KR20000023247A - 씨디엠에이 이동 통신 시스템 및 서비스 영역 보완 방법 - Google Patents

씨디엠에이 이동 통신 시스템 및 서비스 영역 보완 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20000023247A
KR20000023247A KR1019990040004A KR19990040004A KR20000023247A KR 20000023247 A KR20000023247 A KR 20000023247A KR 1019990040004 A KR1019990040004 A KR 1019990040004A KR 19990040004 A KR19990040004 A KR 19990040004A KR 20000023247 A KR20000023247 A KR 20000023247A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
base station
signal
power level
station
received power
Prior art date
Application number
KR1019990040004A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100314485B1 (ko
Inventor
기토에이지
Original Assignee
가네코 히사시
닛폰 덴키 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 가네코 히사시, 닛폰 덴키 주식회사 filed Critical 가네코 히사시
Publication of KR20000023247A publication Critical patent/KR20000023247A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100314485B1 publication Critical patent/KR100314485B1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/06Hybrid resource partitioning, e.g. channel borrowing

Abstract

기지국 (BTS1)은 이동국 (MS1)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 핸드오버(hand-over) 요구 신호를 선택적으로 출력하는 이동국 대응 측정/비교부(171)를 포함한다. 기지국 제어 유닛 (BSC)은 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 포함하고, 핸드오버 요구 신호에 응답해 핸드오버를 실행하는 보완 기지국 (SBTS1)을 선택하여 동작 시작 명령을 출력한다. 기지국 제어 유닛은 또한 제 1 식별 신호가 출력될 때 보완 기지국 전력 측정 명령을 출력하므로, 이동국은 제 1 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 보완 기지국 측정 결과 신호를 선택적으로 출력한다. 기지국 제어 유닛은 또한 핸드오버 실행 명령을 출력한다. 보완 기지국은 동작 시작 명령에 응답해 제어 신호를 발생하고 핸드오버 실행 명령에 응답해 기지국 제어 유닛에 무선 채널을 설정하는 연결/분리 제어부(131)와, 제 1 식별 신호가 출력되도록 제어 신호에 응답해 시작 신호를 출력하는 시작/중단 제어부(133)를 포함한다.

Description

씨디엠에이 이동 통신 시스템 및 서비스 영역 보완 방법{CDMA mobile communication system and service area supplementing method}
본 발명은 코드 분할 다중 액세스 (이후 CDMA라 칭함) 및 서비스 영역을 보완하는 방법에 관한 것이다.
지상 이동 통신 시스템으로는 이동 전화기 시스템, 차량 전화기 시스템, 또는 페이저 (pager) 시스템과 같은 다양한 시스템이 제공된다. 이러한 이동 통신 시스템에 대한 요구는 현저한 비율로 증가되고 있어 주파수 할당이 더 여유가 없어지고 있다. 이러한 이유로, 이동 통신 시스템에서는 주파수 사용의 효율성 개선이 요구된다.
이후에는 이동 통신 시스템과 연관된 몇가지 종래 기술이 기술된다. 일본 실용신안공개 No. 4644/1993은 호출 폭주 (congestion) 동안 다음 통화를 실행하기 위한 이동 통신 시스템을 설명한다.
일본특허공개 No. 245261/1994는 셀룰러 무선 전화기 시스템을 위한 기지국 선택 방법에 관련된 기술을 설명한다. 이 기지국 선택 방법에 따라, 일반적인 기지국에 의해 커버되는 영역에서는 시간상 통화량 변화가 큰 특정한 영역이나 채널 스위칭이 연속적으로 발생되는 단일 위치에 보조 기지국이 배치된다. 보조 기지국은 공통된 제어 무선 채널만을 갖고, 무선 통화 채널은 갖지 않는다. 제어국은 일반적인 기지국과 보조 기지국을 모두 제어한다.
일본특허공개 No. 193856/1995는 한 무선 기지국의 서비스 영역에서 통신이 불가능해지더라도, 무선파가 이르지 못하는 영역을 제거하도록 또 다른 무선 기지국의 서비스 영역을 확장시킬 수 있는 무선 기지국-수용 교환 시스템에 관련된 기술을 설명한다.
일본특허공개 No. 289366/1996은 현재 동작중인 장비를 사용함으로써 통신이 불가능한 서비스 영역의 수를 최소화하여, 무선 기지국의 오동작 및 통화량의 일시적인 집중으로 인해 발생되는 호출 손실을 보상하도록 호출 손실을 억제하는 기술을 설명한다.
국제특허공보 No. 503114/1996은 이동 무선 시스템의 기지국 및 채널 선택 방법에 관련된 기술을 제공한다. 이 이동 무선 시스템에서는 마스터 기지국이 기지국에서 가입자국으로 신호를 전달하기 위한 다운링크 (down link) 주파수 및 가입자국에서 기지국으로 신호를 전달하기 위한 업링크 (up link) 주파수를 갖는 제어 채널에서 가입자국과 신호를 교환한다. 추가 기지국은 마스터 기지국의 제어 채널 중 업링크 주파수에서 가입자국을 모니터한다. 최상의 마스터 기지국을 선택하기 위해, 추가 기지국은 소정의 마스터 기지국의 제어 채널의 품질을 측정하고, 제어 채널의 다운링크 주파수의 품질을 근거로 제어 채널의 업링크 주파수가 모니터될 마스터 기지국을 선택한다.
상술된 기술과 함께, 주파수 사용의 효율성, 특히 공간상 사용 효율성을 개선하도록 동일채널 간섭에 대한 저항력을 개선하는 기술이 제안된다. 이 기술은 확산 스펙트럼 기술을 사용하여 CDMA 통신 구조라 칭하여지고, 동일채널 간섭에 저항력이 있는 특성을 갖는다.
CDMA 통신 구조는 시간이나 주파수를 통해서가 아니라 다수의 이동국 (사용자)이 먼 위치로부터 무선 연결에 의해 트랜스폰더 (transponder) 등을 분할하여 공유하는 것을 가능하게 하는 다중 액세스에서 각 기지국이 다른 코드 (확산 코드)를 사용하는 것을 허용함으로써 채널 분리를 실현하는 방법이다.
특히, CDMA 통신 구조는 확산 스펙트럼 신호가 대략적으로 직교한다는 사실을 사용한다. 전송측에서, 각 이동국상의 정보는 각 이동국에 유일한 코드를 확산시킴으로써 확산되고 (확산 변조), 구해진 확산 스펙트럼 신호는 같은 주파수 대역내에서 다중화되는 상태로 전송된다. 수신측에서는 정보가 원하는 이동국의 확산 코드를 사용함으로써 추출된다 (확산 복조). 수신측에서 발생되는 간섭 및 잡음은 확산 코드와 상관되지 않으므로, 이들은 확산 복조 동안에 제거된다.
CDMA 통신 구조를 채택함으로써, 공간상 사용 효율성이 매우 높아지도록 인접한 셀 (cell)에서 같은 주파수 대역을 재사용하는 것이 가능해지고, 그에 의해 주파수 사용의 효율성을 개선하는 것이 가능하다.
CDMA 통신 구조에서, 기지국으로부터 이동국으로의 다운링크는 한 기지국에서 다수의 이동국으로의 통신 경로로 설정되므로, 확산 스펙트럼 신호가 서로 직교되게 만들어 간섭이 억제될 수 있다.
그러나, 이동국으로부터 기지국으로의 업링크에서는 각 이동국이 다른 위치에 존재하여 독립적으로 신호를 전송하므로, 이동국으로부터의 신호 사이에는 전파 지연 시간에서의 차이가 생긴다. 이러한 이유로, 코드의 직교성은 유지될 수 없고, 셀 외부의 이동국 신호와 셀 내부의 이동국 신호에는 간섭이 생긴다. 그러므로, CDMA 통신 구조에서는 업링크 채널에서 한 이동국으로부터의 신호가 또 다른 이동국에서의 통신과 간섭 소스가 된다.
이동 통신의 품질은 Eb/(No + Io)로 결정되고, 여기서 Eb는 기지국의 수신기에서 비트당 전송 전력이고, No는 기지국의 수신기에서 비트당 열적 잡음 전력이고, 또한 Io는 간섭 전력이다. 상술된 바와 같이, 간섭 전력 Io은 이동국의 수가 증가됨에 따라 증가되므로, 전송 전력 Eb은 통신의 품질을 유지하기 위해 증가될 필요가 있다.
이동국이 최대 전송 전력으로 통신을 실행하고 있을 때, 전송 전력은 증가시키기에 불가능하다. 그러므로, 이동국이 통신의 품질을 증가시키기 원하면, 이동국은 기지국에 더 가깝게 이동되기 원하고 기지국 수신기의 Eb/(No + Io)를 증가시키도록 전파 손실을 줄인다.
CDMA 통신 구조에서는 셀에서 통신을 동시에 실행하는 이동국의 수가 증가되므로, 셀의 반지름이 감소된다. 이러한 셀 감소를 방지하기 위해서는 특정한 셀 영역에서 예측가능한 기지국의 수에 대해 일정한 여유를 남기도록 기지국을 재배치하는 것이 일반적이다.
그러나, 통화량에 여유를 두도록 기지국을 배치하는 방법은 기지국과 교환국 사이의 접근 링크의 수를 증가시키는 문제점을 발생시킨다. 부가하여, 이동국의 수가 갑자기 증가되면, 결과적인 셀 감소는 이동국이 이동 통신 서비스를 수신할 수 없는 문제점을 발생시킨다.
본 발명의 목적은 통화량이 증가될 때에만 보완 기지국을 동작시킴으로써 통화량 변화가 자주 일어나는 셀 영역에서도 접근 링크를 감소시킬 수 있는 CDMA 이동 통신 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 CDMA 이동 통신 시스템에 적절한 서비스 영역 보완 방법을 제공하는 것이다.
도 1은 종래 CDMA 통신 구조의 개요를 설명하는 도면.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 구성을 도시하는 도면.
도 3은 기지국 및 보완 기지국의 서비스 영역에 대한 배치 예를 도시하는 도면.
도 4는 도 2에 도시된 스테이션 배치 정보 테이블을 설명하는 도면.
도 5는 도 2에 도시된 인접 기지국 신호의 한 예를 설명하는 도면.
도 6은 도 2에 도시된 보완 기지국의 구성을 도시하는 블록도.
도 7은 도 2에 도시된 기지국의 구성을 도시하는 블록도.
도 8은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 동작 일부를 설명하는 도면.
도 9a는 셀 (cell) 감소가 일어나지 않을 때 각 기지국에서 나타나는 수신 전력 레벨을 설명하는 도면.
도 9b는 셀 감소가 일어나지 않을 때 각 이동국에서 나타나는 수신 전력 레벨을 설명하는 도면.
도 9c는 셀 감소가 일어날 때 각 기지국에서 나타나는 수신 전력 레벨을 설명하는 도면.
도 9d는 셀 감소가 일어날 때 각 이동국에서 나타나는 수신 전력 레벨을 설명하는 도면.
도 10은 셀 감소 동안 일어나는 불감지대를 설명하는 도면.
도 11은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법을 설명하는 도면.
도 12는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 구성을 설명하는 도면.
도 13은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법을 설명하는 도면.
도 14는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법 중 다른 부분을 설명하는 도면.
도 15는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 구성을 설명하는 도면.
도 16은 도 15에 도시된 보완 기지국의 구성을 도시하는 블록도.
도 17은 도 15에 도시된 기지국의 구성을 도시하는 블록도.
도 18은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법의 동작을 설명하는 도면.
도 19는 본 발명의 제 3 실시예에서 셀 감소를 인식하기 위한 결정 기준을 설명하는 도면.
도 20은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 설명하는 도면.
도 21은 본 발명의 제 4 실시예에서 사용되는 인접 스테이션 정보를 설명하는 도면.
도 22는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법의 동작을 설명하는 도면.
도 23은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 구성을 설명하는 도면.
도 24는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법의 동작을 설명하는 도면.
도 25는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 구성을 설명하는 도면.
도 26은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법의 동작을 설명하는 도면.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
BSC : 기지국 제어 유닛 BTS : 기지국
MS : 이동국 SBTS : 보완 기지국
121 : 스테이션 배치 정보 테이블 131 : 연결/분리 제어부
133 : 시작/중단 제어부 171 : 이동국 대응 측정/비교부
185 : 스테이션 대응 측정/비교부 187 : 전송 전력 변경부
본 발명에 따른 CDMA 이동 통신 시스템은 이동국, 무선 채널로 이동국에 연결된 기지국, 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널로 기지국 및 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비한다.
본 발명의 한 특징에 따라, 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 하나의 보완 기지국이 배치된다.
기지국은 이동국으로부터 통화 신호 또는 패킷 (packet) 신호의 수신된 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로, 적어도 하나의 인접 기지국으로의 핸드오버 (hand-over)가 불가능함을 나타내는 핸드오버 요구 신호를 선택적으로 선택하도록 이동국 대응 측정/비교부를 구비한다.
기지국 제어 유닛은 서비스 영역에 대해 기지국과 적어도 하나의 보완 기지국의 배치를 나타내는 정보를 갖는 스테이션 배치 정보 테이블을 구비한다.
기지국 제어 유닛은 핸드오버 요구 신호에 응답해 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하고, 핸드오버를 실행하는 보완 기지국을 선택하며, 또한 선택된 보완 기지국이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령을 선택된 보완 기지국에 출력한다. 선택된 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 1 식별 정보가 선택된 보완 기지국에서 이동국으로 출력될 때, 기지국 제어 유닛은 제 1 식별 정보의 수신된 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 이동국이 보완 기지국 측정 결과 신호를 선택적으로 출력하도록 보완 기지국 전력 측정 명령을 또한 출력한다. 기지국 제어 유닛은 또한 보완 기지국 측정 결과 신호에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력한다.
적어도 하나의 보완 기지국은 동작 시작 명령에 응답해 제어 신호를 발생하고 핸드오버 실행 명령에 응답해 기지국 제어 유닛에 무선 채널을 설정하는 연결/분리 제어부, 및 제 1 식별 신호가 출력되도록 제어 신호에 응답해 시작 신호를 출력하는 시작/중단 제어부를 구비한다.
본 발명에 따른 서비스 영역 보완 방법은 CDMA 이동 통신 시스템에 적용되며, (a) 통화 신호나 패킷 신호의 수신된 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 적어도 하나의 인접 기지국으로의 핸드오버가 불가능함을 나타내는 핸드오버 요구 신호를 선택적으로 출력하는 단계, (b) 핸드오버 요구 신호에 응답해 핸드오버를 실행하는 보완 기지국을 선택하고, 선택된 보완 기지국이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령을 출력하는 단계, 및 (c) 동작 시작 명령에 응답해 선택된 보완 기지국을 식별하는 정보로서 선택된 보완 기지국으로부터 출력되는 제 1 식별 신호의 수신된 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 기지국에서 선택된 보완 기지국으로 핸드오버를 실행하는 단계를 포함한다.
이후에는 도 1을 참조로 일반적인 CDMA 통신 구조가 설명된다. 전송측에서, 사용자 (11, 12, 13)는 각 사용자 (11, 12, 13)에 유일한 확산 코드를 사용해 정보 (음성 정보, 영상 정보, 및 다른 정보)에 확산 변조를 실행하고, 구해진 확산 스펙트럼 신호를 전송한다. 기지국(14)은 같은 주파수 대역에서 이들 확산 스펙트럼 신호를 다중화하고, 다중화된 확산 스펙트럼 신호를 전송한다. 수신측에서, 사용자(15)는 원하는 사용자의 확산 코드를 사용해 기지국(16)으로부터 전달된 확산 스펙트럼 신호에 확산 복조를 실행한다.
앞서 기술된 바와 같이, CDMA 통신 구조에서는 한 셀에서 동시에 통신을 실행하는 사용자의 수가 증가됨에 따라, 셀의 반지름이 감소된다. 이러한 셀 감소를 방지하기 위해, 일반적으로 특정한 셀 영역에서 예측가능한 사용자의 수에 대해 일정한 여유를 두도록 기지국을 배치하는 것이 실행된다. 그러나, 통화량에 여유를 두도록 기지국을 배치하는 방법은 기지국과 교환국 사이의 접근 링크의 수가 증가되는 문제점을 발생시킨다. 부가하여, 사용자의 수가 갑자기 증가하면, 결과적인 셀 감소는 사용자가 이동 통신 서비스를 수신할 수 없는 문제점을 발생시킨다.
이후에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 서비스 영역을 보완하는 방법 및 CDMA 이동 통신 시스템이 도 2 내지 도 11을 참고로 설명된다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 구조를 도시한다. CDMA 이동 통신 시스템은 이동국 (MSr) (r은 1 보다 작지 않은 정수), 무선 채널로 이동국 (MSr)에 연결된 기지국 BTSm (m은 1 보다 작지 않은 정수), 셀이 감소된 동안 무선 채널로 이동국 (MSr)에 연결된 보완 기지국 (SBTSn) (n은 1 보다 작지 않은 정수), 및 무선 채널로 기지국 (BTSm)과 보완 기지국 (SBTSn)에 연결된 기지국 제어 유닛 (BSC)을 포함한다.
부수적으로, 비록 도 2는 간단한 설명을 위해 이동국 (MS1), 기지국 (BTS1), 기지국 (BTS2), 및 보완 기지국 (SBTS1)만을 도시하지만, 도 2에 도시된 구조는 본 발명을 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다.
기지국 (BTS1), 기지국 (BTS2), 및 보완 기지국 (SBTS1)에는 각각 서비스 영역으로 커버되는 셀이 할당된다. 도 2에 도시된 바와 같이, 이동국 (MS1)은 기지국 (BTS1)에 의해 커버되는 셀에 존재한다.
기지국 (BTS1)에는 이동국 대응 측정/비교부(171)가 제공된다. 이동국 대응 측정/비교부(171)는 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신된 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 이동국 (MS1)으로부터 전송된 통화 신호나 패킷 신호(101)에 응답해 핸드오버 요구 신호(103)를 선택적으로 출력한다. 수신된 전력 레벨을 나타내는 데이터는 이후 수신된 전력 레벨 데이터라 칭하여진다. 수신된 전력 레벨 데이터는 수신된 전력 레벨, 간섭파를 고려하는 (원하는 파의 수신 전력) 대 (간섭파의 수신 전력) 비 등을 포함한다.
핸드오버 요구 신호(103)는 무선 채널로 이동국 (MS1)에 연결된 기지국에 인접한 기지국으로의 핸드오버가 불가능함을 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보고하는 신호이다 (인접한 기지국으로 칭하여지는 기지국은 도 2에 도시된 기지국 (BTS2)에 대응하고, 이동국 연관 기지국으로 칭하여지는 기지국은 도 2에 도시된 기지국 (BTS1)에 대응한다).
기지국 제어 유닛 (BSC)에는 스테이션 배치 정보 테이블(105)이 제공된다. 도 3은 스테이션 배치 및 각 기지국에 의해 각각 커버되는 셀 사이의 관계의 예를 도시한다. 도 3은 기지국 (BTS1, BTS2)에 부가하여 기지국 (BTS3, BTS4)을 도시하고, 또한 보완 기지국 (SBTS1)에 부가하여 보완 기지국 (SBTS2)을 도시한다. 도 4는 스테이션 배치 정보 테이블(105)의 간단한 예이다. 스테이션 배치 정보 테이블(105)은 서비스 영역에 대해 기지국 (BTS1 내지 BTS4) 및 보완 기지국 (SBTS1, SBTS2)의 배치 및 할당을 나타내는 테이블 정보를 갖는다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)으로부터 핸드오버 요구 신호(103)에 응답해 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 참조하고, 동작되는 다수의 보완 기지국을 선택한다. 이어서, 기지국 제어 유닛(BSC)은 선택된 보완 기지국 (SBTS1)의 동작을 시작하도록 동작 시작 명령(107)을 출력한다. 도 4에서 볼 수 있는 바와 같이, 동작되는 다수의 보완 기지국은 보완 기지국 (SBTS1, SBTS2)이지만, 도 2는 보완 기지국 (SBTS1)만을 도시한다.
보완 기지국 (SBTS1)은 동작 시작 명령(107)에 응답해 보완 기지국 (SBTS1) 자체를 식별하는 정보를 갖는 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)를 이동국 (MS1)에 출력한다. 보완 기지국 (SBTS1)이 보완 기지국 신호(109)를 이동국 (MS1)에 출력할 때, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 출력한다. 예를 들면, 보완 기지국 (SBTS1)의 경우, 보완 기지국 신호(109)는 보완 기지국 (SBTS1)에 유일한 확산 코드와 보완 기지국 (SBTS1)에 의해 커버되는 서비스 영역에 대한 셀 정보로 구성되는 신호이다.
보완 기지국 전력 측정 명령(111)은 동작되는 보완 기지국 (SBTS1)을 식별하는 확산 코드를 이동국 (MS1)에 보고한다. 이동국 (MS1)은 보완 기지국 전력 측정 명령(111)에 응답해 확산 변조를 실행함으로써 보완 기지국 신호(109)를 수신하고, 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 선택적으로 출력한다.
이동국 (MS1)에는 스테이션 대응 측정/비교부(185)가 제공된다. 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 근거로, 스테이션 대응 측정/비교부(185)는 보완 기지국 신호(109)를 수신하고, 그에 확산 변조를 실행하고, 또한 측정된 값을 미리 설정된 한계값 (제 2 한계값)과 비교하도록 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정한다. 수신된 전력 레벨 데이터가 제 2 한계값 보다 낮지 않은 것으로 비교 결과가 나타나면, 이동국 (MS1)은 보완 기지국 측정 결과 신호(113)에 확산 변조를 실행하고, 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)에 확산 변조된 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 출력한다. 부가하여, 확산 변조된 보완 기지국 측정 결과 신호(113)는 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (SBC)에, 또한 보완 기지국 (SBTS1)에 출력된다.
이동국 (MS1)은 확산 복조를 실행함으로써 기지국 (BTS1)으로부터 인접 기지국 신호(115) (제 2 식별 신호)를 주기적으로 수신한다. 도 3 및 도 4에 도시된 경우에서, 인접 기지국 신호(115)는 도 5에 도시된 바와 같이, 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)에 인접한 각 기지국 (BTS2 내지 BTS4)에 의해 커버되는 서비스 영역에 대한 셀 정보와, 각 인접 기지국 (BTS2 내지 BTS4)에 유일한 확산 코드로 구성된 신호이다.
이동국 (MS1)은 기지국 (BTS1)으로부터의 인접 기지국 신호(115)에 포함되는 각 인접 기지국에 유일한 확산 코드를 점검하고, 확산 코드에 확산 복조를 실행하고, 또한 인접 기지국 각각으로부터 인접한 기지국 신호(115)를 주기적으로 수신한다 (도 2에서는 기지국 (BTS2)만이 도시된다).
스테이션 대응 측정/비교부(185)는 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 측정된 데이터를 미리 설정된 한계값 (제 3 한계값)과 비교한다. 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 3 한계값 보다 작지 않은 것으로 비교 결과가 나타내면, 이동국 (MS1)은 인접 기지국 측정 결과 신호(117)에 확산 변조를 실행하고, 변조된 기지국 측졍 결과 신호(117)를 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 출력한다.
이동국 (MS1)에는 또한 전송 전력 변경부(187)가 제공된다. 전송 전력 변경부(187)는 확산 복조를 통해 기지국 (BTS1)으로부터 이동국 전력 제어 신호(119)를 수신하고, 보완 기지국 (SBTS1)으로부터 이동국 전력 제어 신호를 수신하고, 또한 전송 전력의 변화값을 나타내는 명령을 복호화함으로써 업링크 채널에서 전송 전력의 변화를 실행한다.
기지국 (BTS1)으로부터의 보완 기지국 측정 결과 신호(113)에 응답해, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 핸드오버 실행 명령(121)을 기지국 (BTS1)에, 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에, 또한 보완 기지국 (SBTS1)에 출력한다. 핸드오버 실행 명령(121)은 이동국 연관 기지국 (도 2에서는 기지국 (BTS1))에서 동작되는 보완 기지국 (도 2에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다)으로의 핸드오버가 실행될 효과에 대한 보고를 나타낸다.
보완 기지국 (SBTS1)은 연결/분리 제어부(131)와 시작/중단 제어부(133)를 포함한다. 연결/분리 제어부(131)는 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 동작 시작 명령(107)에 응답해 제어 신호(135) (도 6을 참고)를 출력한다. 부가하여, 연결/분리 제어부(131)는 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널 (도시되지 않음)을 설정한다.
시작/중단 제어부(133)는 보완 기지국 신호(109)를 이동국 (MS1)에 출력하도록 연결/분리 제어부(131)로부터의 제어 신호(135)에 응답해 시작 신호(137) (도 6을 참고)를 출력한다.
이후에는 제 1 실시예에 따른 보완 기지국 각각의 구성이 설명된다. 이후에는 비록 보완 기지국 (SBTS1)의 구성만이 설명되지만, 다른 보완 기지국 (SBTSn)도 유사한 구성을 갖는다.
도 6을 참고로, 보완 기지국 (SBTS1)은 연결/분리 제어부(131), 시작/중단 제어부(133), 보완 기지국 정보 저장부(139), 이동국 전력 제어부(140), 제 1 개별 채널부(143), 전송부(145), 수신부(147), 제 2 개별 채널부(149), 및 이동국 대응 측정/비교부(151)를 포함한다.
연결/분리 제어부(131)는 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 동작 시작 명령(107)에 응답해 제어 신호(135)를 출력한다. 부가하여, 연결/분리 제어부(131)는 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널 (도시되지 않음)을 설정한다.
시작/중단 제어부(133)는 제어 신호(135)에 응답해, 이동국 (MS1)에 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)를 출력하도록 보완 기지국 정보 저장부(139)에 시작 신호(137)를 출력한다. 보완 기지국 신호(109)는 보완 기지국 (SBTS1)을 식별하기 위한 정보를 포함한다. 시작/중단 제어부(133)는 또한 제어 신호(135)에 응답해, 이동국 (MS1)의 업링크 전송 전력을 제어하도록 이동국 전력 제어부(140)에 설정 명령(153)을 출력한다. 설정 명령(153)에 의해 나타내지는 값은 그 설정이 시작/중단 제어부(133)에서 주기적으로 변하는 변수이다. 시작/중단 제어부(133)는 제 2 개별 채널부(149)로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)에서 신호 에너지 대 잡음 에너지의 비를 측정하고, 측정된 값을 근거로 설정 명령(153)의 값을 설정한다.
시작/중단 제어부(133)는 제 2 개별 채널부(149)에서 제 1 개별 채널부(143)로 통화 신호 또는 패킷 신호(101)를 전달한다. 보완 기지국 정보 저장부(139)는 시작/중단 제어부(133)로부터의 시작 신호(137)에 응답해 보완 기지국 신호(109)를 출력한다. 이동국 전력 제어부(140)는 이동국 대응 측정/비교부(151)로부터의 전력 변화 신호(155)에 응답해 시작/중단 제어부(133)로부터의 설정 명령(153)을 근거로 이동국 전력 제어 신호(119)를 출력한다. 이동국 전력 제어 신호(119)는 업링크 채널에서 이동국 (MS1)의 전송 전력 레벨의 변화값을 나타내는 명령이 포함된 신호이다.
전송부(145)는 확산 변조를 실행하여 보완 기지국 정보 저장부(139)로부터 보완 기지국 신호(109)를 출력한다. 부가하여, 전송부(145)는 확산 변조를 실행하여 이동국 전력 제어부(140)로부터 이동국 전력 제어 신호(119)를 출력한다. 더욱이, 전송부(145)는 확산 변조를 실행하여 제 1 개별 채널부(143)로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)를 출력한다.
수신부(147)는 이동국 (MS1)으로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)를 수신하여 확산 복조를 실행하고, 복조된 통화 신호나 패킷 신호(101)를 제 2 개별 채널부(149) 및 이동국 대응 측정/비교부(151)에 출력한다.
이동국 대응 측정/비교부(151)는 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 측정된 값을 미리 설정된 한계값과 비교하여, 비교 결과로 전력 변화 신호(155)를 출력한다.
이후에는 제 1 실시예에 따른 각 기지국의 구성이 설명된다. 이후에는 비록 기지국 (BTS1)의 구성만이 설명되지만, 다른 기지국 (BTSm)도 유사한 구성을 갖는다.
도 7을 참고로, 기지국 (BTS1)은 제어부(157), 인접 기지국 정보 저장부(159), 이동국 전력 제어부(161), 제 1 개별 채널부(163), 전송부(165), 수신부(167), 제 2 개별 채널부(169), 및 이동국 대응 측정/비교부(171)를 포함한다.
제어부(157)는 항상 무선 채널로 기지국 제어 유닛 (BSC)에 연결된다. 제어부(157)는 이동국 전력 제어부(161)로부터 출력된 핸드오버 요구 신호(103)에 응답해 핸드오버 요구 신호(103)를 출력한다.
부가하여, 제어부(157)는 제 2 개별 채널부(169)로부터의 신호 (117, 113)에 응답해 인접 기지국 측정 결과 신호(117) 및 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 기지국 제어 유닛 (BSC)에 출력한다. 제어부(157)는 또한 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터 보완 기지국 전력 측정 명령(111) 및 핸드오버 실행 명령(121)을 수신하고, 이들 명령 (111, 121)을 제 1 개별 채널부(163)에 출력한다.
인접 기지국 정보 저장부(159)는 도 6을 참고로 상술된 보완 기지국 정보 저장부(139)에 대응한다. 특히, 보완 기지국 정보 저장부(139)에 저장된 보완 기지국 (SBTS1)을 식별하기 위한 정보는 이동국 연관 기지국 및 인접 기지국을 식별하기 위한 정보에 대응한다. 인접 기지국 정보 저장부(159)는 제어부(157)로부터의 기지국 제어 신호(173)에 응답해 인접 기지국 신호(115)를 출력한다.
이동국 전력 제어부(161)는 이동국 대응 측정/비교부(171)로부터의 전력 변화 신호에 응답해 제어부(157)로부터의 설정 명령(175)을 근거로 이동국 전력 제어 신호(119)를 출력한다. 이동국 전력 제어부(161)는 또한 이동국 대응 측정/비교부(171)로부터 핸드오버 요구 신호(103)를 수신하고, 핸드오버 요구 신호(103)를 제어부(157)에 출력한다. 설정 명령(175)으로 나타내지는 값은 그 설정이 제어부(157)에서 주기적으로 변하는 변수이다. 제어부(157)는 제 2 개별 채널부(169)로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)에서 신호 에너지 대 잡음 에너지의 비를 측정하고, 측정값을 근거로 설정 명령(175)의 값을 결정한다.
전송부(165)는 확산 변조를 실행하여 제 1 개별 채널부(163)로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)를 출력한다. 부가하여, 전송부(165)는 보완 기지국 전력 측정 명령(111)에 확산 변조를 실행하고, 변조된 명령(111)을 이동국 (MS1)에 출력한다. 더욱이, 전송부(165)는 핸드오버 실행 명령(121)에 확산 변조를 실행하고, 변조된 명령(121)을 이동국 (MS1)에 출력한다.
수신부(167)는 이동국 (MS1)으로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)를 수신하여 확산 복조를 실행하고, 복조된 통화 신호나 패킷 신호(101)를 제 2 개별 채널부(169) 및 이동국 대응 측정/비교부(171)에 출력한다. 부가하여, 수신부(167)는 이동국 (MS1)으로부터 인접 기지국 측정 결과 신호(117) 및 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하여 확산 복조를 실행하고, 복조된 신호 (117, 113)를 제 2 개별 채널부(169)에 출력한다.
이동국 대응 측정/비교부(171)는 수신부(167)로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 그 측정 결과를 미리 설정된 한계값 (제 1 한계값)과 비교하고, 또한 전력 변화 신호(177)를 이동국 전력 제어부(161)에 비교 결과로 출력한다.
이동국 대응 측정/비교부(171)는 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 핸드오버 요구 신호(103)를 선택적으로 출력한다. 핸드오버 요구 신호(103)는 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터가 미리 설정된 한계값 (제 1 한계값) 보다 작으면 기지국 (BTS1)에 인접한 보완 기지국으로 핸드오버를 실행하도록 기지국 제어 유닛 (BSC)에 요구하기 위한 신호이다.
이후에는 제 1 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템에 대한 서비스 영역 보완 방법이 설명된다. 이동국 (MS1)은 도 2에 도시된 바와 같이, 기지국 (BTS1)에 의해 커버되는 서비스 영역 (셀) 부근에 위치하고 기지국 (BTS2)의 방향으로 이동한다고 가정된다.
이동국 (MS1)은 일반적으로 CDMA 이동 통신 시스템에서 실행되는 소프트 핸드오버 (soft hand-over)를 실행하지 않고, 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)과 통신을 실행한다. 소프트 핸드오버 동안, 이동국 (MS1)의 동작은 똑같다.
도 8을 참고로, 이동국 (MS1)은 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)으로부터 인접 기지국 신호(115)를 수신한다. 상술된 바와 같이, 인접 기지국 신호(115)는 인접 기지국 각각을 식별하기 위한 정보를 갖는다 (도 2에서는 기지국 (BTS2)만이 도시된다). 이동국 (MS1)은 인접 기지국인 기지국 (BTS2)으로부터 인접 기지국 신호(115)를 수신하고, 인접 기지국 신호(115)의 정보를 사용해 확산 복조를 실행하고, 또한 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정한다.
이동국 (MS1)은 스테이션 대응 측정/비교부(185)를 통해 수신 전력 레벨 데이터의 측정값을 미리 설정된 한계값 (제 3 한계값)과 비교한다. 이동국 (MS1)은 제 3 한계값 보다 작지 않은 수신 전력 레벨 데이터를 제공하는 인접 기지국 (도 8에서는 기지국 (BTS2)만이 도시된다) 및 수신된 전력 레벨 데이터를 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 인접 기지국 측정 결과 신호(117)로 전송한다. 상술된 바와 같이, 이동국 (MS1)은 스테이션 대응 측정/비교부(185)에 의해 상술된 측정과 비교를 주기적으로 실행한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)으로부터의 인접 기지국 측정 결과 신호(117)에 응답해 기지국 (BTS2)에 의한 핸드오버가 실행되어야 함을 결정하고, 기지국 (BTS1)과 기지국 (BTS1)에 인접한 기지국인 기지국 (BTS2)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다.
도 9a 및 도 9b는 상술된 동작 처리의 과정 중 기지국 (BTS1, BTS2) 각각에서의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터 및 이동국 (MS1)에서의 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 도시한다. 이들 수신 전력 레벨 데이터는 셀 감소가 일어나지 않을 때 구해지는 값들을 나타낸다.
도 9a는 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 1 한계값과 비교되면, 기지국 (BTS1)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터 및 기지국 (BTS2)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터 각각이 제 1 한계값을 넘는 것을 나타낸다.
도 9b는 이동국 (MS1)의 현재 위치에서, 기지국 (BTS2)으로부터의 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 3 한계값 보다 낮지 않기 때문에 기지국 (BTS2)에 의한 핸드오버가 가능함을 나타낸다.
한편, 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)에 의해 커버되는 서비스 영역에서 셀의 감소가 발생되면, 이동국 (MS1)은 인접 기지국으로부터의 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정한다 (도 2에서는 기지국 (BTS2)만이 도시된다). 이 경우에서는 제 3 한계값 보다 더 높은 수신 전력 레벨 데이터를 제공하는 인접 기지국이 존재하지 않는다. 이러한 이유로, 종래의 소프트 핸드오프는 실행되기 어렵다.
이동국 (MS1)이 기지국 (BTS2)의 방향으로 서비스 영역의 경계에 더 가깝게 이동하므로, 수신되는 통화 신호나 패킷 신호(101)는 더 낮아진다. 이 시간 동안, 이동국 (MS1)은 최대 전송 전력까지 전송 전력을 증가시킴으로써 그 품질을 유지하도록 시도하지만, 전송 전력이 최대 전송 전력에 이른 이후에는 음성의 품질이 유지되기 어려워진다.
도 9c 및 도 9d는 셀 감소가 일어난 상황에서 기지국 (BTS1, BTS2) 각각에서의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터 및 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터을 도시한다. 도 9c에 도시된 바와 같이, 이동국 수의 증가로 업링크 채널에 또 다른 이동국으로부터의 간섭에 의해 제 1 한계값이 상승되므로, 기지국 (BTS1, BTS2) 각각에서의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터는 더 낮아진다.
기지국 (BTS1, BTS2) 각각에서, 이동국 (MS1)이 도 9c에 도시된 점선 중 연관된 것으로 나타내지는 위치에 이를 때까지 이동국 (MS1)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 검출 정확도는 낮다.
이후에는 도 10을 참고로 셀 감소 현상이 설명된다. 도 10에 도시된 스테이션 배치는 도 3에 도시된 기지국의 배치에 대응한다. 도 10에 도시된 바와 같이, 4개의 기지국 (BTS1 내지 BTS4) 각각에 의해 커버되는 서비스 영역에서 셀 감소가 동시에 일어나면, 인접한 셀 사이에는 불감지대 (dead zone) (빗금친 영역)가 발생된다. 도 2에 도시된 보완 기지국 (SBT2)은 일시적으로 갑자기 발생된 불감지대를 처리하도록 동작된다.
이후에는 도 11을 참고로 셀 감소 발생시 CDMA 이동 통신 시스템의 동작이 설명된다. 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)은 이동국 (MS1)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 핸드오버 요구 신호(103)를 선택적으로 출력한다. 특히, 기지국 (BTS1)은 통화 신호나 패킷 신호(101)를 수신하여 확산 복조를 실행하고, 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 측정 결과를 미리 설정된 제 1 한계값과 비교한다. 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 1 한계값 보다 낮으면, 기지국 (BTS1)은 셀 감소를 인식하고 핸드오버 요구 신호(103)를 기지국 제어 유닛 (BSC)에 출력한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 핸드오버 요구 신호(103)에 응답해, 선택된 보완 기지국 (도 2 및 도 11에서는 보완 기지국 (SBT1)만이 도시된다)이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령(107)을 출력한다. 특히, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 핸드오버 요구 신호(103)에 응답해 스테이션 배치 정보 테이블(105) (도 4)을 참조하고, 핸드오버 요구 신호(103)를 전송한 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)에 인접한 모든 보완 기지국을 동작될 타켓으로 선택한다. 이어서, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 선택된 보완 기지국 각각에 동작 시작 명령(107)을 출력한다. 부수적으로, 도 2에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시되지만, 도 3은 보완 기지국 (SBTS1)에 부가하여 보완 기지국 (SBTS2)을 도시한다.
이어서, 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터 동작 시작 명령(107)에 응답해 선택된 보완 기지국 (SBTS1)에 의한 핸드오버가 실행된다. 이 동작 동안, 보완 기지국 (SBTS1)은 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 동작 시작 명령(107)에 응답해 보완 기지국 신호(109)를 출력한다. 보완 기지국 신호(109)가 보완 기지국 (SBTS1)으로부터 출력될 때, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 출력한다. 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 근거로, 이동국 (MS1)은 보완 기지국 신호(109)를 수신하여 확산 복조를 실행하고, 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 제 2 한계값과 비교한다.
보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 2 한계값 보다 낮지 않으면, 이동국 (MS1)은 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 출력한다. 이동국 (MS1)에서 측정된 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터는 제 2 한계값 보다 더 낮지 않은 값이 된다. 그 이유는 수신 전력 레벨 데이터의 값이 보완 기지국의 채널수에 의존하더라도, 상술된 불감지대 (도 10)가 일시적으로 커버 영역으로 설정되기 때문이다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)으로부터의 보완 기지국 측정 결과 신호(113)에 응답해, 핸드오버 실행 명령(121)을 기지국 (BTS1)과 선택된 보완 기지국 (SBTS1)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 출력한다.
보완 기지국 (SBTS1)은 핸드오프 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널을 설정하고, 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)으로부터의 핸드오버를 실행한다.
이후에는 도 12 내지 도 14를 참고로 본 발명의 제 2 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템이 설명된다. 도 12에서, 제 2 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 구성은 기지국 제어 유닛 (BSC)에 시간 카운터(106)가 제공되는 점을 제외하면 제 1 실시예의 구성과 동일하다. 따라서, 도 12에서는 제 1 실시예에서 사용되는 것과 동일한 부분 (구성 소자 및 신호)을 설명하는데 동일한 참고 번호가 사용되고, 같은 부분의 설명은 생략된다.
제 1 실시예에서, 셀 감소가 일어나면, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 서비스 영역에 대해 기지국 (BTS1) (이동국 관련 기지국)에 인접한 모든 보완 기지국을 동작될 타켓으로 선택한다. 부수적으로, 도 2는 편의상 보완 기지국 (SBTS1)만을 도시한다.
제 2 실시예는 서비스 영역에 대해 이동국 연관 기지국에 인접한 보완 기지국 중에서 하나의 보완 기지국을 선택하고 선택된 보완 기지국을 동작시키는 특성을 갖는다. 시간 카운터(106)는 미리 설정된 대기 시간내에서 이동국 (MS1)으로부터 출력된 보완 기지국 측정 결과 신호(113)가 수신될 때까지 경과되는 시간 주기를 카운터하기 위한 것이다.
부수적으로, 각 기지국 (BTSm) (m은 1 보다 작지 않은 정수이고, 도 12에서는 기지국 (BTS1, BTS2)만이 도시된다)의 구성과 각 보완 기지국 (SBTSn) (n은 1 보다 작지 않은 정수이고, 도 12에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다)의 구성은 제 1 실시예와 연관된 상술된 것과 동일하다.
이후에는 제 2 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템에 대한 서비스 영역 보완 방법이 설명된다. 다음 설명에서는 도 9c 및 도 9d에 도시된 것과 같은 수신 전력 레벨 데이터가 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1), 인접 기지국인 기지국 (BTS2), 및 이동국 (MS1)에서 검출된다고 가정된다.
도 13을 참고로, 기지국 (BTS1)은 확산 복조를 실행함으로써 이동국 (MS1)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)에 응답하고, 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 핸드오버 패킷 신호(103)를 선택적으로 출력한다. 상기 동작은 제 1 실시예와 동일하다.
제 2 실시예에서는 다음의 두 동작이 선택적으로 실행된다. 제 1 동작은 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 이동국 (MS1)으로부터 선택적으로 출력된 보완 기지국 측정 결과 신호(113)의 수신까지 경과된 대기 시간에 따라 핸드오버 요구 신호(103)에 응답해 선택된 보완 기지국에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력하는 것이다. 부수적으로, 보완 기지국 신호(109)는 선택된 보완 기지국 (현재의 보완 기지국)을 식별하기 위한 정보를 갖는다. 제 2 동작은 호출을 핸드오버 시킬 다음 보완 기지국 (다음 보완 기지국)을 선택하고 새롭게 선택된 보완 기지국에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다.
상기 동작은 이후 설명될 과정으로 이어진다. 기지국 제어 유닛 (BSC)은 핸드오버 요구 신호(103)에 응답해, 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)으로부터 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 수신한다. 기지국 제어 유닛 (BSC)은 또한 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 참조하고, 각 인접 기지국에 대응하는 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터 (제 2 식별 신호)를 근거하여 이동국 (MS1)으로부터 선택적으로 출력된 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 근거로, 가장 높은 수신 전력 레벨 데이터를 제공하는 인접 기지국 (도 12 및 도 13에 도시된 기지국 (BTS2))과 기지국 (BTS1) 사이에 배치된 보완 기지국 (도 12 및 도 13에 도시된 보완 기지국 (SBTS1))을 선택하고, 이어서 동작 시작 명령(107)을 출력한다.
인접 기지국 측정 결과 신호(117)는 이동국 (MS1)이 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 미리 설정된 제 3 한계값과 비교하는 경우 수신된 전력 레벨 데이터와 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 제공하는 인접 기지국을 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보고하고, 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 3 한계값 보다 낮지 않음을 결정하는 신호이다.
도 14를 참고로, 선택된 보완 기지국 (SBTS1)은 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 동작 시작 명령(107)에 응답해 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)를 출력한다. 보완 기지국 신호(109)가 보완 기지국 (SBTS1)으로부터 출력되면, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 출력한다.
이동국 (MS1)은 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 근거로, 확산 복조를 실행하여 보완 기지국 신호(109)를 수신하고, 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 선택적으로 출력한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 시간 카운터(106)를 통해 미리 설정된 대기 시간내에서 보완 기지국 전력 측정 명령(111)이 출력되는 순간으로부터 기지국 제어 유닛 (BSC)이 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신할 때까지 경과된 시간 주기를 카운트한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)이 미리 설정된 대기 시간내에서 보완 기지국 (SBTS1)에 대한 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하면, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)과 보완 기지국 (SBTS1)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오프 실행 명령(121)을 출력한다.
보완 기지국 (SBTS1)은 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널을 설정하고, 기지국 (BTS1)으로부터의 핸드오버를 실행한다. 도 14는 기지국 제어 유닛 (BSC)이 보완 기지국 (SBTS1)에 대한 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하고 이어서 보완 기지국 (SBTS1)에 의해 핸드오버가 실행되는 처리 과정을 도시하지 않는다.
기지국 제어 유닛 (BSC)이 미리 설정된 대기 시간내에 보완 기지국 (SBTS1)에 대한 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하지 못하면, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 인접 기지국 측정 결과 신호(117) (도 14에서는 도시되지 않음)를 근거로 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 다시 참조하고, 두 번째로 높은 수신 전력 레벨 데이터를 제공하는 인접 기지국 (도 12 또는 도 13에서는 도시되지 않음)과 기지국 (BTS1) 사이에 배치된 보완 기지국 (도 12에서는 도시되지 않지만 도 13 및 도 14에서는 보완 기지국 (SBTS2)으로 도시됨)을 선택한다. 이와 같이 선택된 보완 기지국은 다음 보완 기지국으로 설정된다.
보완 기지국 (SBTS2) (다음 보완 기지국)을 선택하기 위한 인접 기지국 측정 결과 신호(117)는 보완 기지국 (SBTS1) (현재 보완 기지국)을 선택하는데 사용된 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 데이터로 저장하고, 그 저장된 데이터를 재사용함으로써, 또는 기지국 (BTS1)을 통해 새로운 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 수신함으로써 구해질 수 있다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 새롭게 선택된 보완 기지국 (SBTS2)에 동작 시작 명령(107)을 출력하고, 보완 기지국 (SBTS2)이 보완 기지국 신호(109)를 출력할 때, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 출력한다. 부가하여, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 미리 설정된 대기 시간내에 보완 기지국 전력 측정 명령(111)이 출력되는 순간으로부터 기지국 제어 유닛 (BSC)이 이동국 (MS1)으로부터 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신할 때까지의 시간 주기를 측정한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)이 미리 설정된 대기 시간내에 이동국 (MS1)으로부터 보완 기지국 (SBTS2)에 대한 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하면, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)과 보완 기지국 (SBTS2)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다.
보완 기지국 (SBTS2)은 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널을 설정하고, 기지국 (BTS1)으로부터의 핸드오버를 실행한다.
제 2 실시예에서는 비록 보완 기지국 전력 측정 명령(111)이 출력되는 시간이 시간 카운터(106)가 카운트를 시작하는 기준 시간으로 사용되지만, 또 다른 명령이 출력되는 시간이 또한 이와 같은 기준 시간으로 사용될 수 있다. 보완 기지국 전력 측정 명령(111)에 고정된 시간 관계를 갖는 동작 시작 명령(107)이 또 다른 명령으로 사용될 수 있다.
이후에는 도 15 내지 도 19를 참고로 본 발명의 제 3 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템이 설명된다. 도 15를 참고로, 제 1 실시예와 유사하게, CDMA 이동 통신 시스템은 이동국 (MSr) (도 15에서는 이동국 (MS1)만이 도시된다), 무선 채널로 이동국 (MSr)에 연결된 기지국 (BTSm) (도 15에서는 기지국 (BTS1, BTS2)만이 도시된다), 셀 감소 동안 무선 채널로 이동국 (MSr)에 연결되는 보완 기지국 (SBTSn) (도 15에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다), 및 무선 채널로 기지국 (BTSm)과 보완 기지국 (SBTSn)에 연결된 기지국 제어 유닛 (BSC)을 포함한다. 도 15에서는 제 1 실시예에서 사용되는 것과 동일한 부분 (구성 소자 및 신호)을 나타내는데 동일한 참고 번호가 사용되고, 같은 부분의 설명은 생략된다.
보완 기지국 (SBTS1)은 이동국 대응 측정/비교부(151), 인접 기지국 대응 측정/비교부(152), 연결/분리 제어부(131), 및 시작/중단 제어부(133)를 포함한다. 이동국 대응 측정/비교부(151)는 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 이동국 (MS1)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)에 응답해 제 1 비교 신호(123) (도 16을 참고)를 선택적으로 출력한다.
인접 기지국 대응 측정/비교부(152)는 인접 기지국 정보(125)를 근거로 인접 기지국 (도 15에서는 기지국 (BTS2)만이 도시된다)으로부터 출력된 인접 기지국 신호(115) (제 2 식별 신호)에 응답해 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 제 2 비교 신호(124) (도 16을 참고)를 선택적으로 출력한다. 인접 기지국 정보(125)는 인접 기지국인 기지국 (BTS2)을 식별하도록 미리 설정된 정보이고, 이는 추후 상세히 설명된다.
시작/중단 제어부(133)는 제 1 비교 신호(123) 및 제 2 비교 신호(124)에 응답해 동작 보고 신호(126)를 출력하고, 또한 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)를 이동국 (MS1)에 출력하도록 시작 신호(137) (도 16을 참고)를 출력한다. 동작 보고 신호(126)는 보완 기지국 (SBTS1)이 동작을 시작함을 기지국 제어부 (BSC)에 보고하기 위한 신호이다.
연결/분리 제어부(131)는 시작/중단 제어부(133)로부터의 동작 보고 신호(126)를 기지국 제어부 (BSC)에 출력한다. 부가하여, 연결/분리 제어부(131)는 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널을 설정한다.
제 3 실시예에서, 셀 감소 동안 일시적으로 동작되는 보완 기지국 (도 15에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다)은 서비스 영역에 대해 이동국 연관 기지국에 인접한 보완 기지국 (도 3을 참고)이다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 보완 기지국 (SBTS1)으로부터의 동작 보고 신호(126)에 응답해, 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 출력한다.
이동국 (MS1)은 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 근거로 보완 기지국 신호(109)에 응답해 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 기지국 (BTS1)를 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 선택적으로 출력한다. 이동국 (MS1)에서, 스테이션 대응 측정/비교부(185)는 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 수신 전력 레벨 데이터를 현재의 한계값 (제 2 한계값)과 비교한다. 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 2 한계값 보다 낮지 않은 것으로 비교 결과가 나타나면, 스테이션 대응 측정/비교부(185)는 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 출력한다.
더욱이, 이동 스테이션 (MS1)에서, 스테이션 대응 측정/비교부(185)는 기지국 (BTS1)으로부터 다운링크 채널에서 확산 복조를 실행함으로써 통화 신호나 패킷 신호 (도시되지 않은)를 수신하고, 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 그 수신 전력 레벨 데이터를 소정의 한계값과 비교한다. 스테이션 대응 측정/비교부(185)에 의해 이루어진 비교 결과를 근거로, 기지국 전력 제어부(188)는 기지국 (BTS1) 및 보완 기지국 (SBTS1)의 전송 전력 레벨의 변화값을 나타내는 명령이 포함된 기지국 전력 제어 신호(127)를 출력한다.
보완 기지국 측정 결과 신호(113)에 응답해, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)과 보완 기지국 (SBTS1)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다.
이후에는 도 16을 참고로 제 3 실시예에 따른 보완 기지국 각각의 구성이 설명된다. 이후에는 비록 보완 기지국 (SBTS1)의 구성만이 설명되지만, 다른 보완 기지국 (SBTSn)도 유사한 구조를 갖는다. 도 16을 참고로, 보완 기지국 (SBTS1)은 연결/분리 제어부(131), 시작/중단 제어부(133), 보완 기지국 정보 저장부(139), 보완 기지국 전력 변경부(142), 제 1 개별 채널부(143), 전송부(145), 수신부(147), 제 2 개별 채널부(149), 이동국 대응 측정/비교부(151), 및 인접 기지국 대응 측정/비교부(152)를 포함한다.
이동국 대응 측정/비교부(151)는 수신부(147)로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 제 1 비교 신호(123)를 비교 결과로서 선택적으로 출력한다.
인접 기지국 대응 측정/비교부(152)에는 수신 기능, 전력 측정 기능, 및 측정값을 한계값과 비교하는 기능이 제공된다. 인접 기지국 대응 측정/비교부(152)는 현재 인접 기지국 정보(125)를 근거로 확산 복조를 실행함으로써 인접 기지국 신호(115) (도 15를 참고)를 수신하고, 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 비교 결과로서 제 2 비교 신호(124)를 선택적으로 출력한다. 인접 기지국 정보(125)는 이동국 (MS1) 대신에, 제 1 및 제 2 실시예 각각과 연관되어 상술되었던 이동국 (MS1)의 동작 일부를 실행하는데 요구되는 정보이다. 이동국 (MS1)의 동작 일부는 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하는 동작과, 이동국 (MS1)에 의해 수신 전력 레벨 데이터를 제 3 한계값과 비교하는 동작을 포함한다. 제 3 실시예에서, 이동국 (MS1)의 동작 일부는 이동국 (MS1) 대신에 보완 기지국 (도 15에 도시된 보완 기지국 (SBTS1))에 의해 실행된다. 인접 기지국 정보(125)는 도 5를 참고로 설명된 바와 같이, 각 인접 기지국에 의해 커버되는 셀에 대한 정보와 각 인접 기지국을 식별하는 확산 코드로 구성된다.
연결/분리 제어부(131)는 시작/중단 제어부(133)에서 기지국 제어 유닛 (SBC)에 동작 정보 신호(126)를 출력한다. 부가하여, 연결/분리 제어부(131)는 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널을 설정한다.
시작/중단 제어부(133)는 제 1 비교 신호(123) 및 제 2 비교 신호(124)에 응답해 동작 보고 신호(126)를 출력한다. 부가하여, 시작/중단 제어부(133)는 보완 기지국 정보 저장부(139)로부터 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)를 출력하도록 보완 기지국 정보 저장부(139)에 시작 신호(137)를 출력한다. 시작/중단 제어부(133)는 또한 제 2 개별 채널부(149)에서 보완 기지국 전력 변경부(142)로 기지국 전력 제어 신호(127)를 출력하고, 제 2 개별 채널부(149)로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)를 제 1 개별 채널부(143)에 전달한다.
보완 기지국 전력 변경부(142)는 기지국 전력 제어 신호(127)에 포함된 전력 변화 명령을 복호화하고, 복호화된 결과를 전송 전력의 전력 변화값을 나타내는 전력 변화값 신호(129)로서 전송부(145)에 출력한다.
전송부(145)는 확산 변조를 실행하여 보완 기지국 전력 변경부(142)로부터의 전력 변화값 신호(129)를 근거로 보완 기지국 신호(109)를 출력한다. 부가하여, 전송부(145)는 확산 변조를 실행하여 제 1 개별 채널부(143)로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)를 출력한다.
수신부(147)는 확산 복조를 실행하여 통화 신호나 패킷 신호(101)를 수신하고, 복조된 통화 신호나 패킷 신호(101)를 제 2 개별 채널부(149) 및 이동국 대응 측정/비교부(151)에 출력한다. 부가하여, 수신부(147)는 확산 복조를 실행하여 이동국 (MS1)으로부터 기지국 전력 제어 신호(127)를 수신하고, 복조된 기지국 전력 제어 신호(127)를 제 2 개별 채널부(149)에 출력한다.
이후에는 도 17을 참고로 제 3 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 기지국 각각의 구성이 설명된다. 이후에는 비록 기지국 (BTS1)의 구성만이 설명되지만, 다른 기지국 (BTSm)도 유사한 구성을 갖는다. 도 17을 참고로, 기지국 (BTS1)은 제어부(157), 인접 기지국 정보 저장부(159), 기지국 전력 변경부(160), 제 1 개별 채널부(163), 전송부(165), 수신부(167), 및 제 2 개별 채널부(169)를 포함한다. 제어부(157)는 항상 무선으로 기지국 제어 유닛 (BSC)에 연결되고, 기지국 제어 신호(173)를 출력한다. 부가하여, 제어부(157)는 제 2 개별 채널부(169)로부터 인접 기지국 측정 결과 신호(117)와 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하고, 이들 신호 (117, 113)를 기지국 제어 유닛 (BSC)에 출력한다. 제어부(157)는 또한 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터 보완 기지국 전력 측정 명령(111)과 핸드오버 실행 명령(121)을 수신하고, 이들 명령 (111, 121)을 제 1 개별 채널부(163)에 출력한다. 제어부(157)는 또한 제 2 개별 채널부(169)에서 기지국 전력 변경부(160)로 기지국 전력 제어 신호(127)를 출력한다.
인접 기지국 정보 저장부(159)는 도 16에 도시된 보완 기지국 정보 저장부(139)에 대응한다. 특별히, 이동국 연관 기지국과 인접 기지국을 식별하기 위한 정보가 인접 기지국 정보 저장부(159)에 저장된다. 인접 기지국 정보 저장부(159)는 제어부(157)로부터의 기지국 제어 신호(173)에 응답해 인접 기지국 신호(115) (제 2 식별 신호) (도 15를 참고)를 출력한다.
기지국 전력 변경부(160)는 도 16에 도시된 보완 기지국 전력 변경부(142)와 유사한 기능을 가져, 제어부(157)로부터의 기지국 전력 제어 신호(127)에 포함된 명령을 복호화하고, 전송 전력의 전력 변화값을 나타내는 전력 변화값 신호(129)를 전송부(165)에 출력한다.
전송부(165)는 확산 변조를 실행하고, 기지국 전력 변경부(160)로부터의 전력 변화값 신호(129)를 근거로 제 1 개별 채널부(163)로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)를 출력한다. 전송부(165)는 또한 제 1 개별 채널부(163)로부터의 보완 기지국 전력 측정 명령(111) 및 핸드오버 실행 명령(121) 각각에 확산 변조를 실행하고, 변조된 명령 (111, 121)을 이동국 (MS1)에 출력한다.
수신부(167)는 확산 복조를 실행함으로써 이동국 (MS1)으로부터 통화 신호나 패킷 신호(101)를 수신하고, 복조된 통화 신호나 패킷 신호(101)를 제 2 개별 채널부(169)에 출력한다. 부가하여, 수신부(167)는 확산 복조를 실행함으로써 이동국 (MS1)으로부터 인접 기지국 측정 결과 신호(117), 보완 기지국 측정 결과 신호(113), 및 기지국 전력 제어 신호(127)를 수신하고, 복조된 신호 (117, 113, 127)를 제 2 개별 채널부(169)에 출력한다.
이후에는 제 3 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템에 대한 서비스 영역 보완 방법이 설명된다. 도 18은 셀 감소 인식 동안 보완 기지국을 동작시키는 동작 처리를 도시한다.
도 15 및 도 18을 참고로, 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)에 인접한 보완 기지국 (도 15 및 도 18에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다)은 인접 기지국 (도 15 및 도 18에서는 기지국 (BTS2)만이 도시된다)으로부터의 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로, 인접 기지국 정보(125) 근거의 제 2 비교 신호(124) (도 16을 참고)를 발생한다. 이 동작은 다음의 처리를 통해 실행된다. 보완 기지국 (SBTS1)은 인접 기지국 정보(125)를 근거로 확산 복조를 실행함으로서 인접 기지국 신호(115)를 수신하고, 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터를 미리 설정된 한계값 (제 3 한계값)과 비교한다. 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 3 한계값 보다 낮으면, 보완 기지국 (SBTS1)은 비교 결과로서 제 2 비교 신호(124)를 발생한다.
제 2 비교 신호(124)가 발생된 상황에서, 보완 기지국 (SBTS1)은 이동국 (MS1)으로부터의 통화 신호나 패킷 신호(101)에 응답해 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 제 1 비교 신호(123) (도 16을 참고)를 선택적으로 발생한다. 이 동작은 다음의 처리를 통해 실행된다. 보완 기지국 (SBTS1)은 확산 복조를 실행함으로써 통화 신호나 패킷 신호(101)를 수신하고, 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 미리 설정된 한계값 (제 1 한계값)과 비교한다. 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 1 한계값 보다 높으면, 보완 기지국 (SBTS1)은 비교 결과로서 제 1 비교 신호(123)를 발생한다.
보완 기지국 (SBTS1)이 제 1 비교 신호(123) 및 제 2 비교 신호(124)를 발생할 때, 보완 기지국 (SBTS1)은 또한 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보완 기지국 (SBTS1)의 동작을 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보고하기 위한 동작 보고 신호(126)를 출력하고, 이동국 (MS1)에 보완 기지국 (SBTS1)을 식별하기 위한 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)를 출력한다.
보완 기지국 (SBTS1)에서 셀 감소를 인식하기 위해, 제 1 비교 신호(123)는 제 2 비교 신호(124)가 발생된 상태에서 발생될 필요가 있다. 이 사실은 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 3 한계값 보다 낮더라도, 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 1 한계값 보다 낮으면, 불감지대가 발생된 것으로 결정되지 않음을 의미한다.
이후에는 도 19를 참고로 셀 감소를 인식하는 결정 기준이 설명된다. 도 19는 기지국 (BTS1)이 이동국 (MS1)에서 전송 전력 제어를 실행하고 있는 것을 도시한다. 이동국 (MS1)이 기지국 (BTS1) 부근에 존재하면, 보완 기지국 (SBTS1)에서 기지국 (BTS1)으로부터 신호를 수신한 전력 레벨 데이터는 낮다. 한편, 이동국 (MS1)이 기지국 (BTS1)의 셀 경계에 존재하면, 보완 기지국 (SBTS1)에서 기지국 (BTS1)으로부터 수신된 신호의 전력 레벨 데이터는 가장 높게 된다.
셀 감소의 발생 동안, 이동국 (MS1)은 기지국 (BTS1)의 정상적인 셀 경계에 존재할 때 보다 기지국 (BTS1)에 더 가까운 위치에 존재하므로, 보완 기지국 (SBTS1)에서 기지국 (BTS1)으로부터 수신된 전력 레벨은 최대값 보다 더 낮은 값을 갖는다. 따라서, 특정한 한계값을 넘으면, 이동국 (MS1)은 셀 경계에 접근하고 있는 것으로 결정될 수 있다.
한편, 보완 기지국 (SBTS1)에서 이동국 (MS1)으로부터 수신된 신호의 전력 레벨 데이터는 이동국 (MS1)이 기지국 (BTS1)의 셀 경계에 존재할 때 가장 높게 된다. 따라서, 특정한 한계값을 넘으면, 이동국 (MS1)은 셀 경계에 접근하고 있는 것으로 결정될 수 있다. 바꾸어 말하면, 기지국 (BTS1)으로부터 수신된 저력 레벨과 이동국 (MS1)으로부터 수신된 전력 레벨이 그에 대응하여 변하지 않으면, 셀 감소가 발생된 것으로 결정될 수 있다.
상술된 동작을 통해, 기지국 (BTS1)에서 선택된 보완 기지국 (SBTS1)으로의 핸드오버는 보완 기지국 (SBTS1)으로부터의 보완 기지국 신호의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 실행된다. 이 동작은 다음의 처리 과정을 통해 실행된다. 기지국 제어 유닛 (BSC)은 보완 기지국 (SBTS1)으로부터의 동작 보고 신호(126)에 응답해 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 출력한다. 이동국 (MS1)은 보완 기지국 전력 측정 명령(111)을 근거로 확산 복조를 실행함으로써 보완 기지국 신호(109)를 수신하고, 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 수신 전력 레벨 데이터를 미리 설정된 한계값 (제 2 한계값)과 비교한다. 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 2 한계값 보다 낮지 않으면, 이동국 (MS1)은 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 출력한다. 보완 기지국 측정 결과 신호(113)에 응답해, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)과 보완 기지국 (SBTS1)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다. 보완 기지국 (SBTS1)은 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 (BTS1)으로부터의 핸드오버를 실행한다.
이후에는 도 20 내지 도 22를 참고로 본 발명의 제 4 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템이 설명된다. 이후 설명될 제 4 실시예와 제 5 및 제 6 실시예는 각각 상술된 제 1, 제 2, 및 제 3 실시예의 변형이다.
도 20을 참고로, CDMA 이동 통신 시스템은 제 1 실시예의 상술된 시스템 구조 (도 2를 참고)에 부가하여, 이동국 (MS1)에 제공된 인접 스테이션 정보(189)를 갖는다. 부수적으로, 기지국과 보완 기지국의 구성은 제 1 실시예와 연관되어 상술된 것과 동일하므로, 도 20에서는 제 1 실시예에서 사용되는 것과 동일한 부분 (구성 소자 및 신호)을 나타내는데 동일한 참고 번호가 사용되고, 같은 부분의 설명은 생략된다.
도 21에 도시된 바와 같이, 인접 스테이션 정보(189)는 이동국 연관 기지국 (도 20에 도시된 기지국 (BTS1)), 인접 기지국 (도 20에서는 기지국 (BTS2)만이 도시된다), 및 이동국 연관 기지국에 인접한 보완 기지국 (도 20에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다)에 의해 커버되는 셀에 대한 정보 및 확산 코드로 구성된다.
이동국 (MS1)에 인접 스테이션 정보(189)가 제공되므로, 제 1 실시예의 상술된 처리 과정 중 일부는 생략될 수 있다. 상술된 처리 과정 중 일부는 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에서 이동국 (MS1)으로 출력되는 보완 기지국 전력 측정 명령(111)의 전송에서 수신까지의 처리 과정이다.
이후에는 도 20 및 도 22를 참고로 제 4 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템에 대한 서비스 영역 보완 방법이 설명된다. 도 22는 앞서 제 1 실시예의 설명에서 참고되었던 도 11에 대응한다.
제 4 실시예는 보완 기지국 (SBTS1)이 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 동작 시작 명령(107)에 응답해 보완 기지국 신호(109)를 출력할 때까지 제 1 실시예와 같은 동작을 실행한다.
이동국 (MS1)은 미리 설정된 인접 스테이션 정보(189)를 근거로 확산 복조를 실행함으로써 보완 기지국 신호(109)를 수신하고, 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 수신 전력 레벨 데이터를 미리 설정된 한계값 (제 2 한계값)과 비교한다. 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 2 한계값 보다 낮지 않으면, 이동국 (MS1)은 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 출력한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 보완 기지국 측정 결과 신호(113)에 응답해 기지국 (BTS1)과 보완 기지국 (SBTS1)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다.
보완 기지국 (SBTS1)은 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널을 설정하고, 기지국 (BTS1)으로부터 핸드오버를 실행한다.
이후에는 도 23 및 도 24를 참고로 본 발명의 제 5 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템이 설명된다. 도 23을 참고로, 제 5 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템은 제 2 실시예의 상술된 시스템 구조 (도 12를 참고)에 부가하여, 이동국 (MS1)에서 미리 설정된 인접 스테이션 정보(189)를 갖는다. 인접 스테이션 정보(189)는 제 4 실시예 (도 20을 참고)에서 사용되는 것과 동일하다. 기지국과 보완 기지국의 구성은 제 1 실시예와 연관되어 상술된 것과 동일하다. 도 23 및 도 24에서는 제 2 실시예에서 사용되는 것과 동일한 부분 (구성 소자 및 신호)을 나타내는데 동일한 참고 번호가 사용되고, 같은 부분의 설명은 생략된다.
이후에는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템에 대한 서비스 영역 보완 방법이 설명된다. 도 24는 앞서 제 2 실시예의 설명에서 참고되었던 도 14에 대응한다. 기지국 제어 유닛 (BSC)은 이동국 연관 기지국인 기지국 (BTS1)으로부터의 핸드오버 요구 신호(103)에 응답해 이동국(MS1)으로부터 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 근거로 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 참조한다. 상술된 동작은 도 13을 참고로 설명되었던 제 2 실시예의 동작과 동일하다.
도 24를 참고로, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 참조하여 보완 기지국 (도 24에 도시된 보완 기지국 (SBTS1)) (현재 보완 기지국)을 선택하고, 동작을 시작하도록 선택된 보완 기지국 (SBTS1)에 명령하는 동작 시작 명령(107)을 출력한다. 스테이션 배치 정보 테이블(105)과 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 근거로 현재 보완 기지국을 선택하는 방법은 제 2 실시예에서 사용되는 것과 똑같다.
부가하여, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 미리 설정된 대기 시간내에서 기지국 제어 유닛 (BSC)이 동작 시작 명령(107)을 출력할 때부터 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신할 때까지 경과된 시간 주기를 카운터한다. 보완 기지국 측정 결과 신호(113)는 보완 기지국 (SBTS1)으로부터의 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 이동국 (MS1)에 의해 선택적으로 출력되고, 보완 기지국 측정 결과 신호(113)는 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 출력된다. 바꾸어 말하면, 이동국 (MS1)은 기지국 제어 유닛 (BSC)으로부터의 보완 기지국 전력 측정 명령에 응답해 확산 복조를 실행함으로써 보완 기지국 신호(109)를 수신하고, 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정한다.
이동국 (MS1)은 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 미리 설정된 값 (제 2 한계값)과 비교한다. 수신 전력 레벨 데이터가 제 2 한계값 보다 낮지 않으면, 이동국 (MS1)은 기지국 (BTS1)을 통해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 출력한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)이 미리 설정된 대기 시간내에 보완 기지국 (SBTS1)에 대응하는 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하면, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)과 보완 기지국 (SBTS1)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다 (도 23이나 도 24에서는 이 동작이 도시되지 않는다).
한편, 기지국 제어 유닛 (BSC)이 미리 설정된 대기 시간내에서 보완 기지국 (SBTS1)에 대응하는 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 수신하지 않으면, 기지국 제어 유닛 (BSC)은 다시 인접 기지국 측정 결과 신호(117) (도시되지 않은)를 근거로 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 참조하고, 새롭게 선택된 보완 기지국 (도 24에 도시된 보완 기지국 (SBTS2)) (다음 보완 기지국)에 동작 시작 명령(107)을 출력한다. 인접 기지국 측정 결과 신호(117) 및 스테이션 배치 정보 테이블(105)을 근거로 다음 보완 기지국을 선택하는 방법은 제 2 실시예에서 사용되는 것과 동일하다.
보완 기지국 (SBTS2) (다음 보완 기지국)을 선택하기 위한 인접 기지국 측정 결과 신호(117)는 보완 기지국 (SBTS1) (현재 보완 기지국)을 선택하는데 사용된 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 데이터로 저장하고 저장된 데이터를 재사용함으로써, 또는 기지국 (BTS1)을 통해 새로운 인접 기지국 측정 결과 신호(117)를 수신함으로서 얻어질 수 있다.
보완 기지국 (SBTS1)과 유사하게, 보완 기지국 (SBTS2)은 동작 시작 명령(107)에 응답해 이동국 (MS1)에 보완 기지국 신호(109)를 출력한다. 기지국 제어 유닛 (BSC)은 이동국 (MS1)으로부터 보완 기지국 (SBTS2)에 대응하는 보완 기지국 측정 결과 신호(113)의 수신에 응답해 보완 기지국 (SBTS2)과 기지국 (BTS1)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다.
보완 기지국 (SBTS1) 또는 보완 기지국 (SBTS2)은 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널 (도시되지 않음)을 설정하고, 기지국 (BTS1)으로부터의 핸드오버를 실행한다 (도 23에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다).
이후에는 도 25 및 도 26을 참고로 본 발명의 제 6 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템이 설명된다. 도 25를 참고로, 제 6 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템은 제 3 실시예의 상술된 시스템 구성 (도 15를 참고)에 부가하여, 미리 이동국 (MS1)에서 설정된 인접 스테이션 정보(189)를 갖는다. 인접 스테이션 정보(189)는 제 4 및 제 5 실시예 각각에서 사용되는 것과 동일하다. 기지국 및 보완 기지국의 구성은 제 3 실시예와 연관되어 상술된 것과 동일하다. 도 25 및 도 26에서는 제 3 실시예에서 사용되는 것과 동일한 부분 (구성 소자 및 신호)을 나타내는데 동일한 참고 번호가 사용되고, 같은 부분의 설명은 생략된다.
이후에는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 CDMA 이동 통신 시스템의 서비스 영역 보완 방법이 설명된다. 도 26은 앞서 제 2 실시예의 설명에서 참고되었던 도 18에 대응한다.
보완 기지국 (도 25에서는 보완 기지국 (SBTS1)만이 도시된다)은 인접 기지국 신호(115)의 수신 전력 레벨 데이터 및 통화 신호나 패킷 신호(101)의 수신 전력 레벨 데이터를 근거로 셀 감소를 인식하고, 기지국 제어 유닛 (BSC)에 동작 보고 신호(26)를, 또한 이동국 (MS1)에 보완 기지국 신호(109) (제 1 식별 신호)를 출력한다. 상술된 동작은 제 3 실시예와 연관되어 상술된 것과 동일하다.
이동국 (MS1)은 미리 설정된 인접 스테이션 정보(189)를 근거로 확산 복조를 실행함으로써 보완 기지국 신호(109)를 수신하고, 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터를 측정하고, 또한 수신 전력 레벨 데이터를 미리 설정된 한계값 (제 2 한계값)과 비교한다. 보완 기지국 신호(109)의 수신 전력 레벨 데이터가 제 2 한계값 보다 낮지 않으면, 이동국 (MS1)은 보완 기지국 측정 결과 신호(113)를 출력한다.
기지국 제어 유닛 (BSC)은 기지국 (BTS1)을 통한 이동국 (MS1)으로부터의 보완 기지국 측정 결과 신호(113)에 응답해 기지국 (BTS1)과 보완 기지국 (SBTS2)에, 또한 기지국 (BTS1)을 통해 이동국 (MS1)에 핸드오버 실행 명령(121)을 출력한다.
보완 기지국 (SBTS1)은 핸드오버 실행 명령(121)에 응답해 기지국 제어 유닛 (BSC)에 무선 채널 (도시되지 않은)을 설정하고, 기지국 (BTS1)으로부터의 핸드오버를 실행한다.
상기의 설명으로부터 명백한 바와 같이, 본 발명에 따른 CDMA 이동 통신 시스템과 서비스 영역 보완 방법은 통화량이 증가될 때에만, 감소된 셀 영역에 대한 보완 기지국을 동작시킴으로써, 통화량 변화가 자주 일어나는 셀 영역에서도 접근 링크를 줄일 수 있다.

Claims (19)

  1. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 하나의 보완 기지국이 배치되고,
    상기 기지국은 상기 이동국으로부터의 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로, 상기 적어도 하나의 인접 기지국으로의 핸드오버 (hand-over)가 불가능하다는 것을 나타내는 핸드오버 요구 신호를 선택적으로 출력하는 이동국 대응 측정/비교부를 구비하고,
    상기 기지국 제어 유닛은 서비스 영역에 대해 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 보완 기지국의 배치를 나타내는 정보를 갖는 스테이션 배치 정보 테이블을 구비하고,
    상기 기지국 제어 유닛은 상기 핸드오버 요구 신호에 응답해 상기 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하고, 핸드오버를 실행하는 보완 기지국을 선택하며, 상기 선택된 보완 기지국이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령을 선택된 보완 기지국에 출력하고,
    상기 기지국 제어 유닛은 또한 상기 선택된 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 1 식별 신호가 상기 선택된 보완 기지국에서 상기 이동국으로 출력될 때, 상기 이동국이 상기 제 1 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터에 보완 기지국 측정 결과 신호를 선택적으로 출력하도록 보완 기지국 전력 측정 명령을 출력하고,
    상기 기지국 제어 유닛은 또한 상기 보완 기지국 측정 결과 신호에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하고,
    상기 적어도 하나의 보완 기지국은:
    상기 동작 시작 명령에 응답해 제어 신호를 발생하고 상기 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국 제어 유닛에 무선 채널을 설정하는 연결/분리 제어부; 및
    상기 제 1 식별 신호가 출력되도록 상기 제어 신호에 응답해 시작 신호를 출력하는 시작/중단 제어부를 구비하는, CDMA 이동 통신 시스템.
  2. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 보완 기지국에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 한 위치에 배치되고,
    상기 기지국 제어 유닛으로부터의 상기 동작 시작 명령에 응답해 제어 신호를 발생하고 상기 기지국 제어 유닛으로부터의 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국 제어 유닛에 무선 채널을 설정하는 연결/분리 제어부, 및
    상기 제 1 식별 신호가 상기 보완 기지국을 식별하기 위한 정보로 출력되도록 상기 제어 신호에 응답해 시작 신호를 출력하는 시작/중단 제어부를 구비하는, 보완 기지국.
  3. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 하나의 보완 기지국이 배치되고,
    (a) 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로, 상기 적어도 하나의 인접 기지국으로의 핸드오버가 불가능하다는 것을 나타내는 핸드오버 요구 신호를 선택적으로 출력하는 단계,
    (b) 상기 핸드오버 요구 신호에 응답해 핸드오버를 실행하는 보완 기지국을 선택하고, 상기 선택된 보완 기지국이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령을 출력하는 단계, 및
    (c) 상기 동작 시작 명령에 응답해, 상기 선택된 보완 기지국을 식별하기 위한 정보로서 상기 선택된 보완 기지국으로부터 출력되는 제 1 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 상기 기지국에서 상기 선택된 보완 기지국으로 핸드오버를 실행하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 단계 (a)는:
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호에 응답해 상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하는 단계;
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 1 한계값과 비교하는 단계; 및
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 1 한계값 보다 낮을 때 상기 핸드오버 요구 신호를 출력하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  5. 제 3 항에 있어서, 상기 단계 (b)는:
    상기 핸드오버 요구 신호에 응답해, 서비스 영역에 대해 상기 기지국과 상기 적어도 하나의 보완 기지국의 배치를 나타내는 정보를 갖는 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하는 단계;
    상기 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하여 핸드오버를 실행하는 보완 기지국을 선택하는 단계; 및
    상기 동작 시작 명령을 상기 선택된 보완 기지국에 출력하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  6. 제 3 항에 있어서, 상기 단계 (c)는:
    상기 동작 시작 명령에 응답해 상기 제 1 식별 신호를 출력하는 단계;
    상기 제 1 식별 신호가 출력될 때 보완 기지국 전력 측정 명령을 출력하는 단계;
    상기 보완 기지국 전력 측정 명령에 응답해 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하고, 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 2 한계값과 비교하며, 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 2 한계값 보다 낮지 않을 때 보완 기지국 측정 결과 신호를 출력하는 단계;
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하는 단계; 및
    상기 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국에서 상기 선택된 보완 기지국으로 핸드오버를 실행하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  7. 제 3 항에 있어서, 상기 단계 (c)는:
    상기 동작 시작 명령에 응답해 상기 제 1 식별 신호를 발생하는 단계;
    상기 인접 기지국 및 상기 적어도 하나의 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 인접 스테이션 정보를 근거로 상기 제 1 식별 신호에 응답해 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하고, 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 2 한계값과 비교하며, 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 2 한계값 보다 낮지 않을 때 보완 기지국 측정 결과 신호를 출력하는 단계;
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하는 단계; 및
    상기 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국에서 상기 선택된 보완 기지국으로 핸드오버를 실행하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  8. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 두 개의 보완 기지국이 배치되고,
    상기 기지국은 상기 이동국으로부터의 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로, 상기 적어도 하나의 인접 기지국으로의 핸드오버가 불가능하다는 것을 나타내는 핸드오버 요구 신호를 선택적으로 출력하는 이동국 대응 측정/비교부를 구비하고,
    상기 기지국 제어 유닛은 서비스 영역에 대해 상기 기지국 및 상기 적어도 두 개의 보완 기지국의 배치를 나타내는 정보를 갖는 스테이션 배치 정보 테이블 및 시간 측정 카운터를 구비하고,
    상기 기지국 제어 유닛은, 상기 핸드오버 요구 신호에 응답하여, 상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 2 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 근거로 상기 이동국으로부터 선택적으로 출력된 인접 기지국 측정 결과 신호를 기초하여 핸드오버를 실행하는 현재 보완 기지국을 선택하고, 선택된 현재 보완 기지국이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령을 출력하며,
    상기 기지국 제어 유닛은 또한 상기 현재 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 1 식별 신호가 상기 현재 보완 기지국에서 상기 이동국으로 출력될 때 보완 기지국 전력 측정 명령을 출력하고,
    상기 기지국 제어 유닛은 또한 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 근거로 상기 이동국으로부터 선택적으로 출력된 보완 기지국 측정 결과 신호의 수신까지 경과된 대기 시간을 기초하여, 상기 현재 보완 기지국으로의 핸드오버 실행 명령 출력과 핸드오버를 실행하는 새롭게 선택된 다음 보완 기지국으로의 상기 핸드오버 실행 명령 출력을 선택적으로 실행하며,
    상기 적어도 두 개의 보완 기지국 각각은:
    상기 동작 시작 명령에 응답해 제어 신호를 발생하고 상기 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국 제어 유닛에 무선 채널을 설정하는 연결/분리 제어부; 및
    상기 제 1 식별 신호가 출력되도록 상기 제어 신호에 응답해 시작 신호를 출력하는 시작/중단 제어부를 구비하는, CDMA 이동 통신 시스템.
  9. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 두 개의 보완 기지국이 배치되고,
    (a) 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로, 상기 적어도 하나의 인접 기지국으로의 핸드오버가 불가능하다는 것을 나타내는 핸드오버 요구 신호를 선택적으로 출력하는 단계,
    (b) 상기 핸드오버 요구 신호에 응답하여, 상기 선택된 현재 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신된 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 근거로 상기 이동국으로부터 선택적으로 출력된 보완 기지국 측정 결과 신호의 수신까지 경과된 대기 시간을 기초하여 선택된 현재 보완 기지국으로의 핸드오버 실행 명령의 출력 및 새롭게 선택된 다음 보완 기지국으로의 상기 핸드오버 실행 명령의 출력을 선택적으로 실행하는 단계, 및
    (c) 상기 핸드오버 실행 명령에 응답해, 상기 기지국에서 상기 선택된 현재 보완 기지국으로 또는 상기 다음 보완 기지국으로 핸드오버를 실행하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 단계 (a)는:
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호에 응답해 상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하는 단계;
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 1 한계값과 비교하는 단계; 및
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 1 한계값 보다 낮을 때 상기 핸드오버 요구 신호를 출력하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 단계 (b)는:
    상기 핸드오버 요구 신호에 응답해, 상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 2 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 측정하는 단계;
    상기 제 2 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 3 한계값과 비교하고, 상기 제 2 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 3 한계값 보다 낮지 않으면, 상기 이동국으로부터 출력된 상기 인접 기지국 측정 결과 신호를 근거로, 서비스 영역에 대해 상기 기지국 및 상기 적어도 두 개의 보완 기지국의 배치를 나타내는 정보를 갖는 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하는 단계;
    상기 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하여 상기 현재 보완 기지국을 선택하고, 상기 현재 보완 기지국이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령을 출력하는 단계;
    상기 동작 시작 명령에 응답해 상기 제 1 식별 신호를 발생하는 단계;
    상기 제 1 식별 신호가 출력될 때 보완 기지국 전력 측정 명령을 출력하는 단계;
    상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 상기 제 2 한계값과 비교하고, 보완 기지국 전력 측정 명령이 출력된 순간부터 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨 데이터를 나타내는 상기 데이터가 상기 제 2 한계값 보다 낮지 않을 때 출력된 보완 기지국 측정 결과 신호의 수신까지 경과된 시간을 미리 설정된 대기 시간내에 카운터하는 단계;
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호가 상기 미리 설정된 대기 시간내에 수신되지 않으면, 상기 인접 기지국 측정 결과 신호를 근거로 상기 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하여 상기 동작 시작 명령을 새롭게 선택된 다음 보완 기지국에 출력하고, 또한 상기 보완 기지국 측정 결과 신호의 수신에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하는 단계; 및
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호가 상기 미리 설정된 대기 시간내에 수신되면, 핸드오버 실행 명령을 상기 현재 보완 기지국에 출력하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 단계 (b)는:
    상기 핸드오버 요구 신호에 응답해, 상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 2 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 측정하는 단계;
    상기 제 2 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 3 한계값과 비교하고, 상기 제 2 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 3 한계값 보다 작지 않으면, 상기 이동국으로부터 출력된 상기 인접 기지국 측정 결과 신호를 근거로, 서비스 영역에 대해 상기 기지국과 상기 적어도 두 개의 보완 기지국의 배치를 나타내는 정보를 갖는 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하는 단계;
    상기 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하여 상기 현재 보완 기지국을 선택하고, 상기 현재 보완 기지국이 동작을 시작하도록 명령하는 동작 시작 명령을 출력하는 단계;
    상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 상기 제 2 한계값과 비교하고, 상기 동작 시작 명령이 출력된 순간부터 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨 데이터를 나타내는 상기 데이터가 상기 제 2 한계값 보다 낮지 않을 때 출력된 보완 기지국 측정 결과 신호의 수신까지 경과된 시간을 미리 설정된 대기 시간내에 카운터하는 단계;
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호가 상기 미리 설정된 대기 시간내에 수신되지 않으면, 상기 인접 기지국 측정 결과 신호를 근거로 상기 스테이션 배치 정보 테이블을 참조하여 상기 동작 시작 명령을 새롭게 선택된 다음 보완 기지국에 출력하고, 또한 상기 보완 기지국 측정 결과 신호의 수신에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하는 단계; 및
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호가 상기 미리 설정된 대기 시간내에 수신되면, 핸드오버 실행 명령을 상기 현재 보완 기지국에 출력하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  13. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 하나의 보완 기지국이 배치되고,
    상기 적어도 하나의 보완 기지국은:
    상기 이동국으로부터의 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 제 1 비교 신호를 선택적으로 출력하는 이동국 대응 측정/비교부;
    상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 2 식별 신호로서, 상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보로 미리 설정된 인접 기지국 정보를 근거로 상기 인접 기지국으로부터 출력되는 상기 제 2 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 제 2 비교 신호를 선택적으로 출력하는 인접 기지국 대응 전력 측정/비교부;
    상기 제 1 비교 신호와 상기 제 2 비교 신호에 응답해 동작 보고 신호를 출력하고, 상기 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 1 식별 신호가 출력되도록 시작 신호를 출력하는 시작/중단 제어부; 및
    상기 동작 보고 신호를 상기 기지국 제어 유닛에 출력하고, 상기 기지국 제어 유닛으로부터의 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국 제어 유닛에 무선 채널을 설정하는 연결/분리 제어부를 구비하고,
    상기 기지국은 상기 제 2 식별 신호를 출력하도록 배치되고,
    상기 기지국 제어 유닛은 상기 동작 보고 신호에 응답해 보완 기지국 전력 측정 명령을 상기 이동국에 출력하며,
    상기 기지국 제어 유닛은 또한 상기 제 1 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 상기 이동국으로부터 선택적으로 출력된 보완 기지국 측정 결과 신호에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하는, CDMA 이동 통신 시스템.
  14. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 한 위치에 보완 기지국이 배치되고,
    상기 보완 기지국은:
    상기 이동국으로부터의 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 제 1 비교 신호를 선택적으로 출력하는 이동국 대응 전력 측정/비교부;
    상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 2 식별 신호로서, 상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보로 미리 설정된 인접 기지국 정보를 근거로 상기 인접 기지국으로부터 출력되는 상기 제 2 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 제 2 비교 신호를 선택적으로 출력하는 인접 기지국 대응 전력 측정/비교부;
    상기 제 1 비교 신호와 상기 제 2 비교 신호에 응답해 동작 보고 신호를 출력하고, 상기 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 1 식별 신호가 출력되도록 시작 신호를 출력하는 시작/중단 제어부; 및
    상기 동작 보고 신호를 상기 기지국 제어 유닛에 출력하고, 상기 기지국 제어 유닛으로부터의 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국 제어 유닛에 무선 채널을 설정하는 연결/분리 제어부를 구비하는, CDMA 이동 통신 시스템.
  15. 이동국, 무선 채널로 상기 이동국에 연결된 기지국, 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 인접 기지국, 및 무선 채널들로 상기 기지국 및 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 연결된 기지국 제어 유닛을 구비하고, CDMA 통신 방법에 의해 통신을 실행하는 CDMA 이동 통신 시스템을 위한 서비스 영역 보완 방법에 있어서,
    상기 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역과 상기 적어도 하나의 인접 기지국에 의해 커버되는 서비스 영역의 경계 부근 영역을 커버하도록 적어도 한 위치에 보완 기지국이 배치되고,
    (a) 통화 신호나 패킷 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 제 1 비교 신호를 선택적으로 출력하는 단계,
    (b) 상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 2 식별 신호로서, 상기 인접 기지국을 식별하기 위한 정보로 미리 설정된 인접 기지국 정보를 근거로 상기 인접 기지국으로부터 출력되는 상기 제 2 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 제 2 비교 신호를 선택적으로 출력하는 단계,
    (c) 상기 제 1 비교 신호 및 상기 제 2 비교 신호에 응답해 상기 보완 기지국의 동작을 보고하도록 동작 보고 신호를 출력하고, 상기 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 제 1 식별 신호가 출력되도록 시작 신호를 출력하는 단계, 및
    (d) 상기 보완 기지국으로부터 출력된 상기 제 1 식별 신호의 수신 전력 레벨을 나타내는 데이터를 근거로 상기 기지국에서 상기 보완 기지국으로의 핸드오버를 실행하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 단계 (a)는:
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호에 응답해 상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하는 단계;
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 1 한계값과 비교하는 단계; 및
    상기 통화 신호나 상기 패킷 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 1 한계값 보다 높으면, 상기 제 1 비교 신호를 비교 결과로 출력하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  17. 제 15 항에 있어서, 상기 단계 (b)는:
    상기 인접 기지국 정보를 근거로 상기 제 2 식별 신호에 응답해 상기 제 2 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하는 단계;
    상기 제 2 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 3 한계값과 비교하는 단계; 및
    상기 제 2 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 3 한계값 보다 낮으면, 상기 제 2 비교 신호를 비교 결과로 출력하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  18. 제 15 항에 있어서, 상기 단계 (d)는:
    보완 기지국 전력 측정 명령에 응답해 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하는 단계;
    상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 2 한계값과 비교하고, 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 2 한계값 보다 낮지 않으면, 보완 기지국 측정 결과 신호를 상기 이동국에 출력하는 단계;
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하는 단계; 및
    상기 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국에서 상기 보완 기지국으로의 핸드오버를 실행하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
  19. 제 15 항에 있어서, 상기 단계 (d)는:
    상기 인접 기지국 및 상기 보완 기지국을 식별하기 위한 정보인 상기 인접 스테이션 정보를 근거로 상기 제 1 식별 신호에 응답해 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 측정하는 단계;
    상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터를 제 2 한계값과 비교하고, 상기 제 1 식별 신호의 상기 수신 전력 레벨을 나타내는 상기 데이터가 상기 제 2 한계값 보다 낮지 않으면, 보완 기지국 측정 결과 신호를 상기 이동국에 출력하는 단계;
    상기 보완 기지국 측정 결과 신호에 응답해 핸드오버 실행 명령을 출력하는 단계; 및
    상기 핸드오버 실행 명령에 응답해 상기 기지국에서 상기 보완 기지국으로의 핸드오버를 실행하는 단계를 구비하는, 서비스 영역 보완 방법.
KR1019990040004A 1998-09-18 1999-09-17 씨디엠에이 이동 통신 시스템 및 서비스 영역 보완 방법 KR100314485B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP98-264669 1998-09-18
JP26466998A JP3118801B2 (ja) 1998-09-18 1998-09-18 Cdma通信方式による移動通信システム及びサービスエリア補完方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20000023247A true KR20000023247A (ko) 2000-04-25
KR100314485B1 KR100314485B1 (ko) 2001-11-15

Family

ID=17406571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019990040004A KR100314485B1 (ko) 1998-09-18 1999-09-17 씨디엠에이 이동 통신 시스템 및 서비스 영역 보완 방법

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6608823B1 (ko)
EP (1) EP0987915B1 (ko)
JP (1) JP3118801B2 (ko)
KR (1) KR100314485B1 (ko)
CN (1) CN1118205C (ko)
BR (1) BR9915419A (ko)
DE (1) DE69932389T2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100710675B1 (ko) * 2006-01-13 2007-04-24 주식회사 팬택 통신 단말기에서 무선 데이터 서비스의 사용을 제어하는방법 및 상기 방법을 채용한 통신 단말기

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6408165B1 (en) * 1999-07-06 2002-06-18 Cisco Technology, Inc. Power regulation using multi-loop control
GB2355368B (en) * 1999-10-16 2003-10-15 Motorola Israel Ltd Method for improving reception of messages in a communication network
US6314126B1 (en) * 2001-01-12 2001-11-06 Linex Technologies, Inc. Spread-spectrum handoff and source congestion avoidance system and method
JP2002199428A (ja) * 2000-12-27 2002-07-12 Toshiba Corp 移動通信端末装置とそのハンドオーバ制御方法及び制御プログラム
CN100401663C (zh) * 2001-04-28 2008-07-09 中兴通讯股份有限公司 实现信道共享的装置
EP3567922A1 (en) 2001-08-14 2019-11-13 QUALCOMM Incorporated Method and apparatus for wireless network connectivity
JPWO2003019970A1 (ja) * 2001-08-23 2005-07-21 株式会社鷹山 無線通信システム
US6865389B2 (en) 2001-09-05 2005-03-08 Telefonaktiegolaget Lm Ericsson System and method for a virtual soft handover in a high data rate network based on data transmission information
JP3987699B2 (ja) * 2001-09-10 2007-10-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ セル形状制御方法及び移動通信システム並びにそのシステムで用いられる基地局及び移動機
US20030139183A1 (en) * 2002-01-11 2003-07-24 Nokia Corporation Method and apparatus for reducing premature termination of mobile station LCS procedure during RR operations
JP2003259413A (ja) * 2002-03-01 2003-09-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び通信端末装置
US20030210713A1 (en) * 2002-05-13 2003-11-13 Hisham Abdel-Ghaffar Estimating a time offset between link points in a communication network operating in a frequency division duplex mode
FR2847110A1 (fr) * 2002-11-08 2004-05-14 Melco Mobile Comm Europ Procede de reduction de zones mortes dans un systeme umts, systeme de telecommunication mobile et station mobile correspondants
FR2847108A1 (fr) * 2002-11-08 2004-05-14 Mitsubishi Electric Telecom Eu Procede et systeme de reduction des zones mortes dans un systeme umts
US20050096052A1 (en) * 2003-10-29 2005-05-05 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for providing reliable hard handoffs between wireless networks
WO2005078211A1 (en) * 2004-02-13 2005-08-25 Elevated Landscape Technologies Green roofing apparatus, system and method
JP4507765B2 (ja) * 2004-08-26 2010-07-21 富士通株式会社 プログラム、中継装置制御方法、無線通信装置制御方法及びシステム
KR100748630B1 (ko) * 2006-01-16 2007-08-10 에스케이 텔레콤주식회사 중계기 관리 시스템 및 방법
US8520559B2 (en) * 2008-04-02 2013-08-27 Alcatel Lucent Method for routing via access terminals
US8675550B2 (en) * 2008-06-14 2014-03-18 Alcatel Lucent Method for backhaul interference management with access terminal router
US9008726B2 (en) * 2009-01-09 2015-04-14 Nec Corporation Base station apparatus, mobile station apparatus, communication system, base station apparatus control method, mobile station apparatus control method, and recording medium storing program
JP5382135B2 (ja) * 2009-12-07 2014-01-08 富士通株式会社 移動体通信システム、基地局装置及びハンドオーバ実行方法
US8768359B2 (en) 2010-08-20 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Sample selection for secondary synchronization signal (SSS) detection
CN105282860A (zh) * 2014-07-25 2016-01-27 中兴通讯股份有限公司 双连接拆建方法和装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH054644A (ja) 1991-04-18 1993-01-14 Nippon Purakon Kk 運搬容器側壁の延長部材
JP2972476B2 (ja) 1993-02-17 1999-11-08 日本電気通信システム株式会社 セルラ型無線電話システムの基地局選択方式および基地局選択方法
FI100044B (fi) 1993-09-03 1997-08-29 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä kanavan valitsemiseksi radiopuhelinjärjestelmässä ja radiopu helinjärjestelmän tukiasema
JPH07193856A (ja) 1993-12-27 1995-07-28 Fujitsu Ltd 無線基地局収容交換システム
JPH09511107A (ja) 1994-01-27 1997-11-04 ノキア テレコミュニカシオンス オサケ ユキチュア セルラー電気通信システムにおけるセミ・ハード・ハンドオフ
US5475870A (en) * 1994-09-12 1995-12-12 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for adding and removing a base station from a cellular communications system
JPH08289366A (ja) 1995-04-13 1996-11-01 Hitachi Ltd 移動体通信システム
US5991629A (en) * 1997-10-14 1999-11-23 At&T Corp. Cellular networks with spare base and satellite stations

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100710675B1 (ko) * 2006-01-13 2007-04-24 주식회사 팬택 통신 단말기에서 무선 데이터 서비스의 사용을 제어하는방법 및 상기 방법을 채용한 통신 단말기

Also Published As

Publication number Publication date
CN1118205C (zh) 2003-08-13
JP2000102051A (ja) 2000-04-07
DE69932389T2 (de) 2007-07-19
CN1248868A (zh) 2000-03-29
EP0987915A3 (en) 2000-09-06
JP3118801B2 (ja) 2000-12-18
US6608823B1 (en) 2003-08-19
BR9915419A (pt) 2001-07-31
EP0987915B1 (en) 2006-07-19
KR100314485B1 (ko) 2001-11-15
EP0987915A2 (en) 2000-03-22
DE69932389D1 (de) 2006-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100314485B1 (ko) 씨디엠에이 이동 통신 시스템 및 서비스 영역 보완 방법
KR970002762B1 (ko) 마호(maho)를 이용한 디지탈 이동 무선 시스템의 지향성 변환 제어
EP0884918B1 (en) Cellular communication system with soft handover and apparatus therefor
EP1503610B1 (en) Control system and multiple access method in wireless communication system
EP1192828B1 (en) Hot spot with tailored range for extra frequency to minimize interference
EP1452062B1 (en) Method, system and mobile terminal for optimal spectrum utilization in cellular systems
KR100302449B1 (ko) 여러기지국이다운링크및업링크접속을위하여사용되는셀룰러이동무선통신시스템에서의양방향통신방법
US5577047A (en) System and method for providing macrodiversity TDMA radio communications
US7174167B2 (en) Code-division-multiple-access mobile communication system accommodating increased number of mobile stations
KR20020073309A (ko) 셀룰러 시스템, 기지국 제어 장치, 이동국 및 이들에이용하는 송신 전력 제어 방법
EP1032237A1 (en) A CDMA communication system with soft handover
GB2394864A (en) Cellular radio telecommunication system
JP2001128215A (ja) Tdma−tdd方式送受信装置および送受信方法
EP0928078B1 (en) Mobile communications system and mobile communications method
US7146168B2 (en) Method and system for providing a downlink connection in a cellular network
KR100345973B1 (ko) 부호 분할 다원 접속 이동 통신 방법 및 시스템
WO2000011895A1 (en) Layered wireless communication system and method
KR100264788B1 (ko) 이동통신 시스템의 다중 주파수간 핸드 오프 방법
KR20020039859A (ko) 이동 통신 시스템의 에스에스디티(ssdt)를 이용한핸드 오프 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20091022

Year of fee payment: 9

LAPS Lapse due to unpaid annual fee