JP4453844B2 - 無線通信システムのセルサーチ方法及び移動局 - Google Patents

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Description

本発明は、一般に複数の基地局と一つの移動局を有する無線通信システムに関し、特に移動局によって実行されるセルサーチプロセスに関する。本発明は、拡散スペクトルシステム、特に広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)システムでの使用に適しており、模範的な、限定されない利用に関して、発明を説明することは好都合であろう。
W−CDMA及び同様の無線通信システムにおいて、移動局は各々がサービスエリア内で別個のセルに仕える数個の基地局から送信される数個の無線信号を多重伝搬パスを経由して受信できる。セルサーチプロセスは、音声データのようなトラフィックデータの送信前に移動局をセルの基地局に同期させるため、移動局によって実行される。
標準のセルサーチプロセスは3つのステップ、即ち、スロット同期、コードグループ同定及びフレーム同期、及び、長スクランブルコード同定とを含む。スロット同期の間、移動局は、セルとのスロット同期を取るために、第1の同期チャネルへ連続的に送信される主同期符号を用いる。セルサーチ手順の第2のステップの間、移動局は、フレーム同期を見つけ、スロット同期ステップにおいて見つけたセルのコードグループを同定するために同期チャネルの第2の同期符号を用いる。セルサーチ手順の第3のステップの間、移動局は見つけたセルによって用いられる正確な第1のスクランブルコードを特定する。
W−CDMA移動局においては、全ての可視的なセルからの下り信号を見つけようと試みるために、全てのサポートされた無線チャネルのセルサーチを行うことが時々必要である。W−CDMA無線チャネルは、200kHz(UMTS標準の場合)の分解能、又はチャネルラスタで、グリッド上に定められる。既存の移動局によって実行される標準セルサーチプロセスは、各予定される無線チャネルを通じて進み、各々に全セルサーチプロセスを行うためである。それゆえ、そのセルサーチプロセスは、著しい時間を要し、結果的に行われる全バンドスキャンは数分を要するかもしれない。また、標準セルサーチプロセスは、著しい処理電力と、移動局において他の処理機能のために必要とされるかもしれないリソースを占有し電力を消費する時間とを必要とする。
それゆえ、無線通信システムの移動局によって実行される公知のセルサーチプロセスの1以上の欠点を改善または克服するセルサーチプロセスを提供することが望ましい。
また、高速で、移動局の処理電力とエネルギー要件を最小限にするセルサーチプロセスを提供することが望ましい。
本発明の一つの特徴は、複数の基地局と一つの移動局とを有し、複数の基地局のそれぞれがサービスエリア内で別個のセルに仕え、かつ無線フレームの一スロット内の第1の同期チャネルへ第1の共通同期符号(PSC)を送信する無線通信システムのセルサーチの方法を提供する。その方法は、
(a)標準チャネルラスターに一致するスキャニング増加分で無線チャネルをスキャンするステップ、
(b)各無線チャネルのPSC信号対雑音比を推定するステップ、
(c)PSC信号対雑音比が第1の予め定められた閾値レベルを超えているならば、その無線チャネルのためのスロット同期ステップ、フレーム同期ステップ及びスクランブルコード検出ステップを含むセルサーチ手順を完了するステップ、
(d)ステップ(c)においてその無線チャネルのためのセルサーチ手順がうまく完了したならば、セル間の報知周波数分離へスキャニング増加分を増やすステップ、
(e)ステップ(d)においてすべての無線チャネルがスキャンされたとき、スキャンされた無線チャネルをPSC信号対雑音が低下する順にソートするステップ、及び
(f)各ソートされた各無線チャネルに関して低下する順ニセルサーチ手順を実行するステップ、
を含んでいる。
この方法を使うと、セルは、通常、第1の数チャネルの範囲で同定される。全帯域スキャンのための結果としての時間は、現在のセルサーチプロセスを実行するために必要な数分に比べて、普通、たった数秒である。
望ましくは、ステップ(a)から(f)により規定されるセルサーチ手順が成功しないならば、その方法は、
サーチされた無線チャネルのいくつかに関して、セルを検出することなしに、予め定められた数よりも多いソートされた無線チャネルがサーチされたならば、セルサーチ手順が中止されるステップを含む。
本発明の他の特徴は、複数の基地局を含み、複数の基地局のそれぞれがサービスエリア内で別個のセルに仕え、かつ無線フレームの一スロット内の第1の同期チャネルへ第1の共通同期符号(PSC)を送信する無線通信システムに用いられる移動局を提供する。その移動局は、
予定される無線チャネルをスキャンするためのスキャニング手段、
スロット同期手段、フレーム同期手段及びスクランブルコード検出手段を含むセルサーチ手順を完了するためのセルサーチ手段、及び
移動局の動作を制御するための処理手段を含み、前記スキャニング手段は標準チャネルラスタに一致するスキャニング増加分に予定される無線チャネルをスキャンし、
前記スロット同期手段は各無線チャネルのPSC信号対雑音比を推定し、
PSC信号対雑音が第1の予め定められた閾値レベルを超えていることを前記処理手段が判定したならば、セルサーチ手段は、その無線チャネルのためのセルサーチ手順を完了するように動作し、
その無線チャネルのためのセルサーチ手順がうまく完了したならば、前記処理手段はさらに、セル間の報知周波数分離へスキャニング増加分を増加させ、
全無線チャネルがスキャンされたとき、処理手段はさらに、スキャンされた無線チャネルをPSC信号対雑音比が低下する順にソートするように動作し、
前記セルサーチ手段は各ソートされた無線チャネルに低下する順にセルサーチ手順を実行する。
以下の説明は、本発明の様々な特徴により詳細に言及する。本発明の理解を容易にするため、説明において、セルサーチ方法とそのセルサーチ方法を実行するための移動局とが望ましい実施例として図示されている添付図面が参照される。しかしながら、本発明はその図に描かれた望ましい実施例に限定されないことが、理解されなければならない。
さて、図1を参照すると、W−CDMAネットワーク12及び基地局14,16及び18を含む無線通信システム10が概して示されている。移動局20は、基地局14から18によって提供されるセルから送信される数個の無線信号を、多重伝搬パスを介して受信することができる。移動局20は、セルサーチを行うとき、基地局14から18から発生し、信号反射と回折のせいで互いにタイミングがシフトされている複数のマルチパス無線信号を受信する。
図2は、移動局20の概略構成を示す概略図である。移動局20は、アンテナ32、アンテナ32によって受信された無線信号をベースバンド周波数にダウンコンバートするための復調器、及び受信されたアナログ信号をディジタル信号に変換するアナログ/ディジタル変換器36、セルサーチの間スロットタイミングを検出するためのスロットタイミング検出器38、セルサーチの間フレームタイミングとコードグループとを検出するフレームタイミング及びコードグループ検出器42、セルサーチの間スクランブルコードを検出するスクランブルコード検出器44、検出した拡散符号で受信符号を復調する復調器46、復調器46によって復調された受信信号を復号する復号器48、移動局20の動作を制御するマイクロプロセッサ40、及び様々な動作の実行においてマイクロプロセッサ40によって必要とされるデータのみならずマイクロプロセッサ40によって実行されるべきプログラムを記憶するためのメモリ50を含む。スロットタイミング検出器38はまた、基地局14から18によって第1の同期チャネルへ送信される第1の同期符号(PSC)に整合させたフィルタ52、及び信号対雑音推定器54を含む。
本発明の一実施例によるセルサーチの実行における移動局20の動作は、図3乃至5を参照してすぐに説明されるであろう。ステップ72において、W−CDMAバンドスキャンの第1段階が実行される。この段階において、すべての予定される無線チャネルを通してスキャンが実行され、第1の同期チャネル信号対雑音比が推定され記憶される。スキャニング増加加は、標準W−CDMAシステムチャネルラスタに一致する。UMTS標準の場合、このチャネルラスタは200kHzである。
信号対雑音比が第1の予め定められた閾値を超えているならば、標準セルサーチプロセスが実行される。第1の予め定められた閾値は、ランダムノイズピークであるよりもむしろ、信号が現在のセルに属している高い可能性を持つように選択される。セルサーチプロセスが成功すると、すなわち、移動局がセル報知チャネルと同期できると、スキャニング増加分は、セル間の周波数分離に一致する値に修正される。UMTS標準では、セル間の周波数分離は5MHzである。位置しているセルについての情報は移動局内に記憶される。
このようにしてすべての無線チャネルを通してのスキャンのあと、ステップ74において、無線チャネルは、それから、第1の同期チャネル信号対雑音比が低下する順に記憶される。
ステップ76において、W−CDMA帯域スキャンの第2段階が実行される。したがって、移動端末は、それからソートされた無線チャネルを通して進め始める。各々次のチャネルが、すでに同定されているいくつかのセルにあるチャネルから少なくとも5MHz離れているというような方法で、ソートされたリストから選択される。ひとつのチャネルがいったん選択されると、全セルサーチプロセスが、このチャネル上で実行される。セルサーチが成功したならば、見つけたセルについての情報が、移動局のメモリに格納される。移動局はそれから、ソートされたリストの次のチャネルへ進み、そのチャネルで全セルサーチプロセスが再び実行される。こうして、W−CDMA帯域スキャンが、第1及び第2段階(ステップ72及び76)において、異なる周波数間隔、すなわち、200kHz及び5MHzで、図3に示されるように実行される。
図3に示されたセルサーチプロセスのより詳細な理解が、図4及び図5に示される。図4において、ステップ92で、マイクロプロセッサ40は、スキャンされるべき帯域内の第1の予定される無線チャネルへ受信無線信号を変調するように動作する。マイクロプロセッサ40は、セルサーチプロセスが新たなW−CDMA無線チャネルのために着手されるたびに、復調器34を200kHzずつ調整するように動作する。ステップ94において、次のW−CDMA無線チャネルが選択される。
ステップ96において、セルサーチ手順の第1のステップ、すなわちスロット同期、が移動局によって実行される。このステップにおいて、移動局は、セルとスロット同期をとるために、同期チャネルの第1の同期符号を用いる。受信信号が復調器34によりベースバンド信号へ復調され、A/D変換器36によってその信号のディジタル表現に変換されたあと、ディジタル化された信号がマッチトフィルタ52によって処理される。マッチトフィルタ52は、無線フレームの一スロット内で、すべての基地局より第1の同期チャネルに送信される第1の同期符号に整合させられる。マッチトフィルタ52の出力は、マッチトフィルタ52によって検出されたそれらのセルのための受信された第1の同期符号電力の大きさを表すパルスの列である。信号対雑音推定器54は、マッチトフィルタ52に接続され、セルサーチプロセスが現在行われている無線チャネルの第1の同期符号信号対雑音比を推定する。
ステップ98において、第1の同期チャネル信号対雑音比が導き出され、マイクロプロセッサ40へ示される。ステップ100において、信号対雑音比が無線信号が現在のセルに属している高い可能性を有していることを示す第1の予め定められた閾値レベルを超えているか否かについての決定がマイクロプロセッサ40によりなされる。第1の予め定められた閾値レベルが超えられていないならば、この無線チャネルのPSC信号対雑音比がマイクロプロセッサ40によってメモリ50に格納される。
その代わりに、ステップ100において、第1の予め定められた閾値レベルが超えられているならば、W−CDMAセルサーチの第2のステップ、すなわちフレーム同期、が実行される。このステップの間、移動局は、フレーム同期をとり、スロット同期ステップにおいて見つかったセルのコードグループを同定するために、サーチチャネルの第2の同期符号を用いる。これは、受信信号とすべての予定される第2の同期コード列とを相関させ、最大相関値を同定することによりなされる。符号列の循環シフトが固有なので、フレーム同期だけでなくコードグループが、フレームタイミング及びコードグループ検出器42によって決定される。
ステップ104において、W−CDMAセルサーチプロセスのステップ3、すなわち、スクランブルコード検出、が実行される。この第3のステップにおいて、移動局は、見つかったセルによって使用される正確な第1のスクランブルコードを決定する。第1のスクランブルコードは、通常、第2のフレーム同期及びコードグループ同定ステップにおいて同定されたコードグループの範囲内のすべてのコードで、CPICH上で、シンボル対シンボル相関を通じて同定される。
ステップ106において、共通パイロットチャネルスライディング相関が実行される。ステップ108で相関ピークが第2の予め定められた閾値レベルより低いと判定されたならば、その無線チャネルのためのセルサーチプロセスが停止され、その無線チャネルのためのPSC信号対雑音比がメモリ50に格納される。しかしながら、相関ピークが第2の予め定められた閾値レベルを超えているならば、報知チャネル同期ステップがステップ110において行われる。ステップ112において報知チャネル同期が成功しなかったと判定されたなら、その無線チャネルのためのセルサーチプロセスがもう一度停止され、PSC信号対雑音比がステップ120でメモリ50に格納される。しかしながら、報知チャネル同期が成功したならば、ステップ114において、セルがセルサーチプロセスによって検出されたと判定され、見つかったセルについての情報が、移動局のメモリ50に保持されているセルリストに格納される。
ステップ116において、セルサーチプロセスのためのスキャニング増加分が、セル間の報知周波数分離に増やされる。UMTS標準に関して、これは5MHzである。ステップ118において、全てのW−CDMA無線チャネルがさらにスキャンされるべきことが見出されたなら、セルサーチプロセスが実施されるべき次のW−CDMA無線チャネルが選択され、ステップ94から120が繰り返される。移動局がセル報知チャネルを同期させたならば、次のW−CDMA無線チャネルが現在の無線チャネルから5MHzだけ増加させられるのに対して、移動局が問題となっている無線チャネルを同期させられないならば、選択された次のW−CDMA無線チャネルが200kHzだけ増やされることが理解されるだろう。
さて、図4に示される方法ですべての無線チャネルを通してスキャンされたなら、無線チャネルはそれから、マイクロプロセッサ40によって、ステップ74におけるPSC信号対雑音比が低下する順にソートされる。
図5に見られるように、移動端末は、ソートされた無線チャネルを通じての方向へ進み、それぞれについて全セルサーチを行う。ステップ124において、移動局によってサーチされるべき次のチャネルが選択される。ステップ126,128及び130において、W−CDMAセルサーチのスロット同期ステップ、フレーム同期ステップ及びスクランブルコード検出ステップが、先に述べた方法で実行される。それから、ステップ132及び134において、先に述べた共通パイロットチャネルスライディング相関ステップと報知チャネル同期ステップが実行される。
ステップ136において報知チャネル同期ステップが成功したと判定されたなら、ステップ138において現在サーチされている無線信号が現在のセルに属していると判断され、セルデータが移動局のメモリ50に保持されているセルリストに格納される。その代わり、報知チャネル同期が成功しなかったならば、ステップ140においてマイクロプロセッサ40は、本発明のセルサーチ手順においていくつかのセルが今までに同定されているかどうか判定する。
こうして1以上のセルが同定されているなら、または、報知チャネル同期が成功したなら、PSC信号対雑音に従いソートされた無線チャネルの組の全無線チャネルがスキャンされたか否かについて、別の判定がステップ142においてなされる。これがその場合でなければ、ステップ124においてソートされたリストから次のチャネルが選択される。そのチャネルはすでに同定されたセルのいずれのチャネルからも少なくとも5MHzはなれているという方法で選択される。次のチャネルのためのセルサーチプロセスがそれから実行される。ひとたびすべてのソートされたチャネルがスキャンされると、ステップ144においてW−CDMA帯域スキャンが完了する。
しかしながら、ステップ136において判定されたように、報知チャネル同期が成功しなかったなら、及び、ステップ140において判定されたようにこの手順内でまだ同定されたセルがないなら、ソートされたチャネルの最初の10%がすでにスキャンされたか否かについて、ステップ146においてマイクロプロセッサ40により判定がなされる。これがその場合でなければ、ソートされた組からの次とそれに続くチャネルが、いくつかのセルが検出されるかどうか判定するためにスキャンされる。しかしながら、ソートされた組のチャネルの最初の10%がすでにスキャンされているならば、W−CDMA帯域スキャンが失敗したとステップ148において判定される。
したがって、セルサーチが成功しないならば、移動局は今のところいずれかのセルが同定されたかどうか判定する。そうではなく及びそれがソートされたチャネルの組の10%を通してすでに進められているならば、システムの無線チャネルのどれにおいてもいくつかの検出可能なセルがある可能性が現在非常に低いので、手順は終了される。
本発明の精神または範囲から逸脱することなく、変更または付加が本発明の上述した望ましい実施例になされてよいことが、理解されなければならない。
W−CDMA無線通信システムを説明する概略図である。 図1の無線通信システムの一部を形成する移動局の機能的要素の概略図である。 本発明の一実施例に従ってセルサーチを実行するとき、図2の移動局によって実行される大まかな機能ステップを説明するフローチャートである。 図3のフローチャートに示されるステップの2つを実行する図2の移動局によって実行される種々の機能ステップをより詳細に示すフローチャートである。 図3のフローチャートに示されるステップの2つを実行する図2の移動局によって実行される種々の機能ステップをより詳細に示すフローチャートである。

Claims (4)

  1. 複数の基地局と一つの移動局とを有し、複数の基地局のそれぞれがサービスエリア内で別個のセルに仕え、かつ無線フレームの一スロット内の第1の同期チャネルへ第1の共通同期符号(PSC)を送信する無線通信システムのセルサーチの方法において、
    (a)標準チャネルラスターに一致するスキャニング増加分で無線チャネルをスキャンするステップ、
    (b)各無線チャネルのPSC信号対雑音比を推定するステップ、
    (c)PSC信号対雑音比が第1の予め定められた閾値レベルを超えているならば、その無線チャネルのためのスロット同期ステップ、フレーム同期ステップ及びスクランブルコード検出ステップを含むセルサーチ手順を完了するステップ、
    (d)ステップ(c)においてその無線チャネルのためのセルサーチ手順がうまく完了したならば、セル間の報知周波数分離へスキャニング増加分を増やすステップ,
    (e)ステップ(d)においてすべての無線チャネルがスキャンされたとき、スキャンされた無線チャネルをPSC信号対雑音が低下する順にソートするステップ、及び
    (f)各ソートされた無線チャネルに関して低下する順にセルサーチ手順を実行するステップ
    を含んでいることを特徴とする方法。
  2. 請求項1のセルサーチの方法において、
    ステップ(a)から(f)により規定されるセルサーチ手順が成功しないならば、その方法は、
    サーチされた無線チャネルのいくつかに関して、セルを検出することなしに、予め定められた数よりも多いソートされた無線チャネルがサーチされたならば、セルサーチ手順が中止されるステップ、
    を含むことを特徴とする方法。
  3. 複数の基地局を含み、複数の基地局のそれぞれがサービスエリア内で別個のセルに仕え、かつ無線フレームの一スロット内の第1の同期チャネルへ第1の共通同期符号(PSC)を送信する無線通信システムに用いられる移動局において、
    予定される無線チャネルをスキャンするためのスキャニング手段、
    スロット同期手段、フレーム同期手段及びスクランブルコード検出手段を含むセルサーチ手順を完了するためのセルサーチ手段、及び
    移動局の動作を制御するための処理手段を含み、前記スキャニング手段は
    標準チャネルラスタに一致するスキャニング増加分ずつ予定される無線チャネルをスキャンし、
    前記スロット同期手段は各無線チャネルのPSC信号対雑音比を推定し、
    PSC信号対雑音が第1の予め定められた閾値レベルを超えていると前記処理手段が判定したならば、セルサーチ手段は、その無線チャネルのためのセルサーチ手順を完了するように動作し、
    その無線チャネルのためのセルサーチ手順がうまく完了したならば、前記処理手段はさらに、セル間の報知周波数分離へスキャニング増加分を増加させ、
    全無線チャネルがスキャンされたとき、前記処理手段はさらに、スキャンされた無線チャネルをPSC信号対雑音比が低下する順にソートするように動作し、
    前記セルサーチ手段は各ソートされた無線チャネルに低下する順にセルサーチ手順を実行する、
    ことを特徴とする移動局。
  4. 請求項3の移動局において、セルサーチ手順が成功しないならば、前記処理手段は、サーチされた無線チャネルのいくつかに関して、セルを検出することなしに、予め定められた数よりも多いソートされた無線チャネルがサーチされたならば、セルサーチ手順を中断するように動作する、ことを特徴とする移動局。
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