JP4663549B2 - Wireless terminal apparatus and control method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、無線信号を送受信して通信を行う無線端末装置及びその制御方法に関する。   The present invention relates to a wireless terminal device that performs communication by transmitting and receiving wireless signals and a control method thereof.

無線通信システムでは、災害、事故、イベント等によって特定の基地局における通信トラフィックが増大すると輻輳状態が生じて通信が行えなくなる。このため、一般的に、無線通信システムでは、通信品質を維持できなくなる前に、その通信エリアに存在する各端末に対して発信規制を行うようにしている。この発信規制が実施されると、基地局から端末に対して発信規制実施中である旨の情報が送信され、更に端末からの発信が基地局において拒否される。   In a wireless communication system, if communication traffic in a specific base station increases due to a disaster, an accident, an event, or the like, a congestion state occurs and communication cannot be performed. For this reason, generally, in a wireless communication system, before any communication quality can be maintained, outgoing calls are restricted for each terminal existing in the communication area. When this transmission restriction is implemented, information indicating that transmission restriction is being implemented is transmitted from the base station to the terminal, and further, transmission from the terminal is rejected by the base station.

以下の特許文献1には、発信規制が実施された状態で、端末から基地局へ通常の待ち受け用制御チャネルとは別に設定された第2制御チャネルを使用して、空きチャネルの使用予約情報を送信し、基地局がこの予約情報を受信した場合にその送信元の端末が空きチャネルの使用資格を持つ特定の端末であるか否かを確認したのち予約端末リストに登録する技術が開示されている。かかる技術では、割り当てが可能な空きチャネルが発生した場合に、この空きチャネルの使用許可情報を上記の第2制御チャネルを使用して端末に送信することにより、発信規制が実施されているときでも、特定の端末については無線通信を可能にしている。
特開平2002−204477号公報
In the following Patent Document 1, the use reservation information of the empty channel is obtained by using the second control channel that is set separately from the normal standby control channel from the terminal to the base station in a state in which the outgoing call is regulated. A technique is disclosed in which, when a base station receives this reservation information, and confirms whether or not the terminal of the transmission source is a specific terminal that is eligible to use a free channel, and then registers it in the reserved terminal list. Yes. In such a technique, when a free channel that can be allocated is generated, the use permission information of this free channel is transmitted to the terminal by using the second control channel, so that even when call restriction is performed. The wireless communication is enabled for a specific terminal.
JP-A-2002-204477

ところで、近年においては、無線通信システムで使用する周波数帯の有効利用を図るとともに、使用周波数帯を世界標準仕様に合わせるために、周波数帯の再編が検討されている。例えば、CDMA2000 1x(Code division Multiple Access 2000 1x)仕様の無線通信システムにおいては、現在国内で日本仕様の800MHz帯が用いられているが、この周波数帯が世界標準仕様である新800MHz帯へ再編される予定である。尚、旧800MHz帯と新800MHz帯とでは、使用する周波数帯のうちの上り、下りの割り当て等が相違している。近年においては、現行の周波数帯(旧800MHz帯)、新たな周波数帯(新800MHz帯)、及び高周波の周波数帯(2GHz帯)での通信が可能なマルチバンド対応の端末が開発されている。   Incidentally, in recent years, reorganization of frequency bands has been studied in order to make effective use of frequency bands used in wireless communication systems and to match the used frequency bands with the global standard specifications. For example, in a CDMA2000 1x (Code division Multiple Access 2000 1x) specification wireless communication system, the Japanese specification 800 MHz band is currently used in Japan. That is scheduled. The old 800 MHz band and the new 800 MHz band are different in uplink and downlink allocation in the frequency band to be used. In recent years, multiband compatible terminals capable of communication in the current frequency band (old 800 MHz band), new frequency band (new 800 MHz band), and high frequency band (2 GHz band) have been developed.

このような周波数帯が異なる通信システムには、それぞれ優先度が割り振られることが多い。このようなマルチバンド対応の端末が、どの通信システムを使用するかは、周波数帯の有効活用に直結し、全体のトラフィック環境を大きく左右する。更に、これらの通信システムの選択においても端末の使用者にとっては、トラフィックを考慮したがゆえに位置登録処理に要する時間が増大しても困る。   Such communication systems with different frequency bands are often assigned priorities. Which communication system such a multi-band compatible terminal uses directly affects the effective use of the frequency band and greatly affects the entire traffic environment. Furthermore, even when selecting these communication systems, it is difficult for the user of the terminal to increase the time required for the location registration process because traffic is taken into consideration.

よって、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、位置登録処理に要する時間を増大させることなく通信システムのリソースを有効に利用してトラフィック環境の向上に貢献できる無線端末装置及びその制御方法を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above circumstances, and a wireless terminal device that can contribute to the improvement of the traffic environment by effectively using the resources of the communication system without increasing the time required for the location registration processing, and its An object is to provide a control method.

上記課題を解決するために、以下の手段を採用した。
本発明に係る無線端末装置は、予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能であって、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行う無線部と、前記無線部により第1の通信システムにて待ち受けを行っている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い第2の通信システムに待ち受けを行い直すようシステム再選択処理を行う制御部と、前記第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を、前記第1の通信システムを待ち受け中に記憶しておく記憶部と、を備え前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記第2の通信システムにおけるリソースの空きを示す第2指標情報を取得し、当該取得した第2指標情報が前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続させるよう前記無線部を制御することを特徴とする。
前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報が、前記第1指標情報よりも条件が良い場合には、前記第2の通信システムによる待ち受けを行うよう無線部を制御することを特徴とする。
前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報と前記第1指標情報との条件が同じ場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを維持する制御を行うことを特徴とする。
前記制御部は、タイマに基づいて、間歇的に前記システム再選択処理を行うことを特徴とする。
前記制御部は、前記複数の通信システムのうちの最も高い優先度の通信システムにて待ち受けを行っている場合には、前記タイマを設定しないことを特徴とする。
前記第1指標情報は、位置登録を行う際に、基地局に対する接続試験処理にて取得する接続許可閾値であることを特徴とする。
本発明に係る無線端末装置は、予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能であって、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行う無線部と、第1の通信システムにて待ち受けを行っている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い複数の他の通信システムに待ち受けを行い直すようシステム再選択処理を行う制御部と、前記第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を、前記第1の通信システムを待ち受け中に記憶しておく記憶部と、を備え前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記複数の他の通信システムにおけるリソースの空きを示す複数の他の指標情報をそれぞれ取得し、当該取得した複数の他の指標情報がいずれも前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続させるよう前記無線部を制御することを特徴とする。
前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記複数の他の通信システムの内で最も優先度の高い通信システムを優先して、当該通信システムにおけるリソースの空きを示す指標情報を取得することを特徴とする。
本発明に係る無線端末装置の制御方法は、予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能で、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行い、第1の通信システムにて待ち受けている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い第2の通信システムに待ち受けを行い直すシステム再選択処理を行う無線端末装置の制御方法であって、現在待ち受け中の第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を取得して記憶しておく第1ステップと、前記システム再選択処理に際し、前記第2の通信システムにおけるリソースの空きを示す第2指標情報を取得する第2ステップと、前記第2ステップにおいて取得した第2指標情報と前記第1指標情報とを比較する第3ステップと、前記第3ステップにおいて、前記第2指標情報が前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続する第4ステップとを含むことを特徴とする。
前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報が、前記第1指標情報よりも条件が良いときには、前記第2の通信システムによる待ち受けを行う第5ステップを含むことを特徴とする。
前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報と前記第1指標情報との条件が同じときには、前記第1の通信システムによる待ち受けを維持する第6ステップを含むことを特徴とする。
タイマに基づいて、間歇的に前記システム再選択処理を実行することを特徴とする。
前記複数の通信システムのうちの最も高い優先度の通信システムにて待ち受けを行っている場合には、前記タイマを設定しないことを特徴とする。
前記第1指標情報は、位置登録を行う際に、基地局に対する接続試験処理にて取得する接続許可閾値であることを特徴とする。
本発明に係る無線端末装置の制御方法は、予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能で、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行い、第1の通信システムにて待ち受けている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い複数の他の通信システムに待ち受けを行い直すシステム再選択処理を行う無線端末装置の制御方法であって、現在待ち受け中の第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を取得して記憶しておく第1ステップと、前記システム再選択処理に際し、前記複数の他の通信システムにおけるリソースの空きを示す複数の他の指標情報を取得する第2ステップと、前記第2ステップにおいて取得した前記複数の他の指標情報と前記第1指標情報とを比較する第3ステップと、前記第3ステップにおいて、前記複数の他の指標情報がいずれも前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続する第4ステップとを含むことを特徴とする。
In order to solve the above problems, the following means were adopted.
A wireless terminal device according to the present invention is capable of wireless communication in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and a wireless unit that waits in any one of the plurality of communication systems , Control that performs system reselection processing so that the second communication system having a higher priority than the first communication system waits again in a state where the wireless unit is waiting in the first communication system. and parts, the first index information indicating the free resources of the first communication system, and a storage unit for storing in waiting for the first communication system, the control unit may re-said system when performing the selection process to obtain a second index information indicating the free resources in the second communication system, when the acquired second index information conditions than the first index information is poor It is characterized by controlling the radio section so as to continue waiting by the first communication system.
The controller, when performing the system reselection process, if the second index information is better in condition than the first index information, the control unit sets a radio unit to perform standby by the second communication system. It is characterized by controlling.
When performing the system reselection process, the control unit performs control to maintain standby by the first communication system if the conditions of the second index information and the first index information are the same. It is characterized by.
The control unit performs the system reselection processing intermittently based on a timer.
The control unit does not set the timer when waiting in a communication system with the highest priority among the plurality of communication systems .
The first index information is a connection permission threshold acquired in a connection test process for a base station when performing location registration.
A wireless terminal device according to the present invention is capable of wireless communication in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and a wireless unit that waits in any one of the plurality of communication systems , A control unit that performs a system reselection process so as to perform standby again for a plurality of other communication systems having a higher priority than the first communication system under a state of waiting in the first communication system ; the first index information indicating the free resources in the first communication system, and a storage unit for storing in waiting for the first communication system, wherein the control unit, the system re-selection process when performing the plurality of the plurality of indicating the free resources in other communication systems other indicators information respectively acquired, any other index information of plurality of the acquired said first index information If remote conditions are poor, and controls the radio section so as to continue waiting by the first communication system.
When performing the system reselection process, the control unit gives priority to a communication system having the highest priority among the plurality of other communication systems, and acquires index information indicating resource availability in the communication system characterized in that it.
The wireless terminal device control method according to the present invention is capable of wireless communication in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and waits in any one of the plurality of communication systems . A control method for a wireless terminal device that performs system reselection processing for re-waiting in a second communication system having a higher priority than the first communication system in a state of waiting in the communication system of The first step of acquiring and storing first index information indicating the availability of resources in the first communication system that is currently waiting, and the availability of resources in the second communication system during the system reselection process a second step of obtaining a second index information indicating a third step of comparing the second index information obtained in the second step and said first indicator information, before In a third step, when the second indicator information conditions than poor the first index information, characterized in that it comprises a fourth step to continue waiting by the first communication system.
When the system reselection process is performed, if the second index information is better in condition than the first index information, a fifth step of waiting by the second communication system is included.
When performing the system reselection process, if the conditions of the second index information and the first index information are the same, a sixth step of maintaining standby by the first communication system is included.
The system reselection process is intermittently executed based on a timer.
The timer is not set when standby is performed in a communication system having the highest priority among the plurality of communication systems .
The first index information is a connection permission threshold acquired in a connection test process for a base station when performing location registration.
The wireless terminal device control method according to the present invention is capable of wireless communication in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and waits in any one of the plurality of communication systems . A control method for a wireless terminal device for performing system reselection processing for re-waiting a plurality of other communication systems having higher priority than the first communication system in a state of waiting in the communication system A first step of acquiring and storing first index information indicating the availability of resources in the first communication system that is currently awaiting, and in the system reselection process , a second step, the obtained said plurality of other index information in the second step and the first indicator information ratio to obtain a plurality of other index information indicating the free Fourth step and the third step, in the third step, when the plurality of other index information condition than the both first index information is poor, to continue waiting by the first communication system It is characterized by including.

本発明によれば、現在使用中の第1周波数帯よりも優先度の高い第2周波数帯に関する指標情報が、前記第1周波数に関する指標情報よりも条件が良い場合に、前記第2周波数帯を用いた無線通信に切り換える制御を行っており、優先度の高い第2周波数帯が輻輳状態等であっても第1周波数で無線通信を行うことができるため、待ち受けに要する時間を短縮して通信システムのリソースを有効に利用し、トラフィック環境の向上に繋げることができる。   According to the present invention, when the index information related to the second frequency band having a higher priority than the first frequency band currently in use is better than the index information related to the first frequency, the second frequency band is Control is performed to switch to the used wireless communication, and wireless communication can be performed at the first frequency even when the second frequency band having a high priority is in a congested state, etc., so that the time required for standby is shortened and communication is performed. System resources can be used effectively to improve the traffic environment.

以下、図面を参照して本発明の一実施形態による無線端末装置及びその制御方法について詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態による無線端末装置が用いられる無線通信システムの概略構成を示すブロック図である。図1に示す通り、無線通信システムは、無線端末装置(以下、端末という)10と、基地局20とを含んで構成される。尚、基地局20は例えば所定の間隔で複数設けられているが、図1では図示の簡略化のために1つの基地局20のみを図示している。また、図1においては、端末10についても1つのみを図示している。   Hereinafter, a wireless terminal device and a control method thereof according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a wireless communication system in which a wireless terminal device according to an embodiment of the present invention is used. As shown in FIG. 1, the wireless communication system includes a wireless terminal device (hereinafter referred to as a terminal) 10 and a base station 20. For example, only one base station 20 is illustrated in FIG. 1 for the sake of simplicity. In FIG. 1, only one terminal 10 is shown.

図1に示す通り、端末10は、無線部11、制御部12、メモリ13、音声処理14、スピーカ15、マイク16、表示部17、及び操作部18を含んで構成される。無線部11は、基地局20によって割り当てられるチャネルを介して基地局20との間で無線信号の送受信を行う。この無線部11は、複数の周波数帯での無線信号の送受信が可能である。具体的には、現行の周波数帯(旧800MHz帯)、新たな周波数帯(新800MHz帯)、及び高周波の周波数帯(2GHz帯)を用いた無線信号の送受信が可能である。   As illustrated in FIG. 1, the terminal 10 includes a wireless unit 11, a control unit 12, a memory 13, an audio processing 14, a speaker 15, a microphone 16, a display unit 17, and an operation unit 18. The radio unit 11 transmits and receives radio signals to and from the base station 20 via a channel assigned by the base station 20. The wireless unit 11 can transmit and receive wireless signals in a plurality of frequency bands. Specifically, wireless signals can be transmitted and received using a current frequency band (old 800 MHz band), a new frequency band (new 800 MHz band), and a high frequency band (2 GHz band).

制御部12は、端末10の動作を制御する。具体的には、無線部11から出力される信号に含まれる音声信号(音声データ)を音声処理部14に出力するとともに、音声処理部14から出力される音声信号を無線部11に出力する。また、制御部12は、無線部11によって上記の複数の周波数帯のうちの何れを用いて無線信号の送受信を行うかを制御する。また、制御部12は待ち受け処理を行う。ここで、待ち受け処理とは、端末10にとって最もコンディションの良い基地局20(電界強度や信号波対干渉比等が最も優れている基地局20:待ち受け基地局)を特定し、その基地局の有するチャネルにて電波を常に受信し続ける処理をいう。   The control unit 12 controls the operation of the terminal 10. Specifically, the audio signal (audio data) included in the signal output from the radio unit 11 is output to the audio processing unit 14, and the audio signal output from the audio processing unit 14 is output to the radio unit 11. In addition, the control unit 12 controls which of the plurality of frequency bands is used by the wireless unit 11 to transmit and receive wireless signals. In addition, the control unit 12 performs standby processing. Here, the standby processing specifies the base station 20 with the best condition for the terminal 10 (base station 20 having the best electric field strength, signal wave-to-interference ratio, etc .: standby base station) and has the base station. The process of constantly receiving radio waves on a channel.

ところで、基地局20は、基地局20における通信障害や輻輳状態等の発生を契機に、基地局20が、自基地局に対して待受け状態にある端末へ、他の基地局への待受け先の切り替えを促す処理であるリダイレクションを行なっている。また、リダイレクションの情報を受信した各端末の制御部12は、リダイレクション処理を終了した後の所定の時間経過後に、自端末で記憶している優先度の高い周波数帯を選択し、この周波数帯に対する待受けを行なうべく捕捉処理を行なうリセレクションを行っている。そして、マルチバンド対応の端末は、リセレクションにおいて、それぞれの通信システム(周波数帯)には優先順位が設定されている。このため、マルチバンド対応の端末は、リセレクションにおいては極力優先度の高い通信システムで待ち受け動作を行おうとする。   By the way, the base station 20 is triggered by the occurrence of a communication failure or a congestion state in the base station 20, and the base station 20 moves to a terminal that is in a standby state with respect to its own base station. Redirection, which is a process for prompting switching, is performed. Further, the control unit 12 of each terminal that has received the redirection information selects a high-priority frequency band stored in its own terminal after a predetermined time has elapsed after finishing the redirection process, and for this frequency band Reselection is performed to perform capture processing for standby. In the reselection of the multi-band compatible terminals, priority is set for each communication system (frequency band). For this reason, a multi-band compatible terminal tries to perform a standby operation in a communication system with a high priority as much as possible in reselection.

更に、制御部12は、無線部11を制御して基地局20に対し、後述する位置登録及び接続試験(APersistence Test)を行う。その他、制御部12は、表示部17の表示制御を行うとともに、操作部18の操作内容に応じた各種の制御を行う。メモリ13は、上記の制御部12が動作、演算、情報の展開、記憶等の処理を行う際に各種データが格納される。   Further, the control unit 12 controls the radio unit 11 to perform a location registration and connection test (APersistence Test) to be described later on the base station 20. In addition, the control unit 12 performs display control of the display unit 17 and performs various controls according to the operation content of the operation unit 18. The memory 13 stores various data when the control unit 12 performs processing such as operation, calculation, information expansion, and storage.

ここで、無線端末装置、特にCDMA端末における位置登録及び接続試験について、3GPP2にて規定される用語を用いながら簡単に説明する。まず、一つの通信システム(本実施形態では、周波数帯)は、複数のチャネルを有しており、これらのチャネルが各基地局20に割り当てられており、基地局20はそれぞれこのような割り当てられたチャネルをカバーするとともに、他の通信システムについてのチャネルをカバーして通信インフラは構成されている。   Here, location registration and connection test in a wireless terminal device, particularly a CDMA terminal, will be briefly described using terms defined in 3GPP2. First, one communication system (in this embodiment, a frequency band) has a plurality of channels, and these channels are assigned to each base station 20, and each base station 20 is assigned in such a manner. The communication infrastructure is configured to cover the channels for other communication systems.

端末は、この1つのチャネルを用いて位置登録(自端末の端末ID等のパラメータを送信して、自端末の居場所をネットワークに通知する行為)を行うことにより、以降の基地局20との通信を行うことになる。詳述すると、電源起動されたとき等において制御部12は、まずは端末の周辺周波数のチャネルサーチを行う。即ち、制御部12は、無線部を制御して周辺の周波数を順にサーチする。このサーチ手法に関しては様々な手法が存在するが、多かれ少なかれ、優先順位の高いシステムに属するチャネル(基地局20からの送信波であって、CDMA2000 1xの場合には、Primaly及びSecondaryChannel)から順にサーチする。優先順位の高いシステム中において、充分な信号強度をもつチャネルが存在すれば時間的同期を取るよう動作する。逆に、無ければ次の優先順位のシステムのチャネルサーチを行う。   The terminal communicates with the base station 20 thereafter by performing location registration (an action of transmitting a parameter such as the terminal ID of the terminal itself and notifying the network of the location of the terminal) using this one channel. Will do. More specifically, when the power is turned on, the control unit 12 first performs a channel search for the peripheral frequency of the terminal. That is, the control unit 12 controls the radio unit to search for peripheral frequencies in order. There are various methods for this search method, but search is performed in order from the channel belonging to the system with higher or lower priority (in the case of CDMA2000 1x, the transmission wave from the base station 20 is Primary and Secondary Channel). To do. In a high-priority system, if there is a channel with sufficient signal strength, it operates to achieve time synchronization. On the other hand, if there is no channel search, the next priority system channel search is performed.

ここで、時間的同期とは、PNを用いての同期であり、CDMA2000 1xの場合には、Pasing Channelの受信できる状態(報知情報が受け取れる状態)を指し、EV−DOの場合には、Control Channelの受信できる状態を指し、この状態を待ち受け状態という。位置登録を行う際には(即ち、当該通信システムのTrafficに未接続の状態)、まず待ち受け状態にある基地局20へ、送信可能か否かを確認する接続試験(APersistence Test)を行う。   Here, the temporal synchronization is synchronization using PN. In the case of CDMA2000 1x, it indicates a state where Pasing Channel can be received (a state where broadcast information can be received), and in the case of EV-DO, Control This refers to the state where the channel can be received, and this state is called the standby state. When performing location registration (that is, in a state where the communication system of the communication system is not connected), first, a connection test (APersistence Test) is performed to check whether transmission is possible to the base station 20 in a standby state.

この接続試験は、基地局20に接続していない端末10が基地局20に対して無線信号を送信する前に実施される試験であり、基地局20に対して無線信号の送信を行っても良いか否かを確認するための試験である。基地局20が複数の端末からの無線信号を一時に大量に受信して輻輳状態に陥ることを防止する目的で接続試験が行われる。この接続試験を行うことにより、基地局20のリソースの空きを示す指標となる情報である閾値が得られる。   This connection test is a test performed before the terminal 10 not connected to the base station 20 transmits a radio signal to the base station 20, and even if a radio signal is transmitted to the base station 20. This is a test to confirm whether it is good or not. A connection test is performed for the purpose of preventing the base station 20 from receiving a large amount of radio signals from a plurality of terminals at one time and falling into a congestion state. By performing this connection test, a threshold value that is information serving as an index indicating the availability of resources of the base station 20 is obtained.

具体的には、Trafficに接続していない端末が位置登録等の送信を行う際には、AccessChannelにて送信を行うことになる。また、特に、AccessChannelを使用して送信を行う際には、送信パワーを低い値から徐々に上げて所定の間隔をもって送信を行う(Access Attempt)よう制御することになる。このAccess Attemptにおいて、電力、間隔の他に、APersistence Testを行った結果もこの制御の際のパラメータとして用いている。   Specifically, when a terminal that is not connected to Traffic performs transmission such as location registration, transmission is performed using AccessChannel. In particular, when transmission is performed using AccessChannel, control is performed such that transmission power is gradually increased from a low value and transmission is performed at a predetermined interval (Access Attempt). In this Access Attempt, in addition to power and interval, the result of APersistence Test is also used as a parameter for this control.

尚、APersistence Testは、AccessChannelで送信する場合、無線部の有する送信機へ電力をかける前には必ず実施されるため、CDMA2000方式においては、CDMA2000 1xのMessageの場合は、Registration、Origination、PageResponseのMessage送信、更にEV−DOの場合、UATI Request、RouteUpdate、ConnectionRequestの送信において実施されることになる。またこの結果を閾値と呼ぶ。   The APersistence Test is always performed before power is applied to the transmitter of the radio unit when transmitting by AccessChannel. Therefore, in the CDMA2000 system, Registration, Origination, and PageResponse in the case of a CDMA2000 1x Message. In the case of Message transmission and further EV-DO, it is performed in transmission of UATI Request, RouteUpdate, and ConnectionRequest. This result is called a threshold value.

ここで、APersistence Testにおいて、基地局20から与えられたパラメータと移動機との種別(通常、保守用、緊急用等)によって制御部12にて計算された値を閾値と呼ぶ。この閾値は、基地局20のリソースの空きを示す指標となる情報であり、「0」〜「63」の値をとる。この閾値が小さいと基地局20のリソースの空きが多く、反対に閾値が大きくなるに従って基地局リソースの空きが少なくなる。つまり、閾値が小さいと多くの端末10が基地局20に接続可能であるが、閾値が大きいと例えば基地局20で輻輳状態が生じており接続することが困難になる。   Here, in the APersistence Test, a value calculated by the control unit 12 according to the parameter given from the base station 20 and the type of mobile device (normal, maintenance, emergency, etc.) is called a threshold value. This threshold value is information serving as an index indicating the availability of resources of the base station 20, and takes values from “0” to “63”. When this threshold value is small, there are many free resources in the base station 20, and conversely, as the threshold value increases, the free space in the base station resources decreases. That is, if the threshold value is small, many terminals 10 can connect to the base station 20, but if the threshold value is large, for example, the base station 20 is congested and it becomes difficult to connect.

図2は、基地局20への接続の失敗確率と閾値との関係の一例を示す図である。尚、図2においては、横軸に閾値をとっており、縦軸に基地局20への接続の失敗確率をとっている。図2に示す通り、閾値が小さいと失敗確率も小さいが、閾値が大きくなるにつれて二次関数的に失敗確率も上昇する。閾値が最小値の「0」である場合には基地局20への接続がほぼ100%の確率で成功し、閾値が最大値の「63」の場合には基地局20への接続がほぼ100%の確率で失敗することが分かる。   FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a relationship between a failure probability of connection to the base station 20 and a threshold value. In FIG. 2, the horizontal axis represents a threshold value, and the vertical axis represents the failure probability of connection to the base station 20. As shown in FIG. 2, when the threshold value is small, the failure probability is small, but as the threshold value becomes large, the failure probability increases as a quadratic function. When the threshold value is “0”, which is the minimum value, the connection to the base station 20 succeeds with a probability of almost 100%, and when the threshold value is “63”, the connection to the base station 20 is almost 100%. It turns out that it fails with a probability of%.

この閾値は、上述した現行の周波数帯(旧800MHz帯)、新たな周波数帯(新800MHz帯)、及び高周波の周波数帯(2GHz帯)の各々に、即ちシステム毎にメモリ13にて記憶する。従って、例えば高周波の周波数帯(2GHz帯)での閾値が高く、現行の周波数帯(旧800MHz帯)での閾値が低いという状況があり得る。   This threshold value is stored in the memory 13 in each of the above-described current frequency band (old 800 MHz band), new frequency band (new 800 MHz band), and high frequency band (2 GHz band), that is, for each system. Therefore, for example, there may be a situation where the threshold value in the high frequency band (2 GHz band) is high and the threshold value in the current frequency band (old 800 MHz band) is low.

図1に戻り、音声処理部14は、制御部12から出力される音声信号に対して伸長処理、D/A変換処理(ディジタル/アナログ変換処理)等を施してスピーカ15に出力するとともに、マイク16から出力される音声信号に対してA/D変換処理(アナログ/ディジタル変換処理)圧縮処理等を施して制御部12に出力する。スピーカ15は音声処理部14から出力される音声信号を音声に変換し、マイク16は音声を音声信号に変換する。表示部17は、例えば液晶表示装置を備えており、制御部12から出力される信号に基づいた表示を行う。操作部18は、通話キー、終話キー、テンキー、ソフトキー等の各種の操作キーを含んで構成されており、ユーザによる操作内容に応じた信号を制御部12に出力する。   Returning to FIG. 1, the audio processing unit 14 performs an expansion process, a D / A conversion process (digital / analog conversion process), and the like on the audio signal output from the control unit 12 and outputs the result to the speaker 15. The audio signal output from 16 is subjected to A / D conversion processing (analog / digital conversion processing) compression processing or the like and output to the control unit 12. The speaker 15 converts the audio signal output from the audio processing unit 14 into sound, and the microphone 16 converts the sound into an audio signal. The display unit 17 includes, for example, a liquid crystal display device, and performs display based on a signal output from the control unit 12. The operation unit 18 includes various operation keys such as a call key, an end key, a numeric keypad, and a soft key, and outputs a signal corresponding to the operation content by the user to the control unit 12.

基地局20は、無線部21と制御部22とを含んで構成される。無線部21は、端末10に対してチャネルを割り当てて端末10との間で無線信号の送受信を行う。この無線部21は、複数の周波数帯での無線信号の送受信が可能である。具体的には、端末10が備える無線部11と同様に、現行の周波数帯(旧800MHz帯)、新たな周波数帯(新800MHz帯)、及び高周波の周波数帯(2GHz帯)を用いた無線信号の送受信が可能である。制御部22は、無線部21によって上記の複数の周波数帯のうちの何れを用いて無線信号の送受信を行うかを制御する。また、制御部22は、基地局20における通信障害や輻輳状態等の発生を契機に、基地局20が、自基地局20に対して待受け状態にある端末10へ、他の基地局への待受け先の切り替えを促す処理であるリダイレクションの制御を行う。   The base station 20 includes a radio unit 21 and a control unit 22. The radio unit 21 allocates a channel to the terminal 10 and transmits / receives a radio signal to / from the terminal 10. The radio unit 21 can transmit and receive radio signals in a plurality of frequency bands. Specifically, similarly to the radio unit 11 included in the terminal 10, a radio signal using a current frequency band (old 800 MHz band), a new frequency band (new 800 MHz band), and a high frequency band (2 GHz band). Can be sent and received. The control unit 22 controls which of the plurality of frequency bands is used by the radio unit 21 to transmit and receive radio signals. In addition, the control unit 22 receives a communication failure or a congestion state in the base station 20, and the base station 20 waits for a terminal 10 that is in a standby state with respect to the own base station 20 to another base station. Redirection control, which is a process for prompting switching, is performed.

ところで、各通信システム(周波数帯)には、基地局20と端末間で識別するために識別番号として、3GPP2においてBand Classが付与されている。例えば、一の基地局20から報知される情報の中にN-Listと呼ばれる周辺基地局(周辺チャネル情報)リストというもの等において、周辺に存在する通信システムを報知するため等において、この識別番号が使用されたりする。尚、上述した現行の周波数帯(旧800MHz帯)は、Band Class3に分類され、新たな周波数帯(新800MHz帯)は、Band Class0に分類され、高周波の周波数帯(2GHz帯)は、Band Class6に分類されている。これらの周波数帯には予め優先度が設定されており、Band Class6の優先度が最も高く、次いでBand Class0の優先度が高く、Band Class3の優先度が最も低い。このBand Class及び優先度はあくまで一例であって、通信事業者のインフラ配備状況に大きく左右される。即ち、この実施例では、Band Class6、Band Class0、Band Class3の順に、トラフィックが空いているようなインフラ配備状況であって、インフラ状況によってこの値はもちろん変動させれば良い。   By the way, each communication system (frequency band) is assigned a band class in 3GPP2 as an identification number for identification between the base station 20 and the terminal. For example, in the information broadcast from one base station 20 such as a peripheral base station (peripheral channel information) list called N-List, this identification number is used to broadcast a communication system existing in the vicinity. Is used. The above-described current frequency band (old 800 MHz band) is classified as Band Class3, the new frequency band (new 800 MHz band) is classified as Band Class0, and the high frequency band (2 GHz band) is Band Class6. It is classified. Priorities are set in advance in these frequency bands, and Band Class 6 has the highest priority, Band Class 0 has the highest priority, and Band Class 3 has the lowest priority. This Band Class and priority are merely examples, and greatly depend on the infrastructure deployment status of the communication carrier. That is, in this embodiment, the infrastructure deployment situation is such that the traffic is vacant in the order of Band Class 6, Band Class 0, and Band Class 3, and this value may be changed depending on the infrastructure situation.

次に、上記構成における無線通信システムの動作について説明する。図3,図4は、端末10で行われる待ち受け処理の一例を示すフローチャートである。図3に示すフローチャートは、端末10の電源が投入された時点、端末10において呼切断が行われた時点、端末10が圏外となった時点、又は端末10が圏外から復帰した時点(基地局20からの電波が捕捉された時点)において開始される。   Next, the operation of the wireless communication system having the above configuration will be described. 3 and 4 are flowcharts illustrating an example of a standby process performed in the terminal 10. The flowchart shown in FIG. 3 shows the time when the terminal 10 is turned on, when the call is disconnected at the terminal 10, when the terminal 10 goes out of service, or when the terminal 10 returns from out of service (base station 20 At the time the radio wave from is captured).

処理が開始されると、端末10の制御部12は上述した待ち受け処理を行う(ステップS11)。つまり、優先度の最も高いBand Class6にて待ち受け処理を実行し、Band Class6にて待ち受けが可能であればBand Class6で待ち受ける。仮に、Band Class6での待ち受けが不可能であれば、次に優先度の高いBand Class0にて待ち受け処理を実行する。Band Class0にて待ち受けが可能であればBand Class0で待ち受ける。仮に、Band Class0での待ち受けが不可能であれば、最も優先度の低いBand Class3にて待ち受け処理を実行してBand Class3で待ち受ける。   When the process is started, the control unit 12 of the terminal 10 performs the above-described standby process (step S11). In other words, standby processing is executed in Band Class 6 having the highest priority, and if standby is possible in Band Class 6, standby is performed in Band Class 6. If standby in Band Class 6 is impossible, standby processing is executed in Band Class 0 with the next highest priority. If you can wait in Band Class0, wait in Band Class0. If standby in Band Class 0 is impossible, standby processing is executed in Band Class 3 having the lowest priority, and the standby is performed in Band Class 3.

待ち受け処理を完了すると、制御部12は、待ち受けがBand Class6での待ち受けであるか否かを判断する(ステップS12)。この判断結果が「NO」である場合(Band Class0又はBand Class3で待ち受けている場合)には、制御部12はリセレクションタイマの動作を開始させて(ステップS13)一連の処理を終了する。これに対し、ステップS12の判断結果が「YES」である場合(Band Class6で待ち受けている場合)には、制御部12はリセレクションタイマを動作させずに一連の処理を終了する。   When the standby process is completed, the control unit 12 determines whether or not the standby is a standby in Band Class 6 (step S12). When this determination result is “NO” (when waiting in Band Class 0 or Band Class 3), the control unit 12 starts the operation of the reselection timer (Step S13) and ends the series of processes. On the other hand, when the determination result in step S12 is “YES” (when waiting in Band Class 6), the control unit 12 ends the series of processes without operating the reselection timer.

図3のステップS13で動作が開始されたリセレクションタイマが満了すると図4に示すフローチャートが開始される。処理が開始されると、まず制御部12は、現在待ち受けている周波数帯における接続試験の閾値をメモリ13に保存する(ステップS21)。即ち、リセレクションタイマが満了すると、一度待ち受けが解除された状態になるため、解除前に待ち受けていた周波数帯における接続試験の閾値をステップS21で使用中周波数帯を示すBand Classに対応させてメモリ13に保存している。尚、ここでは、Band Class3で待ち受けていたとする。   When the reselection timer whose operation is started in step S13 in FIG. 3 expires, the flowchart shown in FIG. 4 is started. When the process is started, the control unit 12 first stores the threshold value of the connection test in the currently waiting frequency band in the memory 13 (step S21). That is, when the reselection timer expires, the standby state is once released, so that the threshold value of the connection test in the frequency band that was waiting before the cancellation is made to correspond to the Band Class indicating the in-use frequency band in step S21. 13 is stored. Here, assume that you are waiting in Band Class 3.

次に、端末10の制御部12は新たに待ち受け処理を行う(ステップS22)。具体的には、優先度の最も高いBand Class6にて上述した待ち受け処理を実行し、Band Class6にて待ち受けが可能であればBand Class6で待ち受ける。尚、ステップS22の処理の前にBand Class6で待ち受けていた場合には、優先度の低いBand Class0,3での待ち受け処理は行われない。   Next, the control unit 12 of the terminal 10 newly performs a standby process (step S22). Specifically, the above-described standby processing is executed in Band Class 6 having the highest priority, and if standby is possible in Band Class 6, it waits in Band Class 6. In addition, when waiting in Band Class6 before the process of step S22, the waiting process in Band Class0, 3 with a low priority is not performed.

また、仮に、ステップS22の処理の前にBand Class0で待ち受けていた場合には、Band Class6での待ち受けが不可能であれば、次に優先度の高いBand Class0にて待ち受け処理を実行する。尚、ステップS22の処理の前にBand Class0で待ち受けていた場合には、優先度の低いBand Class3での待ち受け処理は行われない。また、仮にステップS22の処理の前にBand Class3で待ち受けていた場合には、まず最も優先度の高いBand Class6での待ち受け処理を行い、Band Class6での待ち受けが不可能であれば、次に優先度の高いBand Class0にて待ち受け処理を実行する。このBand Class0での待ち受けも不可能であれば、前回待ち受けしていたBand Class3での待ち受け処理を行う。   Also, if waiting in Band Class 0 before the processing of Step S22, if waiting in Band Class 6 is impossible, the waiting processing is executed in Band Class 0 having the next highest priority. Note that, when waiting in Band Class 0 before the processing in step S22, standby processing in Band Class 3 having a low priority is not performed. Also, if it was waiting in Band Class 3 before the processing of Step S22, the waiting process in Band Class 6 having the highest priority is first performed, and if waiting in Band Class 6 is impossible, the priority is given next. Execute standby processing with high Band Class0. If standby in Band Class 0 is impossible, standby processing in Band Class 3 that was previously waiting is performed.

ステップS22の待ち受け処理が完了すると、制御部12は、ステップS22で新たに待ち受けた周波数帯における接続試験の閾値をメモリ13に保存する(ステップS23)。次いで、制御部12は、ステップS21でメモリ13に保存した閾値と、ステップS23でメモリ13に保存した閾値とを比較し、ステップS21でメモリ13に保存した閾値がステップS23でメモリ13に保存した閾値よりも大であるか否かを判断する(ステップS24)。   When the standby process in step S22 is completed, the control unit 12 stores the threshold value of the connection test in the frequency band newly standby in step S22 in the memory 13 (step S23). Next, the control unit 12 compares the threshold stored in the memory 13 in step S21 with the threshold stored in the memory 13 in step S23, and the threshold stored in the memory 13 in step S21 is stored in the memory 13 in step S23. It is determined whether it is larger than the threshold value (step S24).

ステップS24の判断結果が「NO」である場合には、前回待ち受けていた周波数帯(ここでは、Band Class3)での待ち受け処理を実施する(ステップS25)。つまり、ステップS22で新たに待ち受けた周波数帯における閾値が、前回待ち受けていた周波数帯(ステップS21の処理が行われる前に待ち受けていた周波数帯)の閾値よりも大きい場合、又はこれらの閾値が同じ場合には、新たに待ち受けた周波数帯よりも前回待ち受けていた周波数帯の方が条件がよいと判断して前回待ち受けていた周波数帯での待ち受け処理を維持している。尚、ここにいう条件とは、基地局20に接続する上での接続しやすさ、輻輳状態等による通信品質の良さ等をいう。ステップS25の処理を終えると、制御部12はリセレクションタイマの動作を開始させて(ステップS26)一連の処理を終了する。   If the determination result in step S24 is “NO”, standby processing is performed in the frequency band (here, Band Class 3) that was previously waiting (step S25). That is, when the threshold value in the frequency band newly waited in step S22 is larger than the threshold value in the frequency band that was previously waited (the frequency band that was waited before the processing in step S21 is performed), or these threshold values are the same. In this case, it is determined that the condition of the frequency band that was previously waiting is better than the frequency band that was previously waiting, and the standby processing in the frequency band that was previously waiting is maintained. The conditions referred to here include ease of connection when connecting to the base station 20, good communication quality due to a congestion state, and the like. When the process of step S25 is completed, the control unit 12 starts the operation of the reselection timer (step S26) and ends the series of processes.

これに対し、ステップS24の判断結果が「YES」である場合には、制御部12は、新たな待ち受けがBand Class6での待ち受けであるか否かを判断する(ステップS27)。この判断結果が「NO」である場合(Band Class0又はBand Class3で待ち受けている場合)には、制御部12はリセレクションタイマの動作を開始させて(ステップS26)一連の処理を終了する。これに対し、ステップS27の判断結果が「YES」である場合(Band Class6で待ち受けている場合)には、制御部12はリセレクションタイマを動作させずに一連の処理を終了する。   On the other hand, when the determination result in step S24 is “YES”, the control unit 12 determines whether or not the new standby is standby in Band Class 6 (step S27). When this determination result is “NO” (when waiting in Band Class 0 or Band Class 3), the control unit 12 starts the operation of the reselection timer (Step S26) and ends the series of processes. On the other hand, when the determination result of step S27 is “YES” (when waiting in Band Class 6), the control unit 12 ends the series of processes without operating the reselection timer.

尚、前回待ち受けていた周波数帯と、ステップS22で新たに待ち受けた周波数帯が同じである場合には、ステップS24の判断結果に拘わらず、その周波数帯での待ち受けが行われる。つまり、前回待ち受けた周波数帯がBand Class6である場合にはBand Class6での待ち受けが行われ、前回待ち受けた周波数帯がBand Class0である場合にはBand Class0での待ち受けが行われ、前回待ち受けた周波数帯がBand Class3である場合にはBand Class3での待ち受けが行われる。   If the frequency band that was previously waiting is the same as the frequency band that was newly awaited in step S22, standby in that frequency band is performed regardless of the determination result in step S24. In other words, if the frequency band that was previously listened to is Band Class 6, standby is performed in Band Class 6, and if the frequency band that was previously listened to is Band Class 0, standby is performed in Band Class 0, and the frequency that was previously listened to When the band is Band Class 3, standby in Band Class 3 is performed.

具体的には、ステップS21においては、待ち受け状態に遷移はしているとはいえ、上述したように基地局20からの送信波に同期を行ったに過ぎず、Access Channelを用いての送信等も含み、位置登録を新しく捕捉した周波数帯ではまだ行ってはいない。よって、ネットワーク上では端末は前の周波数帯での位置登録が有効となっているため、前の周波数帯の報知情報を再度受信できる状態(前に同期していた周波数に無線部を調整し、時間的同期・復号)に復帰するだけである。このため、ステップS21からステップS22において、制御部12は、これらの待ち受けに関する情報をメモリに記憶しておいてから新たな周波数への待ち受け動作を開始することが好ましい。   Specifically, in step S21, although it has transitioned to the standby state, as described above, it is merely synchronized with the transmission wave from the base station 20, and transmission using the Access Channel is performed. In addition, location registration has not yet been performed in the newly acquired frequency band. Therefore, since the location registration in the previous frequency band is valid on the network, the terminal can receive broadcast information of the previous frequency band again (adjust the radio unit to the frequency that was synchronized before, It only returns to temporal synchronization / decoding. For this reason, in step S21 to step S22, it is preferable that the control unit 12 stores information on the standby in the memory and then starts a standby operation to a new frequency.

前回待ち受けていた周波数帯がBand Class3である場合には、ステップS22の処理でBand Class6又はBand Class0に待ち受ける可能性がある。上記の実施形態では、ステップS22でBand Class6に待ち受けた場合には、現在待ち受けているBand Class3との閾値の比較によりBand Class6又はBand Class3に待ち受けが行われる。また、ステップS22でBand Class0に待ち受けた場合には、現在待ち受けているBand Class3との閾値の比較によりBand Class0又はBand Class3に待ち受けが行われる。   If the frequency band that was previously waiting is Band Class 3, there is a possibility of waiting for Band Class 6 or Band Class 0 in the process of step S22. In the above embodiment, when waiting for Band Class 6 in Step S22, the standby is performed for Band Class 6 or Band Class 3 by comparing the threshold with Band Class 3 currently waiting. When waiting for Band Class 0 in step S22, the standby is performed for Band Class 0 or Band Class 3 by comparing the threshold with Band Class 3 currently waiting.

しかしながら、ステップS22で複数のBand Classに待ち受け可能な場合には、各Band Classの閾値の各々と、前回待ち受けていたBand Class3の閾値とを比較し、最も条件の良いBand Classでの待ち受けを行っても良い。例えば、前回待ち受けしていた周波数帯がBand Class3であり、ステップS22でBand Class6,0の両方に待ち受け可能であり、Band Class6,0,3の閾値のうちでBand Class0の閾値が最も小さければ、最も優先度の高いBand Class6ではなく、次に優先度の高いBand Class0で待ち受けしても良い。尚、かかる場合にも、閾値の比較の順序は、Band Classの優先度の順に行うことが望ましい。   However, if it is possible to wait for a plurality of Band Classes in Step S22, each Band Class threshold value is compared with the Band Class 3 threshold value that was previously awaited, and the most suitable Band Class standby is performed. May be. For example, if the frequency band that was previously waiting is Band Class3, and can be waited for both Band Class6 and 0 in Step S22, and Band Class0 has the smallest threshold among Band Class6, 0, and 3 thresholds, You may wait with Band Class 0 with the next highest priority instead of Band Class 6 with the highest priority. Even in such a case, it is desirable that the threshold comparison order be performed in the order of priority of the Band Class.

以上説明した通り、本実施形態によれば、現在待ち受けている周波数帯における接続試験の閾値を保存しておき、新たに待ち受けした周波数帯における接続試験の閾値が、保存された閾値よりも高い場合には、現在待ち受けている周波数帯での待ち受けを行うようにしている。このため、従来のマルチバンド対応の端末のように、リセレクションにおいて通信システムの優先度のみを指標として待ち受け動作を行って、例えば優先度が最も高い通信システムで輻輳状態が生じていても位置登録動作をこの通信システムにて試みようとし、極めて時間を要する(例えば、数分〜数時間程度)という事態を防止できる。即ち、位置登録や発信等の上り信号の送信が可能になるために、時間を短縮することができ、これにより通信システムのリソースを有効に利用し、トラフィック環境を向上させることができる。   As described above, according to the present embodiment, the connection test threshold value in the currently standby frequency band is stored, and the connection test threshold value in the newly standby frequency band is higher than the stored threshold value. Is configured to perform standby in the currently waiting frequency band. For this reason, as in a conventional multi-band compatible terminal, a standby operation is performed using only the priority of the communication system as an index in reselection, for example, even if a congestion state occurs in the communication system with the highest priority, It is possible to prevent a situation where an attempt is made to try the operation in this communication system and it takes an extremely long time (for example, about several minutes to several hours). That is, since it is possible to transmit an upstream signal such as location registration and transmission, it is possible to shorten the time, thereby effectively using the resources of the communication system and improving the traffic environment.

以上、本発明の一実施形態による無線端末装置及びその制御方法について説明したが、本発明は上記実施形態に制限されることなく、本発明の範囲内で自由に変更が可能である。例えば、上記実施形態では、前回待ち受けていたBand Classよりも優先度の低いBand Classで待ち受けるといった状況は生じないが、例えば全てのBand Classの閾値を取得して、Band Classの優先度が低くとも、閾値の大小によっても待ち受けるBand Classを決定しても良い。これにより、例えば、前回待ち受けていたBand Classが急に輻輳状態に陥り、且つ前回待ち受けていたBand Classよりも優先度の高いBand Classの全てが輻輳状態に陥っているといった状況においても、待ち受け処理が可能になる。   The wireless terminal device and the control method thereof according to an embodiment of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be freely changed within the scope of the present invention. For example, in the above-described embodiment, there is no situation in which standby is performed with a Band Class having a lower priority than the Band Class that was previously waiting, but for example, all Band Class threshold values are acquired and even if the Band Class priority is low. Depending on the threshold value, the standby Band Class may be determined. As a result, for example, even in a situation where the previously waiting Band Class suddenly falls into a congestion state, and all of the Band Classes with higher priority than the last waiting Band Class are in a congestion state, the standby processing is performed. Is possible.

本発明の一実施形態による無線端末装置が用いられる無線通信システムの概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of the radio | wireless communications system with which the radio | wireless terminal apparatus by one Embodiment of this invention is used. 基地局20への接続の失敗確率と閾値との関係の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the relationship between the failure probability of the connection to the base station 20, and a threshold value. 端末10で行われる待ち受け処理の一例を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating an example of a standby process performed in the terminal 10. 端末10で行われる待ち受け処理の一例を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating an example of a standby process performed in the terminal 10.

符号の説明Explanation of symbols

10 端末
11 無線部
12 制御部
13 メモリ
20 基地局
10 terminal 11 radio unit 12 control unit 13 memory 20 base station

Claims (15)

予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能であって、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行う無線部と
前記無線部により第1の通信システムにて待ち受けを行っている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い第2の通信システムに待ち受けを行い直すようシステム再選択処理を行う制御部と
前記第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を、前記第1の通信システムを待ち受け中に記憶しておく記憶部と、を備え
前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記第2の通信システムにおけるリソースの空きを示す第2指標情報を取得し、当該取得した第2指標情報が前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続させるよう前記無線部を制御することを特徴とする無線端末装置。
A wireless unit capable of wireless communication in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and waiting in any one of the plurality of communication systems ;
Control that performs system reselection processing so that the second communication system having a higher priority than the first communication system waits again in a state where the wireless unit is waiting in the first communication system. and parts,
A storage unit for storing first indicator information indicating resource availability in the first communication system while the first communication system is in standby ;
When the system reselection process is performed, the control unit acquires second index information indicating resource availability in the second communication system, and the acquired second index information is more than the first index information. If conditions are poor, the wireless terminal device and controls the radio section so as to continue waiting by the first communication system.
前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報が、前記第1指標情報よりも条件が良い場合には、前記第2の通信システムによる待ち受けを行うよう無線部を制御することを特徴とする請求項1記載の無線端末装置。 The controller, when performing the system reselection process, if the second index information is better in condition than the first index information, the control unit sets a radio unit to perform standby by the second communication system. The wireless terminal device according to claim 1 , wherein the wireless terminal device is controlled. 前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報と前記第1指標情報との条件が同じ場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを維持する制御を行うことを特徴とする請求項1又は2に記載の無線端末装置。 When performing the system reselection process, the control unit performs control to maintain standby by the first communication system if the conditions of the second index information and the first index information are the same. the wireless terminal of claim 1 or 2, characterized in. 前記制御部は、タイマに基づいて、間歇的に前記システム再選択処理を行うことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の無線端末装置。4. The wireless terminal device according to claim 1, wherein the control unit performs the system reselection processing intermittently based on a timer. 5. 前記制御部は、前記複数の通信システムのうちの最も高い優先度の通信システムにて待ち受けを行っている場合には、前記タイマを設定しないことを特徴とする請求項4に記載の無線端末装置。 5. The wireless terminal device according to claim 4, wherein the control unit does not set the timer when waiting in a communication system having the highest priority among the plurality of communication systems. . 前記第1指標情報は、位置登録を行う際に、基地局に対する接続試験処理にて取得する接続許可閾値であることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の無線端末装置。6. The wireless terminal device according to claim 1, wherein the first index information is a connection permission threshold acquired in a connection test process for a base station when performing location registration. . 予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能であって、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行う無線部と
第1の通信システムにて待ち受けを行っている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い複数の他の通信システムに待ち受けを行い直すようシステム再選択処理を行う制御部と
前記第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を、前記第1の通信システムを待ち受け中に記憶しておく記憶部と、を備え
前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記複数の他の通信システムにおけるリソースの空きを示す複数の他の指標情報をそれぞれ取得し、当該取得した複数の他の指標情報がいずれも前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続させるよう前記無線部を制御することを特徴とする無線端末装置。
A wireless unit capable of wireless communication in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and waiting in any one of the plurality of communication systems ;
A control unit that performs a system reselection process so as to perform standby again for a plurality of other communication systems having a higher priority than the first communication system under a state of waiting in the first communication system ;
A storage unit for storing first indicator information indicating resource availability in the first communication system while the first communication system is in standby ;
When performing the system reselection process, the control unit acquires a plurality of other indicator information indicating resource vacancy in the plurality of other communication systems, and the acquired other indicator information If the condition is worse than that of the first index information , the wireless terminal device controls the wireless unit to continue standby by the first communication system .
前記制御部は、前記システム再選択処理を行う際に、前記複数の他の通信システムの内で最も優先度の高い通信システムを優先して、当該通信システムにおけるリソースの空きを示す指標情報を取得することを特徴とする請求項7に記載の無線端末装置。 When performing the system reselection process, the control unit gives priority to a communication system having the highest priority among the plurality of other communication systems, and acquires index information indicating resource availability in the communication system the wireless terminal of claim 7, characterized in that the. 予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能で、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行い、第1の通信システムにて待ち受けている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い第2の通信システムに待ち受けを行い直すシステム再選択処理を行う無線端末装置の制御方法であって、
現在待ち受け中の第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を取得して記憶しておく第1ステップと、
前記システム再選択処理に際し、前記第2の通信システムにおけるリソースの空きを示す第2指標情報を取得する第2ステップと、
前記第2ステップにおいて取得した第2指標情報と前記第1指標情報とを比較する第3ステップと、
前記第3ステップにおいて、前記第2指標情報が前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続する第4ステップと
を含むことを特徴とする無線端末装置の制御方法。
Wireless communication is possible in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and standby is performed in any one of the plurality of communication systems, and in a state of waiting in the first communication system, A control method for a wireless terminal device that performs system reselection processing for re-waiting in a second communication system having a higher priority than the first communication system ,
A first step of acquiring and storing first indicator information indicating a resource vacancy in the first communication system currently waiting ;
A second step of acquiring second index information indicating a resource vacancy in the second communication system during the system reselection process ;
A third step of comparing the second index information acquired in the second step with the first index information;
And a fourth step of continuing the standby by the first communication system when the second index information is in a condition worse than the first index information in the third step. Control method of the device.
前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報が、前記第1指標情報よりも条件が良いときには、前記第2の通信システムによる待ち受けを行う第5ステップを含むことを特徴とする請求項9に記載の無線端末装置の制御方法。 The second step of performing the system reselection process includes a fifth step of waiting by the second communication system when the second index information is better in condition than the first index information. Item 10. A method for controlling a wireless terminal device according to Item 9 . 前記システム再選択処理を行う際に、前記第2指標情報と前記第1指標情報との条件が同じときには、前記第1の通信システムによる待ち受けを維持する第6ステップを含むことを特徴とする請求項9又は10に記載の無線端末装置の制御方法。 6. When performing the system reselection process, when the conditions of the second index information and the first index information are the same, a sixth step of maintaining standby by the first communication system is included. Item 11. The control method for a wireless terminal device according to Item 9 or 10 . タイマに基づいて、間歇的に前記システム再選択処理を実行することを特徴とする請求項9から11のいずれか一項に記載の無線端末装置の制御方法。The method of controlling a wireless terminal device according to any one of claims 9 to 11, wherein the system reselection process is intermittently executed based on a timer. 前記複数の通信システムのうちの最も高い優先度の通信システムにて待ち受けを行っている場合には、前記タイマを設定しないことを特徴とする請求項12に記載の無線端末装置の制御方法。 The method of controlling a wireless terminal device according to claim 12 , wherein the timer is not set when the communication system having the highest priority among the plurality of communication systems is waiting. 前記第1指標情報は、位置登録を行う際に、基地局に対する接続試験処理にて取得する接続許可閾値であることを特徴とする請求項9から13のいずれか一項に記載の無線端末装置の制御方法。The wireless terminal apparatus according to any one of claims 9 to 13, wherein the first index information is a connection permission threshold acquired in connection test processing for a base station when performing location registration. Control method. 予め優先度が設定された複数の通信システムにて無線通信可能で、前記複数の通信システムの何れか一の通信システムにて待ち受けを行い、第1の通信システムにて待ち受けている状態下で、当該第1の通信システムよりも優先度の高い複数の他の通信システムに待ち受けを行い直すシステム再選択処理を行う無線端末装置の制御方法であって、
現在待ち受け中の第1の通信システムにおけるリソースの空きを示す第1指標情報を取得して記憶しておく第1ステップと、
前記システム再選択処理に際し、前記複数の他の通信システムにおけるリソースの空きを示す複数の他の指標情報を取得する第2ステップと、
前記第2ステップにおいて取得した前記複数の他の指標情報と前記第1指標情報とを比較する第3ステップと、
前記第3ステップにおいて、前記複数の他の指標情報がいずれも前記第1指標情報よりも条件が悪い場合には、前記第1の通信システムによる待ち受けを継続する第4ステップと
を含むことを特徴とする無線端末装置の制御方法。
Wireless communication is possible in a plurality of communication systems in which priorities are set in advance, and standby is performed in any one of the plurality of communication systems, and in a state of waiting in the first communication system, A control method for a wireless terminal device for performing system reselection processing for re-waiting a plurality of other communication systems having higher priority than the first communication system ,
A first step of acquiring and storing first indicator information indicating a resource vacancy in the first communication system currently waiting ;
A second step of acquiring a plurality of other indicator information indicating free resources in the plurality of other communication systems during the system reselection process ;
A third step of comparing the plurality of other indicator information acquired in the second step with the first indicator information;
The third step includes a fourth step of continuing standby by the first communication system when all of the plurality of other index information are worse in condition than the first index information. A control method for a wireless terminal device.
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