RU2120697C1 - Способ и устройство для перевода подвижной станции с первого на второй канал подвижной системы связи - Google Patents

Способ и устройство для перевода подвижной станции с первого на второй канал подвижной системы связи Download PDF

Info

Publication number
RU2120697C1
RU2120697C1 RU94045893A RU94045893A RU2120697C1 RU 2120697 C1 RU2120697 C1 RU 2120697C1 RU 94045893 A RU94045893 A RU 94045893A RU 94045893 A RU94045893 A RU 94045893A RU 2120697 C1 RU2120697 C1 RU 2120697C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mobile station
base station
channel
switching
station
Prior art date
Application number
RU94045893A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94045893A (ru
Inventor
Патрик Лундквист Нилс
Хокан Андерссон Клаэс
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон
Publication of RU94045893A publication Critical patent/RU94045893A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2120697C1 publication Critical patent/RU2120697C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0094Definition of hand-off measurement parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2662Arrangements for Wireless System Synchronisation
    • H04B7/2671Arrangements for Wireless Time-Division Multiple Access [TDMA] System Synchronisation
    • H04B7/2678Time synchronisation
    • H04B7/2684Synchronisation of a mobile station with more than one base station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0682Clock or time synchronisation in a network by delay compensation, e.g. by compensation of propagation delay or variations thereof, by ranging
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

В подвижной системе связи осуществляется способ и устройство для переключения подвижной станции с первого канала работающей базовой станции на второй канал предполагаемой для дальнейшей работы базовой станции, причем в процессе ведения подвижной станцией передачи, начиная с первого цикла передачи по первому каналу, второй канал находится в готовности установить связь с этой подвижной станцией, начиная со второго цикла. На предполагаемой для дальнейшей работы базовой станции установлено средство для определения интервала временного смещения цикла передачи, выполненное с возможностью настройки на частоту подвижной станции для определения до момента переключения временного сдвига второго цикла относительно первого цикла передачи, а также предусмотрено средство для сдвига во времени, служащее для сдвига после переключения цикла передачи подвижной станции на определяемый указанным образом интервал относительно первого цикла передачи. Техническим результатом является создание способа и устройства для ускорения процесса переключения с одной базовой станции на другую. 2 с. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к способу переключения подвижной станции с первого канала работающей базовой станции на второй канал другой - предполагаемой для дальнейшей работы - базовой станции в составе подвижной системы связи.
Способ относится также и к переключению подвижной станции с первого на второй канал одной и той же базовой станции, которая уже обслуживает эту подвижную станцию. Когда подвижная станция ведет передачу на первом этапе по первому каналу, второй канал находится в готовности установить связь с этой подвижной станцией для работы в режиме передачи на втором этапе.
Изобретение относится также и к устройству для осуществления способа.
Предшествующий уровень техники.
В подвижной системе связи, например в сотовой подвижной радиосистеме, межъячеечные переключения сводятся к простому переводу ранее установленного вызова с одной базовой станции одной из ячеек на базовую станцию другой ячейки, тогда как внутриячеечные переключения представляют собой просто переход связи с одного канала на другой в составе одной и той же базовой станции.
Внутриячеечные переключения выполняются обычно для перемены базовой станции, например, вследствие возникновения определенных окружающих условий в пределах ячейки или с целью перераспределения каналов и перехода от сильно загруженной базовой станции на менее загруженную.
Межъячеечные переключения осуществляются, например, когда качество связи по используемому каналу падает ниже минимально допустимого уровня, или во время процедуры установления вызова, когда подвижная станция переключается с канала управления на связной канал.
Когда внутри или между ячейками производится переключение несинхронизированных каналов или таких каналов, разность фаз между которыми не известна на подвижной станции, эта станция должна пересинхронизироваться на новый канал. Процесс такой пересинхронизации требует значительного времени, например, порядка 200 мсек, что приводит к прерыванию речевого сигнала, которым нельзя пренебречь и который может вызвать нарушение ведущейся речевой связи.
В заявке на патент WO 9222966 описывается способ, использующийся в сотовой подвижной радиотелефонной системе для первоначальной установки параметра временного согласования подвижной станции.
Этот способ включает операции вычисления оптимального параметра согласования во времени, используемого затем во время ведения связи с новым рабочим каналом желаемой базовой станции, посылку этого вычисленного параметра согласования на подвижную станцию и установку согласующего момента времени на подвижной станции.
В заявке на патент EP 0430106 описан способ переключения в подвижной телефонной системе, использующей подвижные станции с двумя местными генераторами (гетеродинами). При наличии двух гетеродинов можно принимать сигналы по первому каналу и в то же время вести передачу по другому каналу. Это обстоятельство можно использовать для сокращения времени переключения.
Раскрытие изобретения
В основу настоящего изобретения поставлена задача создания способа и устройства для ускорения процесса переключения с одной базовой станции на другую, ускорения установления связи путем сокращения времени переключения с управляющего канала на рабочий канал, а также ускорения перехода с одного рабочего канала на другой в сфере действия одной и той же общей базовой станции с тем, чтобы избежать прерывания связи в процессе переключения каналов и избежать операции пересинхронизации.
Поставленная задача достигается тем, что в способе, согласно настоящему изобретению, до момента переключения определяют (после настройки на подвижную станцию, связанную с требуемой базовой станцией) время смещения между первым циклом передачи и вторым циклом. Затем после переключения сдвигают цикл передачи подвижной станции на заданный установленный интервал времени относительно первого цикла передачи.
Поставленная задача решается тем, что предложено устройство, которое содержит средство для определения временного смещения, входящее в состав предполагаемой для работы базовой станции и предназначенное для настройки на подвижную станцию с целью определения (до переключения) относительного смещения по времени между первым и вторым циклами передачи, а также для сдвига (после переключения) цикла передачи подвижной станции на величину заданного интервала времени относительно первого цикла передачи.
Примерами подвижных систем связи, в которых может найти применение настоящее изобретение, могут служить системы с частотным разделением (FDMA) с временным разделением (TDMA), кодовые (CDMA) и так называемые DECT-системы.
Одним из преимуществ настоящего изобретения является устранение необходимости в пересинхронизации, что сокращает время на вычисления и экономит ресурсы компьютера.
Другим преимуществом является улучшение качества речевой связи благодаря отсутствию связи в речевом канале.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется примерами его выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 - изображает общую схему подвижной радиосистемы.
Фиг 2,a - 2,e - примеры различных циклов передачи, имеющих место при переключениях в подвижной радиосистеме, показанной на фиг. 1.
Фиг. 3 - диаграмму, поясняющую выбор момента переключения с учетом интенсивности сигналов.
Фиг. 4 - блок-схему средств для временного сдвига и определения интервала временного смещения.
Фиг. 5 - алгоритм, иллюстрирующий способ ускорения процесса переключения, согласно настоящему изобретению.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения
На фиг. 1 схематически изображена подвижная радиосистема, в которой реализуется способ и устройство, согласно настоящему изобретению.
Эта система содержит две базовые станции BS1 и BS2, которые расположены в смежных ячейках C1 и C2.
Базовые станции в BS1 и BS2 соединены, например, кабелями с центром коммутации подвижных объектов MSC или с другим коммутационным/управляющим аппаратурным блоком, например с контроллером базовой станции (BSC), или с подвижной телефонной коммутационной службой, которые используются в системах сотовой связи.
Центр коммутации МSC соединен, например, кабелями со стационарной коммутируемой телефонной сетью общего пользования PSTN известным в этой области техники образом.
Очевидно, что с центром коммутации MSC могут быть связаны гораздо больше базовых станций, чем те, что показаны на фигуре.
На фиг. 1 показана одна подвижная станция MS. Однако следует отметить, что в состав подвижной радиосистемы могут входить гораздо больше таких подвижных станций.
В данном примере предполагается, что подвижная станция MS осуществляет связь с работающей в базовой станции BS1 по цифровому каналу информационного обмена CH1 и ведет передачу, начиная с момента TO, как показано на фиг. 2,a - 2,e. Здесь время обозначено символом ''тау''. Передаваемая подвижной станцией информация принимается будучи задержанной на время распространения радиоволн d1 базовой станцией BS1 в момент цикла передачи Т1,как показано на фиг.2,с.Базовая станция BS1 наблюдает за состоянием канала CH1, контролируя, например, интенсивность сигнала или частоту появления ошибок.
На фиг. 3 представлены графики изменения интенсивности сигнала SS, поступающего от базовых станций BS1 и BS2, в зависимости от расстояния между подвижной станцией MS и базовой станцией BS1.
Подвижная станция контролирует качество передачи (например, интенсивность сигнала) по каналу CH1, принадлежащего базовой станции BS1, и качество работы канала CH2, принадлежащего базовой станции BS2.
Расстояние между подвижной станцией MS и базовой станцией BS1 обозначено символом X. Кривая S1 на графике показывает интенсивность сигнала, поступающего от базовой станции BS1, а кривая S2 - интенсивность сигнала от базовой станции в BS2.
Подвижная станция MS через информационный канал CH1 связана с базовой станцией BS1 и движется в направлении базовой станции BS2. Подвижная станция MS поддерживает связь по каналу CH1 с базовой станцией BS1 и движется в направлении базовой станции BS2.
На первой позиции X1 интенсивность сигнала от базовой станции BS1 обозначена как S11, а от базовой станции BS2 - как S21. Поскольку в этой точке интенсивность сигнала S11 превышает интенсивность сигнала S21, связь с базовой станцией BS1 не прерывается. На второй позиции X2 интенсивность сигнала S12 от базовой станции BS1 становится меньше интенсивности сигнала S22 от базовой станции BS2, результатом чего становится переход от базовой станции BS1 на базовую станцию BS2.
Подвижная станция MS регулярно измеряет интенсивность сигнала, поступающего от базовых станций, и передает результаты этих измерений по каналу управления, например по каналу типа SACCH системы GSM, на подвижную систему связи.
Эти результаты могут быть также переданы по управляющему каналу на базовые станции BS1 и BS2 или на коммутирующие/управляющие устройства иных типов, например на контроллер базовой станции (BSC), на подвижную телефонную коммутационную службу и т.п., используемые в технике сотовой связи.
Для специалистов в данной области техники должно быть очевидным, что подвижная станция MS может контролировать качество работы канала CH1 и иным образом, например, измеряя частоту появления битовых ошибок (BER) вместо измерения интенсивности сигналов аналогично тому, как это было описано выше.
Когда подвижная станция MS подключена к каналу CH1, она контролирует работу этого канала, например, путем замера частоты появления битовых ошибок и/или интенсивности принятого по каналу CH1 сигнала S11.
Кроме того, могут быть измерены интенсивность сигналов и/или частота битовых ошибок в некоторых других каналах, например в канале CH2, работающем в соседней ячейке, и может быть измерена, например, интенсивность сигнала S21, поступающего от базовой станции BS2 в ячейке C2. Инициирование подвижной станции MS для проведения таких измерений выполняет, например, базовая станция BS1.
Результаты измерения характеристик каналов сравниваются, например, на той же базовой станции BS1 или в центре коммутации подвижных объектов MSC путем просмотра величин принятых сигналов и/или частоты появления битовых ошибок (BER), передаваемых подвижной станцией по управляющему каналу.
Если такое сравнение показывает, что связь с одной и той же базовой станцией, например BS1 или с другой базовой станцией BS2, имеет более высокое качество по другому каналу, чем по используемому в настоящий момент, базовая станция BS1 формирует запрос на переключение, направляемый на коммутационный центр подвижных объектов MSC. При этом на станцию BS2, которую теперь рассматривают как предполагаемую для дальнейшей работы, передается инструкция перейти на связь с подвижной станцией MS на канале CH2.
В альтернативном предпочтительном варианте базовые станции, расположенные вблизи работающей в настоящее время станции BS1, настраиваются на канал CH1, используемый в настоящее время подвижной станцией MS, и измеряют интенсивность принятого сигнала. Если сравнение результатов измерений показывает более высокое качество связи при работе с другой базовой станцией, производится переход на работу с этой базовой станцией.
Показанные на фиг. 2,a - 2,e прямоугольные импульсы означают посылки в виде пачек импульсов в системе с многостанционным доступом и временным разделением (TDMA), хотя они могут служить иллюстрацией и для других типов систем, например систем с частотным разделением (FDMA), с кодированием (CDMA) и так называемых DECT-систем.
Цикл передачи T2, желательный для начала передачи станцией MS по каналу CH2, показанный на фиг. 2,b, сдвинут на интервал смещения T относительно цикла T0, желательного для ведения передачи подвижной станцией MS по каналу CH1, показанного на фиг. 2,a.
Цикл T3, когда базовая станция BS2 принимает сигнал подвижной станции MS, задержанный на время распространения радиоволн d2, показан на фиг. 2,d.
На фиг. 2, e показан цикл T4, желательный для приема сигнала подвижной станции MS базовой станцией BS2, будучи задержанным на время распространения радиоволн d2.
Как можно видеть на представленных фигурах, интервал времени T между желательным моментом передачи сигнала подвижной станцией MS по каналу CH2 (фиг. 2,b) и фактическим моментом передачи станции MS по каналу CH1 (фиг. 2, a), имеет ту же длительность, что и интервал временного смещения между желательным моментом приема базовой станцией BS2 (фиг. 2,e) сигнала подвижной станции MS по каналу CH2 и моментом приема базовой станцией BS2 сигнала подвижной станции MS по каналу CH1.
В соответствии с настоящим изобретением интервал временного смещения T между моментом приема базовой станцией BS2 сигнала подвижной станции MS на канале CH1 после задержки его на время распространения радиоволн (фиг. 2,d), и желаемым моментом надлежащего приема базовой станцией BS2 сигнала, переданного подвижной станцией MS по каналу CH2 (фиг. 2,e), определяется на базовой станции BS2 средством для измерения этого интервала - TODM, приспособленным также для настройки на подвижную станцию MS. Работа средства TODM более подробно поясняется ниже при описании фиг. 4.
До момента переключения на подвижную станцию MS передаются данные об этом интервале смещения T или же обеспечивается передача информации, которая позволяет подвижной станции MS установить интервал смещения T, например, таким образом, что базовая станция BS2 передает соответствующую информацию в центр коммутации подвижных объектов MSC, а тот в свою очередь передает данные на базовую станцию BS1, которая наконец передает данные об интервале смещения T на подвижную станцию MS. Эта информация может передаваться по каналу управления, например, типа SACCH.
После переключения, т. е. , когда подвижная станция MS должна войти в связь с базовой станцией BS2, на станцию MS посылается инструкция, предписывающая сдвинуть момент начала передачи T0 (фиг. 2,a) на определенный перед этим интервал смещения T для совмещения с циклом T2 (фиг. 2,o), относящимся к каналу CH2.
Для обеспечения такой операции подвижная станция MS снабжена средством для сдвига во время TSM, способным сдвигать в пределах цикла момент передачи подвижной станции MS на известный интервал T. Работа этого устройства временного сдвига TSM поясняется более подробно ниже при описании фиг. 4.
Таким образом, момент начала работы подвижной станции MS согласуется с надлежащим моментом начала работы канала CH2 без выполнения операции пересинхронизации перед началом передачи по каналу CH2.
На фиг. 4 представлено в виде блок-схемы средство для определения интервала временного смещения TODM, содержащее коррелятор 10, устройство для измерения интервала времени 12 и устройство для вычисления временных параметров 14.
На коррелятор 10 поступает слово синхронизации 16 подвижной станции MS от подвижной системы связи, кроме этого, коррелятор принимает демодулированные данные 24 от подвижной станции MS.
На выходе коррелятора вырабатываются пусковые импульсы 18, которые принимаются устройством 12 измерения интервала времени, на которое также подаются пусковые импульсы синхронизации 26, соответствующие сигналам синхронизации предполагаемого для дальнейшей работы канала CH2.
Устройство 12 вырабатывает на своем выходе значение временного интервала 20, указывающее время между пусковыми импульсами синхронизации 26 и корреляторными пусковыми импульсами 18. Эта временная величина 20 принимается устройством 14, выполняющим временные вычисления, в частности величину интервала временного смещения 22, которая и снимается с выхода этого устройства. Эта величина 22 полностью идентична интервалу смещения T, показанному на фиг. 2.
После того, как базовая станция проверяет состояние подвижной станции, она получает от системы связи синхрослово.
На фиг. 4 показано также средство для временного сдвига TSM, содержащее пусковой генератор 2, который принимает сигнал внутренней синхронизации 8 от подвижной станции MS, а также величину смещения 6. Величина 6 зависит от вычисленной величины времени смещения 22, показанной на фиг. 4 и описанной выше
Пусковой генератор 2 вырабатывает на своем выходе стартовую пачку пусковых импульсов 4. При изменении величины смещения 6 положение пусковых импульсов на временной оси, т.е. момент начала последовательности импульсов, сдвигается, благодаря чему можно управлять стартовой пачкой пусковых импульсов 4. Эти пусковые импульсы 4 используются для запуска и синхронизации режима передачи подвижной станции MS.
В данном варианте настоящего изобретения средство для сдвига во времени TSM расположено на подвижной станции MS, но в общем случае оно может быть расположено и в других местах, например на базовых станциях или в центре коммутации подвижных объектов MSC.
Средство определения временного смещения TODM расположено на базовой станции BS2, но также может быть установлено в различных местах подвижной системы связи, например на подвижной станции MS.
Используемые в настоящем описании термины (слово синхронизации, время смещения и т.д.) хорошо известны специалистам в данной области техники и отвечают стандарту TIA-IS-54.
На фиг. 5 приведен алгоритм, иллюстрирующий способ ускорения процедуры переключения, согласно настоящему изобретению.
Базовая станция BS1 обслуживает станцию MS, а базовая станция BS2 считается резервной (см. фиг. 1). Алгоритм начинается с шага 46. Далее в шаге 30 подвижная система связи определяет, требуется ли переключение подвижной станции MS с работающей с ней базовой станции BS1 на резервную базовую станцию BS2. Выполняется такое определение путем измерения силы сигнала, как указывалось при рассмотрении фиг. 3.
На этапе 32 система формирует запрос для базовой станции BS2 на проверку состояния подвижной станции MS, что является хорошо известной процедурой. Во время такой проверки базовая станция BS2 настраивается на частоту подвижной станции MS и устанавливает синхронизацию по синхрослову.
На этапе 34 базовая станция BS2 может также (в необязательном порядке) произвести идентификацию подвижной станции MS. Далее алгоритм переходит к этапу 36, на котором базовая станция BS2 определяет, на какой интервал времени должна быть сдвинута синхронизация подвижной станции MS для согласования с новым каналом, который обслуживается уже базовой станцией BS2. Шаг 36 выполняется средством TODM определения времени смещения, как указывалось при рассмотрения фиг. 4.
После этапа 36 следует этап 38, на котором базовая станция BS2 направляет данные о величине интервала временного смещения в подвижную систему связи, например в центр коммутации подвижных объектов или на контроллер базовых станций системы GSM (система наземного обеспечения), которые управляют работой нескольких базовых станций.
На этапе 40 базовая станция BS1 вводит величину интервала смещения в команду переключения, посылаемую на подвижную станцию MS.
Затем на этапе 42 подвижная станция MS переходит на новую рабочую частоту и подготавливает свою посылку в виде пачки импульсов, сдвигая ее на заданный интервал для немедленного излучения (по команде) без каких-либо дальнейших измерений. Сдвиг производится в средстве TSM временного сдвига, как описано выше.
На этапе 44 производится переключение подвижной станции MS с обслуживавшей ее базовой станции BS1 на резервную базовую станцию BS2.
Алгоритм заканчивается этапом 48, который следует за этапом 44.
В соответствии с настоящим изобретением резервная базовая станция BS2 может, контролируя радиообмен между подвижной станцией MS и обслуживающей ее базовой станцией BS1, измерить величину временного интервала T, на который подвижная станция MS должна сдвинуть момент начала цикла своего радиообмена для того, чтобы работать согласованно с предполагаемой для дальнейшей работы базовой станцией BS2.
Измеренный интервал временного смещения T включает как разницу параметров синхронизации базовых станций BS1 и BS2, так и разницу в задержке сигналов, обусловленной распространением радиоволн, вследствие различного расстояния от подвижной станции до базовых станций BS1 и BS2.
Подвижная станция MS принимает команду на переключение, в которую входит указание на новый канал и измеренная величина интервала временного смещения.
Кроме того, эта станция отдельно принимает вычисленное значение интервала временного согласования для установления связи с новой базовой станцией и по новому каналу. Благодаря такому обеспечению данными о необходимом для нормальной работы и синхронизации интервале временного смещения подвижная станция MS не нуждается в пересинхронизации перед началом передачи в новом режиме.
Если способ согласно настоящему изобретению используется в синхронизированной системе, т.е. если базовые станции BS1 и BS2 имеют одну общую синхронизацию, то еще одно преимущество данного способа заключается в том, что измеренный интервал временного смещения представляет собой точную разность между моментами синхронизации текущего режима связи и предполагаемого после переключения. Благодаря этому можно точно определить величину временной коррекции (на основе вычислений) для нового режима работы.
Согласно настоящему изобретению одна и та же процедура может использоваться при установлении связи между подвижной и базовой станциями. При этом частью такой процедуры может быть и переключение подвижной станции MS с управляющего канала на цифровой рабочий (информационный) канал одной и той же базовой станции.
Как указывалось ранее, такие переключения представляют собой один из возможных видов внутриячеечных переключений. Здесь важен тот факт, что и при рассмотренном и при других видах внутриячеечных переключений нет необходимости пересинхронизировать подвижную станцию, что позволяет экономить время.
При таких внутриячеечных переключениях в сфере действия одной базовой станции предполагается, что каналы не синхронизированы и/или имеют разницу по времени в моментах начала ведения передачи, неизвестную для подвижной станции.
Интервал временного смещения T вовсе не обязательно должен выдерживаться с очень высокой точностью. Вполне достаточно, если благодаря установлению такого смещения не будет происходить наложения сигналов различных подвижных станций и будет обеспечено управление моментом начала цикла передачи подвижной станции в таком временном окне, где сразу же можно обнаружить синхрослово. Именно для этого интервалы смещения подвергаются квантованию.
Благодаря использованию способа и устройства, согласно настоящему изобретению перерывы в ведущейся речевой связи во время переключений настолько коротки, что они успешно маскируются речевым декодером (не показан), что не воспринимаются человеческим ухом. В эксперименте достигались прерывания длительностью менее 40 мсек.
Термин "переключения", употребляемый в настоящем описании, относится и к переключениям с первого канала одной базовой станции на другой канал из сферы действия другой базовой станции, и к переключениям с управляющего канала на рабочей (информационный) канал при установлении связи между базовой и подвижной станциями, а также к переключениям с канала на канал общей базовой станции и к другим возможным переключениям.
Следует иметь в виду, что использованная в данном описании терминология имеет лишь описательный, но никак не ограничительный смысл.

Claims (10)

1. Способ переключения подвижной станции (MS), входящей в состав подвижной системы связи, с первого канала (CH1), обслуживаемого базовой станцией (BS1), связанной со станцией MS, на второй канал (CH2), обслуживаемый базовой станцией (BS2), выбираемой для поддержания дальнейшей связи с подвижной станцией (MS), причем в процессе ведения передачи подвижной станцией MS, начиная с первого цикла передачи по первому каналу (CH1), второй канал (CH2) находится в состоянии готовности установить связь с подвижной станцией (MS) для ведения ею передачи со второго цикла, отличающийся тем, что до момента переключения и после настройки базовой станции (BS2) на подвижную станцию (MS) измеряют относительный временной сдвиг между первым и вторым циклами передачи, а после переключения производят смещение цикла передачи подвижной станции (MS) на определенный выше временной интервал относительно первого цикла передачи, причем измеренный временной сдвиг включает в себя как разницу параметров синхронизации базовых станций BS1 и BS2, так и разницу в задержке сигналов, обусловленной распространением радиоволн, вследствие различного расстояния от подвижной станции до базовых станций BS1 и BS 2.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на подвижную станцию (MS) направляют данные о величине установленного временного сдвига или же снабжают ее информацией, позволяющей станции установить указанный установленный временной сдвиг до момента переключения.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что на подвижно станции (MS) после переключения сдвигают цикл передачи на установленный временной интервал относительно первого цикла передачи.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве работающей базовой станции и предполагаемой для дальнейшей работы в новом режиме базовой станции используют одну и ту же станцию, в сфере действия которой определяют интервал временного сдвига, причем при перераспределении канала связи в пределах одной ячейки и в сфере действия одной базовой станции предполагается, что каналы не синхронизированы и/или имеют разницу во времени моментов начала передачи неизвестную на подвижной станции.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что установленный временной сдвиг подвергают квантованию.
6. Устройство в составе подвижной системы связи для переключения подвижной станции (MS) с первого канала (CH1) работающей базовой станции (BS1) на второй канал, связанный с предполагаемой для дальнейшей работы базовой станцией (BS2), причем подвижная станция ведет передачу, начиная с первого цикла передачи, на первом канале (CH1), а второй канал (CH2) находится в состоянии готовности к установлению связи с подвижной станцией (MS), начиная со второго цикла передачи, отличающееся тем, что предусматривают средство определения временного интервала смещения (TODM), устанавливаемое на базовой станции (BS2) с возможностью настройки на частоту подвижной станции (MS) для определения до момента переключения относительного временного смещения между первым и вторым моментами начала цикла передачи, и средство для сдвига по времени (TSM), предназначенное для сдвига после момента переключения цикла передачи подвижной станции (MS) на ранее определенный временной интервал относительно первого цикла передачи, при этом измеренный временной сдвиг включает в себя как разницу параметров синхронизации базовых станций BS1 и BS2, так и разницу в задержке сигналов, обусловленной распространением радиоволн, вследствие различного расстояния от подвижной станции до базовых станций BS1 и BS2.
7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что оно снабжено средством для информирования подвижной станции (MS) о величине ранее определенного временного смещения или передачи на эту станцию информации, позволяющей устанавливать на станции (MS) ранее определенный интервал временного смещения до момента переключения.
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что средство для временного сдвига (TSM) установлено на подвижной станции (MS) с возможностью сдвига после переключения цикла передачи подвижной станции (MS) на ранее определенный интервал смещения относительно первого цикла передачи.
9. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что работающая базовая станция и предполагаемая для дальнейшей работы в новом режиме базовая станция есть одна и та же базовая станция, на которой установлено средство для определения интервала временного смещения, причем при перераспределении канала связи в пределах одной ячейки и в сфере действия одной базовой станции предполагается, что каналы не синхронизированы и/или имеют разницу во времени моментов начала передачи неизвестную на подвижной станции.
10. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что оно снабжено средством для квантования определяемого интервала временного смещения.
RU94045893A 1993-03-01 1994-02-22 Способ и устройство для перевода подвижной станции с первого на второй канал подвижной системы связи RU2120697C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9300681A SE9300681D0 (sv) 1993-03-01 1993-03-01 A method and an apparatusfor handing off a mobile station from a first to a second channel in a mobile communication system
SE9300681-5 1993-03-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94045893A RU94045893A (ru) 1997-12-20
RU2120697C1 true RU2120697C1 (ru) 1998-10-20

Family

ID=20389073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94045893A RU2120697C1 (ru) 1993-03-01 1994-02-22 Способ и устройство для перевода подвижной станции с первого на второй канал подвижной системы связи

Country Status (19)

Country Link
US (1) US5640679A (ru)
EP (1) EP0638215B1 (ru)
JP (1) JPH07507433A (ru)
KR (1) KR100319369B1 (ru)
CN (1) CN1082285C (ru)
AU (1) AU672294B2 (ru)
CA (1) CA2133734C (ru)
DE (1) DE69418547T2 (ru)
DK (1) DK0638215T3 (ru)
ES (1) ES2133545T3 (ru)
FI (1) FI109758B (ru)
GR (1) GR3030895T3 (ru)
HK (1) HK1014305A1 (ru)
MY (1) MY110486A (ru)
NZ (1) NZ262526A (ru)
RU (1) RU2120697C1 (ru)
SE (1) SE9300681D0 (ru)
SG (1) SG42906A1 (ru)
WO (1) WO1994021057A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7613148B2 (en) 2004-02-13 2009-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for performing fast handover through fast ranging in a broadband wireless communication system

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2297460B (en) * 1995-01-28 1999-05-26 Motorola Ltd Communications system and a method therefor
US5809093A (en) * 1995-06-02 1998-09-15 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of frame aligning information in a wireless telecommunications system
GB2301717B (en) * 1995-06-02 1999-08-11 Dsc Communications Network controller for monitoring the status of a network
GB2301751B (en) * 1995-06-02 2000-02-09 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
US5696766A (en) * 1995-06-02 1997-12-09 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of synchronizing a transmitter in a subscriber terminal of a wireless telecommunications system
GB2301752B (en) * 1995-06-02 2000-03-29 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
US5745496A (en) * 1995-06-02 1998-04-28 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of establishing a downlink communication path in a wireless telecommunications system
US5915216A (en) * 1995-06-02 1999-06-22 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of transmitting and receiving information in a wireless telecommunications system
GB2337861B (en) * 1995-06-02 2000-02-23 Dsc Communications Integrated directional antenna
GB2301735B (en) * 1995-06-02 1999-07-28 Dsc Communications Message handling in a telecommunications network
US5742595A (en) * 1995-06-02 1998-04-21 Dsc Communications Corporation Processing CDMA signals
GB2301737A (en) * 1995-06-02 1996-12-11 Dsc Communications Method of Transmitting Information in a Wireless Telecommunications System
MY117945A (en) * 1996-09-27 2004-08-30 Nec Corp Hand- off method and apparatus in cdma cellular system
AU718221B2 (en) 1996-10-18 2000-04-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio communication system
US6031832A (en) * 1996-11-27 2000-02-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for improving performance of a packet communications system
GB2320118A (en) * 1996-12-03 1998-06-10 Int Mobile Satellite Org Communication
US5940761A (en) 1997-01-15 1999-08-17 Qaulcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems
US7046682B2 (en) * 1997-02-12 2006-05-16 Elster Electricity, Llc. Network-enabled, extensible metering system
US5913167A (en) * 1997-02-28 1999-06-15 Motorola, Inc. Method for transferring a communication link in a wireless communication system
DE59814081D1 (de) * 1997-03-27 2007-10-04 Siemens Ag Verfahren und anordnung zur übertragung von daten
US5959981A (en) * 1997-03-31 1999-09-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting information in a communication network
US6035199A (en) * 1997-04-10 2000-03-07 Hughes Electronics Corporation Method and apparatus for performing a handoff in a wireless communication system
AU7161198A (en) * 1997-04-30 1998-11-24 Qualcomm Incorporated A method of and apparatus for tracking propagation delay between a base station and a subscriber unit
DE19738340C2 (de) * 1997-09-02 2001-03-15 Siemens Ag Roaming von Mobilteilen in zumindest teilweise asynchronen drahtlosen Telekommunikationsnetzen, insbesondere DECT-Netzen
JP2865098B1 (ja) * 1997-10-01 1999-03-08 日本電気株式会社 Cdma通信におけるフレームオフセット決定方式
GB2330486A (en) * 1997-10-17 1999-04-21 Motorola Ltd Delay Control for Seamless Handover
US6101175A (en) * 1997-10-31 2000-08-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for handoff within a communication system
FI106283B (fi) * 1998-01-21 2000-12-29 Nokia Mobile Phones Ltd Solukkoradiosynkronointi
JP3024751B2 (ja) * 1998-04-22 2000-03-21 日本電気株式会社 フレームオフセット設定システム及び設定方法並びに設定プログラム記録媒体
AU4232599A (en) * 1998-06-09 1999-12-30 Abb Power T & D Company Inc. Time synchronization of a utility meter via a wireless network
JP2947279B1 (ja) * 1998-07-31 1999-09-13 日本電気株式会社 スペクトラム拡散通信システム、及びスペクトラム拡散通信システムにおけるハンドオーバー方法
GB9819482D0 (en) * 1998-09-07 1998-10-28 Nokia Telecommunications Oy Communication system
US6700902B1 (en) 1998-10-19 2004-03-02 Elster Electricity, Llc Method and system for improving wireless data packet delivery
US7299052B2 (en) * 1998-11-09 2007-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for reallocating a traffic channel in soft handoff state
US6625134B1 (en) * 1998-11-09 2003-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for reallocating a traffic channel in soft handoff state
GB9904349D0 (en) * 1999-02-26 1999-04-21 Koninkl Philips Electronics Nv Cellular communication system handover
JP3658234B2 (ja) * 1999-03-17 2005-06-08 富士通株式会社 無線電話システムにおける遅延補正システム
EP1043845A1 (en) * 1999-04-06 2000-10-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method of and equipment for performing radio communication in a plurality of radio communication environments
KR100680070B1 (ko) 1999-06-29 2007-02-09 유티스타콤코리아 유한회사 이동통신 시스템에서 주파수간/시스템간 핸드오버시데이터 전송방법
US6377805B1 (en) 1999-08-04 2002-04-23 International Business Machines Corporation Maintaining data communication through neighboring mobile units during handoff
US6628642B1 (en) 1999-08-25 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Synchronization deviation detection
US6675015B1 (en) 1999-09-15 2004-01-06 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for facilitating communication handovers in a bluetooth-public-access radio communication system
EP1107483A1 (en) * 1999-12-10 2001-06-13 Alcatel A method of locating synchronisation information in a signal flow, and a corresponding receiver
JP2001186559A (ja) * 1999-12-22 2001-07-06 Nec Corp 移動通信システム及びそれに用いる基地局間の簡易同期方法
US6496694B1 (en) * 2000-01-13 2002-12-17 Intel Corporation Wireless local loop with intelligent base station
JP2001285189A (ja) * 2000-04-03 2001-10-12 Sanyo Electric Co Ltd 無線基地局、プログラム記憶媒体
US7254118B1 (en) 2000-05-22 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus in a CDMA communication system
DE10027389B4 (de) * 2000-06-02 2006-05-11 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Synchronisation
DE10039967B4 (de) * 2000-08-16 2004-11-18 Siemens Ag Anpassung des Timing Advance beim synchronen Handover
US20020089602A1 (en) * 2000-10-18 2002-07-11 Sullivan Gary J. Compressed timing indicators for media samples
US6907244B2 (en) * 2000-12-14 2005-06-14 Pulse-Link, Inc. Hand-off between ultra-wideband cell sites
WO2002089502A2 (en) * 2001-05-02 2002-11-07 Linkair Communications, Inc. Pre-synchronization handoff mechanisms for wireless communication networks
FR2826825B1 (fr) * 2001-06-28 2003-09-26 Cit Alcatel Procede de basculement d'un premier mode de radiocommunication vers un second mode de radiocommunication et terminal mobile multi-mode associe
US7068610B2 (en) 2002-02-26 2006-06-27 Unruh Lincoln J System and method for reliable communications over multiple packet RF networks
CN1643968B (zh) * 2002-03-27 2010-09-01 艾利森电话股份有限公司 用于建立上行链路发送帧时序的方法和装置
ATE422805T1 (de) 2002-03-27 2009-02-15 Ericsson Telefon Ab L M Rahmentaktregelung zum weiterreichen
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
US7643596B2 (en) 2002-09-09 2010-01-05 Infineon Technologies Ag Method and device for synchronizing a mobile radio receiver with a base station involving parallel verification
DE10241692B8 (de) * 2002-09-09 2012-10-25 Intel Mobile Communications Technology GmbH Verfahren und Vorrichtung zum Synchronisieren eines Mobilfunkempfängers mit einer Basisstation bei paralleler Verifikation
US7486953B2 (en) * 2003-11-26 2009-02-03 Northrop Grumman Corporation Method and system for soft handover
US7742430B2 (en) 2004-09-24 2010-06-22 Elster Electricity, Llc System for automated management of spontaneous node migration in a distributed fixed wireless network
US7702594B2 (en) 2004-09-24 2010-04-20 Elster Electricity, Llc System and method for automated configuration of meters
US7885658B2 (en) * 2004-12-16 2011-02-08 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for detecting reverse link collisions on an air interface
US8068835B2 (en) * 2005-10-27 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Tune-away and cross paging systems and methods
US8134977B2 (en) 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US8229433B2 (en) * 2005-10-27 2012-07-24 Qualcomm Incorporated Inter-frequency handoff
US9247467B2 (en) * 2005-10-27 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Resource allocation during tune-away
CA2653421C (en) 2006-07-03 2015-02-17 Arne Simonsson Method and arrangement for handover in a radio access network
WO2008024822A2 (en) * 2006-08-22 2008-02-28 Brilliant Telecommunications, Inc. Apparatus and method of synchronizing distribution of packet services across a distributed network
US8073384B2 (en) 2006-12-14 2011-12-06 Elster Electricity, Llc Optimization of redundancy and throughput in an automated meter data collection system using a wireless network
WO2008086231A2 (en) * 2007-01-04 2008-07-17 Itron, Inc. Utility data collection and reconfigurations in a utility metering system
US8320302B2 (en) 2007-04-20 2012-11-27 Elster Electricity, Llc Over the air microcontroller flash memory updates
US8666414B2 (en) * 2007-04-27 2014-03-04 Panasonic Corporation Mobile communication terminal and communication device
KR20100017215A (ko) * 2007-04-27 2010-02-16 가부시키가이샤 엔티티 도코모 이동통신 시스템, 기지국 제어장치, 기지국장치, 이동국장치, 및, 기지국 무선 파라미터 제어방법
WO2009082761A1 (en) 2007-12-26 2009-07-02 Elster Electricity, Llc. Optimized data collection in a wireless fixed network metering system
US8843136B2 (en) * 2008-03-10 2014-09-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for performing timing updates in a mobile device
US20090310526A1 (en) 2008-06-11 2009-12-17 Qualcomm Incorporated Systems and methods of simultaneous, time-shifted transmission to multiple receivers
US8525692B2 (en) 2008-06-13 2013-09-03 Elster Solutions, Llc Techniques for limiting demand from an electricity meter with an installed relay
KR20100066620A (ko) * 2008-12-10 2010-06-18 삼성전자주식회사 멀티모드 단말에서 무선접속기술 간 측정 장치 및 방법
US8203463B2 (en) 2009-02-13 2012-06-19 Elster Electricity Llc Wakeup and interrogation of meter-reading devices using licensed narrowband and unlicensed wideband radio communication
US8725156B2 (en) * 2009-04-02 2014-05-13 Honeywell International Inc. Methods for supporting mobile nodes in industrial control and automation systems and other systems and related apparatus
JP4809487B1 (ja) * 2010-04-30 2011-11-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び移動局
JP5789668B2 (ja) * 2010-09-30 2015-10-07 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 複数のアップリンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス構成

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3593138A (en) * 1968-07-31 1971-07-13 Nasa Satellite interlace synchronization system
FR2502426A1 (fr) * 1981-03-20 1982-09-24 Trt Telecom Radio Electr Systeme de transmission d'informations entre une station principale et des stations secondaires operant selon un procede amrt
US4414661A (en) * 1981-07-02 1983-11-08 Trancom Ab Apparatus for communicating with a fleet of vehicles
US4475010A (en) * 1983-05-05 1984-10-02 At&T Bell Laboratories High density cellular mobile radio communications
CA1227844A (en) * 1983-09-07 1987-10-06 Michael T.H. Hewitt Communications network having a single node and a plurality of outstations
JPS6090441A (ja) * 1983-10-25 1985-05-21 Hitachi Ltd 移動通信のゾ−ン切替え方式
US4608711A (en) * 1984-06-21 1986-08-26 Itt Corporation Cellular mobile radio hand-off utilizing voice channel
JPS61145995A (ja) * 1984-12-20 1986-07-03 Toshiba Corp 集線分配装置
DE3607687A1 (de) * 1986-03-08 1987-09-10 Philips Patentverwaltung Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems
US4696027A (en) * 1986-08-01 1987-09-22 Motorola, Inc. Handoff apparatus and method with interference reduction for a radio system
US4797947A (en) * 1987-05-01 1989-01-10 Motorola, Inc. Microcellular communications system using macrodiversity
US4811380A (en) * 1988-01-29 1989-03-07 Motorola, Inc. Cellular radiotelephone system with dropped call protection
US4866710A (en) * 1988-02-22 1989-09-12 Motorola, Inc. Reuse groups for scan monitoring in digital cellular systems
US5042082A (en) * 1989-06-26 1991-08-20 Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson Mobile assisted handoff
CA2030641C (en) * 1989-11-24 1994-05-31 Yasushi Yamao Radio communication equipment for a mobile station and traffic channel hand-off method using the same
US5355367A (en) * 1990-01-02 1994-10-11 Motorola, Inc. One cell re-use pattern for communication system sites
US5228029A (en) * 1990-02-27 1993-07-13 Motorola, Inc. Cellular tdm communication system employing offset frame synchronization
US5355515A (en) * 1991-06-12 1994-10-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and apparatus for estimating initial time alignment in a cellular communications network

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7613148B2 (en) 2004-02-13 2009-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for performing fast handover through fast ranging in a broadband wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
FI945120A (fi) 1994-10-31
FI945120A0 (fi) 1994-10-31
CN1082285C (zh) 2002-04-03
WO1994021057A1 (en) 1994-09-15
US5640679A (en) 1997-06-17
JPH07507433A (ja) 1995-08-10
DE69418547T2 (de) 1999-09-16
NZ262526A (en) 1996-07-26
SE9300681D0 (sv) 1993-03-01
KR100319369B1 (ko) 2002-04-22
HK1014305A1 (en) 1999-09-24
ES2133545T3 (es) 1999-09-16
AU672294B2 (en) 1996-09-26
EP0638215B1 (en) 1999-05-19
SG42906A1 (en) 1997-10-17
FI109758B (fi) 2002-09-30
EP0638215A1 (en) 1995-02-15
CN1103242A (zh) 1995-05-31
GR3030895T3 (en) 1999-11-30
CA2133734A1 (en) 1994-09-15
DK0638215T3 (da) 1999-11-22
AU6223394A (en) 1994-09-26
CA2133734C (en) 2004-09-28
KR950701476A (ko) 1995-03-23
DE69418547D1 (de) 1999-06-24
MY110486A (en) 1998-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2120697C1 (ru) Способ и устройство для перевода подвижной станции с первого на второй канал подвижной системы связи
US5509035A (en) Mobile station operating in an analog mode and for subsequent handoff to another system
US5345448A (en) Procedure for the handover of a radio connection
US5392331A (en) Method and apparatus for performing a hand-off in a wireless communication system
US5870427A (en) Method for multi-mode handoff using preliminary time alignment of a mobile station operating in analog mode
KR100298277B1 (ko) 셀룰라통신시스템용코드분할다중억세스방법및시스템
JP4558503B2 (ja) 移動通信システムにおけるハンドオーバー方法
JP3831612B2 (ja) 移動無線システムにおけるデータ伝送方法、移動局および基地局
JPH07284141A (ja) ハンドオーバ方法
JP2000069526A (ja) Cdma移動通信におけるハンドオーバ方法並びにその基地局及び移動局
US5448762A (en) Method and apparatus for mobile radio communications having switched dual frequency synthesizers
KR100669564B1 (ko) 이동 무선 시스템의 데이터 전송 방법, 이동국 및 기지국
KR100960829B1 (ko) 상이한 크기의 셀을 사용한 셀룰러 통신 네트워크,기지국, 단말 및 그 방법
KR100952189B1 (ko) 셀룰러 통신 네트워크에 있어서 동기 방법, 핸드 오버방법, 관련 단말기 및 기지국
US6282422B1 (en) Radio communication apparatus and method with single receiver
JPH09275382A (ja) 時分割複信通信方法における同期調整方法およびそれを用いる通信システム
EP1311077B1 (en) Method for synchronizing mobile communication terminal with neighbor cell in call connection state
AU2323600A (en) Portable telephone