KR100317259B1 - Hand-off Control Method for High speed Data Call in Mobile communication system - Google Patents

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Abstract

본 발명은 이동 통신에 있어서, 특히 CDMA 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 서비스를 제공할 때 다중 통화 채널을 사용하는 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프를 제어하는 방법에 관한 것으로, 임의의 이동국이 서빙 셀에서 목적 셀로 이동함에 따라, 목적 기지국으로부터 수신한 파일럿 신호 세기를 근거로 하여 상기 이동국과 상기 목적 기지국간에 제2 기본 채널을 할당하는 단계와, 상기 이동국과 서빙 기지국간에 미리 할당되어 있던 제1 기본 채널과 상기에서 할당된 제2 기본 채널에 대해 핸드 오프를 수행하는 단계와, 상기 기본 채널에 대한 핸드 오프가 완료됨에 따라, 복수개의 보조 채널에 대한 핸드 오프 개시 시점을 결정하는 단계와, 상기 결정된 개시 시점부터 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프를 수행하는 단계를 포함하여 이루어지는 이동 The present invention relates to a mobile communication, in particular to a method for controlling the hand-off for high-speed data call using multiple communication channels to provide high speed data service in a CDMA mobile communication system, an object at an arbitrary mobile station is the serving cell as to the cell, and the step of assigning a second base channel by a pilot signal strength received from the target base station on the basis between the mobile station and the target base station, and the first primary channel that has been pre-allocated between the mobile station and the serving base station the from the second and the step of performing a handoff for the primary channel, the method and the starting time determined to as the handoff is complete with respect to the fundamental channel, determining the handoff starting time of the plurality of supplemental channels assigned in moving comprises the step of performing a handoff for the supplemental channels 신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법에 관한 것이다. In the new system it relates to a hand-off control method for high-speed data call.

Description

이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법{Hand-off Control Method for High speed Data Call in Mobile communication system} Hand-off control method for high-speed data call in a mobile communication system {Hand-off Control Method for High speed Data Call in Mobile communication system}

본 발명은 이동 통신에 관한 것으로, 특히 CDMA 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 서비스를 제공할 때 다중 통화 채널을 사용하는 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프를 제어하는 방법에 관한 것이다. The present invention relates to mobile communications and, more particularly, to a method for controlling a hand-off for high-speed data call using a multi-call channel when providing high speed data service in a CDMA mobile communication system.

일반적으로 CDMA 방식을 사용하는 이동 통신 시스템에서는, 이동국이 현재 서비스하고 있는 서빙 기지국(serving base station)의 서빙 셀 영역을 벗어나 새로운 기지국의 셀 영역으로 진입할 경우, 이동국이 통화 경로를 계속 유지할 수 있도록 핸드 오프 기능이 수행된다. In general, a mobile communication system using a CDMA method, out of a serving cell area of ​​the serving base station (serving base station) the mobile station is currently service if it enters a cell area of ​​a new base station, so the mobile station can maintain a call path the handoff function is performed.

여기서 핸드 오프는 이동국의 이동성에 따른 독특한 현상으로서, 이동국은 현재 자신에게 서비스하고 있는 서빙 기지국(serving base station)의 신호 세기와 주변 기지국들의 신호 세기를 계속 탐색하고, 탐색된 기지국들의 신호 세기를 서로 비교함으로써 현재 진행 중인 통화를 계속 유지할 수 있는 목적 기지국(target base station)으로 호를 전환한다. Wherein a handoff is unique phenomenon in accordance with the mobility of the mobile station, the mobile station will continue to search for the signal strength of the signal strength and the neighbor BS of the serving base station (serving base station) that is currently serving to them, and each signal strength of the found base station by comparison to switch the call to the successive target base station (target base station) that can maintain a call in progress.

결국 이동국은 핸드 오프 기능에 따라 새롭게 확보된 통화 채널로 통화를 계속 할 수 있기 때문에, 양호한 통화 품질을 유지할 수 있게 된다. After the mobile station it is possible to continue the call on the new secure communication channel in accordance with the handoff function, it is possible to maintain good call quality.

이러한 CDMA 이동 통신 시스템에서의 핸드 오프 유형은, 순간적인 통화 단절이 발생되는 하드 핸드 오프(Hard hand-off)와, 통화 단절 없이 호가 지속되는 소프트 핸드 오프(Soft hand-off)로 크게 분류된다. The handoff type in a CDMA mobile communication system is classified into the instantaneous hard handoff the call disconnection occurs (Hard hand-off), and a soft handoff call is continued without a call disconnection (Soft hand-off).

하드 핸드 오프는 소프트 핸드 오프를 위한 무선 링크가 설정되어 있지 않은 교환국간에 주로 이루어지는 핸드 오프이며, 소프트 핸드 오프는 특정 이동국에 대해 동일 주파수와 동일한 프레임 옵셋을 갖는 이동국 주변의 다수 기지국간에 이루어지는 핸드 오프이다. Hard handoff is mainly hand-off is between the switching center does not have the radio links for a soft handoff is set, soft hand-off is the hand-off is between multiple base stations of a mobile station close to having the same frame offset and the same frequency for a particular mobile station .

그밖에도 동일 주파수와 동일한 프레임 옵셋을 갖는 기지국내에서 이동국이섹터간에 이동할 때 발생되는 소프터 핸드 오프(Softer hand-off)가 있다. Other also a softer handoff (Softer hand-off) is generated when a mobile station moves between sectors in a base domestic having the same frame offset and the same frequency.

이들 각 핸드 오프 처리에 대해 보다 상세하게 설명하면, 먼저 소프터 핸드 오프에 대한 처리는 이동국과 기지국간 통화 경로를 유지하면서 목적 섹터와 새로운 통화 경로를 설정한 후 이동국이 목적 섹터로 충분히 이동하여 기존 통화 경로를 유지할 필요가 없으면 기존 통화 경로를 회수한다. These More specifically, for each hand-off processing, first, softer handle for hand-off, after setting the target sector and the new call path while maintaining a call path between the mobile station and the base station the mobile station is sufficiently moved to the desired sector existing If you do not need to keep the call path to recover the original call path.

또한 소프트 핸드 오프 처리는 이동국과 기지국간 통화 경로를 일정 시간 유지하면서 목적 기지국과 새로운 통화 경로를 설정한 후 이동국이 목적 기지국으로 충분히 이동하여 기존 통화 경로를 유지할 필요가 없으면 기존 통화 경로를 회수한다. In addition, soft hand-off process if there is no need then, while maintaining a call path between the mobile station and the base station a certain time on a target base station and the new call path to the mobile station is sufficiently moved to the target base station to maintain the existing call path to recover the original call path.

마지막으로 하드 핸드 오프 처리는, 앞서 기술한 소프터 핸드 오프 처리나 소프트 핸드 오프 처리와 달리 기존의 통화 경로를 유지할 수 없으며 오직 새로운 통화 경로를 설정하여 통화를 계속 유지하게 된다. Finally, the hard hand-off process is not able to maintain the existing call path, as a softer hand-off process and the soft hand-off processing technique previously is only to set up a new call path to maintain the call. 이는 하드 핸드 오프가 기지국간 서로 다른 프레임 옵셋을 사용하거나 서로 다른 주파수를 사용할 경우에 각각 발생하는 핸드 오프이기 때문이다. Which use different frame offset between a base station or a hard hand-off because it is a handoff that occurs when each use a different frequency.

도 1 은 일반적인 CDMA 이동 통신 시스템의 일부 구성을 나타낸 블록구성도이다. Figure 1 is a block diagram showing a part of configuration of a general CDMA mobile communication system.

CDMA 이동 통신 시스템에서는 이동국이 제공하는 파일럿 세기 측정 메시지(Pilot Strength Measurement Message ; 이하, PSMM이라 약칭함)와 인접 기지국들의 정보를 근거로 하여 ADD 핸드 오프 또는 DROP 핸드 오프 여부를 판단한다. In the CDMA mobile communication system, pilot strength measurement message to the mobile station is provided; it is determined whether a handoff ADD or DROP handoff on the basis of (Pilot Strength Measurement Message hereinafter referred to, PSMM) and the information of the neighbor base stations.

핸드 오프는 도 1 에 도시된 바와 같이 이동 중인 이동국(MS)(10)과 기지국(20,30)간에 통화 링크를 항상 유지하게 되며, 현재 통화가 진행 중인 서빙 기지국(Serving Base-station)(20)과 통화중 저촉 받음이 없이 진입한 목적 기지국(Target Base-station)(30)과 통화를 시작하게 된다. The mobile station (MS) handoff is being moved as shown in Fig 10 and the base station (20, 30) always remains, the serving base station (Serving Base-station) being a current call in progress between a call link (20 ) and it will start a call with a target base station (Target base-station) (30) without entering the reception of a call conflict.

도 2 는 이동국 지원 방식인 마호(Mobile Assisted Hand-off ; 이하, MAHO 라 약칭함) 방식의 핸드 오프 절차를 나타낸 메시지 흐름도이고, 도 3 및 도 4는 파일럿 세기 측정 메시지(PSMM)의 전송을 관장하는 파일럿 추가 임계값(T_ADD), 파일럿 드롭 임계값(T_DROP) 및 비교 임계값(T_COMP)을 설명하기 위한 도면이이다.이와 같은 T_ADD, T_DROP 및 T_COMP를 첨부된 도 3 및 도 4를 참조하여 우선 설명하면, 도 3은 통화중 이동국이 모니터링한 임의의 기지국의 파일럿 세기의 변화와 그에 따른 이벤트(event)를 나타낸 도면이다. Figure 2 is a mobile station supporting method of Mahoney; and (Mobile Assisted Hand-off below, MAHO la abbreviated hereinafter) message flow diagram illustrating a handoff procedure of the method, Figure 3 and Figure 4 is responsible for the transmission of the pilot strength measurement message (PSMM) the pilot threshold value (T_ADD), a view is for explaining the pilot-drop threshold (T_DROP) and the comparison threshold (T_COMP) that such T_ADD, T_DROP, and with reference to the accompanying figures 3 and 4 the T_COMP first will be described, Figure 3 is a view of the event (event) consequent change in the pilot strength of any base station the mobile station is monitored during the call with. 도 4를 참조하여, 임의의 한 기지국과 이동국간의 새로운 통화로 설정과 해제 절차를 설명한다.먼저, 도 3의 a1지점을 참조하면, 현재 측정된 파일럿의 세기가 T_ADD를 초과하기 때문에 이동국은 시스템으로 PSMM을 송신하고 해당 파일럿을 인접 기지국(Neighbor Set)에서 후보 기지국(Candidate Set)으로 이동시킨다.이어, 파일롯 신호가 후보 기지국(Candidate Set)에 있는 상태에서, 도 3의 a2점에서는 측정된 파일롯 신호가 T_ADD를 완전히 초과했기 때문에 시스템은 이동국으로 해당 기지국과의 통화로를 설정하라는 내용의 핸드오프 지시 메시지(Handoff Direction Message)를 송신한다. The mobile station system, because with reference to Figure 4, illustrates the set up and release procedures with the new call between the any of the base station and the mobile station. Referring first to a1 point of Figure 3, exceeding the strength of the pilot current measured T_ADD to thereby transmit the PSMM to move the pilot to the adjacent base station (neighbor Set) candidate base stations (candidate Set) in. then, the measured pilot is a pilot signal in a state in which the candidate base station (candidate Set), a2 point of Figure 3 because the signal was completely exceed T_ADD system transmits a handoff direction message to the information to set up the call with the base station to the mobile station (handoff Direction message). 이어, 이동국은 해당 기지국 파일럿 신호를 후보 기지국에서 활성 기지국으로 옮긴 후, 즉 해당 기지국과의 통화로를 설정한 후 시스템으로 핸드오프 완료 메시지(Handoff Completion Message)를 송신한다 (Soft/Softer Add).그러나, 도3의 a4 지점에서 파일롯 신호를 측정해 본 결과 파일럿 세기가 T_DROP이하로 작아지면, 이동국은 핸드오프 종료 타이머(Handoff Drop Timer)의 값을 T_TDROP으로 설정한 후 상기 타이머를 구동시킨다. Next, the mobile station transmits a handoff complete message (Handoff Completion Message) to move the corresponding base station pilot signal to the active base station from the candidate base station, i.e. after the call on the and the base station system (Soft / Softer Add). However, decreases below a degree of the results by measuring the pilot signal from the point a4 of the third pilot strength T_DROP, the mobile station drives the timer after setting the value of the hand-off end timer (handoff Drop timer) by T_TDROP. 이어, 도 3의 a5 지점에서와 같이 상기 타이머가 종료되면, 이동국은 시스템으로 PSMM을 송신한다.그러면, 도 3의 a6 지점에서와 같이 시스템은 이동국으로 해당 기지국과의 통화로를 해제하라는 내용의 핸드오프 지시 메시지(Handoff Direction Message)를 송신한다.이어, 이동국은 도 3의 a7 지점에서와 같이 해당 기지국 파일럿을 활성 기지국에서 인접 기지국으로 옮긴 후, 즉 해당 기지국과의 통화로를 해제한 후 시스템으로 핸드오프 완료 메시지(Handoff Completion Message)를 송신(Soft/Softer Drop)한다.이와 같은 설명에서 알 수 있듯이 핸드오프는 이동국에 의해 시작된다.도 4는 통화로 추가를 위한 PSMM 송신 후 시스템으로부터 아무런 응답이 없거나 또는 해당 기지국과 통화로를 설정하라는 지시를 받지 못한 경우, 즉 인접 기지국에서 후보 기지국으로 옮겨진 파일럿 If after the timer expires, as shown in the a5 point of Figure 3, the mobile station transmits a PSMM to the system. Then, the system is the mobile station, as in the a6 point of Figure 3 the information to release to a call with the base station sends a handoff direction message (handoff Direction message). Next, after the mobile station has moved to adjacent to the base station a pilot from the active base station a base station as in the a7 point of Figure 3, i.e., release the call in with the base station system to be a handoff completion message (handoff completion message) transmitted (Soft / Softer Drop). as can be seen from the same description as the handoff is initiated by the mobile station. Fig. 4 is any from the after PSMM transmitted for adding to the call system If the response is not or have not received an instruction to set up a call to the base station and, that is, the pilot moved to a candidate base station from the neighboring base station 활성 기지국으로 옮겨가지 못한 경우, 이후 그 파일럿에 대한 PSMM생성 조건에 대해 나타낸 도면이다.도 4에서 파일롯 P0은 이러한 파일럿 신호의 세기이고, 파일롯 P1과 파일롯P2는 현재 이미 활성 기지국에 있는, 즉 이동국과 현재 통화로가 설정되어 있는 기지국들의 파일럿 신호의 세기이다.도 4의 t0 지점은 파일롯 0의 세기가 T_ADD를 넘어섰기 때문에 시스템으로 PSMM 송신하는 것을 나타내기 위한 것이며, t1 지점은 파일롯 P0의 세기가 파일롯 1의 세기보다 T_COMP x 0.5dB만큼 더 크기 때문에 시스템으로 PSMM 송신하는 것을 나타내며, t2 지점은 파일롯 0의 세기가 파일롯 2의 세기보다 T_COMP x 0.5dB만큼 더 크기 때문에 시스템으로 PSMM 송신하는 것을 각각 나타낸다.즉, T_COMP란 활성 기지국대 후보 기지국의 비교 임계치로써 후보 기지국의 파일럿 세기가 활성 기 Failure of moving to the active base station, since a diagram showing the PSMM generated conditions for the pilot Figure and four pilot P0 is the strength of these pilot signals, the pilot P1 and the pilot P2 is present already, that the mobile station is in the active base station and a current the intensity of the pilot signal of the base station that a call is set. t0 point of Figure 4 is intended to indicate that the transmitted PSMM to the system because of the strength of the pilot 0 seotgi exceed T_ADD, t1 point strength of the pilot P0 than the strength of a pilot one, because larger as 0.5dB T_COMP x represents the sending of the PSMM system, t2 point were to transmit a PSMM systems because the strength of the pilot T_COMP x 0 by 0.5dB greater than the strength of the pilot 2 It indicates, that is, T_COMP is a group of the candidate base station pilot strength threshold of activity as compared to an active base station for the candidate base station 국의 파일럿 세기보다 T_COMP x 0.5dB만큼 큰 경우에 시스템으로 PSMM을 전송하기 위한 기준이 된다. Than the pilot strength of the station as T_COMP x 0.5dB is the basis for transmitting the PSMM to the system in a large case.

MAHO 핸드 오프 절차에서 핸드 오프 발생 시점은 시스템측(기지국 및 제어국)이 이동국으로부터 수신한 PSMM을 근거로 한다. MAHO time of hand-off occurs in the hand-off procedure is based on the PSMM received from the mobile station side of the system (base station and a control station).

즉, 이동국이 인접한 주변 기지국들의 파일럿 신호 세기를 계속 측정한 후 측정된 파일럿 신호 세기를 사전에 정해져 있던 여러 임계값(T_ADD, T_DROP, T_COMP 등)과 비교한 결과에 따른 PSMM을 시스템측(기지국 및 제어국)으로 송신하여 핸드 오프 수행하게 된다는 것이다. That is, the mobile station continues the pilot signal strength of adjacent neighbor base stations as measured after the PSMM in accordance with a comparison with multiple threshold values ​​(such as T_ADD, T_DROP, T_COMP) was determined on the measured pilot signal strength to the pre-result system side (the base station and transmits to the control station) that will perform handoff.

보다 상세한 설명은 도 2를 참조하여 설명한다. A more detailed description will be described with reference to FIG.

도 2 에서와 같이 MAHO 핸드 오프 절차에서는, PSMM, 일반 핸드 오프 지시 메시지(General Hand-off Direction Message ; 이하, GHDM 이라 약칭함) 및 핸드 오프 완료 메시지(Hand-off Completion Message ; 이하, HCM 이라 약칭함)를 이용하여 제어 절차를 수행한다. In MAHO handoff procedure, as shown in FIG. 2, PSMM, general handoff direction message (General Hand-off Direction Message; hereinafter abbreviated as GHDM) and hand-off completion message (Hand-off Completion Message; hereinafter abbreviated as HCM It performs a control procedure using a box).

항상 이동국(10)은 동일 주파수를 사용하는 주변 기지국들의 파일럿 신호 세기를 계속 감시하여 측정한다. Always the mobile station 10 is measured continuously monitors the pilot signal strength of neighboring base stations using the same frequency.

이동국(10)은 측정된 주변 기지국들의 파일럿 신호 세기를 사전에 정해진 임계값들과 비교한 후 만약 측정된 주변 기지국들의 파일럿 신호 세기가 핸드 오프 조건을 만족할 경우에는 이 파일럿 신호 세기가 포함된 PSMM을 서빙 기지국(20)에 송신한다. The mobile station 10 a compares the pilot signal strength of the measured neighbor base station and the threshold value determined in advance after the case if the intensity pilot signal of the measured neighbor base station satisfies the hand-off condition includes a pilot signal strength PSMM and transmits to the serving base station 20.

서빙 기지국(20)을 통하여 PSMM을 수신한 제어국(40)은 PSMM을 분석하여, 그 분석 결과에 따라 이동국(10)에 대해 또다른 통화 경로를 설정하는 ADD 절차 또는 사전에 설정되어 있던 통화 경로를 회수하는 DROP 절차 중 어느 절차를 수행할 것인지 결정한다. The serving base station by the control station 40 receives the PSMM through the 20 call by analyzing the PSMM, which is set in the ADD procedure or prior to set up another call path for the mobile station 10 in accordance with the analysis results path to recover to determine whether to perform certain steps of the procedure DROP.

이후 제어국(40)은 서빙 기지국(20)을 통한 GHDM을 이동국(10)으로 송신하여 핸드 오프를 지시한다. After control station 40 it has to transmit the GHDM through the serving base station 20 to mobile station 10 and instructs the handoff.

GHDM을 수신한 이동국(10)은 지시에 상응하는 ADD 절차 또는 DROP 절차를 수행한 후 그 수행 결과 메시지인 HCM를 목적 기지국(30)을 통해 제어국(40)으로 송신한다. Mobile station 10 has received the GHDM transmits to the control station 40 the execution result of HCM message after performing a procedure ADD or DROP process with the desired base station 30 corresponding to the instructions.

가장 일반적인 핸드 오프 절차는 목적 기지국(30)으로의 ADD 절차가 먼저 진행되며 이후 서빙 기지국(20)으로의 DROP 절차가 진행된다. The general handoff procedure is a procedure for the purpose ADD base station 30 first goes proceeds a DROP procedure since the serving base station (20).

이와 같은 종래의 핸드 오프 절차에서는, 하나의 음성 호 또는 데이터 호에 대한 핸드 오프 절차를 위해 일정 시간 동안 여러 기지국 통화 채널(최대 6개 채널)을 점유하여도 시스템 운용상 전체 시스템 용량에는 별 문제가 없었다. In such a conventional handoff procedure, one of a voice call, or to occupy a handoff procedure for a period of time for a number of base station traffic channel (up to six channels), a system operating the overall system capacity for a data call, the specific problem There was.

이는 기존의 CDMA 이동 통신 시스템에서 하나의 음성 호 또는 데이터 호가 처리될 때 한 개의 통화 채널만 점유하기 때문이다. This is because when the existing CDMA mobile communication system call is a voice call or a data processing only one traffic channel is occupied.

그러나, CDMA 이동 통신 시스템이 고속 데이터 서비스를 제공할 경우에는 하나의 데이터 호가 처리될 때 여러 개의 통화 채널을 필요로 한다. However, when the CDMA mobile communication system providing high-speed data services require a number of traffic channel when the call is a data processing.

예로써, 64Kbps급 고속 데이터 서비스에서는 한 호가 5개의 통화 채널을 필요로 한다. By way of example, a call in the class 64Kbps high-speed data service requires the five traffic channel.

따라서, 64Kbps급 고속 데이터 서비스를 제공할 때 기존과 같은 핸드 오프 절차 중 ADD 절차가 진행된다면, 한 개의 호 당 최대 6개 기지국의 통화 채널을 점유하므로 최대 30개의 통화 채널을 점유하게 된다. Thus, if the ADD procedure of the hand-off process, such as conventional when providing 64Kbps-class high-speed data service in progress, it occupies a traffic channel of one up to six base stations per call will occupy a maximum of 30 traffic channel.

결국 고속 데이터 서비스를 제공하는 CDMA 이동 통신 시스템에 기존 방식의 핸드 오프 제어가 진행되면, 전체 시스템 용량이 부족해 질 뿐만 아니라 채널 자원 이용에 있어 비효율적이라는 문제가 있다. If after all the hand-off control in the conventional method in the CDMA mobile communication system for providing high speed data service in progress, there is a problem in that it not only inefficient to be the overall system capacity runs out of the channel resources used.

본 발명의 목적은 상기한 점을 감안하여 안출한 것으로, CDMA 이동 통신 시스템에서 IS-95B 규격에 따른 핸드 오프 절차를 고속 데이터 서비스에 적용할 때, 전체 시스템 용량 및 채널 자원에 대해 보다 효율적 운용이 가능한 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법을 제공하는데 있다. That is an object of the present invention is devised in view of the above points, when applied to hand-off procedure according to the IS-95B standard for high-speed data service in a CDMA mobile communication system, a more efficient operation for the entire system capacity and channel resources to provide a hand-off control method for high-speed data call.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법의 특징은, 고속 데이터 서비스를 제공하는 CDMA 이동 통신 시스템에서, 고속 데이터 호 처리에 사용되는 복수개의 통화 채널 중 신호 처리와 전력 제어를 위해 할당되는 기본 채널에 대한 핸드 오프 절차와, 상기 기본 채널을 제외한 나머지 보조 채널에 대한 핸드 오프 절차가 각각 독립적으로 수행된다는 것이다. Features of the hand-off control method for a data call according to the present invention for achieving the above object, in the CDMA mobile communication system supporting high-speed data services, high-speed data call, a plurality of signal processing of the traffic channel used for the processing and and hand-off procedure for the primary channel is allocated for power control, a handoff procedure for the remaining secondary channel other than the default channel is that each performed independently.

여기서, 상기 핸드 오프가 상기 기본 채널에 대한 핸드 오프 절차가 수행되고, 일정 시간 후 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프 절차가 수행된다. Here, the handoff is a handoff procedure for the primary channel is performed, and after a certain time a handoff procedure for the sub-channels is carried out.

또한 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법의 또다른 특징은, 임의의 이동국이 서빙 셀에서 목적 셀로 이동함에 따라, 목적 기지국으로부터 수신한 파일럿 신호 세기를 근거로 하여 상기 이동국과 상기 목적 기지국간에 제2 기본 채널을 할당하는 단계와, 상기 이동국과 서빙 기지국간에 미리 할당되어 있던 제1 기본 채널과 상기에서 할당된 제2 기본 채널에 대해 핸드 오프를 수행하는 단계와, 상기 기본 채널에 대한 핸드 오프가 완료됨에 따라, 복수개의 보조 채널에 대한 핸드 오프 개시 시점을 결정하는 단계와, 상기 결정된 개시 시점부터 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프를 수행하는 단계를 포함하여 이루어진다는 것이다. In addition, another feature of the hand-off control method for high-speed data call according to the present invention for achieving the above object, based on the pilot signal strength received from an object base station, as any mobile station for this purpose to the cell in the serving cell, as to the mobile station and performing a second step of assigning the primary channel, the mobile station is pre-assigned between the serving base station a first hands-off to the second base channel is assigned in the basic channel that between the target base station and, it is made by the steps of: as the handoff is complete with respect to the fundamental channel, determining the handoff starting time of the plurality of supplemental channels, from the determined starting point includes performing a handoff for the supplemental channels it is.

바람직하게는, 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프가, 상기 서빙 기지국이 상기 이동국에 주기적인 파일럿 신호 세기 메시지(PSMM)을 송신을 요청하는 단계와, 상기 서빙 기지국에서 상기 요청에 따라 수신된 파일럿 신호 세기 메시지를 분석하는 단계와, 상기 분석된 결과 및 상기 서빙 기지국의 셀 환경의 양호도에 따라 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프 수행 여부를 결정하는 단계로 이루어져, 이후 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프를 수행하게 된다. Preferably, the handoff for the supplemental channels, the method comprising the serving base station requesting transmit periodic pilot signal strength message (PSMM) to the mobile station, the intensity of pilot signals received according to the request from the serving base station according to the message to the goodness of the analysis step and the analysis result and the cell environment of the serving base station is comprised of determining whether a handoff performed for the supplemental channel, perform the following handoff for the supplemental channels do.

여기서, 상기 서빙 기지국의 셀 환경이 불량하다고 판단될 경우에 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프는, 사전에 설정되어 있던 제1 임계값(T_ADD)을 기준으로 상기 목적 기지국의 파일럿 신호 세기가 상기 서빙 기지국의 파일럿 신호 세기보다 상대적으로 클 경우에 수행되며, 반면에 상기 서빙 기지국의 셀 환경이 양호하다고 판단될 경우에 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프는, 상기 목적 기지국의 파일럿 신호 세기가 사전에 설정되어 있던 제1 임계값(T_ADD) 및 상기 제1 임계값(T_ADD)에 양(+)의 값으로 추가되는 제2 임계값(T_COMP)을 모두 초과할 경우에 수행된다. Here, if it is determined that the cell environment is bad handoff for the supplemental channel of the serving base station, it is based on the first threshold value that is set in advance (T_ADD) intensity pilot signal of the target BS, the serving BS in is performed when the relatively larger than the pilot signal strength, while a handoff for the supplemental channel when it is determined that the cell environment is good in the serving base station, which the pilot signal strength of the target base station set in advance claim is performed if more than 1 to all of the threshold (T_ADD) and the first threshold, the second threshold that is added to the (T_ADD) to the value of the positive (+) value (T_COMP).

그러나, 상기 서빙 기지국에서 상기 수신된 파일럿 신호 세기 메시지(PSMM)를 분석한 결과가 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프 조건을 만족하지 못할 경우에, 상기 서빙 기지국은 상기 이동국에 파일럿 신호 세기의 주기적 송신 요청을 계속하고 동시에 미리 할당되어 있던 기본 채널을 통해 상기 이동국과의 통신을 유지하게 된다. However, if the serving base station is a result of analyzing a pilot signal strength message (PSMM) the received fails to meet the hand-off conditions for the supplemental channel, the serving BS periodically transmits the request of the intensity pilot signal to the mobile station a will continue to maintain the communication with the mobile station through a basic channel which has been assigned in advance at the same time.

마지막으로, 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프가 완료된 이후 상기 서빙 기지국의 파일럿 신호 세기가 사전에 설정되어 있던 제3 임계값(T_DROP)에 대해 상대적으로 작은 값을 갖는다고 판단될 경우에는, 상기 서빙 기지국과 상기 이동국간에 할당되어 있던 기본 채널 및 보조 채널을 해제하는 단계를 더 포함한다. Finally, if after a handoff for the supplemental channel is complete the pilot signal strength of the serving base station to be relatively determined that a has a small value for a third threshold value (T_DROP) that has been set in advance, the serving base station and further comprising the step of releasing the fundamental channel and the supplemental channel which has been allocated between the mobile station.

도 1 은 일반적인 CDMA 이동 통신 시스템의 일부 구성을 나타낸 블록구성도. 1 is a block diagram showing a part of configuration of a general CDMA mobile communication system.

도 2 는 MAHO 핸드 오프 절차를 나타낸 메시지 흐름도.도 3 및 도 4는 파일럿 세기 측정 메시지(PSMM)의 전송을 관장하는 파일럿 추가 임계값(T_ADD), 파일럿 드롭 임계값(T_DROP) 및 비교 임계값(T_COMP)을 설명하기 위한 도면 Figure 2 is a message flow diagram illustrating a MAHO handoff procedure. Figs. 3 and 4 pilot threshold value (T_ADD) governing the transmission of the pilot strength measurement message (PSMM), pilot drop threshold (T_DROP) and the comparison threshold ( view for explaining a T_COMP)

도 5 는 본 발명에 따른 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 절차를 나타낸 플로우챠트. 5 is a flowchart illustrating a handoff control process for high-speed data call in accordance with the present invention.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명* * Description of the Related Art *

10 : 이동국(MS) 10: a mobile station (MS)

20 : 서빙 기지국(Serving Base station) 20: the serving base station (Serving Base station)

30 : 목적 기지국(Target Base station) 30: target base station (Target Base station)

40 : 제어국(BSC) 50 : 교환국(MSC) 40: controller (BSC) 50: switching center (MSC)

60 : 홈 로케이션 레지스터(Home Location Register) 60: home location register (Home Location Register)

이하, 본 발명에 따른 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법의 바람직한 일 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다. It will be described below with reference to the accompanying drawings, the preferred embodiment of the hand-off control method for an example of the high-speed data call in a mobile communication system according to the present invention.

본 발명에서는 기존 이동 통신 시스템의 이동국에 대해 호환성을 확보하기 위하여 CDMA 표준 규격인 IS-95B에 만족하며, 또한 상기 도 2에 도시된 MAHO 핸드 오프 절차를 기본으로 한다. In the present invention satisfies the IS-95B CDMA standard in order to ensure compatibility with the mobile station in the conventional mobile communication system, and also to base the MAHO handoff procedure illustrated in FIG 2.

덧붙여 본 발명에 따른 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법은 앞으로 전개될 차세대 이동 통신(IMT-2000)이나 디지털 셀룰러 시스템(DCS), 개인 휴대 통신 시스템(PCS) 및 무선 로컬 루프 시스템(WLL)에 모두 적용된다. In addition to hand-off control method for high-speed data call in accordance with the present invention is a next generation mobile communication (IMT-2000) or a digital cellular system (DCS), Personal Communication System (PCS) and wireless local loop system (WLL) to be deployed forward It is applied.

도 3 은 본 발명에 따른 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 절차를 나타낸 플로우챠트이다.본 발명을 보다 명확하게 하기 위해 도 1 및 도 2를 추가로 참조한다. 3 is a flow showing a handoff control process for high-speed data call in accordance with the present invention chart. Figure 1 and additionally to Figure 2 in order to clarify the invention.

또한 본 발명을 보다 명확하게 하기 위해 다음의 몇 가지 기본 사항을 정의한다. It also defines the next few basics in order to clarify the present invention.

PSMM의 전송을 관장하는 파라미터들을 정의하면, 파일럿 추가 임계값(이하, T_ADD 라 약칭함), 파일럿 드롭 임계값(이하, T_DROP 이라 약칭함), 비교 임계값(이하, T_COMP 라 약칭함)들이 있다. Defining the parameters that govern the transmission of the PSMM, there are pilot threshold value (hereinafter abbreviated, T_ADD), (hereinafter abbreviated as T_DROP hereinafter) pilot drop threshold, the comparison threshold (hereinafter abbreviated, T_COMP) . 이들 파라미터들은 기지국 호출 메시지의 시스템 파라미터에 포함되어 전달되며, 이동국이 이들을 저장하고 있게 된다. These parameters are passed in the system parameters of the base station call message, it is possible, and the mobile station stores them. 이에 대하여는 도 3 및 도 4에서 설명하였다. For this has been described in FIGS.

도 1에서와 같이 일반적으로 CDMA 이동 통신 시스템에는, 사용자 이동 단말인 이동국(MS)(10), 이동국(10)과의 무선 인터페이스를 담당하는 기지국(20,30), 기지국(20,30)을 제어하고 음성 패킷의 보코딩을 처리하는 제어국(BSC)(40), 가입자 번호를 번역하여 스위칭을 처리하는 교환국(MSC)(50), 그리고 이동국(10) 호출을 위한 이동국 위치 정보를 저장하고 관리하는 홈 로케이션 레지스터(HLR)(60)가 있다. In general, a CDMA mobile communication system as shown in Figure 1, the user mobile terminal of a mobile station (MS) 10, base stations 20 and 30, base stations 20 and 30 are responsible for the air interface between the mobile station 10 control, and stores the mobile station location information to the switching center (MSC) (50), and the mobile station 10 calls the control station (BSC) (40) for processing the vocoding of a voice packet, to translate the subscriber number handle the switching and a managing home location register (HLR) (60).

본 발명은 이와 같이 구성된 CDMA 이동 통신 시스템이 고속 데이터 서비스를 제공할 때, 기본적으로 최대 8개의 통화 채널(64Kbps급 데이터 서비스인 경우에는 5개 통화 채널)을 사용하는 데이터 호에 대한 핸드 오프 절차를 위한 것이다. The present invention is thus to provide a CDMA mobile communication system, high-speed data service that is configured basically the handoff procedure for a data call using up to eight traffic channels (for a 64Kbps data services, the five traffic channel) It intended.

본 발명에서는 신호 처리 및 전력 제어를 위한 기본 채널(Fundamental Channel ; 이하, FCH 라 약칭함)과, FCH를 제외한 나머지 보조 채널(Supplemental Channel ; 이하, SCH 라 약칭함)로 분리하여 핸드 오프 제어를 수행한다. In the present invention, signal process and the fundamental channel for power control (Fundamental Channel; hereinafter abbreviated, FCH) and, the other secondary channel other than the FCH; separated by (Supplemental Channel hereinafter abbreviated, SCH), perform the hand-off control do.

즉 고속 데이터 서비스에 적용할 경우 운용 중인 시스템 용량 부족을 감안하여 FCH와 SCH에 대한 ADD 절차 시기를 구분하여 처리한다는 것인데, FCH에 대해서는 목적 기지국(30)으로 정상적인 ADD 절차를 수행하지만 SCH에 대해서는 ADD 절차 수행 시기를 일정 기간 늦춘다는 것이다. That is geotinde that processes the separation of the ADD procedure time for the FCH and SCH in view of the operating system being insufficient capacity when applied to high-speed data services, and to use normal ADD procedure as for the FCH target base station 30, but for the SCH ADD the procedure is performed when the period of time slows.

도 3에 나타낸 본 발명에 따른 핸드 오프 제어 절차를 보다 상세하게 이하 설명한다. Handoff control process according to the invention shown in Figure 3 will be more specifically described below.

우선 다중 통화 채널을 사용하는 고속 데이터 호가 설정되어 통화 중인 상태(TRAFFIC_ST)에 있다(S10). First, high-speed data is set using a multi-channel call is a call in the call in the state (TRAFFIC_ST) (S10).

이 때 이동국(10)이 현재 통신하고 있는 서빙 기지국(20)의 서비스 영역을 서빙 셀(S_Cell : Serving Cell)로, 이동국(10)이 이동하여 새로운 통화 경로를 설정하고자 하는 목적 기지국(30)의 서비스 영역을 목적 셀(T_Cell : Target Cell)로 지정한다. The target base station 30 to set up to: (Serving Cell S_Cell), the mobile station 10 the new call to the movement path, the mobile station 10 is currently communicating with the cell serving a service area of ​​the serving base station 20 in It is set as: (Target cell T_Cell) the service area the target cell.

이후 이동국(10)은 주변 기지국들의 파일럿 신호를 감시하고 있다가 주변 기지국들 중 목적 기지국(30)으로부터 수신된 파일럿 신호 세기가 T_ADD에 도달하면 목적 기지국(30)의 파일럿 신호 세기가 포함된 PSMM을 서빙 기지국(20)으로 송신한다(S101). Since the PSMM the mobile station 10 when the pilot signal strength received from the can to monitor the pilot signal close to the base station target base station 30 of the of the peripheral base station reaches the T_ADD contains the pilot signal strength of the target base station 30 and transmits to the serving base station (20) (S101).

이 때 이동국(10)이 목적 기지국(30)으로부터 수신한 파일럿 신호 세기가 T_ADD를 초과하는가를 판단한다(S102). At this time, it is determined whether the mobile station 10 is a pilot signal strength received from the target base station 30 exceeds T_ADD (S102).

판단결과(S102) 수신한 파일럿 신호 세기가 T_ADD을 초과하면, 이동국(10)에게 하나의 새로운 FCH을 할당하고 도 2 에 도시된 이동국(10)과 기지국(20,30)간 핸드 오프 절차에 따라 FCH에 대해 핸드 오프 ADD 절차를 수행한다(S103). Between the determination result (S102) the received pilot signal strength that the mobile station 10 shown in Figure 2 to the mobile station 10 exceeds T_ADD assign a new FCH and the base station 20 and 30 in accordance with the handoff procedure for the FCH and performs a handoff procedure ADD (S103). 이 때는 GHDM 및 HCM을 이용한다. In this case use the GHDM and HCM.

FCH에 대해 핸드 오프 ADD 절차가 완료되면, SCH에 대한 핸드 오프 ADD 절차를 수행할 시점을 결정한다. When the handoff procedure is finished ADD for FCH, and determines when to perform a handoff procedure for the ADD SCH.

이를 위해 서빙 기지국(20)은 PSMM 요청 메시지(이하, PSMM_REQ 라 약칭함)를 사용하여 이동국(10)으로 하여금 주기적으로 PSMM을 송신하도록 요청한다(S104). To this end, the serving base station 20 will cause the mobile station 10 by using the PSMM request message (hereinafter abbreviated, PSMM_REQ) request to send the PSMM periodically (S104).

이후 서빙 기지국(20)은 FCH에 대한 핸드 오프 ADD 절차가 완료된 상태(FCH_ADD_ST)에서 자신의 파일럿 신호 세기 및 목적 기지국(30)의 파일럿 신호 세기가 포함된 PSMM을 기다린다(S105). Since the serving base station 20 will wait for the PSMM from the hand-off procedure is completed state ADD (FCH_ADD_ST) for the FCH contains the pilot signal strength of the own pilot signal strength and the target base station (30) (S105).

서빙 기지국(20)은 이동국(10)으로부터 수신한 PSMM을 분석하여 SCH에 대한 핸드 오프 ADD 절차의 수행 여부를 결정한다(S106) The serving base station 20 determines whether to perform the hand-off procedure for the ADD SCH by analyzing the PSMM received from the mobile station (10) (S106)

여기서, SCH에 대한 핸드 오프 ADD 절차의 수행 여부는 서빙 셀의 양호도에 따라 상이하게 결정된다. Here, whether to perform the hand-off procedure for the ADD SCH is different from that determined by the quality factor of a serving cell.

먼저 현재 서빙 셀(S_Cell) 환경이 나쁜 경우에는 각 기지국(20,30)의 파일럿 신호 세기를 T_ADD와 비교하여, 서빙 기지국(20)의 파일럿 신호 세기가 T_ADD 이하이고 동시에 목적 기지국(30)의 파일럿 신호 세기가 T_ADD을 초과하면, 이동국(10)에게 새로운 SCH을 할당하고 SCH에 대해 핸드 오프 ADD 절차를 수행한다(S107). First pilot of the current serving cell (S_Cell) If the environment is bad, the respective base stations 20 and 30 by comparing the pilot signal strength as T_ADD, the serving base station 20. The pilot signal strength is less than T_ADD, and at the same time, target base station 30 of the When the signal strength exceeds T_ADD, allocates a new SCH to the mobile station 10 performs a hand-off procedure for the ADD SCH (S107).

반면에 만약 현재 서빙 셀(S_Cell) 환경이 좋은 경우에는 목적 기지국(30)의 파일럿 신호 세기가 T_ADD을 초과하며 또한 이에 추가되는 T_COMP를 초과할 때 (목적 기지국 파일럿 신호 세기 〉T_ADD + T_COMP), 새로운 SCH을 할당하고 SCH에 대해 핸드 오프 ADD 절차를 수행한다. On the other hand, if the current serving cell (S_Cell) environment good, the pilot signal strength of the target base station 30 exceeds T_ADD and also when it exceeds the T_COMP added to it (target base station pilot signal strength> T_ADD + T_COMP), new assign the SCH and perform a handoff procedure for ADD SCH.

여기서, SCH을 할당할 때는 다중 통화 채널을 사용하는 고속 데이터 서비스에서 호 설정시에 사용하는 SCH 할당 메시지(SCAM : SCH Assignment Message)를 이용한다. Here, when the SCH assigned SCH assignment message used in the call set-up in the high-speed data services using a multi-call channel: uses (SCAM SCH Assignment Message).

그러나, 이동국(10)으로부터 수신한 PSMM의 분석 결과가 상기 SCH에 대한 핸드 ADD 절차를 수행할 조건에 만족되지 않을 경우에는 자신의 파일럿 신호 세기 및 목적 기지국(30)의 파일럿 신호 세기가 포함된 PSMM의 수신을 기다리면서 이동국(10)과의 통신을 계속 한다. However, when the analysis result of the PSMM received from the mobile station 10 does not meet the condition to perform a hand-ADD procedure for the SCH, the PSMM containing the pilot signal strength of the own pilot signal strength and the target base station 30 as the wait for the reception and continues communications with the mobile station 10.

지금까지 설명된 통화 채널인 FCH 및 SCH에 대한 핸드 오프 ADD 절차가 모두 완료된 상태(ALL_ADD_ST)에서 이동국(10)은 목적 기지국(30)과 서빙 기지국(20)과의 두 통화 경로로 통신한다(S108). In every one of the traffic channel is handoff ADD procedure for the FCH and SCH explained so far been completed (ALL_ADD_ST) the mobile station 10 communicates with two call path between the target base station 30 and the serving base station (20) (S108 ).

이후 핸드 오프 DROP 절차를 수행하는데, 이 절차는 기존의 일반 음성 호 내지 데이터 호에 대한 핸드 오프 DROP 절차와 동일한 처리를 행한다. After carrying out the hand-off procedure, DROP, the procedure performs the same process as DROP handoff procedure for a conventional general voice call to a data call.

즉, 이동국(10)으로부터 송신된 PSMM을 분석한 결과가 서빙 기지국(20)의 파일럿 신호 세기가 T_DROP을 초과하지 않을 경우에는, GHDM 및 HCM을 사용하여 서빙 기지국(20)이 이동국(10)에게 할당했던 FCH 및 SCH을 해제하고 목적 기지국(30)과의 통화 채널만을 유지토록 한다(S109). That is, the mobile station 10, the serving base station 20 the mobile station 10 in the case where the analysis of the transmitted PSMM a pilot signal strength of the serving base station 20 does not exceed the T_DROP, using GHDM and HCM from to ever turn off the FCH and SCH that is assigned to keep only the traffic channel of the target base station (30) (S109).

이상의 본 발명에 따른 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 절차는 기지국 및 제어국에서 모두 처리되며, 이동국과 기지국간에 프로토콜은 CDMA 표준 규격인 IS-95B을 수정없이 그대로 사용한다. Or more handoff control process for high-speed data call in accordance with the present invention is processed in both the base station and the control station, between a mobile station and a base station protocol is used without modification as the IS-95B the CDMA standard.

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법에 따르면, 다중 통화 채널을 사용하는 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 절차에서 SCH의 사용을 현저하게 줄일 수 있으므로, 핸드 오프 수행에 의한 전체 시스템 용량 부족 문제가 해소된다는 것이다. According to the hand-off control method for high-speed data call according to the present invention As described above, since in a handoff procedure for a high speed data call using a multi-call channel can significantly reduce the use of the SCH, by performing hand-off It is that the overall system capacity shortage problem solved.

또한 본 발명은 CDMA 표준 규격인 IS-95B를 근거로 하기 때문에, 기존의 CDMA 이동 통신 시스템이나 앞으로 전개될 여러 차세대 이동 통신 시스템에 적용이 가능하며, IS-95B을 채택한 모든 종류의 사용자 이동 단말과 호환성을 유지한다는 것이다. Also, since the present invention is to based on the IS-95B the CDMA standard specification, can be applied to the existing CDMA mobile communication system or number of the next generation mobile communication system is developed in the future, and all types employing the IS-95B user mobile terminal and that will maintain compatibility.

마지막으로, 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 성공률이 기존의 일반적인 음성 또는 데이터 호에 대한 핸드 오프 성공률과 동일한 성능을 유지할 수 있다는 것이다. Finally, the hand-off is that the success rate for high-speed data call to maintain the same performance as the hand-off success rate for existing typical voice or data call.

Claims (8)

  1. 고속 데이터 서비스를 제공하는 CDMA 이동 통신 시스템에서, In the CDMA mobile communication system for providing high speed data services,
    고속 데이터 호 처리에 사용되는 복수개의 통화 채널 중 신호 처리와 전력 제어를 위해 할당되는 기본 채널에 대한 핸드 오프 절차와, 상기 기본 채널을 제외한 나머지 보조 채널에 대한 핸드 오프 절차가 각각 독립적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. And hand-off procedure for the primary channel is allocated for signal processing and power control of a plurality of traffic channels for high-speed data call processing, in that the hand-off procedure for the remaining secondary channel other than the default channel, each performed independently in the mobile communication system according to claim hand-off control method for high-speed data call.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 핸드 오프는, The method of claim 1, wherein the handoff,
    상기 기본 채널에 대한 핸드 오프 절차가 수행되고, 일정 시간 후 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프 절차가 수행되는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. The hand-off procedure is carried out, a certain period of time after the hand-off control method for high-speed data in a mobile communication system wherein a handoff procedure for the sub-channels to perform call on the primary channel.
  3. 임의의 이동국이 서빙 셀에서 목적 셀로 이동함에 따라, 목적 기지국으로부터 수신한 파일럿 신호 세기를 근거로 하여 상기 이동국과 상기 목적 기지국간에 제2 기본 채널을 할당하는 단계와; Steps of any mobile station is allocated to the second base channel as the object moves to the cell in the serving cell, the pilot signal strength received from the target base station on the basis between the mobile station and the target base station and;
    상기 이동국과 서빙 기지국간에 미리 할당되어 있던 제1 기본 채널과 상기에서 할당된 제2 기본 채널에 대해 핸드 오프를 수행하는 단계와; Performing a handoff to the second base channel assignment from the base and the first channel that has been pre-allocated between the mobile station and the serving base station and;
    상기 기본 채널에 대한 핸드 오프가 완료됨에 따라, 복수개의 보조 채널에 대한 핸드 오프 개시 시점을 결정하는 단계와; The method comprising as the handoff is complete with respect to the fundamental channel, determining the handoff starting time for a plurality of secondary channels;
    상기 결정된 개시 시점부터 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프를 수행하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. Hand-off control method for high-speed data in a mobile communication system that is characterized from the determined starting time comprises the step of performing a handoff for the supplemental channel number.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프는, The method of claim 3 wherein the hand-off to the ancillary channel,
    상기 서빙 기지국이 상기 이동국에 주기적인 파일럿 신호 세기 메시지(PSMM)을 송신을 요청하는 단계와, The method comprising the serving base station requesting transmit periodic pilot signal strength message (PSMM) to the mobile station,
    상기 서빙 기지국에서 상기 요청에 따라 수신된 파일럿 신호 세기 메시지를 분석하는 단계와, And analyzing a pilot signal strength message received in response to the request from the serving base station,
    상기 분석된 결과 및 상기 서빙 기지국의 셀 환경의 양호도에 따라 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프 수행 여부를 결정하는 단계로 이루어져, 이후 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프를 수행하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. Mobile communication system, characterized in that the analyzed result, and depending on the quality factor of the cell environment of the serving base station is comprised of determining whether a handoff performed for the supplemental channel, perform the following handoff for the supplemental channels hand-off control method for high-speed data call in.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 서빙 기지국의 셀 환경이 불량하다고 판단될 경우에 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프는, 상기 서빙 기지국과 목적 기지국의 파일럿 신호 세기를 상기 T_ADD와 비교하여, 상기 서빙 기지국의 파일럿 신호 세기가 상기 T_ADD 이하이고 동시에 상기 목적 기지국의 파일럿 신호 세기가 상기 T_ADD을 초과하면, 상기 이동국에게 새로운 보조 채널을 할당하고 상기 보조 채널에 대해 핸드 오프 ADD 절차를 수행하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. The method of claim 4, wherein in the case it is determined that the cell environment is bad handoff for the supplemental channel of the serving base station, comparing the pilot signal strength of the serving base station and the target base station and the T_ADD, the pilot of the serving base station If the signal strength is above T_ADD or less and at the same time, the pilot signal strength of the target base station is greater than the T_ADD, the mobile communication system, characterized in that assigning a new sub-channel to the mobile station and performing a handoff ADD procedure for the sub-channels hand-off control method for high-speed data call in.
  6. 제 4 항에 있어서, 상기 서빙 기지국의 셀 환경이 양호하다고 판단될 경우에 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프는, 상기 목적 기지국의 파일럿 신호 세기가 사전에 설정되어 있던 제1 임계값(T_ADD) 및 상기 제1 임계값(T_ADD)에 양(+)의 값으로 추가되는 제2 임계값(T_COMP)을 모두 초과할 경우에 수행되는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. The method of claim 4, wherein the handoff for the supplemental channel when it is determined that the cell environment is good in the serving base station, the first threshold (T_ADD) and the that of the pilot signal strength of the target base station set in advance a first threshold (T_ADD) to positive (+) value more second threshold (T_COMP) how to hand-off control for the high-speed data call in a mobile communication system, characterized in that is carried out when both the excess serving as the.
  7. 제 4 항에 있어서, 상기 서빙 기지국에서 상기 수신된 파일럿 신호 세기 메시지(PSMM)를 분석한 결과가 상기 보조 채널에 대한 핸드 오프 조건을 만족하지 못할 경우에, 상기 서빙 기지국은 상기 이동국에 파일럿 신호 세기의 주기적 송신 요청을 계속하고 동시에 미리 할당되어 있던 기본 채널을 통해 상기 이동국과의 통신을 유지하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. The method of claim 4, wherein, in the serving base station when the result of the analysis of the pilot signal strength message (PSMM) the received fails to meet the hand-off conditions for the supplemental channel, the serving BS intensity pilot signal to the mobile station of the hand-off control method for high-speed data in a mobile communication system, characterized in that to maintain the communication with the mobile station call through the fundamental channel continues to periodically transmit requests and which has been pre-assigned at the same time.
  8. 제 3 항에 있어서, 상기 보조 채널에 대한 핸드핸드 오프가 완료된 이후 상기 서빙 기지국의 파일럿 신호 세기가 사전에 설정되어 있던 제3 임계값(T_DROP)에 대해 상대적으로 작은 값을 갖는다고 판단될 경우에는, 상기 서빙 기지국과 상기 이동국간에 할당되어 있던 기본 채널 및 보조 채널을 해제하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 고속 데이터 호에 대한 핸드 오프 제어 방법. The method of claim 3, wherein if after the hand-handoff for the supplemental channel is complete the pilot signal strength of the serving base station to be relatively determined that a has a small value for a third threshold value (T_DROP) that has been set in advance, , hand-off control method for high-speed data in a mobile communication system according to claim 1, further comprising the step of releasing the fundamental channel and the supplemental channel which has been allocated between the serving base station and the mobile station number.
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