KR100602026B1 - Hand off method of asynchronous mobile station from asynchronous system to synchronous system - Google Patents

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Abstract

본 발명은 이동통신 시스템의 비동기 시스템과 동기 시스템간의 핸드오프 방법에 관한 것으로, 특히 비동기 이동국이 비동기 통신 방식의 무선 망에서 동기 통신 방식의 무선 망으로 핸드오프할 경우, 비동기 통신 방식의 무선 망에서 제공하는 컴프레스드 모드(Compressed mode) 등의 기법을 이용하여 비동기 이동국이 동기 통신 방식의 무선 망의 정보를 알 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 핸드오프 처리방법으로써, 본 발명의 방법은 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프시 초기탐색시간을 줄여 원활한 핸드오프를 가능하게 함으로써 사용자의 이동성을 확실하게 보장해주는 효과를 제공한다.The present invention relates to a handoff method between an asynchronous system and a synchronous system of a mobile communication system. In particular, when the asynchronous mobile station is handed off from an asynchronous communication wireless network to a synchronous communication wireless network, A handoff processing method characterized in that the asynchronous mobile station can know the information of the wireless network of the synchronous communication method by using a technique such as provided compressed mode, the method of the present invention is synchronized in the asynchronous system When handoff to the system, the initial search time can be reduced to enable smooth handoff, thereby ensuring the user's mobility.

이동통신 시스템, IMT-2000, 핸드오프, 동기 기지국, 비동기 기지국, 컴프레스드 모드, Mobile communication system, IMT-2000, handoff, synchronous base station, asynchronous base station, compressed mode,

Description

비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 비동기 이동국의 핸드오프 처리방법{HAND OFF METHOD OF ASYNCHRONOUS MOBILE STATION FROM ASYNCHRONOUS SYSTEM TO SYNCHRONOUS SYSTEM} HAND OFF METHOD OF ASYNCHRONOUS MOBILE STATION FROM ASYNCHRONOUS SYSTEM TO SYNCHRONOUS SYSTEM             

도 1a-d는 IMT-2000 시스템의 이동국, 무선망 및 코어 망의 연동 구조도,1A-D is a diagram illustrating an interworking structure of a mobile station, a wireless network, and a core network of an IMT-2000 system;

도 2는 IMT-2000 시스템의 코어 망이 ANSI-41망인 경우의 전체 연동 구조도,2 is an overall interworking structure diagram when the core network of the IMT-2000 system is an ANSI-41 network;

도 3은 이동통신 시스템에서 동기 기지국과 비동기 기지국의 셀 구성을 나타낸 도면,3 is a diagram illustrating a cell configuration of a synchronous base station and an asynchronous base station in a mobile communication system;

도 4는 본 발명에 따른 비동기 시스템으로부터 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법의 플로우 챠트, 4 is a flowchart of a handoff processing method from an asynchronous system to a synchronous system according to the present invention;

도 5는 본 발명에서 비동기 기지국에서 동기 기지국으로 핸드오프할 경우에 사용가능한 컴프레스드 모드 전송방식을 설명한 도면,5 is a view illustrating a compressed mode transmission method that can be used when handing off from an asynchronous base station to a synchronous base station in the present invention;

도 6은 본 발명에 따른 비동기 시스템으로부터 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법을 구현한 핸드오프 콜 플로우(Hand Off Call Flow)이다.6 is a handoff call flow implementing the handoff processing method from the asynchronous system to the synchronous system according to the present invention.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

10; 동기 기지국 셀 100; 동기 기지국       10; Synchronous base station cell 100; Synchronous base station

20, 21, 22, 23, 24: 비동기 기지국 셀        20, 21, 22, 23, 24: Asynchronous base station cell

30, 31, 32, 33, 34; 비동기 기지국 200; 이동국       30, 31, 32, 33, 34; Asynchronous base station 200; Mobile station

본 발명은 이동통신 시스템에서의 기지국 핸드오프 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 IMT-2000 통신 시스템에서 비동기 통신 방식의 이동국이 비동기 무선 망에서 동기 무선 망으로 이동할 경우 압축 모드(Compressed Mode) 기법 등을 이용하여 동기 시스템의 정보를 획득하도록 함으로써 원활한 핸드오프를 가능하게 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 비동기 이동국의 핸드오프 처리방법에 관한 것이다.The present invention relates to a base station handoff method in a mobile communication system, and more particularly, in the IMT-2000 communication system, when a mobile station of an asynchronous communication method moves from an asynchronous wireless network to a synchronous wireless network, etc. The present invention relates to a method for processing a handoff of an asynchronous mobile station from an asynchronous system to a synchronous system by enabling information in a synchronous system to be obtained by using the synchronous system.

이동통신 서비스는 1980년대 아날로그 기술 기반의 제 1세대 방식, 1990년대 디지털 기반 기술의 제 2세대 방식으로 발전해 왔으며, 제 2세대 방식에서는 종래의 음성 중심의 서비스를 벗어나 각종 비전화(non-telephone) 서비스와 데이터 전송서비스까지 서비스 영역이 확대되고 있다. 한편, 사용자의 급격한 증가와 활동범위의 확대, 개인화, 멀티미디어화 등의 요구에 따라 세계적 규모의 망 사이에서 사용자/이동국간의 이동(roaming)이 가능하고 다양한 형태의 정보를 송수신할 수 있는 이동통신 방식에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이러한 장래의 정보통신 수요에 대처하기 위하여 국제전기연합(ITU)을 중심으로 제 3세대 이동통신 방식인 IMT-2000(International Mobile Telecommunication)과 관련된 표준화 작업이 진행되고 있다. The mobile communication service has developed into the first generation method based on analog technology in the 1980s and the second generation method based on digital technology in the 1990s, and the non-telephone various types beyond the conventional voice-oriented services in the second generation method. Service areas are expanding to services and data transmission services. On the other hand, according to the rapid increase of users, the expansion of activity range, personalization, multimedia, etc., it is possible to move between users / mobile stations and to transmit and receive various types of information between global scale networks. In order to cope with the demand for information and communication in the future, standardization work related to IMT-2000 (International Mobile Telecommunication), which is a third generation mobile communication system, is being carried out.

이동통신 시스템은 제한된 주파수 자원을 보다 효율적으로 활용하기 위하여 전체 서비스 지역을 소규모의 서비스 지역인 셀(Cell)들로 분할하여 서비스하는데, 이 때 사용자의 이동성을 보장해 주기 위해 사용자가 현재 서비스를 제공받고 있는 셀을 벗어나도 계속적으로 통화가 유지될 수 있도록 이동국과 기지국 사이의 통화채널을 인계해주는 핸드오프(Hand off)가 수행된다. 핸드오프는 구체적으로 이동국이 통화중에 다른 셀로 이동하면 이동한 기지국으로부터 새로운 통화 채널을 할당받도록 하는 것으로, 핸드오프에는 소프트 핸드오프(Soft Hand off) 방식과 하드 핸드오프(Hard Hand off) 방식이 있다.The mobile communication system divides the entire service area into cells, which are small service areas, in order to use limited frequency resources more efficiently. At this time, the user is provided with the current service to guarantee the mobility of the user. A handoff is performed to take over the call channel between the mobile station and the base station so that the call can be maintained continuously even if it leaves the cell. In detail, handoff allows a mobile station to be allocated a new call channel from a mobile base station when the mobile station moves to another cell. There are two types of handoffs: soft handoff and hard handoff. .

한편, 이동통신 시스템은 크게 동기 시스템과 비동기 시스템으로 구분되며, 이 가운데 동기 시스템은 각 하부 시스템들이 GPS로부터의 매스터 클럭(master clock)에 따라 동기를 맞추어 통신하는 시스템이고, 비동기 시스템은 GPS로부터의 매스터 클럭(master clock)을 이용하지 않는 통신 시스템이다. 본원에서 동기 이동통신 시스템은 현재 서비스되고 있는 2세대 동기 시스템 또는 향후 상용화될 3세대 동기 시스템(동기 IMT-2000)을 의미하고, 비동기 이동통신 시스템은 3세대 비동기 시스템(비동기 IMT-2000)을 의미한다. On the other hand, the mobile communication system is largely divided into a synchronous system and an asynchronous system. Among them, the synchronous system is a system in which each subsystem communicates synchronously according to the master clock from the GPS. It is a communication system that does not use a master clock. The synchronous mobile communication system herein refers to a second generation synchronous system currently being serviced or a third generation synchronous system (synchronous IMT-2000) to be commercialized in the future, and an asynchronous mobile communication system refers to a third generation asynchronous system (asynchronous IMT-2000). do.

일례로, IMT-2000 시스템은 망 전개 상황에 따라, 도 1a-d에 도시된 바와 같은 4가지 방식의 연동 구조를 갖는다. 즉, IMT-2000 시스템은 도 1a와 같은 동기 이동국(단말), 동기 무선 망 그리고 ANSI-41망 연동 구조, 도 1b와 같은 동기 이동 국(단말), 동기 무선 망 그리고 GSM-MAP망 연동 구조, 도 1c와 같은 비동기 이동국, 비동기 무선 망 그리고 GSM-MAP망 연동 구조 및 도 1d와 같은 비동기 이동국, 비동기 무선 망 그리고 ANSI-41망 연동 구조를 갖는다. 이러한 연동 구조에서 이동국은 ANSI-41망 및 GSM-MAP망용의 CC(Call Control) 및 MM(Mobility Management) 프로토콜 엔티티를 모두 가지고 있으며, 코아 망의 종류에 따라 같은 방식의 CC, MM 프로토콜 엔티티를 선택하여 사용한다. In one example, the IMT-2000 system has four types of interworking structures as shown in FIGS. 1A-D according to a network deployment situation. That is, the IMT-2000 system includes a synchronous mobile station (terminal), a synchronous wireless network and an ANSI-41 network interworking structure as shown in FIG. 1a, a synchronous mobile station (terminal) as shown in FIG. 1b, a synchronous wireless network and a GSM-MAP network interworking structure, It has an asynchronous mobile station, asynchronous wireless network and GSM-MAP network interworking structure as shown in Figure 1c and an asynchronous mobile station, asynchronous wireless network and ANSI-41 network interworking structure as shown in Figure 1d. In this interworking structure, the mobile station has both CC (Call Control) and MM (Mobility Management) protocol entities for ANSI-41 and GSM-MAP networks, and selects CC and MM protocol entities in the same manner according to the core network type. Use it.

상기 연동 구조에서 IMT-2000 시스템의 코아 망이 ANSI-41 코아 망일 경우, 위에서 제시한 연동 구조를 도 2를 참조하여 살펴보면, ANSI-41 코아 망에는 동기 무선망(제 2 세대 무선 망 및 제 3 세대 무선 망), 비동기 무선 망, 및 아날로그 무선 망이 연동 될 수 있다.In the interworking structure, if the core network of the IMT-2000 system is an ANSI-41 core network, referring to the above-described interworking structure with reference to FIG. 2, the ANSI-41 core network includes a synchronous wireless network (a second generation wireless network and a third network). Generation wireless network), asynchronous wireless network, and analog wireless network can be interlocked.

상술한 예에서와 같이, 동기 무선 망과 비동기 무선 망이 연동될 경우, 효율성을 높이기 위하여 동기시스템과 비동기 시스템 사이의 핸드오프(Hand off)가 필요하게 된다. As in the above-described example, when the synchronous wireless network and the asynchronous wireless network are interworked, a handoff between the synchronous system and the asynchronous system is required to increase efficiency.

도 3은 동기 시스템과 비동기 시스템이 동일한 지역에서 서비스되고 있을 때의 동기 기지국과 비동기 기지국의 셀 구성을 나타낸 도면이다. 3 is a diagram illustrating a cell configuration of a synchronous base station and an asynchronous base station when the synchronous system and the asynchronous system are being serviced in the same region.

도 3에 도시된 바와 같이, 3세대 비동기 시스템은 초기에는 모든 지역에서 서비스 할 수 없기 때문에 현재 서비스되고 있는 동기시스템에 인접하거나 그 안에 포함되는 형태가 될 것이다. 즉, 동기 기지국(100)의 셀(10)내에 일정 셀(20, 21, 22, 23, 24)들을 갖는 비동기 기지국(30, 31, 32, 33, 34)이 위치하는 것이다.  As shown in FIG. 3, since the third generation asynchronous system cannot initially service in all regions, the third generation asynchronous system will be adjacent to or included in the synchronous system currently being serviced. That is, the asynchronous base stations 30, 31, 32, 33, 34 having certain cells 20, 21, 22, 23, 24 are located in the cell 10 of the synchronous base station 100.

이러한 상황에서 비동기/동기 모드를 모두 지원하는 이동국(200)이 비동기 기지국(30, 31, 32, 33, 34)으로 부터 서비스를 받다가 비동기 기지국이 존재하지 않는 동기 기지국(100)의 경계로 이동할 경우 이동국(200)은 핸드오프할 비동기 기지국(30, 31, 32, 34)이 존재하지 않게 되며, 이동국(200)은 비동기 기지국(33)에서 동기 기지국(100)으로 핸드오프가 필요하게 된다. In this situation, when the mobile station 200 supporting both of the asynchronous / synchronous modes receives service from the asynchronous base stations 30, 31, 32, 33, and 34, and moves to the boundary of the synchronous base station 100 in which the asynchronous base station does not exist. The mobile station 200 does not have asynchronous base stations 30, 31, 32, 34 to hand off, and the mobile station 200 needs to handoff from the asynchronous base station 33 to the synchronous base station 100.

이와 같이 비동기 이동국이 비동기 시스템에서 동기 시스템으로 핸드오프를 할 경우, 핸드오프 처리과정은 비동기 시스템의 핸드오프 처리 과정을 따르게 된다. 그러나 비동기 시스템의 핸드오프 처리 과정에는 동기 시스템과의 핸드오프에 대한 처리 과정이 고려되어 있지 않기 때문에, 비동기 시스템과 동기 시스템 사이의 핸드오프시, 핸드오프 처리에 문제가 발생할 수 있다. 또한, 동기 시스템의 경우, 모든 동기 시스템은 어느 시작 시간을 중심으로 동기가 일치한다. 따라서 이동국은 모든 동기 시스템의 동기 시작 시간에 대한 정보를 얻어 동기 시스템과의 동기를 맞춘다. 그러나, 비동기 시스템은 동기 시스템과는 다르게 모든 비동기 시스템의 동기가 어느 시작 시간을 중심으로 일치하지 않는다. 따라서, 비동기 이동국이 비동기 시스템에서 동기 시스템으로 핸드오프를 할 경우, 동기 시스템의 동기 정보, 프레임 정보 등을 알 수 없어, 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프가 불가능한 문제점이 발생한다.As described above, when the asynchronous mobile station performs handoff from the asynchronous system to the synchronous system, the handoff process follows the handoff process of the asynchronous system. However, since the handoff process of the asynchronous system does not take into account the handoff process with the synchronous system, a handoff process may occur during handoff between the asynchronous system and the synchronous system. In addition, in the case of a synchronous system, all synchronous systems are synchronized about a certain start time. The mobile station thus obtains information on the synchronization start time of all synchronization systems to synchronize with the synchronization system. However, unlike asynchronous systems, the synchronization of all asynchronous systems does not coincide around any start time. Therefore, when the asynchronous mobile station handoffs from the asynchronous system to the synchronous system, the synchronization information, frame information, etc. of the synchronous system are not known, and thus a problem occurs that the handoff from the asynchronous system to the synchronous system is impossible.

본 발명의 목적은 상술한 종래 기술의 문제점을 극복하는 것으로, 비동기 시스템으로부터 동기 시스템으로 핸드오프시 비동기 이동국이 동기 시스템의 정보를 알 수 있도록 함으로써 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 원활한 핸드오프를 가능하게 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법을 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to overcome the above-mentioned problems of the prior art, and to enable the asynchronous mobile station to know the information of the synchronous system at the time of handoff from the asynchronous system to the synchronous system, thereby enabling smooth handoff from the asynchronous system to the synchronous system. To provide a handoff processing method from an asynchronous system to a synchronous system.

즉, 본 발명의 하나의 양상은 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리를 행함에 있어서, That is, one aspect of the present invention provides a handoff process from an asynchronous system to a synchronous system,

망 초기에 상기 비동기 기지국에서 주변 동기 기지국의 이웃집합(Neighbor List)을 이동국으로 보내어 이동국이 이러한 정보를 저장하게 하는 제 1 단계와;A first step in which the asynchronous base station sends a neighbor list of neighboring synchronous base stations to the mobile station at the beginning of the network so that the mobile station stores such information;

핸드오프 필요시 비동기 무선 망을 검색하여 적당한 비동기 무선 망이 존재하는지를 판단하는 제 2 단계와; A second step of searching for an asynchronous wireless network to determine whether a suitable asynchronous wireless network exists when a handoff is required;

상기 제 2 단계의 판단 결과, 적당한 비동기 무선 망이 없을 경우, 상기 비동기 기지국이 동기 기지국을 찾으라는 메시지를 이동국에 전송하는 제 3 단계와;A third step of sending a message to the mobile station by the asynchronous base station to find a synchronous base station if there is no suitable asynchronous wireless network as a result of the determination in the second step;

이동국이 상기 비동기 기지국으로부터의 메시지를 수신하고 이에 대한 수신확인 메시지(Ack message)를 보내는 제 4 단계와; A fourth step in which the mobile station receives a message from the asynchronous base station and sends an acknowledgment message for it;

제 3 단계의 비동기 기지국으로부터의 메시지를 수신한 이동국이 동기 무선 망의 기지국에서 항상 방송되는 공통채널의 정보(파일럿 채널, 기지국 오프셋, 동기 채널 수퍼프레임 타이밍)를 모니터링하고 처리하여 핸드오프에 가장 적합한 동기 기지국을 선택하는 제 5 단계; 및 The mobile station receiving the message from the asynchronous base station of the third stage monitors and processes the information of the common channel (pilot channel, base station offset, synchronous channel superframe timing) that is always broadcast from the base station of the synchronous wireless network, which is most suitable for handoff. A fifth step of selecting a synchronous base station; And

상기 제 5 단계에서 선택된 동기 기지국의 인덱스 값을 비동기 기지국으로 전송하여 이를 바탕으로 이동국으로 하여금 결정된 동기 기지국으로 핸드오프를 수행하게 하는 제 6 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시 스템으로의 핸드오프 처리방법을 제공하는 것이다.And a sixth step of transmitting the index value of the synchronous base station selected in the fifth step to the asynchronous base station, thereby causing the mobile station to perform a handoff to the determined synchronous base station. It is to provide a handoff processing method of.

본 발명의 다른 특징은 비동기 기지국으로 서비스 받고 있던 비동기 이동국이 동기 기지국으로 핸드오프를 수행할 경우 파일럿 동기, 기지국 옵셋(Offset), 동기채널의 수퍼 프레임(Super Frame) 타이밍, 트래픽 채널의 롱 코드 스테이트(Long Code State) 등의 필요한 동기 기지국의 정보를 이동국의 컴프레스드 모드(compressed mode)의 아이들 피리어드(Idle Period) 동안에 획득할 수 있도록 하여 핸드오프 수행에서 초기 탐색으로 인한 통화 단절시간을 최소화하는 것이다.
According to another aspect of the present invention, when an asynchronous mobile station serving as an asynchronous base station performs handoff to a synchronous base station, pilot synchronization, base station offset, super frame timing of a synchronous channel, and long code state of a traffic channel are provided. It is possible to obtain information of necessary synchronization base station such as Long Code State during the idle period of the mobile station's compressed mode, thereby minimizing call disconnection time due to initial discovery in handoff performance. .

이하에서 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 이동통신 시스템에서의 동기 시스템과 비동기 시스템간 핸드오프 처리방법에 대하여 상세히 설명한다.Hereinafter, a handoff processing method between a synchronous system and an asynchronous system in a mobile communication system according to the present invention will be described in detail.

본 발명은 비동기 시스템과 동기 시스템이 동일한 지역에서 서비스되고 있을 때 핸드오프 처리 과정 상의 문제점 또는 동기 시스템의 정보 획득 문제로 인해서 비동기 시스템에서 동기 시스템으로 핸드오프가 불가능하다는 문제점을 인식하고 비동기 무선 망에서 동기 무선 망으로의 비동기 이동국의 원활한 핸드오프를 수행하기 위해서 동기 무선 망의 기지국에 파일롯 채널, 기지국 오프셋, 동기채널의 수퍼 프레임 타이밍 등을 항상 방송하는 추가의 공통채널을 둔다. The present invention recognizes a problem that handoff is not possible from an asynchronous system to a synchronous system due to a problem in the handoff process or a problem of information acquisition of the synchronous system when the asynchronous system and the synchronous system are serviced in the same area. In order to perform a smooth handoff of the asynchronous mobile station to the synchronous wireless network, an additional common channel is always provided to the base station of the synchronous wireless network to always broadcast a pilot channel, base station offset, and super frame timing of the synchronous channel.

도 4는 본 발명에 따른 비동기 시스템으로부터 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법의 플로우 챠트이다. 4 is a flowchart of a handoff processing method from an asynchronous system to a synchronous system according to the present invention.

본 발명의 방법에서는 망 초기에 비동기 기지국에서 주변 동기 기지국의 이웃집합(Neighbor List)을 이동국으로 보내어 이러한 정보를 저장하게 한다(S1). 이 때 이웃집합을 RRC(Radio Resource Control) 메시지로 보내는데, 이러한 RRC 메시지는 기존에 정의되어 있지 않기 때문에 새롭게 정의하여 사용하거나 기존의 메시지를 수정하여 사용할 필요가 있다.In the method of the present invention, the asynchronous base station sends a neighbor list of neighboring synchronous base stations to the mobile station at the beginning of the network to store such information (S1). At this time, the neighbor set is sent as an RRC (Radio Resource Control) message. Since the RRC message is not defined previously, it is necessary to newly define or modify an existing message.

이어서 현재 이동국과 통화중인 비동기 기지국은 이동국으로부터 수신한 정보에 따라 인접하는 비동기 무선 망을 검색하여 핸드오프할 적당한 비동기 기지국이 존재하는지를 판단한다(S2).Subsequently, the asynchronous base station currently in communication with the mobile station searches for an adjacent asynchronous wireless network according to the information received from the mobile station and determines whether there is an appropriate asynchronous base station to hand off (S2).

상기 전단계의 판단 결과 인접 비동기 기지국중 핸드오프할 비동기 기지국이 존재하는 경우에는 해당 비동기 기지국으로 핸드오프를 수행한다(S10). As a result of the determination of the previous step, if there is an asynchronous base station to be handed off among the adjacent asynchronous base stations, handoff is performed to the corresponding asynchronous base station (S10).

그러나, 상기 제 2 단계(S2)에서 인접하는 비동기 기지국중 핸드오프할 비동기 기지국이 존재하지 않는 경우에, 비동기 기지국은 동기 기지국을 찾으라는 메시지를 RRC 메시지로 이동국에 전송한다(S3). 이러한 RRC 메시지는 기존에 정의되어 있지 않기 때문에 새롭게 정의하여 사용하거나 기존의 메시지를 수정하여 사용할 필요가 있다. 이 단계에서 이동국은 컴프레스드 모드(Compressed Mode)에서 동작하여 동기 기지국에 대한 정보를 탐색한다. However, when there are no asynchronous base stations to hand off among the adjacent asynchronous base stations in the second step S2, the asynchronous base station transmits a message to the mobile station to find the synchronous base station as an RRC message (S3). Since these RRC messages are not defined previously, they need to be newly defined or modified to use existing messages. In this step, the mobile station operates in the compressed mode to retrieve information about the synchronous base station.

도 5는 비동기 단말의 컴프레스드 모드를 설명하는 도면으로, 비동기 기지국에서 동기 기지국으로 핸드오프를 수행할 경우 컴프레스드 모드 전송방식을 설명한다. FIG. 5 is a diagram illustrating a compressed mode of an asynchronous terminal, and illustrates a compressed mode transmission method when a handoff is performed from an asynchronous base station to a synchronous base station.

도 5에 도시된 바와 같이, 컴프레스드 모드 기법에서는 전체 슬롯을 데이터 의 전송을 위해 사용하지 않고 프레임 사이에 전송 갭(transmission gap)을 두는데, 본 발명에서는 이와 같이 데이터가 전송되지 않는 아이들 피리어드(idle period) 동안에 동기 기지국에서 항상 방송되는 공통채널을 이용하여 핸드오프에 필요한 동기 기지국의 정보를 획득한다. 구체적으로 동기 기지국은 공통 채널을 통하여 제로 옵셋, 롱 코드 스테이트, 및 동기 채널 수퍼 프레임 타이밍 정보를 이동국에 전송한다. As shown in FIG. 5, in the compressed mode scheme, a transmission gap is formed between frames without using the entire slot for data transmission. In the present invention, an idle period (where the data is not transmitted in this way) During the idle period, information on the sync base station required for handoff is obtained by using a common channel broadcasted from the sync base station. Specifically, the synchronous base station transmits zero offset, long code state, and synchronous channel super frame timing information to the mobile station through the common channel.

제 3단계(S3)에서 메시지를 수신한 이동국은 이러한 메시지에 대한 수신확인 메시지(Ack message)를 RRC 메시지로 비동기 기지국에 보낸다(S4). 이러한 RRC 메시지는 기존에 정의되어 있지 않기 때문에 새롭게 정의하여 사용하거나 기존의 메시지를 수정하여 사용할 필요가 있다.The mobile station receiving the message in the third step S3 sends an acknowledgment message for the message as an RRC message to the asynchronous base station (S4). Since these RRC messages are not defined previously, they need to be newly defined or modified to use existing messages.

이러한 메시지를 받은 이동국은 동기 무선 망의 기지국에서 항상 방송 되는 공통채널의 정보를 모니터링하고 처리하여 제로 오프셋 파일럿 PN 시퀀스 타이밍(sequence timing )설정, 동기 기지국의 최대 파일럿 신호, 프레임동기 획득 후 핸드오프에 가장 적합한 동기기지국을 선택한다(S5). 본 발명에서 핸드오프에 적합한 기지국의 선택 기준은 특별히 제한되지 않는데, 일례로 이동국은 제로 옵셋 타이밍 정보를 획득한 후에 인접한 기지국 리스트로부터 해당 파일럿 옵셋만을 탐색하여 파일럿 신호의 최대값으로 핸드오프할 기지국을 결정할 수 있다.Upon receiving this message, the mobile station monitors and processes information on the common channel that is always broadcast from the base station of the synchronous radio network to set the zero offset pilot PN sequence timing, the maximum pilot signal of the synchronous base station, and obtain handoff after frame synchronization. The most suitable synchronization base station is selected (S5). In the present invention, the selection criteria of the base station suitable for handoff is not particularly limited. For example, after obtaining zero offset timing information, the mobile station searches for only the corresponding pilot offset from the adjacent base station list and selects a base station to handoff to the maximum value of the pilot signal. You can decide.

끝으로 이동국은 핸드오프에 가장 적합한 동기 기지국의 인덱스를 비동기 기지국으로 보내고, 비동기 기지국은 이를 바탕으로 핸드오프 명령을 보내어 결정된 동기 기지국으로 핸드오프를 수행하게 한다. 이 때 비동기 기지국의 인덱스 값은 RRC(Radio Resource Control) 형태로, 이러한 RRC 메시지는 기존에 정의되어 있지 않기 때문에 새롭게 정의하여 사용하거나 기존의 메시지를 수정하여 사용할 필요가 있다. 구체적으로 핸드오프 수행시에는 비동기 기지국(source asynchronous base station)이 교환국에 핸드오프 요구 신호(Handoff Required message)를 전송하고 교환국은 핸드오프 요청신호를 (Handoff Request message)를 핸드오프할 동기 기지국(target synchronous base station)에 보낸다. 핸드오프 요청 신호 수신시 상기 동기 기지국은 적당한 채널을 할당하여 통화를 인계한다.Finally, the mobile station sends the index of the synchronous base station best suited for handoff to the asynchronous base station, and the asynchronous base station sends a handoff command based thereon to perform the handoff to the determined synchronous base station. At this time, the index value of the asynchronous base station is in the form of RRC (Radio Resource Control). Since the RRC message is not previously defined, it is necessary to newly define or modify an existing message. Specifically, when performing handoff, a source asynchronous base station transmits a handoff required message to the switching center, and the switching center transmits a handoff request signal to the synchronous base station. to a synchronous base station. Upon receipt of the handoff request signal, the synchronous base station allocates the appropriate channel to take over the call.

본 발명에 따른 비동기 시스템으로부터 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법을 구현한 핸드오프 콜 플로우(Hand Off Call Flow)의 일례를 도 6에 도시하였다. 중복을 피하기 위하여 상세한 설명은 생략한다.6 illustrates an example of a handoff call flow implementing a handoff processing method from an asynchronous system to a synchronous system according to the present invention. Detailed description is omitted to avoid duplication.

본 발명의 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 비동기 이동국의 핸드오프 처리방법은 비동기 이동국, 비동기 무선 망 그리고 동기 무선 망이 연동된 구성의 이동통신 시스템에 있어서, 비동기 무선 망과 동기 무선 망이 서로 다른 통신 방식을 사용함에도 불구하고 원활한 핸드오프를 제공할 수 있도록 함으로써 진정한 의미의 이동통신을 구현할 수 있게 하는 효과를 제공한다.A method for processing handoff of an asynchronous mobile station from an asynchronous system to a synchronous system of the present invention is a mobile communication system having an asynchronous mobile station, an asynchronous wireless network, and a synchronous wireless network. In spite of using the method, it is possible to provide a smooth handoff, thereby realizing mobile communication in a true sense.

Claims (9)

비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리를 행함에 있어서, In performing the handoff process from the asynchronous system to the synchronous system, 망 초기에 상기 비동기 기지국에서 주변 동기 기지국의 이웃집합(Neighbor List)을 이동국으로 보내어 이동국이 이러한 정보를 저장하게 하는 제 1 단계와;A first step in which the asynchronous base station sends a neighbor list of neighboring synchronous base stations to the mobile station at the beginning of the network so that the mobile station stores such information; 핸드오프 필요시 비동기 무선 망을 검색하여 적당한 비동기 무선 망이 존재하는지를 판단하는 제 2 단계와; A second step of searching for an asynchronous wireless network to determine whether a suitable asynchronous wireless network exists when a handoff is required; 상기 제 2 단계의 판단 결과, 적당한 비동기 무선 망이 없을 경우, 상기 비동기 기지국이 동기 기지국을 찾으라는 메시지를 이동국에 전송하는 제 3 단계와;A third step of sending a message to the mobile station by the asynchronous base station to find a synchronous base station if there is no suitable asynchronous wireless network as a result of the determination in the second step; 이동국이 상기 비동기 기지국으로부터의 메시지를 수신하고 이에 대한 수신확인 메시지(Ack message)를 보내는 제 4 단계와; A fourth step in which the mobile station receives a message from the asynchronous base station and sends an acknowledgment message for it; 제 3 단계의 비동기 기지국으로부터의 메시지를 수신한 이동국이 동기 통신 방식의 무선 망의 기지국에서 항상 방송되는 공통채널의 정보들을 모니터링하고 처리하여 핸드오프에 가장 적합한 동기 기지국을 선택하는 제 5 단계; 및 A fifth step of the mobile station receiving the message from the asynchronous base station of the third step selecting and selecting the most suitable synchronous base station for handoff by monitoring and processing information of the common channel which is always broadcasted by the base station of the synchronous communication type wireless network; And 상기 제 5 단계에서 선택된 동기 기지국의 인덱스 값을 비동기 기지국으로 전송하여 이를 바탕으로 이동국으로 하여금 결정된 동기 기지국으로 핸드오프를 수행하게 하는 제 6 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.And a sixth step of transmitting the index value of the synchronous base station selected in the fifth step to the asynchronous base station, thereby causing the mobile station to perform a handoff to the determined synchronous base station. How to handle handoffs. 제 1항에 있어서, 상기 제 3단계가 비동기 이동국이 컴프레스드 모드(Compressed mode)를 이용해서 동기기지국에 관한 정보를 습득하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.2. The handoff process from an asynchronous system to a synchronous system according to claim 1, wherein the third step includes the step of acquiring information about the synchronous base station by the asynchronous mobile station using the compressed mode. Way. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 제 6단계에서 상기 동기 기지국이 공통채널을 통해 이동국으로 전송하는 정보가 동기 기지국 타이밍, 동기채널 수퍼프레임타이밍, 롱 코드 스테이트(long code state) 및 동기 채널 프레임 타이밍 정보인 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.3. The method of claim 1 or 2, wherein the information transmitted from the synchronization base station to the mobile station through the common channel in the sixth step includes synchronization base station timing, synchronization channel superframe timing, long code state, and synchronization channel. The handoff processing method from the asynchronous system to the synchronous system, characterized in that the frame timing information. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 제 5 단계가 상기 동기 기지국에서 공통채널을 통해 전송한 제로 오프셋 파일럿 PN 시퀀스 타이밍(zero offset pilot PN sequence timing) 설정, 동기 기지국의 최대 파일럿 신호, 프레임동기를 획득한 후 핸드오프에 가장 적합한 동기 기지국을 선택하는 과정인 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.The method according to claim 1 or 2, wherein the fifth step comprises setting a zero offset pilot PN sequence timing transmitted by the synchronization base station through a common channel, a maximum pilot signal of the synchronization base station, and frame synchronization. A method of processing handoff from an asynchronous system to a synchronous system, characterized in that it is a process of selecting a synchronous base station best suited for handoff after the acquisition. 제 4항에 있어서, 제 6 단계에서 이동국이 제로 옵셋 타이밍 정보를 획득한 후에 인접한 기지국 리스트로부터 해당 파일럿 옵셋만을 탐색하여 파일럿 신호의 최대값으로 핸드오프할 기지국을 결정하는 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.5. The method of claim 4, wherein after the mobile station acquires zero offset timing information in step 6, the mobile station searches for only the corresponding pilot offset from the neighboring base station list to determine the base station to be handed off to the maximum value of the pilot signal. How to handle handoff to synchronous system. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 제 1단계가 비동기 기지국에서 이동국으로 비동기 기지국 주변 동기 기지국의 이웃집합을 RRC 메시지(Radio Resource Message)로 보내는 단계인 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.The asynchronous system to a synchronous system according to claim 1 or 2, wherein the first step is a step of sending a neighbor set of asynchronous base station neighboring synchronous base stations from the asynchronous base station to the mobile station in an RRC message (Radio Resource Message). How to handle handoff. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 제 3 단계가 비동기 기지국이 메시지를 RRC 메시지를 통해서 이동국에 전달하는 단계인 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.3. The method of claim 1 or 2, wherein the third step is a step in which the asynchronous base station delivers the message to the mobile station via an RRC message. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 제 4 단계가 RRC 메시지를 이용해서 수신확인 메시지를 보내는 과정인 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.3. The method of claim 1 or 2, wherein the fourth step is a process of sending an acknowledgment message using an RRC message. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 제 6 단계가 비동기 이동국이 핸드오프하기에 가장 적합한 동기 기지국의 인덱스 값을 RRC 메시지 형태로 비동기 기지국에 전해주는 과정인 것을 특징으로 하는 비동기 시스템에서 동기 시스템으로의 핸드오프 처리방법.The asynchronous system to a synchronous system according to claim 1 or 2, wherein the sixth step is a process of transmitting an index value of a synchronous base station most suitable for handoff by the asynchronous mobile station to the asynchronous base station in the form of an RRC message. How to handle handoff.
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