä matkaviestinjärjestelmän alueella solusta toiseen. Solunvaihto on vain uudelleenrekisteröinti uuteen 10 soluun, kun matkaviestimellä ei ole käynnissä puhelua. Kun matkaviestimellä MS on solunvaihdon aikana käynnissä puhelu, täytyy myös puhelu kytkeä tukiasemalta toiselle puhelua mahdollisimman vähän häiritsevällä tavalla. Puhelun aikana suoritettavaa solunvaihtoa kutsutaan handoveriksi.
15 Handover voi tapahtua myös solun sisällä liikennekanavalta toiselle. Jotta matkaviestinjärjestelmässä voitaisiin todeta handoverin tarve sekä valita sopiva handoverin koh-desolu, tarvitaan erilaisia yhteyden laadun mittauksia samoin kuin ympäröivien solujen kentänvoimakkuuksien mit-20 tauksia. Handover palvelevasta solusta johonkin ympäröivään soluun voi tapahtua esimerkiksi (1) kun matkaviesti-men/tukiaseman mittaustulokset osoittavat nykyisen palvelevan solun alhaista signaalitasoa ja/tai laatua ja ympä-ristösolusta on saatavissa parempi signaalitaso tai (2) 25 kun ympäröivä solu mahdollistaa kommunikoinnin alhaisemmilla lähetystehotasoilla. Viimeksi mainittu tilanne saattaa syntyä kun matkaviestin on solujen raja-alueella. Matkaviestinverkossa pyritään välttämään tarpeettoman korkeita lähetystehoja ja tätä kautta pienentämään häiriöitä 30 verkossa.
Matkaviestimen lähetystehoa säädetään yleensä kiinteästä verkosta käsin erityisen tehonsäätöalgoritmin avulla. Matkaviestin mittaa palvelevan solun tukiasemalta vastaanotetun downlink-signaalin vastaanottotasoa (kentänvoi-35 makkuutta) ja laatua ja palvelevan solun tukiasema puoles- 2 111580 taan mittaa matkaviestimeltä vastaanotetun uplink-signaa-lin vastaanottotasoa (kentänvoimakkuutta) ja laatua. Te-honsäätöalgoritmi määrittää näiden mittaustulosten ja asetettujen tehonsäätöparametrien perusteella sopivan lähe-5 tystehotason, joka sitten ilmoitetaan tehonsäätökäskyssä matkaviestimelle. Tehonsäätö tapahtuu jatkuvasti puhelun aikana.
Tällaisissa matkaviestinjärjestelmissä on kuitenkin ongelma, joka liittyy handoverin jälkeiseen tilanteeseen.
10 Handoverin jälkeen vie jonkin aikaa ennenkuin saadaan riittävästi mittaustuloksia matkaviestimeltä ja uuden solun tukiasemalta ja tehonsäätöalgoritmi kykenee säätämään tukiaseman ja matkaviestimen lähetystehot optimaalisiksi.
Tämän vuoksi matkaviestin ohjataan handoverin yhteydessä 15 käyttämään handoverin jälkeen aluksi suurinta lähetystehoa, joka uudessa solussa matkaviestimille sallitaan. Suurin sallittu lähetysteho varmistaa riittävän hyvän yhteyden laadun myös matkaviestimille, jotka ovat handoverin tapahtuessa aivan solun reuna-alueilla. Jos matkaviestin 20 kuitenkin on handoverin tapahtuessa lähempänä, suurin sallittu lähetysteho voi olla tarpeettoman korkea. Vaikka tehonsäätö pienentää matkaviestimen lähetystehon nopeasti järkevälle tasolle, handoverin jälkeiset radiotaajuiset tehopiikit voivat aiheuttaa uplink-häiriöitä radioverkos-25 sa. Lisäksi ylisuuret tehotasot lyhentävät tarpeettomasti akkukäyttöisen matkaviestimen akun käyttöaikaa.
Keksinnön päämääränä on tehonsäätömenetelmä edellä esitetyn ongelman lieventämiseksi.
Tämä saavutetaan tehonsäätömenetelmällä, jolle on 30 keksinnön mukaisesti tunnusomaista, että osoitetaan jokaiselle solulle maksimilähetystaso, jolla matkaviestimet saavat lähettää solussa, mitataan handoverin kohdesolun downlink-signaalin vastaanottotaso matkaviestimessä ennen handoveria, määritetään matkaviestimen lähetystehotaso 35 kohdesolussa kohdesolun downlink-signaalin mitatun vas- 3 111580 taanottotason avulla, ohjataan matkaviestin käyttämään mainittua määritettyä lähetystasoa lähtötasona koh-desolussa handoverin jälkeen.
Keksinnön kohteena on myös tehonsäätöjärjestely 5 handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä. Järjestelylle on keksinnön mukaisesti tunnusomaista, että jokaiselle solulle on osoitettu maksimilähetystaso, jolla matkaviestimet saavat lähettää solussa, sekä uplink-signaalin optimitaso, joka matkaviestinten toivotaan saavuttavan 10 handoverin jälkeen, ja että matkaviestimen lähetystaso handoverin jälkeen on kohdesolun uplink-signaalin optimi-tason ja kohdesolun ennen handoveria mitatun downlink-signaalin vastaanottotason erotuksen verran pienempi kuin kohdesolun maksimilähetystaso, jos kohdesolun mitattu vas-15 taanottotaso on korkeampi kuin kohdesolun uplink-signaalin optimitaso.
Keksinnön perusajatuksena on optimoida handoverin jälkeen käytettävä matkaviestimen lähetystehotaso koh-desolussa siten, että matkaviestimen lähetystehotaso on 20 pienempi, jos ennen handoveria suoritetut mittaukset osoittavat, että uplink-signaaliolosuhteet kohdesolussa ovat hyvät. Matkaviestin kykenee kuitenkin mittaamaan ennen handoveria vain kohdesolun, silloisen ympäristösolun, downlink-signaalin tasoa eikä kiinteällä verkolla näin 25 ollen ole minkäänlaista mitattua ennakkotietoa uplink-sig-naaliolosuhteista kohdesolussa. Esillä olevassa keksinnössä kuitenkin hyödynnetään sitä, että solukkoverkot suunnitellaan siten, että downlink- ja uplink-suuntien välillä on tehobalanssi. Täten voidaan olettaa, että solun down-30 link-signaalin taso approksimoi uplink-signaalin tasoa solun palvelualueella. Siten korkea downlink-signaalin taso merkitsee myös korkeaa uplink-signaalin tasoa. Koska matkaviestimet mittaavat ympäristösolujen yleislähetysoh-jauskanavaa, jolla käytetään maksimilähetystehoa, voidaan 35 olettaa kohdesolun korkea downlink-signaalin tason, joka 4 111580 on mitattu ennen handoveria, merkitsevän, että oikea han-doverin jälkeinen matkaviestimen lähetystehotaso olisi alhaisempi kuin maksimilähetysteho, joka matkaviestimelle sallitaan kohdesolussa. Näin handoverin jälkeinen matka-5 viestimen lähetystehotaso voidaan keksinnön mukaisesti optimoida ottamalla huomioon ennen handoveria mitattu koh-desolun downlink-signaalin taso.
Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa kohdeso-lulle asetetaan lisäksi uplink-signaalin optimitaso, jonka 10 matkaviestinten toivotaan saavuttavan välittömästi handoverin jälkeen. Koska yhteyden kannalta uplink-signaalin -optimitaso on riittävä, sitä suurempi mitattu downlink-signaalin taso merkitsee tehomarginaalia, joka voidaan hyödyntää matkaviestimen lähetystehon pienentämiseen. Kek-15 sinnön mukaisesti handoverin jälkeen käytetään maksimilä-hetystehoa matalampaa lähetystehotasoa, joka määritetään vähentämällä kohdesolun dowlink-signaalin mitatun tason ja kohdesolun uplink-signaalin optimitason erotus kohdesolun suurimmasta sallitusta lähetystehotasosta. Menetelmä pie-20 nentää huomattavasti matkaviestimen lähetystehotasoa silloin kun kohdesolun mitattu downlink-taso on paljon suurempi kuin uplink-signaalin optimitaso, eli kun matkaviestin on kohdesolun tukiaseman lähellä.
Keksintöä selitetään seuraavassa yksityiskohtaisem-25 min suoritusesimerkkien avulla viitaten oheisiin piirroksiin, joissa kuvio 1 havainnollistaa osaa eräästä matkaviestin-järjestelmästä, jossa keksintöä voidaan soveltaa, kuvio 2 on kuvaaja, joka havainnollistaa tekniikan 30 tason mukaista lähetystehon asettamista, kuvio 3 on kuvaaja ja kuvio 4 vuokaavio, jotka havainnollistavat keksinnön lähetystehon asettamista.
Esillä olevaa keksintöä voidaan soveltaa minkä tahansa solukko- tai trunking-tyyppisen matkaviestinjärjes-35 telmän yhteydessä, kuten esimerkiksi yleiseurooppalainen 5 111580 digitaalinen matkaviestinjärjestelmä GSM, DCS1800 (Digital Communication System) , PCN (Personal Communication Network) , UMC (Universal Mobile Communication), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), FPLMTS (Future Pub-5 lie Land Mobile Telecommunication System), jne.
Kuviossa 1 kuvataan esimerkkinä GSM-järjestelmän tyyppistä matkaviestinjärjestelmää. GSM (Global System for Mobile Communications) on yleiseurooppalainen matkaviestinjärjestelmä, josta on muodostumassa maailmanlaajuinen 10 standardi. Kuviossa 1 esitellään hyvin lyhyesti GSM-järjestelmän perusrakenneosat, puuttumatta tarkemmin niihin ominaisuuksiin tai järjestelmän muihin osa-alueisiin. GSM-järjestelmän tarkemman kuvauksen osalta viitataan GSM-suosituksiin sekä kirjaan "The GSM System for Mobile Communi-15 cations", M. Mouly & M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:2-9507190-0-7.
GSM-järjestelmä on solukkoradiojärjestelmä. Matka-viestinkeskus MSC huolehtii tulevien ja lähtevien puheluiden kytkennästä. Se suorittaa samantyyppisiä tehtäviä kuin 20 yleisen puhelinverkon (PSTN) keskus. Näiden lisäksi se suorittaa myös ainoastaan siirtyvälle puheluliikenteelle ominaisia toimintoja, kuten esimerkiksi tilaajien sijain-ninhallintaa, yhteistyössä verkon tilaajarekisterien kanssa. GSM-järjestelmässä on tilaajarekistereinä ainakin ko-25 tirekisteri HLR ja vierailijarekisteri VLR, joita ei kuviossa 1 ole esitetty. Tilaajan tarkempia sijaintitietoja, yleensä sijaintialueen tarkkuus, säilytetään vierailijarekisterissä VLR, joita on tyypillisesti yksi kutakin matka-viestinkeskusta MSC kohden, kun taas HLR tietää minkä 30 VLR:n alueella matkaviestin MS on. Matkaviestimet MS kytkeytyvät keskukseen MSC tukiasemajärjestelmien avulla. Tukiasemajärjestelmä muodostuu tukiasemaohjaimesta BSC ja tukiasemista BTS eli kiinteistä radiolähetinvastaanotti-mista, joiden kautta matkaviestimet MS radioteitse kommu-35 nikoivat kiinteän verkon kanssa. Yhtä tukiasemaohjainta 6 111580 BSC käytetään ohjaamaan useita tukiasemia BTS. BSC:n tehtäviin kuuluvat mm. handoverit tapauksissa, joissa handover tehdään tukiaseman sisällä tai kahden tukiaseman välillä, jotka molemmat ovat saman BSC .-n ohjauksessa. Ku-5 viossa 1 on esitetty selvyyden vuoksi vain tukiasemajärjestelmä, jossa tukiasemaohjaimeen BSC liittyy yhdeksän tukiasemaa BTS1-BTS9, joiden radioalue puolestaan muodostavat vastaavat radiosolut C1-C9.
Handoverpäätökset, puhelun ollessa käynnissä, tekee 10 tukiasemaohjain BSC perustuen kullekin solulle asetettuun erilaisiin handoverparametreihin sekä matkaviestimen MS ja tukiasemien BTS raportoimiin mittaustuloksiin. Handover aiheutuu normaalisti radiotien kriteerien perusteella mutta handover voidaan tehdä muistakin syistä, kuten esimer-15 kiksi kuormituksen jakamiseksi.
Esimerkiksi GSM-järjestelmän teknisten suositusten mukaisesti matkaviestinasema MS tarkkailee (mittaa) sitä palvelevan solun downlink-signaalin tasoa ja laatua sekä palvelevaa solua ympäröivien solujen downlink-signaalin 20 tasoa. Tukiasema BTS tarkkailee (mittaa) uplink-signaalin tasoa ja laatua, joka vastaanotetaan kultakin matkavies-tinasemalta MS, jota kyseinen tukiasema BTS palvelee. Kaikki mittaustulokset välitetään tukiasemaohjaimelle. Vaihtoehtoisesti kaikki päätökset kanavanvaihdosta voidaan 25 tehdä matkaviestinkeskuksessa MSC, johon tällöin välite tään myös mittaustulokset. MSC ohjaa myös ainakin handove-reita, jotka tapahtuvat yhden tukiasemaohjaimen alueelta toisen alueelle.
Matkaviestimen MS liikkuessa radioverkossa, hand-30 over palvelevan solun liikennekanavalta ympäristösolun liikennekanavalle tapahtuu normaalisti joko silloin kun (1) matkaviestimen MS ja/tai tukiaseman BTS keskiarvoiste-tut mittaustulokset osoittavat nykyisen palvelevan solun alhaista signaalitasoa ja/tai signaalilaatua ja jostakin 35 ympäristösolusta on saatavissa parempi signaalitaso ja/tai 7 111580 kun (2) jokin ympäristösolu mahdollistaa liikennöinnin alhaisemmilla lähetystehotasoilla, ts. kun matkaviestin MS on solujen raja-alueella. Radioverkoissa pyritään välttämään tarpeettoman korkeita tehotasoja ja sitä kautta häi-5 riöitä muualle verkkoon.
Tukiasemaohjain BSC valitsee järjestelmässä käytetyn handoveralgoritmin mukaisesti ja raportoitujen mittaustulosten perusteella ympäristösolujen joukosta yhden tai useamman kohdesoluksi handoveria varten. Yksinkertai-10 simmillaan kohdesolun valinta voi tapahtua valitsemalla ympäristösolu, jolla on parhaat radiotien ominaisuudet, ts. signaalitaso.
On huomattava, että keksinnön kannalta ei ole oleellista miten handover on tarkkaanottaen toteutettu.
15 Keksinnön mukainen tehonsäätö voidaan lisätä käytännölli sesti katsoen kaikkien verkosta ohjattujen handoverprose-duurien rinnalle. Siksi tässä hakemuksessa ei ole tarpeen kuvata handoveria tämän tarkemmin.
Matkaviestimen lähetystehoa säädetään yleensä kiin-20 teästä verkosta käsin erityisen tehonsäätöalgoritmin avulla. Matkaviestin mittaa palvelevan solun tukiasemalta vastaanotetun downlink-signaalin vastaanottotasoa (kentänvoimakkuutta) ja laatua ja palvelevan solun tukiasema puolestaan mittaa matkaviestimeltä vastaanotetun uplink-signaa-25 Iin vastaanottotasoa (kentänvoimakkuutta) ja laatua. Te- honsäätöalgoritmi määrittää näiden mittaustulosten ja asetettujen tehonsäätöparametrien perusteella sopivan lähe-tystehotason, joka sitten ilmoitetaan tehonsäätökäskyssä matkaviestimelle ja tukiasemalle. Tehonsäätö tapahtuu jat-30 kuvasti puhelun aikana.
On huomattava, että keksinnön kannalta ei ole oleellista myöskään se miten normaali tehonsäätö on tarkkaanottaen toteutettu. Keksinnön mukainen tehonsäätö voidaan lisätä käytännöllisesti katsoen kaikkien tehonsäätö-35 algoritmien rinnalle. Siten tässä yhteydessä ei ole tar- 8 111580 peen kuvata normaalia tehonsäätöä tarkemmin.
Kuvion 2 kuvaaja havainnollistaa tekniikan tason mukaista tilannetta, jossa matkaviestin tekee handoverin HO tukiasemalta BTS1 tukiasemalle BTS2 kohdassa HO ja joka 5 ohjataan käyttämään alkulähetystehona MS_TXPWR(n) tukiaseman BTS2 maksimilähetystehoa MS_TXPWR_MAX(n). Tästä seuraa äkillinen RF-tehohuippu ennenkuin tehonsäätöalgoritmi asettaa MS:n lähetystehotason oikeaksi.
Esillä olevan keksinnön mukaisesti matkaviestimen 10 alkulähetysteho MS_TXPWR(n) kohdesolussa handoverin jälkeen asetetaan kohdesolun maksimilähetystehon MS_TXPWR_MAX(n) sijasta arvoon, joka määritetään käyttäen hyväksi matkaviestimen MS ennen handoveria tekemää ympä-ristösolujen downlink-signaalien vastaanottotasojen (ken-15 tänvoimakkuuksien) mittausta, jossa saadaan myös handoverin kohdesolun downlink-signaalin vastaanottotaso. Koska solukkoverkot yleensä suunnitellaan siten, että downlink-ja uplink- suuntien välillä on tehobalanssi, voidaan olettaa että solun downlink-signaalintaso approksimoi myös 20 uplink-signaalin tasoa solun palvelualueella. Siten korkea downlink-signaalin taso merkitsee, että matkaviestin MS on suhteellisen lähellä solun tukiasemaa, ja siten myös korkeaa uplink- signaalin tasoa, jos käytetään maksimilähetystehoa. Näin handoverin jälkeinen matkaviestimen MS lä-25 hetystehotaso MS_TXPWR(n) voidaan keksinnönmukaisesti optimoida ottamalla huomioon ennen handoveria mitattu kohdesolun downlink-signaalin taso RXLEV_NCELL(n).
Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa soluille annetaan uplink-signaalin optimitaso MsOptLevel, joka on 30 yhteyden kannalta riittävä ja jolla matkaviestinten toivotaan saavuttavan välittömästi handoverin jälkeen. Uplink-signaalin optimitaso asetetaan edullisesti erikseen jokaiselle solulle. Koska yhteyden kannalta solun uplink-si-gnaalin optimitaso on riittävä, sitä suurempi mitattu 35 downlink-signaalin taso merkitsee tehomarginaalia, joka 9 111580 voidaan hyödyntää matkaviestimen lähetystehon pienentämiseen. Keksinnön ensisijaisen suoritusmuodon mukaisesti optimoitu matkaviestimen alkulähetysteho MS_TXPWR(n) lasketaan seuraavalla tavalla: 5 MS_TXPWR(n) = MS_TXPWR_MAX(n) - MAX(0,(RXLEV_NCELL(n) - MsOptLevel)) missä MS_TXPWR_MAX(n) on maksimilähetysteho, jota matka-10 viestimen MS sallitaan käyttää kohdesolussa (n). Maksimilähetysteho voi olla esimerkiksi alueella 13 dBm -43 dBm. RXLEV_NCELL (n) on kohdesolun (n) downlink signaalitaso, jonka matkaviestin MS mittaa ennen handoveria ympäristö-solujen mittauksessa. Downlink-signaalin taso on tyypil-15 lisesti esimerkiksi alueella -110 dBm ... -47 dBm. Funktio MAX varmistaa että vain positiiviset (>0) mitatun down-link-signaalitason ja uplink-signaalin optimitason väliset erotukset hyväksytään.
Kuvion 3 kuvaaja havainnollistaa keksinnönmukaista 20 tilannetta, jossa matkaviestin MS tekee handoverin HO tukiasemalta BTS 1 tukiasemalle BTS 2 kohdassa HO. Handoverin ohjauksen samoin kuin tehonsäädön suorittaa yleensä tukiasemaohjain BSC, jonka toimintaa havainnollistaa kuvion 4 vuokaavio. Matkaviestimen MS ollessa nykyisen palve-25 levän tukiaseman BTS 1 solussa, se suorittaa järjestelmässä sovelletun handoveralgoritmin mukaisesti palvelevan solun downlink signaalin tason, ja mahdollisesti laadun, mittausta, sekä ympäristösolujen downlink-signaalien vas-taanottotason mittauksia. Lisäksi tukiasema BTS 1 voi mi-30 tata matkaviestimen MS uplink-signaalin tasoa ja laatua.
Näiden mittausten perusteella tehdään handoveralgoritmin mukaisilla kriteereillä päätös handoverista ja valitaan handoverin kohdesolu, tässä tapauksessa tukiaseman BTS2 solu (lohko 40). Tämän jälkeen tukiasemaohjain BSC hakee 35 tietokannastaan kohdesolun n maksimilähetystehon 10 111580 MS_TXPWR_MAX(n) sekä uplink-signaalin optimitason MsOptLe-vel(n). Lisäksi tukiasemaohjain BSC saa matkaviestimen MS suorittamista ympäristösolumittauksista kohdesolun downlink-signaalin vastaanottotason RXLEV_NCELL(n) ennen 5 handoveria (lohko 41). Sitten tukiasemaohjain BSC määrittää matkaviestimelle MS optimoidun alkutehotason MS_TXPWR(n) kohdesolussa yllä annetun yhtälön mukaisesti (lohko 42). Kuten kuvasta 3 voidaan nähdä, mitattu sig-naalitaso RXLEV_NCELL(n) on suurempi kuin uplink-signaalin 10 optimitaso MsOptLevel(n), jolloin mitatun signaalitason ja uplink-signaalin optimitason välinen signaalitasoero Δ voidaan käyttää hyväksi matkaviestimen MS lähetystehon pienentämiseen. Kun handover HO suoritetaan, matkaviestimen MS optimoitu alkuteho MS_TXPWR(n) asetetaan (lohko 43) 15 edellä mainitun signaalitasoeron Δ verran pienemmäksi kuin kohdesolun maksimilähetysteho MS_TXPWR_MAX(n), Kuten kuviosta 3 voidaan nähdä. Tämän jälkeen käynnistetään normaali tehonsäätöalgoritmi (lohko 44) . Kuten kuviosta 3 voidaan nähdä, keksinnön avulla voidaan välttää tarpeetto-20 mat RF-tehohuiput handoverin yhteydessä.
Kuviot ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu vain havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. Yksityiskohdiltaan keksinnön mukaiset menetelmä ja järjestely voivat vaihdella oheisten patenttivaatimusten puitteissa.

Claims (7)

111580
1. Tehonsäätömenetelmä handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä, tunnettu siitä, että 5 osoitetaan jokaiselle solulle maksimilähetystaso, jolla matkaviestimet saavat lähettää solussa, mitataan handoverin kohdesolun downlink-signaalin vastaanottotaso matkaviestimessä ennen handoveria, määritetään matkaviestimen lähetystehotaso kohde-10 solussa kohdesolun downlink-signaalin mitatun vastaanot-totason avulla, ohjataan matkaviestin käyttämään mainittua määritettyä lähetystasoa lähtötasona kohdesolussa handoverin jälkeen.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tun nettu siitä, että osoitetaan jokaiselle solulle uplink-signaalin opt-imitaso, joka matkaviestinten toivotaan saavuttavan handoverin jälkeen, 20 matkaviestimen lähetystaso kohdesolussa handoverin jälkeen määrätään kohdesolun uplink-signaalin optimitason ja mitatun downlink-signaalin vastaanottotason erotuksen verran pienemmäksi kuin kohdesolun maksimilähetystaso, jos kohdesolun mitattu vastaanottotaso on korkeampi kuin koh-25 desolun uplink-signaalin optimitaso,
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että määritetään kohdesolun downlink-signaalin mitatun vastaanottotason ja kohdesolun uplink-signaalin optimitas-30 on välinen tasoero, määritetään matkaviestimen lähetystaso kohdesolussa vähentämällä mainittu tasoero kohdesolun maksimilähetys-tasosta, ohjataan matkaviestin käyttämään mainittua määri-35 tettyä lähetystasoa lähtötasona kohdesolussa handoverin 111580 j älkeen.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lähetystehotaso, jota matkaviestimen tulee käyttää kohdesolussa, ilmoitetaan 5 matkaviestimelle ja tukiasemalle ennen handoveria.
5. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lähetystehotaso, jota matkaviestimen tulee käyttää kohdesolussa, lähetetään matkaviestimelle handoverkäskyssä ja tukiasemalle uuden kana- 10 van varaamisen yhteydessä.
6. Tehonsäätöjärjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä, tunnettu siitä, että jokaiselle solulle on osoitettu maksimilähetystaso (MS_TXPWR_MAX(n)), jolla matkaviestimet (MS) saavat lähet- 15 tää solussa, sekä uplink-signaalin optimitaso (MsOptLe- vel(n)), joka matkaviestinten toivotaan saavuttavan handoverin jälkeen, ja että matkaviestimen lähetystaso (MS_TXPWR(n)) handoverin jälkeen on kohdesolun uplink-signaalin optimitason ja kohdesolun ennen handoveria mitatun 20 downlink-signaalin vastaanottotason (RXLEV_NCELL(n)) ero tuksen verran pienempi kuin kohdesolun maksimilähetystaso, jos kohdesolun mitattu vastaanottotaso on korkeampi kuin kohdesolun uplink-signaalin optimitaso.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestely, 25 tunnettu siitä, että tiedot solujen maksimilähe- tystasoista ja uplink-signaalin optimitasoista ovat tukiasemaohjaimessa, ja että tukiasemaohjain on sovitettu ohjaamaan handovertapahtumia ja tehonsäätöä hallitsemissaan soluissa. 111580
FI942805A 1994-06-13 1994-06-13 Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä FI111580B (fi)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI942805A FI111580B (fi) 1994-06-13 1994-06-13 Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä
EP95922536A EP0806120B1 (en) 1994-06-13 1995-06-12 Power control method and arrangement for handover in a mobile communication system
PCT/FI1995/000340 WO1995035003A1 (en) 1994-06-13 1995-06-12 Power control method and arrangement for handover in a mobile communication system
AU27390/95A AU695283B2 (en) 1994-06-13 1995-06-12 Power control method and arrangement for handover in a mobile communication system
DE69534205T DE69534205T2 (de) 1994-06-13 1995-06-12 Leistungsregelungsverfahren und weiterreicheinrichtung in einem mobilkommunikationssystem
CN95193557A CN1092461C (zh) 1994-06-13 1995-06-12 移动通信系统中越区切换的功率控制方法和装置
JP50169096A JP3871707B2 (ja) 1994-06-13 1995-06-12 移動通信システムにおけるハンドオーバーのための電力制御方法及び構成体
AT95922536T ATE295667T1 (de) 1994-06-13 1995-06-12 Leistungsregelungsverfahren und weiterreicheinrichtung in einem mobilkommunikationssystem
US08/765,265 US5862489A (en) 1994-06-13 1995-06-12 Power control method and arrangement for handover in a mobile communication system
HK98103537A HK1004183A1 (en) 1994-06-13 1998-04-27 Power control method and arrangement for handover in a mobile communication system.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI942805 1994-06-13
FI942805A FI111580B (fi) 1994-06-13 1994-06-13 Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI942805A0 FI942805A0 (fi) 1994-06-13
FI942805A FI942805A (fi) 1995-12-14
FI111580B true FI111580B (fi) 2003-08-15

Family

ID=8540907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI942805A FI111580B (fi) 1994-06-13 1994-06-13 Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5862489A (fi)
EP (1) EP0806120B1 (fi)
JP (1) JP3871707B2 (fi)
CN (1) CN1092461C (fi)
AT (1) ATE295667T1 (fi)
AU (1) AU695283B2 (fi)
DE (1) DE69534205T2 (fi)
FI (1) FI111580B (fi)
HK (1) HK1004183A1 (fi)
WO (1) WO1995035003A1 (fi)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
KR980007105A (ko) * 1996-06-28 1998-03-30 김광호 이동국 송신전력 제어방법
JP4124499B2 (ja) * 1996-11-14 2008-07-23 富士通株式会社 移動体通信システムにおいてソフトハンドオフを実施する方法及びそのための移動体通信システム並びに無線基地局
CA2283859C (en) * 1997-02-24 2005-08-02 At&T Wireless Services, Inc. Highly bandwidth-efficient communications
US5940743A (en) * 1997-06-05 1999-08-17 Nokia Mobile Phones Limited Power control of mobile station transmissions during handoff in a cellular system
DE69833336T2 (de) 1997-08-12 2006-08-03 Nec Corp. Mobilstation und Verfahren zur Verringerung der Interferenz zwischen Funkkanälen in der Mobilstation
GB2328584B (en) 1997-08-22 2002-05-29 Nokia Mobile Phones Ltd Switching control method and apparatus for wireless telecommunications
US5974327A (en) * 1997-10-21 1999-10-26 At&T Corp. Adaptive frequency channel assignment based on battery power level in wireless access protocols
US6708041B1 (en) * 1997-12-15 2004-03-16 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Base station transmit power control in a CDMA cellular telephone system
US6078813A (en) * 1997-12-16 2000-06-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Handover quality control in a mobile communications system
WO1999057849A2 (en) * 1998-05-07 1999-11-11 Qualcomm Incorporated Method for coordinating base station transmission with mobile station scanning times
US6434386B1 (en) * 1998-12-31 2002-08-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for monitoring power output in transceivers
US6654608B1 (en) 1999-04-27 2003-11-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Tailored power levels at handoff and call setup
GB9919595D0 (en) * 1999-08-18 1999-10-20 Nokia Telecommunications Oy Connection control in a communication system
US6487420B1 (en) 1999-10-15 2002-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive rach power determination for mobile telecommunications user equipment unit
FI109163B (fi) * 2000-02-24 2002-05-31 Nokia Corp Menetelmä ja laitteisto liikkuvuuden tukemiseksi tietoliikennejärjestelmässä
US6937583B1 (en) * 2001-02-13 2005-08-30 Via Telecom Co., Ltd. Method and apparatus for controlling forward link power during an intergenerational soft handoff in a CDMA communication system
US7003310B1 (en) * 2001-09-28 2006-02-21 Arraycomm Llc. Coupled uplink/downlink power control and spatial processing with adaptive antenna arrays
SE523400C2 (sv) * 2001-11-30 2004-04-13 Ericsson Telefon Ab L M Cellulärt radiokommunikationssystem som utnyttjar trådlösa optiska länkar samt förfarande för drift av systemet
US20050047369A1 (en) * 2003-08-25 2005-03-03 Pecen Mark E. Method and apparatus for mobility impact mitigation in a packet data communication system
CN100391301C (zh) * 2004-08-05 2008-05-28 华为技术有限公司 一种确定移动台切换后初始接入功率的方法
US7430420B2 (en) * 2004-12-23 2008-09-30 Lucent Technologies Inc. Cell selection and inter-frequency handover
IL170925A (en) * 2005-09-18 2010-12-30 Alvarion Ltd Method and device for transmission power control in wireless communications networks
KR101253167B1 (ko) 2006-08-16 2013-04-10 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 이동국의 상향링크 출력 전력 제어방법
JP5048831B2 (ja) 2007-05-23 2012-10-17 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 移動体通信システムにおける出力アップリンクおよびダウンリンク電力レベルを制御するための方法およびネットワークノード
EP3927016A3 (en) 2008-04-03 2022-01-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement in a telecommunication system
US8902874B2 (en) 2008-10-20 2014-12-02 Nokia Siemens Networks Oy Sounding channel apparatus and method
US8358624B1 (en) * 2008-11-13 2013-01-22 Clearwire Ip Holdings Llc Bidirectional uplink/downlink handoff
US8605644B2 (en) * 2009-02-12 2013-12-10 Nokia Siemens Networks Oy Transmission power control for sounding signal for wireless networks
CN102165802B (zh) * 2009-06-30 2013-06-05 华为技术有限公司 电信方法和设备
US9699701B2 (en) * 2012-08-10 2017-07-04 Qualcomm Incorporated Mobility operation in LTE
US9204356B2 (en) * 2012-09-04 2015-12-01 Apple Inc. Reducing call drops in uplink power limited scenarios
US9253702B2 (en) 2012-09-06 2016-02-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Handover in heterogeneous radio communication networks based on systematic imbalance differences
TWI562658B (en) * 2012-10-10 2016-12-11 Apple Inc Triggering cell transition in an uplink power limited condition
US8867397B2 (en) 2012-10-17 2014-10-21 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for uplink power control in an orthogonal frequency division multiple access communication system
US9420512B2 (en) * 2013-01-17 2016-08-16 Apple Inc. Handling uplink power limited scenarios
AU2016270352B2 (en) 2015-06-03 2020-10-29 Smule, Inc. Automated generation of coordinated audiovisual work based on content captured from geographically distributed performers

Family Cites Families (18)

* 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
US4797947A (en) * 1987-05-01 1989-01-10 Motorola, Inc. Microcellular communications system using macrodiversity
JPH02215238A (ja) * 1989-02-15 1990-08-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動無線装置
US5042082A (en) * 1989-06-26 1991-08-20 Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson Mobile assisted handoff
SE467332B (sv) * 1990-06-21 1992-06-29 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande foer effektreglering i ett digitalt mobiltelefonisystem
SE466426B (sv) * 1990-07-06 1992-02-10 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande vid handoff i ett mobilradiosystem
US5276906A (en) * 1990-09-27 1994-01-04 Motorola, Inc. Radiotelephone system incorporating two thresholds for handoff
US5507018A (en) * 1991-03-06 1996-04-09 Nokia Telecommunications Oy Method and a device for controlling a radio transmitter
SE9200915D0 (sv) * 1992-03-24 1992-03-24 Ericsson Telefon Ab L M Methods in a cellular mobile radio communincation system
GB2271245B (en) * 1992-09-30 1996-05-08 Roke Manor Research Improvements in or relating to mobile radio systems
DE4304095B4 (de) * 1993-02-11 2005-08-25 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Mobilfunksystem
JP2616244B2 (ja) * 1993-05-18 1997-06-04 日本電気株式会社 移動通信システムのチャネル割当て方法
FI933209A (fi) * 1993-07-14 1995-01-15 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä lähetystehon säätämiseksi solukkoradiojärjestelmässä sekä tilaajapäätelaite
JP3192839B2 (ja) * 1993-09-20 2001-07-30 富士通株式会社 初期送信電力の決定方法
JP2911090B2 (ja) * 1993-09-29 1999-06-23 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 移動通信の基地局装置及び移動局装置
US5491837A (en) * 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US5634195A (en) * 1995-03-27 1997-05-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson System and method for setting of output power parameters in a cellular mobile telecommunication system
US5524009A (en) * 1995-06-07 1996-06-04 Nokia Mobile Phones Ltd. Fast AGC setting using RSS (I) measurement procedure

Also Published As

Publication number Publication date
JP3871707B2 (ja) 2007-01-24
FI942805A0 (fi) 1994-06-13
DE69534205D1 (de) 2005-06-16
EP0806120B1 (en) 2005-05-11
FI942805A (fi) 1995-12-14
US5862489A (en) 1999-01-19
WO1995035003A1 (en) 1995-12-21
AU695283B2 (en) 1998-08-13
DE69534205T2 (de) 2006-05-04
EP0806120A1 (en) 1997-11-12
JPH10501391A (ja) 1998-02-03
CN1150512A (zh) 1997-05-21
AU2739095A (en) 1996-01-05
CN1092461C (zh) 2002-10-09
ATE295667T1 (de) 2005-05-15
HK1004183A1 (en) 1998-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI111580B (fi) Tehonsäätömenetelmä ja -järjestely handoverin yhteydessä matkaviestinjärjestelmässä
US5487174A (en) Methods in a cellular mobile radio communication system
US6006093A (en) Traffic control method in a hierarchical communication system
US5594946A (en) Method and apparatus for mitigating interference produced by a communication unit in a communication system
CA2364777C (en) Preservation of cell borders at hand-off within a smart antenna cellular system
US7054635B1 (en) Cellular communications network and method for dynamically changing the size of a cell due to speech quality
EP1643783A1 (en) Interference control in CDMA networks
US6112093A (en) Radio communication system and method for analog and digital traffic channel allocation using a second higher threshold when allocating a digital channel
EP0765587B1 (en) Handover in a mobile communication system
US20100074227A1 (en) Method and a network node for controlling output uplink and downlink power levels in a mobile communications system
CA2374864C (en) A method for initiating in a terminal of a cellular network the measurement of power levels of signals and a terminal
US6885866B1 (en) Handover-method in a cellular radio system with two frequency bands
US7319883B2 (en) Method and apparatus for determining a transmit power
WO2000001185A2 (fi) Handover-method
EP3310097A1 (en) Handover for emergency call

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: QUALCOMM INCORPORATED

Free format text: QUALCOMM INCORPORATED