JP2008054168A - Mobile communication system - Google Patents

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Hiroaki Takahashi
宏章 高橋
Haruya Kotani
玄哉 小谷
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mobile communication system to be connected certainly and rapidly. <P>SOLUTION: In one piece of TDMA slot 500, plural pieces of control channels are constituted along a frequency axis regarding one control channel along a time axis, by comprising plural pieces of subcarriers (plural pieces of sub-channels to which plural pieces of logic numbers are given each) to a frequency axis direction. That is, one piece of TDMA slot 500 includes plural pieces of control channels (that is, plural pieces of control informations), by being applied not only to a multiplexing along the time axis (time-division multiplex) but also to the multiplexing along the frequency axis (frequency multiplex). <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、移動通信システムに関し、特に、CS(基地局)とPS(端末局)とで迅速かつ確実に接続を行うための技術に関するものである。   The present invention relates to a mobile communication system, and more particularly to a technique for quickly and reliably connecting a CS (base station) and a PS (terminal station).

従来のPHSなどのTDMA/TDD方式の移動通信システムにおいては、報知、一斉呼出、または呼接続に用いられる1個の制御チャネルを含んで時分割多重を施された1個のデータスロット(TDMAスロット)を用いて、CSとPSとで通信を行っていた。すなわち、CSは、1台のPSからのリンクチャネル割当要求に対し、TDMAスロットを1個ずつ送信していた(例えば3台のPSからのリンクチャネル割当要求に対しては、それぞれ、3個のTDMAスロットが送信されていた)。   In a conventional TDMA / TDD type mobile communication system such as PHS, one data slot (TDMA slot) subjected to time division multiplexing including one control channel used for broadcast, simultaneous call, or call connection is used. ) To communicate between CS and PS. That is, the CS transmits one TDMA slot for each link channel assignment request from one PS (for example, three link channel assignment requests from three PSs, TDMA slot was being transmitted).

従って、複数台のPSからほぼ同時にリンクチャネル割当要求が送出された場合には、全てのPSへのリンクチャネルの割当が完了するまでに要する時間が長くなりチャネル接続までに要する時間が長くなるという問題点があった。すなわち、複数台のPSからほぼ同時にリンクチャネル割当要求が送出された場合には、PSによっては、呼接続用制御チャネル(SCCH)の送信インターバルTiの整数倍の時間を要する場合がある。よって、トラフィックが高い状況においては、タイムアウトにより接続が確立しない場合があるという問題点があった。   Therefore, when link channel assignment requests are sent almost simultaneously from a plurality of PSs, the time required to complete the assignment of link channels to all PSs increases and the time required for channel connection increases. There was a problem. That is, when a link channel assignment request is sent almost simultaneously from a plurality of PSs, some PSs may require an integral multiple of the transmission interval Ti of the call connection control channel (SCCH). Therefore, in a situation where traffic is high, there is a problem in that connection may not be established due to timeout.

このような問題点を解決するために、例えば特許文献1においては、トラフィックが高い状況下で、スーパーフレーム構成のうちの報知用制御チャネル(BCCH)や一斉呼出用制御チャネル(PCH)を呼接続用制御チャネル(SCCH)に置き換えて(スチール)SCCHを増やすことにより、リンクチャネル割当要求が送出されてから全てのPSへのリンクチャネルの割当が完了するまでに要する時間を短縮する手法が開示されている。なお、BCCHは、CSからPSに制御情報を報知する制御チャネルであり、PCHは、CSから一斉呼出エリア内のPSに対して同時に送信される、同一情報を持つ制御チャネルであり、SCCHは、CSとPSとの間で呼接続を行う場合に使用される制御チャネルである。   In order to solve such a problem, for example, in Patent Document 1, a broadcast control channel (BCCH) or a general call control channel (PCH) in a superframe configuration is connected to a call under a high traffic situation. Disclosed is a technique for shortening the time required for link channel assignment to all PSs from completion of a link channel assignment request by replacing (control) channel (SCCH) with increasing (steel) SCCH. ing. Note that BCCH is a control channel that broadcasts control information from CS to PS, PCH is a control channel having the same information that is simultaneously transmitted from CS to PS in the general call area, and SCCH is This is a control channel used when a call connection is made between CS and PS.

特開2004−96145号公報JP 2004-96145 A

特許文献1においては、PCHスチールによりSCCHを増やすと、その分だけPCHは減るので、ネットワーク側からPSへの着呼が減らされる。従って、PCHが着呼先に届くまでの時間が長くなる。よって、リンクチャネルの割当が完了するまでの時間が長くなるとともに、トラフィックが高い状況下では接続が確立しないという問題点があった。   In Patent Document 1, when the SCCH is increased by PCH steel, the PCH is decreased by that amount, so that incoming calls from the network side to the PS are reduced. Accordingly, it takes a long time for the PCH to reach the called party. As a result, the time until link channel assignment is completed becomes long, and there is a problem that connection is not established under a high traffic situation.

本発明は以上の問題点を解決するためになされたものであり、迅速かつ確実に接続できる移動通信システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a mobile communication system that can be quickly and reliably connected.

本発明に係る移動通信システムは、報知、一斉呼出、または呼接続に用いられる制御チャネルを構成する複数個のデータブロックに時分割多重を施してなるデータスロットを基地局から端末局へ無線ネットワークを介して送信する移動通信システムであって、1個の前記データスロットは、複数個の前記制御チャネルを含み当該複数個の前記制御チャネルに周波数多重を施してなる。   A mobile communication system according to the present invention provides a radio network from a base station to a terminal station by using a data slot obtained by performing time division multiplexing on a plurality of data blocks constituting a control channel used for broadcast, simultaneous call, or call connection. In this case, one data slot includes a plurality of control channels and frequency-multiplexes the plurality of control channels.

本発明に係る移動通信システムは、報知、一斉呼出、または呼接続に用いられる制御チャネルを構成する複数個のデータブロックに時分割多重を施してなるデータスロットを基地局から端末局へ無線ネットワークを介して送信する移動通信システムであって、1個の前記データスロットは、複数個の前記制御チャネルを含み当該複数個の前記制御チャネルに周波数多重を施してなる。従って、基地局は、1個のデータスロットのみを送出することにより、複数台の端末局を制御しリンクチャネルを割り当てることができる。よって、リンクチャネルの割当が完了するまでの時間を短縮することができる。また、トラフィックが高い状況下においても、接続を確立することができる。すなわち、迅速かつ確実に接続を行うことができる。   A mobile communication system according to the present invention provides a radio network from a base station to a terminal station by using a data slot obtained by performing time division multiplexing on a plurality of data blocks constituting a control channel used for broadcast, simultaneous call, or call connection. In this case, one data slot includes a plurality of control channels and frequency-multiplexes the plurality of control channels. Accordingly, the base station can control a plurality of terminal stations and assign a link channel by transmitting only one data slot. Therefore, the time until link channel assignment is completed can be shortened. In addition, a connection can be established even under high traffic conditions. That is, the connection can be made quickly and reliably.

本発明に係る移動通信システムは、基地局(CS)から端末局(PS)へ向けた下り方向の1個の制御チャネルを構成する複数個のデータブロックに時分割多重を施してなる1個のTDMAスロットにおいて、周波数多重を行うことにより、複数個の制御チャネルを構成させることを特徴とする。この制御チャネルとしては、具体的には、報知用制御チャネル(BCCH)、一斉呼出用制御チャネル(PCH)、または呼接続用制御チャネル(SCCH)が用いられる。以下、本発明の各実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。   The mobile communication system according to the present invention is a method of performing time division multiplexing on a plurality of data blocks constituting one control channel in a downlink direction from a base station (CS) to a terminal station (PS). A plurality of control channels are configured by performing frequency multiplexing in a TDMA slot. Specifically, a broadcast control channel (BCCH), a simultaneous call control channel (PCH), or a call connection control channel (SCCH) is used as the control channel. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

<実施の形態1>
図1は、本発明の実施の形態1に係る移動通信システム1の構成を模式的に示すブロック図である。
<Embodiment 1>
FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of mobile communication system 1 according to Embodiment 1 of the present invention.

図1に示されるように、移動通信システム1においては、基地局(CS)100と端末局(PS)200とが無線ネットワーク300を介して接続されている。また、基地局100は、有線回線(メタルケーブルや光ファイバ等)または無線回線で上位ネットワーク400に接続されている。   As shown in FIG. 1, in the mobile communication system 1, a base station (CS) 100 and a terminal station (PS) 200 are connected via a wireless network 300. The base station 100 is connected to the higher level network 400 via a wired line (metal cable, optical fiber, etc.) or a wireless line.

基地局100は、TDMA/TDD制御部10と、RF部20と、プロセッサ部30とを備えている。なお、RF部20は、1系統が搭載されていてもよく、あるいは複数系統が搭載されていてもよい。   The base station 100 includes a TDMA / TDD control unit 10, an RF unit 20, and a processor unit 30. Note that the RF unit 20 may be mounted with one system or may be mounted with a plurality of systems.

TDMA/TDD制御部10は、物理レイヤを制御するためのものであり、変調部11とフォーマット生成部12とコード部13と復調部14とデータ抽出部15とデコード部16とを備えている。   The TDMA / TDD control unit 10 is for controlling a physical layer, and includes a modulation unit 11, a format generation unit 12, a code unit 13, a demodulation unit 14, a data extraction unit 15, and a decoding unit 16.

RF部20は、送受信を行うためのものである。   The RF unit 20 is for performing transmission / reception.

プロセッサ部30は、TDMA/TDD制御部10を上位から制御(例えば、呼接続制御、ハンドオーバー制御、リソース管理、フォーマット制御、圧縮制御、およびコード制御等)するためのものである。   The processor unit 30 controls the TDMA / TDD control unit 10 from the upper level (for example, call connection control, handover control, resource management, format control, compression control, and code control).

上位ネットワーク400からTDMA/TDD制御部10へ入力された送信信号は、コード部13において圧縮等のコード処理を施され、フォーマット生成部12においてフォーマットを生成され、変調部11においてIFFT処理等のOFDMA変調を施され、RF部20を介しPS200へ送信される。   The transmission signal input from the upper network 400 to the TDMA / TDD control unit 10 is subjected to code processing such as compression in the code unit 13, generated in the format in the format generation unit 12, and OFDMA such as IFFT processing in the modulation unit 11. Modulated and transmitted to the PS 200 via the RF unit 20.

PS200からRF部20を介してTDMA/TDD制御部10へ入力された受信信号は、復調部14においてFFT処理等のOFDMA復調を施され、データ抽出部15においてデータを抽出され、デコード部16において解凍等のデコード処理を施される。   The received signal input from the PS 200 to the TDMA / TDD control unit 10 via the RF unit 20 is subjected to OFDMA demodulation such as FFT processing in the demodulation unit 14, extracted in the data extraction unit 15, and extracted in the decoding unit 16. Decoding processing such as decompression is performed.

移動通信システム1は、PS200からのリンクチャネル確立要求または上位ネットワーク400からの指示をトリガとしてリンクチャネル確立フェーズとなる。このリンクチャネル確立フェーズにおいて、各PS200は、CS100から送出されるSCCH等の制御チャネルデータの中から、自身に対するデータを識別し抽出することにより、所定の動作(予め規定されているあるいはCS100からの指示に基づく動作)に移行する。   The mobile communication system 1 enters a link channel establishment phase triggered by a link channel establishment request from the PS 200 or an instruction from the upper network 400. In this link channel establishment phase, each PS 200 identifies and extracts data for itself from control channel data such as SCCH transmitted from the CS 100, thereby performing a predetermined operation (defined in advance or from the CS 100). Move to (operation based on instructions).

図2は、図1の移動通信システム1においてCS100からPS200へ向けて(下り方法)送出されるSCCH等の制御チャネルのTDMAスロット(データスロット)500の構成例を示す模式図である。また、図3は、比較用に、従来の移動通信システムにおいて用いられるSCCH等の制御チャネルに係るTDMAスロット501の構成例を示す模式図である。   FIG. 2 is a schematic diagram showing a configuration example of a TDMA slot (data slot) 500 of a control channel such as SCCH transmitted from CS 100 to PS 200 (downlink method) in mobile communication system 1 of FIG. FIG. 3 is a schematic diagram showing a configuration example of a TDMA slot 501 related to a control channel such as SCCH used in a conventional mobile communication system for comparison.

図3においては、1個のTDMAスロット501は、同期用ビット、識別情報(下り方向においてはPS−IDを含み上り方向においてはCS−IDを含む)、制御情報、および誤り検出用のビット等の複数個のデータブロックに時分割多重を施して構成されている。すなわち、1個のTDMAスロット501は、時間軸に沿って、1個の制御チャネルのみを含んでいる。   In FIG. 3, one TDMA slot 501 includes synchronization bits, identification information (including PS-ID in the downlink direction and CS-ID in the uplink direction), control information, error detection bits, and the like. The plurality of data blocks are time-division multiplexed. That is, one TDMA slot 501 includes only one control channel along the time axis.

一方、図2では、1個のTDMAスロット500において、周波数軸方向に複数個のサブキャリア(複数個の論理番号がそれぞれ付与された複数個のサブチャネル)が構成されるので、時間軸に沿った1個の制御チャネルを周波数軸に沿って複数個構成することができる。すなわち、1個のTDMAスロット500は、時間軸に沿った多重(時分割多重)のみならず周波数軸に沿った多重(周波数多重)を施されることにより、複数個の制御チャネル(すなわち複数個の制御情報)を含んでいる。   On the other hand, in FIG. 2, since one TDMA slot 500 includes a plurality of subcarriers (a plurality of subchannels assigned with a plurality of logical numbers) in the frequency axis direction, A plurality of control channels can be formed along the frequency axis. That is, one TDMA slot 500 is subjected not only to multiplexing along the time axis (time division multiplexing) but also multiplexing along the frequency axis (frequency multiplexing), whereby a plurality of control channels (that is, a plurality of control channels). Control information).

1個のサブチャネル論理番号が付与された1個の制御チャネルには、PS−IDを含む識別情報と、制御情報と、スロットの終了を示す終了コードと、各PS200からのバーストが重なるのを防ぐための保護期間であるガードタイムと、同期用ビットとが付加されている。なお、この終了コードは省かれてもよい。また、制御情報の後には誤り訂正用のビットが配置されてもよい。また、各制御チャネルは、周波数軸上において、サブチャネル論理番号の順に配置してもよく、あるいはランダムに配置してもよい。   In one control channel to which one subchannel logical number is assigned, the identification information including the PS-ID, the control information, the end code indicating the end of the slot, and the burst from each PS 200 are overlapped. A guard time, which is a protection period for prevention, and a synchronization bit are added. Note that this end code may be omitted. Further, an error correction bit may be arranged after the control information. In addition, the control channels may be arranged in the order of the subchannel logical numbers on the frequency axis, or may be arranged randomly.

従って、図4〜5に示されるように、CS100は、複数台(図では3台)のPS200からほぼ同時にリンクチャネル割当要求が送出された場合においても、1個のTDMAスロット500のみを送出することにより、全てのPS200にそれぞれに制御情報を通知しリンクチャネルを割り当てることができる。図5において、制御チャネル群600は、BCCH601とPCH602とSCCH603とから構成されており(スーパーフレーム構成)、リンクチャネルの割当は、リンクチャネル確立要求が送出されてから最初のSCCH603により行われている(右方向が時間軸の正の向きとする)。   Therefore, as shown in FIGS. 4 to 5, CS 100 transmits only one TDMA slot 500 even when link channel allocation requests are transmitted almost simultaneously from a plurality of (three in the figure) PS 200. As a result, control information can be notified to each PS 200 and a link channel can be allocated. In FIG. 5, a control channel group 600 is composed of BCCH 601, PCH 602, and SCCH 603 (superframe configuration), and link channel allocation is performed by the first SCCH 603 after a link channel establishment request is sent. (The right direction is the positive direction of the time axis.)

なお、図5においては、PCHスチールを行わない場合が示されているが、本実施の形態をPCHスチールを行う場合に適用してもよい。すなわち、上述したように、従来の移動通信システムにおいては、PCHスチールを行うことによりSCCHを増やした場合にはPS200への着呼が減らされるという問題点があったが、本実施の形態に係る移動通信システム1においては、PCHスチールにより減るPCHの数を少なくできるので、減らされる着呼を少なくできる。また、図5において、BCCH601には、PCH602に関するデータが含まれているものとする。   Although FIG. 5 shows the case where PCH steel is not used, this embodiment may be applied to the case where PCH steel is used. That is, as described above, in the conventional mobile communication system, there is a problem that when the SCCH is increased by performing PCH steal, incoming calls to the PS 200 are reduced. In the mobile communication system 1, since the number of PCHs reduced by PCH steel can be reduced, incoming calls that are reduced can be reduced. In FIG. 5, it is assumed that BCCH 601 includes data related to PCH 602.

図6に示されるように、従来のTDMAスロット501を用いて3台のPS200にリンクチャネルを割り当てる場合には、3個のTDMAスロット501を送出する必要がある。従って、本実施の形態に係るTDMAスロット500を用いることにより、TDMAスロット501を用いた場合に比べて、全てのPS200へのリンクチャネルの割当が完了するまでに要する時間を短縮することができる(図5においては、時間t1は図6とほぼ同じ長さであるが、時間t2,t3は図6より短くなっている)。   As shown in FIG. 6, when allocating link channels to three PSs 200 using a conventional TDMA slot 501, it is necessary to transmit three TDMA slots 501. Therefore, by using the TDMA slot 500 according to the present embodiment, it is possible to reduce the time required to complete the allocation of link channels to all PSs 200 as compared to the case where the TDMA slot 501 is used ( In FIG. 5, the time t1 is substantially the same as that in FIG. 6, but the times t2 and t3 are shorter than those in FIG.

また、図7に示されるように、複数(n:3以上の自然数)台のPS200において受信レベルが劣化しハンドオーバーにより2台のCS100を切り替える場合においても、全てのPS200に関するリンクチャネル割当を、1個のTDMAスロット500を送出することにより行うことができる。従って、ハンドオーバーに要する時間を短縮することができる。   In addition, as shown in FIG. 7, even when the reception level deteriorates in a plurality (n: natural number of 3 or more) PS200 and two CS100s are switched by handover, link channel assignments for all PS200 are assigned. This can be done by sending out one TDMA slot 500. Therefore, the time required for handover can be shortened.

このように、本実施の形態に係る移動通信システム1においては、時分割多重を施すことにより複数個のデータブロックから1個の制御チャネルを構成するとともに、周波数多重を施すことにより複数個の制御チャネルから1個のTDMAスロット500を構成している。従って、CS100は、1個のTDMAスロット500のみを送出することにより、複数台のPS200を制御しリンクチャネルを割り当てることができる。よって、リンクチャネルの割当が完了するまでの時間を短縮することができる。また、トラフィックが高い状況下においても、接続を確立することができる。すなわち、迅速かつ確実に接続を行うことができる。   Thus, in the mobile communication system 1 according to the present embodiment, one control channel is configured from a plurality of data blocks by performing time division multiplexing, and a plurality of controls are performed by applying frequency multiplexing. One TDMA slot 500 is formed from the channel. Accordingly, the CS 100 can control a plurality of PSs 200 and allocate a link channel by transmitting only one TDMA slot 500. Therefore, the time until link channel assignment is completed can be shortened. In addition, a connection can be established even under high traffic conditions. That is, the connection can be made quickly and reliably.

<実施の形態2>
実施の形態1においては、各PS200がCS100から送出されるSCCH等の制御チャネルデータの中から自身に対するデータを識別し抽出する場合について説明した。しかし、これに限らず、あるいは、図8に示されるBCCH601aのように、PCH602に関するデータに加えてサブチャネル論理番号に関するデータを含ませることにより各PS200が自身に対するデータを含む周波数帯域を検知できるようにしてもよい。
<Embodiment 2>
In the first embodiment, the case has been described in which each PS 200 identifies and extracts data for itself from control channel data such as SCCH transmitted from the CS 100. However, the present invention is not limited thereto, or each PS 200 can detect a frequency band including data for itself by including data related to the subchannel logical number in addition to data related to the PCH 602 as in the BCCH 601a shown in FIG. It may be.

サブチャネル論理番号に関するデータを含まないBCCH601においては、各PS200は、TDMAスロット500のうちどのサブキャリア(サブチャネル)に自身への制御情報が含まれているかについて事前にCS100から知らされることがないので、各自がTDMAスロット500全体を検索する必要がある。   In BCCH 601 that does not include data related to the subchannel logical number, each PS 200 is informed in advance from CS 100 as to which subcarrier (subchannel) in TDMA slot 500 includes control information for itself. Since there is not, each needs to search the entire TDMA slot 500.

本実施の形態に係る図8の制御チャネル群600aによれば、CS100は、BCCH601aを用いて、周波数多重に用いられたサブチャネル論理番号に関するデータを各PS200へ報知できる。従って、各PS200がTDMAスロット500全体を検索する必要がなくなるので、実施の形態1の効果に加えて、各PS200の負荷を軽減することができるという効果を奏する。   According to control channel group 600a of FIG. 8 according to the present embodiment, CS 100 can notify each PS 200 of data related to the subchannel logical number used for frequency multiplexing using BCCH 601a. Therefore, each PS 200 does not need to search the entire TDMA slot 500, so that in addition to the effect of the first embodiment, the load of each PS 200 can be reduced.

<実施の形態3>
実施の形態1〜2においては、図2に示されるように、1個のTDMAスロット500において、周波数軸に沿って多重化を行うことにより複数個のサブキャリア(複数個の論理番号がそれぞれ付与された複数個のサブチャネル)を構成する場合について説明したが、あるいは、これに加えて、CDMA方式を用いてさらに多重化してもよい。
<Embodiment 3>
In the first and second embodiments, as shown in FIG. 2, a plurality of subcarriers (a plurality of logical numbers are assigned respectively) by multiplexing along the frequency axis in one TDMA slot 500. However, in addition to this, multiplexing may be further performed using a CDMA system.

図9は、実施の形態3に係るTDMAスロット500aの構成例を示す模式図である。図9のTDMAスロット500aは、実施の形態1に係る図2のTDMAスロット500において、CDMA方式に基づくm(m:3以上の自然数)個のコード番号を付与することにより、m重に符号分割多重したものである(なお、本実施の形態は、実施の形態1に限らず実施の形態2に適用してもよい)。   FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a configuration example of the TDMA slot 500a according to the third embodiment. The TDMA slot 500a in FIG. 9 is m-fold code-divided by assigning m (m: a natural number of 3 or more) code numbers based on the CDMA scheme in the TDMA slot 500 in FIG. 2 according to the first embodiment. (This embodiment is not limited to the first embodiment, and may be applied to the second embodiment.)

また、図10の制御チャネル群600bは、実施の形態1に係る図5の制御チャネル群600において、符号分割多重を施すとともに、BCCH601に代えてBCCH601aを配置させたものである。BCCH601aは、PCH602に関するデータとサブチャネル論理番号に関するデータとに加えて、コード(符号)番号に関するデータを含むものである。   Further, control channel group 600b in FIG. 10 is obtained by performing code division multiplexing in control channel group 600 in FIG. 5 according to Embodiment 1 and arranging BCCH 601a in place of BCCH 601. The BCCH 601a includes data related to a code (code) number in addition to data related to the PCH 602 and data related to the subchannel logical number.

このように、本実施の形態に係るTDMAスロット500aにおいては、符号分割多重を施すことにより、さらに多く(m培)の制御チャネル(制御情報)を含ませることができる。従って、実施の形態1〜2の効果に加えて、さらに迅速かつ確実に接続を行うことができるという効果を奏する。   As described above, the TDMA slot 500a according to the present embodiment can include more control channels (control information) by performing code division multiplexing. Therefore, in addition to the effects of the first and second embodiments, there is an effect that the connection can be made more quickly and reliably.

<実施の形態4>
実施の形態1〜3においては、図2に示されるように、1個のTDMAスロット500に複数個の制御情報を含ませる場合について説明したが、この制御情報は、圧縮されてもよい。
<Embodiment 4>
In the first to third embodiments, as shown in FIG. 2, the case where a plurality of control information is included in one TDMA slot 500 has been described. However, this control information may be compressed.

図11は、実施の形態4に係るTDMAスロット500bの構成例を示す模式図である。図11のTDMAスロット500bは、実施の形態1に係る図2のTDMAスロット500において、制御情報を圧縮し圧縮データおよび圧縮情報(解凍鍵)とすることにより、総データ長(バースト長)を小さくし、より多くの制御情報を含ませたものである(なお、本実施の形態は、実施の形態1に限らず実施の形態2〜3に適用してもよい)。   FIG. 11 is a schematic diagram illustrating a configuration example of the TDMA slot 500b according to the fourth embodiment. The TDMA slot 500b in FIG. 11 has a reduced total data length (burst length) by compressing control information into compressed data and compressed information (decompressed key) in the TDMA slot 500 in FIG. 2 according to the first embodiment. However, more control information is included (this embodiment is not limited to the first embodiment but may be applied to the second to third embodiments).

また、図12の制御チャネル群600cは、実施の形態1に係る図5の制御チャネル群600において、圧縮を施すとともに、BCCH601に代えてBCCH601cを配置させたものである。BCCH601cは、PCH602に関するデータとサブチャネル論理番号に関するデータとに加えて、解凍鍵に関するデータを含んでいる。   Further, control channel group 600c in FIG. 12 is obtained by compressing control channel group 600 in FIG. 5 according to Embodiment 1 and arranging BCCH 601c in place of BCCH 601. BCCH 601c includes data related to the decompression key in addition to data related to PCH 602 and data related to the subchannel logical number.

このように、本実施の形態に係るTDMAスロット500bにおいては、圧縮を施すことにより、さらに多くの制御情報を含ませることができる。従って、実施の形態1〜3の効果に加えて、さらに迅速かつ確実に接続を行うことができるという効果を奏する。   Thus, in TDMA slot 500b according to the present embodiment, more control information can be included by performing compression. Therefore, in addition to the effects of the first to third embodiments, there is an effect that the connection can be made more quickly and reliably.

なお、上述においては、図11を用いて、図2より多く(2n個)の制御情報(制御チャネル)を含ませる場合について説明したが、これに限らず、あるいは、図13に示されるように、図2と同じ数(n個)の制御情報を含ませたままであってもよい。これにより、バースト長を小さくできるので、PS200の受信動作時間を短縮することができる。従って、PS200に内蔵される受信装置を部分的にオフすることにより待ち受け時の消費電力を低減することが可能となる。   In the above description, the case of including more (2n) control information (control channels) than in FIG. 2 has been described with reference to FIG. 11. However, the present invention is not limited to this, or as shown in FIG. The same number (n) of control information as in FIG. 2 may be included. Thereby, since the burst length can be reduced, the reception operation time of the PS 200 can be shortened. Therefore, it is possible to reduce power consumption during standby by partially turning off the receiving device built in PS200.

また、上述においては、図2,9,11,13を用いて、SCCH等の制御チャネルに係るTDMAスロット500,500a〜500cにおいて周波数多重を行う場合について説明したが、制御チャネルに限らず、あるいは、図14に示されるように、TCH(通話チャネル)に係るTDMAスロット500dにおいて周波数多重を行ってもよい。図14においては、周波数多重を施すことにより、通話に必要な同期バースト情報、呼設定受付情報、機能要求応答情報、および認証応答情報が1つのTDMAスロット500dに含まれている。これにより、CS100は、1個のTDMAスロット500dのみを送出することにより、複数個のPS200に対して通話を確立することができる。   Further, in the above description, the case where frequency multiplexing is performed in TDMA slots 500, 500a to 500c related to a control channel such as SCCH has been described with reference to FIGS. As shown in FIG. 14, frequency multiplexing may be performed in a TDMA slot 500d related to a TCH (call channel). In FIG. 14, by performing frequency multiplexing, one TDMA slot 500d includes synchronization burst information, call setting acceptance information, function request response information, and authentication response information necessary for a call. Thereby, CS 100 can establish a call to a plurality of PSs 200 by transmitting only one TDMA slot 500d.

実施の形態1に係る移動通信システムの構成を模式的に示すブロック図である。1 is a block diagram schematically showing a configuration of a mobile communication system according to a first embodiment. 実施の形態1に係るTDMAスロットの構成例を示す模式図である。4 is a schematic diagram showing a configuration example of a TDMA slot according to Embodiment 1. FIG. 比較用のTDMAスロットの構成例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structural example of the TDMA slot for a comparison. 実施の形態1に係るTDMAスロットを用いたリンクチャネル割当を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing link channel assignment using TDMA slots according to the first embodiment. 実施の形態1に係るTDMAスロットを用いたリンクチャネル割当を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing link channel assignment using TDMA slots according to the first embodiment. 比較用のTDMAスロットを用いたリンクチャネル割当を示す図である。It is a figure which shows the link channel allocation using the TDMA slot for a comparison. 実施の形態1に係るTDMAスロットを用いたハンドオーバーを示す図である。6 is a diagram illustrating handover using a TDMA slot according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態2に係るチャネル群の構成例を示す模式図である。6 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a channel group according to Embodiment 2. FIG. 実施の形態3に係るTDMAスロットの構成例を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a TDMA slot according to a third embodiment. 実施の形態3に係るチャネル群の構成例を示す模式図である。6 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a channel group according to Embodiment 3. FIG. 実施の形態4に係るTDMAスロットの構成例を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a TDMA slot according to a fourth embodiment. 実施の形態4に係るチャネル群の構成例を示す模式図である。6 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a channel group according to Embodiment 4. FIG. 実施の形態4に係るTDMAスロットの構成例を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a TDMA slot according to a fourth embodiment. 実施の形態4に係るTDMAスロットの構成例を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a TDMA slot according to a fourth embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 移動通信システム、10 TDMA/TDD制御部、11 変調部、12 フォーマット生成部、13 コード部、14 復調部、15 データ抽出部、16 デコード部、20 RF部、30 プロセッサ部、100 基地局(CS)、200 端末局(PS)、300 無線ネットワーク、400 上位ネットワーク、500,501 TDMAスロット、600 制御チャネル群、601 BCCHチャネル、602 PCH、603 SCCH。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Mobile communication system, 10 TDMA / TDD control part, 11 Modulation part, 12 Format production | generation part, 13 Code part, 14 Demodulation part, 15 Data extraction part, 16 Decoding part, 20 RF part, 30 Processor part, 100 Base station ( CS), 200 terminal station (PS), 300 wireless network, 400 host network, 500, 501 TDMA slot, 600 control channel group, 601 BCCH channel, 602 PCH, 603 SCCH.

Claims (6)

報知、一斉呼出、または呼接続に用いられる制御チャネルを構成する複数個のデータブロックに時分割多重を施してなるデータスロットを基地局から端末局へ無線ネットワークを介して送信する移動通信システムであって、
1個の前記データスロットは、複数個の前記制御チャネルを含み当該複数個の前記制御チャネルに周波数多重を施してなる
移動通信システム。
A mobile communication system that transmits a data slot obtained by performing time division multiplexing to a plurality of data blocks constituting a control channel used for broadcast, simultaneous call, or call connection from a base station to a terminal station via a wireless network. And
One data slot includes a plurality of the control channels, and a frequency multiplex is applied to the plurality of control channels.
請求項1に記載の移動通信システムであって、
前記報知に用いられる前記制御チャネルは、前記周波数多重に用いられる論理番号をデータとして含む
移動通信システム。
The mobile communication system according to claim 1,
The control channel used for the broadcast is a mobile communication system including a logical number used for the frequency multiplexing as data.
請求項1又は請求項2に記載の移動通信システムであって、
前記1個のデータスロットは、前記複数個の制御チャネルに符号多重を施してなる
移動通信システム。
The mobile communication system according to claim 1 or 2,
The one data slot is a mobile communication system in which code multiplexing is applied to the plurality of control channels.
請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の移動通信システムであって、
前記1個のデータスロットは、前記制御チャネルに含まれる制御情報に圧縮を施してなる
移動通信システム。
A mobile communication system according to any one of claims 1 to 3,
The one data slot is a mobile communication system in which control information included in the control channel is compressed.
請求項4に記載の移動通信システムであって、
前記圧縮により前記データスロットに前記制御情報が含まれなくなった期間において前記端末局に内蔵される受信装置を部分的にオフする
移動通信システム。
The mobile communication system according to claim 4, wherein
A mobile communication system that partially turns off a receiving device built in the terminal station during a period when the control information is not included in the data slot due to the compression.
請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の移動通信システムであって、
前記制御チャネルに代えて通話チャネルを用いる
移動通信システム。
A mobile communication system according to any one of claims 1 to 5,
A mobile communication system using a call channel instead of the control channel.
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