JP2002521857A - 情報伝送方法および無線局 - Google Patents

情報伝送方法および無線局

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JP2002521857A JP2000560680A JP2000560680A JP2002521857A JP 2002521857 A JP2002521857 A JP 2002521857A JP 2000560680 A JP2000560680 A JP 2000560680A JP 2000560680 A JP2000560680 A JP 2000560680A JP 2002521857 A JP2002521857 A JP 2002521857A
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Abstract

(57)【要約】 周波数バンドの周波数チャネルが第1の粗いラスタスキーマと第2の微細なラスタスキーマにしたがって配列され、このラスタスキーマはとりわけ効率的な周波数チャネルサーチを実行するためと、周波数チャネルの効率的な符号化のために使用される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 本発明は、情報伝送をとりわけ移動無線システムを用いて行うための方法およ
び無線局に関する。無線局はここでは使用される周波数チャネル装置、および相
応に適合された周波数チャネルサーチである。 従来の移動無線システム、例えばGSM(Global System for Mobile Communi
cation)システムでは、伝送能力を効率的に使用するために多重アクセス法が使
用される。ここでは周波数多重アクセス法FDMAに従い、使用される複数の周
波数バンドも複数の周波数チャネルに分割される。GSMモードに対しては45
MHzの帯域間隔をおいて2つの周波数バンドがリザーブされている。移動局か
ら基地局へのアップリンクに対しては890MHzから915MHzの領域がリ
ザーブされ、基地局から移動局へのダウンリンクに対しては935MHzから9
60MHzの領域がリザーブされている。周波数バンドは25MHzの幅を有し
、それぞれ200kHzを有する124の個々の周波数チャネルに分割されてい
る。しばしば1つの周波数バンドはさらに分割され、生じる部分周波数バンドお
よび相応の周波数チャネルは種々のネットワークプロバイダーに割り当てられる
。 将来の移動無線システム、例えば規格化されたワイドバンドCDMAシステム
でも、場合により他のアクセス方式、例えば時分割多重アクセス法TDMAと関
連して、周波数多重アクセス方式FDMAが符号多重アクセス方式CDMAと共
に使用される。 本発明の課題は、移動無線システムを介する通信のために、既存の周波数領域
を配列し、区分し、さらに個々のネットワークプロバイダーないしは加入者に割
り当てし、これらを情報伝送にさらに効率的に使用できるようにすることである
。 この課題は、独立請求項の構成によって解決される。改善形態は従属請求項に
記載されている。 本発明は次の技術思想に基づくものである。すなわち、使用可能な周波数領域
を複数の周波数バンド、または少なくとも1つの周波数バンドと複数の周波数チ
ャネルに分割し、これら周波数チャネルを第1の粗いラスタスキームと第2の微
細なラスタスキームに従って配列し、その際に微細なラスタスキームの定義領域
が少なくとも制限されるようにするのである。 ここで粗いラスタスキームは例えば搬送波間隔により記述することができ、微
細なラスタスキームはサブラスタとして記述することができる。 このことにより所定の周波数チャネルを比較的少数の情報により記述すること
ができ、相応に制限された周波数チャネルサーチを実行するためにこの情報を使
用する場合には、ネットワークサーチないし同期を比較的小さなコストによって
実行できるようになる。 本発明の別の改善形態では、粗いラスタスキーマと微細なラスタスキーマとが
それぞれ変数情報と定数情報により記述される。第1の定数情報を無線局に記憶
し、第2の変数情報を無線局間で伝送することにより、無線チャネルを一義的に
記述するための情報を比較的に小さなコストによって無線局間で交換することが
できる。 本発明の別の構成では、情報がCDMA方式に従って実行され、その際にCD
MAコードによって拡散された無線信号は実質的に1つの周波数チャネル内で伝
送され、周波数チャネルの配列は、周波数チャネルの無線信号間の干渉ができる
だけ大きく低減されるように、ラスタスキーマに従って伝送特性に適合される。 本発明はまた、第1の基地局BSと第1の移動局MSとの間、および第2の基
地局BSと第2の移動局MSとの間で情報伝送するための方法を含む。この方法
では、情報を伝送するために複数の周波数チャネルfが使用され、第1の基地局
BSと第1の移動局MSとの間での情報伝送は少なくとも一時的に無線信号を用
いて実質的に第1の周波数チャネルf1内で行われ、第2の基地局BSと第2の
移動局MSとの間での情報伝送は少なくとも一時的に無線信号を用いて実質的に
第2の周波数チャネルf2内で行われ、ここでは第1の基地局と第2の基地局と
を異なるネットワークプロバイダー、または階層的セルシステムの異なるレイヤ
ーに割り当てることができる。 伝送とは、本明細書の枠内では通信の送信および/または受信であると理解さ
れたい。 本発明を以下、有利な実施例に基づき詳細に説明する。実施例の説明のために
以下の図面を用いる。 図1は、移動無線システムのブロック回路図である。 図2は、多重アクセス方式を説明するための概略図である。 図3は、周波数チャネル割り当てのためのラスタスキーマの概略図である。 図4は、無線局のブロック回路図である。 図1にはセルラー形移動無線システムが示されている。このセルラー形移動無
線システムは多数の移動交換局MSCからなり、これらは相互にメッシュ化され
ており、固定網PSTNへの入口を形成する。さらにこの移動交換局MSCはそ
れぞれ少なくとも1つの基地局コントローラBSCと接続されている。この基地
局コントローラはまたデータ処理システムにより形成することもできる。各基地
局コントローラBSCはさらに少なくとも1つの基地局BSと接続されている。
このような基地局BSは無線局であり、無線インタフェースを介して別の無線局
、いわゆる移動局MSと無線接続を形成することができる。移動局MSとこの移
動局MSに配属された基地局BSとの間で無線信号を用い、情報を周波数チャネ
ルf内で伝送することができる。この周波数チャネルfは周波数バンドb内にあ
る。ここで無線信号の伝送はそれ自体公知の、とりわけデジタル・データ伝送方
式で所定の周波数チャネル内で行われる。この周波数チャネルも相応の搬送波周
波数により記述することができる。この搬送波周波数で伝送される信号の信号出
力はここでは実質的に、しかし通常はそれに限るものではないが、搬送波周波数
を中心にする所定の領域内にある。この領域を、周波数チャネルを記述するため
に用いることもできる。 基地局の無線信号の到達距離は実質的に無線セルFZを規定する。リソース、
例えば周波数チャネルまたは拡散コード群の無線セルFZへの割り当て、および
ひいては伝送すべき情報への割り当ては制御装置、例えば基地局コントローラB
SCによって制御することができる。基地局BSと基地局コントローラBSCと
は1つの基地局システムBBSにまとめることができる。 ここで基地局システムBSSは、無線チャネル管理ないし無線チャネル割り当
て、データ速度適合、無線伝送区間の監視、ハンドオーバプロシージャ、および
管理すべき拡散コードの割り当てないしシグナリングを行い、これに必要なシグ
ナリング情報を移動局MSへ伝送する。 移動無線システムを実現する際にはしばしば次の状況が発生する。すなわち、
地理的領域が複数の異なるネットワークプロバイダーの移動無線システムにより
同時にカバーされるという状況が発生する。ここで種々のネットワークプロバイ
ダーにはとりわけ管理当局によって通常は種々異なる周波数チャネルが割り当て
られ、これらの周波数チャネルをネットワークプロバイダーは情報伝送のために
接続ないしは加入者に割り当てることができる。 しかし種々のネットワークプロバイダーが最適に共働していないと、種々異な
るネットワークプロバイダーの移動無線システムが最適に計画されず、そのため
とりわけ異なるネットワークプロバイダーの隣接する周波数領域にしばしば干渉
問題が発生する。異なる周波数チャネルで大きさの異なるセルが使用されると(
「レイヤー」が異なる)、ネットワークプロバイダーの移動無線システム内にさ
らに大きな干渉が発生する。このようなセル分配を階層的セルシステムと称する
。 図2は、可能な多重アクセス方式のフレーム構造を示す。このフレーム構造は
、無線インタフェースを介して伝送される情報によって分離することができ、所
定の接続ないしは相応の加入者に割り当てることができる。このために時分割多
重アクセス方式TDMA、周波数多重アクセス方式FDMA、符号多重アクセス
方式CDMA、またはこれら多重アクセス方式の複数の組合せが使用される。 FDMAでは周波数バンドbが複数の周波数チャネルfに分割される。これら
周波数チャネルは時分割多重アクセス方式TDMAによりタイムスロットtsに
分割される。1つのタイムスロットtsと周波数チャネルf内で伝送される信号
は、接続ごとに情報に重畳変調された拡散コード、いわゆるCDMAコードcc
によって分離することができる。このようにして発生した物理的チャネルは設定
されたスキームに従い論理的チャネルに割り当てられる。論理的チャネルでは基
本的に2つの形式が区別される。すなわち、シグナリング情報を伝送するための
シグナリングチャネルと、有効情報を伝送するためのトラフィックチャネルであ
る。 図3は、第1の粗いラスタスキーマと第2の微細なラスタスキーマを示す。こ
のスキーマに従い周波数チャネルfが周波数バンドb内に配置される。ここで例
えば周波数バンドb1が1つのネットワークプロバイダーに割り当てられ、周波
数バンドb0が別のネットワークプロバイダーに割り当てられる。2つの周波数
バンドを1つのネットワークプロバイダーに割り当てることもできる。種々異な
る周波数バンドb内には複数の周波数チャネルfが配置される。 1つの周波数バンドb1内の周波数チャネルf1,f2,f3は密に詰め込む
ことができる。すなわち、周波数バンドb1内における周波数チャネルf1とf
2ないしf2とf3との間の内部周波数間隔di(例えばf1とf2の周波数チ
ャネル間の比較的小さなガードバンド)は、種々異なるネットワークプロバイダ
ーの周波数チャネルf1とf8との間の外部周波数間隔de(例えばf1とf8
の周波数チャネル間の比較的大きなガードバンド)よりも小さく、ひいては通常
は種々異なるネットワークプロバイダーに割り当てられる種々の周波数バンドb
よりも小さい。このことにより、異なるネットワークプロバイダーの隣接する周
波数チャネルf8とf1間にちょうど発生する干渉問題が低減される。 階層的に区分され重ねられた、大きさの異なる無線セルにおいて、隣接する周
波数チャネルfが使用される場合、さらに大きな干渉が1つのネットワークプロ
バイダーの移動無線システム内にも発生することがある。したがって階層的区分
の種々異なるレイヤーの周波数チャネルf間でも同様に、同じレイヤーの周波数
チャネルf間よりも大きな周波数間隔、すなわち比較的に大きなガードバンドを
挿入するのが有利である。 ラスタスキーマ内の周波数チャネルfの配列は、物理的フレーム条件およびネ
ットワークトポロジーに応じてフレキシブルに、この物理的フレーム条件に適合
して次のように行うことができる。すなわち干渉が種々のプロバイダーの周波数
チャネルf間において実質的に回避されるように行うことができる。 周波数チャネルfの配列は、別のさらに微細なラスタスキームないしはさらに
粗いラスタスキームに従って行うこともできる。 さらに周波数チャネルf1,f2,f3ないしそれらの中央周波数m(搬送波
周波数)を1つの周波数バンドb内で、ないし1つのレイヤー内で、これらが重
なるように密に詰め込むことができる。このことは1つの周波数バンド内ないし
1つのレイヤー内での干渉が増大するものであったとしても、種々異なる周波数
バンドb間の干渉、ないし種々異なるレイヤー間の干渉が低減されるので、全体
として干渉が低減されることとなる。 微細なラスタスキーマが定義される周波数領域、すなわち微細なラスタスキー
マが周波数領域をカバーする周波数領域を制限することができる。したがって粗
いラスタスキーマの定義領域により制限された、微細なラスタスキーマの定義領
域は粗いラスタスキーマの定義領域内にあり、さらに制限される。この制限は例
えば粗いラスタスキーマの定義領域内での所定のインターバルだけへの制限によ
り行う。したがって粗いラスタスキーマによりカバーされる周波数領域の一部だ
けが微細なラスタスキーマによりカバーされ、これにより中央周波数mとして定
義される。 粗いラスタスキーマのスケーリングは整数nにより行われる。ここでnに対す
る定義領域も使用可能な制限された周波数バンドに相応して制限することができ
る。微細なラスタスキーマのスケーリングは整数kにより行われる。ここで粗い
ラスタスキーマnのスケーリング点には微細なラスタスキーマに対してそれぞれ
1つのゼロ点がある。kに対する定義領域は制限することができ、これにより微
細なラスタスキーマは全体周波数領域の所定のインターバルでだけ定義される。 将来のCDMA移動無線システム、例えばワイド・バンドCDMAシステム、
またはFDDモード(周波数分割多重)またはTDDモード(時分割多重)でド
ライブされるTD−CDMAシステムは、毎秒約4Mチップのチップ速度を有す
るデジタル信号の拡散に相応して、約4MHzのバンド幅を有する。 変調スペクトルが緩慢に降下するため、隣接チャネル抑圧のためには周波数間
隔d(ガードバンド)が種々異なる周波数チャネルf間に必要である。この周波
数間隔はフレキシブルにそれぞれの物理的フレーム条件に適合することができる
。したがって粗いラスタスキーマには例えば5MHzのスケーリングが割り当て
られる。微細なラスタスキーマには例えば200kHzのスケーリングが割り当
てられる。 このラスタスキーマに基づいて、中央周波数mが微細なラスタスキーマのスケ
ール点にある周波数チャネルfだけが定義される。ここで微細なラスタスキーマ
は次のように制限される。すなわちこれが粗いラスタスキーマのスケール点の周
囲で所定のインターバルでだけ定義されるように制限される。 次に上に述べたラスタスキーマに基づく、制限された周波数チャネルサーチま
たはチャネルサーチ(スキャン)のための方法を説明する。この方法は微細なラ
スタスキーマの定義領域を制限することによりエネルギーを節約して実行するこ
とができる。 移動局MSをスイッチオンすると、とりわけ国外では、または移動局MSが移
動無線システムに新たにログインしようとする別の状況では、移動局の高周波部
HFのシンセサイザSYNが基本的に可能な全ての中央周波数mに調整される。
場合によってはこの周波数チャネルで所定の最小電力を有する無線信号が受信さ
れるか否かが測定される。所定の最小電力を有する無線信号が受信されるなら、
この信号が既知の特徴的同期シーケンスにしたがってサーチされる。この周波数
チャネルで特徴的同期シーケンスが送信されていれば、移動局MSはこの同期シ
ーケンスを送信する移動無線システムに同期し、シグナリングチャネルを介して
送信されたシステム情報を処理し、移動局MSが許容された移動無線システムの
場合にはこの移動無線システムにログインする。それ以外の場合には、シンセサ
イザは次の周波数チャネルに調整される。 周波数チャネルfで所定の最小電力を有する無線信号が送信されていないか、
または特徴的同期シーケンスが伝送されていなければ、同様に次の無線チャネル
に移行する。 チャネルサーチの従来の方法では、基本的に可能な全ての中央周波数mが、例
えば200kHzステップでサーチされる。これによりチャネルサーチはとりわ
け中央周波数についての事前情報が既知でない国外においては非常に面倒である
。 これに対して本発明の改善形態では基本的にn*5MHz+k*200kHz
の中央周波数を有する周波数チャネルfだけが許容される。ここでnは粗いラス
タスキーマのスケーリングとして例えば0から12の間の整数であり、kは微細
なラスタスキーマのスケーリングとして4より小さい絶対値の整数である。微細
なラスタスキーマは粗いラスタスキーマとは異なり、正または負の整数を表す。
したがってk*200kHzは5MHzより格段に小さい。 m=f0+n*5MHz+k*200kHz;ただし−kmax≦k<+kma
x;f0は最小の中央周波数。 所定の周波数チャネル構成が基本的に排除される。これにより周波数チャネル
サーチに対するコストおよびエネルギー消費は格段に小さくなる。 可能な周波数チャネル(搬送波周波数)の1/5だけをサーチすればよく、 干渉を回避するための周波数チャネルを構成するための十分なフレキシビリティ
が得られ、 移動局の搬送波周波数に対するサーチ持続時間を80%に低減することができ、
このことにより相応にスタンバイ時間が延長される、 所定の周波数チャネルを記述するための情報を効率的に符号化し、伝送すること
ができ、このことは将来のシステムの、既存のシステム、いわゆる第2世代のG
SMシステムに対する互換性を高める。なぜならシグナリングチャネルについて
比較的少ない情報をこのシステムに伝送すればよいからである。 効率的なチャネルサーチのための別の構成では、まず中央周波数m=n*5M
Hzの周波数チャネルfがサーチされ、次いで中央周波数m=n*5MHz±1
*200kHzの周波数チャネルfがサーチされ、次に中央周波数m=n*5M
Hz±2*200kHzの周波数チャネルfがサーチされ、これが中央周波数m
=n*5MHz±kmax*200kHzまで続けられる。 効率的なチャネルサーチの別の構成では、まず中央周波数m=n*5MHzの
周波数チャネルがサーチされ、付いて中央周波数m=n*5MHz±kmax*
200kHzの周波数チャネルfがサーチされ、次に中央周波数m=n*5MH
z±(kmax−1)*200kHzのサーチされ、これが羞悪羽州端数m=n
*5MHz±1*200kHzの周波数チャネルfまで続けられる。 kの定義領域の制限は、離散値の他の定義集合を仮定することができる。これ
は例えばk:−12,−7,−3,−1,0,1,3,7である。ここでkに対
する離散値集合は各nごとに異なっても良い。 したがって比較的に大きな確率により使用される周波数チャネルは移動局MS
により優先的にサーチされる。所定の周波数チャネルの優先度についての情報は
移動局MSに記憶するか、または時折ネットワークプロバイダーにより移動無線
システムを介して移動局MSへ伝送される。 中央周波数(搬送波中央周波数)は以下の式にしたがって検出することができ
る。
【0002】 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし f0は最小の中央周波数であり、本発明の実施例で以下が当てはまる。 n=UARFCN div Nc r k=(UARFCN mod Nc)−(Nc div 2) Nc=粗いラスタスキーマにおいて搬送波周囲に可能な搬送配置の数 UARFC=使用される周波数チャネルの番号
【0003】 第1の中央周波数f0,fs(例えば=5MHz)と微細なラスタスキーマN
cにおける搬送波の数はここでは使用されるチップレートおよび周波数バンドに
依存する。 この種の搬送波構成により、効率的な符号化と効率的な最初の同期が可能にな
る。mを中央周波数としてでなく、例えば無線チャネルの縁部周波数として把握
することもできる。または他の形態で無線チャネルを記述するのに使用すること
もできる。 本発明の実施例では、本発明の枠内に存在する周波数チャネルの集合を変更す
る。この変更は、周波数チャネルの集合を追加するか、またはこれから除去する
ことにより行う。このことはまた、この集合に含まれる周波数チャネルの優先度
により行うことができる。サーチすべき周波数チャネル集合のこの種の変更は、
加入者識別モジュールから、または無線インタフェースを介して無線局の制御装
置に通知される相応のデータにより実現することができる。 さらに周波数チャネルの記述を上に述べたラスタスキームに基づいて効率的に
行うことができる。 移動無線システムを管理ないし駆動するために、とりわけ基地局BSと移動局
MSとの間で多数の状況においてシグナリング情報が伝送される。このシグナリ
ング情報は、周波数チャネルfについての情報も含んでおり、これは例えば周波
数間ハンドオーバを実行し、または隣接チャネルリストを伝送するためである。 上に述べたラスタスキームを使用して周波数チャネルfの記述または符号化す
ることにより、ないしは相応にスケーリングすることにより、例えば情報“中央
周波数が10.6MHzの周波数チャネル”を伝送するために変数情報n=2,
k=3(第1の変数情報)を伝送することができ、この情報を受信側の無線局で
そこに記憶されている定数情報5MHz、200kHz(第2の定数情報)と共
に中央周波数mを以下のように検出するのに使用することができる。 m=2*5MHz+3*200kHz=10.6MHz 場合によりこのために記憶された一定の値f0を付加することができる。 m=f0+2*5MHz+3*200kHz=f0+10.6MHz このようにして使用すべきまたは使用される周波数チャネルfについての情報
、ないしはその中央周波数mについての情報を僅かなコストと比較的に少数のビ
ット数により移動局MSから基地局BSへ、またはその反対に伝送することがで
きる。 図4は、基地局BSまたは移動局MSとすることができる無線局を示す。この
無線局は、制御装置STE、処理装置VE、電流供給装置SVEおよび高周波部
HFからなり、高周波部HFは受信装置EE、送信装置SEおよび周波数シンセ
サイザSYNとアンテナANTからなる。無線局の個々の要素は導体路またはバ
スシステムにより相互に接続されている。移動局はさらにスピーカ素子とマイク
ロフォン素子を備える操作ユニットを有する。 制御装置STEは実質的にプログラム制御可能なマイクロコントローラおよび
処理装置VEからなり、処理装置はデジタルシグナルプロセッサからなる。ここ
で両者は記憶構成素子SPEに書き込みと読み出しのアクセスをすることができ
る。 マイクロコントローラは全ての重要な素子、無線局MS/BSの機能および通
信とシグナリングを制御および管理する。 揮発性または不揮発性記憶構成素子SPEには、無線局と通信フローの制御に
必要なプログラムデータ、機器情報、信号の処理中に発生する情報、および周波
数チャネルのラスタスキーマについての定数情報と定義領域の制限についての情
報が記憶されている。 高周波部HFは送信装置SEを有し、送信装置は変調器と増幅器Vを有する。
さらに高周波部は受信装置EEを有し、受信部は復調器と同様に増幅器Vを有す
る。送信装置SEと受信装置EEとにはシンセサイザSYNを介して電圧制御発
振器VCOの周波数が供給される。周波数サーチおよび情報伝送のためにシンセ
サイザSYNと相応の受信フィルタとは制御装置STEにより制御信号を用いて
所望の中央周波数m(搬送波周波数)に調整される。このことは上に述べた方法
に従って行うことができる。 CDMA伝送ないしCDMA無線局では、伝送すべき情報が処理装置VEで変
調の前に接続固有のCDMAコード(拡散コード)によって拡散され、伝送後に
脱拡散される。受信された無線信号を特徴的同期シーケンス(場合により記憶構
成素子SPEに記憶されている)について検査することも処理装置VEによって
行われる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は、移動無線システムのブロック回路図である。
【図2】 図2は、多重アクセス方式を説明するための概略図である。
【図3】 図3は、周波数チャネル割り当てのためのラスタスキーマの概略図である。
【図4】 図4は、無線局のブロック回路図である。
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成12年7月26日(2000.7.26)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0002
【補正方法】変更
【補正内容】
【0002】 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし f0は最小の中央周波数であり、本発明の実施例で以下が当てはまる。 n=UARFCN div Nc k=(UARFCN mod Nc)−(Nc div 2) Nc=粗いラスタスキーマにおいて搬送波周囲に可能な搬送配置の数 UARFC=使用される周波数チャネルの番号
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】

Claims (17)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 基地局(BS)と移動局(MS)との間で情報伝送するため
    の方法において、 a)情報を伝送するために、複数の周波数チャネル(f)を含む周波数バンド(
    b1)を使用し、 b)情報の伝送を少なくとも一時的に無線信号を用いて実質的に1つの周波数チ
    ャネル(f1)内で行い、 c)周波数チャネル(f)を周波数バンド(b1)内で、第1の粗いラスタスキ
    ーマと第2の微細なラスタスキーマにしたがって配列し、 d)微細なラスタスキーマの少なくとも定義領域を制限する、 ことを特徴とする情報伝送方法。
  2. 【請求項2】 移動局(MS)は、微細なラスタスキーマの定義領域の制限
    についての情報に相応して、制限された周波数チャネルサーチだけを実行する、
    請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 制限された周波数チャネルサーチを実行する際に、微細なラ
    スタスキーマの制限された定義領域の所定の値だけを優先的にサーチする、請求
    項2記載の方法。
  4. 【請求項4】 a)粗いラスタスキーマと微細なラスタスキーマとをそれぞ
    れ第1の変数情報(k,n)と第2の定数情報により記述し、 b)周波数チャネル(f)はそれぞれ第1の変数情報(k,n)と第2の定数情
    報により一義的に記述可能であり、 c)第1の定数情報を移動局(MS)に記憶し、 d)第2の変数情報(k,n)を移動局(MS)に伝送する、請求項1から3ま
    でのいずれか1項記載の方法。
  5. 【請求項5】 a)粗いラスタスキーマと微細なラスタスキーマとをそれぞ
    れ第1の変数情報と第2の定数情報により記述し、 b)周波数チャネル(f)はそれぞれ第1の変数情報(k,n)と第2の定数情
    報ににより一義的に記述可能であり、 c)第1の定数情報を基地局(BS)に記憶し、 d)第2の変数情報(k,n)を基地局(BS)に伝送する、請求項1から4ま
    でのいずれか1項記載の方法。
  6. 【請求項6】 a)情報の伝送をCDMA方式に従って実行し、ここでCD
    MAコードによって拡散された無線信号を実質的に1つの周波数チャネル(f1
    )内で伝送し、 b)周波数チャネル(f)の配列を、第1の粗いラスタスキーマと第2の微細な
    ラスタスキーマにしたがって行い、ここで周波数チャネル(f)間の周波数間隔
    (de,di)を個別に、周波数チャネル(f)の無線信号間の干渉が低減され
    るように選定する、請求項1から5までのいずれか1項記載の方法。
  7. 【請求項7】 基地局(BS)と移動局(MS)との間で情報伝送するため
    の方法において、 実質的に周波数チャネル内に存在する無線信号によって伝送を行い、 該無線信号は所定の周波数チャネル集合から取り出すことができ、 当該集合は相応の搬送波中央周波数mによって次式により記述可能である、 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし −kmax≦k<+kmax、 0<n<nmax m 搬送波中央周波数、 fs 搬送波間隔、 f0 最小の搬送波中央周波数、 ことを特徴とする情報伝送方法。
  8. 【請求項8】 周波数チャネルをサーチするためにだけ、または優先された
    周波数チャネルが所定の周波数チャネル集合から引き出される周波数チャネルサ
    ーチ方法において、 前記集合は相応の搬送波中央周波数mにより次式により記述可能である、 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし −kmax≦k<+kmax、 0<n<nmax m 搬送波中央周波数、 fs 搬送波間隔、 f0 最小の搬送波中央周波数、 ことを特徴とする情報伝送方法。
  9. 【請求項9】 周波数チャネルをサーチするためにだけ、または優先された
    周波数チャネルが所定の周波数チャネル集合から引き出される周波数チャネルサ
    ーチ方法において、 前記集合は相応の搬送波中央周波数mにより次式により記述可能である、 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし f0 最小の中央周波数 n=URRFCN div Nc r、 k=(UARFCN mod Nc)−(Nc div 2)、 Nc=粗いラスタスキーマにおける搬送波の周囲で可能な搬送配置の数、 UARFCN=使用される周波数チャネルの番号、 ことを特徴とする方法。
  10. 【請求項10】 a)複数の周波数チャネル(f)を含む周波数バンド(b
    1)で情報を伝送するための手段(STE,HF,VE,ANT)と、 b)少なくとも微細なラスタスキーマの定義領域の制限についての情報を記憶す
    るための手段(SPE)とを有する無線局(MS/BS)であって、 情報の伝送は少なくとも一時的に無線信号によって実質的に1つの周波数チャ
    ネル(f1)内で行われ、 周波数チャネル(f)の配列は周波数バンド(b1)内で第1の粗いラスタス
    キーマと第2の微細なラスタスキーマにしたがって行われる、 ことを特徴とする無線局。
  11. 【請求項11】 微細なラスタスキーマの定義領域の制限についての情報に
    相応して、制限された周波数チャネルサーチを実行する手段(STE,HF,V
    E,ANT)を有する、請求項10記載の無線局(MS/BS)。
  12. 【請求項12】 粗いラスタスキーマと微細なラスタスキーマとを記述する
    ために第1の定数情報を記憶するための手段(SPE)を有する、請求項10ま
    たは11記載の無線局(MS/BS)。
  13. 【請求項13】 周波数チャネルを第1の記憶された定数情報と第2の伝送
    された変数情報とから検出するための手段(STE)を有する、請求項10から
    12までのいずれか1項記載の無線局(MS/BS)。
  14. 【請求項14】 a)情報をCDMA方式に従って伝送するための手段(H
    F,STE,VE,ANT)と、 b)使用すべき周波数チャネル(f)を第1の粗いラスタスキーマと第2の微細
    なラスタスキーマにしたがって作成するための手段(STE)とを有する無線局
    であって、 CDMAコードによって拡散された無線信号は実質的に1つの周波数チャネル
    (f)内で伝送され、 周波数チャネル(f)間の周波数間隔は個別に、周波数チャネル(f)の無線
    信号間の干渉が低減されるように選定される、請求項10から13までのいずれ
    か1項記載の無線局(MS/BS)。
  15. 【請求項15】 情報を伝送するための手段を有し、 実質的に周波数チャネル内に存在する無線信号によって伝送が行われ、 前記無線信号は所定の周波数チャネルの集合から取り出すことができ、 当該集合は相応の搬送波中央周波数mにより次式にしたがって記述可能である
    、 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし −kmax≦k<+kmax、 0<n<nmax m 搬送波中央周波数、 fs 搬送波間隔、 f0 最小の搬送波中央周波数、 ことを特徴とする無線局(MS/BS)。
  16. 【請求項16】 周波数チャネルサーチを制御するための制御装置(STE
    )を有する無線局(MS/BS)であって、 周波数チャネルサーチのためにだけ、または優先された周波数チャネルが所定
    の周波数チャネル集合から引き出され、 当該集合は相応の搬送波中央周波数によって次式にしたがって記述可能である
    、 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし −kmax≦k<+kmax、 0<n<nmax m 搬送波中央周波数、 fs 搬送波間隔、 f0 最小の搬送波中央周波数、 ことを特徴とする無線局(MS/BS)。
  17. 【請求項17】 周波数チャネルサーチを制御するための制御装置(STE
    )を有する無線局(MS/BS)であって、 周波数チャネルサーチのためにだけ、または優先された周波数チャネルが所定
    の周波数チャネル集合から引き出され、 当該集合は相応の搬送波中央周波数によって次式にしたがって記述可能である
    、 m=f0+n*fs+k*200kHz、ただし f0 最小の中央周波数 n=URRFCN div Nc r、 k=(UARFCN mod Nc)−(Nc div 2)、 Nc=粗いラスタスキーマにおける搬送波の周囲で可能な搬送配置の数、 UARFCN=使用される周波数チャネルの番号、 ことを特徴とする無線局(MS/BS)。
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