JP4459232B2 - 広帯域無線接続通信システムにおけるハンドオーバーを行うシステム及び方法 - Google Patents

広帯域無線接続通信システムにおけるハンドオーバーを行うシステム及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、広帯域無線接続通信システムに係り、より詳しくは、直交周波数分割多重方式を用いる広帯域無線接続通信システムでハンドオーバーを行うシステム及び方法に関する。
次世代の通信システムである第4世代(‘4G’)通信システムにおいては、略100Mbpsの伝送速度を支援し、様々なサービス品質(Qos:Quality of service)を有するサービスをユーザーに提供するための活発な研究が行われている。現在の第3世代(‘3G’)通信システムは、相対的に劣悪なチャンネル環境を有する室外チャンネル環境では、略384Kbpsの伝送速度を支援し、相対的に良好なチャンネル環境を有する室内チャンネル環境でも、最大、2Mbps程度の伝送速度を支援する。一方、無線近距離通信ネットワーク(LAN:Local Area Network)システム及び無線都市地域ネットワーク(MAN:Metropolitan Area Network)システムは、一般に、20Mbps〜50Mbpsの伝送速度を支援する。したがって、現在の4G通信システムでは、比較的高い伝送速度を保障する無線LANシステム及び無線MANシステムで移動性とQosを保障する新たなタイプの通信システムを開発して4G通信システムで提供しようとする高速サービスを支援可能にする研究が活発になされつつある。
しかしながら、上記無線MANシステムは、そのサービス領域が広く、高速の伝送速度を支援するため、高速通信サービスの支援には好適であるが、ユーザー、すなわち、加入者端末機(SS:Subscriber Station)の移動性を全然考慮しないシステムなので、SSの高速移動によるハンドオーバー(handover)も考慮されていない。上記無線MANシステムは広帯域無線接続(BWA:Broadband Wireless Access)通信システムであり、無線LANシステムに比べてそのサービス領域が広く、かつ、一層高速の伝送速度を支援する。上記無線MANシステムの物理チャンネルに広帯域伝送ネットワークを支援するために、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式及び直交周波数分割多重接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)方式を適用したシステムがIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16a通信システムである。
一方、上記IEEE 802.16a通信システムは、現在SSが固定された状態、すなわち、SSの移動性を全然考慮しない状態及び単一セル構造のみを考慮しているシステムである。しかしながら、IEEE 802.16e通信システムは、上記IEEE 802.16a通信システムにSSの移動性を考慮したシステムとして規定される。したがって、上記IEEE 802.16eシステムは、多重セル環境でのSSの移動性を考慮すべきである。このような多重セル環境におけるSS移動性を提供するためには、上記SS及び基地局(BS:Base Station)の動作変更が必然的に要求される。上記SSの移動性を支援するために、多重セル構造を考慮したSSのハンドオーバーに対する研究が活発に行われつつある。ここで、上記移動性を有するSSを移動加入者端末機(MSS:Mobile Subscriber Station)と称する。
次に、図1を参照して上記IEEE 802.16e通信システムの構造を説明する。
図1は、一般的なIEEE 802.16e通信システムの構造を示した図である。
図1を参照すれば、上記IEEE 802.16e通信システムは、第1のセル100と第2のセル150とを有する多重セルの構造を備える。さらに、セル100を管理する基地局110と、セル150を管理する基地局140と、多数のMSS111,113,130,151,153とを含む。そして、基地局110,140とMSS111,113,130,151,153との間の信号送信/受信は、上述したOFDM/OFDMA方式を用いて行われる。MSS111,113,130,151,153のうち、MSS130はセル100とセル150との境界地域、すなわち、ハンドオーバー領域に存在する。したがって、MSS130に対するハンドオーバーを支援するときのみ、MSS130に対する移動性を支援することができる。
上記IEEE 802.16e通信システムにおいて、任意のMSSは多数の基地局から送信されるパイロットチャンネル信号を受信し、その受信されたパイロットチャンネル信号のキャリアー対干渉雑音比(CINR:Carrier to Interference and Noise Ratio)を測定する。その後、MSSは測定された多数のパイロットチャンネル信号のCINRのうち、最大値のCINRを有するパイロットチャンネル信号を送信した基地局を、MSSが現在属している基地局、すなわち、サービング基地局(Serving BS)として選択する。すなわち、MSSはパイロットチャンネル信号を送信する多数の基地局のうち、MSSが最も順調に受信できるパイロットチャンネル信号を送信する基地局を、MSSが属する基地局として認識する。
その結果、MSSが現在属している基地局がサービング基地局となる。上記サービング基地局を選択したMSSは、上記サービング基地局から送信する下りリンク(downlink)フレーム及び上りリンク(uplink)フレームを受信する。上記IEEE 802.16e通信システムの下りリンクフレームの構造を図2に参照して説明する。
図2は、一般的なIEEE 802.16e通信システムの下りリンクフレームの構造を示した図である。
上記下りリンクフレームは、プリアンブル(preamble)領域200と、放送制御領域210と、多数の時間分割多重(TDM:Time Division Multiplex)領域220,230とを含む。上記プリアンブル領域200を通じては基地局とSSとの相互同期を獲得するための同期信号、すなわち、プリアンブルシーケンスが送信される。上記放送制御領域210はDL(DownLink)_MAP領域211と、UL(UpLink)_MAP領域213とで構成される。上記DL_MAP領域211はDL_MAPメッセージが送信される領域である。上記DL_MAPメッセージに含まれる情報エレメント(IE:Information Element)を次の表1に示した。
Figure 0004459232
表1に示したように、DL_MAPメッセージは、多数のIE、すなわち、送信されるメッセージのタイプを示す‘Management Message Type’と、同期を獲得するために物理チャンネルに適用される変調方式及び復調方式に応じて設定される‘PHY(PHYsical) Synchronization’と、下りリンクバーストプロファイル(burst profile)を含む下りリンクチャンネルディスクリプト(DCD:Downlink Channel Descript)メッセージの構成変化に相応するカウント(count)を示す‘DCD count’と、基地局識別子(BSID:Base Station Identifier)を示す‘Base Station ID’と、上記Base Station IDの以後に存在するエレメントの数を示す‘Number of DL_MAP Elements n’とを含む。上記DL_MAPメッセージは、後述するレンジングの各々に割り当てられるレンジングコード(ranging codes)に対する情報を含む。
さらに、上記UL_MAP領域213はUL_MAPメッセージが送信される領域である。上記UL_MAPメッセージに含まれるIEを表2に示した。
Figure 0004459232
表2に示したように、UL_MAPメッセージは、多数のIE、すなわち、送信されるメッセージのタイプを示す‘Management Message Type’と、上りリンクチャンネル識別子を示す‘Uplink Channel ID’と、上りリンクバーストプロファイルを含む上りリンクチャンネルディスクリプト(UCD:Uplink Channel Descript)メッセージの構成変化に相応するカウントを示す‘UCD count’と、UCD countの以後に存在するエレメントの数を示す‘Number of UL_MAP Elements n’とを含む。ここで、上記上りリンクチャンネル識別子は媒体接続制御(MAC:Media Access Control)サブ階層(sublayer)で唯一に割り当てられる。
UIUC(Uplink Interval Usage Code)領域はオフセット領域に記録されるオフセットの用途を指定する情報の領域である。例えば、上記UIUC領域に2の値が記録されれば、初期レンジングに用いられる開始オフセットが、上記オフセット領域に記録されることを意味する。かつ、上記UIUC領域に3の値が記録されれば、帯域要請レンジング又は保持管理レンジングに用いられる開始オフセットが上記オフセット領域に記録されることを意味する。上記オフセット領域は、上述したように、UIUC領域に記録された情報に応じて初期レンジング、帯域要請レンジングまたは保持管理レンジングに用いられる開始オフセット値が記録される。さらに、上記UIUC領域で伝送される物理チャンネルの特徴については、UCDメッセージに記録されている。
仮に、MSSがレンジングを成功的に行わなければ、次の試みでの成功確率を高めるために、任意のバックオフ値を決め、バックオフ(backoff)時間だけ遅延した後に、レンジングを再び試みる。この際、上記バックオフ値を決めるために必要な情報も上記UCDメッセージに含まれている。そのUCDメッセージの構造を次の表3を参照してより詳しく説明する。
Figure 0004459232
表3に示したように、UCDメッセージは、多数のIE、すなわち、送信されるメッセージのタイプを示す‘Management Message Type’と、上りリンクチャンネル識別子を示す‘Uplink Channel ID’と、基地局でカウントされる‘Configuration Change Count’と、上りリンク物理チャンネルのミニスロット(mini-slot)の数を示す‘Mini-slot Size’と、初期レンジングのためのバックオフの開始点を示す(すなわち、初期レンジングのための最初バックオフウィンドウのサイズを示す)‘Ranging Backoff Start’と、上記初期レンジングのためのバックオフの終了点を示す(すなわち、最終バックオフウィンドウのサイズを示す)‘Ranging Backoff End’と、contention data and requestsのためのバックオフの開始点を示す(すなわち、最初バックオフウィンドウのサイズを示す)‘Request Backoff Start’と、contention data and requestsのためのバックオフの終了点を示す(すなわち、最終バックオフウィンドウのサイズを示す)‘Request Backoff End’とを含む。ここで、上記バックオフ値は、レンジングに失敗する場合、次のレンジングのために待機すべき一種の待機時間値を示し、基地局はMSSがレンジングに失敗する場合、次のレンジングのために待機すべき時間情報であるバックオフ値を上記MSSに送信すべきである。例えば、上記Ranging Backoff StartとRanging Backoff Endによる値が10に設定されれば、MSSはtruncated binary exponential backoffアルゴリズムによって210回(すなわち、1024回)のレンジングを行える機会をパースした後に、次のレンジングを行わなければならない。
さらに、TDM領域220,230は、各MSSに時間分割多重(TDM)/時間分割多重接続(TDMA)方式で割り当てられたタイムスロット(time slot)に該当する領域である。上記基地局は、予め設定されているセンターキャリアー(center carrier)を用いて、その基地局が管理しているMSSに放送すべき放送情報を上記下りリンクフレームのDL_MAP領域211を通じて送信する。上記MSSはパワーオンとされると、MSSの各々に予め設定されているすべての周波数帯域をモニタリングして最大のパイロットCINRを有するパイロットチャンネル信号を検出する。そして、上記最大のパイロットCINRを有するパイロットチャンネル信号を送信した基地局を、MSSが現在属している基地局として判定し、上記基地局で送信する下りリンクフレームのDL_MAP領域211とUL_MAP領域213とを確認して自分の上りリンク及び下りリンクを制御する制御情報及び実際のデータ送信/受信の位置を示す情報とを確かめる。
図3は、一般的なIEEE 802.16e通信システムの上りリンクフレームの構造を示した図である。
図3の説明に先立ち、上記IEEE 802.16e通信システムで用いられるレンジング(rangings)、すなわち、初期レンジング(Initial Ranging)と、保持管理レンジング(すなわち、周期的レンジング)と、帯域要請レンジングとについて説明する。
第一に、初期レンジングについて説明する。
上記初期レンジングは、基地局がMSSとの同期を獲得するために基地局で要請する場合に行われるレンジングである。さらに、その初期レンジングは、上記MSSと基地局との間に正確な時間オフセットを合わせ、送信電力を調整するために行われるレンジングである。すなわち、上記MSSはパワーオンとされると、DL_MAPメッセージ、UL_MAPメッセージ及びUCDメッセージを受信して基地局との同期を獲得した後に、上記基地局と上記時間オフセット及び送信電力を調整するために、初期レンジングを行う。ここで、上記IEEE 802.16e通信システムはOFDM/OFDMA方式を用いるため、上記レンジング手続きにはレンジングサブチャンネルとレンジングコードが必要である。基地局は各レンジングの目的、すなわち、種類に応じてそれぞれ使用可能なレンジングコードを割り当てる。これを具体的に説明すると、次の通りである。
上記レンジングコードは、所定の長さ(例えば、215−1ビットの長さ)を有する擬似ランダム雑音(PN:Psuedo-random Noise)シーケンスを所定の単位でセグメント化(segment)して生成される。一般に、53ビットの長さを有する2本のレンジングサブチャンネルが1本のレンジングチャンネルを構成し、106ビットの長さを有するレンジングチャンネルを通じてPNコードをセグメント化してレンジングコードを構成する。このように構成されたレンジングコードは最大48個(RC#1〜RC#48)までMSSに割り当てられることができ、初期(default)値としてMSS当たり、最小2個のレンジングコードが、上記三種の目的のレンジング、すなわち、初期レンジング、周期的レンジング及び帯域要請レンジングに適用される。このように、上記三種の目的のレンジングの各々に相異なるレンジングコードが割り当てられる。例えば、N個のレンジングコードが初期レンジングのために割り当てられ(N RC(Ranging Code)s for initial ranging)、M個のレンジングコードが周期的レンジングのために割り当てられ(M RCs for periodic ranging)、L個のレンジングコードが帯域要請レンジングに割り当てられる(L RCs for BW-request ranging)。このように割り当てられたレンジングコードは、上述したように、DL_MAPメッセージを通じてMSSに送信され、上記MSSはDL_MAPメッセージに含まれているレンジングコードをその目的に応じて用いてレンジング手続きを行う。
第二に、周期的レンジングについて説明する。
上記周期的レンジングは、上記初期レンジングを通じて基地局と時間オフセット及び送信電力を調整したMSSが、基地局とチャンネルの状態などを調整するために周期的に行うレンジングを示す。上記MSSは、周期的レンジングのために割り当てられたレンジングコードを用いて周期的レンジングを行う。
第三に、帯域要請レンジングについて説明する。
上記帯域要請レンジングは、初期レンジングを通じて基地局と時間オフセット及び送信電力を調整したMSSが、基地局と実際の通信を行うために帯域幅(bandwidth)割り当てを要請するレンジングである。上記帯域幅要請レンジングは、Grants方式、Contention-based Focused bandwidth requests for Wireless MAN-OFDM方式及びContention-based CDMA bandwidth requests for Wireless MAN-OFDMA方式のうち、いずれか一方式を選択して行われる。ここで、上記Grants方式、Contention-based Focused bandwidth requests for Wireless MAN-OFDM方式及びContention-based CDMA bandwidth requests for Wireless MAN-OFDMA方式の各々について説明する。
(1) Grants方式
上記Grants方式は、MSSが現在属している通信システムが単一キャリアー(single carrier)を用いる通信システムの場合、帯域幅割り当てを要請する方式である。この場合、MSSは自分の連結識別子(CID:Connection ID)でない初期CIDを用いて帯域要請レンジングを行う。仮に、帯域要請レンジングに失敗すると、上記MSSは、基地局から最近に受信した情報と上記基地局の要求状態とに応じて予め設定されているバックオフ値の以後に上記帯域要請レンジングを再び試みるか、あるいは、受信したサービスデータユニット(SDU:Service Data Unit)の廃棄を決定する。ここで、MSSはUCDメッセージを通じて前記バックオフ値を感知している。
(2) Contention-based Focused bandwidth requests for Wireless MAN-OFDM方式
上記Contention-based Focused bandwidth requests for Wireless MAN-OFDM方式は、MSSが現在属している通信システムがOFDM方式を用いる通信システムの場合、帯域幅の割り当てを要請する方式である。上記Contention-based Focused bandwidth requests for Wireless MAN-OFDM方式は二種の方式に分けられる。その第一の方式は、上記Grants方式で説明したように、MSSがデフォルトCIDを使用するとともに、Focused Contention Transmissionメッセージを送信することにより、帯域要請レンジングを行う方式であり、第二の方式はデフォルトCIDを使用せず、放送CIDをOFDM Focused Contention IDとともに送信して帯域要請レンジングを行う方式である。上記放送CIDをOFDM Focused Contention IDとともに送信して帯域要請レンジングを行う場合、基地局はMSSに対して特定連結チャンネルと伝送確率とを決定する。
(3) Contention-based CDMA bandwidth requests for Wireless MAN-OFDMA方式
上記Contention-based CDMA bandwidth requests for Wireless MAN-OFDMA方式は、MSSが現在属しているシステムがOFDMA方式を用いる場合、帯域幅の割り当てを要請する方式である。上記Contention-based CDMA bandwidth requests for Wireless MAN-OFDMA方式も二種の方式に分けられる。その第一の方式は、上記Grants方式で説明したように、帯域要請レンジングを行う方式であり、第二の方式はCDMA方式に基づくメカニズム、すなわち、CDMA based mechanismを用いて帯域要請レンジングを行う方式である。ここで、上記CDMA based mechanismを用いる方式では、上記通信システムがOFDMシンボルからなる多数のトーン(tone)、すなわち、多数のサブチャンネルを用いるため、MSSが帯域要請レンジングを行う場合、基地局は多数のサブチャンネルの各々にCDMA方式のようなメカニズムを適用する。上記基地局が上記帯域要請レンジングを成功的に受信すると、MACプロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)を通じて上記帯域要請レンジングを行ったMSSに周波数帯域を割り当てる。一方、REQ(REQuest) Region-Focused方式を用いる場合、多数のMSSが同じサブチャンネルを通じて同じcontention codeを用いて帯域要請レンジングを試みると、衝突の発生可能性が高まる。
図3を参照すれば、前記上りリンクフレームは、初期レンジング及び保持管理レンジング(すなわち、周期的レンジング)のためのInitial Maintenance Opportunities領域300と、帯域要請レンジングのためのRequest Contention Opportunities領域310と、MSSの上りリンクデータを含むMSS scheduled data領域320とを含む。上記Initial Maintenance Opportunities領域300は、実際では初期レンジング及び周期的レンジングを含む多数の接続バースト区間と、該多数の接続バースト区間間の衝突が発生する場合の衝突区間とを含む。上記Request Contention Opportunities領域310は、帯域要求レンジングを含む多数の帯域要求区間と、該多数の帯域要求区間間の衝突が発生する場合の衝突区間とを含む。さらに、上記MSS scheduled data領域320は多数のMSS scheduled data領域(すなわち、MSS 1 scheduled data領域〜MSS N scheduled data領域)で構成され、該多数のMSS scheduled data領域間にはMSS遷移間隙(MSS transition gaps)が存在する。
図4は、一般的なIEEE 802.16e通信システムの基地局とMSSの間の第1のレンジング過程を示した流れ図である。
MSS400は、該MSS400に予め設定されているすべての周波数帯域をモニタリングして最大のCINRを有するパイロットチャンネル信号を検出する。その後、MSS400は最大のCINRを有するパイロットチャンネル信号を送信した基地局420を、MSS400が現在属している基地局420(すなわち、サービング基地局)として判定し、サービング基地局420から送信される下りリンクフレームのプリアンブルを受信してサービング基地局420とのシステム同期を獲得する。
上述したように、MSS400とサービング基地局420とのシステム同期化が獲得されれば、サービング基地局420はMSS400にDL_MAPメッセージとUL_MAPメッセージとを送信する(ステップ411、ステップ413)。ここで、DL_MAPメッセージは、表1で説明したように、下りリンクでMSS400がサービング基地局420と同期を獲得するのに必要な情報と、下りリンクでMSS400に伝送されるメッセージを受信しうる物理チャンネルの構造などの情報とをMSS400に知らせる機能を行う。かつ、UL_MAPメッセージは、表2で説明したように、上りリンクでMSSのスケジューリング(scheduling)周期及び物理チャンネルの構造などの情報をMSS400に知らせる機能を行う。一方、DL_MAPメッセージは基地局からすべてのMSSに周期的に放送されるが、任意のMSSがDL_MAPメッセージを連続的に受信しうる場合を基地局と同期化したと表現する。
すなわち、上記DL_MAPメッセージを受信したMSSは、下りリンクを通じて伝送されるすべてのメッセージを受信することができる。かつ、表3で説明したように、基地局はMSSがアクセスに失敗する場合、使用可能なバックオフ値を知らせる情報を含むUCDメッセージをMSSに送信する。
一方、上記サービング基地局420と同期を獲得したMSS400が上記レンジングを行う場合、MSS400は、ステップ415で前記サービング基地局420にレンジング要求(RNG_REQ:Ranging Request)メッセージを送信する。その後、ステップ417において、該RNG_REQメッセージを受信したサービング基地局420は、MSS400に上記レンジングのための周波数、時間及び送信電力を補正するための情報を含むレンジング応答(RNG_RSP:Ranging Response)メッセージを送信する。
次の表4は上記RNG_REQメッセージの構造を示す。
Figure 0004459232
表4において、‘Downlink Channel ID’は、MSS400がUCDを通じて受信したレンジング要求メッセージに含まれた下りリンクチャンネル識別子を示し、上記‘Pending Until Complete’は伝送されるレンジング応答の優先順位を示す。すなわち、上記Pending Until Completeが0であれば、以前のレンジング応答が優先権を備え、上記Pending Until Completeが0でなければ、現在伝送されたレンジング応答が優先権を有する。
表4に示したRNG_REQメッセージに対応するRNG_RSPメッセージの構造は表5の通りである。
Figure 0004459232
表5において、‘Uplink Channel ID’は、RNG_REQメッセージに含まれた上りリンクチャンネル識別子を示す。
一方、IEEE 802.16e通信システムでOFDMA方式を用いる場合、上述したような第1のレンジング過程をより効率的に行えるようにレンジングのための専用区間を設定し、その専用区間でレンジングコードを伝送する方式を用いてRNG_REQメッセージを代理する。上記専用区間のみでレンジングコードを伝送する方式を用いる場合、基地局とMSSの間のレンジング過程を図5を参照して説明する。
図5は、一般的なIEEE 802.16e通信システムの基地局とMSSの間の第2のレンジング過程を示した流れ図である。
図5を参照すれば、基地局とMSSの間の第2のレンジング過程は図4を参照して説明した第1のレンジング過程と基本的な過程は同じである。しかしながら、MSS500がRNG_REQメッセージを送信するまえに、サービング基地局520にレンジングコードを送信する(ステップ515)。そして、サービング基地局520はそのレンジングコードを受信し、RNG_RSPメッセージをMSS500に送信する(ステップ517)。上記RNG_RSPメッセージを受信したMSS500は、サービング基地局520で指定した非競争(contention-free)帯域でRNG_REQメッセージをサービング基地局520に送信する(ステップ519)。
一方、上記基地局は受信されるレンジングコードに対する応答情報をRNG_RSPメッセージに挿入する。この場合、RNG_RSPメッセージに含まれる新たな情報は次の通りである。
a.Ranging Code:受信されたレンジングCDMAコード
b.Ranging Symbol:上記受信されたレンジングCDMAコードにおけるOFDMシンボル
c.Ranging subchannel:上記受信されたレンジングCDMAコードにおけるレンジングサブチャンネル
d.Ranging frame number:上記受信されたレンジングCDMAコードにおけるフレーム番号
上述したように、IEEE 802.16e通信システムはMSSの移動性及び多重セル構造を考慮している通信システムであるが、MSSのハンドオーバーに対する具体的は手続きは現在提案されていない。したがって、MSSのハンドオーバー手続きに対する開発が必要とされている。
したがって、上記従来の技術による問題点を解決するための本発明の目的は、広帯域無線接続通信システムで移動加入者端末機(MSS)のハンドオーバーを行うシステム及び方法を提供することである。
本発明の他の目的は、広帯域無線接続通信システムでサービング基地局制御による移動加入者端末機のハンドオーバーを行うシステム及び方法を提供することである。
また、本発明の他の目的は、広帯域無線接続通信システムで支援可能なサービスレベルに応じて移動加入者端末機のハンドオーバーを行うシステム及び方法を提供することである。
このような目的を達成するために、本発明の一側面によれば、移動加入者端末機と、上記移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、上記サービング基地局と隣接した複数の隣接基地局とを有する広帯域無線接続通信システムで、上記サービング基地局による上記移動加入者端末機のハンドオーバーを制御するシステムであって、上記移動加入者端末機のハンドオーバーの遂行を決定し、上記移動加入者端末機に提供するサービスの種類を含むサービス情報を上記隣接基地局に通知し、上記隣接基地局から上記各隣接基地局が提供可能なサービスの種類に関する情報を受信し、上記移動加入者端末機に上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を送信し、上記移動加入者端末機から上記隣接基地局のうち、上記移動加入者端末機によって選択された一つの隣接基地局の情報を受信し、上記選択された隣接基地局にハンドオーバー通知を確認するサービング基地局と、上記サービング基地局から上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を受信し、上記受信した情報に相応する隣接基地局のうち、一つの隣接基地局を選択してサービング基地局に送信し、上記サービング基地局にハンドオーバー開始信号を送信し、上記選択された隣接基地局にハンドオーバーを行う移動加入者端末機と、を含むことを特徴とする。
本発明の他の一側面によれば、移動加入者端末機と、上記移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、上記サービング基地局と隣接した複数の隣接基地局とを有する広帯域無線接続通信システムで、上記サービング基地局による上記移動加入者端末機のハンドオーバーを制御するシステムであって、上記移動加入者端末機のハンドオーバーの遂行を決定し、上記移動加入者端末機に提供するサービスの種類を含むサービス情報を上記隣接基地局に通知し、上記隣接基地局から上記各隣接基地局が提供可能なサービスの種類に関する情報を受信し、上記移動加入者端末機に上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を送信し、上記移動加入者端末機から上記ハンドオーバー要請信号に相応する応答信号を受信し、上記応答信号に含まれた隣接基地局に関する情報を考慮して一つの隣接基地局を選択し、上記選択された隣接基地局にハンドオーバー通知を確認するサービング基地局と、上記サービング基地局から上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を受信し、上記ハンドオーバー要請信号に相応する応答信号を上記サービング基地局に送信し、上記サービング基地局からハンドオーバーを行う隣接基地局に関する情報を受信し、上記サービング基地局にハンドオーバー開始信号を送信し、上記選択された隣接基地局にハンドオーバーを行う移動加入者端末機と、を含むことを特徴とする。
本発明のまた他の一側面によれば、移動加入者端末機と、上記移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、上記サービング基地局と隣接した複数の隣接基地局とを有する広帯域無線接続通信システムで、上記サービング基地局による上記移動加入者端末機のハンドオーバーを制御する方法であって、上記移動加入者端末機のハンドオーバーの遂行を決定するステップと、上記移動加入者端末機のハンドオーバーの遂行を決定した後に、上記サービング基地局から上記移動加入者端末機に提供するサービスの種類を含むサービス情報を上記隣接基地局に送信するステップと、上記隣接基地局から、上記各隣接基地局によって提供が可能なサービスの種類に関する情報を受信するステップと、上記移動加入者端末機に、上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を送信するステップと、上記移動加入者端末機から、上記隣接基地局のうち、上記移動加入者端末機によって選択された一つの隣接基地局を示すハンドオーバー応答信号を受信するステップと、上記選択された隣接基地局にハンドオーバー通知確認信号を伝送するステップと、を含むことを特徴とする。
さらに、本発明のまた他の一側面によれば、移動加入者端末機と、上記移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、上記サービング基地局と隣接した複数の隣接基地局とを有する広帯域無線接続通信システムで、上記移動加入者端末機が行うハンドオーバーの制御方法であって、上記サービング基地局から、上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を受信するステップと、上記受信した情報に相応する隣接基地局のうち、一つの隣接基地局を選択し、上記選択された隣接基地局を示す応答信号をサービング基地局に送信するステップと、上記サービング基地局にハンドオーバー開始信号を送信し、上記選択された隣接基地局にハンドオーバーを行うステップと、を含むことを特徴とする。
本発明のまた他の一側面によれば、移動加入者端末機と、上記移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、上記サービング基地局と隣接した複数の隣接基地局とを有する広帯域無線接続通信システムで、上記サービング基地局による上記移動加入者端末機のハンドオーバーを制御する方法であって、上記移動加入者端末機のハンドオーバーの遂行を決定するステップと、上記移動加入者端末機のハンドオーバーの遂行を決定した後に、上記サービング基地局から上記移動加入者端末機に提供するサービスの種類を含むサービス情報を上記隣接基地局に送信するステップと、上記隣接基地局から、上記各隣接基地局によって提供が可能なサービスの種類に関する情報を受信するステップと、上記移動加入者端末機に、上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を送信するステップと、上記移動加入者端末機から、上記ハンドオーバー要請信号に相応する応答信号を受信するステップと、上記応答信号に含まれた隣接基地局に関する情報を考慮して一つの隣接基地局を選択するステップと、上記選択された隣接基地局にハンドオーバー通知を確認するステップと、を含むことを特徴とする。
さらに、本発明のまた他の一側面によれば、移動加入者端末機と、上記移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、上記サービング基地局と隣接した複数の隣接基地局とを有する広帯域無線接続通信システムで、上記移動加入者端末機が行うハンドオーバー制御方法であって、上記サービング基地局から、上記隣接基地局から受信した情報を含むハンドオーバー要請信号を受信するステップと、上記ハンドオーバー要請信号に相応する応答信号を上記サービング基地局に送信するステップと、上記サービング基地局から、上記移動加入者端末機のハンドオーバーを行う隣接基地局に関する情報を受信するステップと、上記サービング基地局にハンドオーバー開始信号を送信し、上記選択された隣接基地局にハンドオーバーを行うステップと、を含むことを特徴とする。
上述したように、本発明は、サービング基地局の要請に応じてMSSのハンドオーバーを制御することにより、サービング基地局のロード分散を可能にしてシステムの性能を向上させる。すなわち、特定の基地局に集中されたロードを多数の基地局に分散しうるので、システムの全体的な性能が向上する。かつ、サービング基地局がMSSのハンドオーバーを制御するにおいて、MSSのハンドオーバー可能な隣接基地局を予め知らせることにより、MSSのパイロットチャンネル信号のスキャニングによるロード及び電力消耗を低減することができる。
以下、本発明による広帯無線接続通信システムでハンドオーバーを行うシステム及び方法の好適な実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
図6は、本発明の第1の実施形態によるサービング(Serving)基地局(BS:Base Station)の要求によるハンドオーバー過程を示した流れ図である。
まず、本発明は広帯域無線接続(BWA:Broadband Wireless Access)通信システムに適用が可能なのは明らかであり、説明の便宜上、広帯域無線接続通信システムの一種であるIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16e通信システムを一例として説明する。さらに、図6には図示していないが、移動加入者端末機(MSS:Mobile Subscriber Station)600は、多数の基地局から送信されるパイロットチャンネル信号を受信する。MSS600は受信されたパイロットチャンネル信号のキャリアー対干渉雑音比(CINR:Carrier to Interference and Noise Ratio)を測定する。該MSS600は測定された多数のパイロットチャンネル信号のCINRのうち、最大のCINRを有するパイロットチャンネル信号を送信した基地局を、MSS600が現在属している基地局、すなわち、サービング基地局として選定する。
サービング基地局610は、MSS600に隣接基地局広告(MOB_NBR_ADV:Mobile Neighbor Advertisement)メッセージを送信する。MSS600はMOB_NBR_ADVメッセージを受信することにより、隣接基地局に対する情報を得ることができる。上記MOB_NBR_ADVメッセージに含まれる情報エレメント(IE:Information Element)は次の表6に示した通りである。
Figure 0004459232
表6に示したように、MOB_NBR_ADVメッセージは、多数のIE、すなわち、送信されるメッセージのタイプを示す‘Management Message Type’と、変更構成の数を示す‘Configuration Change Count’と、隣接基地局の数を示す‘N_NEIGHBORS’と、上記隣接基地局の識別子(ID:Identifier)を示す‘Neighbor BS-ID’と、上記隣接基地局の物理チャンネル周波数を示す‘Physical Frequency’と、上記情報だけでなく、上記隣接基地局と関連した他の情報、すなわち、物理チャンネルに対する情報を示す、他の隣接情報(TLV Encoded Neighbor Information)とを含む。ここで、上記Configuration Change Countが以前の値と同じ値を有すると、現在受信したMOB_NBR_ADVメッセージが以前に受信したMOB_NBR_ADVメッセージと同じ内容であることを示し、上記Configuration Change Countが以前の値と異なる値を有すると、現在受信したMOB_NBR_ADVメッセージが以前に受信したMOB_NBR_ADVメッセージとは相異なる内容であることを示す。
上述したように、MSS600が隣接基地局の情報を認知している状態で、サービング基地局610はMSS600のハンドオーバーを決定する。ここで、サービング基地局610がMSS600のハンドオーバーを決定することは、サービング基地局610のロード分散などのために実行され得る。サービング基地局610はMSS600のハンドオーバーを決定した後に、MSS600の隣接基地局、例えば、第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640の各々にハンドオーバー通知(HO_notification)メッセージを送信する(ステップ613、ステップ615及びステップ617)。HO_notificationメッセージの構造を表7に示した。
Figure 0004459232
表7に示したように、HO_notificationメッセージは、多数のIE、すなわち、隣接基地局である第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630、あるいは、第3の隣接基地局640にハンドオーバーしようとするMSS600の識別子(すなわち、MSS unique identifier)と、MSS600がハンドオーバーを始めると予想される時刻と、MSS600が新たなサービング基地局となる隣接基地局、すなわち、ターゲット(target)基地局に要求する帯域幅及びサービス品質(Qos:Quality of Service)レベルなどの情報とを含む。ここで、帯域幅は現在のサービング基地局610がMSS600に提供しているサービスのために必要な帯域幅を示す。
上記HO_notificationメッセージを受信した第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640の各々は、HO_notificationメッセージに対する応答メッセージであるハンドオーバー通知応答(HO_notification_response)メッセージを、サービング基地局610に送信する(ステップ619、ステップ621及びステップ623)。上記HO_notification_responseメッセージの構造を次の表8に示した。
Figure 0004459232
表8に示したように、HO_notification_responseメッセージは、多数のIE、すなわち、隣接基地局にハンドオーバーしようとするMSSの識別子と、隣接基地局がMSSのハンドオーバー要求に応じてハンドオーバーを行えるか否かに対する応答(ACK/NACK)と、各隣接基地局にMSSがハンドオーバーしたときに、上記隣接基地局の各々が提供可能な帯域幅及びサービスレベルの情報とを含む。
第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640の各々からHO_notification_responseメッセージを受信したサービング基地局610は、その受信したHO_notification_responseメッセージを参照して、第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640の各々が現在サービング基地局610でMSS600に提供しているサービスを提供しうるか否かを判定する。そのサービス提供の判定結果に応じて、サービング基地局610はMSS600に基地局ハンドオーバー要求(MOB_BSHO_REQ)メッセージを送信する(ステップ625)。すなわち、サービング基地局610は第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640の各々から受信したHO_notification_responseメッセージを参照して、MSS600がハンドオーバー可能な隣接基地局を予め設定する。以下の説明では、サービング基地局610が第1の隣接基地局620及び第2の隣接基地局630のみをハンドオーバー可能隣接基地局として判定すると仮定する。上記MOB_BSHO_REQメッセージの構造を次の表9に示した。
Figure 0004459232
表9に示したように、MOB_BSHO_REQメッセージには、MSS600の隣接基地局のうち、MSS600に現在提供されているサービスなどを考慮してハンドオーバー可能隣接基地局に対する情報である‘N_Recommended’が含まれる。ここで、N_Recommendedには、ハンドオーバー可能隣接基地局の識別子(Neighbor BS-ID)と、サービスレベル予告(Service Level Prediction)情報とが含まれる。サービング基地局610はサービスレベル予告の優先順位に応じて上記隣接基地局を整列した形態で上記MOB_BSHO_REQメッセージを構成することもできる。ここで、上記サービスレベル予告情報は、MSS600に現在提供されているサービスのうち、上記隣接基地局が提供可能なサービスの量を示す情報である。そのサービスレベル予告情報は次の通りである。
Service Level Prediction=2:すべてのサービスの提供が可能である。
Service Level Prediction=1:すべてのサービスのうち、一部のサービスの提供が可能である。
Service Level Prediction=0:すべてのサービスの提供が不可能である。
上記MOB_BSHO_REQメッセージを受信したMSS600は、MOB_BSHO_REQメッセージに含まれている隣接基地局、すなわち、第1の隣接基地局620と第2の隣接基地局630のパイロットチャンネル信号のCINRをスキャン(scan)する(ステップ627)。ここで、‘パイロットチャンネル信号のCINRを測定する'、あるいは、‘パイロットチャンネル信号のCINRをスキャンする' ということは同じ意味でCINRの判定を示す。さらに、上述したように、隣接基地局がService Level Predictionの優先順位に応じて整列された形態を有するMOB_BSHO_REQメッセージを受信した場合、MSS600はその優先順位に応じて隣接基地局のパイロットチャンネル信号のCINRをスキャンする。その後、MSS600はスキャンした隣接基地局のパイロットチャンネル信号のCINRが含まれているMSSハンドオーバー応答(MOB_MSSHO_RSP)メッセージをサービング基地局610に送信する(ステップ629)。
そして、MSS600がMOB_BSHO_REQメッセージの受信に応じて隣接基地局のパイロットチャンネル信号のCINRを測定し、その測定結果を含むMOB_MSSHO_RSPメッセージをサービング基地局610に送信する過程をあとで詳しく説明する。ここで、MSS600は隣接基地局のパイロットチャンネル信号のCINR測定結果及び/又はService Level Predictionを参照してMSS600がハンドオーバーするターゲット基地局を選択することができる。この場合、MSS600は上記選択したターゲット基地局の識別子及び/又はターゲット基地局のCINRを含むMOB_MSSHO_RSPメッセージを送信する。
上記MOB_MSSHO_RSPメッセージの構造を表10に示した。
Figure 0004459232
表10に示したように、MOB_MSSHO_RSPメッセージには、MSS600が測定した隣接基地局のCINRと、上記サービング基地局から受信して認知した隣接基地局のService Level Prediction情報とが含まれている。すなわち、上記Service Level PredictionはMOB_BSHO_REQメッセージに含まれているService Level Predictionと同じ値を有する。上述したように、MSS600がターゲット基地局を選択する場合は、MOB_BSHO_REQメッセージに含まれている隣接基地局のCINRの測定結果の代わり、MSS600が選択したターゲット基地局のCINR測定結果がMOB_MSSHO_RSPメッセージに含まれる。図6において、MSS600は第2の隣接基地局630をターゲット基地局として選択する場合を仮定する。
サービング基地局610はMOB_MSSHO_RSPメッセージを受信すると、MSS600がハンドオーバーするターゲット基地局が第2の隣接基地局630であることを認知し、第2の隣接基地局630にMSS600がハンドオーバーすることを示すハンドオーバー通知確認(HO_notification_confirm)メッセージを送信する(ステップ631)。そのHO_notification_confirmメッセージの構造を表11に示した。
Figure 0004459232
表11に示したように、HO_notification_confirmメッセージは、多数のIE、すなわち、選択したターゲット基地局にハンドオーバーしようとするMSSの識別子と、そのターゲット基地局にMSSがハンドオーバーしたときに、上記ターゲット基地局から提供される帯域幅及びQosレベル情報とを含む。一方、HO_notification_confirmメッセージを受信した第2の隣接基地局630は、MSS600が第2の隣接基地局630に高速のハンドオーバーを行えるように、所定の時間の間にUL_MAPメッセージにMSS600がRNG_REQメッセージを送信しうるように、周波数帯域又は/及びレンジングコードを指定することができる。ここで、MSS600がRNG_REQメッセージを送信しうるように周波数帯域又は/及びレンジングコードを指定することを、‘Fast Ranging_IE’を割り当てると定義する。
そして、MSS600はハンドオーバー指示(HO_IND:Handover Indication)メッセージをサービング基地局610に送信してMSS600がターゲット基地局である第2の隣接基地局630にハンドオーバー手続きの開始を知らせる(ステップ633)。上記HO_INDメッセージの構造を次の表12に示した。
Figure 0004459232
表12に示したように、HO_INDメッセージは、多数のIE、すなわち、送信されるメッセージのタイプを示す‘Management Message Type’と、MSSが選択した最終ターゲット基地局の識別子と、上記情報の他にも、関連した他の情報を示す他の情報(TLV Encoded Information)とを含む。
MSS600からHO_INDメッセージを受信したサービング基地局610は、上記サービング基地局610と現在セットアップされているリンクを解除する(ステップ635)。このようにサービング基地局610とのリンクが解除されれば、MSS600は第2の隣接基地局630とハンドオーバーを行う。すなわち、MSS600は第2の隣接基地局630から送信されるUL_MAPメッセージ(Fast Ranging_IEを含む)を受信し(ステップ637)、そのFast Ranging_IEを用いて第2の隣接基地局630にRNG_REQメッセージを送信する(ステップ639)。上記RNG_REQメッセージを受信した第2の隣接基地局630は、MSS600にレンジングのための周波数、時間及び送信電力を補正するための情報を含むレンジング応答(RNG_RSP:Ranging Response)メッセージを送信する(ステップ641)。このようにRNG_RSPメッセージを受信したMSS600は、第2の隣接基地局630と初期ネットワーク進入(Initial Network Entry)動作を行う(ステップ643)。
図7は、本発明の第2の実施形態によるサービング基地局の要求によるハンドオーバー過程を示した信号流れ図である。
図7に示したハンドオーバー過程は、図6を参照して説明したハンドオーバー過程と基本的に同じであるが、MSS600がハンドオーバーするターゲット基地局をサービング基地局610が選択することが異なる。すなわち、図7に示したステップ711からステップ727までの動作は、図6のステップ611からステップ627までの動作と同じであり、図7のステップ735からステップ745までの動作は、図6のステップ633からステップ643までの動作と同じである。但し、図7では、MSS600がターゲット基地局を選択せず、サービング基地局610が選択するため、サービング基地局610のによるターゲット基地局の選択結果をMSS600に通報する基地局ハンドオーバー応答(MOB_BSHO_RSP)メッセージの送信のためのステップをさらに含む。さらに、ステップ729が図6のステップ629と違う。
MSS600は、ハンドオーバー可能な隣接基地局、すなわち、第1の隣接基地局620と第2の隣接基地局630のパイロットチャンネル信号のCINR結果及び/又はService Level Predictionを、MOB_MSSHO_RSPメッセージに挿入してサービング基地局610に送信する(ステップ729)。サービング基地局610は、MOB_MSSHO_RSPメッセージに含まれている第1の隣接基地局620と第2の隣接基地局630のパイロットチャンネル信号のCINR結果とService Level Predictionとを参照してMSS600がハンドオーバーするターゲット基地局を選択する。図7に示したハンドオーバー過程でも、図6に示した場合と同様に、第2の隣接基地局630をターゲット基地局として決定すると仮定する。次に、サービング基地局610は、MSS600に第2の隣接基地局630をターゲット基地局として決定することを示すMOB_BSHO_RSPメッセージを送信する(ステップ733)。前記MOB_BSHO_RSPメッセージの構造を次の表13に示した。
Figure 0004459232
表13に示したように、MOB_BSHO_RSPメッセージは、多数のIE、すなわち、送信されるメッセージのタイプを示す‘Management Message Type’と、ハンドオーバー手続きの予想開始時間と、サービング基地局が選択したターゲット基地局に対する情報とを含んでいる。
図8は、本発明の第1の実施形態によるハンドオーバーを行うサービング基地局の動作過程を示したフローチャートである。
先ず、サービング基地局610はステップ811でMSS600のハンドオーバーを決定した後に、ステップ813に進む。ステップ813において、サービング基地局610はMSS600の隣接基地局、すなわち、第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640にHO_notificationメッセージを送信した後にステップ815に進む。ステップ815において、サービング基地局610は第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640からHO_notificationメッセージに対する応答としてHO_notification_responseメッセージを受信した後に、ステップ817に進む。ステップ817において、サービング基地局610は第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640から受信したService Level Predictionを参照してMSS600がハンドオーバー可能な隣接基地局、すなわち、第1の隣接基地局620と第2の隣接基地局630とを選択し、その選択した第1の隣接基地局620と第2の隣接基地局630の情報を含むMOB_BSHO_REQメッセージをMSS600に送信した後に、ステップ819に進む。
ステップ819において、サービング基地局610はMSS600からターゲット基地局である第2の隣接基地局630の情報が含まれているMOB_MSSHO_RSPメッセージを受信した後に、ステップ821に進む。ここで、本発明の第1の実施形態では、MSS600がターゲット基地局を選択するため、MOB_MSSHO_RSPメッセージには、MSS600が選択したターゲット基地局である第2の隣接基地局630の情報が含まれる。ステップ821において、サービング基地局610は第2の隣接基地局630にHO_notification_confirmメッセージを送信した後に、ステップ823に進む。ステップ823において、サービング基地局610はMSS600からHO_INDメッセージを受信した後に、ステップ825に進む。ステップ825において、サービング基地局610はHO_INDメッセージを受信すると、MSS600が第2の隣接基地局630にハンドオーバーしたことを感知してMSS600と現在セットアップされているリンクを解除し、その動作を終了する。
図9は、本発明の第2の実施形態によるハンドオーバーを行うサービング基地局の動作過程を示したフローチャートである。
図9の説明に先立ち、本発明の第1の実施形態と第2の実施形態は基本的なハンドオーバー過程は同じである。但し、MSS600がハンドオーバーするターゲット基地局を、MSS600が決定するか、あるいはサービング基地局610が決定するかが異なる。したがって、サービング基地局610の動作過程も、図8を参照して説明したサービング基地局610の動作過程と基本的には同じであるが、ターゲット基地局を決定する過程のみが異なる。すなわち、図9に示したステップ911からステップ917までの動作過程は、図8のステップ811からステップ817までの動作ステップと同じであり、図9のステップ925からステップ929までの動作過程は、図8のステップ821からステップ825までの動作過程と同じである。
図9においては、図8でのようにMSS600がターゲット基地局を選択せず、サービング基地局610がターゲット基地局を選択するため、サービング基地局610はステップ919で第1の隣接基地局620、第2の隣接基地局630及び第3の隣接基地局640のすべてのパイロットチャンネル信号のCINR結果及び/又はService Level Predictionを含むMOB_MSSHO_RSPメッセージを受信した後に、ステップ921に進む。ステップ921において、サービング基地局610は、MOB_MSSHO_RSPメッセージに含まれている第1の隣接基地局620と第2の隣接基地局630のパイロットチャンネル信号のCINR結果及び/又はService Level Predictionを参照して、MSS600がハンドオーバーするターゲット基地局を第2の隣接基地局630として決定した後に、ステップ923に進む。ステップ923において、サービング基地局610は上記決定したターゲット基地局、すなわち、第2の隣接基地局630に対する情報をMOB_BSHO_RSPメッセージに挿入してMSS600に送信する。
図10は、本発明の第1の実施形態によるハンドオーバーを行うMSSの動作過程を示したフローチャートである。
図10を参照すれば、MSS600はステップ1011でサービング基地局610からDL_MAPメッセージを受信して下りリンク情報を検出した後に、ステップ1013に進む。ステップ1013において、MSS600はサービング基地局610からUL_MAPメッセージを受信して上りリンク情報を検出し、ステップ1015に進む。このように下りリンクに対する情報と上りリンクに対する情報とを検出したMSS600は、ステップ1015で、サービング基地局610に/からデータを送信/受信し、ステップ1017に進む。ステップ1017において、MSS600はサービング基地局610からMOB_BSHO_REQメッセージが受信されるかどうかを検査する。その検査結果、MOB_BSHO_REQメッセージが受信されない場合、MSS600はステップ1011に戻る。しかしながら、MOB_BSHO_REQメッセージが受信される場合、MSS600はステップ1019に進む。
ステップ1019において、MSS600はMOB_BSHO_REQメッセージに含まれている隣接基地局をQosレベルの優先順位に応じて整列した後に、ステップ1021に進む。ステップ1021において、MSS600は隣接基地局の数を示す変数iの値を0に初期化し、隣接基地局のうち、所定のしきい値CINRを超過するCINRを有する隣接基地局の数を示す変数‘Active_Count’の値を0に初期化した後に、ステップ1023に進む。ステップ1023において、MSS600は任意のi番目の隣接基地局のCINRが上記しきい値CINRを超過するか否かを検査する。その検査結果、i番目の隣接基地局のCINRが上記しきい値CINRを超過しない場合、MSS600はステップ1025に進む。ステップ1025において、MSS600は変数iの値を1だけ増加させ(i=i+1)、ステップ1021に戻る。
仮に、i番目の隣接基地局のCINRが上記しきい値CINRを超過する場合に、MSS600はステップ1027に進む。ステップ1027において、MSS600は変数‘Active_Count’の値を1だけ増加させ(Active_Count=Active_Count+1)、ステップ1029に進む。ステップ1029において、MSS600は、上記変数‘Active_Count’の値がMSS600のアクティブセットを構成する隣接基地局の数を示す値‘Active_SET’以上であるか否かを検査する。その検査結果、変数‘Active_Count’の値がMSS600のアクティブセットを構成する隣接基地局の数を示す値‘Active_SET’より小さい場合、MSS600はステップ1025に進む。
一方、変数‘Active_Count’の値が‘Active_SET’の値より大きい場合、MSS600はステップ1031に進む。上記‘Active_SET’はターゲット基地局の数を制限するために設定された値である。すなわち、上記‘Active_SET’の値が3で、ハンドオーバー可能なターゲット基地局の数が5の場合、五つのターゲット基地局のうち、三つのターゲット基地局を選択する。ステップ1031において、MSS600は上記しきい値CINRを超過するCINRを有する隣接基地局のうち、ターゲット基地局を決定し、すなわち、第2の隣接基地局630をターゲット基地局として決定し、上記決定したターゲット基地局に対する情報を含むMSSHO_RSPメッセージをサービング基地局610に送信した後に、ステップ1033に進む。ステップ1033において、MSS600はサービング基地局610にHO_INDメッセージを送信した後に、ステップ1035に進む。
ステップ1035において、MSS600は中心周波数をターゲット基地局、すなわち、第2の隣接基地局630の周波数に変更した後に、ステップ1037に進む。ステップ1037において、MSS600は第2の隣接基地局630からDL_MAPメッセージを受信して下りリンク情報を検出した後に、ステップ1039に進む。ステップ1039において、MSS600は第2の隣接基地局630からUL_MAPメッセージを受信して上りリンク情報を検出し、ステップ1041に進む。このように下りリンクに対する情報と上りリンクに対する情報とを検出したMSS600は、ステップ1041で、第2の隣接基地局630に/からデータを送信/受信し、ハンドオーバー過程を終了する。もちろん、MSS600は第2の隣接基地局630に/からデータを送信/受信する間に、他の隣接基地局にハンドオーバーを行うことができる。図10では、説明の便宜上、一回のハンドオーバー過程のみを示したことに注意すべきである。
図11は、本発明の第2の実施形態によるハンドオーバーを行うMSSの第1の動作過程を示したフローチャートである。
図11を参照すれば、図11に示したステップ1111からステップ1117までの動作は、図10で説明したステップ1011からステップ1017までの動作と同じであり、図11に示したステップ1125からステップ1133までの動作は図10のステップ1033からステップ1041までの動作と同じなので、ここではその詳細説明を省略する。
まず、ステップ1117での検査結果、サービング基地局610からMOB_BSHO_REQメッセージが受信される場合、MSS600はステップ1119に進む。ステップ1119において、MSS600はMOB_BSHO_REQメッセージに含まれている隣接基地局に対してCINRを測定した後に、ステップ1121に進む。ステップ1121において、MSS600は上記測定した隣接基地局のCINR結果を含むMOB_MSSHO_RSPメッセージをサービング基地局610に送信した後に、ステップ1123に進む。ステップ1123において、MSS600はサービング基地局610からMOB_BSHO_RSPメッセージを受信した後に、ステップ1125に進む。ステップ1125において、MSS600はMOB_BSHO_RSPメッセージに含まれているハンドオーバーを行うターゲット基地局、すなわち、第2の隣接基地局630の情報を検出してサービング基地局610にHO_INDメッセージを送信した後に、ステップ1127に進む。MSS600は第2の隣接基地局630に/からデータを送信/受信する間に、他の隣接基地局にハンドオーバーを行うことができる。図11においては、説明の便宜上、一回のハンドオーバー過程のみを示したことに注意すべきである。
図12は、本発明の第2の実施形態によるハンドオーバーを行うMSSの第2の動作過程を示したフローチャートである。
図12を参照すれば、図12に示したステップ1211からステップ1229までの動作は、図10を参照して説明したステップ1011からステップ1029までの動作と同じであり、図12に示したステップ1235からステップ1243までの動作は、図10のステップ1033からステップ1041までの動作と同じなので、ここではその詳細説明を省略する。
まず、ステップ1231において、MSS600は、上記しきい値CINRを超過するCINRを有する隣接基地局に対する情報を含むMOB_MSSHO_RSPメッセージをサービング基地局610に送信した後に、ステップ1233に進む。図11においては、MSS600がハンドオーバー可能なすべての隣接基地局に対するCINR結果を含むMOB_MSSHO_RSPメッセージをサービング基地局610に送信したが、図12によれば、MSS600がハンドオーバー可能なすべての隣接基地局のうち、しきい値CINRを超過する隣接基地局のみに対するCINR結果を含むMOB_MSSHO_RSPメッセージをサービング基地局610に送信する。ステップ1233において、MSS600はサービング基地局610からMOB_BSHO_RSPメッセージを受信してターゲット基地局情報を検出した後に、ステップ1235に進む。MSS600は第2の隣接基地局630に/からデータを送信/受信する間に、他の隣接基地局にハンドオーバーを行うことができる。図12においては、説明の便宜上、一回のハンドオーバー過程のみを示したことに注意すべきである。
上述したように、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態について説明したが、本発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。したがって、本発明の範囲は前記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及び該記載と同等なものにより定められるべきである。
一般的なIEEE 802.16e通信システムの構造を示した図である。 一般的なIEEE 802.16e通信システムの下りリンクフレームの構造を示した図である。 一般的なIEEE 802.16e通信システムの上りリンクフレームの構造を示した図である。 一般的なIEEE 802.16e通信システムの基地局とMSSの間の第1のレンジング過程を示した信号流れ図である。 一般的なIEEE 802.16e通信システムの基地局とMSS の間の第2のレンジング過程を示した信号流れ図である。 本発明の第1の実施形態によるサービング基地局の要求によるハンドオーバー過程を示した信号流れ図である。 本発明の第2の実施形態によるサービング基地局の要求によるハンドオーバー過程を示した信号流れ図である。 本発明の第1の実施形態によるハンドオーバーを行うサービング基地局の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第2の実施形態によるハンドオーバーを行うサービング基地局の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第1の実施形態によるハンドオーバーを行うMSSの動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第2の実施形態によるハンドオーバーを行うMSSの第1の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第2の実施形態によるハンドオーバーを行うMSSの第2の動作過程を示したフローチャートである。
符号の説明
600 移動加入者端末機
610 サービング基地局
620 第1の隣接基地局
630 第2の隣接基地局
640 第3の隣接基地局

Claims (34)

  1. 広帯域無線接続通信システムで、サービング基地局(BS)によってハンドオーバーを制御する方法であって、
    移動加入者端末機(MSS)のハンドオーバーの遂行を決定するステップと、
    隣接BSに、前記サービングBSから前記MSSに提供するサービスの種類を含むサービス情報を送信するステップと、
    前記隣接BSから、前記各隣接BSによって前記MSSに提供が可能なサービスの種類に関する情報を受信するステップと、
    前記MSSに、前記MSSに現在提供されているサービスのうち、前記隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示すサービスレベル予告情報を含むハンドオーバー要請メッセージを送信するステップと、
    前記MSSから、前記選択された隣接BSのうち、前記MSSによって選択されたターゲットBSに関する情報を含むハンドオーバー応答メッセージを受信するステップと、
    前記ターゲットBSにハンドオーバー通知確認メッセージを送信するステップと、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、隣接BSから選択されていることを特徴とする方法。
  2. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示すとともに、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記選択された隣接BSのうち、前記MSSによって選択されたターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたキャリアー対干渉雑音比(CINR)とを含むことを特徴とする、請求項2に記載の方法。
  4. 広帯域無線接続通信システムで、移動加入者端末機(MSS)が行うハンドオーバーの制御方法であって、
    サービング基地局(BS)から、前記MSSに現在提供されているサービスのうち、前記隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示すサービスレベル予告情報を含むハンドオーバー要請メッセージを受信するステップと、
    前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のキャリアー対干渉雑音比(CINR)をスキャンするステップと、
    前記サービスレベル予告情報及び前記スキャンされたCINRに基づいて前記選択された隣接BSのうち、ターゲットBSを選択するステップと、
    前記サービングBSに、前記ターゲットBSに関する情報を含むハンドオーバー応答メッセージを送信するステップと、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、隣接BSから選択されていることを特徴とする方法。
  5. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示すとともに、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  6. 前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のCINRをスキャンするステップは、
    前記サービスレベル予告情報の優先順位に応じて前記選択された隣接BSを整列するステップと、
    前記整列された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のCINRをスキャンするステップと、
    を含むことを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  7. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示し、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すとともに、
    前記第1情報の優先順位は、前記第2情報の優先順位よりも高く、かつ前記第2情報の優先順位は、前記第3情報の優先順位よりも高いことを特徴とする、請求項6に記載の方法。
  8. 前記ターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたキャリアー対干渉雑音比(CINR)とを含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法。
  9. 広帯域無線接続通信システムで、サービング基地局(BS)によるハンドオーバーを制御する方法であって、
    移動加入者端末機(MSS)のハンドオーバーの遂行を決定するステップと、
    前記隣接BSに、前記サービングBSから前記MSSに提供するサービスの種類を含むサービス情報を送信するステップと、
    前記隣接BSから、前記各隣接BSによって前記MSSに提供が可能なサービスの種類に関する情報を受信するステップと、
    前記MSSに、前記MSSに現在提供されているサービスのうち、前記隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示すサービスレベル予告情報を含むハンドオーバー要請メッセージを送信するステップと、
    前記MSSから、前記選択された各隣接BSのサービスレベル予告情報を含む情報を有する第1ハンドオーバー応答メッセージを受信するステップと、
    前記第1ハンドオーバー応答メッセージに含まれた情報に基づいてターゲットBSを選択するステップと、
    前記ターゲットBSにハンドオーバー通知確認メッセージを送信するステップと、
    前記MSSに、前記ターゲットBSに関する情報を含む第2ハンドオーバー応答メッセージを送信するステップと、
    前記MSSから、ハンドオーバー指示メッセージを受信するステップと、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、隣接BSから選択されていることを特徴とする方法。
  10. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示すとともに、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1ハンドオーバー応答メッセージに含まれる情報は、前記選択された各隣接BSのサービスレベル予告情報と、前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたキャリアー対干渉雑音比(CINR)とを含むことを特徴とする、請求項9に記載の方法。
  12. 前記ターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたCINRと、前記ハンドオーバーの開始予想時刻と含むことを特徴とする、請求項9に記載の方法。
  13. 広帯域無線接続通信システムで、移動加入者端末機(MSS)が行うハンドオーバー制御方法であって、
    サービング基地局(BS)から、前記MSSに現在提供されているサービスのうち、隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示す情報を含むハンドオーバー要請メッセージを受信するステップと、
    前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のキャリアー対干渉雑音比(CINR)をスキャンするステップと、
    前記サービングBSに、前記選択された各隣接BSのサービスレベル予告情報と前記スキャンされたCINRとを含む情報を有する第1ハンドオーバー応答メッセージを送信するステップと、
    前記サービングBSから、前記MSSのハンドオーバーを行う前記ターゲットBSに関する情報を含む第2ハンドオーバー応答メッセージを受信するステップと、
    前記サービングBSにハンドオーバー指示メッセージを送信するステップと、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、前記隣接BSから選択されていることを特徴とする方法。
  14. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示すとともに、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項13に記載の方法。
  15. 前記ターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたCINRと、前記ハンドオーバーの開始予想時刻とを含むことを特徴とする、請求項14に記載の方法。
  16. 前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のCINRをスキャンするステップは、
    前記サービスレベル予告情報の優先順位に応じて前記選択された隣接BSを整列するステップと、
    前記整列された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のCINRをスキャンするステップと、
    を含むことを特徴とする、請求項13に記載の方法。
  17. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示し、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すとともに、
    前記第1情報の優先順位は、前記第2情報の優先順位よりも高く、かつ前記第2情報の優先順位は、前記第3情報の優先順位よりも高いことを特徴とする、請求項16に記載の方法。
  18. 広帯域無線接続通信システムで、ハンドオーバーを制御するシステムであって、
    移動加入者端末機(MSS)と、
    前記MSSのハンドオーバーの遂行を決定し、隣接BSに、サービングBSから前記MSSに提供するサービス情報を送信し、前記隣接BSから、前記各隣接BSが前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を受信し、前記MSSに、前記MSSに現在提供されているサービスのうち、隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示すサービスレベル予告情報を含むハンドオーバー要請メッセージを送信し、前記MSSから、前記選択されたBSのうち、前記MSSによって選択されたターゲットBSに関する情報を含むハンドオーバー応答メッセージを受信し、前記ターゲットBSに、ハンドオーバー通知確認メッセージを送信するサービング基地局(BS)と、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、隣接BSから選択されていることを特徴とするシステム。
  19. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示すとともに、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項18に記載のシステム。
  20. 前記選択された隣接BSのうち、前記MSSによって選択されたターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたキャリアー対干渉雑音比(CINR)とを含むことを特徴とする、請求項19に記載のシステム。
  21. 広帯域無線接続通信システムで、ハンドオーバーを制御するシステムであって、
    サービング基地局(BS)と、
    前記サービングBSから、移動加入者端末機(MSS)に現在提供されているサービスのうち、隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示すサービスレベル予告情報を含むハンドオーバー要請メッセージを受信し、前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のキャリアー対干渉雑音比(CINR)をスキャンし、前記サービスレベル予告情報及び前記スキャンされたCINRに基づいて、前記選択された隣接BSからターゲットBSを選択し、前記サービングBSに、前記ターゲットBSに関する情報を含むハンドオーバー応答メッセージを送信する移動加入者端末機(MSS)と、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、隣接BSから選択されていることを特徴とするシステム。
  22. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示すとともに、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項21に記載のシステム。
  23. 広帯域無線接続通信システムで、ハンドオーバーを制御するシステムであって、
    移動加入者端末機(MSS)と、
    前記MSSのハンドオーバーの遂行を決定し、隣接サービング基地局(BS)に、サービングBSから前記MSSに提供するサービスの種類を含むサービス情報を送信し、前記隣接BSから、前記各隣接BSが前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を受信し、前記MSSに、前記MSSに現在提供されているサービスのうち、隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示すサービスレベル予告情報を含むハンドオーバー要請メッセージを送信し、前記MSSから、前記選択された各隣接BSのサービスレベル予告情報を含む情報を有する第1ハンドオーバー要請メッセージを受信し、前記第1ハンドオーバー応答メッセージに含まれた情報に基づいてターゲットBSを選択し、前記ターゲットBSに、ハンドオーバー通知確認メッセージを送信し、前記MSSに、前記ターゲットBSに関する情報を含む第2ハンドオーバー応答メッセージを送信し、前記MSSから、ハンドオーバー指示メッセージを受信するサービング基地局(BS)と、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、前記隣接BSから選択されていることを特徴とするシステム。
  24. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示すとともに、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項23に記載のシステム。
  25. 前記第1ハンドオーバー応答メッセージに含まれた情報は、前記選択された各隣接BSのサービスレベル予告情報と、前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたキャリアー対干渉雑音比(CINR)とを含むことを特徴とする、請求項24に記載のシステム。
  26. 前記ターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたキャリアー対干渉雑音比(CINR)と、
    前記ハンドオーバーの開始予想時刻とを含むことを特徴とする、請求項25に記載のシステム。
  27. 前記ターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたCINRとを含むことを特徴とする、請求項22に記載のシステム。
  28. 前記MSSは、前記サービスレベル予告情報の優先順位に応じて前記選択された隣接BSを整列するとともに、前記整列された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のCINRをスキャンすることを特徴とする、請求項21に記載のシステム。
  29. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示し、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すとともに、
    前記第1情報の優先順位は、前記第2情報の優先順位よりも高く、かつ前記第2情報の優先順位は、前記第3情報の優先順位よりも高いことを特徴とする、請求項28に記載のシステム。
  30. 広帯域無線接続通信システムで、ハンドオーバーを制御するシステムであって、
    サービング基地局(BS)と、
    前記サービングBSから、移動加入者端末機(MSS)に現在提供されているサービスのうち、隣接BSから選択された各隣接BSによって提供可能なサービスの量を示す情報を含むハンドオーバー要請メッセージを受信し、前記選択された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のキャリアー対干渉雑音比(CINR)をスキャンし、前記サービングBSに、前記選択された各隣接BSの前記サービスレベル予告情報と前記スキャンされたCINRとを含む情報を有する第1ハンドオーバー応答メッセージを送信し、前記サービングBSから、前記MSSのハンドオーバーを行うターゲットBSに関する情報を含む第2ハンドオーバー応答メッセージを受信し、前記サービングBSに、ハンドオーバー指示メッセージを送信する移動加入者端末機(MSS)と、
    を含み、
    前記選択された隣接BSは、前記隣接BSによって前記MSSに提供可能なサービスの種類に関する情報を用いて、隣接BSから選択されていることを特徴とする、ことを特徴とするシステム。
  31. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示し、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すことを特徴とする、請求項30に記載のシステム。
  32. 前記ターゲットBSに関する情報は、前記ターゲットBSの基地局識別子(BSID)と、前記ターゲットBSのサービスレベル予告情報と、前記ターゲットBSから受信されたパイロットチャンネル信号のスキャンされたCINRと、前記ハンドオーバーの開始予想時刻と含むことを特徴とする、請求項31に記載のシステム。
  33. 前記MSSは、前記サービスレベル予告情報の優先順位に応じて前記選択された隣接BSを整列するとともに、前記整列された隣接BSから受信されたパイロットチャンネル信号のCINRをスキャンすることを特徴とする、請求項30に記載のシステム。
  34. 前記サービスレベル予告情報は、第1情報、第2情報、及び第3情報のうち1つを含み、
    前記第1情報は、全てのサービスが提供可能であることを示し、
    前記第2情報は、一部のサービスが提供可能であることを示し、
    前記第3情報は、全てのサービスが提供不可能であることを示すとともに、
    前記第1情報の優先順位は、前記第2情報の優先順位よりも高く、かつ前記第2情報の優先順位は、前記第3情報の優先順位よりも高いことを特徴とする、請求項33に記載のシステム。
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