JPH04320122A - アンテナビーム制御方式 - Google Patents
アンテナビーム制御方式Info
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- JPH04320122A JPH04320122A JP8867691A JP8867691A JPH04320122A JP H04320122 A JPH04320122 A JP H04320122A JP 8867691 A JP8867691 A JP 8867691A JP 8867691 A JP8867691 A JP 8867691A JP H04320122 A JPH04320122 A JP H04320122A
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Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
ービスエリアを構成し、所定の距離以上隔たった無線ゾ
ーンで同一チャネルの電波を繰り返し使用し、かつ各無
線ゾーンでビームチルティングを行う移動通信システム
において、各無線ゾーン内の移動局の位置に応じてチル
ティング角を制御するアンテナビーム制御方式に関する
。
を複数の無線ゾーンに分割し、同一チャネル(周波数)
の電波を繰り返し使用することにより周波数利用効率の
向上を図っている。なお、無線ゾーンの中心に設けられ
る基地局からの電波の放射形態に応じた無線ゾーンの構
成方法には、水平面内無指向性アンテナを用いて図9(
a) に示す無線ゾーンを構成するオムニゾーン構成方
法と、水平面指向性アンテナ(ここでは 120°)を
用いて図9(b) に示す無線ゾーンを構成するセクタ
ゾーン構成方法がある。
無線ゾーンに割り当てられるチャネル番号を示しており
、ここでは7チャネルが繰り返し使用される状態を示す
。すなわち、1つの繰り返しゾーングループ(図10の
太線で囲まれた部分)を構成する繰り返しゾーン数(こ
こでは7)に相当する異なったチャネルが繰り返し使用
される。
指向性によってオムニゾーンを複数のセクタゾーンに分
割することができ(図9(b) では3分割)、それぞ
れに異なるチャネルを割り当てることにより、必要とな
るチャネル数が減ってさらに周波数利用効率を高めるこ
とが可能になっている。ところで、いずれのゾーン構成
方法においても、1つの繰り返しゾーングループを構成
する繰り返しゾーン数に応じて周波数使用効率が決定さ
れるが、その繰り返しゾーン数は、同一チャネルを使用
する無線ゾーン間の中心距離(繰り返し距離)を決める
同一チャネル干渉量の大小によって左右される。すなわ
ち、一定の通話品質を維持するための同一チャネル干渉
量を小さくできれば、繰り返し距離を小さくして繰り返
しゾーン数を少なくすることができ、周波数利用効率を
向上させることができる。
法の一つに、垂直面内指向性を俯角方向に機械的あるい
は電気的に傾斜させ、自局ゾーンに放射電力を集中させ
て遠方(干渉領域)への電波を減衰させるアンテナビー
ムチルティングがある。図11(a) は機械的ビーム
チルティングの原理構成であり、図11(b) は電気
的ビームチルティングの原理構成である。
1を俯角方向に機械的に傾斜させて主ビーム方向を傾斜
させる構成であり、電気的ビームチルティングは、各ア
ンテナ素子82に対応する位相器83(あるいは位相調
整用ケーブル)を介して、給電位相を少しずつずらすこ
とにより主ビーム方向を傾斜させる構成である。図12
は、チルティング角と同一チャネル干渉の軽減効果の関
係を示す。チルティング角θC は、アンテナ高Hb
と基地局との距離が最大となる無線ゾーン半径Rにより
、θC = tan−1(Hb/R) として与えられ、その値は一般に大きければ大きいほど
同一チャネル干渉の軽減効果が高くなっている(藤井,
その他、「アンテナビームチルティングによる移動通信
同一チャネル干渉軽減」、1990年度電子情報通信学
会秋期全国大会講演論文集B−247)。
チルティングでは、各基地局ごとにアンテナ高Hb と
無線ゾーン半径Rで決まるチルティング角θC が固定
的に設定されるので、各基地局ごとにすべての通話チャ
ネルは同じチルティング角で通信が行われていた。しか
し、図13に示すように、移動局が無線ゾーン半径Rよ
りも内側に移動して基地局との距離がr(r<R)にな
れば、対応するチルティング角θa はアンテナ高Hb
と無線ゾーン半径Rに応じて固定化されているチルテ
ィング角θC に比べて大きな値にできる。このように
、移動局の位置に応じてチルティング角を変更できれば
、図12に示すようにさらに大きな同一チャネル干渉の
軽減効果を得ることが可能となる。
グ角を設定することができるアンテナビーム制御方式を
提供することを目的とする。
、基地局に垂直面内指向性を俯角方向に電気的に傾斜さ
せるビームチルティングアンテナを設けて無線ゾーンを
構成し、さらに所定の繰り返し距離以上隔たった無線ゾ
ーンで同一チャネルの電波を繰り返し使用する移動通信
方式において、通話中の基地局または移動局、あるいは
基地局および移動局の双方の受信レベルを監視し、得ら
れた受信レベルに応じて、同一チャネルの受信レベル対
干渉波レベル比が最大となるチルティング角に制御する
位相制御手段を備えたことを特徴とする。
内指向性を俯角方向に電気的に傾斜させるビームチルテ
ィングアンテナを設けて無線ゾーンを構成し、さらに所
定の繰り返し距離以上隔たった無線ゾーンで同一チャネ
ルの電波を繰り返し使用する移動通信方式において、通
話中の基地局または移動局、あるいは基地局および移動
局の双方の通話品質を監視し、得られた通話品質が所定
の通話品質を下回ったときに、同一チャネルの信号対干
渉波レベル比が高くなるチルティング角に制御する位相
制御手段を備えたことを特徴とする。
成を示すブロック図である。図において、基地局では、
各チャネル対応の送受信器(TRX)11ごとにビーム
チルティングアンテナ12のチルティング角を設定する
位相器13を設け、さらにチルティング角を制御する位
相制御手段14が備えられる。
1に接続される位相制御手段14がそれぞれ受信レベル
を監視し、それに応じて基地局に対する移動局の位置を
判定し、対応するチルティング角の設定を行う。すなわ
ち、移動局の移動に伴ってチルティング角を制御するこ
とができるので、同一チャネル干渉の軽減効果をさらに
高めることができる。
1に接続される位相制御手段14がそれぞれ通話品質を
監視し、得られた通話品質が所定の通話品質を下回った
ときに、所定の通話品質を得ることが可能なチルティン
グ角の設定を行う。すなわち、通話品質に応じてチルテ
ィング角を制御することができるので、同一チャネル干
渉の軽減効果をさらに高めることができる。
を示すブロック図である。図において、基地局20は、
ビームチルティングアンテナ21と、各チャネル対応に
チルティング角を可変設定できる位相器22,送受信器
(TRX)23,受信レベル検出器24,移動局30か
ら送られてくる受信レベル情報を解読する復号器25,
受信レベル検出器24および復号器25の出力に応じて
位相器22に設定するチルティング角θを制御する位相
制御器26とにより構成される。位相制御器26には、
図3に示す受信レベルと同一チャネル干渉の軽減効果が
最大となる最適チルティング角とを対応付ける受信レベ
ル−チルティング角テーブルが設けられる。
、受信レベル検出器32と、基地局20に送信する受信
レベル情報を生成する符号器33とにより構成される。 本実施例の構成では、検出される受信レベルに応じて移
動局30の位置を判定し、受信レベル−チルティング角
テーブルを参照して受信レベルに対応するチルティング
角を設定する。したがって、例えば移動局30が基地局
20に近づいてきて受信レベルが高くなった場合には、
現在のチルティング角より大きなチルティング角を設定
することにより、同一チャネル干渉の軽減効果を高める
ことができる。
、本実施例のチルティング角制御アルゴリズムについて
説明する。基地局20の受信レベル検出器24では、所
定の測定時間で受信レベルEB を測定する。一方、移
動局30の受信レベル検出器32も所定の測定時間で受
信レベルEM を測定し、符号器33でその受信レベル
情報を生成して基地局20へ送信する。基地局20の復
号器25は、移動局30から送られてくる受信レベル情
報を解読する。
ベル検出器24から基地局20における受信レベルEB
を取り込み、復号器25から移動局30における受信
レベルEM を取り込み、それらの小さい方を選択して
受信レベルEを決定する演算(E=min(EB, E
M))を行う。この受信レベルEに基づいて、受信レベ
ル−チルティング角テーブルを参照して受信レベルに対
応するチルティング角θを決定する。さらに、位相制御
器26は得られたチルティング角θを位相器22に設定
する。なお、チルティング角の変更に伴い受信レベルも
変化するので、最終的に同一チャネル干渉の軽減効果を
最大限に引き出す最適チルティング角に制御することが
できる。
信レベルに応じたチルティング角をそれぞれ選択するこ
とができ、同一チャネル干渉を大幅に軽減することがで
きる。ところで、移動通信の場合には、自局の受信レベ
ルがある程度高くても、例えば干渉ゾーンの移動局が高
層ビルの屋上にいる場合には強力な干渉妨害となること
がある。このような場合には、受信レベル情報で決定さ
れる最適チルティング角より大きめのチルティング角に
設定できれば、受信レベルを多少犠牲にする代わりに、
大きな干渉軽減効果が得られる場合がある。請求項2に
記載の発明は、このような制御を実現するものである。
チルティング角と受信レベルおよび搬送波対干渉波電力
比(CIR)との関係を示す。図において、基地局と移
動局との距離r1 ,r2 ,r3 (=R)は、r1
<r2 <r3 の関係を有し、受信レベルおよびC
IRは、それぞれ無線ゾーン端Rの受信レベルおよびC
IRに対する相対値で示す。図に示すように、チルティ
ング角にはそれぞれの地点で受信レベルが最大となる点
がありそれが最適チルティング角である。また、チルテ
ィング角が大きくなるに従って各地点でのCIRは大き
くなり、干渉軽減効果が高まっている。なお、同じチル
ティング角では、基地局と移動局との距離が近い方が受
信レベルが高くCIRが大きいのは当然である。
成を示すブロック図である。図において、基地局40は
、ビームチルティングアンテナ41と、各チャネル対応
にチルティング角を設定する位相器42,送受信器(T
RX)43,通話品質検出器44,移動局50から送ら
れてくる通話品質情報を解読する復号器45,通話品質
検出器44および復号器45の出力に応じて位相器42
に設定するチルティング角θを制御する位相制御器46
とにより構成される。位相制御器46には、受信レベル
と最適チルティング角とを対応付ける受信レベル−チル
ティング角テーブルが設けられる。なお、通話品質検出
器44,52は、受信レベル検出器と干渉量検出器とに
より構成される。
、通話品質検出器52と、基地局40に送信する通話品
質情報を生成する符号器53とにより構成される。本実
施例の構成でも同様に、検出される受信レベルに応じて
移動局50の位置を判定し、受信レベル−チルティング
角テーブルを参照して受信レベルに対応するチルティン
グ角θを設定する。
、本実施例のチルティング角制御アルゴリズムについて
説明する。基地局40の通話品質検出器44では、所定
の測定時間で受信レベルEB と干渉量CIRB を測
定する。一方、移動局50の通話品質検出器52も所定
の測定時間で受信レベルEM を測定し、符号器53で
その受信レベル情報を生成して基地局40へ送信する。 基地局40の復号器45は、移動局50から送られてく
る受信レベル情報を解読する。基地局40の位相制御器
46では、基地局40における受信レベルEB と移動
局50における受信レベルEM を取り込み、それらの
小さい方を選択して受信レベルEを決定する演算(E=
min(EB, EM) )を行う。
な所要受信レベルを下回っているか、あるいは受信レベ
ルEが所要受信レベルを上回り、同時に測定される干渉
量CIRB が通常の通話に必要な所要CIRを上回っ
ていれば、この受信レベルEに基づいて、受信レベル−
チルティング角テーブルを参照して受信レベルに対応す
るチルティング角θを決定する。また、受信レベルEが
所要受信レベルを上回っているときに、干渉量CIRB
が所要CIR以下であれば、干渉軽減効果を高めるた
めに現在のチルティング角θにΔθを加えてチルティン
グ角θ+Δθを設定する。さらに、位相制御器46は、
得られたチルティング角を位相器22に設定する。
レベルを最大とする最適チルティング角であっても、干
渉量CIRB が所要CIR以下であればチルティング
角を大きくすることにより、図5に示すように受信レベ
ルは低下するものの干渉量CIRB を大きくすること
ができる。すなわち、強力な干渉妨害がある場合には、
受信レベルがある程度低くなってもチルティング角を大
きくすることによって干渉軽減を図ることができる。
,52として受信レベル検出器と干渉量検出器を用いる
構成を示したが、干渉量CIRの測定手段として誤り率
検出器を用いることもできる。すなわち、干渉量CIR
と誤り率との間には、図8に示すような1対1の関係が
あるので、基地局40における誤り率から干渉量CIR
B を推定することができる。したがって、この場合で
も図7に示す制御アルゴリズムをそのまま適用すること
ができる。このような制御により、移動局ごとに各受信
レベルおよび干渉量CIRB (誤り率)に応じたチル
ティング角をそれぞれ選択することができ、同一チャネ
ル干渉を大幅に軽減することができる。
0,40と移動局30,50の各受信レベルおよび通話
品質に応じてチルティング角θを決定する例を示したが
、基地局20,40あるいは移動局30,50の一方の
受信レベルおよび通話品質に応じてチルティング角θを
決定してもよい。また、チルティング角制御に通話品質
を用いる場合には、移動局50における通話品質を基地
局40に通知し、受信レベルと同様にその低い方を用い
て処理するようにしてもよい。
とに受信レベルあるいは通話品質に応じてチルティング
角を選択することができるので、同一チャネル干渉を大
幅に軽減することができる。したがって、周波数利用効
率をさらに高めることが容易になる。
ブロック図である。
ック図である。
明する図である。
ルゴリズムを示すフローチャートである。
関係を説明する図である。
ック図である。
ルゴリズムを示すフローチャートである。
り当て状態を示す図である。
すブロック図である。
果の関係を説明する図である。
する図である。
位相器 23,43 送受信器(TRX) 24 受信レベル検出器 25,45 復号器 26,46 位相制御器 30,50 移動局 31,51 送受信器(TRX) 32 受信レベル検出器 33,53 符号器 44,52 通話品質検出器 81 ビームチルティングアンテナ 82 アンテナ素子 83 位相器
Claims (2)
- 【請求項1】 基地局に垂直面内指向性を俯角方向に
電気的に傾斜させるビームチルティングアンテナを設け
て無線ゾーンを構成し、さらに所定の繰り返し距離以上
隔たった無線ゾーンで同一チャネルの電波を繰り返し使
用する移動通信方式において、通話中の基地局または移
動局、あるいは基地局および移動局の双方の受信レベル
を監視し、得られた受信レベルに応じて、同一チャネル
の受信レベル対干渉波レベル比が最大となるチルティン
グ角に制御する位相制御手段を備えたことを特徴とする
アンテナビーム制御方式。 - 【請求項2】 基地局に垂直面内指向性を俯角方向に
電気的に傾斜させるビームチルティングアンテナを設け
て無線ゾーンを構成し、さらに所定の繰り返し距離以上
隔たった無線ゾーンで同一チャネルの電波を繰り返し使
用する移動通信方式において、通話中の基地局または移
動局、あるいは基地局および移動局の双方の通話品質を
監視し、得られた通話品質が所定の通話品質を下回った
ときに、同一チャネルの信号対干渉波レベル比が高くな
るチルティング角に制御する位相制御手段を備えたこと
を特徴とするアンテナビーム制御方式。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP8867691A JP3081891B2 (ja) | 1991-04-19 | 1991-04-19 | アンテナビーム制御方式 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP8867691A JP3081891B2 (ja) | 1991-04-19 | 1991-04-19 | アンテナビーム制御方式 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH04320122A true JPH04320122A (ja) | 1992-11-10 |
JP3081891B2 JP3081891B2 (ja) | 2000-08-28 |
Family
ID=13949431
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP8867691A Expired - Lifetime JP3081891B2 (ja) | 1991-04-19 | 1991-04-19 | アンテナビーム制御方式 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3081891B2 (ja) |
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