KR20010080939A - 인접 채널 모니터링을 위해 요청된 인터럽션 페이즈를조절하는 방법 - Google Patents

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Abstract

인터럽션 페이즈는 GSM 기지국을 모니터링 하기 위해 UMTS 송신에 삽입된다. 상기 인터럽션 페이즈의 수를 줄이기 위해, 부가의 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치거나 상기 삽입을 제한하기 위해 인접 채널 탐색에 충분한 정보를 수신한 후에 상기 이동국으로부터 UMTS 기지국으로 메세지가 송신된다.

Description

인접 채널 모니터링을 위해 요청된 인터럽션 페이즈를 조절하는 방법{METHOD FOR ADAPTING INTERRUPTION PHASES REQUIRED FOR ADJACENT CHANNEL MONITORING}
다음의 기술에서, 용어 "송신(transmission)"은 또한 송신 및/또는 수신을 의미한다.
통신 시스템에서, 데이터(일반적으로 음성 데이터, 화상 데이터 또는 시스템 데이터)는 기지국과 이동국사이에 송신 경로상에 송신된다. 무선 통신 시스템에 있어서, 이것은 공중 또는 무선 인터페이스를 통해 전자기파를 사용하여 이루어진다. 상기 프로세스에서, 반송 주파수가 각 시스템에 대해 제공된 주파수 대역내에서 사용된다. GSM(Global System for Mobile Communication)의 경우에, 반송 주파수는 900 MHz 근처 영역내에 있다. 장래 무선 통신 시스템에 대해, 예를 들어UMTS(범용 이동 통신 시스템) 또는 다른 제 3 세대 시스템에 대해 제공된 주파수들은 2000 MHz 근처의 주파수 대역내에 있다.
특히, 차세대 CDMA 시스템에 있어서, 기지국으로부터의 송신은 필수적으로 다운링크 방향, 예를 들어 기지국에서 이동국으로의 방향으로 계속된다. 송신 프로세스동안 송신된 데이터는 일반적으로 각각이 예정된 길이를 갖는 프레임들로 구조화된다. 음성 데이터 송신 및 비디오 데이터 송신과 같은 다른 서비스들의 경우에 특히 프레임들은 또한 다른 구조 및 길이를 가질 수 있다. 그러나, 프레임들의 연속적인 시퀀스에서 각 프레임의 구조 및/또는 길이는 예정되거나 및/또는 이동국에 의해 식별된다.
특히 셀룰라 이동 무선 시스템에서, 이동국은 종종 적어도 단일의 수신 디바이스만이 동작될 때 동시에 수행될 수 없는 데이터 수신과는 다른 기능들을 수행하여야 한다. 예를 들어, 기지국이 다른 셀에 있는 셀룰라 무선 통신 시스템의 이동국은 다른 주파수에서 송신하며, 이동국이 또 다른 기지국으로부터 우수한 수신 품질을 갖는 무선 신호를 수신할 수 있는지를 결정하는 척도를 수행할 필요가 있다. 상기 목적을 위해, 이동국은 자신의 수신 디바이스를 현재 데이터를 수신하는 주파수와 다른 주파수에 고정한다.
상기 기지국에서 이동국으로 중단없이 송신할 수 있기 위해, 이동국이 제 2 수신 디바이스를 갖출것이 제시되었다. 그러나, 상기 해결책은 일반적으로 비용문제 때문에 실용화에 있어서 거부된다.
수신국이 단일 수신 디바이스를 통해 인접 채널 탐색(인접 기지국 또는 상기기지국으로부터 송신된, 동기화, 주파수-정정 또는 파일럿 신호 버스트를 의미하는 특정 데이터 패킷들에 대한 탐색)을 수행하도록 하기 위해 기지국이 예정된 시간에 송신 프로세스에 중단하는데 기초하는 또 다른 해결책이 공지되어 있다.
데이터 손실을 피하기 위해, 기지국은 초기에 필수적으로 일정한 연속적인 송신 속도보다 더 높은 송신 속도로 데이터를 송신한다. 더 높은 비트 오류율을 피하기 위해, 송신 전력은 반드시 상기 시간동안 증대되어야 한다.
인터럽션 페이즈가 반복하는 주파수 및 인터럽션 페이즈의 길이는 각각의 시스템 및 상기 시스템의 각 동작 모드에 따른다. 예를 들어, 각각 5에서 6 ms의 길이를 갖는 인터럽션 페이즈는 셀룰라 조직화 무선통신 시스템의 이동국에 의한 인접 채널 탐색에 충분하다. HCS(계층적 셀 구조)를 갖는 시스템에서, 약 매 100 ms당 인터럽션 페이즈를 충분히 수행할 수 있다. 송신 품질의 감소는 또한 삽입되는 인터럽션 페이즈의 수에 따라 증가하기 때문에, 가능한한 적은 인터럽션 페이즈를 삽입하는 것이 바람직하다.
본 발명은 기지국, 이동국 및 통신 시스템, 특히 수신된 데이터 또는 송신 처리의 수신(이전 소스 또는 기지국의 데이터의 수신) 및/또는 프로세싱을 중단하는 하나 이상의 인터럽션 페이즈(interruption phase)동안 이동국이 다른 기능들, 특히 수신 디바이스를 통해 측정을 수행할 수 있도록 프레임의 구조화된 형태로 송신되는 데이터를 갖는 CDMA 이동 무선 시스템에서의 데이터 송신 방법에 관한 것이다.
도 1은 이동 무선 시스템의 개략 회로도를 도시한다.
도 2는 이동국의 개략 회로도를 도시한다.
도 3은 송신 위상동안 인터럽션 페이즈의 삽입의 개략적 도시이다.
본 발명의 목적은 처음에 언급한 유형, 즉 이동국 및 기지국이 우수한 송신 품질을 유지하면서 제 2 기지국의 모니터링을 허용하는 데이터 송신 방법을 제공하는 것이다.
상기 목적은 독립 청구항에 의해 달성된다. 개선책은 종속항에 의해 나타난다.
본 발명은 수신 디바이스가 제 2 기지국으로부터 데이터 패킷을 수신하도록스위칭되는 인터럽션 페이즈동안 얻어지는 수신 결과에 따라 이동국에서 제 1 기지국으로 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보 송신에 관한 기술적 사상에 기초한다.
제 2 기지국으로부터 송신된 데이터 패킷은 또한 탐지되는 데이터 패킷(동기화 데이터 패킷)이거나 또는 특성 데이터 패킷(주파수-정정 데이터 패킷)일 수 있다.
인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미친다는 표현은 또한 장래 인터럽션 페이즈들의 수를 제한하고 및/또는 인터럽션 페이즈의 삽입을 종료하고 및/또는 부가 인터럽션 페이즈의 삽입의 연속적 제어 및/또는 인터럽션 페이즈의 지속시간을 제어하는 것을 의미한다.
상기 출원의 문맥에서 표현 "이동국은 데이터 패킷을 수신하기 위해 스위칭된다"은 또한 종래의 아날로그 및 디지털 필터링 및 가능하게는 순환 해제후에 수신된 데이터 패킷이 (예를 들어 상기 패킷과 상관되는)트레이닝 시퀀스에 대응하는 상관 시퀀스와 비교되고, 데이터 패킷에 대한 탐색이 수행된다는 것을 의미한다. 다른 방법들(예를 들어 FIR, IRR 또는 다른 필터들)이 또한 상관대신 사용될 수 있다. 데이터 패킷이 적정 품질로 수신되거나 탐지되고 또는 상기 데이터 패킷에 의해 송신된 정보가 적정 품질을 갖는 것으로 결정되면, 상기 데이터 패킷에 대한 양호한 수신 결과를 얘기할 수 있다.
따라서, 예를 들어 데이터가 제 1 송신 방법을 사용하여 제 1 기지국에서 이동국으로의 다운링크 방향으로 송신되는 동안, 인터럽션 페이즈들은 적어도 특정송신 위상동안 삽입되며, 상기 송신 위상에서 이동국은 제 1 기지국으로부터 송신된 데이터의 수신 및/또는 수신된 데이터의 처리를 중단하며, 상기 송신 위상에서 이동국은 제 2 송신 방법을 사용하여 제 2 기지국으로부터 송신되는 데이터 패킷들을 수신하도록 스위칭된다. 제 2 기지국으로부터 송신된 상기 데이터 패킷과 관련되는 수신 결과에 따라, 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보는 이동국으로부터 제 1 기지국으로 송신된다.
이 경우에 제 1 기지국에 의해 사용되는 제 1 송신 방법은 CDMA 방법일 수 있으며, 제 2 기지국에 의해 사용되는 제 2 송신 방법은 GSM 방법일 수 있다. 따라서, 예를 들어, GSM 기지국을 모니터링하기 위해, 인터럽션 페이즈가 UMTS 송신에 삽입된다. 상기 인터럽션 페이즈의 수를 줄이기 위해 일단 인접한 채널 탐색을 위한 충분한 정보가 수신되면, 메세지는 부가의 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치거나 제한하기 위해 이동국으로부터 UMTS 기지국으로 송신된다.
따라서 가능한 빨리 인터럽션 페이즈의 삽입을 종료할 수 있으며, 따라서 모니터링된 제 2 기지국과 관련된 충분한 정보가 알려지면, 가능한 많이 상기 인터럽션 페이즈를 제한하고 송신 품질을 개선시킬 수 있다.
본 발명의 일 설계 변형에서, 일단 특성 데이터 패킷이 수신되면, 탐지되는 뒤따른 데이터 패킷의 수신후에 더 이상 인터럽션 페이즈가 삽입되지 않는다.
제 2 기지국으로부터 이동국으로의 데이터 송신의 공지된 프레임 구조를 사용함으로써 적게 삽입될 것이 요구되는 인터럽션 페이즈의 수를 유지할 수 있다.
본 발명의 또 다른 개발 변형은 제 1 기지국으로 송신되는 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보에 대한 수신 결과에 따라 이동국이 다수의 기지국들로부터 데이터 패킷을 수신하기 위해 스위칭되도록 제공한다.
이것은 다수의 인접한 기지국이 연속적으로 모니터링될 수 있으며, 인터럽션 페이즈들의 삽입이 상기 인터럽션 페이즈들이 충분한 정도로 모니터링된 직후의 시간에 대해 종료될 수 있다는 것을 의미한다.
본 발명의 부가 개선안은 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보 및 동일한 메세지에 의해 송신되는 제 2 및/또는 제 3 기지국과 관련된 정보를 제공한다.
이것은 인접한 기지국이 모니터링되는 것을 허용하고, 감시 결과에 관련된 정보가 가능한 적은 시그널링 복잡도를 가지고 송신되는 것을 허용한다.
본 발명의 전형적인 실시예들은 이제 도면들을 참조하여 더 상세히 기술될 것이다. 그러나, 본 발명은 상기 전형적인 실시예들에 제한되지 않는다.
도 1은 예를 들어, GSM(범유럽 셀룰라 이동 통신 시스템) 시스템과 UMTS(범용 이동 통신 시스템) 시스템의 조합을 포함하며 서로 망으로 이루어지며 지상 망 PSTN/ISDN에 액세스를 형성하는 다수의 이동 교환 센터(MSC)를 포함하는 셀룰라 이동 무선망을 도시한다. 게다가, 상기 이동 교환 센터(MSC)는 각각 데이터 처리 시스템에 의해 형성될 수 있는 적어도 하나의 기지국 제어기(BSC)에 접속된다.
각 기지국 제어기(BSC)는 차례로 적어도 하나의 기지국(BS)에 접속된다. 상기 기지국(BS)은 무선 인터페이스를 통해 무선 링크를 이동국(MS)으로 지칭되는 다른 무선국들에 셋업할 수 있다. 무선국(MS) 및 무선국(MS)들과 관련된 기지국(BS)사이에 주파수 대역내에 있는 무선 채널내의 무선 신호에 의해 정보가 송신될 수 있다. 무선 셀(FZ)은 본질적으로 기지국으로부터의 무선 신호들의 범위에 의해 한정된다.
기지국(BS) 및 기지국 제어기(BSC)는 기지국 시스템을 형성하기 위해 결합될 수 있다. 기지국 시스템(BSS)은 이 경우에 또한 데이터 속도 매칭, 무선 송신 경로 모니터링, 핸드오버 절차 및 CDMA 시스템의 경우에 사용되는 확산 코드 세트의 할당을 담당하며, 상기 목적을 위해 요청된 시그널링 정보를 이동국(MS)들에 송신한다.
예를 들어, GSM 시스템과 같은 듀플렉스 시스템의 업링크(이동국에서 기지국으로)에 사용되는 FDD(주파수 분할 듀플렉스) 시스템에 대해, 제공된 주파수 대역들은 다운링크(기지국에서 이동국으로)에 대한 주파수 대역과 동일하지 않으며, DECT(디지털 강화 무선 통신)와 같은 TDD(시분할 듀플렉스) 시스템에 대해, 다른 시간 주기가 업링크 및 다운링크에 대해 제공된다. FDMA(주파수 분할 다중 액세스) 방법은 다수의 주파수 채널들이 여러 주파수 대역내에서 사용되도록 허용한다.
상기 응용의 목적을 위해 사용된 용어 및 예들은 GSM 이동 무선 시스템과 관련이 있다. 그러나, 상기 시스템에 제한되는 것은 아니며 상기 기술에 기초하여 당업자가 장래에 특히 광대역 CDMA 시스템 또는 TD/CDMA 시스템에서의 CDMA 시스템과 같은 이동 무선 시스템을 적용할 수 있다. 제 1 기지국(BS1)이라는 표현은 특히 UMTS 기지국 또는 CDMA 기지국을 의미하고, 제 2 및/또는 제 3 기지국(BS2, BS3)은 모니터링되는 특히 GSM(인접한) 기지국들을 의미하며, 이동국은 특히 수신/송신 GSM 신호 뿐 아니라 수신/송신 UMTS 신호 또는 CDMA 신호들에 대해 구성되는 이중 모드 이동국을 의미하며, 또한 요구된다면 고정 동작을 위해 셋업될 수 있다.
도 2는 제어 유니트(MMI), 제어 디바이스(STE), 프로세싱 디바이스(VE), 파워 서플라이 디바이스(SVE), 수신 디바이스(EE) 및 송신 디바이스(SE)를 포함하는 이동국(MS)일 수 있는 무선국을 도시한다.
제어 디바이스(STE)는 필수적으로 메모리 모듈(SPE)에 대해 판독 및 기록 액세스할 수 있는 프로그램가능한 마이크로제어기(MC)를 포함한다. 상기 마이크로제어기(MC)는 무선국의 모든 주요 엘리먼트 및 기능들을 제어하고 모니터링하며, 필수적으로 통신 및 시그널링 프로세스를 제어하고, 적절한 제어 절차들을 수행함으로써 키패드 입력들에 반응하며, 또한 다른 동작 모드들에 대해 장치들을 스위칭하는 것을 담당한다.
프로세싱 디바이스(VE)는 또한 유사하게 메모리 모듈(SPE)을 액세스할 수 있는 디지털 신호 처리기(DSP)에 의해 형성될 수 있다.
휘발성 또는 비휘발성 메모리 모듈(SPE)은 무선국 및 특히 시그널링 절차, 디바이스 정보, 사용자에 의해 입력된 정보 및 신호의 처리동안 발생하는 정보를포함하는 통신 프로세스를 제어하도록 요청되는 프로그램 데이터를 저장하는데 사용된다.
무선 주파수 부분(HF)은 변조기 및 증폭기를 갖는 송신 디바이스(SE) 및 복조기 및 마찬가지로 증폭기를 갖는 수신 디바이스(EE)를 포함한다.
송신 디바이스(SE) 및 수신 디바이스(EE)는 전압 제어 발진기(VCO)로부터의 주파수를 갖는 합성기(SYN)를 통해 공급된다. 상기 전압 제어 발진기(VCO)는 또한 상기 디바이스의 프로세서 디바이스들에 대한 클록으로 사용되는 시스템 클록을 생성하는데 사용될 수 있다.
안테나 디바이스(ANT)는 이동 무선 시스템의 공중 인터페이스를 통해 신호들을 수신 및 송신하도록 제공된다.
무선국은 또한 기지국(BS)일 수 있다. 이 경우에, 제어 유니트는 예를 들어 기지국 제어기(BSC) 또는 스위칭 디바이스(MSC)를 통해 이동 무선망에 대한 접속에 의해 교체된다. 다수의 이동국(MS)들을 동시에 갖는 데이터를 교환하기 위해, 기지국(BS)은 대응하는 다수의 송신 및 수신 디바이스를 갖는다.
도 3은 각 경우에 하나의 수퍼프레임이 데이터 송신을 위한 12개의 개별 프레임(1)들을 포함하는, 특히 UMTS(범용 이동 통신 시스템)에서의 음성 송신을 위해 짧은 지연 시간을 갖는 데이터 송신을 위한 프레임 구조를 도시한다. 이 경우에, 상기 도면은 제 1 기지국(BS1), 특히 UMTS 기지국(BS1)으로부터 이동국(MS), 특히 이중 모드 이동국(MS)으로의 다운링크에서의 송신 위상은 UMTS 데이터를 수신하는데 부가하여 GSM 데이터 패킷들을 수신하도록 설계된다. 다음의 텍스트에 기술된실시예들은 다운링크에 필수적으로 제한된다. 그러나, 본 발명은 다운링크 송신뿐 아니라 업링크 송신에도 적용될 수 있다는 것은 명백하다. 업링크 송신에서 통합되는 다음의 텍스트에 기술된 다운링크에 대한 전형적인 실시예들은 당업자가 이해할 수 있는 범위내에 있다.
개별 프레임(1) 각각은 수퍼프레임이 120 ms의 총 송신 길이(Ts)를 갖도록 10 ms의 송신 길이(Tf)를 갖는다. 각 경우의 제 5 및 제 6 개별 프레임(1)은 프레임 경계(3)를 중첩할 수 있으며 길이(Ti)를 가질 수 있다. 상기 길이(Ti)는 예를 들어 6 ms이다. 인터럽션 페이즈(2)전에 시작하는 제 1 프레임(4a) 및 인터럽션 페이즈(2)후에 종료하는 제 2 프레임(4b)의 서브섹션들은 길이가 같고 크기가 같다. 도 3에 도시된 전형적인 실시예에서, 음성 데이터는 이동국에 의해 수신된 데이터의 평가를 위한 최대 허용가능 지연이 10 ms, 즉 하나의 프레임 길이(Tf)가 되도록 송신된다. 프레임내의 데이터는 재정렬되고, 함께 코딩되며 서로에 대해 중첩되어 송신된다. 전형적인 실시예에서, 제 1 프레임(4a) 및 제 2 프레임(4b)의 송신 속도는 각 경우에 송신되는, 프레임 길이(Tf)에 걸쳐 압축되지 않은 프레임(1)들에서 송신되는 정보의 동일한 양이 시간 주기 Tc = Tf - Ti/2에서 송신된다.
이 경우에, 인접한 채널 탐색을 수행하는 특정 이동국에 대한 데이터의 송신은 적어도 인터럽션 페이즈동안 중단되고, 반면에 다른 이동국들에 대한 송신은 예를 들어 CDMA 방법과 같은 다중 액세스 방법을 사용하여 계속될 수 있다.
GSM 기지국에 의해 송신된 GSM 프레임은 8개의 타임 슬롯을 포함하며, 상기슬롯의 각각은 하나의 데이터 패킷을 포함한다. 동기화 데이터 패킷(탐지되는 데이터 패킷들, 동기화 버스트), 주파수 정정 데이터 패킷(특성 데이터 패킷들, 주파수 정정 버스트) 및 통상의 데이터 패킷과 같은 GSM 기지국(BS2)으로부터 송신된 데이터 패킷들은 모두 동일한 시간 패턴이다. 하나의 주파수 정정 데이터 패킷 및 각 경우의 나중의 하나의 시간 프레임, 하나의 동기화 데이터 패킷은 매 열개의 시간 프레임(GSM 프레임)당 네번씩 GSM 기지국으로부터 송신되며 그후에는 11개의 시간 프레임(GSM 프레임)(총 51 시간 프레임)후에 한번 GSM 기지국으로부터 송신된다.
예를 들어, 이동국(MS)이 호출 상태 또는 현재 UMTS 기지국(BS1)을 갖는 사용자 데이터 송신 상태에 있을 때, 인터럽션 페이즈는 고정된 시간 간격 또는 다른 길이의 시간 간격사이의 특정 시간/특정 시간 주기에서의 다운링크 송신에 삽입되며, 상기 시간동안 이동국(MS)의 수신 디바이스는 각각 인접한 GSM 기지국(BS2, BS3)들로부터 데이터 패킷들을 수신하기 위해 스위칭된다. 따라서, 인터럽션 페이즈(2)동안, UMTS 기지국은 이동국(MS)으로의 데이터의 송신을 중단시키고, 이동국(MS)은 UMTS 기지국 (BS1)으로부터 송신되는 데이터의 수신 및/또는 처리를 중단시킨다. 이동국(MS)은 인접한 GSM 기지국(BS2, BS3)들로부터 발생하고 송신될 수 있는 어떤 동기화 데이터 패킷(dp)들을 수신하기 위해 인접한 GSM 기지국(BS2)들 및 상기 기지국들로부터 송신되는 데이터 패킷을 수신하도록 수신 디바이스(EE)를 스위칭하는 제어 디바이스 (STE)에 의한 인접 채널 탐색을 수행하기 위해 수신 디바이스(EE)를 사용한다.
인접한 채널 탐색은 또한 탐지되는 동기화 데이터 패킷을 탐지할 목적을 갖는다. 본 발명의 일 설계 변형에서, 이동국(MS)이 상기 인터럽션 페이즈 중 하나에서 탐지되는 동기화 데이터 패킷을 수신하면, 인접한 채널 탐색은 적어도 상기 기지국 (BS2)에 대해 종료되고, 상기 이동국(MS)은 필요하다면 적절한 시그널링 채널을 통해 제 1 기지국(BS1), 즉 UMTS 기지국에 적절한 제어 정보(m)(SCH 탐색됨)를 송신한다. 적어도 초기에는, UMTS 기지국(BS1)은 다운링크 데이터 스트림(d)의 어떤 부가 인터럽션 페이즈를 삽입하지 않는다.
탐지되는 동기화 데이터 패킷의 탐지는 또한 특성 주파수 정정 데이터 패킷을 수신함으로써 달성될 수 있는데, 이는 공지된 프레임 구조때문에 일단 주파수 정정 데이터 패킷이 수신되면 동기화 데이터 패킷의 위치가 공지되기 때문이다. GSM 시스템에서, 주파수 정정 데이터 패킷들은 동기화 데이터 패킷들 이전의 하나의 타임 프레임에 기지국(BS2, BS3)들에 의해 송신되기 때문에, 수신 동기화 데이터 패킷들에 부가하여, 본 발명의 설계 변형의 이동국(MS)은 또한 주파수 정정 데이터 패킷들을 수신하도록 스위칭될 수 있다. 이 경우에, 이동국(MS)은 인접한 GSM 기지국 (BS2, BS3)들로부터 발생하고 송신될 수 있는 어떤 동기화 데이터 패킷 및 주파수 정정 데이터 패킷을 수신하기 위해 인접한 GSM 기지국(BS2)을 수신하도록 수신 디바이스(EE)를 스위칭하는 제어 디바이스(STE)에 의해 인터럽션 페이즈의 인접 채널 탐색을 수행하기 위해 수신 디바이스(EE)를 사용한다.
상기 응용의 문맥에서 "이동국이 탐지되는 데이터 패킷 및 특성 데이터 패킷을 수신하도록 스위칭된다"는 표현은 또한 종래의 아날로그 및 디지털 필터링후에,그리고, 가능하게는 순환해제후에, 상기 수신된 데이터 패킷은 특성 데이터 패킷 (dp)의 트레이닝 시퀀스에 대응하는 상관 시퀀스 뿐 아니라 탐지되는 데이터 패킷 (dp)의 트레이닝 시퀀스에 대응하는 상관 시퀀스와 비교(예를 들어 상관)되며, 상기 탐색은 따라서 동시에 또는 차례로 탐지되는 데이터 패킷 및 특성 데이터 패킷들에 대해 수행된다. 필요하다면, 다른 방법들이 또한 상관(예를 들어 FIR, IRR 또는 다른 필터) 대신에 사용될 수 있다.
일 설계 변형에서, 이동국(MS)은 현재 주파수 정정 데이터 패킷을 수신한후에, 일정 간격으로 주파수 정정 데이터 패킷을 수반하는 동기화 데이터 패킷을 수신하기 위해 송신된 데이터 스트림에 삽입되는 오직 하나의 부가 인터럽션 페이즈를 초기에 발생시키는 정보(m)(FCCH 탐색됨)를 UMTS 기지국(BS1)에 송신한다. 주파수 정정 데이터 패킷과 동기화 데이터 패킷사이의 관련 시간 위치의 지식은 탐지되는 동기화 데이터 패킷의 타이밍에 매칭되도록 삽입되는 인터럽션 페이즈의 타이밍 및 또한 지속시간(타임 슬롯이 현재 공지되기 때문에)을 허용한다. 주파수 정정 데이터 패킷 또는 수반하는 동기화 데이터 패킷의 타이밍에 관련하는 대응 정보는 FCCH 탐색 메세지로 송신될 수 있다.
본 발명의 또 다른 설계 변형은 가장 먼저 제 1 인접 GSM 기지국(BS2)의 모니터링에 대한 스위칭 및 성공적인 탐색후에 또는 실패한 탐색의 지식에 기초하여 인터럽션 페이즈의 삽입의 영향 및/또는 제한 및/또는 종료 및/또는 연속적인 제어를 위해 UMTS 기지국(BS1)에 송신되는 정보(m)에 대해 다수의 인접한 GSM 기지국(BS2, BS3)들에 대한 인접 채널 탐색의 성공적 및/또는 실패의 종료후에 수행되는 하나 이상의 부가 GSM 기지국(BS3)에 대한 인접 채널 탐색을 제공한다. 그후에, 인접 채널 탐색의 초기에 결정된 결과들은 메모리 디바이스(SPE)에 의해 이동국(MS)에 버퍼 저장될 수 있다.
어떤 인접 채널 탐색도 성공적이지 않은 상황에서, 본 발명의 일 개선책은 UMTS 기지국이 다운링크 데이터 스트림(d)의 어떤 부가 인터럽션 페이즈들을 초기에 삽입하지 않는데에 수반하는 대응하는 정보(m)(FCCH/SCH 발견되지 않음)에 의해 시그널링되는 유사한 효과를 제공한다.
본 발명의 일 개선책에서, 인접 채널 탐색의 결과들, 예를 들어 인접 기지국의 확인 및 인접한 기지국들로부터 수신된 신호들의 수신 품질 또는 필드 강도는 필요하다면 다수의 프레임들사이에 분배될 수 있는 메세지로서 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보와 함께 UMTS 기지국(BS1)에 송신된다.
본 발명의 또 다른 설계 변형에 있어서, 제 1 기지국(BS1)은 또한 GSM 표준에 따라 또는 그로부터 유도되는 표준에 따라 데이터를 송신하는 GSM 기지국이다.

Claims (25)

  1. 이동 무선 시스템의 데이터 송신 방법으로서,
    데이터(d)는 제 1 송신 방법을 사용하여 제 1 기지국(BS1)과 적어도 하나의 이동국(MS)사이에 송신되며,
    적어도 특정 송신 단계동안 인터럽션 페이즈(2)는 상기 이동국(MS)이 데이터(d)의 송신을 중단시키고 상기 이동국(MS)이 제 2 송신 방법을 사용하여 제 2 기지국(BS2)으로부터 송신되는 데이터 패킷(dp)을 수신하도록 스위칭되며, 및
    수신 결과에 따라, 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보(m)는 상기 이동국 (MS)으로부터 상기 제 1 기지국(BS1)으로 송신되는 방법.
  2. 이동 무선 시스템의 데이터 송신 방법으로서,
    데이터(d)는 제 1 기지국(BS1)으로부터 이동국(MS)으로 프레임(1, 4a, 4b)의 구조화된 형태로 송신되며,
    적어도 특정 송신 단계동안, 인터럽션 페이즈(2)는 상기 이동국(MS)이 수신된 데이터(d)의 수신 및/또는 처리를 중단시키며 상기 이동국(MS)은 제 2 기지국(BS2)으로부터 송신되는 데이터 패킷(dp)을 수신하기 위해 스위칭되며, 및
    수신 결과에 따라, 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보(m)는 상기 이동국 (MS)으로부터 상기 제 1 기지국(BS1)으로 송신되는 방법.
  3. 이동 무선 시스템의 데이터 송신 방법으로서,
    데이터(d)는 이동국(MS)으로부터 제 1 기지국(BS1)으로 프레임(1, 4a, 4b)의 구조화된 형태로 송신되며,
    적어도 특정 송신 단계동안, 인터럽션 페이즈(2)는 상기 이동국(MS)이 데이터(d)의 송신을 중단시키고 상기 이동국(MS)은 제 2 기지국(BS2)으로부터 송신되는 데이터 패킷(dp)을 수신하기 위해 스위칭되며, 및
    수신 결과에 따라, 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보(m)는 상기 이동국 (MS)으로부터 상기 제 1 기지국(BS1)으로 송신되는 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    탐지되는 데이터 패킷을 수신한 후에 더 이상 삽입되지 않는 인터럽션 페이즈를 발생시키는 정보(m)는 상기 이동국(MS)으로부터 제 1 기지국(BS1)으로 송신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    특성 데이터 패킷을 수신한 후에 탐지되는 후속의 데이터 패킷의 수신후에 더 이상 삽입되지 않는 인터럽션 페이즈를 발생시키는 정보(m)는 상기 이동국(MS)으로부터 상기 제 1 기지국(BS1)으로 송신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 특성 데이터 패킷을 수신한후에 특성 데이터 패킷 및 데이터 패킷 사이의 미리 결정된 시간 간격이후에 삽입되는 탐지되는 데이터 패킷을 수신하는 또 다른 인터럽션 페이즈를 발생시키는 정보(m)는 상기 이동국(MS)으로부터 상기 제 1 기지국(BS1)으로 송신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    특성 데이터 패킷 및/또는 제 2 기지국(BS2)으로부터 탐지되는 데이터 패킷을 수신한 후에, 상기 이동국(MS)은 특성 데이터 패킷 및/또는 하나 이상의 제 3 기지국(BS3)들로부터 탐지되는 데이터 패킷을 수신하도록 스위칭되며, 및
    특성 데이터 패킷 및/또는 하나 이상의 제 3 기지국(BS3)이 아닌 곳으로부터 탐지되는 데이터 패킷을 수신한후에, 정보(m)는 상기 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치고 제 2 및/또는 제 3 기지국을 통해 정보를 송신하기 위해 상기 이동국(MS)으로부터 상기 제 1 기지국(BS1)으로 송신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 미리 결정된 시간 주기에서 제 2 기지국(BS2)으로부터 상기 이동국(MS)에 의해 수신되는 데이터 패킷들은 메모리 (SPE)에 저장되고 및/또는 평가되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1 항내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서, 정보는 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치기 위해 송신되며, 제 2 및/또는 제 3 기지국에 관련된 정보는 동일한 메세지에 의해 송신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2 및/또는 제 3 기지국들은 GSM 이동 무선 시스템 또는 상기 시스템에서 도출되는 시스템의 기지국들이며, 탐지되는 데이터 패킷은 동기화 데이터 패킷이며 특성 데이터 패킷은 주파수 정정 데이터 패킷인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 송신 방법을 사용하여 제 1 기지국(BS1)으로부터/으로 데이터를 송신하는 수단(EE, SE);
    적어도 데이터의 송신이 중단되는 특정 송신 단계동안 포즈(pause)를 삽입하는 수단(STE);
    제 2 송신 방법을 사용하여 제 2 기지국(BS2)으로부터 송신되는 데이터 패킷의 수신에 대해 스위칭하는 수단(STE);
    상기 데이터 패킷들에 관련하는 수신 결과를 결정하는 수단(VE); 및
    이동국(MS)의 수신 결과의 기능으로서 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보를 상기 제 1 기지국에 송신하는 수단(SE)을 갖는 이동국(MS).
  12. 제 1 기지국(BS1)으로부터 프레임의 구조화된 형태로 송신되는 데이터를 수신하는 수단(EE);
    적어도 수신된 데이터의 수신 및/또는 처리가 중단되는 특정 수신 단계동안 포즈를 삽입하는 수단(STE);
    제 2 기지국(BS2)으로부터 송신되는 데이터 패킷들의 수신에 대해 스위칭하는 수단(STE);
    상기 데이터 패킷들에 관련하는 수신 결과를 결정하는 수단(VE); 및
    이동국(MS)의 수신 결과의 기능으로서 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보를 상기 제 1 기지국(BS1)에 송신하는 수단(SE)을 갖는 이동국(MS).
  13. 제 1 기지국(BS1)에 프레임의 구조화된 형태로 송신되는 데이터를 송신하는 수단(EE);
    적어도 데이터 송신이 중단되는 특정 송신 단계동안 포즈를 삽입하는 수단(STE);
    제 2 기지국(BS2)으로부터 송신되는 데이터 패킷의 수신에 대해 스위칭하는 수단(STE);
    상기 데이터 패킷에 관련하는 수신 결과를 결정하는 수단(VE); 및
    이동국(MS)의 수신 결과의 기능으로서 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보를 상기 제 1 기지국(BS1)에 송신하는 수단(SE)을 갖는 이동국(MS).
  14. 제 11 항내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 삽입되는 인터럽션 페이즈들을 더이상 발생시키지 않게 하는 정보를 상기 제 1 기지국에 송신하는 수단(SE)을 갖는 것을 특징으로 하는 이동국(MS).
  15. 제 11 항내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서, 탐지되는 후속의 데이터 패킷을 수신한 후에 삽입되는 인터럽션 페이즈들을 더 이상 발생시키지 않게 하는 정보를 상기 제 1 기지국에 송신하는 수단(SE)을 갖는 것을 특징으로 하는 이동국 (MS).
  16. 제 11 항내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서, 특성 데이터 패킷과 탐지되는 데이터 패킷사이에 위치하는, 미리 결정된 시간 주기후에 삽입되는 탐지되는 데이터 패킷을 수신하는 또 다른 인터럽션 페이즈를 발생시키는 정보를 상기 제 1 기지국에 송신하는 수단(SE)을 갖는 것을 특징으로 하는 이동국(MS).
  17. 제 11 항내지 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서,
    특성 데이터 패킷 및/또는 제 2 기지국으로부터 탐지되는 데이터 패킷을 수신한후에 특성 데이터 패킷 및/또는 하나 이상의 제 3 기지국으로부터 탐지되는 데이터 패킷의 수신에 대한 스위칭 수단(STE); 및
    인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치기 위해 및/또는 특성 데이터 패킷 및/또는 하나 이상의 제 3 기지국이 아닌 곳으로부터 탐지되는 데이터 패킷을 수신한후에 제 2 및 제 3 기지국에 관련된 정보를 송신하기 위해 상기 제 1 기지국에 정보를 송신하는 수단(SE)을 갖는 것을 특징으로 하는 이동국(MS).
  18. 제 11 항내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    미리 결정된 시간 주기에서 제 2 기지국에 의해 수신되는 데이터 패킷을 저장하고 및/또는 평가하는 수단(SPE, VE)을 갖는 것을 특징으로 하는 이동국(MS).
  19. 이동국(MS)으로부터/으로 데이터를 송신하는 수단;
    적어도 특정 송신 단계(2)동안 인터럽션 페이즈를 삽입하는 수단;
    인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보를 수신하는 수단;
    상기 이동국의 수신 결과의 기능으로서 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 수단을 갖는 기지국(BS1).
  20. 이동국(MS)에 프레임(1, 4a, 4b)의 구조화된 형태로 데이터를 송신하는 수단;
    적어도 특정 송신 단계(2)동안 인터럽션 페이즈를 삽입하는 수단;
    인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보를 수신하는 수단;
    상기 이동국의 수신 결과의 기능으로서 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 수단을 갖는 기지국(BS1).
  21. 이동국(MS)에 프레임(1, 4a, 4b)의 구조화된 형태로 데이터를 수신하는 수단;
    적어도 특정 수신 단계(2)동안 인터럽션 페이즈를 삽입하는 수단;
    인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 정보를 수신하는 수단;
    상기 이동국의 수신 결과의 기능으로서 인터럽션 페이즈의 삽입에 영향을 미치는 수단을 갖는 기지국(BS1).
  22. 제 19 항내지 제 21 항 중 어느 한 항에 있어서,
    삽입되는 인터럽션 페이즈들이 더 이상 없도록 발생시키는 정보를 수신하고 처리하는 수단을 갖는 기지국(BS1).
  23. 제 19 항내지 제 22 항 중 어느 한 항에 있어서,
    탐지되는 후속의 데이터 패킷을 수신한 후에 삽입되는 인터럽션 페이즈들이 더 이상 없도록 하는 정보를 수신하고 처리하는 수단을 갖는 기지국(BS1).
  24. 제 19 항내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서,
    특성 데이터 패킷 및 탐지되는 데이터 패킷사이에 위치하며 미리 결정된 시간 주기후에 삽입되는 탐지되는 데이터 패킷을 수신하기 위한 또 다른 삽입 단계를 발생시키는 정보를 수신하고 처리하는 수단을 갖는 기지국(BS1).
  25. 제 19 항내지 제 24 항 중 어느 한 항에 있어서,
    인터럽션 페이즈의 삽입 및/또는 제 2 및/또는 제 3 기지국과 관련된 정보에영향을 미치도록 정보를 수신하고 처리하는 수단을 갖는 기지국(BS1).
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