RU2193288C2 - Способ облегчения переноса связи - Google Patents
Способ облегчения переноса связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2193288C2 RU2193288C2 RU97111310/09A RU97111310A RU2193288C2 RU 2193288 C2 RU2193288 C2 RU 2193288C2 RU 97111310/09 A RU97111310/09 A RU 97111310/09A RU 97111310 A RU97111310 A RU 97111310A RU 2193288 C2 RU2193288 C2 RU 2193288C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channel
- frame
- frames
- control channel
- information
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 59
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 22
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 5
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000013213 extrapolation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 201000007201 aphasia Diseases 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000010267 cellular communication Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/0005—Control or signalling for completing the hand-off
- H04W36/0083—Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
- H04W36/0085—Hand-off measurements
- H04W36/0094—Definition of hand-off measurement parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/54—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Способ позволяет повысить скорость и надежность декодирования базовых станций соседних ячеек благодаря ускорению процесса декодирования, если качество сигнала на канале трафика находится в заданных пределах, что является техническим результатом. В частности, соседние управляющие каналы контролируются и декодируются с большой скоростью за счет игнорирования информации на канале речевого трафика. Речевой сигнал прерывается и информация на канале декодируется, когда, например, коэффициент ошибок в битах или коэффициент ошибок в кадрах на канале трафика (КТ) ухудшается, в то время как другой канал имеет лучший сигнал. Планирование прерываний речевого канала может также происходить, если в начале вызова или сразу после переноса связи нет достаточной информации о соседней ячейке, потерянный речевой сигнал может быть восстановлен с помощью обычных методов экстраполяции речевого сигнала. 9 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к средствам связи, в частности к способу облегчения переноса связи в сети беспроводной связи.
В системах связи, которые передают информацию в кадрах, таких как система связи с временным уплотнением (ВУ), системы множественного доступа с временным уплотнением каналов (МДВУ), система множественного доступа с кодовым уплотнением каналов (МДКУ), в частности в цифровых сотовых системах, может применяться перенос связи с участием абонента, для реализации которого необходимо, чтобы подвижный абонентский аппарат измерял силу сигналов ближайших соседних ячеек. В некоторых системах, например, в глобальной системе подвижной связи (GSM), соответствующей стандарту ETSI - GSM Европейского института стандартов в области телекоммуникаций, помимо измерения силы сигналов необходима принудительная идентификация соседней ячейки, которую определяют посредством декодирования периодически передаваемого идентифицирующего кода базовой станции (ИКБС). В этих системах абоненту обычно выделяется определенное время для измерения и декодирования опознавательных кодов соседних ячеек.
Несмотря на то, что протокол системы GSM предусматривает возможность осуществления таких измерений, процесс принудительной идентификации ИКБС всех соседних ячеек в системах с переносом связи, который производится с участием абонента, может занимать значительное время. Это время может быть особенно продолжительным в системе, в которой используется синхронизация между ячейками для уменьшения времени прерывания сигнала тональной частоты во время переноса связи. Синхронизация вызывает задержку в измерениях ИКБС соседних ячеек. Аналогично, в микросотовой системе эта задержка создает существенную проблему, так как движение через ячейку может происходить очень быстро и поэтому требуется более быстрый захват данных измерения.
В начале вызова или когда видимость соседних ячеек радикально изменяется (т.е. когда подвижное средство связи поворачивает за угол в микросотовой системе) может понадобиться одновременная проверка множества соседних ячеек. По мере того, как сигнал обслуживающей станции быстро пропадает, измеряемый сигнал новых ячеек может быстро возрастать до рабочего уровня. В традиционной системе с повторным использованием 7 ячеек время, необходимое для измерения ИКБС полного набора из шести потенциальных кандидатов на перенос связи, в шесть раз превышает время для измерения одного кандидата. Эта проблема усугубляется, если перечень соседних ячеек, которые необходимо периодически декодировать, еще больше.
Точность данных декодирования позволяет принимать быстрые и точные решения о переносе связи. Если подвижный объект не способен быстро декодировать опознавательные коды новых ячеек, то существует возможность, что вызов в течение длительного периода времени будет иметь плохое качество или даже будет прерван. Например, если подвижный объект поворачивает за угол в микросотовой системе связи, сигнал контролируемой ячейки может быстро пропасть, в то время как сигнал новой ячейки будет быстро нарастать до рабочего уровня. Аналогично, подвижный объект может декодировать опознавательный код определенной ячейки прежде, чем он повернет за угол. После поворота подвижного объекта за угол сигнал пользователя, повторно использующего тот же самый канал в заранее декодированной ячейке, может внезапно стать очень сильным. Без частого повторения декодирования существует вероятность, что для переноса связи будет выбрана эта заранее декодированная ячейка, несмотря даже на то, что она была пригодной только до того, как подвижный объект повернул за угол.
Поэтому существует потребность в способе и устройстве, позволяющих минимизировать время переноса связи в системе связи, предусматривающей формирование кадров для передачи информации.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием примеров его воплощения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 изображает вид сверху сети беспроводной связи, в которой реализовано изобретение,
фиг. 2 - структурную схему абонентского аппарата по фиг.1, в котором реализовано изобретение,
фиг. 3 - схему распределения кадров, иллюстрирующую информацию на управляющем канале и канале трафика в системе МДВУ,
фиг.4 - алгоритм, поясняющий операцию переноса связи, осуществляемую абонентским аппаратом, изображенным на фиг.2,
фиг.5 - алгоритм, более подробно поясняющий предложенный способ переноса связи, осуществляемый абонентским аппаратом,
фиг. 6 - алгоритм, иллюстрирующий альтернативный способ переноса связи согласно изобретению, и
фиг. 7 - алгоритм, иллюстрирующий этапы проверки силы сигнала соседних ячеек на этапах 408, 523 и 621 по фиг.4, 5 и 6, соответственно, согласно изобретению.
фиг.1 изображает вид сверху сети беспроводной связи, в которой реализовано изобретение,
фиг. 2 - структурную схему абонентского аппарата по фиг.1, в котором реализовано изобретение,
фиг. 3 - схему распределения кадров, иллюстрирующую информацию на управляющем канале и канале трафика в системе МДВУ,
фиг.4 - алгоритм, поясняющий операцию переноса связи, осуществляемую абонентским аппаратом, изображенным на фиг.2,
фиг.5 - алгоритм, более подробно поясняющий предложенный способ переноса связи, осуществляемый абонентским аппаратом,
фиг. 6 - алгоритм, иллюстрирующий альтернативный способ переноса связи согласно изобретению, и
фиг. 7 - алгоритм, иллюстрирующий этапы проверки силы сигнала соседних ячеек на этапах 408, 523 и 621 по фиг.4, 5 и 6, соответственно, согласно изобретению.
Предложенные способ и устройство позволяют улучшить скорость и надежность декодирования базовых станций соседних ячеек благодаря ускорению процесса декодирования, если качество сигнала на канале трафика находится в заданных пределах, например, не выше или не ниже установленного порога. Соседние управляющие каналы контролируются и декодируются с большой скоростью за счет игнорирования информации на канале трафика. Информацией на канале трафика может быть речевой трафик, такой как данные в многокадровой системе связи. Несмотря на то, что описание в дальнейшем будет посвящено в основном речевому сигналу, оно в равной мере относится и к данным. Речевой сигнал прерывается и канальная информация декодируется, например, когда коэффициент ошибок в битах или коэффициент ошибок в кадрах на канале трафика (КТ) ухудшается, в то время как другой канал имеет лучший сигнал. Подвижный объект может также прервать речевой сигнал и немедленно декодировать сигналы, если сигнал обслуживающей ячейки резко ухудшился, а сигнал соседней ячейки при этом быстро улучшается, Если обнаружено ухудшение условий, начинается ускоренный процесс, чтобы повысить вероятность получения необходимой информации для переноса связи в пригодную целевую ячейку - кандидат. Планирование прерываний на речевом канале может также происходить, если в начале вызова или сразу после переноса связи нет достаточной информации о соседней ячейке. Согласно другому аспекту изобретения подвижный объект может определить, когда речевой сигнал сильный, чтобы прервать трафик и получить идентифицирующие данные или произвести дополнительные измерения. Потерянный речевой сигнал может быть восстановлен с помощью обычных методов экстраполяции речевого сигнала.
На фиг. 1 изображена сеть 100 беспроводной связи. Сеть 100 беспроводной связи предпочтительно включает в себя коммутационную станцию 102 подвижной связи, множество ячеек 104, на каждой из которой имеется базовая станция 105, связанная с контроллерами 106 ячеек. И, наконец, подвижные устройства 108 связи или портативные устройства 110 связи (в целом именуемые как "подвижные объекты") выполнены с возможностью осуществления связи с базовыми станциями, связанными с базовыми контроллерами 106, для ведения связи с другим подвижным объектом или устройством проводной связи, связанным с наземной сетью.
На фиг.2 показана структурная схема подвижного объекта, такого как сотовый радиотелефон или другое устройство беспроводной связи, предназначенного для реализации предложенного способа. В предпочтительном варианте специализированная интегральная схема (СИС) 201, такая как специализированная интегральная схема с КМОП-структурой, выпускаемая компанией Моторола, Инк., и управляющая схема 203, которая может содержать микропроцессор, например, микропроцессор марки 68НС11, также выпускаемый компанией Моторола, Инк., вместе формируют необходимый протокол связи для работы в системе связи. В управляющей схеме 203 используются ОЗУ 205, ЭППЗУ 207 и ПЗУ 209, в предпочтительном варианте скомпонованные в одном блоке 211, для выполнения операций, необходимых для формирования протокола и выполнения других функций, таких как запись на дисплей 213, прием информации с клавиатуры 215 и управление синтезатором 225 частот. Специализированная интегральная схема 201 обрабатывает сигнал тональной частоты, преобразованный схемами 219 обработки тональных сигналов, поступающих из микрофона 217 и на громкоговоритель 221. Передатчик 223 осуществляет передачу через антенну 229 с использованием несущих частот, выработанных синтезатором 225 частот. Информация, принятая антенной 229 подвижного объекта, поступает на приемник 227, который демодулирует символы, содержащие кадр с сообщением, используя несущие частоты от синтезатора 225 частот. Подвижный объект может факультативно содержать приемное и запоминающее устройство для сообщений, включающее средство для цифровой обработки данных. В качестве приемного и запоминающего устройства для сообщений может, например, использоваться цифровой автоответчик или приемник поисковых вызовов. Несмотря на то, что схемы на фиг.2 иллюстрируют примерный вариант подвижного объекта, в рамках данного изобретения могут быть использованы и другие схемы.
На фиг.3 показаны примерные варианты кадров, передаваемых на управляющем канале и канале трафика. Кадры управляющих каналов, показанные на фиг.3А, подразделяются на кадры широковещательных управляющих каналов (ШВУК), кадры общих управляющих каналов (ОУК) и кадры свободных каналов (СК). Каналы трафика, изображенные на фиг.3В, включают в себя кадры каналов трафика (КТ) и незанятые кадры. На фиг.3С проиллюстрированы два типичных КТ - кадра, имеющих N временных интервалов для обслуживания N пользователей. В системе GSM, например, используются 8 временных интервалов для обслуживания восьми пользователей. Типичный временной интервал для абонента 2 изображен на фиг.3D. Каждый временной интервал предпочтительно включает в себя синхросигнал 331 временных интервалов, синхросигнал 332 корректора, синхросигнал 333 битов, синхросигнал 334 кадров, информационный временной интервал 335 и защитную полосу 336.
В системе GSM, например, используется 104 логических МДВУ-кадра, образующих КТ в SACCH-мультикадре, содержащем 26 кадровых мультикадров. Управляющий канал содержит дважды по 51 кадровому мультикадру (или всего 102 кадра) для каждого SACCH-мультикадра. Поскольку управляющий канал имеет 102 кадра в отличие от 104 кадров на канале трафика, логические кадры управляющего канала повторяются быстрее и "отстают" по времени от логических КТ-кадров на канале трафика. Первые два МДВУ-кадра на управляющем канале начинаются до того, как закончится SACCH-мультикадр. В 102 кадрах управляющего канала СК-кадр (содержащий ИКБС) повторяется через каждые десять кадров. Незанятый кадр в конце является 51-м кадром. Когда незанятый КТ-кадр синхронизируется с одним из СК-кадров, можно декодировать опознавательный код ячейки. В традиционных сотовых системах связи, таких как сотовая система стандарта GSM, после принятия решения декодировать опознавательный код ячейки может потребоваться от 11 до 26 мультикадров или 11х120 мсек (т.е. 1,32 сек) для синхронизации кадров,
В начале вызова или при радикальном изменении уровня сигналов от обслуживающей ячейки может потребоваться одновременно проверить уровень сигналов от множества соседних ячеек. При традиционной схеме с 7-ю повторно используемыми ячейками время на измерение ИКБС для каждой из шести соседних ячеек, которые являются потенциальными кандидатами на перенос связи, возрастает приблизительно до 8 сек, при условии, что нет ошибок в декодировании. Если же необходимо периодически декодировать большое количество соседних ячеек, входящих в перечень, как в микросотовой среде, время на измерение ячеек, являющихся потенциальными кандидатами на перенос связи, еще более увеличивается. Необходимо также периодически декодировать не самые сильные ячейки на тот случай, если они станут одной из более сильных измеренных ячеек.
В начале вызова или при радикальном изменении уровня сигналов от обслуживающей ячейки может потребоваться одновременно проверить уровень сигналов от множества соседних ячеек. При традиционной схеме с 7-ю повторно используемыми ячейками время на измерение ИКБС для каждой из шести соседних ячеек, которые являются потенциальными кандидатами на перенос связи, возрастает приблизительно до 8 сек, при условии, что нет ошибок в декодировании. Если же необходимо периодически декодировать большое количество соседних ячеек, входящих в перечень, как в микросотовой среде, время на измерение ячеек, являющихся потенциальными кандидатами на перенос связи, еще более увеличивается. Необходимо также периодически декодировать не самые сильные ячейки на тот случай, если они станут одной из более сильных измеренных ячеек.
На фиг.4 представлен алгоритм, поясняющий способ осуществления переноса связи согласно изобретению. На этапе 404, когда между подвижным объектом и системой радиосвязи осуществляется обычная связь, подвижный объект определяет на этапе 406, не прервана ли связь. Связь может быть прервана, например, если коэффициент ошибок в битах или коэффициент ошибок в кадрах, вычисленный управляющей схемой 203, превышает некоторое определенное значение. Если связь прервана, подвижный объект прерывает речевой сигнал, чтобы декодировать ИКБС соседних ячеек на этапе 408. Затем, на этапе 410, подвижный объект или обслуживающая базовая станция (вместе с сотовой сетью) определяет, доступна ли более сильная база. Как будет описано более подробно со ссылками на остальные чертежи, подвижный объект может определить наличие более сильной базовой станции посредством ведения перечня силы сигналов от новых базовых станций. Альтернативно, базовая станция может посылать сигнал на подвижный объект, информирующий его о более сильной базовой станции. Если имеется более сильная базовая станция, на этапе 414 подвижный объект посылает сообщение в сеть с запросом на перенос связи. Затем, на этапе 414, выполняется перенос связи, хорошо известный в данной области.
На фиг. 5 представлен алгоритм, который более подробно поясняет способ запроса переноса связи, осуществляемый подвижным объектом согласно изобретению. Во время обычной инициализации связи на выделенном канале трафика на этапе 502 управляющая схема 203 подвижного объекта принимает от сети перечень частот управляющих каналов, обычно именуемый как распределение широковещательных управляющих каналов (РК), приемником 227 на этапе 504, чтобы контролировать потенциальных кандидатов на перенос связи. В ходе осуществления обычной связи на этапе 506 управляющая схема измеряет или определяет уровень сигналов РК-частот и на этапе 508 сортирует РК-сигналы по уровню от самого сильного до самого слабого. Затем на этапе 510 подвижный объект ожидает, пока либо КТР-кадр, либо незанятый кадр канала трафика не синхронизируется с требуемым СК-кадром управляющего канала. Если подвижный объект функционирует некоторое время в данной системе и уже сканировал базовую станцию, он может прогнозировать, когда КТ-кадр или незанятый кадр канала трафика синхронизируется с СК-кадром управляющего канала.
Затем на этапе 512 управляющая схема подвижного объекта определяет, синхронизирован ли незанятый кадр канала трафика с СК-кадром (имеющим опознавательный код ячейки) на управляющем канале. Если незанятый кадр канала трафика синхронизирован с СК-кадром управляющего канала, управляющая схема подвижного объекта декодирует ИКБС на этапе 514 и в случае необходимости пересортировывает перечень силы РК-сигналов на этапе 516 на основании декодирования ИКБС. Но если кадры не синхронизированы и требуется декодирование сильной РК-частоты, подвижный объект определяет на этапе 518, синхронизирован ли КТ-кадр канала трафика с требуемым СК-кадром управляющего канала. Если КТ-кадр и требуемый СК-кадр управляющего канала не синхронизированы, на этапе 510 подвижный объект ожидает следующей кадровой синхронизации КТ-кадра канала трафика или незанятого кадра канала трафика с требуемым СК-кадром управляющего канала, в зависимости от того, какой из них придет первым. Поскольку КТ-кадры на канале трафика повторяются в 24-25 раз чаще, чем незанятые кадры, СК-кадр управляющего канала обеспечивает целый ряд дополнительных возможностей для кадровой синхронизации.
Если КТ-кадр канала трафика синхронизирован с требуемым СК-кадром на этапе 518, управляющая схема подвижного объекта определяет на этапе 520, прервана ли связь, посредством контролирования коэффициента ошибок в битах или кадрах в сигнале, принятом приемником 227. Если связь не прервана, на этапе 522 управляющая схема определяет, был ли текущий канал трафика выделен недавно в результате нового вызова, или приема, или недавнего переноса связи. Если на этапе 520 определено, что связь прервана, или на этапе 522 определено, что инициализирован новый вызов, или произошел недавний перенос связи, подвижный объект прерывает речевой сигнал на этапе 524. В частности, управляющая схема игнорирует данные, которые были бы приняты в информационном интервале 335, выделенном данному подвижному объекту, и настраивает приемник на контролирование управляющего канала. Затем управляющая схема пытается декодировать ИКБС, переданный на управляющем канале, на этапе 526. Подвижный объект сообщает измерения частоты любого управляющего канала, находящегося в РК, в сеть связи при условии, что опознавательный код этой соседней ячейки был недавно декодирован подвижным объектом. Подвижный объект предпочтительно декодирует ИКБС ячейки, имеющей самый сильный сигнал (или по некоторым другим критериям) для повышения вероятности, что ячейка декодированного ИКБС будет иметь самый сильный сигнал и будет выбрана для переноса связи. В случае необходимости на этапе 528 управляющая схема пересортирует перечень РК по силе сигналов. Подвижный объект или обслуживающая базовая станция определяет, какая из измеренных и декодированных соседних ячеек является наиболее сильной и на этапе 530 вместе с сотовой сетью определяет, доступна ли данная идентифицированная самая сильная ячейка. Если более сильной базы нет, подвижный объект продолжает обычную связь на том же самом канале. Но если есть более сильная база, на этапе 532 подвижный объект посылает запрос, чтобы ему разрешили перенос связи на этапе 534. Затем подвижный объект предпочтительно восстанавливает потерянный речевой сигнал на этапе 536. При этом на этапе 536 для восстановления потерянного речевого сигнала выполняется цифровая интерполяция речевого сигнала, которая известна специалистам, например, из работы "Конструирование и тестирование спектрально-эффективных наземных систем подвижной связи с помощью речевого LPC-сигнала", Michael McLaughlin, Donald Linder and Scott Carney, I.E.E.E. Journal On Selected Areas in Communications, vol. SAC-2, No. 4, июль 1984 года, или из патента США 4868981 на изобретение "Система заполнения прерванного тонального сигнала для снижения шума и улучшения разборчивости речи при применениях в многоканальном сканирующем приемнике", авторы John D. Ide, John P. Fussel, Aaron S. Rogers.
На фиг. 6 представлен алгоритм, иллюстрирующий способ осуществления переноса связи согласно альтернативному варианту изобретения. Во время обычной инициализации связи на выделенном канале трафика на этапе 602 подвижный объект принимает перечень частот управляющих каналов на этапе 604 для контролирования их как потенциальных кандидатов на перенос связи. При обычной связи управляющая схема определяет силу сигналов на РК-частотах на этапе 606 и сортирует эти сигналы по силе от самого сильного до самого слабого на этапе 608. Затем подвижный объект ожидает, когда либо КТ-кадр, либо незанятый кадр на канале трафика синхронизируется с требуемым СК-кадром на этапе 610.
Затем на этапе 612 управляющая схема определяет, синхронизирован ли незанятый кадр канала трафика с СК-кадром управляющего канала. Если незанятый кадр канала трафика синхронизирован с СК-кадром управляющего канала, подвижный объект декодирует ИКБС на этапе 614. В случае необходимости на этапе 616 подвижный объект пересортировывает перечень РК-сигналов по силе на основании декодирования ИКБС. Но если эти кадры не синхронизированы и необходимо декодирование сильной РК-частоты, на этапе 618 подвижный объект определяет синхронизирован ли КТ-кадр канала трафика с требуемым СК-кадром управляющего канала. Если КТ-кадр и СК-кадр не синхронизированы, на этапе 610 подвижный объект ожидает следующую кадровую синхронизацию КТ-кадра или незанятого кадра на канале трафика с требуемым СК-кадром управляющего канала в зависимости от того, какой из них придет первым.
Если КТ-кадр канала трафика синхронизирован с требуемым СК-кадром на этапе 618, подвижный объект на этапе 620 определяет, прогнозируется ли хороший речевой сигнал. Хороший речевой сигнал может быть прогнозирован посредством контролирования коэффициента ошибок в битах, коэффициента ошибок в кадрах или некоторых других критериев для определения качества сигнала. Если прогнозируется хороший речевой сигнал, управляющая схема прерывает речевой сигнал на этапе 622. Затем на этапе 624 управляющая схема пытается декодировать опознавательный код ячейки, содержащийся в управляющем канале. Подвижный объект будет сообщать измерения частот любого управляющего канала, входящего в РК, в сеть при условии, что оно недавно декодировало опознавательный код этой соседней ячейки. В случае необходимости на этапе 626 управляющая схема произведет пересортировку перечня РК на основании силы сигнала. Подвижный объект или обслуживающая станция определяет, какая из измеренных и декодированных соседних ячеек является самой сильной, и вместе с сотовой сетью определяет на этапе 630, доступна ли эта идентифицированная самая сильная ячейка. Если она доступна, подвижный объект запрашивает перенос связи на этапе 632, и сеть выполняет перенос связи на этапе 634. Благодаря тому, что качество речевого сигнала хорошее, подвижный объект восстанавливает потерянный речевой сигнал по традиционной технологии на этапе 620. Несмотря на то, что варианты реализации изобретения показаны в виде отдельных алгоритмов на фиг.5 и 6, согласно изобретению они могут осуществляться одновременно.
На фиг.7 проиллюстрирован предложенный способ проверки силы сигналов соседних ячеек. Подвижный объект сначала определяет на этапе 704, синхронизированы ли ячейки. Если ячейки синхронизированы, подвижный объект может интеллектуально прервать речевой сигнал, если ему известно, что СК-кадр управляющего канала может быть декодирован. Если ячейки не синхронизированы, управляющая схема подвижного объекта на этапе 705 определяет, известна ли предшествующая синхронизация кадров. Предшествующую синхронизацию кадров можно обнаружить во время предыдущего сканирования базовой станции и также использовать для задержки прерывания речевого сигнала, чтобы декодировать опознавательные коды соседних ячеек. Если ячейки синхронизированы или известна предшествующая синхронизация кадров, управляющая схема продолжает декодирование до тех пор, пока на этапе 706 не будет достигнут заранее определенный кадр, имеющий опознавательный код ячейки. Когда кадр с опознавательным кодом ячейки достигнут, управляющая схема прерывает речевой сигнал на этапе 708 и контролирует управляющий канал для передачи ИКБС. Посредством прерывания речевого сигнала, когда будет обнаружен СК-кадр, подвижный объект минимизирует потерю речи. И, наконец, на этапе 710 подвижный объект декодирует ИКБС соседней ячейки, когда незанятый кадр синхронизирован с СК-кадром.
Вышеприведенное описание изобретения может быть рассмотрено только для примера и для специалиста в данной области техники представляется очевидным возможность внесения многочисленных изменений и модификаций, не выходя за рамки изобретательского замысла и объема изобретения. Например, система GSM описана только в целях примера и предложенные способ и устройство могут применяться в подвижных средствах и системах ВУ и МДВУ или другом устройстве, или системе, которые производят декодирование кадров информации. Хотя изобретение описано для конкретного применения в портативных сотовых радиотелефонах, оно может быть также применено в любом средстве беспроводной связи, включая пейджеры, электронные органайзеры или компьютеры. Изобретение ограничено только прилагаемой формулой изобретения.
Claims (10)
1. Способ контролирования каналов подвижным объектом в системе связи, передающей кадры информации, заключающийся в том, что контролируют качество сигнала текущего канала трафика, определяют, что качество сигнала текущего канала трафика находится в заданных пределах, отличающийся тем, что игнорируют информацию принимаемую на текущем канале трафика в течение временного интервала, выделенного указанному подвижному объекту для приема информации, контролируют управляющий канал в течение временного интервала, выделенного указанному подвижному средству связи для приема информации, и для того, чтобы определить доступность более сильной базовой станции, ведут перечень силы сигналов других базовых станций.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе контролирования качества сигнала оценивают коэффициент ошибок в битах.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе определения, что качество сигнала текущего канала трафика находится в заданных пределах, определяют находится ли качество сигнала ниже заданного порога.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе определения, что качество сигнала текущего канала трафика находится в заданных пределах, определяют превышает ли качество сигнала заданный порог.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе игнорирования информации игнорируют речевой трафик.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для восстановления информации, потерянной во время контролирования управляющего канала, используют исправление ошибок.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на этапе контролирования управляющего канала контролируют управляющий канал системы связи с временным уплотнением каналов (МДВУ), имеющей множество базовых станций, синхронизированных между собой.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что на этапе контролирования управляющего канала декодируют идентифицирующий код базовой станции, передаваемый в кадрах свободных каналов (СК-кадрах), периодически повторяющихся через заданное количество кадров.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что на этапе игнорирования информации ожидают момент синхронизации заданного кадра на канале трафика (КТ-кадра) текущего канала трафика с СК-кадром управляющего канала, для игнорирования речевого трафика.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что перенос связи запрашивают, если из перечня силы сигналов других базовых станций определяют, что доступна более сильная базовая станция.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US08/672,833 | 1996-06-28 | ||
US08/672,833 US6108322A (en) | 1996-06-28 | 1996-06-28 | Method of enabling handoff |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97111310A RU97111310A (ru) | 1999-05-27 |
RU2193288C2 true RU2193288C2 (ru) | 2002-11-20 |
Family
ID=24700208
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97111310/09A RU2193288C2 (ru) | 1996-06-28 | 1997-06-27 | Способ облегчения переноса связи |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6108322A (ru) |
JP (1) | JPH1079985A (ru) |
CN (1) | CN1106773C (ru) |
AU (1) | AU724170B2 (ru) |
BR (1) | BR9703557A (ru) |
DE (1) | DE19722743C2 (ru) |
FR (1) | FR2750560B1 (ru) |
GB (1) | GB2314737B (ru) |
RU (1) | RU2193288C2 (ru) |
Families Citing this family (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08168074A (ja) * | 1994-12-15 | 1996-06-25 | Nec Corp | 移動体通信における位置管理方式 |
US6421328B1 (en) * | 1997-09-04 | 2002-07-16 | Northern Telecom Limited | Neighborhood list assimilation for cell-based microsystem |
US6243371B1 (en) * | 1997-12-16 | 2001-06-05 | At&T Corp. | Method and apparatus for interference avoidance in a wireless communication system |
DE19815408C2 (de) * | 1998-04-06 | 2002-06-20 | Rohde & Schwarz | Anordnung zum Optimieren der Datenübertragung eines gedächtnisbehafteten Funkkanals |
GB2337415A (en) * | 1998-05-14 | 1999-11-17 | Fujitsu Ltd | Reducing interference in cellular mobile communications networks |
US6862449B1 (en) | 1998-05-14 | 2005-03-01 | Fujitsu Limited | Reducing interference in cellular mobile communications networks |
GB2337414A (en) | 1998-05-14 | 1999-11-17 | Fujitsu Ltd | Soft handoff in cellular communications networks |
GB2337413A (en) * | 1998-05-15 | 1999-11-17 | Nokia Mobile Phones Ltd | alternative Channel Measurement in a Radio Communication system |
US6728257B1 (en) * | 1998-08-28 | 2004-04-27 | The Board Of Trustees Of The University Of Illinois | Fluid flow fair scheduling emulation in wireless shared channel packet communication network |
US6327469B1 (en) * | 1998-12-11 | 2001-12-04 | Motorola, Inc. | Channel scanning method and apparatus |
JP3533353B2 (ja) * | 1999-05-11 | 2004-05-31 | 日本無線株式会社 | Phs向けの移動局におけるハンドオーバ方法 |
US7310529B1 (en) * | 2000-01-24 | 2007-12-18 | Nortel Networks Limited | Packet data traffic control for cellular wireless networks |
JP3338821B2 (ja) * | 2000-02-23 | 2002-10-28 | 日本電気通信システム株式会社 | 移動体通信輻輳制御方式 |
JP2002057699A (ja) * | 2000-08-11 | 2002-02-22 | Nec Corp | パケット伝送方式、パケット伝送方法及び記録媒体 |
US6760599B1 (en) * | 2000-09-29 | 2004-07-06 | Arraycomm, Inc. | Method and apparatus for selecting a base station |
EP1350370B1 (en) * | 2000-12-14 | 2013-05-22 | Bridgeport Networks, Inc. | Redirection of a call from a private IP network to a wireless communication network |
US6792272B2 (en) * | 2000-12-28 | 2004-09-14 | Intel Corporation | Rapid decoding of control channel to decrease handoff time |
US8494063B1 (en) | 2001-09-25 | 2013-07-23 | Netgear, Inc. | System and method for stacking receiver channels for increased system through-put in an RF data transmission system |
US7515568B2 (en) * | 2001-12-11 | 2009-04-07 | Motorola, Inc. | Neighborhood wireless protocol with switchable ad hoc and wide area network coverage |
US20050099968A1 (en) * | 2002-06-25 | 2005-05-12 | Osamu Yamano | Power control method and apparatus |
KR100480799B1 (ko) * | 2002-09-04 | 2005-04-07 | 엘지전자 주식회사 | 씨디엠에이 이동 통신 시스템에서의 역방향 보충 채널핸드오프 방법 |
KR100557124B1 (ko) * | 2003-02-26 | 2006-03-03 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 페이징 절차를 이용하는 핸드오버시스템 및 방법 |
US7134065B2 (en) * | 2003-09-22 | 2006-11-07 | L-3 Communications Corporation | Communication link with compensation for interruption of signal flow |
US7164915B2 (en) * | 2003-12-19 | 2007-01-16 | Interdigital Technology Corporation | Handover in a wireless local area network (WLAN) |
US7586951B2 (en) * | 2004-04-27 | 2009-09-08 | Intel Corporation | Method, apparatus, and system for idle state definition for power management |
JP4424145B2 (ja) * | 2004-10-06 | 2010-03-03 | 日本電気株式会社 | ソフトハンドオーバー制御方法、制御プログラム及び移動通信端末装置 |
US20060141961A1 (en) * | 2004-12-23 | 2006-06-29 | Schentrup Philip A | Method and system for selective receiver shutdown |
US20060199544A1 (en) * | 2005-03-02 | 2006-09-07 | Lucent Technologies Inc. | Method for exploiting the diversity across frequency bands of a multi-carrier cellular system |
CN100382655C (zh) * | 2005-11-08 | 2008-04-16 | 华为技术有限公司 | 小区重选处理方法、终端测量方法及用户终端 |
KR100896991B1 (ko) | 2006-01-03 | 2009-05-14 | 삼성전자주식회사 | 무선 시스템에서 멀티캐스트 서비스의 링크 성능 향상을위한 장치 및 방법 |
CN100450312C (zh) * | 2006-09-01 | 2009-01-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种移动多媒体广播终端的切换判决方法 |
GB2445779B (en) * | 2007-01-11 | 2009-07-08 | Samsung Electronics Co Ltd | Wireless communication system |
TWI378663B (en) * | 2008-09-05 | 2012-12-01 | Ind Tech Res Inst | Channel scan method and architecture for wireless communication systems |
WO2011071556A1 (en) * | 2009-12-07 | 2011-06-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for improving synchronization shift command transmission efficiency in td-scdma uplink synchronization |
US9374750B2 (en) | 2011-04-11 | 2016-06-21 | Nokia Siemens Networks Oy | Method and apparatus for handover management |
CN111212452B (zh) * | 2020-01-13 | 2022-05-17 | 海能达通信股份有限公司 | 语音通信的越区切换方法、通信系统、终端和存储介质 |
US11769396B2 (en) * | 2021-02-05 | 2023-09-26 | Honeywell International Inc. | Initiating and monitoring self-test for an alarm system using a mobile device |
Family Cites Families (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA1232986A (en) * | 1984-04-16 | 1988-02-16 | Toshinori Hotta | Supervising and controlling system for a communication station in a tdma communication system |
US4868891A (en) * | 1987-03-27 | 1989-09-19 | Teletec Corporation | Interrupted audio fill-in system for noise reduction and intelligibility enhancement in multi-channel scanning receiver applications |
US4868981A (en) * | 1987-09-24 | 1989-09-26 | General Electric Company | Method of making loop-feed wiring arrangement for electric circuit breakers and switches |
DE3854465T2 (de) * | 1987-11-27 | 1996-05-02 | Nippon Electric Co | Verfahren zum Umschalten in einem digitalen Zellularmobilkommunikationssystem und mobile Einheit. |
US5276685A (en) * | 1988-11-30 | 1994-01-04 | Motorola, Inc. | Digital automatic gain control |
US5042082A (en) * | 1989-06-26 | 1991-08-20 | Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson | Mobile assisted handoff |
US5200957A (en) * | 1989-06-26 | 1993-04-06 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Mobile assisted handoff |
SE500157C2 (sv) * | 1989-09-13 | 1994-04-25 | Ericsson Telefon Ab L M | Förfarande för att välja basstation, radiokanal och tidslucka vid en mobilstation |
US5228029A (en) * | 1990-02-27 | 1993-07-13 | Motorola, Inc. | Cellular tdm communication system employing offset frame synchronization |
US5146609A (en) * | 1990-02-27 | 1992-09-08 | Motorola, Inc. | Cellular radio system having reduced handover disruption and method for use in such a system |
GB2246490A (en) * | 1990-07-23 | 1992-01-29 | Philips Electronic Associated | Fdm-tdd cordless telephone system measures channel quality for handover |
US5179559A (en) * | 1990-07-27 | 1993-01-12 | Motorola, Inc. | Handoff method for a cellular system |
JPH04274627A (ja) * | 1991-03-01 | 1992-09-30 | Toshiba Corp | 移動局装置 |
US5175867A (en) * | 1991-03-15 | 1992-12-29 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Neighbor-assisted handoff in a cellular communications system |
SE468696B (sv) * | 1991-06-20 | 1993-03-01 | Ericsson Telefon Ab L M | Foerfarande att utfoera handover i ett mobilradiosystem med celler i flera skikt |
EP0530165A3 (en) * | 1991-08-23 | 1993-08-11 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Mobile station-controlled handoff |
US5440561A (en) * | 1991-09-30 | 1995-08-08 | Motorola, Inc. | Method for establishing frame synchronization within a TDMA communication system |
US5301356A (en) * | 1991-12-10 | 1994-04-05 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Prioritization between handoff and new call requests in a cellular communications system |
JP2893951B2 (ja) * | 1991-12-11 | 1999-05-24 | モトローラ・インコーポレイテッド | 改善されたハンドオーバー決定アルゴリズム |
US5280630A (en) * | 1992-01-21 | 1994-01-18 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for dynamic channel allocation |
US5327575A (en) * | 1992-03-23 | 1994-07-05 | Motorola, Inc. | Directional handover control in digital mobile radio systems employing MAHO |
FI96157C (fi) * | 1992-04-27 | 1996-05-10 | Nokia Mobile Phones Ltd | Digitaalinen, solukkorakenteinen aikajakokanavointiin perustuva radiopuhelinverkko radioyhteyden siirtämiseksi tukiasemalta uudelle tukiasemalle |
US5381443A (en) * | 1992-10-02 | 1995-01-10 | Motorola Inc. | Method and apparatus for frequency hopping a signalling channel in a communication system |
US5493563A (en) * | 1993-07-26 | 1996-02-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for mobile assisted handoff in a communication system |
US5428816A (en) * | 1993-09-09 | 1995-06-27 | Hughes Aircraft Company | Method and apparatus for mobile assisted handoff |
US5509051A (en) * | 1993-09-09 | 1996-04-16 | Hughes Aircraft Company | Prioritization of neighboring cells |
US5444696A (en) * | 1993-10-29 | 1995-08-22 | Pacific Communication Sciences, Inc. | Frame structure using consecutive slot assignments for mobile communications |
US5491837A (en) * | 1994-03-07 | 1996-02-13 | Ericsson Inc. | Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements |
US5546464A (en) * | 1994-09-16 | 1996-08-13 | Ericsson Inc. | Method of and apparatus for selective resynchronization in a digital cellular communications system |
US5701585A (en) * | 1994-12-12 | 1997-12-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Mobile assisted handoff |
FI100575B (fi) * | 1995-05-17 | 1997-12-31 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä kanavanvaihdon ja yhteydenmuodostuksen luotettavuuden parant amiseksi sekä solukkoradiojärjestelmä |
US5524009A (en) * | 1995-06-07 | 1996-06-04 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Fast AGC setting using RSS (I) measurement procedure |
-
1996
- 1996-06-28 US US08/672,833 patent/US6108322A/en not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-04-24 AU AU19097/97A patent/AU724170B2/en not_active Expired
- 1997-05-23 GB GB9710588A patent/GB2314737B/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-05-23 FR FR9706308A patent/FR2750560B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1997-05-30 DE DE19722743A patent/DE19722743C2/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-06-13 BR BR9703557A patent/BR9703557A/pt active Search and Examination
- 1997-06-27 JP JP9187537A patent/JPH1079985A/ja active Pending
- 1997-06-27 RU RU97111310/09A patent/RU2193288C2/ru active
- 1997-06-28 CN CN97111886.8A patent/CN1106773C/zh not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US6108322A (en) | 2000-08-22 |
FR2750560A1 (fr) | 1998-01-02 |
FR2750560B1 (fr) | 2000-06-16 |
AU1909797A (en) | 1998-01-15 |
AU724170B2 (en) | 2000-09-14 |
DE19722743A1 (de) | 1998-01-02 |
JPH1079985A (ja) | 1998-03-24 |
GB9710588D0 (en) | 1997-07-16 |
DE19722743C2 (de) | 1999-12-09 |
GB2314737A (en) | 1998-01-07 |
GB2314737B (en) | 2001-02-21 |
BR9703557A (pt) | 1998-08-04 |
CN1106773C (zh) | 2003-04-23 |
CN1177266A (zh) | 1998-03-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2193288C2 (ru) | Способ облегчения переноса связи | |
US6181943B1 (en) | Method and apparatus for inter-frequency hand-off in wireless communication systems | |
RU2520576C2 (ru) | Синхронизация базовой станции для передачи обслуживания в гибридной сети gsm/мдкр | |
US6757550B1 (en) | Mobile station and base station | |
CA2049712C (en) | Handoff of a mobile station between half rate and full rate channels | |
KR100470597B1 (ko) | 개선된 셀 변경 방법 및 장치 | |
US6259915B1 (en) | Multiple hyperband mobile and base stations | |
US6400952B2 (en) | Method and apparatus for idle handoff in a cellular system | |
JP4246270B2 (ja) | 移動局において時分割セルラー・ネットワークの基地局を識別する方法並びに移動局 | |
EP1509058B1 (en) | Method and apparatus for coordinating transmission of short messages with hard handoff searches in a wireless communications system | |
US6775548B1 (en) | Access channel for reduced access delay in a telecommunications system | |
JP4313061B2 (ja) | 無線通信システムのシステム機器によりセルを切り替える方法。 | |
JPH06121374A (ja) | セル式無線電話装置の信号通信の信頼性を増強する方法と装置 | |
EP1509059A1 (en) | Wireless communication system enhanced call recovery | |
NZ239459A (en) | Tdm slots identified as control or traffic channels in digital cellular telephony | |
US7340251B1 (en) | Scanning guard timer | |
EP1076956B1 (en) | Method for coordinating base station transmission with mobile station scanning times | |
US7430419B2 (en) | Rapid decoding of control channel to decrease handoff time | |
MXPA97004857A (es) | Metodo de conmutacion habilitante | |
JP3469856B2 (ja) | 通信端末装置およびハンドオーバ制御方法 | |
CA2555681C (en) | Multiple hyperband radiocommunications system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20120626 |