JP2914942B2 - Cdma方式のpcsシステムにおける呼切換方法 - Google Patents
Cdma方式のpcsシステムにおける呼切換方法Info
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
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- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L21/00—Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof
- H01L21/02—Manufacture or treatment of semiconductor devices or of parts thereof
- H01L21/04—Manufacture or treatment of semiconductor devices or of parts thereof the devices having potential barriers, e.g. a PN junction, depletion layer or carrier concentration layer
- H01L21/48—Manufacture or treatment of parts, e.g. containers, prior to assembly of the devices, using processes not provided for in a single one of the subgroups H01L21/06 - H01L21/326
- H01L21/4814—Conductive parts
- H01L21/4846—Leads on or in insulating or insulated substrates, e.g. metallisation
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、移動通信システム
の符号分割多元接続(Code Division Multiple Access:
CDMA)方式の個人通信サービス(Personal Communica
tion Service:PCS) システムにおける呼切換方法
(ハンドオフ)に関する。
の符号分割多元接続(Code Division Multiple Access:
CDMA)方式の個人通信サービス(Personal Communica
tion Service:PCS) システムにおける呼切換方法
(ハンドオフ)に関する。
【0002】
【従来の技術】図1は、従来のPCSシステムにおける
呼切換方法を示したものである。
呼切換方法を示したものである。
【0003】既存のPCSシステムでは、GCIN(Gat
eway Communication Interconnection Network)間を直
接結ぶ経路がないため、プロセス間通信(Inter Process
Communication:IPC)が不可能であった。従って、
GCIN−GCIN間の呼切換、又はLCIN(Local C
ommunication Interconnection Network)−LCIN間
の呼切換はMSC(Mobile Switching Center)まで連動
するMSC−MSC間のハード呼切換経路P1を用いる
しかなかった。このようなハード呼切換経路P1を提供
する呼切換アルゴリズムは、諸段階を経ることによって
システムの呼短絡現象が生じる可能性が高く、実際に呼
短絡現象の発生(100msec以上の呼短絡発生)が50%
以上と高い。
eway Communication Interconnection Network)間を直
接結ぶ経路がないため、プロセス間通信(Inter Process
Communication:IPC)が不可能であった。従って、
GCIN−GCIN間の呼切換、又はLCIN(Local C
ommunication Interconnection Network)−LCIN間
の呼切換はMSC(Mobile Switching Center)まで連動
するMSC−MSC間のハード呼切換経路P1を用いる
しかなかった。このようなハード呼切換経路P1を提供
する呼切換アルゴリズムは、諸段階を経ることによって
システムの呼短絡現象が生じる可能性が高く、実際に呼
短絡現象の発生(100msec以上の呼短絡発生)が50%
以上と高い。
【0004】このような問題の根本的な原因は、MSC
−MSC間のハード呼切換にブレーク&メイク(break a
nd make)方式を採用しているためである。ブレーク&メ
イク方式とは、進行中の呼を中断し(100msec以上)、
新たなセル境界で再び移動体(MS)の受信強度の強い基
地局(BTS)を探索する方式のことである。従って、従
来のハード呼切換方法では短絡発生率が高い。
−MSC間のハード呼切換にブレーク&メイク(break a
nd make)方式を採用しているためである。ブレーク&メ
イク方式とは、進行中の呼を中断し(100msec以上)、
新たなセル境界で再び移動体(MS)の受信強度の強い基
地局(BTS)を探索する方式のことである。従って、従
来のハード呼切換方法では短絡発生率が高い。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、PC
Sシステムにおける呼短絡現象の発生を減らす方法を提
供することにある。
Sシステムにおける呼短絡現象の発生を減らす方法を提
供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
る本発明のPCSシステムにおける呼切換方法は、基地
局制御装置間を連結するためにパケットルータのGCI
N間にIPCを用いてリンク経路を形成し、各GCIN
を区分するHINAアドレスを割当て、呼切換要求に応
答してHINAアドレス及びGCIN間のリンク経路を
用いてメイク&ブレーク方式のソフト呼切換を行うこと
を特徴とする。HINAアドレスは、所定バイトの上位
4ビットを用いて表す。
る本発明のPCSシステムにおける呼切換方法は、基地
局制御装置間を連結するためにパケットルータのGCI
N間にIPCを用いてリンク経路を形成し、各GCIN
を区分するHINAアドレスを割当て、呼切換要求に応
答してHINAアドレス及びGCIN間のリンク経路を
用いてメイク&ブレーク方式のソフト呼切換を行うこと
を特徴とする。HINAアドレスは、所定バイトの上位
4ビットを用いて表す。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を添付図
面を参照しつつ説明する。
面を参照しつつ説明する。
【0008】図2は、本発明のPCSシステムにおける
呼切換方法を示したものであって、図3のように基地局
制御装置(Base Station Controller:BSC)間を連結
するために、パケットルータのGCIN間にIPCを用
いてリンク経路P2を形成する。
呼切換方法を示したものであって、図3のように基地局
制御装置(Base Station Controller:BSC)間を連結
するために、パケットルータのGCIN間にIPCを用
いてリンク経路P2を形成する。
【0009】GCINとBSCグループとの間の接続構
成を図5に基づいて説明する。GCIN#0は、例えば
12個のBSC(BSC#0〜BSC#11)内のLCI
N(LCIN#0〜LCIN#11)と連結されている。
各BSCは一つのLCIN、CCP(Call Control Proc
essor)及び32個のTSB(Transcoder Selector Bank)
(TSB#0〜TSB#31)よりなる。各TSBは一つ
のSIP(SelectorInterface Processor)を有してお
り、各SIPは5個のSVP(Selector Vocoder Proces
sor)を有する。BSC内のLCIN、例えば48個のB
TS(BTS#0〜BTS#47)内のBCIN(BTS
Communication Interconnection Network)#0〜BCI
N#47に連結されている。
成を図5に基づいて説明する。GCIN#0は、例えば
12個のBSC(BSC#0〜BSC#11)内のLCI
N(LCIN#0〜LCIN#11)と連結されている。
各BSCは一つのLCIN、CCP(Call Control Proc
essor)及び32個のTSB(Transcoder Selector Bank)
(TSB#0〜TSB#31)よりなる。各TSBは一つ
のSIP(SelectorInterface Processor)を有してお
り、各SIPは5個のSVP(Selector Vocoder Proces
sor)を有する。BSC内のLCIN、例えば48個のB
TS(BTS#0〜BTS#47)内のBCIN(BTS
Communication Interconnection Network)#0〜BCI
N#47に連結されている。
【0010】BSCは無線リンク及び有線リンクの制
御、呼切換などを行う。LCINはBTSとBSCのサ
ブシステム(CCP、TSB、BCINなど)間のパケッ
トデータの伝送と経路を提供する。TSBはCCPの制
御下でBTSとの通信のためにLCINを通じて互いの
通信経路を設定し、該経路を通じてトラヒックデータと
信号情報を伝送する。かつ、TSBはMSCと接続路を
設定してトラヒックを交換する。CCPは呼を制御し、
BSCの無線資源を割当て、TSB及びBTSの初期化
を担う。さらに、CCPは呼設定時、TSB内のセレク
タを割当て、呼切換処理のためにセレクタと各BTS間
の通信経路設定を支援する。各BSC内のCCP、TS
B#0〜TSB#31はMSCと連結されており、GC
INはBSM(Base Station Manager)と連結されてい
る。
御、呼切換などを行う。LCINはBTSとBSCのサ
ブシステム(CCP、TSB、BCINなど)間のパケッ
トデータの伝送と経路を提供する。TSBはCCPの制
御下でBTSとの通信のためにLCINを通じて互いの
通信経路を設定し、該経路を通じてトラヒックデータと
信号情報を伝送する。かつ、TSBはMSCと接続路を
設定してトラヒックを交換する。CCPは呼を制御し、
BSCの無線資源を割当て、TSB及びBTSの初期化
を担う。さらに、CCPは呼設定時、TSB内のセレク
タを割当て、呼切換処理のためにセレクタと各BTS間
の通信経路設定を支援する。各BSC内のCCP、TS
B#0〜TSB#31はMSCと連結されており、GC
INはBSM(Base Station Manager)と連結されてい
る。
【0011】図3は、本発明のマルチGCINインタフ
ェースを示したものである。
ェースを示したものである。
【0012】マルチGCINインタフェースを可能にす
るために、各GCINは異なるIDを有することによっ
て区分される。このため、GCIN#0〜GCIN#3
が異なるHINA(High Capacity IPC Node Board Asse
mbly)アドレスシステムでIDを割当てられる。
るために、各GCINは異なるIDを有することによっ
て区分される。このため、GCIN#0〜GCIN#3
が異なるHINA(High Capacity IPC Node Board Asse
mbly)アドレスシステムでIDを割当てられる。
【0013】図6はLCINに構成されたHINA構造
の説明図であり、図7はGCINをHINAアドレス体
系で割当てる説明図である。図5に示したLCINには
図6に示すように、18個のHINAが存在する。各H
INAは8個のノードN0〜N7からなるので、一つの
LCINには144個(=8×18個)のノードが存在す
る。LCINに備えられた各ノードは、一つのノードが
一つのサブシステム、即ちBTS、CCP、TSB、G
CIN、他のLCINなどに接続されるのに用いられ
る。
の説明図であり、図7はGCINをHINAアドレス体
系で割当てる説明図である。図5に示したLCINには
図6に示すように、18個のHINAが存在する。各H
INAは8個のノードN0〜N7からなるので、一つの
LCINには144個(=8×18個)のノードが存在す
る。LCINに備えられた各ノードは、一つのノードが
一つのサブシステム、即ちBTS、CCP、TSB、G
CIN、他のLCINなどに接続されるのに用いられ
る。
【0014】12個のLCIN(LCIN#0〜LCI
N#11)は、各ノードのHINAアドレスを割当てる
ために、図7に示すように、3バイト(=24ビット)の
アドレス体系になっている。この場合、割当てられたH
INAアドレスは”002000”(Hexa)である。
3バイトのうち上位4ビットb23〜b20(参照番号
10)はLCINのIDを意味しており、LCINのI
Dは、例えば”0000”〜”1011”である。
N#11)は、各ノードのHINAアドレスを割当てる
ために、図7に示すように、3バイト(=24ビット)の
アドレス体系になっている。この場合、割当てられたH
INAアドレスは”002000”(Hexa)である。
3バイトのうち上位4ビットb23〜b20(参照番号
10)はLCINのIDを意味しており、LCINのI
Dは、例えば”0000”〜”1011”である。
【0015】従来のGCINは、3バイトのうち最上位
1バイト、即ち8個のビットb23〜b16に”111
10100”(F4(hexa))でのみ割当てられてい
る。即ち、全てのGCINのアドレスは”F4xxxx
(hexa)”と設定されている。ここで”x”は無定義
(don't care)を意味する。
1バイト、即ち8個のビットb23〜b16に”111
10100”(F4(hexa))でのみ割当てられてい
る。即ち、全てのGCINのアドレスは”F4xxxx
(hexa)”と設定されている。ここで”x”は無定義
(don't care)を意味する。
【0016】本発明では、HINAアドレス3バイトの
うち上位4ビットb23〜b20(参照番号10)を用い
てGCINのアドレスを割当てる。例えば、GCIN#
0〜GCIN#3よりなるシステムでは、上位4ビット
b23〜b20(参照番号10)のうちb21、20の2
ビットによりHINAアドレスビットを割当てる。即
ち、図7に参照番号20で示したように、上位4ビット
b23〜b20で”1100”はGCIN#0、”11
01”はGCIN#1、”1110”はGCIN#
2、”1111”はGCIN#3に割当てれば良い。も
し、16個までのGCINを区分する必要があれば、上
位4ビットb23〜b20を全部使用すればよい。
うち上位4ビットb23〜b20(参照番号10)を用い
てGCINのアドレスを割当てる。例えば、GCIN#
0〜GCIN#3よりなるシステムでは、上位4ビット
b23〜b20(参照番号10)のうちb21、20の2
ビットによりHINAアドレスビットを割当てる。即
ち、図7に参照番号20で示したように、上位4ビット
b23〜b20で”1100”はGCIN#0、”11
01”はGCIN#1、”1110”はGCIN#
2、”1111”はGCIN#3に割当てれば良い。も
し、16個までのGCINを区分する必要があれば、上
位4ビットb23〜b20を全部使用すればよい。
【0017】図4は、本発明のGCIN−GCIN間の
ソフト呼切換の例示図である。
ソフト呼切換の例示図である。
【0018】MS30がセル境界に移動すると、呼サー
ビスを行っていたBSC#0は、MS30の現在の呼サ
ービスを行っているセル内のBTS#0の他にも、隣接
セルのBTS#1(他のGCINのGCIN#1に属す
る)にも呼切換のためのパケットデータを伝送する。こ
の際、パケットデータの目的地アドレスはBSC#0で
決定されるが、GCIN#0、GCIN#1、LCIN
#1、BCIN#1に対応する値である。GCIN#0
とGCIN#1はリンク経路P2が形成されており、H
INAアドレスも割当てられている。
ビスを行っていたBSC#0は、MS30の現在の呼サ
ービスを行っているセル内のBTS#0の他にも、隣接
セルのBTS#1(他のGCINのGCIN#1に属す
る)にも呼切換のためのパケットデータを伝送する。こ
の際、パケットデータの目的地アドレスはBSC#0で
決定されるが、GCIN#0、GCIN#1、LCIN
#1、BCIN#1に対応する値である。GCIN#0
とGCIN#1はリンク経路P2が形成されており、H
INAアドレスも割当てられている。
【0019】これにより、BSC#0内のSVP#0→
SIP#0→LCIN#0で、現在呼サービスを提供し
ているBTS#0のBCIN#0を通じてBSC#0の
BTS#0がMS30の受信感度の強さ(RSSI:Rec
eived Signal Srength Indication)を測定する。また、
BSC#0内のSVP#0→BSC#0内のSIP#0
→BSC#0内のLCIN#0→GCIN#0→GCI
N#1→BSC#1内のLCIN#1→BTS#1内の
BCIN#1のソフト呼切換経路を通じてBSC#1の
BTS#1がMS30のRSSIを測定する。その結
果、RSSIが高い方に呼を接続し、RSSIが低い方
は呼を断ってしまう。これにより、メイク&ブレーク方
式のソフト呼切換が完了する。
SIP#0→LCIN#0で、現在呼サービスを提供し
ているBTS#0のBCIN#0を通じてBSC#0の
BTS#0がMS30の受信感度の強さ(RSSI:Rec
eived Signal Srength Indication)を測定する。また、
BSC#0内のSVP#0→BSC#0内のSIP#0
→BSC#0内のLCIN#0→GCIN#0→GCI
N#1→BSC#1内のLCIN#1→BTS#1内の
BCIN#1のソフト呼切換経路を通じてBSC#1の
BTS#1がMS30のRSSIを測定する。その結
果、RSSIが高い方に呼を接続し、RSSIが低い方
は呼を断ってしまう。これにより、メイク&ブレーク方
式のソフト呼切換が完了する。
【0020】GCIN#0→LCIN#0→SIP#0
→SVP#0からGCIN#1→LCIN#1→SIP
#1→SVP#1にパケットを伝送する時には、ターゲ
ットアドレスをGCIN#1、LCIN#1、SIP#
1、SVP#1に伝送すれば直ぐSVP#1のボコーダ
にチャンネルが割当てられ、よって別途のハード呼切換
アルゴリズム無しで正常な呼が保たれる。
→SVP#0からGCIN#1→LCIN#1→SIP
#1→SVP#1にパケットを伝送する時には、ターゲ
ットアドレスをGCIN#1、LCIN#1、SIP#
1、SVP#1に伝送すれば直ぐSVP#1のボコーダ
にチャンネルが割当てられ、よって別途のハード呼切換
アルゴリズム無しで正常な呼が保たれる。
【0021】
【発明の効果】以上のような本発明によれば、呼を特定
MSCに接続することなく、異なるMSCに分散でき
る。また、MSC−MSC間のハード呼切換アルゴリズ
ムを回避することによって安定した呼が保たれ、呼短絡
現象の発生が少なくなる。さらに、MSC−MSC間の
ハード呼切換要求と要求に対する要求認識などのメッセ
ージが不要となるのでMSC同士間の余計なメッセージ
を削除できる。
MSCに接続することなく、異なるMSCに分散でき
る。また、MSC−MSC間のハード呼切換アルゴリズ
ムを回避することによって安定した呼が保たれ、呼短絡
現象の発生が少なくなる。さらに、MSC−MSC間の
ハード呼切換要求と要求に対する要求認識などのメッセ
ージが不要となるのでMSC同士間の余計なメッセージ
を削除できる。
【図1】従来のPCSシステムにおける呼切換方法を示
した説明図。
した説明図。
【図2】本発明のPCSシステムにおける呼切換方法を
示した説明図。
示した説明図。
【図3】本発明のマルチGCINインタフェースを示し
た説明図。
た説明図。
【図4】本発明のGCIN−GCINのソフト呼切換の
説明図。
説明図。
【図5】GCINとBSCグループ間の接続図。
【図6】HINA構造の説明図。
【図7】GCINをHINAアドレス体系で割当てる説
明図。
明図。
Claims (2)
- 【請求項1】 基地局制御装置間を連結するためにパケ
ットルータのGCIN間にIPCを用いてリンク経路を
形成し、各GCINを区分するHINAアドレスを割当
て、呼切換要求に応答してHINAアドレス及びGCI
N間のリンク経路を用いてメイク&ブレーク方式のソフ
ト呼切換を行うことを特徴とする呼切換方法。 - 【請求項2】 HINAアドレスは、所定バイトの上位
4ビットを用いて表す請求項1に記載の呼切換方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1019970001236A KR100217426B1 (ko) | 1997-01-17 | 1997-01-17 | 코드분할다원접속방식의개인휴대통신서비스시스템에서의호절환방법 |
KR1997P1236 | 1997-01-17 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH10229580A JPH10229580A (ja) | 1998-08-25 |
JP2914942B2 true JP2914942B2 (ja) | 1999-07-05 |
Family
ID=19494895
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP805398A Expired - Fee Related JP2914942B2 (ja) | 1997-01-17 | 1998-01-19 | Cdma方式のpcsシステムにおける呼切換方法 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6009327A (ja) |
JP (1) | JP2914942B2 (ja) |
KR (1) | KR100217426B1 (ja) |
CN (1) | CN1090438C (ja) |
DE (1) | DE19800763C2 (ja) |
FR (1) | FR2758684B1 (ja) |
GB (1) | GB2323255B (ja) |
RU (1) | RU2144262C1 (ja) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6862449B1 (en) * | 1998-05-14 | 2005-03-01 | Fujitsu Limited | Reducing interference in cellular mobile communications networks |
GB2337414A (en) * | 1998-05-14 | 1999-11-17 | Fujitsu Ltd | Soft handoff in cellular communications networks |
GB2341047B (en) * | 1998-08-19 | 2003-09-10 | Motorola Ltd | Method and apparatus for streamlining in a communication system |
SE516828C2 (sv) * | 2000-05-18 | 2002-03-12 | Ericsson Telefon Ab L M | Förfarande och anordning för att hantera handover i ett cellulärt radiosystem |
KR100374337B1 (ko) * | 2000-05-24 | 2003-03-04 | 삼성전자주식회사 | 통신시스템에 있어서 무선데이타 통신 방법 및 시스템 |
KR100414013B1 (ko) * | 2000-11-08 | 2004-01-07 | 주식회사 하이닉스반도체 | 디지털 이동통신 시스템에서의 지씨아이엔 링크의 오류검출 및 복구방법 |
US7711377B2 (en) * | 2004-06-10 | 2010-05-04 | Qualcomm Incorporated | Efficient paging in a wireless communication system |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4829554A (en) * | 1985-01-31 | 1989-05-09 | Harris Corporation | Cellular mobile telephone system and method |
US5267261A (en) * | 1992-03-05 | 1993-11-30 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system |
WO1995008897A1 (en) * | 1993-09-24 | 1995-03-30 | Nokia Telecommunications Oy | Inter-exchange soft handoff in a cellular telecommunications system |
US6157668A (en) * | 1993-10-28 | 2000-12-05 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for reducing the average transmit power of a base station |
BR9405716A (pt) * | 1993-12-02 | 1995-12-19 | Motorola Inc | Processo para realizar comunicação ligada transcodificador fonte e transcodificador alvo |
JPH0865728A (ja) * | 1994-08-24 | 1996-03-08 | Hitachi Ltd | 移動体通信ネットワークおよび呼制御方法 |
US5708657A (en) * | 1996-04-02 | 1998-01-13 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus for interfacing mobile switching center(MSC) with base station controller(BSC) of CDMA mobile system |
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1997
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