JPH06509928A - 移動電気通信システム内ハンドオフに係わる方法及び装置 - Google Patents

移動電気通信システム内ハンドオフに係わる方法及び装置

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JPH06509928A
JPH06509928A JP6501394A JP50139493A JPH06509928A JP H06509928 A JPH06509928 A JP H06509928A JP 6501394 A JP6501394 A JP 6501394A JP 50139493 A JP50139493 A JP 50139493A JP H06509928 A JPH06509928 A JP H06509928A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 移動電気通信システム内ハントオフに係わる方法及び装置発明の分野 本発明は、コードレス電気通信を含むシステム内の方法及び装置に関する。特に 、本発明は、ハンドオフに係わる方法及び装置に関する。本発明の方法及び本発 明の装置は、ハントオフに関係する判定との関連において無線通信パラメータを 評価するために、又はハントオフの問題を判定することができる基礎データを生 成するために、ファジー論理を利用する。
発明の背景 多くの様々な種類の移動無線通信システムが提案されており、かつ多くの種類の システムが使用されている。最初に提唱されかつ開発された種類のシステムは、 アナログシステムであった。様々な規格、例えば、NMT、APMS、及びTA C8と通常略称される規格に従う複数種類のアナログシステムがある。これらの システムは、FDMA式システムとして分類される。
上に挙げたアナログシステムより後で提案されかつ開発された成るいくつかのシ ステムは、ディジタルシステム、又は組合わせディジタル及びアナログシステム である。様々な規格、例えば、GMSと通常略称される、ヨーロッパ規格、及び 米国規格TIA l5−54に従ういくつかの種類のディジタルシステム、又は 組合わせアナログ及びディジタルシステムがある。これらのシステム及び日本規 格に従い最近開発されたディジタルシステムのような他のシステムは、TDMA 式システムとして分類される。その他のシステム、例えば、TIA l5−95 として制定されることになっている草案規格TIAPN 3118に従うシステ ムは、CDMA式システムとして分類される。
移動無線通信システムは、アナログ又はディジタルてあろうと、及びFDMA又 はTDMA又はCDMA式として分類されようと、これらはい(つかの事柄を共 通に有する。コードレス通信を含む全てのセルラー電気通信システムに共通であ る1つの事柄は、ハントオ)に対する必要性である。
移動局が1つのセル内において位置検出されかつ他の移動局と又は固定端末を存 する加入者と呼接続を持ち、かつその呼接続に関係するセルに対する基地局を使 用し、このセル及びこの基地局からますます遠くへ移動するとき、この呼を持続 する目的のために前記呼の基地局を使用することは早暁不可能になる。早開、他 のセルに対する他の基地局へハンドオフする必要がある。
ハントオフには種々の理由がある。全ての種類のシステムに共通の1つの明白な 理由は、移動局によって送信される無線信号の強度が、この移動局とその基地局 との間の非常に長い距離に起因して、この基地局によって受信されるとき、余り にも弱いことがある。同様に明白な理由は、その基地局によって送信される無線 信号が、この基地とこの移動局との間の非常に長い距離のゆえに、この移動局に よって受信されるとき余りにも弱いことがある。したがって、ハンドオフに対す る必要性を監視する極めて基本的な手順は、その基地局又はその移動局のとちら かによって受信される信号の強度を監視するか、又はその基地局及びその移動局 の両方において受信信号の強度を測定することであろう。
ハントオフには他にもいくつかの理由がある。1つの明白な理由は、他の基地局 又は移動局によって送信された信号からの雑音又は干渉が呼に係わる無線信号に よって送付される情報の理解又は再生を不可能にすることがある、又は理解又は 再生するために可能な情報の品質又は量が関係する呼の型式にとって不充分なこ とかあると云うことである。同様な理由は、呼の目的のために基地局及び移動局 から送信された無電信号か他の呼の目的のために他の基地局及び移動局から送信 された無線信号に許容不能の雑音又は干渉を起こすことがあると云うことである 。
ハントオフに影響するなお他のいくつかの理由がある。1つの理由は、1つのセ ルか望ましい呼で以て過負荷になる傾向にあり、他方、隣接のセルが空き呼処理 容量持っていることがあると云うことである。セル境界の近劣において位置検出 される移動局は、その際、過負荷セルから前記他のセルへハンドオフするように 命令されることがある。
信号強度のゆえに望まれるハンドオフを妨げる環境か、時には存在する。1つの このような環境は、その時間に空き無線チャネルかないこと、又はそのハンドオ フが他のセルに雑音又は干渉の許容不能の増大を起こす可能性があるゆえである 。FDMA式システムにおいては、無線チャネルの数はその周波数によって決定 され、これに対して、TMDA式シスデシステムては、チャネルの数はその周波 数のタイムスロットによって決定される。CDMA式システムにおいては、無線 チャネルの数は、一連の周波数によって固定されることはなく、雑音及び干渉の 許容最高レベルによって制限される。
一般に、成功ハンドオフは、ハントオフに対する必要性の速報(awarene ss)を要求するのみならず、可能な新セル基地局又はその同し基地局における 新無線チャネルの識別、かつまた2つ以上の代替が存在するときの適正な選択を 要求する。セルラーシステムの大部分は、通常、六角セル構造を存するので、は とんどのセルは少なくとも6つの隣接セルによって囲まれ、理論的に選択される 対称となる少なくとも6つセルがある。
現存セルラー電気通信システムの成るもの、例えば、セルラー移動電話システム においては、移動局(MS)は、取扱い(serving)セルに属する基地局 (BS)と2重無線接触をしていよう。信号強度が余りに弱くなるとき、又は移 動局が隣接セルとの境界を通過するとき、ハントオフをより強力な信号を発生す る基地局へ開始することかできる。
ハントオフ手順についての上の説明は非常に簡単化されているが、しかし、この 手順の背後の技術は移動電話脈絡において周知である。通話路損失(pathl oss)又はBER(ピット誤り率)のような、信号強度以外の変数、パラメー タが、ハンドオフ判定を行うに当たって、また、決定的であると云える。信号強 度及びBERを、取扱いセル内のMS及びBSの両方によって決定しかつ評価す ることがてきる。BERは本質的に警告ハントオフ手順について使用される、す なわち、原則として“位置検出”アルゴリズムが信号強度を処理する。警告ハン トオフは、BER>限界値、すなわち、位置検出アルゴリズムを分路又はバイパ スする即時ハントオフを必要とするほと信号品質か低劣であるときに、開始され る。位置検出アルゴリズムは、測定データ又はパラメータデータに基づいてMS を新セルに結合させるかどうかを判定するプロセスである。このプロセスは、可 能なハンドオフ候補のリス1〜を生しる。“個別呼出”ハントオフもまた起こる 、すなわち、受信及び送信条件が低劣であるとき、移動局が1つ又は同じセル内 の他の周波数又はトラフィンクチャネルヘスイッチすることも、注視されるへき である。
移動局かセル間境界の近劣にあるとき、実際信号強度の比較に基づくハンドオフ 判定は、との信号か最強であるかの点て頻繁かつ敏速な変化があるゆえに、問題 を起こすことがある。これは、隣接セルに関する2つの基地局の間での頻繁かつ 敏速なハントオフの住きつ戻りっを生しるおそれがある。これを回避するために 、ヒステリシスか導入され、これによって候補基地局の信号強度が特定の量だけ 取扱い基地局の強度を超えるまでハントオフは行われない。ヒステリシスは、精 確には、例えば、フエーソングディップ又は“デッドスポット”に起因する上述 したハンI・オフの住きつ戻りつを回避すると云う理由から、そのセル境界の両 側上の異なる符号を持つ等しいレベルヘセットされる。関係する基地局からの通 話路ti失は一般に等しいので、セル境界を横切る移動局MSは、信号強度比較 におけるビステリシスの結果として取扱いBSとのその接続を維持することがで きる。
移動局(MS)か、3/9.4/12.7/21、等々のようなセルパターン又 はクラスタ内で正確なセルに接続されることは、重要である。このことは、搬送 波対干渉化問題(C/Dに依存する短周波数コチャネル再利用距離のゆえに、3 /9及び4/I2セルパターンか特に当てはまる。セル限界のヒステリシスは、 したかって、余りに高くセットされることはないと云える。ヒステリシスか低レ ベルにセットされるときに起こり得る1つの問題は、MSの好ましくないハンド オ)か充分に回避されないと云うことである。
ハントオフ判定に対する基礎を形成する、“位置検出”アルゴリズム及びパラメ ータレベルのセノチングにオーハンヤi・−イング問題か存在する。例えば、成 る場合には、各BSについて80パラメータか要求されることがある。したかっ て、”位置検出”計算は、移動電話交換内においてかつそれぞれのスイッチの間 において包括的信号及び計算容量を要求する。スイッチは、ここでは、MSC( 移動ザーヒススイソチングセンタ)又は(基地局コントローラ)を意味する。
特定のシステムにおいては、“位置検出”計算はTRH(トランシー/</−ン トラ)と名付けられるスイッチ部分内で果たされ、TRHは候補リストすなわち 、ハントオフ候補として基地局を組織するリストをまた組織する。トランシーバ ハンドラTRH内のハンドオフ機能は、候補リストを検査し、チャネルを分配し 、活性化し、かつ移動局MSに新チャネルヘスイッチするように命令する。その 信号強度か所与の低しきい値M、例えば、−90dBmより高いが、しかし高し きい値に=0、例えば、−60dBmより低いような基地局は、L判定基準に従 ってランクされる。原則として、K判定規準は、ペナルティを含む、最高信号強 度から最低信号強度までのランキングである。M値の下にあるような信号強度は 、ランクされない。その信号強度がKより上にあるような基地局は、充分な強度 を存すると考えられ、L判定基準に従ってランクされ、このランクは、例えば、 通話路損失及びペルティを計算に入れる。ペナルティは、例えば、ハンドオフコ マンドを迅速に遂行することをし損じた基地局に分配される。候補リストにおい て、ペナルティは、ハントオフを迅速に遂行することをし損した基地局への追加 損失分配の形てしばしは表現される。ペナルティは、また、K判定基準内へ重み 付けされ、かつもしも信号強度かMしきい値より下にあるならばのことである。
したかって、L判定基準の場合、最高信号強度を有する基地局は、その階層内で 最高位置に配置される必要はない。得られた測定値は、所与の時間期間、例えば 、GShiに従えば480m5にわたる等化平均値である。
原則として、“位置検出”アルゴリズムにおいて考えられるのは信号強度のみあ てると云うこと、及び、これにかかわらず、セル“サイト” (BS物理的位置 決め)に対する80にも昇るパラメータを使用するおそらく必要があると云うこ とは、背景技術の説明から明白であろう。要求されるスイッチ容量を考えるとき 、もし更に変数か“位置検出”手順内へ重み付けされたとしたならばとんな問題 が起こるかは充分に想像される。
移動電話システムの成る製造業音速は“位置検出”アルゴリズムにおいて“通話 路損失”判定基準を利用していないことを付れ加えなくてはならない。成るいく つかの電気通信会社は、また、スイッチユニット(MSC,BSC)に関するそ の会社のすランサインを有しているが、もっとも本発明は特定の判定規準や名称 を有するシステムに全熱限定されないことは云うまでもないであろう。
先行技術 一般的に云えば、”ファジー”論理は、純粋に、古典的代数の一般化であり、こ の中で2状態プ一ル代数は集合である。本発明によって応用される“ファジー論 理“は、“最大最小法“と呼ばれる。この方法は、論理演算子“AND”及び“ OR”、及びその補集合の使用に基づいている。最も一般的な演算子、かっばし は最も充分なものは、AND演算子である。”ファジー論理”において、例えば 、変数を比較するとき、AND=最小=共通集合、OR=最大最大乗和集合され かつその補集合は常と変わりない。ANDは最小変数を選択し、ORは最大変数 を選択する。
手順の継続方法は、主として次の通り。
a、有意味比較に対して各人力変数ごとに少なくとも2つの集合を分配する。
b、各変数集合にメンバーンツブ関数μM、すなわち、その集合を定義する関数 を分配する。必ずしもそうとは限らないが、“ファジー”論理における関数は縦 軸(Y軸、“共領域”)」二てOと1との間の値をしばしば想定する。いずれに しても、その値は正規化される。その集合がそれらの値(好適には正規化されて いる)を想定する領域は、その横軸(X軸)上に定義される。
C変数間の比較に対する言語上の形容表現を準備しておく。
d、形容表現の条件文である“IF”及び“THEN”を形成する。“IF”及 び“THEN”は、論理演算子で以て一括連結される。
1 e d、に従う全ての表現は、比較される変数、パラメータ(条件文内の仮 定)の値によって逐次に通過されるルールヘースを形成する。
f 各ルール(条件文)手順は、出力集合のメンバーシップ関数μ。を通して定 義されるその出力集合に作用する出力値を生成する。この出力値は、“発火値( firing−value)”又は“ルール発火b u l e −・ fir ing)“と名付けられる。
g、その出力集合か作用を受ける又は影響されるときに起こる値は、帰結と呼は れる。
h、全ての帰結は、通常、次の3つの評価方法、“最大高さくMax−High t)”、−1’均値法(“平均(Average))又は“重心”法(“重心( Centre of Gravity″、運動量(Momentum)” )の 1つに従って、一括して重み付けされ、これらの方法はなんらかの更に評価のだ めの“クリスプ(crisp)”値を生成する。本発明の場合、この“クリスプ 値は、候補リストを更新するのに使用される。
重心法に関する手順の方法は、特許出願第EP−A 2,424,890に極め て充分に定義されている。その出願書類は、また、“ファジー”ハードウェア及 び包含ユニット間のデータ通信に関する技術の状態を開示しており、特に、本願 において、ハードウェアが制御ユニット、逐次使用者命令及び“ファジー”結論 命令用の応用メモリを含むことができることに言及するときは、以後周知である と考える。
ファジー論理の処理系に対する標準回路又はASIC3(エーシックス)のいず れかの使用は、ELEKTRONIK I N0RDEN、No 9,1933 、part two、page46−47.Fuzzy−1ogik meds tandardkretsar eller As1cに論じられている。
移動電話技術内に“ファジー”論理を使用する企図は、“無線PBXに対する学 習セル境界使用ハンドオフ制御”、著者 Y・キノシタ&#、他、千葉大学電気 電子工学科、千葉、260、日本(−Handoff ControlUsin g Learnt Ce1l Boundary for Radi。
PBX’、authors Y、Kinoshita&#、et al。
Dept、of Electrical and ElectronicsEn gineering Chiba University+ Chiba。
260、Japan)として出版されている。この書類は、セル表面をX及びY 座標へ写像しかつ“ファジー“論理で以てシミュレートすることによってそのセ ル領域を学習する方法の形における“ファジー”論理の使用を記述している。し たがって、“ファジー”論理は、実際にかつ実時間的にハンドオフに対して使用 されてはいない。移動通信システムにファジー論理を使用する他の提唱は、米国 電気電子学会、大域電気通信会議、GLOBEKOM ’ 91、議事録(カタ ログ番号91C82980−1)巻2、M・キタガワ、K・オーバA・カイヤマ 、“総合ディジタル移動通信システム用進歩したエアーインタフェース”、14 74〜1479ページ(IEEEGIobalTelecommunicati ons Conference、’ 91+Conference Recor d (Cat、No 91CH980−1)Volume 2.MoKitag awa、K 0hno、AoKaiyama。
“AN ADVANCED AIRINTERFACE FORINTEGRA TED DIGITAL MOBILCOMMUNICATIONS SYST EMS”page+474−1479)に記載されている。この]類によれば、 ファジー論理は、ハンドオーバ判定には使用されないで、とのセル内で移動局が 位置検出されるかを判定するのに使用される。
発明の要約 本発明による方法及び装置は、ハントオフ判定を行うに当たりい(っかの変数及 びパラメータを一括して重み付けてきるように、“ファジー論理″技術て以て° 位置検出”手順を置換又は簡単化することを探求する。このようにして、ソフト ハントオ)判定に到達する、すなわち、不必要な一時的な判定を回避することが できる。“ファジー”ハードウェア及び/又は“ファジー”ソフトウェアは、最 小仕様原理に従って機能し、かつ人間によって情報を判断する仕方を真似する云 われており、それゆえ、多くの比較を含む“位置検出”アルゴリズムに起こるよ うな状況が大幅に回避される。入用ソフトウェアを最少化することもまた、可能 である。“ファジー”ソフトウェアは、“ファジー”ハードウェア内で純粋に実 現さ第1得る。これは新システム、方法、製品等の開発における力である、すな オつち、開発及び試験か、ソフトウェアを使って果たされる。開発及びシミュー レーンヨンか所望の結果を伴って果されるとき、そのハードウェアはそのソフト ウェアに基づいて、例えば、原始コードを経由して、製作され、これで以て構想 段階から完成品までの時間経過を極めて短縮する。“ファジー”論理がソフト判 定を導入するとき、ビステリシスを最少化又は、もし望むならば、免除すること ができる。しかしながら、地上の障害物を架橋するためにビステリシスを導入す ることか、成るどきには望ましい。
移動局及び/叉は基地局によって測定された次の変数及びパラメータを、発明の “ファジー”方法において及び発明の“ファジー”配置に対して入力データとし て使用することができる。
a、RXLEV DL=受信機レベル−ダウンリンク(BSからMSへ)、これ は移動局において受信された信号の強度である。その報告値は、0から0.63 まて拡がり、ここに0は一110dBmを表示し、及び63は一48dBmを表 示する。
b、RXLEV UL=受信機レベル−アップリンク(MSからBSへ)、これ は基地局において受信された信号の強度である。その入力報告値は、上のRXL E DLに従う。
c、RXLEV NCELL (n) =受信機レベルー隣接セル(n)、これ はBS内で測定された隣接セルn号からの信号強度である。その入力報告値は、 上のRXLEV DLに従う。候補リストは通常6つだけの隣接セルを含むが、 例えば、03Mシステムにおいては、その移動局は32の隣接セルの信号強度を 測定する能力があるものとされる。
d、RXQUAL DLi受信機品質−ダウンリンク。この変数は、MSによっ て受信されたデータバーストに関しての評価されたBERを表示する。その入力 報告値は、0から6.7まて拡がり、ここに0は0.2%より小さく、及び7は 12.8%より大きいものに相当する。
e、RXQUAL UL=受信機品質−アップリンク、これは、BSによって受 信されたデータ上の評価されたBERを表示する。上のRXQUAL DLの場 合と同じ拡がり(エリヤ)である。
f、TA;タイミング(アドバンス又はアライメンl−)は、MSとBSとの間 の測定距離である。この距離は、MSとBSとの間の伝搬時間から測定される。
g、記憶パラメータであり、隣接基地局からの送信電力、通話路損失、C/LC /A、C/Rのようなもの、ここにC=搬送波、■=干渉、A=近近劣Adja cent)、R=反射、及び03M勧告において、例えば、GSMRecom、 03.03,04.08.及び05.08(“位置検出”アルゴリズム)の下に 指定されたその他のパラメータのようなもの。
原則として、本発明はシステム依存的であり、かつ、変数、パラメータが意図し ているシステム及びその勧告に適合していることを条件として、ハンドオフを行 うに当たり全てのシステムに適用される。本発明による方法及び装置か想像上実 現されると云えるシステムの例には、規格GSM、TIA Is 54、JDC ,NMT 450、NMT 900、DECT、C−NETZSAMPS、TA C3,N−AMPS、CT−3に従うシステムがある。
少なくとも2つの変数又はパラメータが、”ファジー”ハードウェアシステム、 “ファジー“ハードウェアと“ファジー“ソフトウェアの組合わせ、又は純粋” ファジー”ソフトウェアに対する入力データを構成するものとされる。隣接セル からの信号の強度はセル間ハントオフ(他のセルへのハンドオフ)において最も 重要な変数であるから、セル内ハンドオフにたずされらないとき、RXLEVN CELL (n)が、おそらく、入力変数であると云うことを注視すべきである 。
本発明によおれば、人力データが多くの変数又はパラメータを含むとき、これら の入力変数及びパラメータは少なくとも2つの変数及び/又はパラメータの群に けられる。これらの変数及び/又はパラメータは、2つ以上の群内に個々に起き ることもあり、二重、三重等であることもあり、したがって様々な測定時点から の値をとることかある。各群は、“クリブス”値の形で出力データを生成する。
本発明によれば、1つの群又は複数の群の出力データは、ユニット(A/C/M /M)によって処理される。このユニットは、個々の“クリブス”値平均値、補 数値、最大値、及0最小値から形成される。ユニッ)A/C/M/Mによって形 成されたこれらの値は、発明のハントオフ評価デバイスHED内のハンドオフ評 価のために使用され、このデバイスは現存するシステム内に使用される候補リス I・又は本発明による候補リストを更新する。可能な評価に対する、全ての変数 、パラメータ、ルール帰結値、及びルール“発火値”を、このA/C/M/Mユ ニットによって生成された値と、MSC又はBSCから得られたパラメータ値と 一括してその評価プロセスに提供することか可能であることは、注視されるへき である。
図面の簡単な説明 第1図は基地局及び移動局を含むセルラー移動電話システムを図解し、第2図は 発明の“ファジー”ハードウェアシステムの実施例を図解し、第3図(a、b、 c、d、e、f)はそれぞれのメンバーシップ機能を備える2つの“ファジー” ルールの評価を図解し、第4図a及び第4図すは移動局に対する候補リストを図 解し、第5a及び5b図はSSE及びSSNそれぞれに対するメンバーシップ関 数を図解し、 第6図はBERに対するメンバーシップ関数を図解し、第7図はバントオーバに 対する出力関数を図解し、第8図は重心法の使用を図解し、 第9図は流れ図を図解する。
発明の詳細な説明 第1図は、セルラー移動無線システムの10セルCIからCIOを図解する。
各セルC1からCIOは、参照符号BlからBIOを付けられたそれぞれの基地 局を有する。これらの基地局は、それぞれのセルの中心に配置され、全指向性ア ンテナを有する。全ての基地局は、移無線スイッチMSCに接続され、このスイ ッチはケーブル及び池の固定情報伝送手段、例えば、無電リンクを含む。移動無 線スイッチはMSCは、また、ケーブル又はリンクを介して固定電気通信ネット ワークに接続される。明確のために、固定電気通信ネットワークも、移動無線ス イッチ間の全てのケーブル又はリンクのいずれも、第1図に示されていない。
第1図に示されているように、lO移動局があり、参照符号M1からMIOを付 けられている。これらの移動局は、小形、軽量の携帯移動局、例えば、ポケッ1 −を話であることも、又はエンジン駆動車両に搭載されかつその車両の電気シス テムから電流を供給される遥かに大形移動局であることもある。
動作モートにあるとき、これらの移動局は、基地局から無線信号を受信すること によって及び/又は基地局に無線信号を送信することによって、この移動無線シ ステムの固定部と通信することかできる。電話の呼、ファクシミリメツセージ、 データ伝送に対する接続、又はその他の情報の伝送に対する接続を、これらの移 動局の1つと前記移動局の他の1つ又はこの固定電気通信ネットワーク内の加入 者との間に確立することかできる。3つ以上のパーティに対する群呼接続を確立 することもてきる。本明細書に使用される用語、接続は、確立することのできる 全ての型式の接続の意味を含み、かっここては、接続か固定ネットワーク内の1 つ以」二のパーティとの接続であるか又は1つ以上の他の移動局との接続である かどうかにかかわらず、及びその接続の確立か移動局によってか又はその固定ネ ットワーク内の加入者によって開始されているかとうかにかかわらず、少なくと も1つの移動局がこの接続を経由して情報を送信又は受信する。
第1図に図解された移動無線システムは、移動無線システムの大部分を簡単化し てまとめたものである。この簡単化は、本発明をより手取り速く理解できるよう にするためになされている。通常、移動無線システムは、ここに図解されたもの よりも多数のセル及び多数の基地局を含む。そのセル構造もまた、示されたもの よりも遥かに複雑であって、かついくつかのマイクロセルによってもカバーされ るエリヤをまたカバーするアンブレラ(umbre I Ia)セルを含むこと がある。セル境界の直ぐ近くにセクタアンテナを備える基地局を置くのが、普通 である。特定のいくつかのセルか2つ以上の基地局によって取り扱われることも 想像される。そのシステムは、また、1つ以上の移動スイッチングセンタを含む こともあり、これに伴い基地局の成るものが異なる移動スイッチングセンタに接 続される。最後に、セルラー移動無線システムは、10より多い移動局を、通常 、含む。
これらの移動局は、1つのセル内及び1つのセルから他のセルへ移動する。移動 局かとこで位置検出されるか、池の移動局との現存接続、支配する無線信号伝搬 条件及び無線干渉性に依存して、その移動局との確立接続に関する他の基地局の 使用の必要性か起こることになる。基地局を変更する、いわゆるハンドオフをす るために、いつ変更す・\きか及びとの基地局へハンドオフをするべきかについ て関係する局か知らされるように、判定を行うことかできる基礎データを利用可 能にさせる必要かある。
この基礎ハントオフ判定データを得るために、確立された接続を有する移動局は 、nir記パラメータを測定する又は評価することによって、受信無線信号のパ ラメータの値を決定し、かつ府内測定値又は評価を当該移動局を取り扱う基地局 に報告する。移動局は、そのオウン基地局、すなわち、前記移動局を取り扱う基 地局から、及び他の隣接基地局から、通常、無線信号を受信することになる。報 告値は、したかって、これら隣接基地局の成るものから受信した無線信号のパラ メータの値に関係することになる。移動局は、また、受信無線信号のパラメータ を測定する又は評価することによる以外の成る仕方において決定されたパラメー タ値、例えば、その瞬間にその移動局か送信するに当たっての電力に関するパラ メータをまた報告することかあり、この値も基礎ハントオフデータに使用するこ とができる。
基地局もまた、受信無線信号に基ついて測定する又は評価することによって、移 動局から受信した無線信号のパラメータの値を決定する。基地局は、また、無線 信号を測定することによる以外の仕方でパラメータ値を決定することができる。
コードレス電気通信を含むシステム内の基地局及び移動局以外にデバイスが、移 動無線システム内てハントオフを判定する基礎としてパラメータ値を判定するこ とかできると云うことも、また想像される。例えば、移動無線システムが電気通 信ネットワークに接続された2つ以上の移動無線スイッチングセンタを有するな らば、その電気通信ネットワーク内のトラフィック条件か移動無線スイッチング センタの選択に関してかつこれに伴い基地局の選択に関して、もしそうすること か可能ならば、存意であることか成る場合には想像できる。
ハントオフ判定のために基礎データを評価すること及び移動無線システムの異な る部分においてハントオフ判定を行うことは、知られている。第1図に従って配 列された成る移動無線システムにおいては、このことはその移動無線スイッチン グセンタによって又はニオ1に相当するデバイスによって全面的に果たされる。
第1図に従う他の移動無線システムにおいては、このことは、大なり小なりの程 度でそれぞれの基地局において果たされる。第1図のシステムに反して、特定の いくつかの移動無線システムの基地局は、群に別れてコントローラ、いわゆる基 地局コントローラに接続され、これらのコン)・ローラは、立ち代わって、第1 図に示された移動弧線スイッチに一部分相当する手段に結合される。このような システムにおいては、ハントオフ評価及び意思決定手順を、大なり小なりの程度 、これらの基地局コン1−ローラによって果たすことかできる。
弧線信号パラメータを測定し、評価し、及び移動無線システム内のパラメータ値 を報告するために使用されるデバイス及び手段は、技術的に周知である。発明の 方法及び発明の装置に関しては、パラメータの評価が、その電気通信システム内 のそれぞれの基地局又は基地局コントローラ又は移動無線スイッチ又はこれに相 当するデバイスによって、全面的に又は部分的のいずれにしろ、果たされるか1  とうかは、通常、意味かないか又は少なくともそう重要でない。したかって、 パラメータ値の確立、又は0;)記パラメータ値を利用する又は評価及び意思決 定を遂行するデバイスへのパラメータ値の報告についてはいずれも、ここで、詳 細に説明しない。
ハントオフ判定を行う」−での基礎データを提供するためにパラメータ値を処理 しかつハントオフ判定を行う装置の実施例は、第2図に図解される。図解された 装置は、 “ファン−”論理ハードウェアをよむ。平均値は、所与の時間期間、 例えば、GSMノスシステム合480m5にわたり、利用可能の全てのシステム 入力変数から形成され、かつこれらの利用可能人力はフィルタ、すなわち、FI Rフィルタ1によって等化され、更に共通データバッファ2又はいくつかのデー タバッファ、図解の場合LIFOバッファ2(後入先出し)へ送られる。“ファ ジー”論理処理二二ノ1−3への人力データは、上述の群に分けられ、ここで変 数及びパラメータを2つ以」の81内に置くことかできる。後の評価のために、 これらの群は、また、異なる優先権を分配されることがある、すなわち、1つの 特別の群又は複数の特別の肝か最良の“ファジー”評価を得るに当たりより重要 であると考えられることかある。“ファジー”論理処理ユニット3は、全面的に ハート゛ウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組合わせ(ハイブリット) 、又は全体的にノフi・ウェアで構成される。このユニットの製造にとって適し たハードウェアは、(]M1ぐON、TOGAI INFRA LOGICC0 RP、、5TENiENS、 等のような、いくつかの会社から市販されている 。各群にそのオウンヘースルールを持たせるか否か、又はそれらの肝に中心的ル ールヘースを共用させるか台かは、選択の問題である。
その表(複数の表)をノフトウェアの媒体叉はハードウェアの媒体のいずれかを 通して実現できると云うことは、注視すべきである。このルール表は、IF及び THENの形て実現され、ここに条件IF及びTHENは最大最小モデルからの 演算子に結合される。THEN表現が多い目の出力データを含むとき、THEN 表現を、また、最大最小モデルに従って評価することができる。THEN表現の “発火”値は、評価法の1つに対するルールに従って出力データメンバーシップ 関数に影響する。全てのルールを通して進んだならばこれに続き、全てのルール の帰結が、評価のために選択された方法である、下に説明される仕方で評価され る。
a、 “最大高さ”は、帰結の最大値が“クリブス”値を形成することを表示す る。
b、 “平均”は、次の例から明白であろうように、これらの帰結の平均値を遂 行することを表示する。
C1“重心”法、これは、メンバーシップ集合間の境界面に対する重心の重み付 けに基づいている。重み付けか、“クリブス”値(“デフアジ−”値)を生じる 。
1つ又は複数の“クリブス”値がA/C/M/Mユニットに送られ、ここで平均 “クリブス”値、補数“クリブス”値、最大“クリブス”値、及び最小“クリつ の出力値、すなわち、単一“クリブス”値及びその補数しか送出せず、その代わ りに、また、帰結値又は“発火”値の最大値、最小値、及び平均値を送出する。
上に表示されたように、全ての人力データ、“発火”値、及び帰結値は、もし要 求されるならば、利用可能である。
このA/C/M/Mユニットから受信された値は、立ち代わって、部分的ハント オフ判定又は確定的ハントオフ判定に到達するためにHEDユニット5に送られ る。HEDユニッl−5は、2重式又は全2重式てBSC及び/又はMSCと通 信し、これらBSC及び/又はMSCからユニット5が候補リスト、変数、パラ メータ等の補助情報を受信することがある。このHEDユニットは、また、BS C/MSCに情報を送出することかある。
更に、A/C/M/M4及びHED5内て行われる判定は、“ファジー”論理に よって全体的に又は部分的に達成されることがある。本発明の1実施例によれは 、その候補リストはHED5において利用可能に存在しており、前記リストはオ ウンBS(取扱いセル)及び隣接ベースセルのランキングを伴うフィールド又は レコーl−を含む。そのリストは、現行の場合におけるよりも多くの情報を含む と云える、例えば、そのリストかそのフィールド又はレコードに空き音声チャネ ルの数の近似的評価を含むならば有益であるだろう。これに代わり、候補リスト は、現行システムにおけるのと同し情報を含むこともある。
“ファジー“ハードウェアは、1つ以上のプロセッサ、例えば、マイクロプロセ ッサ、かつ、次いて、好適には、」二掲の会社によって製造された“ファジー” プロセンサを経由して制御される。ユニットl、2.3.4、及び5は、制御ユ ニノ)・6によって、オプノjナルにはハス構造を経由して、制御される。その ハードウェアは、制御ユニット6、Jヱ次使用者命令及び“ファジー”判定命令 用の応用メモリで構成される。これに関する既知の先行技術の説明については、 EP−A2. 1I24,890を参照されたい。制御ユニット6は、LIFO バッファ2、“ファン−”処理ユニット3とそのメモリ、A / C/M/Mユ ニット4、及びHEDユニット5と世界の残りの部分とのその通信を制御する。
この通信は、また、スイッチユニットからも制御される。データ通信は、当業者 に周知の原理に従う。
これらのハートウェアユニット 又はMSC内又はこれらの近劣に設置される。これらのユニットは、分離ハード ウェアユニット 3、4、5、及び6に対して1つのASICかあることもある。本発明によりフ ァン−論理を実現するバー+’ウェアかBTS.BSC、又はMSC内又はこれ らの近劣に設置されるとき、そのハードウェアユニットは、1つかつ同じセルサ イトに接続される全ての移動局MCを取り扱うことかある。このバー1−ウェア ユニットは、全ての移動局を取り扱うことかできるか、そこでは、信号通知が1 つのかつ同しBSCによって制御されるか、又はその通信システムの固定部分内 に物理的に1存置検出されたユニン1〜か、システム設計に従って、個々の移動 局又は呼に動f1的に割り当てられる。このハードウェアかなおまたN13内に 物理的に置かれることかあると云うことは、GSMか〜IAOH(移動援用ハン ト才)(Niobile Assisted Handoff)を導入すると云 う事実によって裏付けられる。
発明の方法の第1実施例を、いまから、より詳細に説明しよう。この実施例によ れば、2つの人力データ変数RXLEV UL及びRXLEV−i NCELL  (1)か使用され、これらの各々は、2つの集合に関するそのメンバーノツプ によって定義され、これらのメンバーシップは、すなわち、RXLEVUL高測 定グレーFRXLEV UL低測定クレード、RXLEV−NCELL (+) 高測定クレート、及びRXLEV NCELL (1)低測定グレートてあり、 各々は割り当てメンバーシップ関数てあってその値は0.0と1 0との間に広 がり、かつ定義された集合に関してメンバーシップのグレードと測定1直を定義 する。13カデータ関数は、また、2つの集合を割り当てられており、これらの 集合はそれらのメンバーンツブを備え、これらのメンバーシップは、すなわち、 NCELL (n)に関する高グレートメンバーシップ、及びNCELL (n )に関する低グレートメンハーシソブである。第3図において線図の行間に示さ れるのは、隣接セル(1号)に対する瞬時入力データ変数RXLEV−UL及び RXLEV NCELL(1)である。もとより、入力データ及び横軸(X軸) ]−の値を、この場合、この図解の場合における最大信号強度の相対値である6 3dBで以て正規化することは可能である。この図解の例では、入力データは移 動局tvf6) (第1U:4)から得られ、及びこの移動局は取扱い(オウン )基地局B1に接続される。この入力データ変数RXLEV NCELL(1) は隣る。簡単のために、この図解の場合、2つのルールのみか分析されるが、も っともこの分(hは手順の方法を理解を提供するには極めて充分である。
R1: IF RXLEV ULか大きな測定値を有しAND RXLEV−N CELL (n)が小さな定値を持つ(ならば’)THEN (その際は)NC ELL (n)に関する低グレートメンハーシソブ。
R2: IF RXLE〜’ UIJ<小さな測定値を有しAND RXLEV −NCELL (n)か大きな測定値を持つ(ならは’)THEN (その際は )NCELL (n)に関する高りルートメンハーシソプ。
次の例の理解を容易にするために、いくついかの分類が下に与えられている。
RXLE UL=u、すなわち、瞬時値開するメンバーシップのグレー1〜はA (u)で表され、及びこれに対応してRXLE NCELL (n)=vに関す るメンバーシップグレードはB (v)で表される。メンバーシップグレードA (i u)及びB (v)は、次のような瞬時値、すなわち、それらの領域が第 3図(a、1〕、c、d、e)内のX軸上に見い出され、Y軸法のメンバーシッ プグレードを指摘する瞬時値によって得られる。このようにして得られたグレー ド、又は値は二重1らのルール内の仮定(antecedents)を形成し、 これらが最小演算子(AND)を用いて比較される。このようにして得られた最 小値は、THEN表現を経由して、第3図c、f内て特殊メンバーシップ関数( 評価関数)を含意する、すなわち、この最小値で以て、Y軸を経由して、このル ールの帰結と称されかつここてはZ (Au))又はZ (Bv))で表される これらの評価関数の1つに従うX値を指摘することによって含意する。瞬時値の リストを得るために全てのルールを逐次通過したならばこれに続き、全てのZO 値が重み付けされる。平均値法に従う例においては、“クリブス”値が、結果と して得られる(“デフアノ−”値)。第4図(a、b)に従う候補リストか、こ の“クリブス”値によって更新される。
第3図(a、b、c、d、e、f)を参照して、次を最大最小法に従って行う。
RXLE UL=u=30dB、及びRXLE NCELL(+)=v=38に 対する瞬時人力データを与える。ルール1に対する言語表現は、u=30dBか 第3図a(点線)から集合RXLEV UL大きな測定値に関するそのメンバー ノツプダレ−1’A (30) =0. 31を得ると言明する。ルール1は、 また、v−38dBか第3図e(点線)から集合RXLEV NCELL (1 )小さな測定値に関するそのメンバーノツプダレ−1’B (38) =0.  41を得ると言明する。メンバーシップA(30)及びB(3B)が、次いて、 ルール1内のTF表現、すなわち、最小演算子ANDを備える条件文に従って比 較され、その結果、A (30)=0.31か選択される。次いて、T)(EN 表現か採用され、この表現は、ルールlに従い、最小値A(30)=31かNC ELL (1)に関する出力データ集合低メンバーンツブを含意すべきことを言 明する、第3図f0次いて、A (30) −0,31に相当するX値は第3図 f内でY軸から読み取られ、このX値はZ(A(30二0.31)=70て表さ れがっルール1に対する帰結を形成する。次順のステップにおいて、ルール2か ルールlと同しようにして実行される。ルール2に対する言語表現によれば、メ ンバーシップA (30)=0.70か第3図dから得られ、かっメンバーシッ プB (38)=0.65が第3図すから得られる。A (30)=0.70と B、(38)=0.65がルール2の最小演算子ANDを用いて比較されるとき 、ルール2内のTHEN表現に従いB(38)=0.65か第3図CにおいてN CELL (1)への出力データ集合高メンバーシップグレートを含意する。B  (38)=0.65に相当するX値は、第3図C内のY軸から読まれ、このX #iはZ (B (38)=0.65)=65で表され、かつルール2の帰結値 を形成する。この結果、ルールR1及びR2を含むルール表は逐次通過されてお り、前記ルールの帰結は次に従う平均値法によって評価されている。
上の説明の簡単な要約を、ここで、ルール形式にして与える。
R1: 工F A(301−Ojl AND B(:18) −0,41THE N Z(A(301−0,11) −70R2: 工F A(30) −0,7 0AND B(:18) −0,65THEN Z(B(38) −0,65)  −65平均値法は、この例における帰結値か、“クリブス”値(“ファジー” 値)を得るために、次に従って重み付けされるものとすると、言明する。
0から100の範囲内で、 すなわち、移動局はユニy I−67を持つNCELL (1)に所属すべきて あり及び現在取扱いセルはユニノl−100−67=33を持つ。
上述の方法は、例えば、移動局M6対する6つの隣接セルと取扱いセルとの間の 比較を用いて巡回的に繰り返される。
パラメータRXLEV ULは、取扱いセルBl(オウンセル)及び移動局M6 に属する。パラメータRXLEV NCELL(1)は、隣接セルl (第1図 におけるB6)に属する。第4図a及び第4図すは、得られた“クリブス”値6 7及び33を援用しての候)iffリストの更新を図解する。このリストは、第 11Jに図解されたセルパターンに基ついている。
更新に先立ち、この候補リストは第4図aに示される姿を有し、隣接セルl)  (B6)をその階層内で最高に、かつその取扱いセルBlをこのリストの第3レ ベル上に持つ。この候補リス1〜は、いま、第4図すに従ってクリブスチ67及 び33て以て更新される。隣接セルI (B6)は最良セルであるから、その取 扱いセルBlはその最悪の補数を得ることになり、かつ候補リスト(第4図b) 内の補数で以て更新されなけはなら/まい。それらの隣接セルは、それらの新値 で以て常に更新される。第4図(a、b)内の候補リストか移動局M6に属する ことか、注視される。この例の場合、最小しきい値の35は、いつ移動局M6か ハンドオフをされる・\きかの表示として選択されている。換言すると、その取 扱いセル補数値か35以下であるとき、判定は、例えば、隣接セルB6又はB7 の1つ・\ハントオフー”〜行われる・\きである。この例は、取扱いセルに対 して補数“クリブス”値33を与えており、その結果、ハフ1〜オフ判定が、第 4図すに示された候補リストに従って果たされることになる。
妥当メンハーノソブ関数はオプショナル選択であって、かつ線形である必要はな いとことに言及しておかなくてはならな。しかしながら、線形関数は、多くの場 合、極めて適当てあり、またメモリ内に容易に記憶される、すなわち、三角又は 台形関数である全ての関数は、座標と同しようにそれらの頂点を用いて3つの占 どしてメモリ内に記憶され得る。これについては、EP−A 2,424,89 0を参照されたい。これは、変数か線形方程式に従い線と交差する点の計算の筒 中化を持たらす。その原占の位置は、台形関数の場合、暗に含まれる。
“クリブス”値をiするための評価に当たって重・シ・法を使用するとき、次の 手順に従う。ルール出力データは、その頂点をルール出力データ値(“発火”値 )に移動させるように、その出力データ関数を含意し、かつ重複集合区間面S1 、S2、・・、SN及びこれらの重・L・G1G2、・・、GNか、C、−(S 1*G1+S2貞G2+、、、+5N−1倫GN−1+SNψGNl/(SL+ 52+、、、+5N−L+SNl。
rl;p に従って、重み付けされる。更に詳しい情報については、読者は、公報EP−A 2.424.890を参照されたい。
上述に従い、変数RXLEV NCELI (n)は、セル間ハンドオフの場合 は、常に少なくとも1つの群への入力変数である。また、変数RXLEV UL にとって、RXLEV NCELL (n)群の少なくとも1つに属することは 、利点である。RXLEV ULはまたRXQUAL ULと共に群を形成する こと、及び前記群かららの“クリブス”値がA/C/M/Mユニット4に送られ ることを想定しよう。RXQUAL ULを含む群か最大”クリブス”値を与え るとき、信号品質は特定の隣接セルNCELL (X)におけるよりも取扱い( 才つI ン)セル内の方がおそらく良好であると想定される。RXLEV NC ELL(X)か属する群か最良の“クリブス”値を与えかつ第2群の“クリブス “値が最低しきい値以Fであるとき、候補リストに従ってハントオフを果たすこ とが必要である。この候補リスI・は、RXLEV NCELL(N)の属する 少なくとも1つの群からの値てUてりな(とも更新されなくてはならない。い( っかの群の“クリブス”値は、また、この候補リストを更新するのに使用される ことがある。
本発明による方法の第2実施例を、いまから、簡単に説明しよう。この実施例に おいて、そのシステムの“ファジー”部分は、第1実施例において使用されたも のと同しである。第1実施例と第2実施例との間の主要な相違は、第2実施例の 場合、変数及びパラメータが二重、三重、等々であり、すなわち、同じ変数が二 重、三重、等々の入力データどして1つの変数−パラメータ群へ働くと云うこと である。これらの入力データ変数又は入力データパラメータの1つ以上は、次い て、最新の得られた値、又は1つもしくは複数の他の値、すなわち、適当な先行 値、例えは、最近先行値又は更に早期の値を担持することとなる。この手順は、 1つ又は複数の先行の、関連値を保存(記憶)することを要求する。この方法は 、少なくとも2つの人力データ変数又は入力データパラメータを各群に供給する ことを含むか、ちっともこれらの変数又はパラメータは時間的に変位した値(二 重、三重にさ第1た、等々)と同し変数であってもよい。第2実施例による方法 は、小さい修正を除き、全ての池の屯においては第」実施例による方法と同しで ある。
本宅明による第3実施例を、いま、簡単に説明しよう。この実施例がこの特定の 1に市の当業育てない人達によってより容易に理解されるように、パラメータの +jJfR1及び出力関数、−7γノールール及び帰結の設シ1のlY律にある いくつかの全般的1組シーを説明しよう。ljおまた、ファジー論理を使用しな しツスデム性6’ftノミコ 」レータ(SPS)を用いてなされたシミュレー ション及び比較から得られた結果を説明する。
5))Sは、ノスチ/−1’、1.fiピノミュレータ(SystemPcrf ormance Simylator)を表し、システムレベルて仕1iTする 。ニイ1(ま、エリクノンIM線ノス1ム(Ericsson Radi。
S y s t em)ΔB、S/DTによって1989年木か6開発されてい る。ソミコレ−1・することか弓(1ヒなシステl、は、CM388ディジタル 、CMS88アナUダ、及びCME20である。わイ1わ第1のシミュレーショ ンにおいては、4/12セルパターンが(重用されかつ全部て90セルか(r− 在する。l、000のMS、すなわち、移動局かトラックジェネレータによって 発生されたトラックに従って移動する。これらのNtsは、(!ルラー移動ノス テ1.環境をノミュレ−1・するため(ニー丁を開始する。
メンバーノツプ関数の(’+成をまず論しよう。ファジー論理を使用するために 、わイ1わItは、異lJる人力をぞれらのメンバーノツプ関数によって分離し なればならljい。
この実施例において、SPSど等価な結果を?!するための、最も関連あるパラ メータは *SSEと名(1けられた、]ウンセルに対するダウンリンク」−の信号強度*  SSNど名C1けらねた。V4+1−t=ルに対するダウンリンク上の信号強 度* [3ERと名(1けられた。オウンはルに対するダウン/アップリンク上 のビSPSは、1ウンUルに対する及び全てのIIJ到達V4接セルに対する信 号強度を測定する。s s r:及びSSNに対する領域は、−48dBmから 一110dBmである。−48dBmはJ+’7iiに良好な信号強度であり、 及び−110dBmは非常に劣悪な信号強度であると看なされる。もしその測定 値か範囲外ならば、この測定値は最近の限界・\セットされる。
メンバーシップ関数を作成できるようにするために、との信号強度か可なり良好 、可なり劣悪、等々と看なされるかを知らなければならない。
SPSによって行われた、いくつかのシミュレーションを調へることによって、 バントオーバか開始されたとき、呼が直ぐに喪失したとき、等々に、いかに信号 強度か変動するかについて良い意見を得る。簡単に説明すると。
* 無線基地局に近い領域においては、SSEは多くの場合非上に良好で、約− 60dBmよりも良好である。
* 距離か増大するときSSEは減少し、及び最後にSSEは呼が喪失するほど 悪くなる。
本 通信は、約−85dBmに下がるまで許容可能である。
* バントオーバは、[−70dBm、−85dBm]区間においてほとんと開 始される。
* もし信号強度か一100dBmより下に達するならば、通信は許容不能であ る。
フ了ソー集合“信号強度”に対して、“良好信号強度”及び“悪信号強度“と呼 はれる2つのメンバーシップ関数を作成することか判定された。その領域は、上 に述・\たように、 [−48dBm、−110dBm]である。
その隣接セルに対してオウンセルを過大評価することが、好ましい。これは、“ ピンポン効果”を回避する、すなわち、先行セルへの即時ハントオーバ復帰を防 止する。これは、SSE及びSSNに対して同しメンバーシップ関数を正確に持 たないことを目的とする。例えは、もしSSE及びSSNか同し値を有するなら は、その際は、SSEをSSNよりも“良好”と看さなければならない。これは 、位置検出アルゴリズムにおけるヒステリツスに匹敵すると云える。
これらの経験から、及びいくつかのシミュレーションと調整との後、SSE及び SSNに対するメンバーシップ関数か、第5図a及び第5図Bように、それぞれ 、見られるように決定された。
オウンセルに対してのみ測定されたヒソ1へ誤り率は、その呼の品質に対する値 を与える。SPSにおいては、BERは[0,70]区間内で変動する。これら の値は、チャネルデコーディング前の、受信しソ1〜流内の、推定誤り確率を指 示し、次のよってある O s+’> 1ess jhan o、2t10−> 0.2t to o、 +t 20−> 0.41 to 0.81 30 −> 0.8t to 16看 40−> 1.6t to コ、2t 50−> 3.21 to 6.41 60−> 6.44 to 12.8470 wt> greater tha n 12.8tもし測定値か参口囲タトならは、このit!II定値は最近の限 界にセットされる。
位置検出アルゴリズムを使用するSPSにおいては、BERは、品質か余りに劣 悪になったとき、いわゆる警告ハントオー/\を開始するためにのみ使用される 。
この限界は58にセソ1〜され、かつこのレベルにおいてノ\ント才−/<+よ おそらく― 劣、響(3号強1隻を持つセルに対して開始される。BERか58 よりも良好(<58)のとき、ハ、l・オーバ判定はBERに無関係に行われる 。しかしなから、このバ→メーνは、ぞの値か警占限界にないときても、注目さ れるものである。SPSにおいては、ハンドオーバは、成る場合にはセルエリア の中頃において正しく開始さ第1る。二第1は、SSEか短い瞬間中に下降しか つ1つの隣接セルかその候補リストの頂]二に達するときに起こる。これは、短 いフエーンングデイ・ツブのゆえに起こるのかも加重1ない。これは、BERか しはしは極めて良好である、すなわち、その品質か通信を維持するのに充分に良 好であると云う事実にかかわらず起こる。
この実弛例により、ファノー集合BERim灯する3つのメンバージ・ツブか作 成された、ニオ1らは“劣悪品°(7”、”オーケー品質”、及び“良好品質” と呼ばれた。その領域は(O170)である。
* 劣B1品’t7 − BERは通イ3か許容イ・能であるほと高く、58よ りもほぼ劣、′!(> 58’)。
* オーケー(OK)品M −BERかオーナーであるか、しかしそれtこけの ことに過ぎない。もしより良好な隣接セルがあるならば、ハンドオーバは直ちに 開始されることになり、約40〜58である。
* 良好品質 −BERは低く、かつ品質は、SSEが短時間中間降下しても、 通信を維持するに充分に良好である。
このこと、及びいくつかのシミュレーションと調節とが、第6図のようなメンバ ーシップ関数を持たらす。
ハン]・オーバに対するファジー論理の作成を、いまから、説明しよう。SSE 、SSN、及びBERのうぢからの選υ〈入力に対してメンバーシップ関数が作 成される。
これらの選択人力に対してファジー論理ルールを開発するとき、一時に全ての入 力の間の比較を行うことか決定された。その意味する所は、3つの入力が1つの 帰結を導くと云うことである。
この帰結は、”バントオーバへのメンバーシップグレート”として定義される。
いずれの各ファジー論理評価においても、SSE、BERl及び5SNxの間て 比較か行われ、ここにXは特定隣接セルの番号である。この帰結は、したがって 、“われわれがこの特定の隣接セルへのバントオーバの開始をとの程度欲してい るか”をパーセントで示すことになる。サイクル毎に、オウンセルが全ての可到 達隣接セルと、一時に1つずつ、比較される。
ファン−論理システムの振舞いを指定するために使用されるルールは、下のよう に書かれた。これらの入力の様々なメンバーシップ関数を引用して:工FB日− ad AND 5SEbII、AND 5SNbll、TH訃9909.。
1FB臼−ad AND 5SEblIdAND 5SN9− THEN、、、 、、。
工F HERb、dA!■ ”SEgood 朋D SSN工、THEN、、、 、−。
工F BERblldA?JD 5SE9oOdAND ””good T)f EN 、、、、、。
lFBロ一つ N山 SSE工、 朋D SSN工、THEN、、、、、。
工F BERokAND 5SEb11dAND 5SN9.、、THEN、、 、、、。
工F BER,kAND 5SE9oodAND 5SNb11dTHEN、− 、、、。
工F BERokAND 5SE9゜odAND 5SN9oodTHEN 、 、、、、。
工F BERqoodAND SSE、、、AID SSM、、、THEN、、 、、、。
工F BER9oOdAND 5SEba、AND SSN−、THEN 、、 、−、。
工rBERgoodAND 5SE9oodAND SSN、、、THEN 、 、、、。
工F HER9= AND SSE、oodAND SSN、、、、I THE N 、、、、、。
BERは、アップ又はダウンリンク上の最悪ヒント誤り率に相当する。
B E R1ndexは、この特定のメンバーシップ関数に対するメンバーシッ プのグレートである。SSEは、オウンセルに対するダウンリンク上の信号強度 を表す。
SSNは、隣接セルに対するダウンリンク上の信号強度を表す。
) このルールがとの帰結を招くかを見付けるために、言語表現を介して、われ われはいずれのルールの成果も諭してきた。
出力“ハントオーバに関するメンパーンツブのグレード”は、3つの可能な成果 、すなわち、出力関数に分けられる。それらは: “メンバーシップの低グレー 1へ”、“メンバーシップの中庸(decent)グレード”、及び“メンパー ン1 ノブの高グレート“である。もっと一般的な表現では: “オウンセルを 放棄するな”、“他のセルに切り換えることもてきる”、及び”オウンセルを即 時放棄せよ”。
言語表現の議論は、次のように要約される* BERか劣悪と云う想定の下に、 SSEの値にかかわらず、ハントオーバは“メンバーシップの高グレードを有す る。SSNか非常に悪くかつSSEが41常に良好などきたけか、唯一の例外と 云えるであろう。この例外から、全ての隣接セルかt+’fAに劣悪と云うこと を条件として、BERか警告限界に接近するとき直ちにハン]・オーバを開始し ないと云うことか導かれる。
* BERかオーケーであるど云う想定のFに、信号強度は最も重要なものとさ れる。これらの環境の上°で、移動局は、おそらくその無線基地局アンテナから 極めて離れた距離に位置している。もしより良好な隣接セルか見付けられるなら は、バントオーバはこの特定セル・\開始されなくてはならない。このことは、 もしSSEかSSNより良好ならは、バンドオーバが”メンバーノツプの低グレ ードを持ち、及びこの連ならば“メンバーシップの高グレードを導くと云うこと を意味する。もしぞれらか等価ならば、そのグレードは“中庸”である。
* BERか良好であるど云う想定の下で、SSEの値にかかわらず、もしSS Nか劣悪ならはバントオーバは開始されない。例えば、このンナリオは、移動局 かセルの中頃において、フェーノングディップを通して走行するときに現れる。
しかし〆jから、もしSSEどSSNか等歯面に良好であるならば、又はもしS SNたけか良好であるならば、ハントオーバかその特定のセルへ開始されること かある。2つの呼か非常に良好な信号強度を有することの場合の、後者の出現は 、この形式のセルクラスターにおいては、しばしば、起こると云える。これは、 われわれかセクタセルを有していて、ここでは1つの基地局か数本の指向性アン テナを使用して3つの周りのセルを取り扱うからである。移動局は、同じ基地局 の2つのセルの間の境界」二を走行していることもあり、したがって、また、同 時に両アンテナに接近することもある。
いくつかのシミュレーション及び調整の後、この議論は、次のルール及び帰結に おいて実現された− IF BERbJldAND SSE、、dAND SSMblI、THEN  )LAN009m、、9゜工F BERb、dAND 5SE9゜。dAND  SS’bad THEN )LANDOVER,、、、、。
工FBERb、dANDSSEba、ANDSSN9oodTHEN)LAN■ ■皿、19ワ工F BERbadAND 5SE9−dAND 5SN9−、  THEN )LANDOVER,,9゜工F BERokAND 5SEba、 AND SSN、、dT)IEN )LANDOVER,1,、、、。
工F BERokAND 5SE9− AND SSN、、、THEN HAN DOVERo、。
工F BER,、、AND S!9E、、dAND 5SN9oo、THEN  )tANDOVERh、9hIF BERokAND 5SE9OodAND  5SN9oodTHEN HANDOV日−、、、、。
XF BERg。。、AND SSE、、、AND SSN、、、THEN H ANDOVERl、、。
工F BERg、、、、 AND 5SE9゜odAND 5SNbadTHE N HANDOVER,。。
工F BERg、、、AND 5SEbadAND 6iSN、oodTHEN  )LA)JDOVER,,9゜工F BERg、、、、 AND 5SE9o 、、A)JD 5SN9oo、 THEN )IANDOVER,、、、、。
結果を評価し、かつ単一の総計出力、すなわぢ、クリブス値を見付けるために、 重心法(COG)か選択される。
言及されたように、帰結“ハフ1−オーバは、3つの出力関数に分けられる。
これらは三角形のような形をしており、第7図に図解されるようなそれらの重心 を備えている。これらの結果は、[096,10096]区間内に拡がっている 。
“バントオーバ・\の中庸メンバーシップ”に対する重心は50%の所にある。
11ンI・オーバに対する限界も50%にセットされる。
このCOG法においては、全ての出力か考虜に入れられる。出力帰結集合の値は 、それらの相当する出力関数の高さをセラ1−する。1例を第8図に図解するが 、ここにルール2.5、及び7からの出力は非ゼロである。
2 07 (出力“中庸”を生じる) 5 09 (出力”中庸”を生じる) 7:(1,2(出力“高”を生しる) こイ1らの重心のエリヤ及び中心は、説明された方法によって統合される。重心 のLυ51中・し・は、われわ0のクリブス値である。
一般機能及び1q定を用いてのファジー論理処理系の総括は、第9図の流れ図に よって図解される。
SPSノミュレー?内のトラックをたどる指定MSのy11象及びファジー論理 を備えないシミュレートシステムの結果を、いまから、分析しよう。
叶は、→J−ンブル20において原始的に発せられ、そのMSはトラ・ツク35 2号をたとる。スペース」二の理由から、関心の起こらない所のトラック部分を 除外する。
ノミュレー71ノの開始において、劣悪品11に起因して少数の7%ントオーノ \が行われる。そのi!、サンプル164において警告条(′1が起こり、これ が、ともかく成る時間にわたり支配した。Mi&t:、=の品質が改作された、 そしてサンプル222においてもはや警告条イ′1はなくなっている。
成るときには、ハノI〜オー)\は、遂行不可能である。これに対しては、種々 な理由がある。ふくそうかそれらの1つである。これは、重トラフイ・ツク負荷 によって起こされ、かつニオ1がサンプル241において遅延ノ\ントオーノく を起こす所のことである(下を参照)。品質警報か活性化されても、こ第1は即 時/”tントオーハに至ることかないことらある。その理由は、より良好な通信 をする潜在性を有するV4tF’t;ルカイγ在しないと云うことにあるとも云 える。
fI+I’sPsプロラムによって作成さイする指定ファイルを、いまから、分 +Iiシよう。11 ’Z /i ’11象を説明するために、短い?、IET Rを施す。
次かログされた TRACK 。たとられたトラックの数CE L L セル番号 CIIAN チャネル番号 X −/”1’ −11OS セルクラスタ内の移動局位置SAMPLE :シ ミュレーション時間、すなわち、サンプル間の実時間てあって480m5a BERアップ又はダウンリンク上のピッ1−誤り率SSE :オウンセルの信号 強度 SSN 様々な隣接セルの信号強度 データの紹介に当たって、指示様式と縦側を使用する。1行置きにトラックを指 し、及び1行置きにサンプルを指す。
トラック セル チャネル X−位置 Y−位置サンプル BERu B園 S SE 5SNI 5SN2 55113 55N4 5515352 23C1 6−12,0911,563522]C16−12,0911,5535223 C16(2,0811,552251545−84−110−110−89−7 9−892:IC−>24A352 24A 85 −12.07 11.51 231 ] 5 −71 −82 −56 −90 −85 −89352 2 4A 85 −12.07 11.502320コー71−82−57−90− 85−90352 24A 85 −12.07 1L49サンプル225にお いて、少数の良好な隣接セルが走査され、かつそれらの信号強度か測定される。
1つの隣接セル、セルN4は、ハントオーバかこのセルへ即来になされるような 良好な信号強度を有している。サンプル231において、新隣接セルに関する測 定値か送出されつつある。セルN4へのハンドオーバは遂行されたので、これは 、サンプル23+において測定されたオウンセルとして出現するセルである。
352 24A 85 −42.05 11.45352 24A 85 −1 2.05 11.44352 24C121−12,0111,3935224 C121−12,0311,3835224C121−12,0311,:18 サンプル231において、ハフ1〜オーバがちょうとなされたとき、ちょうと良 好隣接セル、セルN2か見つかり、かつハントオーバが即座にこのセルへ開始さ れるか、しかしそのシステム内のふくそうのゆえにこのハンドオーバは遂行する のか不可能である。サンプル24+において、このバンドオーバか、最終的に可 能になる。サンプル247において、セルN2は新オウンセルとして出現する。
352 24C121−11,7810+61352 24C121−11,7 810,6136100−51−47−65−92−87−9224C−>24 A352 24A 85 −IL77 10.57352 24A 85 −4 1.76 10.56ザンブル361において、隣接セルNlの正規バントオー バがなされる。このセルに関する信号強度は、オウンセルに対するよりも成る程 度良好であることが見付けられる(ヒステリシス)。
352 24人 85 −11.:15 9.37352 24A 85 −1 115 9.3735224A 85 −11+15 9.36558 58  3 −75 −81 −94 −96 −101 −74 24A−>2コC3 5223C11−IL13 9.33564 0 25 −76 −104 − 104 −97 −84 −8:1352 23C11−11,129,325 6502B −77−105−105−96−84−8335223C11−1 1,129j1 ここでは、ダウンリンク」−の品質が、I\ラントー11が必要な程度まで(こ 既(こ劣化している。二のハントオー1<(よ、品質警告のゆえにサンプル55 8(こおI、zで、隣接セルN5へ行われる。
352 2:IC11−11,079,215B3 20 55 −82 −1 09 −109 −96 −91 −al1352 23C11−11069, 205842:l 58 −83 −110 −410 −95 −89 −8 6 23C−>24B352 24B 48 −11.04 9.17590  コ3 5コ −81 −79 −96 −96 −no −104352248 48−11+04 9.16352 24B 4B −11,049,1659 23B 5] −81−79−96−94−110−10435224848− 11,039,1535224B 4B −11,039,14594405B  −82−80−97−94−110−10424B−>24A352 24A  88 −11.01 9.11600511123 −sl −91−99− 79−86−8524A−>21B352 21B 114 −10.99 9 .07352 21B 114 −40.99 9−07607 60 50  −86 −407 −94 −88 −103 −85 21B−>24A35 2 24A 85 −10.97 9.03352 24A 85 −10.9 7 9.02品質腎吉のゆえにこ二では4つのバントオーバか行われる。まずサ ンプル584においてセルN5へ、次いてサンプル594においてセルNlへ、 次いてサンプjL 600においてセルN3・\、最後にサンプル607におい てセルN5へ。
352 24A 85 −10+89 8.88638 53 B −79−8 3−97−91−98−8835224A 85 −10.89 8.8763 9 58 10 −80 −84 −98 −90 −97 −88 24A− >24B352 24B 46 −10.87 8.8:1352 24B 4 6 −10.87 8.8:1646 :18 33 −81 −89 −96  −91 −99 −100352 24B 46 −10.87 8.826 4フ 33 25 −79 −87 −94 −90 −99 −100サンプ ル639における品質警告は、セルN1へのバントオーバを起こさせる。
352 24B 46 −10.63 8.32730 33 38 −80  −80 −95 −7:l −99−10035224B 46 −10.63  8.:11352 248 46 −10+63 8.30732 コ5 4 3 −81 −81 −96 −75 −99 −100352 24B 46  −10+63 8.30352 24B 46 −10+62 8.2973 4 48 5B −83−83−98−74−99−10035224B 46  −10.62 8.29735 50 63 −84 −84 −99 −7 4 −99 −100 24B−>24A352 24A 85 −10.60  8+25352 24A 85 −10.60 8.25サンプル734にお ける品質警告。ふくそうのゆえに、セルN3へのノ1ントオーハかサンプル73 5(こおいて行われる。
コ52 24A 85 −10.58 8.19751 38 15 −110  −$18 −96 −90 −102 −67352 24A 85 −10 .58 8.19752 38 15 −80 −88 −96 −90 −1 02 −67 24A−>2コC35223C17−10,5611,15]5 2 23C17−:Lo、56 8.15759 0 B −67−95−95 −84−84−88丸行品質警告バントオーバかちょうと行われたときに、オウ ンセルよりも遥かに良好な信号強度値を供える1つの隣接セルが見付けられた。
サンプル741における信号強度は、ふくそうに起因して遂行するのか不可能で あった。この状況は、サンプル752まて支配したかここてハントオーバがセル N5へ行われた。
いかに通′帛呼を追跡することかできるか及びいかにそのMSとの通信を維持す るかについていまや説明かなされた。この呼の間中に起こる様々な事象は、極め て正常でありかつ位置検出アルゴリズムのルールに従って取り扱われる。
5PS7ミユレータによって遂行されたバントオーバとファジー論理ベースシス テムによって開始されたバントオーバとの間の比較を、われわれのシステムへの 人力としてのSPSからの出力ファイルを使用することによって、いまから行う 。
本究明によりファジー論理を使用するときの結果は、オウンセルを含む全ての七 ノIにvtシて、サンプル毎に、候補リストとじて示される。バントオーバに対 する限界は、先に言及されたように、50%にセットされる。それゆえ、“バン ドオーバ\のメレハーンノプ”>5096を与えるいずれの隣接セルもオウンセ ルよI]良なrであるとラシクされることになる。この候補リスト中の値は、特 定のセルの“バントオーバに関するメンハーノソブのグレーF”を指す。オウン セルに関する1直は、単に、最良隣接セルの補数にセットされる。
位置検出用のファン−論理システムは、いずれのサンプルに対しても正しい候補 リス1〜を提ij′Nするようにはとんと常に管理し、及びこのシステムかこれ に失敗する場合でも、完全であることからの1つか2つのサンプルの問題に過ぎ ない。
b41われのシステムは、また、例えは、隣接セルか僅かに良好な信号強度を得 ており、しかしオウンセル上の品質も充分に良好であるどき動機的でないバント オーバを防止するように管理する。僅かに良好な信号強度のゆえだけのバントオ ーバ企図はハシ1’オーバ復帰に至るおそれがあり、したがって、ここでは、品 質が劣悪である、又はもしSSE及びSSNが共に非常に良好なときにのみ、遂 行されることになる。
MSか風景全体を通してたとったトラックの成る関心を持つ部分を下で注釈付き て追跡する。それは、先に追跡された同しMSである。その表内のスペース上の 理由のために、CRIPSと標識された同し縦側が、クリブス値とこのクリブス 値の補数の両方に対して使用される。
峠/プル 軽補 クリブス トラック セル/チャオル X−1ン#I Y−位 置223 352 2コC/16 −12.09 11.56sc口止−x :  27.2401 NCELL−2! 27.2401 NCELL−コ : 27.2401 NCE’LL−4F 27.2401 NCELL−5: 27.240! NCELL 4 : 46.3282 NCEr、L 3 : 41.59B?NCELL 5 : 41.5887 NCELL−1: 16.4494 NCEIj、−2: 16.4494 サンプル225において、オウンセルは50%より」二にある。これは、その隣 接セルN4か段々強くなりつつありかっオウンセルか段々弱くなりつつあるから 、そのファジー論理システムかここてバントオーバを開始しているのではなく、 最ち確実には次のサンプルにおいてしているであろうと云うことを意味する。
231 352 24A/85 −12.07 1151232 352 24 A/85 −12.07 11.5す/プル23+において、新隣接セルに対す る測定か到来し、かつ位置検出アルゴリズムのように正確に位置検出に対するわ れわれのファジー論理システムは、セルN 2 ”\のハシ1〜オーバか順当で あると云う結論に到達する。ふくそうか実際にハンI・オーバを行うことを不可 1七にしているので、バンドオーバ用のわれわれの候補リス1〜は、ノ\ントオ ーハを行う所をサンプル232からサンプル241へ360 コ52 24C/ 121 −1L711 10.61361 352 24C/121 −11. 78 10.61(サンプル361において)これは、共通信号強度ハンドオー バ状況である。
いかにこのシステムかハンドオーバの開始に差し迫っているかが判る。
556 コ52 24A/85 −11.15 9.37557 コ52 24 A/85 −41.15 9.37558 コ52 24A/85 (1,15 9,36NCELL−5: 53.616B 0WN−CELL : 46.3832瞬断!バントオーバを行わなけれはなら ない点まで通信の品質か破壊されている。このシステムは、SPS内に使用され る位置検出アルゴリズムと同し結論に正確に到達し、かつハントオーバがセルN 5へ開始される。
583 352 2コC/11 −11.07 9.2)L584 352 2 3C/11 −11.06 9.20n CELL : 47.0859 再ひ瞬断!バントオーバをセルN5へ開始する。
590 352 24B/48 −ILO49,1759135224B74B  −11,049,160W’N CELL : 51.212592 352  24B74B −11,049,160關−CELL : 51.212 NCELL−2: 35.6409 593 352 24B748 −11.01 9.150WN CELL :  51.212 594 352 24B748 −11.0:l 9.14NCELL−1:  54.6901 01fN CELL : 45.1099二〇システムは真に偉人である!もう 一度、このシステムは、こんとはセル1号・\、バントオーバを開始する正確な サンプルを指摘するように管理する。極端に劣悪な信号強度を持つセルかオウン セルの下にランクされることに注意されたい。それは、BER=58は非常に劣 悪であると看なされるのであるか、しかしこれか劣悪でないゆえである。
600 コ52 24A/8B −11,019,11池の訂正判定、すなわち 、セル3号へのバントオーバ。
606 352 21B/114 −10.99 9.07607 352 2 1B/114 −10.99 9.07j 再ひ1ずなわち、セルN5−\のノ hント才−7<0638 352 24A/85 −10.89 8.8863 9 352 24A/85 −10.1119 8.87再び訂正判定、すなわ ち、セル1号へのノーン1−オーツく。
732 352 24B746 −10.63 8+3733 352 24B /46 −10.63 8.30WN−CIシIJ、二54.8702734  352 24B/46 −10.62 8.29735 352 24B/46  −10.62 8.290WN−CELL : 24.2883ファン−論理 システムは、実位置検出アルゴリズムと同し結論に正確に到達する、すなわち、 バントオーバはセル3号−入開始されるへきである。ふくそうに起因してバント オーバはサンプル734において不可能であるから、候補リス1−は、また、サ ンプル735にR+正される。
741 352 24A/85 −10.6 B、25742 352 24A /85 −10.6 8.25743 352 24A/85 −40.6 8 .24744 352 24A/85 −10.6 8.2]745 352  24A/85 −10.59 8.23746 352 24A/85 −40 .59 8.220WN CELL ; 5]、6211747 352 24 A/85 −10.59 8.22NCELL−5: 50.32:11 0■−CELL : 49.6769 サンプル741において、新セルからの測定値が送出される。セル5号は、実良 好(、?号強度を得ているか、しかしわれわれのメンバーシップ関数に従って通 信品質はバントオーバにとってはなお充分に劣悪てはない。しがしながら、位置 検出アルゴリズムはバントオーバを開始するが、しかしふくそうに起因してサン プル741においては不可能である。しかし、サンプル752においてそのハン i・オーバか行われる。われわれのシステムにおいては、品質劣化に起因してバ ンドオーバかサンプル747において開始される。そのバントオーバは、セル5 号へ極めて正しく行われる。これは、共同信号強度バンドオーバである。もしチ ャネル品質か劣化していなかったとしたならば、われわれのシステムは、不必要 なバントオーバを防止しているであろう。
いかにメンバーシップ関数か各入力測定値SSE、BER1及びSSNに対して 構成されるかに依存して、その最終候補リストを指定性能要望を満たすように調 整することか可能である。例えは、通信の品質が良好であるが、しがし隣接セル かほとんと良好な信号強度を得ていないとき、使用するメンバーシップ関数でI uで、f;必要なバントオーバをまた回避することかできる。
本発明は、説明された実施例に限定されることはなく、本発明の範囲内で他の実 施例もjlTttヒである。
Fig、 40 Fig、 4b FIG、 55 FIG 5b 7g!J63 56 49 42 35 28 21 14 ? r?FI口2 日 FIG、 9 フロントページの続き (81)指定国 EP(AT、BE、CH,DE。
DK、 ES、 FR,GB、 GR,IE、 IT、 LU、 MC,NL、  P T、 SE)、 AU、 BR,CA、 F I、 JP、 KR,NZ

Claims (32)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.コードレス電気通信を含む移動電気通信システム内ハンドオフに係わる方法 において、ハンドオフ判定をすることができる基礎を提供するために少なくとも 2つの電気通信パラメータがハンドオフパラメータとして選択され、及び前記ハ ンドオフパラメータの実際の値が測定される前記方法であって、メンバーシップ 関数とファジー条件集合を含むファジー論理への入力として測定値を使用するこ とと、決定ハンドオフパラメータ値で以て前記ファジー条件集合を実行すること と、クリプス値を形成するために実行されたファジー集合からの帰結を重み付け することと、ハンドオフ判定を行うときに前記クリプス値を使用することとを特 徴とする方法。
  2. 2.コードレス電気通信を含む移動電気通信システム内ハンドオフに係わる方法 において、ハンドオフをすることができる基礎を提供するために少なくとも2つ の電気通信パラメータがハンドオフパラメータとして選択される前記方法であっ て、各ハンドオフパラメータに該ハンドオフパラメータを特徴付ける少なくとも 2つの入力データ集合に関するメンバーシップを割り当てることと、前記入力デ ータ集合の各々にそれぞれの入力データ集合の特性であるメンバーシップを割り 当てることと、各パラメータ群ごとに少なくとも2つのハンドオフパラメータを 含む少なくとも1つのパラメータ群を形成することと、メンバーシップ関数を有 する少なくとも2つの出力データ集合を決定することと、少なくとも2つのルー ルを含むルール表を形成することと、ファジー条件集合の帰結を得るように演算 子の群内のハンドオフパラメータに対してパラメータ値メンバーシップを入力デ ータ集合と比較しかつ前記比較の結果に応答して前記ファジー条件集合によって 与えられる出力データ集合メンバーシップ関数を含意する前記ファジー条件集合 として各ルールを形成することと、決定ハンドオフパラメータ値で以て前記ファ ジー条件集合を実行することと、次のファジー評価法、すなわち、最大値法、平 均値法、及び重心法のうちの1つに従ってクリプス値を形成するために前記実行 されたファジー条件集合からの帰結を重み付けすることと、ハンドオフ判定を行 うとき前記クリプス値を使用することとを特徴とする方法。
  3. 3.請求の範囲第1項又は第2項記載の方法であって、少なくとも2つのパラメ ータ群を形成することと、各パラメータ群に対して少なくとも1つの条件集合を 形成しかつ実行することと、両群の上記条件集合からの前記クリプス値を使用す ることとを特徴とする方法。
  4. 4.請求の範囲第3項記載の方法において、1つのパラメータ群は、パラメータ RXLEV_NCELL(n)と、パラメータRXLEV_ULと、パラメータ RXLEV_Dしとのうちの少なくとも2つを含むことを特徴とする方法。
  5. 5.請求の範囲第3項記載の方法において、パラメータ群は、パラメータRXL EV_NCELL(n)と、パラメータRXLEV_Uしと、パラメータRXL EV_DLとを含むことを特徴とする方法。
  6. 6.請求の範囲第1項又は第2項又は第3項記載の方法であって、ハンドオフパ ラメータの1つとして基地局の利用可能無線チャネルの数を使用することを特徴 とする方法。
  7. 7.請求の範囲第2項又は第6項記載の方法において、前記条件集合は少なくと も4つの異なるパラメータを一括して含むことを特徴とする方法。
  8. 8.請求の範囲第1項から第7項のうちのいずれか1つに記載の方法であって、 ハンドオフパラメータRXLEV_NCELL(n)と、ハンドオフパラメータ RXLEV_ULと、ハンドオフパラメータRXLEV_DLとのうちの1つを 含む条件集合から得られたクリプス値から構成されたランキングを有するハンド オフ候補リストの少なくとも1つを確立することを特徴とする方法。
  9. 9.請求の範囲第8項記載の方法において、前記候補リストは該候補リストに含 まれる候補の近似的利用可能通信容量に関連する情報を含むことを特徴とする方 法。
  10. 10.請求の範囲第1項から第7項のうちのいずれか1つに記載の方法であって 、前記クリプス値を援用して現存候補リストを更新することを特徴とする方法。
  11. 11.請求の範囲第1項から第10項のうちのいずれか1つに記載の方法におい て、前記メンバーシップ関数は線形である、すなわち、三角形又は台形の頂点を つづられるとき前記三角形又は前記台形を形成することになることを特徴とする 方法。
  12. 12.請求の範囲第1項から第11項のうちのいずれか1つに記載の方法であっ て、最新決定ハンドオフパラメータ値で以てかつなお早期決定ハンドオフパラメ ータで以てファジー条件文を実行することと、前記クリプス値を得るために、前 記早期値で以て前記文を実行することから得られた帰結と前記最新決定パラメー タ値で以て前記文を実行することによって得られた帰結との両方を重み付けする こととを特徴とする方法。
  13. 13.請求の範囲第1項又は第2項又は第3項記載の方法であって、次の変数、 RXLEV_DLと、RXLEV_ULと、RXLEV_CELL(n)と、R XQUAL_DLと、RXQUAL_ULと、TAと、隣接局からの伝送電力と 、通信路損失と、C/Iと、C/Aと、C/Rとからハンドオフパラメータを選 択することを特徴とする方法。
  14. 14.請求の範囲第1項から第13項のうちのいずれか1つに記載の方法であっ て、基地局においてかつまた移動局において受信無線信号のパラメータを測定す ることと、前記移動局から前記基地局に測定結果を報告することと、前記パラメ ータ値を決定するために前記移動局からの前記測定結果と前記基地局からの測定 結果との両方を使用することとを特徴とする方法。
  15. 15.コードレス電気通信を含むシステム内で少なくとも2つの信号パラメータ に基づいてハンドオフ判定用基礎データを生成する手段であって、少なくとも2 つのパラメータの値を受信する少なくとも1つのデータバッファ(2)と、前記 パラメータ値で以てファジー条件文を実行するファジー処理ユニット(3)にお いて、条件文演算子が入力データ集合に関するパラメータ値メンバーシップを比 較するに当たって動作し、かつ、帰結を得るように、前記比較の結果に依存して 、前記条件文によって与えられた出力データ集合メンバーシップ関数を含意する 前記ファジー処理ユニットと、少なくとも1つのクリプス値に対して前記ファジ ー処理ユニットからの帰結を重み付けするユニット(4)と、前記クリプス値に 依存してハンドオフ判定データを発生するハンドオフ評価ユニット(5)とを含 むことを特徴とする手段。
  16. 16.請求の範囲第15項記載の手段において、前記処理ユニットは“ファジー ”制御ユニット(6)と、逐次使用者命令及び“ファジー”結論命令用の応用メ モリとを含むことと、前記制御ユニットはスイッチユニットと一致して前記バッ ファとA/C/M/M(4)とHED(5)とからのデータの流れ及び前記バッ ファとA/C/M/M(4)とHED(5)との間のデータの流れを制御するよ うに機能することを特徴とする手段。
  17. 17.請求の範囲第16項記載の手段において、前記スイッチユニットはBSC 又はMSCであることを特徴とする手段。
  18. 18.請求の範囲第17項記載の手段において、1つの群のみが前記処理ユニッ ト(3)内に形成されているとき、前記A/C/M/M(4)は帰結値と単一“ クリプス”値とに前記A/C/M/Mの判定を行うことを特徴とする手段。
  19. 19.請求の範囲第17項又は第18項記載の手段において、前記HEDユニッ ト(5)は評価のために全ての入力データ値と、“発火”値と、帰結値とにアク セスを持つことを特徴とする手段。
  20. 20.請求の範囲第1項から第19項のうちいずれか1つに記載の手段において 、A/C/M/(4)とHED(5)とは意思決定“ファジー”論理を含むこと を特徴とする手段。
  21. 21.請求の範囲第20項の記載の手段において、A/C/M/(4)はハード ウェア“ファジー”“OR”判定と“AND”判定との媒体、又はソフトウェア “ファジー”“OR”判定と“AND”判定との媒体を通して前記A/C/M/ M(4)の出力データを生成することを特徴とする手段。
  22. 22.請求の範囲第20項又は第21項記載の手段において、前記HEDユニッ トは該ユニット内に記憶した候補リストを有し、又は候補リストへのアクセスを 有し、又は候補リストを生成することを特徴とする手段。
  23. 23.請求の範囲第22項記載の手段において、ハンドオフ判定はハードウェア “IF”文及び“THEN”文と内の、又はソフトウェア“IF”文及び“TH EN”文内の“ファジー”“OR”演算子及び“ファジー”“AND”演算子の 媒体を通してHED(5)内で行われることを特徴とする手段。
  24. 24.請求の範囲第1から第23項のうちいずれか1つに項記載の手段において 、データ情報の交換が前記スイッチと前記HEDユニット(5)との間において 行われることを特徴とする手段。
  25. 25.コードレス電気通信を含むシステム内にあり、前記システム内の少なくと も2つの信号パラメータに基づいて基地局間のハンドオフ用基礎データを生成す る手段を含む移動局であって、少なくとも2つのパラメータの実際値を受信する 手段と、前記パラメータの値で以てファジー条件文を実行し、かつ少なくとも1 つのクリプス値を得るために帰結を重み付けし、かつ前記クリプス値に依存して ハンドオフ判定を行うことのできる基礎データを発生するファジー論理手段とを 特徴とする移動局。
  26. 26.コードレス電気通信を含むシステム内にあり、前記システム内の少なくと も2つの信号パラメータに基づいて基地局間のハンドオフ用基礎データを生成す る手段を含む移動局であって、少なくとも2つのパラメータの値を受信する少な くとも1つのデータバッファ(2)と、前記パラメータの値で以てファジー条件 文を実行するファジー処理ユニット(3)において、条件文演算子が入力データ 集合に関するパラメータ値メンバーシップを比較するに当たって動作し、かつ帰 結を得るように、前記比較の結果に依存して、前記条件文によって与えられた出 力データ集合メンバーシップ関数を含意する前記ファジー処理ユニットと、少な くとも1つのクリプス値を得るために前記ファジー処理ユニットからの帰結を重 み付けするユニット(4)と、前記クリプス値に依存してハンドオフ判定を行う ことのできる基礎データを発生するハンドオフ評価ユニット(5)とを特徴とす る移動局。
  27. 27.コードレス電気通信を含むシステム内にあり、前記システム内の少なくと も2つの信号パラメータに基づいて基地局間のハンドオフ用基礎データを生成す る手段を含む基地局であって、少なくとも2つのパラメータの実際値を受信する 手段と、前記パラメータの値で以てファジー条件文を実行し、かつ少なくとも1 つのクリプス値を得るために帰結を重み付けし、かつ前記クリプス値に依存して ハンドオフ判定を行うことのできる基礎データを発生するファジー論理手段とを 特徴とする基地局。
  28. 28.コードレス電気通信を含むシステム内にあり、前記システム内の少なくと も2つの信号パラメータに基づいて基地局間のハンドオフ用基礎データを生成す る手段を含む基地局であって、少なくとも2つのパラメータの値を受信する少な くとも1つのデータバッファ(2)と、前記パラメータの値で以てファジー条件 文を実行するファジー処理ユニット(3)において、条件文演算子が入力データ 集合に関する前記パラメータ値メンバーシップを比較するに当たって動作し、か つ帰結を得るように、前記比較の結果に依存して、前記条件文によって与えられ た出力データ集合メンバーシップ関数を含意する前記ファジー処理ユニットと、 少なくとも1つのクリプス値を得るために前記ファジー処理ユニットからの帰結 を重み付けするユニット(4)と、前記クリプス値に依存してハンドオフ判定を 行うことのできる基礎データを発生するハンドオフ評価ユニット(5)とを特徴 とする基地局。
  29. 29.基地局を経由するコードレス電気通信を含む電気通信システム内にあり、 前記システム内の少なくとも2つの信号パラメータに基づいてハンドオフ用基礎 データを生成する手段を含むスイッチであって、少なくとも2つのパラメータの 実際値を受信する手段と、前記パラメータの値で以てファジー条件文を実行し、 かつ少なくとも1つのクリプス値を得るために帰結を重み付けし、かつ前記クリ プス値に依存してハンドオフ判定を行うことのできる基礎データを発生するファ ジー論理手段とを特徴とするスイッチ。
  30. 30.基地局を経由するコードレス通信を含む電気通信システム内にあり、前記 システム内の少なくとも2つの信号パラメータに基づいてハンドオフ用基礎デー タを生成する手段を含むスイッチであって、少なくとも2つのパラメータの値を 受信する少なくとも1つのデータバッファ(2)と、前記パラメータの値で以て ファジー条件文を実行するファジー処理ユニット(3)において、条件文演算子 が入力データ集合に関するパラメータ値メンバーシップを比較するに当たって動 作し、かつ帰結を得るように、前記比較の結果に依存して、前記条件文によって 与えられた出力データ集合メンバーシップ関数を含意する前記ファジー処理ユニ ットと、少なくとも1つのクリプス値を得るために前記ファジー処理ユニットか らの帰結を重み付けするユニット(4)と、前記クリプス値に依存してハンドオ フ判定を行うことのできる基礎データを発生するハンドオフ評価ユニット(5) とを特徴とするスイッチ。
  31. 31.電気通信システムがコードレス通信用基地局を含み、前記システム内の少 なくとも2つの信号パラメータに基づいてハンドオフ用基礎データを生成する手 段を含む前記システムであって、少なくとも2つのパラメータの実際値を受信す る手段と、前記パラメータの値で以てファジー条件文を実行し、かつ少なくとも 1つのクリプス値を得るために帰結を重み付けし、かつ前記クリプス値に依存し てハンドオフ判定を行うことのできる基礎データを発生するファジー論理手段と を特徴とする電気通信システム。
  32. 32.電気通信システムがコードレス通信用基地局を含み、前記システム内の少 なくとも2つの信号パラメータに基づいてハンドオフ用基礎データを生成する手 段を含む前記システムであって、少なくとも2つのパラメータの値を受信する少 なくとも1つのデータバッファ(2)と、前記パラメータの値で以てファジー条 作文を実行するファジー処理ユニット(3)において、条件文演算子が入力デー タ集合に関するパラメータ値メンバーシップを比較するに当たって動作し、かつ 帰結を得るように、前記比較の結果に依存して、前記条件文によって与えられた 出力データ集合メンバーシップ関数を含意する前記ファジー処理ユニットと、少 なくとも1つのクリプス値を得るために前記ファジー処理ユニットから帰結を重 み付けするユニット(4)と、前記クリプス値に依存してハンドオフ判定を行う ことのできる基礎データを発生するハンドオフ評価ユニット(5)とを特徴とす る電気通信システム。
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