JPH08507190A - セルラネットワークの周波数割り当て方法およびセルラネットワークのための基地局 - Google Patents

セルラネットワークの周波数割り当て方法およびセルラネットワークのための基地局

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JPH08507190A
JPH08507190A JP7503724A JP50372495A JPH08507190A JP H08507190 A JPH08507190 A JP H08507190A JP 7503724 A JP7503724 A JP 7503724A JP 50372495 A JP50372495 A JP 50372495A JP H08507190 A JPH08507190 A JP H08507190A
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Abstract

(57)【要約】 60度セクタ送信セクタ受信(STSR)のためのN=3周波数割り当てのセル位置は、使用チャネルを18の周波数グループに分けることによって決定される。周波数割り当てはチャネルの奇数偶数循環分布に従って行い、各ヤル内のセクタ間で3チャネルの分離を行い、ヤル間で8チャネルの分離を行う。これにより、セクタ間で十分な分離ができ、ネットワーク全体において隣接チャネルI/C性能を向上させることができる。N=3周波数割り当てはAMPSにおいて約38%、TDMA−3において約114%チャネル容量を増大できる。

Description

【発明の詳細な説明】発明の名称 セルラネットワークのための周波数割り当て 本発明は、セルラネットワークのための周波数割り当てに関するものであり、 特に、60度STSR(セクタ送信セクタ受信)に関するものである。 現在継続中の特許出願第07/957,953、すなわち同一発明者により1 992年10月8日に出願された「セルラ通信システムのための非干渉周波数割 り当て」は参考文献として本文で参照されている。背景技術 周波数割り当ては、スペクトルを最大限に活用する方法で、チャネル容量を増 大し、干渉を減少するものである。周波数割り当てにはチャネルの番号付け、チ ャネルをサブセットに分類すること、セル割り当ておよびチャネル割り当てが含 まれる。周波数割り当ての第1の目的は十分なチャネル分離を確実にとることに よって、チャネル間のエネルギ漏れを防ぎ、隣接チャネル干渉を最小限に押さえ ることである。さらに、十分な反復距離を与えることによって、同一チャネル干 渉が確実に許容されるようにし、かつチャネル容量を大きく保つことを目的とし ている。こうした問題を解決するためにNAMPS(狭帯域新型移動電話システ ム)やTDMA(時分割多重アクセス)のような新しい技術を利用することがで きるが、セルラネットワークの容量をさらに増加させるためにはそれ以上の技術 が必要である。発明の概要 本発明の目的は、改良されたセルラネットワーク用周波数割り当てを提供する ことである。本発明によれば、N=3周波数割り当ての60度セクタ送信セクタ 受信セルラネットワークが提供される。そこでは、三角形の3セルクラスタを形 成し;3セルクラスタの各セルを6つのセクタに分割し;各セクタに1つの周波 数グループを割り当てることによって、各セクタ間に3つのチャネル分離を置き 、 セル間に8つのチャネル分離を置くステップから成る。 さらに、本発明の実施の形態によれば、本発明は、第2の三角3セルクラスタ を形成することによってセルラネットワーク内のセルを増大させ、3セルクラス タの各セルを6つのセクタに分け、各セクタに1つの周波数グループを割り当て ることによって、各セクタ間に3つのチャネル分離を置き、セル間に8つのチャ ネル分離を置くステップとから成る。 さらに、本発明によれば、使用チャネル周波数が18の周波数グループに分け られるN=3周波数割り当てを有する60度セクタ送信セクタ受信セルラネット ワークのための基地局において:チャネル周波数の第1のサブセットのための第 1の複数の送信機と;第1の複数の送信機の出力を組み合わせる第1のコンバイ ナと;組み合わされた出力を第1の送信/受信アンテナに送信用として供給する 第1のデュプレクサと;チャネル周波数の第2のサブセットのための第2の複数 の送信機と;第2の複数の送信機の出力を組み合わせる第2のコンバイナと;組 み合わされた出力を第2の送信/受信アンテナに送信用として供給する第2のデ ュプレクサと;第1のデュプレクサに接続され、第1のアンテナから信号を受け る第1の受信マルチカップラと;第2のデュプレクサに接続され、第2のアンテ ナから信号を受ける第2の受信マルチカップラと;第1のデュプレクサと主受信 機に接続された主スプリッタと第2のデュプレクサと副受信機に接続された副ス プリッタとを有する第1の受信機と;第2のデュプレクサに接続された主スプリ ッタと第1のデュプレクサに接続された副スプリッタを有する第2の受信機とか ら構成される 本発明による18の周波数グループに基づくN=3周波数割り当てにはいくつ かの利点がある。チャネルの奇数/偶数循環分布に基づく周波数割り当てによっ て、セクタ間のチャネルの分離を十分に取り、ネットワーク全体において隣接チ ャネルのC/I性能を高めることが保証できる。チャネル容量はAMPSにおい て約38%、TDMA−3において約114%増大する。図面の簡単な説明 本発明の図面の説明は以下の通りである。 図1は24のセクタを有する従来の4セクタパターンを示す図である。 図2は本発明の一実施の形態によるN=3周波数割り当てを示す図である。 図3は図2のN=3周波数割り当てのセルクラスタを示す図である。 図4は図2のN=3周波数割り当てのセル増大割り当てを示す図である。 図5は本発明の一実施の形態による基地局を示すブロック図である。 図6は図2のN=3周波数割り当ての同一チャネル干渉評価を示す図である。 図7aおよび図7bはそれぞれN=4セルクラスタとN=3セルクラスタを示 す図であり、N=4からN=3への変換を示すものである。 類似の部分には各図を通じて類似符号を用いる。実施の形態 図1は従来の24のセクタを有する4セルセクタパターンを示す図である。各 4セルクラスタ10はセル12、14、16、および18から成り、各セルはそ れぞれ6つのセクタA1〜A6、B1〜B6、C1〜C6、D1〜D6に分割さ れる。この4セルクラスタに用いられる番号割り当ては、N=4、60度STS R割り当てとして知られている。N=4、60度STSR割り当ては使用チャネ ルを24の周波数グループに分け、セクタごとに1つのグループを割り当てる。 制御チャネル割り当ては21の制御チャネルを21のセクタに振り分ける。なお 、3つの制御チャネルは残りの3つの周波数グループで再利用される。一方、3 つの音声チャネルが容量を犠牲にして制御チャネルとして使用される。この割り 当てにおけるチャネル容量/セクタは333/24(約13)に限定される。 図2は、本発明の一実施の形態によるN=3周波数割り当てを示す図である。 N=3周波数割り当ては使用チャネルを18の周波数グループに分ける。N=3 周波数割り当ては非拡大スペクトルにおいて各グループごとに333/18(約 18)チャネルを、拡大スペクトルにおいて各グループごとに416/18(約 23)チャネルを与える。 図3は、図2のN=3周波数割り当てのセルクラスタを示す図である。セルク ラスタはセル20,22および24から成り、各セルは6つのセクタから成り、 各クラスタは合計18のセクタから構成される。チャネルの分布はチャネルの奇 数/偶数循環分布に基づいて行われ、これによりネットワーク全体においてセク タ間のチャネル分離を十分に行い、隣接チャネルC/I性能の向上を確実にでき る。図2に示すように、各セクタごとに1つの周波数グループを割り当て、一つ のセルは合計6×23=138チャネルから構成されることになる。すなわち、 セル20は周波数グループ1A、4A、7A、1B、4B、7Bを有し、セル2 2は周波数グループ2A、5A、8A、2B、5B、8Bを有し、セル24は周 波数グループ3A、6A、9A、3B、6B、9Bを有する。これは、図1に示 されるN=4周波数割り当てと比べると、チャネルが38%増大する。TDMA −3を用いると、容量はさらに3倍に増大する。 N=3、60度STSR番号割り当てのための増大割り当ては図3に示される 3つのグループ内のセルを繰り返すことによって行われる。 コンバイナは(典型的には)4つのグループ内に並列に接続された帯域フィル タである。その結果、実効放射電力(ERP)は選択および反射ロスのために減 少する。数チャネルを組み合わせて一つにするときに、相互変調も発生する。こ の問題を解決するため、周波数グループにより広いチャネル分離を与える。典型 的には、21以上のチャネル分離が必要である。この問題を軽減するために高選 択度のコンバイナを用いることができるが、このシステムの機能をさらに向上さ せるには、より高度の技術が必要である。 図4は上記の問題を緩和する本発明の周波数割り当てで使われる基地局を示す ブロック図である。基地局は2つのアンテナ、それぞれ主アンテナ34およびダ イバーシティアンテナ36用の2つの多重チャネル送信機30および32を有す る。周波数グループ内の「奇数」チャネル用多重チャネル送信機30は、主アン テナ34に結合される。周波数グループ内の「偶数」チャネル用多重チャネル送 信機32はダイバーシティアンテナ36に結合される。多重チャネル送信機30 は9チャネルコンバイナ38およびデュプレクサ40を介して主アンテナ34に 結合される。多重チャネル送信機32は9チャネルコンバイナ42およびデュプ レクサ44を介してダイバーシティアンテナ36に結合される。受信機側では、 デュプレクサ40は受信マルチカップラ(RMC)46に接続され、この受信マ ルチカップラ46は1:9スプリッタ48および50、主受信機52およびダイ バーシティ受信機54にそれぞれ接続される。同様に、デュプレクサ44は受信 マルチカップラ(RMC)56に接続され、この受信マルチカップラ56は1: 9スプリッタ58および60、ダイバーシティ受信器62および主受信器64に それぞれ接続される。 以下にその動作を説明する。周波数グループ中の使用チャネルは2つのサブグ ループである奇数グループおよび偶数グループに分けられる。各周波数グループ において、奇数グループは図2に示すように列1、列3、列5...を組み合わ せることによって構成される。一方、偶数グループは図2に示すように列2、列 4、列6を組み合わせることによって構成される。従って、図5に示す本発明の N=3周波数割り当ての基地局を用いるとき、コンバイナによって示される効果 的なチャネル分離は18×2×30KHz=1080KHzであり、この間隔は 全ての実際の目的にかなったものである。組み合わされた信号は分離アンテナを 介して送信される。ダイバーシティ信号は図5に示すような共通の装置で受信さ れる。この構成においては、これ以外のアンテナは不要である。ダイバーシティ アンテナを送信、受信の両方に用いることによって、チャネル分離は、主アンテ ナのみを介して送信する場合の2倍になる。 図6は、図2のN=3周波数割り当ての同一チャネル干渉評価を示す図である 。N=3、60STSR割り当てはセルを6つのセクタに分け、各セクタにおい て下方傾斜した指向性アンテナが用いられる。従って、アンテナ構成およびその 指向性がC/I性能を決定する上で重要な役割を果たす。上述の参考文献である 継続中の出願において、セクタ化された位置では下方傾斜した指向性アンテナを 用いることによって、サービス基地局においては可視伝搬回線が、隣接基地局に おいては不可視伝搬回線が生じることが述べられている。可視伝搬回線は2乗減 衰に非常に近似し、不可視伝搬は4乗減衰に近似するため、アンテナ指向性は、 異なる伝搬率によるのと同様にアンテナ方位によって、C/I性能を向上させる 。これらの仮定によって、C/I予測は方程式1のように表される。 ここで、i=1、2(2つの距離は3.77R、図6参照)、Rはセルの半径、 diは干渉者距離、dcはキャリア距離、Φc/Φiはアンテナ指向性率、μ1は可 視減衰率、μ2は他の位置からの不可視減衰率であり、なお、μ2>μ1である。 したがって、図6において、周波数反復距離3.77および伝搬率μ1=2、 μ2=4とした場合、アンテナ指向性の機能としての同一チャネル干渉(I/C )は以下のように評価される: C/I=20 dB Φc/Φi=0 dB =23 dB Φc/Φi=3 dB =26 dB Φc/Φi=6 dB =29 dB Φc/Φi=9 dB この性能は前後比の大きな高利得アンテナを用いることによってさらに向上さ せることができる。 周波数割り当てによって、チャネル容量が増大しC/I性能が向上することの ほかにも、現存のN=4割り当てから60STSR割り当てへの変換が容易に行 われるようでなければならない。 既に述べたように、図1においてN=4、60度STSR割り当てでは、使用 チャネルを24の周波数グループに分け、各セクタごとに1つのグループを割り 当てる。制御チャネル割り当てでは、21の制御チャネルを21のセクタに振り 分ける。ここで、3つの制御チャネルは残りの3つの周波数グループで再利用さ れる。一方、3つの音声チャネルが容量を犠牲にして制御チャネルとして用いら れる。図7aはN=4セルクラスタを示す図であり、すべてのチャネルは24の セクタに均一に振り分けられている。この割り当てにおけるチャネル容量/セク タは、N=3割り当て(非拡大スペクトル)中の18に比べて333/24(約 13)に、N=3割り当て(拡大スペクトル)中の23に比べて416/24( 約17)に限定される。 図7aに示すN=4、60度STSRセルは、3セルクラスタを形成し、前述 の奇数/偶数循環分布表に従ってチャネルを割り当てることによって、図7bに 示すN=3、60度STSRセルに変換できる。元のN=4クラスタの第4セル は、隣接するN=3セルクラスタを形成するために再び割り当てられる。 本発明の18の周波数グループによるN=3周波数割り当てにはいくつかの利 点がある。チャネルの奇数/偶数循環分布に基づく周波数割り当てによって、セ クタ間のチャネルの隔離が十分に行われ、ネットワーク全体において隣接チャネ ルC/I性能の向上が保証される。チャネル容量はAMPSにおいては約38% 、TDMA−3においては約114%増大する。 請求の範囲で定義される本発明の範囲を越えずに、前述の発明の各実施の形態 に対して多くの変形や応用をなすことが可能である。
【手続補正書】 【提出日】1995年12月25日 【補正内容】 (1)発明の名称を「セルラネットワークの周波数割り当て方法およびセルラネ ットワークのための基地局」と補正する。 (2)請求の範囲を別紙のとおり補正する。 (3)明細書第1頁第24行〜第2頁第25行の 「本発明の目的は、・・・・・・約114%増大する。」を 「本発明の目的は、改良されたセルラネットワーク用周波数割り当て方法を提 供することである。本発明によれば、N=3周波数割り当ての60度セクタ送信 セクタ受信セルラネットワークが提供される。そこでは、一般的に、第1の三角 形の3セルクラスタを形成し、第1の3セルクラスタの各セルを6つのセクタに 分割し、各セルに対して、各セクタに1つの周波数グループを割り当てることに よって、各セル内の各セクタ間に3つのチャネル周波数の分離を置き、隣接セル 間に少なくとも7つのチャネル周波数分離を置くステップから成る。 さらに、本発明の実施の形態によれば、一般的に、第2の三角3セルクラスタ を形成することによってセルラネットワーク内のセルを増大させ、第2の3セル クラスタの各セルを6つのセクタに分け、つの周波数グルーブを第1の3セルク ラスタの順に第2の3セルクラスタの各セルの 各セクタに割り当てるステップと から成る。 さらに、本発明によれば、使用チャネル周波数が18の周波数グループに分け られるN=3周波数割り当てを有する60度セクタ送信セクタ受信セルラネット ワークのための基地局において:使用チャネル周波数の第1のサブセットのため の第1の複数の送信機と、第1の複数の送信機の出力を組み合わせる第1のコン バイナと、組み合わされた出力を第1の送信/受信アンテナに送信用として供給 する第1のデュプレクサと、使用チャネル周波数の第2のサブセットのための第 2の複数の送信機と、第2の複数の送信機の出力を組み合わせる第2のコンバイ ナと、組み合わされた出力を第2のコンバイナから第2の送信/受信アンテナに 送信用として供給する第2のデュプレクサと、第1のデュプレクサに接続され、 第1のアンテナから信号を受ける第1の受信マルチカップラと、第2のデュプレ クサに接続され、第2のアンテナから信号を受ける第2の受信マルチカップラと 、第1の受信多重カップラと主受信機間に接続された主スプリッタと第2の受信 重カップラと 副受信機間に接続された副スプリッタとを有する第1の受信機と、第2の受信多重カップラ に接続された主スプリッタと第1の受信多重カップラに 接続された副スプリッタを有する第2の受信機と、から構成される。 本発明による18の周波数グルーブに基づくN=3周波数割り当てにはいくつ かの利点がある。チャネルの奇数/偶数循環分布に基づく周波数割り当てによっ て、セクタ間のチャネルの分離を十分に取り、ネットワーク全体において隣接チ ャネルのC/I性能を高めることが保証できる。チャネル容量はAMPSにおい て約38%、TDMA−3において約114%増大する。」と補正する。 (4)明細書第3頁第26行〜第27行の「セルクラスタはセル20,22およ び24から成り、」を「一般的に、三角形の3つのセルクラスタはセル20,2 2および24から成り、」と補正する。 (5)明細書第4頁第9行の「図3」を「図4」と補正する。 (6)明細書第4頁第18行の「図4」を「図5」と補正する。 請求の範囲 『 1. 使用チャネルが18の周波数グループに分けられるN=3周波数割り 当ての60度セクタ送信セクタ受信セルラネットワークにおいて 一般的に、第1の三角形の3セルクラスタを形成し; 前記第1の3セルクラスタの各セルを6つのセクタに分割し; 前記各セルに対して、各セクタに1つの周波数グループを割り当てることによ って、前記各セル内の各セクタ間に3つのチャネル周波数の分離を置き、隣接セ ル間に少なくとも7つのチャネル周波数分離を置くステップから成ることを特徴 とするセルラネットワークの周波数割り当て方法。 2. 請求項1記載の方法において、さらに 一般的に、第2の三角3セルクラスタを形成することによってセルラネットワ ーク内のセルを増大させ、第2の3セルクラスタの各セルを6つのセクタに分け 、1つの周波数グループを前記第1の3セルクラスタの順に第2の3セルクラス タの前記各セルの 各セクタに割り当てるステップとから成ることを特徴とする ルラネットワークの 周波数割り当て方法。 3. 請求項1記載の方法において、使用周波数グループは1A、2A、3 A、4A、5A、6A、7A、8A、9A、1B、2B、3B、4B、5B、6 B、7B、8B、9Bにラベル分けされることを特徴とするセルラネットワーク 周波数割り当て方法。 4. 請求項3記載の方法において、各セル内の各セクタに1つの周波数グ ループを割り当てるステップは奇数偶数順に割り当てることを特徴とするセルラ ネットワークの 周波数割り当て方法。 5. 請求項4記載の方法において、第1の3セルクラスタ中の第1のセルに対して一つの周波数グループを各セクタに割り当てる 順序は、1A、4A、7 A、1B、4B、7Bであろことを特徴とするセルラネットワークの周波数割り 当て方法。 6. 請求項4記載の方法において、第1の3セルクラスタ中の第2のセルに対して一つの周波数グループを各セクタに割り当てる 順序は、2A、5A、8 A、2B、5B、8Bであることを特徴とするセルラネットワークの周波数割り 当て方法。 7. 請求項4記載の方法において、第1の3セルクラスタ中の第3のセルに対して一つの周波数グループを各セクタに割り当てる 順序は、3A、6A、9 A、3B、6B、9Bであることを特徴とするセルラネットワークの周波数割り 当て方法。 8. 請求項3記載の方法において、周波数グループ4Aが割り当てられる第1の3セルクラスタ中の 第1のセルのセクタは、周波数グループ5Bが割り当 てられる第1の3セルクラスタ中の第2のセルのセクタに隣接することを特徴と するセルラネットワークの周波数割り当て方法。 9. 請求項3記載の方法において、周波数グループ2Bが割り当てられる第1の3セルクラスタ中の 第2のセルのセクタは、周波数グループ3Aが割り当 てられる第1の3セルクラスタ中の第3のセルのセクタに隣接することを特徴と するセルラネットワークの周波数割り当て方法。 10.請求項3記載の方法において、周波数グループ9Bが割り当てられる第1の3セルクラスタ中の 第3のセルのセクタは、周波数グループ7Aが割り当 てられる第1の3セルクラスタ中の第1のセルのセクタに隣接することを特徴と するセルラネットワークの周波数割り当て方法。 11.請求項2記載の方法において、周波数グループは1A、2A、3A、 4A、5A、6A、7A、8A、9A、1B、2B、3B、4B、5B、6B、 7B、8B、9Bと称されることを特徴とするセルラネットワークの周波数割り 当て方法。 12.請求項11記載の方法において、各セル内の各セクタに1つの周波数 グループを割り当てるステップは奇数偶数順に割り当てることを特徴とするセル ラネットワークの 周波数割り当て方法。 13.請求項12記載の方法において、第2の3セルクラスタ中の第1のセ ルに対して一つの周波数グルーブを各セクタに割り当てる順序は、1A、4A、 7A、1B、4B、7Bであることを特徴とするセルラネットワークの周波数割 り当て方法。 14.請求項12記載の方法において、第2の3セルクラスタ中の第2のセ ルに対して一つの周波数グループを各セクタに割り当てる順序は、2A、5A、 8A、2B、5B、8Bであることを特徴とするセルラネットワークの周波数割 り当て方法。 15.請求項12記載の方法において、第2の3セルクラスタ中の第3のセ ルに対して一つの周波数グループを各セクタに割り当てる順序は、3A、6A、 9A、3B、6B、9Bであることを特徴とするセルラネットワークの周波数割 り当て方法。 16.請求項11記載の方法において、周波数グループ4Aが割り当てられ る第2の3セルクラスタ中の第1のセルのセクタは、周波数グループ5Bが割り 当てられる第2の3セルクラスタ中の第2のセルのセクタに隣接することを特徴 とするセルラネットワークの周波数割り当て方法。 17.請求項11記載の方法において、周波数グループ2Bが割り当てられ る第2の3セルクラスタ中の第2のセルのセクタは、周波数グループ3Aが割り 当てられる第2の3セルクラスタ中の第3のセルのセクタに隣接することを特徴 とするセルラネットワークの周波数割り当て方法。 18.請求項11記載の方法において、周波数グループ9Bが割り当てられ る第2の3セルクラスタ中の第3のセルのセクタは、周波数グループ7Aが割り 当てられる第2の3セルクラスタ中の第1のセルのセクタに隣接することを特徴 とするセルラネットワークの周波数割り当て方法。 19.使用チャネル周波数が18の周波数グループに分けられるN=3周波 数割り当てを有する60度セクタ送信セクタ受信セルラネットワークのための基 地局において: 使用チャネル周波数の第1のサブセットのための第1の複数の送信機と; 第1の複数の送信機の出力を組み合わせる第1のコンバイナと; 組み合わされた出力を第1の送信/受信アンテナに送信用として供給する第1 のデュプレクサと; 使用チャネル周波数の第2のサブセットのための第2の複数の送信機と; 第2の複数の送信機の出力を組み合わせる第2のコンバイナと; 組み合わされた出力を第2のコンバイナから第2の送信/受信アンテナに送信 用として供給する第2のデュプレクサと; 第1のデュプレクサに接続され、第1のアンテナから信号を受ける第1の受信 マルチカップラと; 第2のデュプレクサに接続され、第2のアンテナから信号を受ける第2の受信 マルチカップラと; 第1の受信多重カップラと主受信機間に接続された主スプリッタと第2の受信 多重カップラと 副受信機間に接続された副スプリッタとを有する第1の受信機と ; 第2の受信多重カップラに接続された主スプリッタと第1の受信多重カップラ に接続された副スプリッタを有する第2の受信機と; から構成されることを特徴とするセルラネットワークのための基地局。 20.請求項19記載の基地局において、使用チャネル周波数の第1のサブ セットは、周波数グループのすべての奇数チャネルを含み、使用チャネル周波数 の第2のサブセットは、周波数グループのすべての偶数チャネルを含み、そこで 1つのアンテナで送信する場合と比べてチャネル分離は2倍になることを特徴と するセルラネットワークのための基地局。』

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 使用チャネルが18の周波数グループに分けられるN=3周波数割り 当ての60度セクタ送信セクタ受信セルラネットワークにおいて: 三角形の3セルクラスタを形成し; 3セルクラスタの各セルを6つのセクタに分割し; 各セクタに1つの周波数グループを割り当てることによって、各セクタ間に3 つのチャネル分離を置き、セル間に8つのチャネル分離を置くステップから成る ことを特徴とする周波数割り当て方法。 2. 請求項1記載の方法において、さらに 第2の三角3セルクラスタを形成することによってセルラネットワーク内のセ ルを増大させ、3セルクラスタの各セルを6つのセクタに分け、各セクタに1つ の周波数グループを割り当てることによって、各セクタ間に3つのチャネル分離 を置き、セル間に8つのチャネル分離を置くステップとから成ることを特徴とす る周波数割り当て方法。 3. 請求項1記載の方法において、使用周波数グループは1A、2A、3 A、4A、5A、6A、7A、8A、9A、1B、2B、3B、4B、5B、6 B、7B、8B、9Bにラベル分けされることを特徴とする周波数割り当て方法 。 4. 請求項3記載の方法において、各セル内の各セクタに1つの周波数グ ループを割り当てるステップは奇数偶数順に割り当てることを特徴とする周波数 割り当て方法。 5. 請求項4記載の方法において、3セルクラスタ中の第1のセルの順序 は、1A、4A、7A、1B、4B、7Bであることを特徴とする周波数割り当 て方法。 6. 請求項4記載の方法において、3セルクラスタ中の第2のセルの順序 は、2A、5A、8A、2B、5B、8Bであることを特徴とする周波数割り当 て方法。 7. 請求項4記載の方法において、3セルクラスタ中の第3のセルの順序 は、3A、6A、9A、3B、6B、9Bであることを特徴とする周波数割り当 て方法。 8. 請求項3記載の方法において、周波数グループ4Aが割り当てられる 第1のセルのセクタは、周波数グループ5Bが割り当てられる第2のセルのセク タに隣接することを特徴とする周波数割り当て方法。 9. 請求項3記載の方法において、周波数グループ2Bが割り当てられる 第2のセルのセクタは、周波数グループ3Aが割り当てられる第3のセルのセク タに隣接することを特徴とする周波数割り当て方法。 10.請求項3記載の方法において、周波数グループ9Bが割り当てられる 第3のセルのセクタは、周波数グループ7Aが割り当てられる第1のセルのセク タに隣接することを特徴とする周波数割り当て方法。 11.請求項2記載の方法において、使用周波数グループは1A、2A、3 A、4A、5A、6A、7A、8A、9A、1B、2B、3B、4B、5B、6 B、7B、8B、9Bと称されることを特徴とする周波数割り当て方法。 12.請求項11記載の方法において、各セル内の各セクタに1つの周波数 グループを割り当てるステップは奇数偶数順に割り当てることを特徴とする周波 数割り当て方法。 13.請求項12記載の方法において、3セルクラスタ中の第1のセルの順 序は、1A、4A、7A、1B、4B、7Bであることを特徴とする周波数割り 当て方法。 14.請求項12記載の方法において、3セルクラスタ中の第2のセルの順 序は、2A、5A、8A、2B、5B、8Bであることを特徴とする周波数割り 当て方法。 15.請求項12記載の方法において、3セルクラスタ中の第3のセルの順 序は、3A、6A、9A、3B、6B、9Bであることを特徴とする周波数割り 当て方法。 16.請求項11記載の方法において、周波数グループ4Aが割り当てられ る第1のセルのセクタは、周波数グループ5Bが割り当てられる第2のセルのセ クタに隣接することを特徴とする周波数割り当て方法。 17.請求項11記載の方法において、周波数グループ2Bが割り当てられ る第2のセルのセクタは、周波数グループ3Aが割り当てられる第3のセルのセ クタに隣接することを特徴とする周波数割り当て方法。 18.請求項11記載の方法において、周波数グループ9Bが割り当てられ る第3のセルのセクタは、周波数グループ7Aが割り当てられる第1のセルのセ クタに隣接することを特徴とする周波数割り当て方法。 19.使用チャネル周波数が18の周波数グループに分けられるN=3周波 数割り当てを有する60度セクタ送信セクタ受信セルラネットワークのための基 地局において: チャネル周波数の第1のサブセットのための第1の複数の送信機(30)と; 第1の複数の送信機の出力を組み合わせる第1のコンバイナ(38)と; 組み合わされた出力を第1の送信/受信アンテナ(34)に送信用として供給 する第1のデュプレクサ(40)と; チャネル周波数の第2のサブセットのための第2の複数の送信機(32)と; 第2の複数の送信機の出力を組み合わせる第2のコンバイナ(42)と; 組み合わされた出力を第2の送信/受信アンテナ(36)に送信用として供給 する第2のデュプレクサ(44)と; 第1のデュプレクサに接続され、第1のアンテナから信号を受ける第1の受信 マルチカップラ(46)と; 第2のデュプレクサに接続され、第2のアンテナから信号を受ける第2の受信 マルチカップラ(56)と; 第1のデュプレクサと主受信機(52)に接続された主スプリッタ(48)と 第2のデュプレクサと副受信機(62)に接続された副スプリッタ(58)とを 有する第1の受信機と; 第2のデュプレクサに接続された主スプリッタ(60)と第1のデュプレクサ に接続された副スプリッタ(50)を有する第2の受信機と; から構成されることを特徴とする基地局。 20.請求項19記載の基地局において、チャネル周波数の第1のサブセッ トは、周波数グループのすべての奇数チャネルを含み、チャネル周波数の第2の サブセットは、周波数グループのすべての偶数チャネルを含み、それによって1 つのアンテナで送信する場合と比べてチャネル分離は2倍になることを特徴とす る基地局。
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