WO1991003110A1 - Methode de commande d'un commutateur de canal radio - Google Patents

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WO1991003110A1
WO1991003110A1 PCT/JP1990/001076 JP9001076W WO9103110A1 WO 1991003110 A1 WO1991003110 A1 WO 1991003110A1 JP 9001076 W JP9001076 W JP 9001076W WO 9103110 A1 WO9103110 A1 WO 9103110A1
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WO
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channel
switching
slot
signal
mobile station
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Application number
PCT/JP1990/001076
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English (en)
French (fr)
Inventor
Akihiro Maebara
Seizo Onoe
Fumiyuki Adachi
Masaharu Hata
Toshinori Fujii
Original Assignee
Nippon Telegraph And Telephone Corporation
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a wireless channel switching control method in a digital mobile communication system using TD ⁇ .
  • the area (zone) where a mobile station can communicate with one base station is limited by the transmission power of the radio wave used, so that a wide service area can be realized.
  • a number of zones Z 1, Z 2,... Each having a base station B 1, B 2,... are provided. Communication is allowed. Adjacent zones use signals of different frequencies to prevent interference between signals in different zones.
  • the radio channel frequency to be used is switched from F1 to F2. It is a well-known problem in the art that the call is temporarily interrupted when the channel is switched.
  • Row A in FIG. 2 shows a transmission signal of frequency F 1 from base station B 1, and the transmission signal is a predetermined number, for example, three time slots SI, S 2, S 3 This is a repetition of a TDMA frame FR consisting of one time slot for communication with one mobile station 10 in the zone. In this example, the first time slot S1 is used.
  • Row B in FIG. 2 is a signal of frequency F 2 transmitted by base station B 2 in zone Z 2 to which mobile station 10 is about to enter, and mobile station 10 is a base station B 2 in zone Z 2.
  • Row C shows the received signal of mobile station 10 and row D shows the frequency of the received signal.
  • Row E shows the transmitted signal of mobile station 10, and row F shows the received signal of base station B 2 in zone Z 2.
  • the signal of the first slot S1 of the frame FR1 shown in FIG. A1 specifies the radio channel to be used, namely frequency F2 and time slot S3. It is.
  • the mobile station 10 switches the receiving frequency to F2 as shown in row D of FIG. 2, receives the signal of frequency F2 from the base station ⁇ 2 shown in row 2, and Synchronization is established with signal B1 in the third slot S3 of frame FR1. Therefore, the signal of the third slot S3 can be correctly received in the frame FR2 of the signal of the frequency F2 and the subsequent frames FR3, FR4, and so on.
  • mobile station 10 transmits signal U 2 to base station ⁇ 2 in third slot S 3 of next frame FR 2 after reception synchronization is established, and base station ⁇ 2 responds to signal U 2.
  • reception c Thus the base station B 2 establishes the synchronization next frame FR 3 and subsequent full rate beam FR 4, FR 5 ... mobile station 1 0 3 Ro from Tsu bets S 3 of the signal U 3 at, U4 ... can be received correctly.
  • the base station B2 used the received signal U2 of the slot S3 from the mobile station 10 in the frame FR2 to establish synchronization, but could not receive it as a call signal. This means that the call was interrupted instantly at Lame FR2. Further, if base station B 2 cannot establish synchronization with signal U 2 from mobile station 10, it establishes reception synchronization with slot S 3 signal U 3 from mobile station 10 in frame FR 3. Therefore, it cannot be received as a call signal in frame FR3. Also, in the above description, the case where the mobile station 10 can establish the reception synchronization with the signal B1 in the frame FR1 from the base station B2 in the slot S3 has been described. If the transmission fails, the mobile station 10 cannot receive the signal B2 as a call signal because the reception synchronization is established for the signal B2 from the base station B2 in the next frame FR2.
  • the conventional TDMA is simply applied to mobile communication systems. Even in a digital mobile communication system, there is a problem that instantaneous disconnection of a call occurs when a wireless channel is switched.
  • an object of the present invention is to solve the above-described problems in a digital mobile communication system using TDMA, and to provide a wireless channel switching method that does not cause an interruption of a call. Disclosure of the invention
  • the mobile station has means for storing a plurality of pieces of synchronization state information, and the mobile station has the latest synchronization state information for the slot of the wireless channel currently used for TDMA communication. Is stored in the storage means.
  • a switching channel for wireless channel switching is specified, switch to the specified channel and perform reception synchronization for a specified period. If synchronization cannot be established, the progress of the pull-in is stored as synchronization status information for the switching destination channel, and the synchronization status with the switching source channel that has already been stored is reproduced to signal the switching source channel. Is received, and then switching to the switching destination channel again and performing reception synchronization pull-in are repeated.
  • a radio station communicating with a mobile station in a base station by TDMA on each radio channel. It stores synchronization status information for signals from each mobile station. If the base station determines that it is necessary to switch the wireless channel in the zone during communication with any mobile station, the base station shall set the synchronization status information for the mobile station in the switching source wireless station to the switching destination wireless station. Thus, the switching destination wireless device can receive a signal immediately in synchronization with the signal transmitted by the mobile station on the switching destination channel.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of a conventional mobile communication system
  • FIG. 2 is a time chart showing communication when TDMA is applied to the system of FIG. 1
  • FIG. 3 is a radio chart of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of various signals communicated in the method of the present invention using TDMA
  • FIG. 5 is a mobile station in a system for implementing the method of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of a bit-no-frame synchronous circuit in FIG. 5
  • FIG. 7 is a diagram showing a case where a channel is switched to a later slot by the method of the present invention.
  • FIG. 8 is a time chart for explaining a procedure for switching a channel to the previous slot
  • Switching control Fig. 10 is a diagram showing the configuration of the synchronization signal
  • Fig. 11 is a time chart when the synchronization signal is used in Fig. 7,
  • Fig. 12 is a time chart in Fig. 8.
  • Figure 13A shows the slot swapping procedure
  • Figure 13B shows the slot swapping procedure
  • Figure 14A shows the slot swapping procedure when using the synchronization signal.
  • Fig. 14B shows slot replacement
  • Fig. 14B shows slot replacement
  • Fig. 15 shows a block diagram showing the configuration of a base station that performs intra-zone channel switching
  • Fig. 1 6 The figure is a block diagram of the bit-no-frame synchronization circuit in each radio shown in Fig. 15.
  • Fig. 17 is a signal diagram explaining the idle time slot for switching channels in the zone.
  • the figure is a block diagram showing the configuration of each wireless device in a base station that implements a modification of the in-zone channel switching control method.
  • FIG. 3 shows an example of a block configuration of a mobile communication system that implements the wireless channel switching method according to the present invention.
  • This block configuration itself is basically the same as the conventional case shown in FIG.
  • 21 is a mobile station moving in zone Z1 in the service area
  • 22 is a base station in zone Z1
  • 23 is zone Z that is in contact with zone Z1.
  • 2 is a base station
  • 24 is a control station that controls the base stations 22 and 23 and the mobile station
  • 25 is a switching station that connects and switches lines
  • 26 is a network
  • 27 is a network.
  • the control line, 28 represents the communication line.
  • the mobile station 21 in the zone Z1 communicates with the base station 22 by a signal of the frequency F1, and is connected to the area network via the communication line 28 and the exchange station 25.
  • the control station 2 designates the switching destination of the wireless channel via the control line 27 when the reception condition of the used wireless channel in the mobile station 21 or the base stations 22 and 23 is deteriorated below a predetermined quality. For example, when the reception level of the signal from the mobile station 21 at the base station 22 drops below a predetermined value as the mobile station 21 approaches the zone Z2, the control station 24 switches to the radio channel of the frequency F2.
  • the switching instruction is given to the mobile station 21 through the base station 22.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 receives the switching instruction, it sets the receiving frequency to F2, receives the transmission signal from the base station 23, establishes reception synchronization, and then synchronizes with the reception signal to make the base station Transmit the signal of frequency F 2 to 2 3.
  • the frequency transmitted from the base station 22 to the mobile station 21 and the frequency transmitted from the mobile station 21 to the base station 22 are different and are spaced at a certain interval. F1. The same applies to the frequency F2 used for communication between the mobile station 21 and the base station 23.
  • FIG. 4 shows a signal configuration of a three-channel TDMA system according to the embodiment of the present invention.
  • Three separate speech signals A, B, and C shown in rows A, B, and C each have a fixed length.
  • the speech signal divided for each frame and the corresponding communication signal divided for each frame, for example, A 2, B 2, and C 2 are time-compressed and represent the respective slot positions as shown in row E.
  • Unique words UW1, UW2, and UW3 are prepended and inserted into three time slots SI, S2, and S3 in one corresponding TDMA frame.
  • a duplicated base station transmission signal is formed.
  • the mobile station 21 receives this base station transmission signal and transmits a signal synchronized with it.
  • Rows F> G and H in Fig. 4 show the case where three mobile stations transmit using slots SI, S2, and S3, respectively.
  • An example is shown in which the compressed speech signal is transmitted almost two slots after receiving the corresponding slots SI, S2, S3 of the station transmission signal.
  • the transmission signals from these mobile stations are received by the base station side by side on the time axis as shown in row I.
  • the three mobile stations transmit unique signals UW 1, UW 2, and UW 3 representing slots assigned to the respective call signals, as shown in line J on an enlarged scale.
  • the length of the call signal that carries the unique word of each slot is received by the base station.
  • the guard time T g is selected between each slot of the signal to be generated.
  • FIG. 5 shows a block diagram of a transmission / reception circuit of the mobile station 21 for implementing the method of the present invention.
  • 31 and 32 are speed conversion circuits
  • 33 is a decoding circuit
  • 34 is a timing circuit
  • 35 is an encoding circuit
  • 36 is a bit / frame synchronization circuit
  • 37 is A demodulation circuit
  • 38 is a modulation circuit
  • 39 is a control unit
  • 40 and 41 are local oscillators.
  • the bit / frame synchronization circuit has two independent phase synchronization systems as described later in detail. , And can be switched by an instruction from the control unit 39.
  • the demodulation surface 37 extracts a detection signal R by periodically detecting a signal of the frequency F 1 received from the base station 22 using a local signal generated by the local oscillator 40, for example.
  • This detection signal R is applied to a bit / frame synchronization circuit, and a bit period signal Pb and a frame synchronization signal Pf are detected.
  • the timing circuit 34 receives the signal from the base station for a certain period of time or after a bit synchronization.
  • the signal Pb and the frame synchronization signal Pf are output after a certain time or delay.
  • the transmission-side speed conversion circuit 32 delays the input digital call signal Dt by the delay bit synchronization signal Pb given the delay.
  • Time is compressed for each frame by the frame synchronization signal P f and inserted into the assigned time slot within the frame.
  • the coding circuit 35 performs, for example, error correction coding on the time-compressed digital speech signal.
  • the output of the encoding circuit 35 modulates the carrier signal from the oscillator 41 in the modulation circuit 38.
  • the modulated carrier is transmitted to a base station.
  • Each detected signal R of the detected slot length from the demodulation circuit 37 is subjected to error correction code decoding processing in the decoding circuit 33, and is given to the speed conversion circuit 31, where it is converted to a 1 TDMA frame length. Decompressed and output as digital call signal Dr.
  • FIG. 6 is a block diagram of the configuration of the bit-no-frame synchronization circuit 36 in FIG. 5 for implementing the method of the present invention.
  • the detection signal R from the demodulation circuit 37 is passed through the clock phase shift circuit 365 from the reference clock generator 365 to the clock phase comparator 365 for each bit.
  • the phase is compared with the given reference clock CK, and a phase difference ⁇ Pb is output.
  • the control circuit 365 controls the amount of phase shift of the clock phase shift circuit 365 according to the phase difference ⁇ b, so that the reference clock CK supplied to the clock phase comparator 3652 is controlled. Is synchronized with the bit of the input detection signal R.
  • the output phase difference Pb of the clock phase comparator 3652 is stored in the memory 365M in the control circuit 365, and is updated at regular intervals.
  • the level of the detection signal R is further identified by the timing of the reference clock CK shifted in phase by the identification circuit 361, and the identification result for each bit is given to the unique word detector 366.
  • Can be The unique mode detector 366 is provided with a unique mode UM corresponding to the slot currently used by this mobile station from the control circuit.
  • a pulse Ps is output. Therefore, this output pulse Ps indicates the position of the assigned slot in each frame.
  • the clock from the reference clock generator 364 is also supplied to a frame timing generation circuit 366, which outputs a pulse every time a predetermined number of clocks are counted.
  • a frame pulse P f 'with a period that matches the frame length is output.
  • the frame pulse P f ′ is phase-shifted by the amount specified by the control circuit 363 in the frame phase shift circuit 368 and output as the frame synchronization signal P f.
  • the output P s of the unique word detector 361 and the output P f of the frame phase shift circuit 368 are supplied to the frame phase comparator 369, and the phase difference ⁇ f is detected.
  • the control circuit 363 captures the frame phase difference ⁇ ⁇ f and controls the amount of phase shift in the frame phase plane 368 based on the frame synchronization signal, thereby synchronizing the frame synchronization signal synchronized with the head of the designated slot.
  • P f can be obtained.
  • the control circuit 363 fetches the output phase difference ⁇ ⁇ f of the frame phase comparator 369 at regular intervals, stores it in the memory 363 M, and updates it. Note that the phase difference data ⁇ Pb and ⁇ Pf to be stored are stored in a different storage area in the memory 363 M when the mobile station switches the wireless channel, and are used until then. The phase difference data stored for the wireless channel is retained.
  • the bit / frame synchronization circuit 36 Since the bit / frame synchronization circuit 36 is configured as described above, the synchronization status of the radio channel currently used by the mobile station 21 with respect to, for example, the frequency channel of frequency F1 is compared with the bit with respect to the reference clock. G and are stored as the phase difference ⁇ ⁇ b and the frame phase difference ⁇ ⁇ ⁇ . Obedience Therefore, even after once switching to the radio channel of the frequency F2 and establishing synchronization with the radio channel, the channel of the frequency F1 is switched again and stored in the memory 363M. By reading a certain bit phase difference Pb and a frame phase difference ⁇ ⁇ ⁇ and setting them to the clock phase shift circuit 365 and the frame phase shift circuit 365, respectively, the frequency F Synchronization can be established for one wireless channel.
  • the mobile station 21 is provided with each slot of the control channel attached to (associated with) the communication channel used for communication with the base station, for example, as shown in FIG.
  • the control bit CTL inserted as shown in row J the control signal reception level information from the base station in each zone at the current time is transmitted to the base stations in the current zone.
  • the received level information collected by the base station is sent to control station 2.
  • the control station 24 monitors the current position of each mobile station by monitoring the reception status of each mobile station, and also manages the idle radio channel.
  • the control station 2 moves. Based on the reception level information obtained from station 21, for example, The switching source base station 2 2 and the switching destination base station 2 that are currently communicating the mobile station 21 with the call signal from the circuit network 26 to the switching station 25 Instruct both to transmit at the same time. Performing this simultaneous transmission is called multi-transmission.
  • the multi-transmission is executed by the switching station 25 multi-connecting the lines to both the switching source base station 22 and the switching destination base station 23 according to the instruction of the control station 24.
  • the control station 24 After a predetermined number of frames from the start of the multi-transmission, the control station 24 sends a new radio channel F2 to be used to the mobile station 21 through the switching base station 22 to the mobile station 21, that is, a frequency F2 and a time slot. specify.
  • the specification is made using the control bit CTL provided in each slot as shown in row E of FIG. According to the designation, the mobile station 21 switches the radio channel to F2 to perform transmission and reception.
  • reception from the specified slot is performed from the start of multi-transmission until the switching destination base station 23 can receive a valid signal from the mobile station 21.
  • Send "0000" to switching station 25 instead of a signal. In other words, the received information is noise at this point and is not valid, so it is replaced with "0000".
  • the switching destination base station 23 stops transmitting “0000” and receives the signal.
  • the call signal is transmitted to switching center 25 as it is.
  • “0000” is transmitted to the exchange station 25 instead of the information signal until the multi-transmission ends.
  • the above-mentioned processing is used to specify received information when reception conditions such as the reception level when receiving signals at the base station do not satisfy certain conditions. Can be realized by a certain operation of replacing with a pattern of The exchange 25 retrieves the logical sum of the signals from the switching source base station 22 and the switching destination base station 23 to restore the information signal.
  • the operation in which the switching destination base station 23 and the switching source base station 22 try to receive signals from the same mobile station 21 at the same time is called multiple reception.
  • the frequency of the radio channel of the switching source base station 22 is represented by F 1 (hereinafter, the uplink frequency transmitted from the mobile station 21 to the base station and the downlink frequency transmitted from the base station to the mobile station are collectively referred to as the channel frequency. ),
  • the slot used is S1
  • the frequency of the wireless channel to be switched to is F2
  • the slot used is S3.
  • row A is the transmission signal of the switching source base station 22
  • row B is the transmission signal of the switching destination base station 23
  • row C is the reception signal of the mobile station 21
  • row D is the transmission signal of the mobile station 21.
  • the transmission signal, row E shows the radio frequency of the mobile station 21.
  • the display of these rows A to E is the same in FIG. 8, FIG. 10, and FIG. 11 described later.
  • one TDMA frame has three slots.
  • the slot S 1 is used, and in the switching destination base station 23, the slot is used.
  • switch office 25 and And the base stations 22 and 23 start multi-transmission and multi-reception of signals from, for example, frame FR 1, and the base station 22 uses the signal A 2 of slot S 1 of frame FR 2 to transmit the mobile station 2 1 Transmits the radio channel designation signal given from the control station 24 to the controller.
  • the radio channel designation signal is added, for example, as a control bit CTL next to the unique word UW of the signal of each slot in the signal configuration shown in row E of FIG.
  • mobile station 21 Since mobile station 21 receives signal of slot S1 at frequency F1, it receives signals A1 and A2, but does not receive signal B1 ⁇ mobile station 21 receives signal A2 Receives from the switching source base station 22 and switches the frequency to F2 at the next slot S2 according to the radio channel designation signal in the signal A2 (see line E in Fig. 7), and immediately pulls in the synchronization. It becomes possible state S y (row C). In that state Sy, the synchronization establishment operation is performed while receiving the signal B2. Once the synchronization is established, the signals B 3, B 4,... Of the slot F 3 and slot S 3 can be received as is, but if synchronization cannot be established, the frame as shown in row E At the end of FR2, return to F1 and receive signal A3 in slot S1.
  • bit phase difference b P b and the frame phase difference ⁇ ⁇ f in the middle of synchronization acquisition obtained by the synchronization operation performed on channel F 2 are the switching destination channels in the memory 36 3 M. It is held in the area corresponding to channel F2.
  • the synchronization state information obtained in the memory 3663M shown in FIG. 6, that is, the bit phase difference Pb and the frame phase difference APf are read out, and Set the clock phase shift circuit 365 and the frame phase shift circuit 365, respectively.
  • the receiving circuit of the mobile station instantaneously establishes synchronization with signal A 3 from switching source base station 22, and can correctly receive signal A 3 without dropping out.
  • the mobile station 21 After receiving the signal A3, the mobile station 21 switches to the frequency channel F2 again, enters the synchronization pull-in enabled state Sy, and locks in the signal B3 from the switching destination base station 23.
  • Switching to channel F2 is performed by reading the bit phase difference ⁇ Pb and the frame phase difference ⁇ f in the middle of synchronization with channel F2 obtained earlier from memory 363M, respectively. Set after setting to clock phase shift circuit 3 6 8. Thereby, the synchronization with the channel F2 can be established earlier.
  • FIG. 7 shows a case where synchronization was established by this synchronization pull-in in frame FR3.
  • the mobile station continues to operate at frequency FR4 in frame FR4 and thereafter. 2.
  • the control station 24 instructs the exchange station 25 to release the multi-connection.
  • FIG. 8 shows an example of the signal at this time.
  • Frames FR 1 to FR 4 perform multi-transmission / reception, and therefore, base station transmission signals A 1 and B 1 in frame FR 1 are the same speech signal, and the same applies to frames FR 2 to FR 4 .
  • the signals B1, B2,... B4 from the switching destination base station 23 are replaced by the signals Al, A from the switching source base station 22. 2,... A different point from the case of Fig. 7 is that it is transmitted before A4.
  • the switching station 25 and the base stations 22, 23 start multi-transmission and multi-reception of the signal at the same time.
  • the switching source base station 22 designates the mobile station 21 as a wireless channel.
  • the mobile station receiving the signal A1 carrying the control bit CTL receives the signal at the frequency F1 and the slot S1, and receives the signal A1 as shown in the row C.
  • the frequency is switched to F2 in accordance with the designation of the radio channel while the reception synchronization state with the switching source base station 22 is stored (line E).
  • synchronization pull-in operation Sy is performed on signal B2 transmitted from switching destination base station 23.
  • the synchronization cannot be established by this synchronization pull-in operation.
  • the bit phase difference ⁇ ⁇ b and the frame phase difference ⁇ ⁇ f in the middle of the pull-in operation are also stored in memory 3. It is held in the address area corresponding to channel F2 in 63M.
  • the synchronization status data for the channel F1 is read from the memory 36M and set in the bit frame synchronization circuit 36 to set the channel-channel. Switch to F1 to receive signal A2.
  • the synchronization status data for channel F2 is read from memory 3653M, set to synchronization circuit 36, switched to channel F2 again, and transmitted to base station 23 for signal B3. Perform synchronization pull-in operation.
  • the wireless channel is switched to F2 to communicate with the switching destination base station 23.
  • the slot of the switching destination channel is before the slot of the switching source channel, so in Fig. 8, switching back to F1 one more time Need.
  • Step S 1 The mobile station 21 transmits and receives signals to and from the base station 22 using the channel F 1, and stores synchronization state data for the channel F 1 in the memory 36 3 M channel F 1. It is stored in the address corresponding to.
  • Stearyl-up S 2 The mobile station it detects whether or not there is Chiya tunnel specified in the received signal, returns to the step S 2 if not, 1 ⁇ 2 to the next step S 3 if there free.
  • Step S 3 setting the synchronization pull-in operation period with switches to the specified Chiya tunnel F 2 to the timer.
  • Step S Wait until the synchronization pull-in operation period ends.
  • Stearyl-up S 5 storing the synchronization state for the channel F 2 to the memory 3 5 3 M.
  • Step S 6 channel F 2 determines whether synchronization has been established for, if not to establish the following steps S 7, S 8, S 9 , step S 3, S 4 again, S 5, S 6 Misao-back to the execution, when synchronization is established proceeds to step S 1 0.
  • Step S 7 the synchronization state data for channel F 1 reads from Note Li is set to the synchronization circuit.
  • Step S8 Switch to channel F1 to send and receive signals.
  • Step S 9 updating the synchronization state data for channel F 1 in Note Li.
  • Step. Determines whether the specified destination slot is before or after the source slot. If it is after, the communication by channel F2 is held. If it is before, the process proceeds to step SH.
  • Step S i Read out the synchronization status data for channel F 1 from memory and set it in the synchronization circuit.
  • Step S 1 2 one line to send and receive signals by switching the channel F 1
  • Step S 1 3 a synchronization state data for channel F 2 reads from memory is set to the synchronization circuit.
  • Stearyl-up S 1 4 performing communication by switching the channel F 2.
  • the reception bit of the signal from the switching destination base station 23 and the frame synchronization are established without interrupting the communication with the switching source base station 22 and the switching destination base station 23 is established.
  • a call with base station 23 can be started.
  • the switching destination base station 23 receives the first transmission signal C 4 from the mobile station 21 using the channel F 2 shown in the row D of FIGS. 7 and 8, for example. If it is difficult to establish synchronization, when the mobile station 21 establishes reception synchronization for the transmission signal from the switching destination base station 23 when performing the wireless channel switching control procedure, the switching destination base station 2 An effective method is to transmit a synchronization signal to 3 and establish a reception synchronization at the switching destination base station and then control the mobile station to terminate the wireless channel switching process.
  • the configuration of the synchronization signal (downlink synchronization signal) G b ′ inserted into slot S 3 of the signal sent from the switching destination base station 23 shown in row A of FIG. 10 is shown in row B.
  • Synchronization signal (uplink) sent from 2 1 to base station 2 3 The signal configuration of G c is shown in row C. Both contain a preamble for clock reproduction and a unique word (UW) for slot number identification and synchronization signal identification.
  • UW unique word
  • the synchronization signal can be transmitted and received even if there is a frame phase difference between base stations or a frequency switching time.
  • the switching destination base station sends a specific signal indicating that it is the switching destination channel, and the mobile station checks the specific signal It is effective to perform the switching operation after that.
  • the specific signal serves as a signal for synchronization.
  • the mobile station confirmation number M for identifying the mobile station that the switching destination base station is transmitting on the switching destination wireless channel is, for example, as shown in FIG. If the method of confirming the switching destination wireless channel by confirming the number in the mobile station and transmitting the number is used, more reliable switching is possible.
  • the mobile station identification number M is a mobile station number, or a part thereof, or a random value, which is determined by either the mobile station or the control station. In the latter case, the control station sends the mobile station to both the switching source base station and the switching destination base station.
  • the confirmation number M may be sent together with the channel designation signal for the mobile station, and the switching source base station may notify the mobile station of the number M together with the channel designation signal.
  • the frequency of the currently communicating wireless channel is F1
  • the slot is S1
  • the frequency of the wireless channel to be switched to is F2, and the slot is S3.
  • the exchange 25 returns to the network 2 as shown in the previous embodiment. Multi-connection is made to the communication line 28 from the switching base station 22 to the switching source base station 22 and the switching destination base station 23, but until the synchronization is established at the switching destination base station 23, switching from the switching station 25 is performed. Transmit downlink synchronization signals G bl and G b2, instead of the call signal.
  • the switching source base station 22 designates a radio channel to the mobile station 21 in the case of the signal A2, for example.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 detects a radio channel designation signal from the signal A 2 received from the switching source base station 22, the mobile station 21 immediately stores the reception synchronization state for the switching source base station 22, and immediately transmits the frequency. To F2, receive the downlink synchronization signal Gb2 transmitted by the switching destination base station 23, and establish bit synchronization and frame synchronization by detecting unique words. The mobile station confirms the mobile station confirmation number M, and stores the reception synchronization state for the switching destination base station 23. In the example of FIG. 11, the mobile station 21 has been able to establish reception synchronization with the synchronization signal Gb2 from the switching destination base station 23, but the switching destination base station 23 has the mobile station 2 1 Has not yet established reception synchronization.
  • the mobile station 21 sends the synchronization signal Gc to the switching destination base station 23 in the slot S3 specified in the frame FR3, but before that, the communication signal Ac from the switching source base station 22 is transmitted. 3 must be received. Therefore, the mobile station 21 reads out the synchronization status data for the original channel F1 from the memory, sets it in the synchronization circuit 36, and returns the frequency to F1 to receive the signal A3.
  • the signal is switched to F2 to receive the synchronization signal Gb3 and transmit the uplink synchronization signal Gc.
  • the switching base station 23 When the switching base station 23 receives the synchronization signal G c and establishes synchronization, the next TDMA frame FR 4 replaces the downlink synchronization signal with the call signal B 1 from the exchange 25. Start sending.
  • the mobile station 21 also starts transmitting the call signal C4 from the frame FR4 using the frequency F2 and the slot S3. Then, after confirming that the wireless channel switching has been completed, the multi-transmission and the multi-reception are terminated to release the line and the wireless channel of the switching source base station 22, and the control of the wireless channel switching is performed. finish.
  • the frequency of the currently communicating wireless channel is F1
  • the slot is S3
  • the frequency of the switching destination wireless channel is F2
  • the current communication channel is S2.
  • the control operation when switching to the slot before the slot of the middle wireless channel is as shown in Fig. 12. This channel switching control operation can be easily understood from the description of FIG. 8 and FIG. 11, and therefore the detailed description is omitted.
  • FIGS. 11 and 12 show an example in which the uplink synchronization signal G c is transmitted only once, but the pattern of the frame FR 3 is determined according to the synchronization method and the signal transmission reliability.
  • the signal may be transmitted a plurality of times by transmitting the uplink synchronization signal G c a plurality of times, and then the frame may be shifted to the frame FR 4 which is a switching completion pattern.
  • the multi-transmission / reception is to be continued from before the wireless channel is designated to the mobile station until the switching destination base station receives a channel switching end signal from the mobile station, for example, the multi-transmission and reception can be continued thereafter Since the multiple connection can be released at any frame, the above switching control can be performed without strictly managing the channel switching timing of the mobile station.
  • the remaining synchronization transmission count may be added to the uplink synchronization signal Gc to notify the base station side of the mobile station switching timing.
  • the vacant slot position in the switching destination frequency channel indicates the currently used switching source frequency channel. If the slot position of the channel overlaps on the time axis, wireless channel switching cannot be performed.
  • switching between slots in the same transmitter / receiver within the same frequency channel can be performed relatively easily because there is no need to resynchronize, so Either replace the slot to clear a non-overlapping slot, or replace the slot at the switching source base station and move to a non-overlapping slot before switching channels.
  • the seventh, The switching control of the embodiment shown in FIGS. 8, 11, and 12 can be performed. If there is a possibility that the speech signal may be lost even when the slots in the same frequency channel are switched, the channels described in Figs. 7, 8, 11 and 12 are used. A switching control method may be used.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams showing an example of slot switching in order to make a slot arrangement capable of channel switching
  • FIG. 13A is a switching destination base
  • FIG. 13B shows an example in which slot switching is performed by a station
  • FIG. 13B shows an example in which slot switching is performed by a switching source base station.
  • the slot in which the mobile station performing the wireless channel switching is communicating is denoted by A.
  • the state is as follows. First, as shown in ST 2, switch S 3 to S 1 in the switching destination frequency channel F 2 and open S 3 so that the slots do not overlap at the switching destination and switching source. Then, the wireless channel is switched as shown in state ST3.
  • the slot currently communicating is S2, and the wireless channel other than S2 is being used for the switching destination, and the S3 of the switching source wireless channel is being used. If the switch is empty, first switch S2 to S3 in the source wireless channel as shown in state ST2, and switch to a slot that does not overlap with the slot of the target wireless channel. After moving, the wireless channel can be switched as shown in state ST3.
  • the control station gives the mobile station using each slot in the same frequency channel any time a slot before that slot becomes available.
  • the probability of the rear slot becoming an empty slot is increased, and the probability that the slot of the switching source channel and the slot of the switching destination channel overlap on the time axis is reduced. Can be. Therefore, the probability of requiring a slot switch during the wireless channel switch processing is reduced. Only when the slots overlap even when the above control is performed, the slot switching is performed at the time of the wireless channel switching, so that the control load at the time of the wireless channel switching is reduced, and High-speed wireless channel switching can be performed.
  • FIGS. 14A and 14B two examples of slot switching are shown in FIGS. 14A and 14B.
  • the slot S3 is released by causing the mobile station communicating with the slot S3 to switch to the slot S2 as shown in the state ST2, and to be released later as shown in the state ST3. Open some slots.
  • the base station moves before switching. Receives station signals and determines switchable slots. If this is difficult and the mobile station cannot switch to the slot specified by the base station, the mobile station notifies the base station of a slot that can be switched and the base station Select a wireless channel that can use the slot and assign it to the mobile station, or notify the base station that switching cannot be performed, and then use the slot assigned earlier by the base station. Estimating the slot where the mobile station can switch from the position of the mobile station, and assigning the switchable slot by using the method of allocating another wireless channel again Can be.
  • the base station side can determine the slot arrangement that can be switched by the switching source base station and the switching destination base station from the switching availability information from the mobile station.
  • the switchable slot can be allocated in advance on the base station side.
  • the mobile station receives the control channel of the switching destination base station or the appropriate communication channel of the switching destination base station within the idle time slot, thereby enabling frame switching of the switching destination base station. If the switchable slot is determined from the mining and the mobile station notifies the switchable slot before assigning the wireless channel, the base station can be used. A slot that can be switched can be assigned in advance from the local station. In the above description, an example is described in which each mobile station uses the same slot for transmission and reception.However, transmission and reception are performed in different slots, or the frame of a signal from the base station to the mobile station is used. Even when the timing and the frame timing of the signal from the mobile station to the base station do not coincide, the above control can be performed by independently switching the frequency for transmission and reception.
  • in-zone channel switching can be performed when a wireless channel during communication cannot be used due to interference by an interfering signal, a multiple reflection signal, or the like. Therefore, a plurality of frequency channels are assigned to each zone, and a plurality of radios corresponding to the assigned frequency channels are provided in the base station in each zone. Channel switching within the zone is performed by switching the radio at the base station and the frequency channel at the mobile station.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an example of a configuration in FIG. 3 in which a channel can be switched within a zone of the base station 22.
  • 50 — 1 to 50 — n denote respective frequency channels.
  • a reference clock generator, 62 a reference frame timing generation circuit, 63 a speech path switch, and 64 a control unit.
  • 5 0 — 1 to 5 0 — n is a bit / frame synchronization circuit 51, multiplexing section 52, coding circuit 53, modulation circuit 5, demodulation circuit 55, decoding circuit 56, demultiplexing Part 5 includes 7-7.
  • the reference clock generation circuit 61 generates a reference clock CK
  • the reference frame timing generation circuit 62 generates a reference frame timing Pf 'based on the reference clock.
  • the reference clock CK and the reference frame timing P f ′ are commonly given to all the radios 50 — 1 to 50 — n.
  • each multiplexing section 52 and each multiplexing / demultiplexing section 57 have three communication paths between them and the communication path switch 63, respectively. It is shown that there is. Therefore, the configuration of the signals handled by each of the wireless devices 50-1 through 50-n is the same as that shown in FIG.
  • each multiplexing section 52 converts the three speech signals into three digital signals by ADPCM conversion in the ADPCM encoding circuit 521, for example. After the conversion, or when the three input speech signals are digital signals, they are time-compressed as they are by the speed conversion circuit 522 to one slot for each fixed length, and then each time converted by the framing circuit 523. It is inserted into the first, second, and third slots of the TDMA frame, respectively, and output as a multiplexed TDMA frame signal.
  • the multiplexed signal from the multiplexing section 52 is error-correction-coded by the coding circuit 53, is provided to the modulation circuit 54, modulates the channel frequency carrier, and is transmitted to the mobile station.
  • the multiplexing section 52 and the encoding circuit 53 operate in synchronization with the reference clock CK and the reference frame timing Pf '.
  • Each demodulation circuit 55 demodulates a received signal from the mobile station and outputs a detection signal. The detection output is applied to a bit / frame synchronization circuit 51, and a clock Pb and a frame timing Pf synchronized with the received signal are reproduced.
  • the detection output is also subjected to error correction decoding in a decoding circuit 56, and the first, second and third slots in each TDMA frame are demultiplexed in a demultiplexing section 57 by a deframing circuit 571.
  • the slots are separated, each slot is time-expanded by a speed conversion circuit 572, converted into a digital signal, and output.
  • the three separated speech signals are sent to the conversion station 25 (Fig. 3) via the speech path switch 63.
  • the decoding circuit 56 and the demultiplexing unit 57 operate in synchronization with the clock Pb reproduced by the bit / frame synchronization circuit 51 and the frame timing Pf.
  • the bit / frame synchronization circuit 51 can set the bit phase difference ⁇ ⁇ b and the frame phase difference ⁇ ⁇ ⁇ indicating the synchronization state as parameters in the same way as in the case of Fig. 5, and extract the parameters. It can be stored in memory. That is, the reference clock C ⁇ , the reference frame timing Pf ′, and the detection signal R are given, and the reception / reproduction clock Pb and the reproduction frame timing Pf are output, and at the same time, The phase difference between the reference clock CK and the reference frame timing P f 'can be output as a parameter. Also, the phase difference is given as a parameter from the control unit, and bit / frame phase control can be performed using the phase difference as an initial state. FIG.
  • each bit frame synchronizing circuit 51 which includes an identification circuit 511, a clock phase comparison circuit 512, a control circuit 513, and a clock circuit.
  • a lock phase shift circuit 514, a frame phase shift circuit 515, a unique word detection circuit 516, and a frame phase comparison circuit 517 are provided. 6 except that the reference clock CK and the reference frame timing P f ′ are supplied from the external reference clock generator 61 and reference frame timing generation circuit 62. Exactly the same.
  • the clock phase shift circuit 5 14 and the frame phase shift circuit 5 15 are used for the reference clock CK and the reference frame timing P f by the phase difference parameter set from the control circuit 5 13. 'Is delayed and sent to the decoding circuit 53 and the demultiplexing unit 57 as the playback clock Pb and the frame timing Pf.
  • the reproduction clock Pb is sent to the clock phase comparison circuit 512, and the detected signal R from the demodulation image path 55 is compared with the phase.
  • the comparison result (bit phase difference Pb) Is taken in by the control circuit 513, stored in the memory 513M, and set in the clock phase shift circuit 514.
  • the detection signal R is identified by the identification circuit 511 at the timing of the reproduction clock Pb, and the unique word UW of the slot assigned from the identification bit stream is the unique word.
  • a frame pulse is output each time the detection is performed by the detection circuit 516.
  • the phase of this frame pulse is compared with the frame timing P f from the frame phase shift circuit 515 by a frame phase comparison circuit 517, and the phase difference ⁇ P ⁇ is taken into the control circuit 513. It is stored in the memory 513 and set in the frame phase shift circuit 515.
  • the bit ⁇ frame synchronization circuit 51 is a parameter for synchronizing the input reference clock CK and the input reference frame timing Pf 'with the received signal, and a bit phase difference (i.e., clock phase difference) which is a parameter indicating the state of synchronization between them.
  • ⁇ Pb and the frame phase difference Pf are stored in the memory 513M, and these parameters are constantly updated.
  • the synchronized reference clock (ie, reproduction clock) Pb and reference frame timing (immediately, reproduction frame timing) Pf are supplied to the decoding circuit 56, and the demodulation circuit 5 The detected signal from 5 is identified at the correct timing, and error correction decoding is performed.
  • the frequency F1 currently communicating with the radio 50-1 shown in FIG. 15 in the mobile station 22 is used for reasons such as radio interference. Now consider the case where it becomes impossible to switch the radio channel to frequency F2.
  • the control unit 6 4 determines that the wireless channel in the zone needs to be switched, and determines the wireless channel to be switched to, the control unit 6 determines the memory 5 of the bit no-frame synchronization circuit 51 of the source wireless device 50-1. Reads the reception synchronization state parameter APb, ⁇ P ⁇ stored in the 13M (Fig. 16), for example, the bit / frame synchronization circuit 51 of the switching destination radio 50- ⁇ . Set the phase shift circuit 5 14 and the frame phase shift circuit 5 15. In the switching source wireless channel that is currently communicating, the switching destination wireless channel is specified for the mobile station 21. Based on the designation, the mobile station 21 switches the radio channel in the idle time slot (the idle time slot will be described later).
  • the switching destination radio 50 0 The bit / frame synchronization circuit 51 of ⁇ uses the synchronization status set by the control unit 64 via the control plane 5 13. Starts reception using the clock and frame timing reproduced by the status parameter, and releases the switching source wireless channel. By performing the above control, the mobile station 21 establishes synchronization with the switching destination radio 50-n without interrupting communication with the switching source radio 50-1 to perform communication. You can do it.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the idle time slot.
  • the channel is switched between the idle time slot between the slot S 1 before the switching of the mobile station transmission signal shown in row C and the slot S 2 after the switching X.
  • the switching source wireless device and the switching destination wireless device go up and down the communication path switch 63 (Fig. 15) in the same manner as described above. Multiple connections make it easier to switch channels without interruption.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the configuration of a wireless device 50 in which each of the wireless devices 50 — 1 to 50 — n in FIG. A reception state measurement circuit 58 and a bit operation circuit 57 are added to the configuration of the device.
  • the call path switch 63 shown in Fig. 15 performs multiple connections to the switching source radio 50-1 and the switching destination radio 50-n, and switches from the exchange 25 to the communication path.
  • the call signal is sent to both the switching source radio 50 1 and the switching destination radio 50 n through the switch 63. Then, both the switching source radio 50 1 and the switching destination radio 50 0 — n receive the signals received from the call path switch 63. Transmit to mobile station (multi-transmission).
  • the reception state measurement circuit 58 measures the state (for example, reception level) of the reception signal from the mobile station according to a command from the control section 64 and reports it to the control section 64. If it is determined that the signal is not received from the measured received signal state, the bit operation circuit 574 is instructed by the control unit 64 to transmit the separated slot signal from the de-framing circuit 571. The slot signal determined to be non-reception is replaced with 0.
  • the call path switch 63 By operating the bit operation circuit 57 and the reception state measurement circuit 58 at the switching source radio 50 1 and the switching destination radio 50-n that are multi-connected when switching channels in the zone, the call path switch 63 receives a call signal from the switching source radio 50-1 and simultaneously outputs "0, ..., 0" from the switching destination radio 50-n. On the contrary, after the channel is switched, "0,..., 0" is received from the switching source radio 50-1 and a call signal is received from the switching destination radio 50n. Therefore, the call path switch 63 eliminates the call signal before and after channel switching by calculating the logical sum of the signals received from both radios 50-1 and 50-n during multi-connection. Signals can be received from mobile stations without any need (multi-reception).
  • the communication path switch 63 receives the signal replaced with the switching source radio 50-1 to 0, and receives the signal measured by the reception state measuring circuit 58 of the switching destination radio 50-n. When the level exceeds a certain level, switch from multi-connection to one-to-one connection. By performing multi-reception in this way, in the communication channel switch 63, it is not necessary for the mobile station to switch the channel and switch at the same time. Therefore, when the mobile station switches channels However, there is an advantage that the call signal is not interrupted.
  • control unit 6 is provided with a memory function for storing the parameters of the reception synchronization state corresponding to all the radios 50 — 1, 50 — n in the base station.
  • control unit 64 may set the reception synchronization state parameter of the switching source wireless device to the switching destination wireless device.
  • all radios 50 — 1 to 50 1 n in the base station are connected like a mesh network, and when switching radio channels, the bit / frame synchronization area 51 of the source radio is switched.
  • the stored reception synchronization state parameter may be directly set in the bit Z frame synchronization circuit 51 of the switching destination wireless device.
  • the present invention uses a sector zone configuration when a mobile station moves between sectors.
  • the present invention can also be applied to the case where channel switching is performed between sectors.
  • the wireless zone in the same base station is divided into sectors, and the switching source wireless device and the switching destination wireless device are in the same base station and the reference clock is also in the same base station.
  • the channel switching control method of the present invention according to the aspect described above can be applied.
  • the communication path switch 63 is installed in the base station, but a configuration in which the communication path switch 63 is installed in the switching center 25 may be adopted.
  • the wireless channel when performing wireless channel switching, communication with the switching source base station is interrupted. Without interruption, the bit and frame synchronization with the switching destination base station are established, and the switching destination wireless channel is checked.Therefore, the wireless channel can be connected without interruption. It has the advantage of being able to switch.

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Description

明 細 書
無線チヤ ンネル切替制御方法
技術分野
この発明は T D Μ Αを用いたディ ジタル移動通信システムに おける無線チャ ンネルの切替制御方法に関する。
背景技術
自動車電話のような移動通信システムにおいては、 移動局が 1 つの基地局と通信可能な領域 (ゾーン) は使用する電波の送 信電力によって限定されるので、 広いサ一ビズエリ ァを実現す るには例えば第 1図に示すようにそれぞれ基地局 B 1 , B 2 , …を有するゾーン Z 1 , Z 2 …を多数設け、 どのゾーンからで もそのゾーンの基地局と交換局 2 0を介し、 通信が可能とされ ている。 隣接するゾーンにおいては互いに異なる周波数の信号 を使用するこ とにより異なるゾーンの信号間の干涉を防いでい る。 このような移動通信システムにおいて、 ある移動局 1 0が 通信をしながら 1 つのゾーン Z 1から隣りのゾーン Z 1 に移動 する場合には、 使用する無線チヤ ンネル周波数を F 1から F 2 に切替える必要があり、 そのチヤンネル切替時に一時的に通話 が中断されることはこの技術分野ではよ く知られている問題で ある。
近年移動通信システムに T D M A (Ti me D i v i s i on Mu l t i p l ex Access) を用いたディ ジタル移動通信システムを導入する こ と が検討されている。 T D M Aを用いたディ ジタル移動通信シス テムにおいては、 各移動局は各ゾーン内においてそのゾーン内 の基地局により指定された周波数の指定されたタイ ムスロ ッ ト を使って通信を行なう。 周波数とスロ ッ トで指定される通信チ ヤ ンネルを無線チャ ンネルと呼ぶが、 特に特定のスロ ッ トを指 定することを意図しない場合は周波チャ ンネルとも呼ぶ。 この 場合もあるゾーンから隣りのゾーンに移動する場合に、 使用す る無線チヤ ンネルの切替が必要となる。 このよう な公知の 技術を使ったディ ジタル移動通信システムにおいても無線チヤ ンネルの切替時に通話の瞬断が生じることは容易に予測される < 第 2図は T D M Aを用いたディ ジタル移動通信システムにお ける無線チャ ンネルの切替手順と、 それに伴なう通話の瞬断を 説明するためのタイムチャー トである。 移動局 1 0 は第 1図に おいてゾーン Z 1からゾーン Z 2に移動するものとする。 第 2 図の行 Aは基地局 B 1からの周波数 F 1 の送信信号を示してお り、 送信信号はあらかじめ決められた数、 例えば 3個のタイ ム スロ ッ ト S I , S 2 , S 3から成る T D M Aフ レーム F Rの繰 返しであり、 ゾーン内の 1 つの移動局 1 0 との通信には、 1つ のタイムスロ ッ ト、 この例では第 1 タイムスロ ッ ト S 1が使用 される。 第 2図の行 Bは移動局 1 0が入ろう としているゾーン Z 2の基地局 B 2が送信している周波数 F 2 の信号であり、 移 動局 1 0 はゾーン Z 2において基地局 B 2 の送信信号の空いて いる第 3タイムスロッ ト S 3を使用するものとする。 行 Cは移 動局 1 0の受信信号を示し、 行 Dはその受信信号の周波数を示 す。 行 Eは移動局 1 0 の送信信号を示し、 行 Fはゾーン Z 2内 の基地局 B 2の受信信号を示している。
移動局 1 0がゾーン Z 2に接近するにつれて周波数 F 1 での 受信状態が悪く なると、 基地局 B 1から第 2図行 Aに示すフレ ーム F R 1 の第 1 スロ ッ ト S 1 の信号 A 1 により使用すべき無 線チャ ンネル、 即ち周波数 F 2 とタイ ムスロ ッ ト S 3が指定さ れる。 無線チヤ ンネルの指定を受信する と移動局 1 0 は第 2図 行 Dに示すように受信周波数を F 2に切替え、 行 Βに示す基地 局 Β 2からの周波数 F 2の信号を受信し、 フ レーム F R 1 の第 3 スロ ッ ト S 3 の信号 B 1 に対し同期を確立する。 従って周波 数 F 2 の信号のフ レーム F R 2及びそれ以降のフ レーム F R 3 , F R 4 …において第 3スロ ッ ト S 3 の信号を正し く受信する こ とができる。 一方移動局 1 0 は受信同期確立後、 次のフ レーム F R 2 の第 3スロ ッ ト S 3で基地局 Β 2に対し信号 U 2を送信 すると、 基地局 Β 2 はその信号 U 2 に対し受信同期を確立する c 従って基地局 B 2 は次のフ レーム F R 3及びそれ以降のフ レー ム F R 4 , F R 5 …において移動局 1 0からの第 3スロ ッ ト S 3の信号 U 3 , U 4…を正しく受信することができる。
所で基地局 B 2 はフ レーム F R 2における移動局 1 0からの スロ ッ ト S 3の受信信号 U 2を同期確立のために使ったが、 通 話信号としては受信できなかったので、 フ レーム F R 2におい て通話の瞬断が生じたことになる。 更に基地局 B 2が移動局 1 0からの信号 U 2 に同期を確立できなかった場合にはフ レーム F R 3における移動局 1 0からのスロ ッ ト S 3 の信号 U 3を受 信同期確立のために使い、 フレーム F R 3における通話信号と して受信できないことになる。 また上述の説明では移動局 1 0 が基地局 B 2からのフ レーム F R 1 内の信号 B 1 に対しそのス ロ ッ ト S 3で受信同期確立ができた場合を示したが、 その同期 確立に失敗した場合は次のフ レーム F R 2における基地局 B 2 からの信号 B 2に対し受信同期をとるため、 移動局 1 0 は信号 B 2を通話信号として受信することができない。
このように従来の T D MAを単に移動通信システムに適用し ただけのディ ジタル移動通信システムにおいても無線チャ ンネ ル切替時に通話の瞬断が生じる問題がある。
上述においては、 移動局があるゾーンから隣りのゾーンに移 る際の無線チヤ ンネル切替における通話の瞬断を説明したが、 移動局が同一のゾーン内において、 そのゾーンの基地局と通信 中に信号の干渉、 例えば同じ周波数の妨害信号又は多重反射な どにより通信状態が劣化した場合にも同一基地局に割り当てら れている他の周波チヤ ンネルに切替えることを行う と上述と同 様に通話の瞬断の問題が生じる。
従ってこの発明の目的は T D M Aを使用したディ ジタル移動 通信システムにおいて上述のような問題点を解決し、 通話の瞬 断が生じない無線チヤ ンネル切替方法を提供することである。 発明の開示
この発明の第 1 の観点によれば、 移動局は複数の同期状態情 報を記憶する手段を有し、 現在 T D M A通信に使用している無 線チャ ンネルのスロ ッ トに対する最新の同期状態情報を前記記 憶手段に記憶している。 無線チヤ ンネル切替のための切替チヤ ンネルを指定されると、 その指定されたチャ ンネルに切替えて —定期間のあいだ受信同期引込みを行う。 同期確立ができなか つた場合は、 その引込み途中経過を切替先チヤ ンネルに対する 同期状態情報として記憶すると共に、 すでに記憶してある切替 元チヤ ンネルとの同期状態を再生して切替元チヤ ンネルで信号 を受信し、 その後に再び切替先チャ ンネルに切替えて受信同期 引込みを行う ことを繰り返す。
この発明の第 2の観点によれば基地局内の移動局とそれぞれ の無線チヤ ンネルにおいて T D M Aで通信している無線機ばそ れぞれの移動局からの信号に対する同期状態情報を記憶してい る。 基地局は任意の移動局との通信中にゾー ン内無線チヤ ンネ ル切替が必要と判断された場合、 切替元無線機におけるその移 動局に対する同期状態情報を切替先無線機に設定することによ り切替先無線機は移動局が切替先チヤ ンネルで送信した信号に ただちに同期して信号を受信できる。
11面の簡単な説明
第 1図は従来の移動通信システムの概略を説明するための図、 第 2図は第 1図のシステムに T D M Aを適用した場合の交信を 示すタイ ムチヤー ト、 第 3図はこの発明の無線チヤ ンネル切替 方法を適用する移動通信システム図、 第 4図は T D M Aを使用 したこの発明の方法において交信される各種信号の構成を示す 図、 第 5図はこの発明の方法を実施するシステムにおける移動 局の機能構成ブロ ック図、 第 6図は第 5図におけるビッ トノフ レーム同期回路の構成ブロ ック図、 第 7図はこの発明の方法に より後のス ロ ッ トにチャ ンネル切替えを行う場合の手順を説明 するためのタイ ムチ ャー ト、 第 8図は前のスロ ッ トにチャ ンネ ル切替えを行う場合の手順を説明するためのタイ ムチャー ト、 第 9図は移動局におけるチャ ンネル切替制御の動作フロー図、 第 1 0図は同期用信号の構成を示す図、 第 1 1図は第 7図にお いて同期用信号を使った場合のタイムチャー ト、 第 1 2図は第 8図において同期用信号を使った場合のタ イ ムチャー ト、 第 1 3 A図はスロ ッ ト入替え手順を示す図、 第 1 3 B図はス ロ ッ ト入替え手順を示す図、 第 1 4 A図はス ロ ッ ト入替えを示す図、 第 1 4 B図はス ロ ッ ト入替えを示す図、 第 1 5図はゾーン内チ ャ ンネル切替えを行う基地局の構成を示すプロ ック図、 第 1 6 図は第 1 5図の各無線機内のビッ トノフ レーム同期回路のブロ ッ ク図、 第 1 7図はゾー ン内チャ ンネル切替を行う空き時間ス ロ ッ トを説明する信号図、 第 1 8図はゾーン内チャ ンネル切替 制御方法の変形例を実施する基地局内の各無線機の構成を示す ブロ ック図。
発明を荬施するための最良の形態
第 3図は、 この発明による無線チャ ンネル切替方法を実施す る移動通信システムのブロ ック構成例を示す。 こ のプロ ック構 成自体は第 1図に示す従来の場合と基本的に同じである。
第 3図において 2 1 はサービスエ リ ア内のゾー ン Z 1 内を移 動している移動局、 2 2 はゾーン Z 1 内の基地局、 2 3 はゾー ン Z 1 と瞵接するゾーン Z 2内の基地局、 2 4 は基地局 2 2 , 2 3及び移動局 2 1を制御する制御局、 2 5 は回線の接続、 切 替を行う交換局、 2 6 は回線網、 2 7 は制御線、 2 8 は通話線 を表わしている。
ゾーン Z 1内の移動局 2 1 は周波数 F 1 の信号により基地局 2 2 と通信し、 通話線 2 8、 交換局 2 5を介して面線網に接続 される。 制御局 2 は移動局 2 1又は基地局 2 2 , 2 3におけ る使用無線チヤ ンネルの受信状態が所定の品質より劣化すると 制御線 2 7を介して無線チヤ ンネルの切替先を指定する。 例え ば移動局 2 1がゾーン Z 2に近ずく につれ基地局 2 2における 移動局 2 1からの信号の受信レベルが所定値以下に下がると制 御局 2 4 は周波数 F 2 の無線チヤ ンネルに切替える指示を基地 局 2 2を通して移動局 2 1 に与える。 移動局 2 1 はその切替指 示を受けると、 受信周波数を F 2にし、 基地局 2 3からの送信 信号を受けて受信同期を確立し、 次に受信信号に同期し基地局 2 3に周波数 F 2の信号を送信する。 なお実際には基地局 2 2 から移動局 2 1に送信する周波数と移動局 2 1から基地局 2 2 に送信する周波数は異なり、 一定の間隔があけられているが、 それらの周波数を代表して F 1で表わしている。 移動局 2 1 と 基地局 2 3 との間における通信に使用される周波数 F 2につい ても同様である。
第 4図は本発明の実施例における 3チャ ンネル T DM A方式 の信号構成を示すものであり、 行 A, B, Cに示す 3つの別々 の通話信号 A, B , Cはそれぞれ一定長のフ レーム毎に分割さ れ、 対応するフ レーム毎に分割された通話信号例えば A 2 , B 2 , C 2が時間圧縮され行 Eに拡大して示すようにそれぞれの ス ロ ッ ト位置を表わすユニーク ワー ド UW 1 , UW 2 , UW3 が先頭に付けられて対応する 1つの T DMAフ レーム内の 3つ のタイ ムス ロ ッ ト S I , S 2 , S 3に挿入され、 行 Dに示す多 重化された基地局送信信号が形成される。
移動局 2 1 はこの基地局送信信号を受信し、 それに同期した 信号を送信する。 第 4図の行 F > G, Hには 3つの移動局がそ れぞれスロ ッ ト S I , S 2 , S 3を使って送信する場合を示し、 それぞれの移動局は、 行 Dの基地局送信信号の対応するス ロ ッ ト S I , S 2 , S 3を受信してから圧縮した通話信号をほぼ 2 スロ ッ ト後に送信する例を示している。 これらの移動局からの 送信信号は、 行 I に示すように時間軸上に並んで基地局に受信 される。 尚 3つの移動局は行 Jに拡大して示すように各通話信 号にそれぞれ割り当てられたスロ ッ トを表わすユニークヮー ド UW 1 , U W 2 , UW 3を付けて送信する。 しかも各スロ ッ ト のユニークワー ドを舍む通話信号の長さは基地局において受信 する信号の各スロ ッ ト間にガー ドタイ ム T gが形成されるよう に選ばれている。
第 5図に本発明の方法を実施するための移動局 2 1 の送受信 回路ブロ ック構成を示す。
同図において、 3 1 , 3 2 は速度変換画路、 3 3 は復号回路、 3 4 はタイ ミ ング回路、 3 5 は符号化回路、 3 6 はビッ ト/フ レーム同期回路、 3 7 は復調回路、 3 8 は変調回路、 3 9 は制 御部、 4 0 , 4 1 は局部発振器を表わしている。 ここでは、 切 替先と切替元の 2つの基地局 2 2 , 2 3 と同期をとる必要があ るのでビッ 卜 /フ レーム同期回路は後で詳述するように独立な 2つの位相同期系を備え、 制御部 3 9からの指示で切替可能な 構成となっている。 これはらビッ トノフ レーム同期回路 3 6に 内蔵する基準クロ ックと受信信号とのビッ ト位相差とフ レーム タイ ミ ング位相差で表わされる同期状態を記憶する手段を具備 することにより、 1つの同期系を多く の基地局との間で時分割 的に使用することも実現できる。
復調面路 3 7 は例えば基地局 2 2から受信した周波数 F 1 の 信号を局部発振器 4 0で発生した局部信号により周期検波して 検波信号 Rを取り出す。 この検波信号 Rはビッ ト/フ レーム同 期回路に与えられてビッ ト周期信号 P b とフ レーム同期信号 P f が検出される。 タイ ミ ング回路 3 4 は第 4図で説明したよう に基地局から信号を受信してから一定時間 or後に、 信号を送信 するためにビッ ト Zフレーム同期回路 3 6から与えられたビッ ト同期信号 P b とフレーム同期信号 P f を一定時間 or遅延させ てから出力する。 送信側速度変換回路 3 2 は入力されるディ ジ タル通話信号 D tを与えられた遅延ビッ ト同期信号 P b と遅延 フ レーム同期信号 P f により 1 フ レーム毎に時間圧縮してフ レ ーム内の割り 当てられたタイムスロ ッ トに挿入する。 符号化回 路 3 5 は時間圧縮されたディ ジタル通話信号を例えば誤り訂正 符号化する。 符号化回路 3 5 の出力は変調回路 3 8において発 振器 4 1からのキャリ ア信号を変調する。 変調されたキャリア は基地局に送信される。 復調回路 3 7からの検波されたスロ ッ ト長の各検波信号 Rは復号回路 3 3において誤り訂正符号の復 号処理を受けて速度変換回路 3 1 に与えられ、 そこで 1 T D M Aフレーム長に時間伸長され、 ディ ジタル通話信号 D r として 出力される。
第 6図はこの発明の方法を実施する第 5図におけるビッ トノ フ レーム同期回路 3 6の構成ブロ ック図である。 復調回路 3 7 からの検波信号 Rはビッ ト毎にク口 ック位相比較器 3 6 2 にお いて基準ク ロ ック発生器 3 6 4からク ロ ック移相回路 3 6 5を 通して与えられた基準クロ ック C Kと位相比較され、 位相差△ P bが出力される。 制御回路 3 6 3 は位相差 Δ Ρ bに従ってク ロ ック移相回路 3 6 5 の移相量を制御する こ とによってク ロ ッ ク位相比較器 3 6 2に与えられる基準クロ ック C Kは入力検波 信号 Rのビッ トに同期される。 ク ロ ック位相比較器 3 6 2 の出 力位相差厶 P bは制御回路 3 6 3内のメ モ リ 3 6 3 Mに記憶さ れ、 一定時間毎に更新される。
検波信号 Rは更に識別回路 3 6 1 において移相された基準ク ロ ック C Kのタイ ミ ングでレベルの識別を行い、 ビッ ト毎の識 別結果はユニークワー ド検出器 3 6 6に与えられる。 ユニーク ヮード検出器 3 6 6には制御回路からこの移動局が現在使用し ているスロ ッ トに対応するユニークーヮ ド U Mが与えられてお り、 識別回路 3 6 1から出力されるビッ トス ト リーム中にュニ ークワー ド U Wと一致するビッ ト列が検出される毎にパルス P s を出力する。 従ってこの出力パルス P s は各フレーム内の割り 当てられたスロ ッ トの位置を示している。 基準ク ロ ック発生器 3 6 4からのクロ ックはフ レームタイ ミ ング発生回路 3 6 7 に も供給され、 所定数のク口 ックを計数する毎にパルスを出力す るこ とにより フレーム長と一致する周期のフ レームパルス P f ' を出力する。 このフ レームパルス P f ' はフ レーム移相回路 3 6 8において制御回路 3 6 3により指定された量だけ移相され てフレーム同期信号 P f として出力される。 ユニークワー ド検 出器 3 6 1 の出力 P s とフレーム移相回路 3 6 8 の出力 P f は フレーム位相比較器 3 6 9 に与えられて位相差 Δ Ρ f が検出さ れる。 制御回路 3 6 3 はフレーム位相差 Δ Ρ f を取り込んで、 それにもとずいてフレーム位相面路 3 6 8 における移相量を制 御することにより指定スロ ッ トの先頭に同期したフレーム同期 信号 P f を得ることができる。 制御回路 3 6 3 はフ レーム位相 比較器 3 6 9の出力位相差 Δ Ρ f を一定時間毎に取り込んでメ モリ 3 6 3 Mに記憶し更新する。 尚、 記憶すべき位相差データ △ P b , Δ P f は移動局が無線チヤ ンネルを切替えた場合には メモリ 3 6 3 M内の前とは異なる記憶領域に記憶し、 それまで 使用していた無線チャ ンネルについて記憶してある位相差デー タは保持される。
ビッ ト /フ レーム同期回路 3 6 は以上のように構成されてい るため、 移動局 2 1が現在使用している例えば周波数 F 1 の無 線チヤ ンネルに対する同期状態を基準ク ロ ッ クに対するビッ ト 位相差 Δ Ρ b とフレーム位相差 Δ Ρ ί として記憶している。 従 つて一旦、 周波数 F 2 の無線チャ ンネルに切替えてその無線チ ャ ンネルに同期を確立した後においても、 再び元の周波数 F 1 のチャ ンネルに切替えると共にメ モ リ 3 6 3 Mに記憶してある ビッ ト位相差厶 P b とフ レーム位相差 Δ Ρ ί を読み出してそれ ぞれク ロ ッ ク移相回路 3 6 5 とフ レーム移相回路 3 6 8 に設定 することにより、 ただちに周波数 F 1 の無線チャ ンネルに対し、 同期を確立するこ とができる。
以下第 3図に示すシステム構成において、 移動局 2 1が切替 え基地局 2 2 のゾーン Ζ 1 から切替先基地局 2 3 のゾーン Ζ 2 に移行するために無線チヤ ンネルを切替える際に、 本発明を実 施した場合の動作を説明する。
まず、 本発明の実施例において使用されるマルチ送信および マルチ受信について説明する。
移動局 2 1 は従来の移動通信においても行われているように、 基地局との通信に使用する通信チヤ ンネルに付随 (ァソシエー ト) する制御チャ ンネルの各スロ ッ トに例えば第 4図の行 Jに 示すように挿入された制御ビッ ト C T Lを使って、 現在時点に おける各ゾーンの基地局からの制御信号受信レベル情報を現在 のゾーン内の基地局に送信する。 基地局に集められた受信レべ ル情報は制御局 2 に送られる。 制御局 2 4 はそれぞれの移動 局の受信状態を監視することによって移動局の現在位置を把握 し、 また空無線チャ ンネルも管理している。
ある移動局 2 1が使用している無線チヤ ンネル、 例えば F 1 の受信状態が所定の品質より悪く なり無線チヤ ンネルの切替え が必要であると制御局 2 が判断した場合、 制御局 2 は移動 局 2 1 から得た受信レベル情報にもとずいて、 例えば無線チヤ ンネル F 2に切替えるべきであると判定し、 交換局 2 5 に対し 回線網 2 6からの通話信号を現在移動局 2 1 と通信している切 替元基地局 2 2 と切替先基地局 2 3 の両方に同時に送信するこ とを指示する。 この同時送信を行う ことをマルチ送信と呼ぶ。 マルチ送信は制御局 2 4の指示に従って交換局 2 5が切替元基 地局 2 2 と切替先基地局 2 3 の両方に回線をマルチ接続するこ とにより実行される。
マルチ送信を開始して所定フレーム数後に制御局 2 4 は切替 元基地局 2 2を通して移動局 2 1 に対し新しく使用すべき無線 チャ ンネル F 2、 即ち周波数 F 2 とタ イ ムス ロ ッ トを指定する。 その指定は第 4図の行 Eに示すように各スロ ッ トに設けられた 制御ビッ ト C T Lを使って行われる。 その指定に従って移動局 2 1 は無線チヤ ンネルを F 2に切替えて送受信を行なう。 切替 先基地局 2 3ではマルチ送信が開始されてから切替先基地局 2 3が移動局 2 1からの有効な信号を受信できるに至るまでの間、 前記指定されたス口 ッ トでの受信信号の代わりに、 " 0000 "を交 換局 2 5に送信する。 つまり、 この時点では受信情報は雑音で あり、 有効な内容ではないので " 0000 " で置換するのである。 そして、 移動局 2 1から無線チヤ ンネル F 2を通して意味のあ る通話信号を切替先基地局 2 3で受信できるようになったら、 切替先基地局 2 3で " 0000 " の送信をやめて受信した通話信号 をそのまま交換局 2 5に送信する。 一方切替元基地局 2 2では 信号が受信できな く なるのでマルチ送信が終了するまで情報信 号の代わりに " 0000 " を交換局 2 5に送信する。
上述の処理は、 基地局で信号を受信する際の受信レベル等の 受信状態がある一定条件を満たさない場合に、 受信情報を特'定 のパタンで置き換えるという一定の動作で実現できる。 交換局 2 5では切替元基地局 2 2 と切替先基地局 2 3からの信号との 論理和を求めて情報信号を復元する。 このように切替先基地局 2 3 と切替元基地局 2 2が同時に同じ移動局 2 1 からの信号を 受信しょう とする動作をマルチ受信と呼ぶ。
上記のようなマルチ送信およびマルチ受信を行なう こ とによ り、 交換局および移動局での切替タィ ミ ングの不一致による通 話信号の欠落を防止する。
以下、 本発明の無線チャ ンネルの切替方法の実施例において、 通信中の無線チャ ンネルのスロ ッ 卜より後ろのスロ ッ トに切替 を行なう場合の動作を第 7図を参照して説明する。
切替元基地局 2 2 の無線チャ ンネルの周波数を F 1 (以下、 移動局 2 1から基地局へ送信する上りの周波数と基地局から移 動局へ送信する下りの周波数をまとめてチャ ンネル周波数と呼 ぶ) 、 使用スロ ッ トを S 1、 また切替先の無線チヤ ンネルの周 波数を F 2、 使用スロ ッ トを S 3 とする。
第 7図において、 行 Aは切替元基地局 2 2の送信信号、 行 B は切替先基地局 2 3 の送信信号、 行 Cは移動局 2 1 の受信信号、 行 Dは移動局 2 1 の送信信号、 行 Eは移動局 2 1 の無線機周波 数を示している。 これら行 A〜 Eの表示は、 後に述べる第 8図、 第 1 0図、 第 1 1図においても同様である。
こ こでは 3 チャ ンネル T D M Aを例にとっているから、 1 T D M Aフレーム 3 スロ ッ ト構成であり、 切替元基地局 2 2では、 そのう ちスロ ッ ト S l、 切替先基地局 2 3ではスロ ッ ト S 3を 使用する例を示している。
チヤ ンネル切替が必要であると判定されてから交換局 2 5お よび基地局 2 2 , 2 3で信号のマルチ送信およびマルチ受信を 例えばフ レーム F R 1から開始し、 基地局 2 2 はフ レーム F R 2のスロ ッ ト S 1 の信号 A 2で移動局 2 1 に制御局 2 4から与 えられた無線チャ ンネル指定信号を送信する。 無線チャ ンネル 指定信号は前述のように、 第 4図の行 Eに示す信号構成におい て例えば各スロ ッ トの信号のユニークワー ド UWの次に制御ビ ッ ト C T Lとして付加される。
第 7図行 A, Bにおいてフ レーム F R 1からマルチ信号を行 つているから、 信号 A 1 と B 1 と A 2 と B 2、 A 3 と B 3 と A 4 と B 4には同一の情報信号が送信される。
移動局 2 1では、 周波数 F 1でスロ ッ ト S 1 の信号を受信し ているから、 信号 A 1, A 2が受かり、 信号 B 1 は受からない < 移動局 2 1 は信号 A 2を切替元基地局 2 2から受信し、 その信 号 A 2の中の無線チヤ ンネル指定信号に従って次のスロ ッ ト S 2で周波数を F 2に切替え (第 7図行 E参照) 、 ただちに同期 引込み可能状態 S y (行 C ) となる。 その状態 S yで信号 B 2 を受けながら同期確立動作を行なう。 ここで同期がとれてしま えば、 以降そのまま F 2、 スロ ッ ト S 3の信号 B 3 , B 4 ···を 受信すればよいが、 同期が確立できないときは、 行 Eに示すよ うにフレーム F R 2の終りで一旦、 F 1 にもどし、 スロ ッ ト S 1 の信号 A 3を受信する。 尚チャ ンネル F 2に対して行われた 同期引込み動作によって得られた同期引込み途中経過のビッ ト 位相差△ P b とフレーム位相差 Δ Ρ f はメ モリ 3 6 3 M内の切 替先チャ ンネル F 2に対応する領域に保持されている。 元の周 波数 F 1 のチヤ ンネルに切替えた場合にただちに同期が確立し 信号 A 3が誤りなく受信できるようにするため、 最初に周波チ ヤ ンネル F 1 を使用していた時に第 6図に示すメ モ リ 3 6 3 M 内に得られている同期状態情報、 即ちビッ ト位相差厶 P b とフ レーム位相差 A P f を読み出し、 それぞれク ロ ック移相回路 3 6 5、 フ レーム移相回路 3 6 8に設定する。 この設定により移 動局の受信回路は切替元基地局 2 2からの信号 A 3 に対し瞬時 に同期が確立し、 信号 A 3を欠落させることな く、 正し く受信 することができる。
この信号 A 3の受信後移動局 2 1 は再び周波チャ ンネル F 2 に切替え、 同期引込み可能状態 S y となり、 切替先基地局 2 3 からの信号 B 3 に対し同期引込みを行なう。 このチャ ンネル F 2への切替は先に得られたチヤ ンネル F 2に対する同期引込み 途中のビッ ト位相差△ P b とフ レーム位相差 Δ Ρ f をメ モ リ 3 6 3 Mから読出してそれぞれクロ ック移相回路 3 6 8に設定し てから行なう。 それによつてより早く、 チャ ンネル F 2に対す る同期を確立するこ とができる。
第 7図の例ではフ レーム F R 3におけるこの同期引込みによ り同期が確立できた場合を示しており、 行 Eに示すようにフ レ ーム F R 4 とそれ以降においても移動局は周波数 F 2、 スロ ッ ト S 3を使って切替先基地局 2 3 と通信を行なう。 またこの同 期状態が所定フ レーム数に渡って安定に維持できたことを確認 して制御局 2 4 は交換局 2 5に対しマルチ接続の解除を指令す る。
次に、 上記の場合と逆に、 通信中の無線チャ ンネルのスロ ッ トより前のスロ ッ トに切替えを行なう場合の動作を説明する。 通信中の無線チャ ンネルの周波数を F l 、 スロ ッ トを S 3、 また切替先の無線チヤ ンネルの周波数を F 2、 スロ ッ トを S 2 とする。 このときの信号例を第 8図に示す。 フ レーム F R 1〜 F R 4ではマルチ送受信が行なわれており、 従ってフ レーム F R 1 における基地局送信信号 A 1 と B 1 は同じ通話信号であり、 フ レーム F R 2〜 F R 4についても同様である。 第 8図のチヤ ンネル切替制御例では各フ レーム F R 1〜 F R 4において切替 先基地局 2 3からの信号 B 1 , B 2… B 4が切替元基地局 2 2 からの信号 A l , A 2 , … A 4より先に送信される点が第 7図 の場合と異なる。
第 7図の場合と同様に無線チヤ ンネル切替が必要と制御局 24 が判断して切替先無線チヤ ンネルを決定した後、 交換局 2 5お よび基地局 2 2 , 2 3では、 前述のように信号のマルチ送信お よびマルチ受信を開始する。 その後フ レーム F R 1 において切 替元基地局 2 2 は移動局 2 1 に無線チヤ ンネルを指定する。 制 御ビッ ト C T Lを舍む信号 A 1を受信する移動局では周波数 F 1、 スロ ッ ト S 1 で受信しており、 行 Cに示すように信号 A 1 を受信して、 先の例と同じく切替元基地局 2 2 との受信同期状 態を記憶したまま、 無線チヤ ンネル指定に従って周波数を F 2 に切替える (行 E ) 。 そしてフ レーム F R 2において切替先基 地局 2 3が送信している信号 B 2に対し同期引込み動作 S yを 行なう。
この例はこの同期引込み動作によって同期を確立できなかつ た場合であるが、 この引込み動作においてもその引込み途中経 過のビッ ト位相差 Δ Ρ b とフ レーム位相差 Δ Ρ f がメ モ リ 3 6 3 M内のチャ ンネル F 2に対応するァ ド レス領域に保持される。 次にメ モ リ 3 6 3 Mからチャ ンネル F 1 に対する同期状態デー タを読出してビ ッ トノフ レーム同期回路 3 6に設定しチヤ ン-ネ ルを F 1 に切替えて信号 A 2 を受信する。 フ レーム F R 3でメ モリ 3 6 3 Mからチャ ンネル F 2 についての同期状態データを 読出して同期回路 3 6に設定し再びチャ ンネル F 2に切替え、 基地局 2 3からの信号 B 3に対し同期引込み動作を行う。 この 第 8図の例では信号 B 3に対し同期が確立した場合を示してい る。 従ってもしそのままチャ ンネル F 2 の使用を継続する とフ レーム F R 3において切替元基地局 2 2からの信号 A 3 は受信 できないことになる。 一方信号 A 3 と同じ内容の信号 B 3 は同 期引込みのために使用されたので通話信号としては受信されて いない。 即ちフ レーム F R 3においては通話信号として信号 A 3 も信号 B 3 も受けることができなかったことになる。 このよ うな信号の欠落を無くすためには信号 A 3を受信する必要があ り、 そのため信号 B 3 に対し同期が確立しても再度チヤ ンネル F 1 の同期状態データをメモリ 3 7 3 Mから読出してビッ ト / フ レーム同期回路 3 6に設定し、 チャ ンネル F 1 に切替えて信 号 A 3を受信する。 このようにしてから再びフ レーム F R 4で チャ ンネル F 2に対する同期状態データをメ モリ 3 6 3 Mから 読出して同期回路 3 6 に設定し、 チャ ンネル F 2 に切替える。
このようにして受信同期を確立した次の T D M Aフ レーム F R 4からは、 無線チヤ ンネルを F 2 に切替えて切替先基地局 2 3 と通信を行なう。 第 7図の場合に比べると切替先チャ ンネル のスロ ッ トが切替元チャ ンネルのスロ ッ トより前になつている ために、 第 8図の場合は 1 回余計に F 1 への切り戻しを必要と する。
無線チヤ ンネル切替が終了したことを確認してから、 マルチ 送信およびマルチ受信を終了して切替元の回線および無線チャ ンネルを開放し、 無線チャ ンネル切替の制御を終了する。
第 7図と第 8図においては切替元チャ ンネル F 1 のス ロ ッ ト と切替先チヤ ンネル F 2 のスロ ッ トの前後関係に従って別々に チヤ ンネル切替動作を説明したが、 これらを実行する移動局 21 の無線チヤ ンネル切替制御動作フ口一を第 9図にまとめて示す。 ステップ S 1 :移動局 2 1 はチャ ンネル F 1を使って基地局 2 2 と信号の送受信を行い、 そのチャ ンネル F 1 に対する同期状 態データをメ モ リ 3 6 3 Mのチャ ンネル F 1 に対応するァ ドレ スに記憶する。
ステ ッ プ S 2:移動局は受信信号にチヤ ンネル指定があるか検 出し、 なければステップ S 2 に戻り、 有れば次のステップ S 3 に ½む。
ステップ S 3:指定されたチヤ ンネル F 2に切替えると共に同 期引込み動作期間をタイマに設定する。
ステップ S "同期引込み動作期間が終了するまで待つ。
ステ ッ プ S 5 :チャ ンネル F 2に対する同期状態をメモ リ 3 5 3 Mに記憶する。
ステップ S 6 :チャ ンネル F 2に対する同期が確立したか判定 し、 確立してなければ次のステップ S 7 , S 8 , S 9 を実行し、 再びステップ S 3 , S 4 , S 5 , S 6 を実行することを操返し、 同期が確立されるとステップ S 1 0に移る。
ステップ S 7 :チャ ンネル F 1 に対する同期状態データをメ モ リから読出して同期回路に設定する。
ステップ S 8 :チャ ンネル F 1 に切替えて信号の送受信を行う。 ステップ S 9:メ モ リ内のチャ ンネル F 1 に対する同期状態デ ータを更新する。 ステ ップ 。 : 指定された切替先のスロ ッ 卜が切替元のスロ ッ トより前か後かを判定し、 後であればチャ ンネル F 2 による 通信を保持し、 前であればステップ S Hに進む。
ステップ S i , : チャ ンネル F 1 に対する同期状態データをメ モリから読出して同期回路に設定する。
ステップ S 1 2 : チャ ンネル F 1 に切替えて信号の送受信を行 つ
ステップ S 1 3 : チャ ンネル F 2 に対する同期状態データをメ モリから読出して同期回路に設定する。
ステ ップ S 1 4 : チャ ンネル F 2 に切替えて通信を行う。
以上のような制御を行なう こ とにより、 切替元基地局 2 2 と の通信を中断することなく、 切替先基地局 2 3からの信号の受 信ビッ ト、 フ レーム同期を確立し、 切替先基地局 2 3 と通話を 開始する ことができる。
次に上述の実施例の変形実施例について説明する。 前述の実 施例において、 切替先基地局 2 3で移動局 2 1からの例えば第 7図及び第 8図の行 Dに示すチヤ ンネル F 2による初めての送 信信号 C 4 に対し高速の受信同期を確立するのが困難な場合に は、 無線チャ ンネル切替制御手順実行時に、 移動局 2 1で切替 先基地局 2 3からの送信信号に対し受信同期が確立したのちに 切替先基地局 2 3に同期用信号を送信して、 切替先基地局で受 信同期を確立してから移動局が無線チヤンネルの切替え処理を 終了するように制御する方法が有効である。 第 1 0図の行 Aに 示す切替先基地局 2 3から送られる信号のスロ ッ ト S 3に挿入 される同期信号 (下り同期用信号) G b ' の構成を行 Bに示し、 移動局 2 1 から切替先基地局 2 3 に送られる同期用信号 (上り 同期用信号) G c の信号構成を行 Cに示す。 いずれもク ロ ック 再生用のプリアンブルとスロ ッ ト番号識別および同期用信号認 識のためのユニークワー ド ( U W ) を含んでいる。
同図行 Cに示すように、 上り同期用信号 G c の前後にガー ド タ イ ム T gを設けることにより他の移動局が使用する隣りのス ロ ッ ト S l、 S 3 との干涉を防いでいる。 また行 Bに示すよう に下り同期用信号 G bの前後にガードビッ ト B gを設けること により基地局間のフ レーム位相差や周波数切替時間があつても 同期用信号の送受ができる。
また、 無線チャ ンネルを切り替える際には、 移動局が誤った 周波数で送信を開始すると他の通信に妨害を与えるおそれがあ るので、 無線チヤ ンネル切替のために指定された無線チヤ ンネ ルであることを確認するような安全な手順をとる必要があると きには、 切替先基地局から切替先チヤンネルであることを知ら せる特定の信号を送信して、 移動局でその特定信号を確認して から切替動作を行なう方法が有効である。
なおこの場合には、 この特定信号は同期用の信号としての役 割を果たす。 さらに、 切替先基地局が切替先無線チャ ンネルで 送信中の移動局を識別するための移動局確認番号 Mを例えば第 1 0図行 Bに示すように上記特定信号、 即ち同期用信号 G bの 中に入れて送信し、 移動局でその番号を確認することによって 切替先無線チヤ ンネルを確認する方法を用いれば、 より確実な 切替が可能となる。
この移動局確認番号 Mは、 移動局番号か、 またはその一部、 またはランダムな値を移動局か又は制御局の一方で決める。 後 者の場合制御局は切替元基地局と切替先基地局の両方に移動局 確認番号 Mを移動局に対するチャ ンネル指定信号と共に送り、 更に切替元基地局が移動局にその番号 Mをチャ ンネル指定信号 と共に通知すればよい。
チャ ンネル切替時に切替先基地局が特定信号を送信する場合 の例を以下に示す。
まず、 通信中の無線チャ ンネルのス ロ ッ トより後ろのス ロ ッ トに切替を行なう場合の動作を第 1 1図を参照して説明する。 図中行 Aは切替元基地局 2 2 の送信信号、 行 Bは切替先基地局 2 3 の送信信号、 行 Cは移動局 2 1 の受信信号、 行 Dは移動局 2 1 の送信信号、 行 Eは移動局 2 1 の使用チャ ンネル周波数を 示している。 また現在通信中の無線チヤ ンネルの周波数を F 1、 スロ ッ トを S 1、 また切替先の無線チヤ ンネルの周波数を F 2、 ス ロ ッ トを S 3 とする。
第 7図の実施例と同様に無線チヤ ンネル切替が必要と制御局 2 4が判断して切替先無線チヤ ンネルを決定した後、 交換局 2 5では前実施例に示したように回線網 2 6から切替元基地局 2 2 と切替先基地局 2 3への通話線 2 8 にマルチ接続を行なうが、 切替先基地局 2 3では同期が確立するまでの間、 交換局 2 5か らの通話信号の代わりに下りの同期用信号 G b l、 G b 2〜、 を送信する。 切替元基地局 2 2では、 例えば信号 A 2のときに、 移動局 2 1 に無線チャ ンネルを指定する。 移動局 2 1 では、 切 替元基地局 2 2から受信した信号 A 2の中から無線チヤ ンネル 指定信号を検出すると、 切替元基地局 2 2に対する受信同期状 態を記憶したまま、 すぐに周波数を F 2に切替えて、 切替先基 地局 2 3が送信している下りの同期用信号 G b 2を受信し、 ビ ッ ト同期、 ユニークワードの検出によるフレーム同期の確立お よび移動局確認番号 Mの確認を行ない、 切替先基地局 2 3 に対 する受信同期状態を記憶する。 第 1 1図の例においては切替先 基地局 2 3からの同期用信号 G b 2に対して移動局 2 1 は受信 同期を確立できているが、 切替先基地局 2 3 は移動局 2 1 に対 しまだ受信同期を確立していない。 従って移動局 2 1 はフ レー ム F R 3 の指定されたスロ ッ ト S 3で切替先基地局 2 3 に同期 信号 G cを送るが、 その前に切替元基地局 2 2からの通話信号 A 3を受信しな くてはならない。 従って移動局 2 1 は元のチヤ ンネル F 1 に対する同期状態データをメ モリから読み出して同 期回路 3 6に設定すると共に、 周波数を F 1 に戻して信号 A 3 を受信する。
受信後すぐに F 2に切替えて同期用信号 G b 3を受信すると ともに、 上りの同期用信号 G cを送信する。
切替先基地局 2 3で、 同期用信号 G cを受信して同期を確立 したら、 次の T D M Aフ レーム F R 4からは、 下り同期用信号 に代えて、 交換局 2 5からの通話信号 B 1 の送信を開始する。 また移動局 2 1 もフ レーム F R 4から周波数 F 2、 スロ ッ ト S 3を使って通話信号 C 4の送信を開始する。 そして無線チャ ン ネル切替が終了したことを確認してから、 マルチ送信およびマ ルチ受信を終了して切替元基地局 2 2の回線および無線チャ ン ネルを解放し、 無線チャ ンネル切替の制御を終了する。
次に現在通信中の無線チヤ ンネルの周波数を F 1 、 スロ ッ ト を S 3、 また切替先の無線チャ ンネルの周波数を F 2、 スロ 'ン トを S 2 とする場合のように現在通信中の無線チヤ ンネルのス ロ ッ トより前のスロ ッ トに切替を行なう場合の制御動作は第 1 2図のようになる。 このチヤ ンネル切替制御動作は第 8図と第 1 1図の説明から 容易に理解できるので詳細な説明は省略する。
なお、 第 1 1図及び第 1 2図において、 上り同期用信号 G c は 1 回だけ送信する例を示しているが、 同期方法や信号送信信 頼度に応じてフレーム F R 3 のパターンを定めた複数回操り返 すことによって上り同期用信号 G cを複数回送った後で切替完 了のパターンであるフ レーム F R 4 に移ってもよい。 また、 マ ルチ送受信は移動局に無線チヤ ンネル指定を行う以前から、 切 替先基地局で例えば移動局からチヤ ンネル切替終了信号を受け るまでのあいだ継続するようにしておけば、 それ以降の任意の フ レームでマルチ接続の解除ができるので移動局のチャ ンネル 切替タィ ミ ングの厳密な管理を行なわずに上記の切替制御を行 なう ことができる。 また、 上りの同期用信号 G cに残りの同期 用送信回数を付加して、 移動局の切替タィ ミ ングを基地局側に 通知してもよい。
以上第 7 , 8 , 1 1及び 1 2図で説明したような無線チャ ン ネル切替制御を行なう場合、 切替先の周波チャ ンネルにおける 空きスロ ッ ト位置が現在使用している切替元の周波チヤ ンネル のスロ ッ ト位置と時間軸上で重なるような場合には無線チャ ン %ル切替を行う ことができない。
このような場合、 同一の送受信機の同一周波チャ ンネル内で のス口 ッ ト間の入替は、 同期を取り直す必要がないため比較的 容易に行なう ことが可能であるので、 切替先基地局でス口 ッ ト の入替を行なって重なり合わないスロ ッ トを空けるか、 または 切替元基地局でスロ ッ ト入替を行なって重なり合わないスロ ッ トへ移動してからチャ ンネル切替を行なう ことにより、 第 7 , 8 , 1 1及び 1 2図に示した実施例の切替制御を行なう ことが できる。 この同一周波チャ ンネル内のスロ ッ トの入替えにおい ても、 通話信号の欠落が生じる可能性があるような場合には前 述の第 7 , 8 , 1 1及び 1 2図で説明したチャ ンネル切替制御 方法を使ってもよい。
第 1 3 Α図及び 1 3 B図はチャ ンネル切替可能なス ロ ッ ト配 置とするためにスロ 'ン ト切替を行なう例を示す図であって、 第 1 3 A図は切替先基地局でスロ ッ ト切替を行なう場合の例を、 第 1 3 B図は切替元基地局でスロ ッ ト切替を行なう例を示して いる。 これらの図において、 無線チャ ンネル切替を行なう移動 局が通信中のスロ ッ トを Aとする。
第 1 3 A図の状態 S T 1 に示すように、 現在、 通信中のス口 ッ トが S 1で切替先の周波チヤ ンネル F 2 も S 1以外は使用さ れているような場合、 状態 S T 2に示すようにまず切替先の周 波チャ ンネル F 2において S 3を S 1 に切り替えて S 3を空け ることにより、 切替先と切替元でス口 ッ トが重なり合わない状 態にしてから、 次に無線チャ ンネルを状態 S T 3に示すように 切替える。
また、 第 1 3 B図の状態 S T 1 に示すように現在通信中のス ロ ッ トが S 2で切替先の無線チヤンネルも S 2以外は使用され ており、 切替元無線チヤ ンネルの S 3が空いているような場合 には、 状態 S T 2に示すようにまず切替元無線チヤンネルで、 S 2を S 3に切り替えて切替先無線チャ ンネルのス ロ ッ トと重 ならないス口 ッ トに移動してから無線チヤ ンネルを状態 S T 3 に示すように切替えることも可能である。
また、 無線チヤ ンネル切替処理手順にス ロ ッ ト切替を舍む切 替制御方法において、 無線チヤ ンネル切替時に制御負荷が集中 して制御部の処理能力が問題となるような場合、 または切替の 必要を判断してからできるだけ短時間に切り替えを完了するた めには、 以下の制御方法が有効である。
すなわち、 制御局は同一周波チャ ンネル内で各ス ロ ッ トを使 用している移動局に対し、 そのスロ ッ トより前のスロ ッ トが空 いた場合にはいつでもその空いたスロ ッ トにただちに切替える よう制御することにより後部のスロ ッ トが空きスロ ッ 卜になる 確率が高く なり、 切替元チャ ンネルと切替先チャ ンネルのスロ ッ トが時間軸上で重なる確率を小さ くすることができる。 従つ て、 無線チヤ ンネル切替処理時にス 口 ッ ト切替を必要とする確 率は小さ く なる。 そして、 上記のような制御を行なってもスロ ッ トが重なってしまう場合にのみ、 無線チャンネル切替時にス 口 ッ ト切替を行なう こ とにより、 無線チヤ ンネル切替時の制御 負荷を軽減し、 かつ高速な無線チヤ ンネル切替を行なう ことが できる。
例えばスロ ッ ト切替の 2つの例を第 1 4 A図と第 1 4 B図に 示す。 第 1 4 A図の状態 S T 1 に示すように、 同一周波チャ ン ネル内において、 使用されていたス ロ ッ ト S 1 , S 2 , S 3 の う ち S 2での通信が終了したとき、 状態 S T 2に示すようにス ロ ッ ト S 3で通信中の移動局に対しスロ ッ ト S 2に切り替えさ せることでスロ ッ ト S 3を解放し、 状態 S T 3に示すように後 部のスロ ッ トを空ける。
また第 1 4 B図の状態 S T 1 に示すように、 スロ ッ ト S 1 と S 2のみが通信に使用されていた場合に、 スロ ッ ト S 1 の通信 が終了したときも、 その時点で状態 S T 2に示すようにスロ ッ ト S 2を S 1 に切り替えるこ とにより状態 S T 3 に示すよう に 後部を空ける。 上述の方法とは逆に、 後ろのス ロ ッ トに順次切 替を行ない前部のス 口 ッ トを空けるような制御を行なう方法で も効果がある。
上述のチヤンネル切替方法において基地局間の同期をとらな い場合または同期の不完全な場合のフ レームタイ ミ ング差や無 線区間の伝送遅延時間差が大きい場合は、 基地局で予め切替前 の移動局の信号を受信して切替可能ス ロ ッ トを判定する。 それ が困難で、 移動局で基地局側から指定されたス ロ ッ トに切替が できない場合には、 移動局から切替可能なス ロ ッ トを基地局側 に通知して、 基地局側からそのス ロ ッ トが使用できる無線チヤ ンネルを選択して移動局に割り当てる方法、 または基地局側に 切替を行なう ことができない旨を通知して、 基地局側で先に割 り 当てたスロ ッ トの位置から、 移動局が切替を行なう ことが可 能なス ロ ッ トを推定して、 再度別の無線チヤ ンネルを割り当て る方法を用いることにより切替可能なスロ ッ トを割り 当てるこ とができる。
また、 無線チャ ンネル切替を何度か行なう間に、 移動局から の切替可否情報から基地局側でも切替元基地局と切替先基地局 によって切替可能なスロ ッ ト配置を判断することができるので、 基地局側で予め切替可能なス ロ ッ トを割当てることもできる。
また、 移動局で空き時間ス ロ ッ ト内に切替先基地局の制御チ ヤ ンネルまたは切替先基地局の適当な通話チャ ンネルを受信す るこ とによ り、 切替先基地局のフ レームタイ ミ ングから切替可 能なス ロ ッ トを判別して、 無線チャ ンネルの割当を行なう前に 移動局から切替可能なスロ ッ トを通知する方法を用いれば、 基 地局側から予め切替可能なス ロ ッ トを割当てるこ とができる。 以上の説明では各移動局が送信と受信で同一スロ ッ トを用い る例について説明を行なったが、 送信と受信を別のスロ ッ トで 行なう場合または基地局から移動局への信号のフレームタイ ミ ングと移動局から基地局への信号のフレームタイ ミ ングがー致 していない場合にも、 送信と受信が独立に周波数を切り替える ことにより、 上記の制御を行なう ことができる。
以上、 異なる基地局の無線チヤ ンネルに切り替える場合につ いて説明したが、 同一基地局に割り当てられた複数の無線チヤ ンネル間で切り替える場合にも上述のチャ ンネル切替制御方法 が適用可能であることは明らかである。
即ち、 移動通信システムでは、 妨害信号や多重反射信号等々 による干渉のため通信中の無線チヤ ンネルを使用できなかった 場合にゾーン内チャ ンネル切替ができ るようにされている。 そ のため各ゾーンには複数の周波チャンネルが割当てられており、 各ゾーン内の基地局内には割当てられた周波チャ ンネルに対応 した複数の無線機が設けられている。 ゾー ン内チヤ ンネル切替 は基地局では無線機を、 移動局では周波チャ ンネルを切り替え ることによって行われる。
このようなゾーン内チャ ンネル切替についても上述したこの 発明のチヤ ンネル切替においては切替元チヤ ンネルと切替先チ ャ ンネルの無線機が同一基地局内にあることを利用し、 以下に 説明するこの発明の第 2の観点に従えば、 上述の切替制御方法 におけるような無線チヤ ンネルの切替が完了するまでに 2 つの 周波チヤ ンネル間を複数回切替える操作をしないでも高速に無 線チヤ ンネル切替を行う ことができる。 第 1 5図は、 第 3図における例えば基地局 2 2 のゾーン内チ ャ ンネル切替可能な構成例を示すプロ ック図であって 5 0 — 1 〜 5 0 — nはそれぞれの周波チャ ンネルに対応する無線機、 6 1 は基準ク ロ ッ ク発生器、 6 2 は基準フ レームタイ ミ ング発生 回路、 6 3 は通話路スィ ッチ、 6 4 は制御部を表わしており、 各無線機 5 0 — 1〜 5 0 — nはビッ ト /フ レーム同期回路 5 1、 多重化部 5 2、 符号化回路 5 3、 変調回路 5 、 復調回路 5 5、 複号化回路 5 6、 多重分離部 5 7を含んでいる。
基準ク ロ ック発生回路 6 1 は基準ク ロ ック C Kを発生しその 基準クロ ックに基ずいて基準フレームタイ ミ ング発生回路 6 2 は基準フレームタイ ミ ング P f ' を発生する。 これら基準ク口 ック C Kと基準フ レームタイ ミ ング P f ' はすべての無線機 5 0 — 1〜 5 0 — nに共通に与えられる。
同図に示すように、 各多重化部 5 2及び各多重分離部 5 7に はそれぞれ通話路スィ ツチ 6 3 との間に 3本の通話路を有して おり、 3チヤ ンネル T D M A方式であることが示されている。 従って各無線機 5 0 — 1〜 5 0 — nが扱う信号の構成は第 4図 に示すものと同じである。
各多重化部 5 2 は通話路スィ ツチ 6 3を通して与えられる 3 つの通話信号 A, B , Cがアナログ信号の場合は例えば A D P C M符号化回路 5 2 1 で A D P C M変換により 3つのディ ジタ ル信号に変換してから、 又は 3つの入力通話信号がディ ジタル 信号の場合はそのまま速度変換回路 5 2 2でそれぞれ一定長毎 に 1 スロ ッ ト長に時間圧縮し、 フ レーミ ング回路 5 2 3で各 T D MAフレームの第 1、 第 2及び第 3スロ ッ トにそれぞれ挿入 して多重化された T D M Aフ レームの信号として出力する。 - 多重化部 5 2からの多重信号は符号化回路 5 3で誤り訂正符 号化され、 変調回路 5 4に与えられてチャ ンネル周波キ ャ リ ア を変調して移動局に送信される。 これらの多重化部 5 2 と符号 化回路 5 3 は基準ク ロ ック C Kと基準フ レームタイ ミ ング P f ' に同期して動作する。 各復調回路 5 5 は移動局からの受信信号 を復調して検波信号を出力する。 検波出力はビ ッ ト /フ レーム 同期回路 5 1 に与えられて受信信号に同期したク ロ ック P b と フ レームタイ ミ ング P f が再生される。 検波出力はまた復号化 回路 5 6で誤り訂正復号され、 多重分離部 5 7で各 T D M Aフ レーム内の第 1、 第 2及び第 3 ス ロ ッ 卜がデフ レ一ミ ング回路 5 7 1 により分離され、 それぞれのスロ ッ トが速度変換回路 5 7 2により時間伸長され、 ディ ジタル信号に変換されて出力さ れる。 分離された 3 つの通話信号は通話路スィ ッ チ 6 3を通し て変換局 2 5 (第 3図) に送られる。 復号化回路 5 6及び多重 分離部 5 7 はビッ ト /フ レーム同期回路 5 1 により再生された クロ ック P b とフ レームタイ ミ ング P f に同期して動作する。 ビ ッ ト /フ レーム同期回路 5 1 は第 5図の場合と同様に同期 状態を示すビッ ト位相差 Δ Ρ b とフ レーム位相差 Δ Ρ ί をバラ メータとして設定でき、 またそのバラメータを取出して記憶で きる構成となっている。 即ち、 基準ク ロ ック C Κと基準フ レー ムタイ ミ ング P f ' と検波信号 Rが与えられ、 受信再生ク 口 ッ ク P b及び再生フレームタイ ミ ング P f を出力すると共にそれ らと基準クロ ック C K及び基準フ レームタイ ミ ング P f ' との 位相差をパラメータとして出力できる。 また制御部からそれら の位相差がパラメータ として与えられ、 それを初期状態として ビ ッ ト /フ レーム位相制御を行なう ことができる。 第 1 6図は、 各ビッ トノフ レーム同期回路 5 1 の構成の例を 示す図であって、 識別回路 5 1 1、 ク ロ ック位相比較回路 5 1 2、 制御画路 5 1 3、 ク ロ ッ ク移相画路 5 1 4、 フ レーム移相 回路 5 1 5、 ユニーク ワー ド検出回路 5 1 6、 フレーム位相比 較回路 5 1 7を舍む。 基準クロ ック C Kと基準フレームタイ ミ ング P f ' が外部の基準ク ロ ック発生器 6 1 と基準フ レームタ ィ ミ ング発生回路 6 2から与えられる点を除いて第 6図のもの と全く 同じである。
クロ ック移相回路 5 1 4及びフ レーム移相回路 5 1 5 は、 制 御回路 5 1 3から設定された位相差のパラメータ分だけ基準ク ロ ック C K及び基準フレームタイ ミ ング P f ' を遅延させて再 生ク ロ ック P b及びフ レームタイ ミ ング P f として復号化回路 5 3及び多重分離部 5 7に送る。
また、 再生クロ ック P bをクロ ック位相比較回路 5 1 2に送 り、 復調画路 5 5からの検波信号 Rと位相を比較し、 比較した 結果 (ビッ ト位相差厶 P b ) は制御回路 5 1 3 によって取込ま れ、 メ モ リ 5 1 3 Mに記憶されると共にクロ ック移相回路 5 1 4 に設定される。 一方検波信号 Rは再生ク ロ ッ ク P bのタイ ミ ングで識別回路 5 1 1 により識別され、 識別ビッ トス ト リーム 中から割り 当てられているスロ ッ トのユニークワー ド U Wがュ ニークワー ド検出回路 5 1 6 により検出される毎にフ レームバ ルスが出力される。 このフレームバルスはフ レーム位相比較回 路 5 1 7でフレーム移相回路 5 1 5からのフ レームタイ ミ ング P f と位相比較され、 その位相差△ P ίが制御回路 5 1 3 に取 込まれメ モリ 5 1 3 Μに記憶されると共にフレーム移相回路 5 1 5 に設定される。 このようにしてビッ ト Ζフレーム同期回路 5 1 は入力基準ク ロ ッ ク C Kと入力基準フ レームタイ ミ ング P f ' を受信信号に同期させると共にそれらの同期状態を表わす パラメ 一タであるビッ ト位相差 (即ちク ロ ッ ク位相差) △ P b とフ レーム位相差厶 P f をメ モ リ 5 1 3 M内に記憶し、 これら パラメ一タは常時更新される。 また同期がとられた基準クロ ッ ク (即ち再生ク ロ ック) P b と基準フレームタイ ミ ング (即 ち再生フ レームタイ ミ ング) P f は復号化回路 5 6 に与えられ、 復調回路 5 5からの検波信号を正しいタイ ミ ングで識別し、 誤 り訂正復号が行われる。
以下にゾーン内チャ ンネル切替の手順を示す。
まず、 第 3図に示すシステム構成の例において移動局 2 2内 の第 1 5図に示す無線機 5 0 — 1 との間で現在通信している周 波数 F 1が干涉等の理由により使用できなく なり、 周波数 F 2 へ無線チヤ ンネルを切替える場合を考える。
ゾーン内無線チヤ ンネル切替が必要と制御部 6 4が判断し切 替先無線チヤ ンネルを決定すると制御部 6 は切替元無線機 5 0 — 1 のビッ トノフ レーム同期回路 5 1 のメ モ リ 5 1 3 M (第 1 6図) に記憶している受信同期状態バラメータ A P b、 Δ P ί を読出し、 例えば切替先無線機 5 0 — ηのビッ ト /フ レーム 同期回路 5 1 のク ロ ック移相回路 5 1 4 とフ レーム移相回路 5 1 5に設定する。 現在通信中の切替元無線チャ ンネルにおいて は、 移動局 2 1 に対し、 切替先無線チヤ ンネルの指定を行なう。 その指定に基づいて移動局 2 1 では、 空き時間スロ ッ ト (空き 時間スロ ッ トについては後述する) で無線チャ ンネルを切替え る。 切替先無線機 5 0 — ηのビッ ト /フ レーム同期回路 5 1 で は、 制御部 6 4から制御面路 5 1 3を介して設定された同期状 態パラメ ータにより再生したク ロ ッ ク とフ レームタイ ミ ングを 使って受信を開始し、 切替元無線チャ ンネルの解放を行う。 以上のような制御を行なう ことにより移動局 2 1 は、 切替元 無線機 5 0 — 1 との通信を中断する ことな く切替先無線機 5 0 - n との間で同期を確立し通信を行なう ことができる。
第 1 7図は、 前記空き時間ス ロ ッ トについて説明する図であ る。 同図において、 例えば行 Aに示す切替元チャ ンネル (周波 数 F 1 ス ロ ッ ト S 1 ) から行 Bに示す切替先チャ ンネル (周波 数 F 2スロ ッ ト S 2 ) に切替える場合、 移動局 2 1 では行 Cに 示す該移動局送信信号の切替え前のスロ ッ ト S 1 と切替後のス 口 ッ ト S 2 との間の空き時間スロ ッ トの間でチヤ ンネルを切替 X.る。
なお、 ゾーン内チャ ンネル切替時に、 切替先無線チャ ンネル 決定後、 切替元無線機と切替先無線機に対し、 通話路スィ ツチ 6 3 (第 1 5図) を上り、 下り とも前述と同様のマルチ接続す れば無瞬断でのチヤ ンネル切替がよ り容易になる。
第 1 8図は第 1 5図における各無線機 5 0 — 1 〜 5 0 — nを マルチ接続可能に変形した無線機 5 0 の構成の例を示す図であ つて、 第 1 5図の無線機の構成に受信状態測定回路 5 8 とビッ ト操作回路 5 7 が付加されている。
ゾーン内無線チヤンネル切替に際して第 1 5図の通話路スィ ツ チ 6 3では切替元無線機 5 0— 1 と切替先無線機 5 0 — nに 対しマルチ接続を行ない、 交換局 2 5から通話路スィ ツチ 6 3 を通して通話信号を切替元無線機 5 0 一 1 および切替先無線機 5 0 — nの両方に送る。 そして切替元無線機 5 0 一 1 と切替先 無線機 5 0 — nの両方が通話路スィ ツチ 6 3から受けた信号を 移動局に向けて送信する (マルチ送信) 。
第 1 8図において受信状態測定回路 5 8 は、 制御部 6 4から の命令により移動局からの受信信号の状態 (例えば受信レベル) を測定し制御部 6 4 へ報告する。 そして測定した受信信号状態 から非受信と判断した場合、 制御部 6 4からの命令により ビッ ト操作回路 5 7 4 はデフ レ一ミ ング回路 5 7 1からの分離され たス ロ ッ ト信号のう ち非受信と判断されたス ロ ッ ト信号を 0 に 置き換える。 ゾーン内チヤ ンネル切替時にマルチ接続された切 替元無線機 5 0 一 1 と切替先無線機 5 0 — nにおいてビ ッ ト操 作回路 5 7 と受信状態測定回路 5 8を動作させることにより、 通話路スィ ツチ 6 3 は移動局がチヤ ンネル切替えを行う前では 切替元無線機 5 0 — 1から通話信号を受けると共に切替先無線 機 5 0 — nから " 0 , ··· , 0 " を受け、 逆にチャ ンネル切替後 では切替元無線機 5 0 — 1から " 0 , ··· , 0 " を受けると共に 切替先無線機 5 0 一 nから通話信号を受ける。 従って通話路ス イ ッチ 6 3ではマルチ接続のあいだ両無線機 5 0 - 1 , 5 0 - nから受ける信号の論理和を求めるこ とによりチャ ンネル切替 の前後で通話信号を欠落させるこ とな く移動局から信号を受け ることができる (マルチ受信) 。
通話路スィ ツチ 6 3では、 切替元無線機 5 0 — 1から 0に置 き換えられた信号を受け、 かつ切替先無線機 5 0 — n の受信状 態測定回路 5 8 において測定される受信レベルが一定レベルを 越えた時点でマルチ接続から 1対 1 の接続に替える。 このよう にマルチ受信を行なう こ とによつて通話路スィ ツチ 6 3では、 移動局がチャ ンネルを切り替えると同時にス ィ ッ チを切り替え る必要がない。 したがって移動局が、 いつチャ ンネルを切り替 えても通話信号が瞬断しない利点がある。
上述のゾ一ン内チヤ ンネル切替において、 制御部 6 に基地 局内全無線機 5 0 — 1 , 5 0 — nに対応する受信同期状態のパ ラメータを記憶しておく メ モ リ機能を持たせ、 無線チヤ ンネル 切替の際、 制御部 6 4から切替先無線機へ切替元無線機の受信 同期状態パラメ一タを設定してもよい。
また、 基地局内全無線機 5 0 — 1〜 5 0 一 nを網形網のよう に接続し、 無線チャ ンネル切替の際、 切替元無線機のビ ッ ト / フ レーム同期面路 5 1が、 記憶している受信同期状態パラメ一 タを、 切替先無線機のビ ッ ト Zフ レーム同期回路 5 1 へ直接設 定するようにしてもよい。
以上の実施例の説明では、 干涉等の理由でゾーン内チヤ ンネ ル切替を行なう例について説明したが、 第 2の観点による本発 明はセクタゾーン構成を用いた場合、 移動局がセクタを移動し てセクタ間においてチヤ ンネル切替を行なう場合にも適用でき る。
すなわち、 セクタゾーン構成は、 同一基地局内無線ゾーンを セクタ化しており、 切替元無線機および切替先無線機は、 同一 基地局内にある上、 基準クロ ックも同一基地局内にあるので、 第 2 の観点による本発明のチヤ ンネル切替制御方法を適用する ことができる。
また、 基地局内に通話路スィ ツチ 6 3を設置した場合につい て説明しているが通話路スィ ツチ 6 3を交換局 2 5内に設置す る構成であってもよい。
以上説明したように本発明の第 1 の観点による方法によれば、 無線チャ ンネル切替を行なう際に、 切替元基地局との通信を中 断することな く、 切替先基地局との間のビッ ト、 フ レーム同期 を確立し、 かつ切替先無線チャ ンネルの確認を行なっているか ら、 通信を中断することなしに、 無線チャ ンネルを切替えるこ とができる利点がある。
また第 2の観点による本発明の方法によれば、 ゾー ン内チヤ ンネル切替えを行なう際、 高速な同期確立が可能となり、 現在 使用している通信を中断することなしに、 切替先無線機との間 で同期を確立し、 無線チヤ ンネルを切替えることが可能となる 利点がある。

Claims

請求の範囲
. 異なる周波チヤ ンネルがそれぞれ割当てられた複数の送受 信機が設けられ、 移動局が指定された 1 つの周波チャ ンネル において各フレームが所定数に時分割されたタィムスロ ッ ト の指定された 1 つを使って前記送受信機の対応する 1つと通 信を行う移動通信システムにおける無線チヤ ンネル切替制御 方法において、
(a) 前記移動局は切替元チヤ ンネルに対する受信同期状態を 記憶する手段と切替先チヤ ンネルに対する受信同期状態を記 憶する手段とを有し、 通信をしている前記送受信機からチヤ ンネル切替先の指定を受けると切替元チヤ ンネルにおける隙 接フレーム中の割当てられた 2つのスロ ッ ト間において指定 された切替先チヤ ンネルの指定されたス ロ ッ 卜 に対する受信 同期引込み動作を行い、 その受信同期状態を記憶する工程と-
(b) 前記移動局は前記切替先チャ ンネルにおける前記受信同 期引込み動作から前記切替元チヤ ンネルにおける記憶されて いる受信同期状態に戻して前記送受信機と通信し、 かつその 時の受信同期状態を記憶する工程と、
(c) 前記切替元チヤ ンネルにおける隣接フレーム中の前記割 当てられた 2つのスロ ッ ト間において前記指定された切替先 チヤ ンネルにおける記憶されている受信同期状態に戻し、 前 記指定されたス ロ ッ トに対する受信同期引込み動作を行い、 その受信同期状態を記憶する工程と、
(d) 前記切替先チヤ ンネルにおける受信同期が確立するまで 前記工程 (b)と (c)の組を操返し、 前記受信同期が確立後のフレ ームから前記切替先チヤ ンネルの前記指定されたス ロ ッ トを ' 通しての前記送受信機との通信に移ることを含む無線チャ ン ネル切替制御方法。
2 . 前記切替チヤ ンネルが割当てられている前記送受信機の 1 つは前記指定されたス口 ッ ト内において前記移動局を確認す るための確認用信号を送信し、 前記移動局は前記ェ.程 (d)にお いて、 前記確認用信号の受信を確認してから、 前記切替先チ ャ ンネルの前記送受信機との通信に移る請求の範囲第 1項記 載の無線チヤ ンネル切替制御方法。
3 . 前記移動局は前記工程 (d)において前記切替先チヤ ンネルの 前記指定されたスロ ッ ト内において同期用信号を送信する こ とを少く とも 1 画行ってから前記切替チヤ ンネルの前記送受 信機との通話に移る請求の範囲第 1項記載の無線チャ ンネル 切替制御方法。
4 . 前記移動局は前記工程 (d)において前記受信同期の確立後、 同一フ レーム内において前記切替先チャ ンネルの前記指定さ れたスロ ッ トが前記切替元チヤ ンネルのスロッ トより前にあ る場合は前記工程 (b)と (c)の組を更に少く とも 1 回実行する請 求の範囲第 1 , 2又は 3項記載の無線チャ ンネル切替制御方 法。
5 . 少く とも前記切替元チヤ ンネルの前記送受信機が前記チヤ ンネル切替の指定を送信する時点から、 前記移動局が前記切 替チヤ ンネルの前記送受信機との通信に移るまでの間、 前記 切替元の前記送受信機と前記切替先の前記送受信機は通話路 交換手段によりマルチ接続され、 互いに同じ信号をそれぞれ 割当てられた周波チャ ンネルの割当てられたスロ ッ トで送信 する請求の範囲第 1 , 2又は 3項記載の無線チャ ンネル切替 d o
制御方法。
. マルチ接続されている前記切替元送受信機と前記切替先送 受信機はそれぞれ前記移動局からの信号を受信し、 受信レべ ルが所定レベルよ り下がつた場合は対応するス ロ ッ ト の信号 を特定の信号に置替え、 前記通話路交換手段は前記切替元送 受信機と前記切替先送受信機とから受けた信号の論理和をと つて通話路信号とする請求の範囲第 5項記載の無線チヤ ンネ ル切替制御方法。
. 前記切替先周波チヤ ンネルの空きス ロ ッ トを見つけ、 前記 切替先周波チヤ ンネルの前記空きス ロ ッ 卜が前記切替元チヤ ンネルの使用しているス ロ ッ トと同じス ロ ッ ト位置の場合は、 前記空きス ロ ッ トと前記切替先チヤ ンネルの塞がっているス ロ ッ トの入替えを行ってから前記空きスロ ッ トを前記切替先 チャ ンネルの前記指定されたス ロ ッ トとする請求の範囲第 1 項記載の無線チヤ ンネル切替制御方法。
. 無線チャ ンネル切替が必要と判断された場合、 前記切替先 周波チャ ンネルの空きス ロ ッ トを見つけ、 前記切替先チヤ ン ネルの前記空きスロ ッ トが前記切替元チヤ ンネルの切替元ス ロ ッ トと同じスロ ッ ト位置の場合は、 前記切替元チヤ ンネル の空きス ロ ッ トを見つけ、 前記切替元チヤ ンネルの前記空き ス ロ ッ ト と前記切替元チヤ ンネルの前記切替元ス ロ ッ ト との 入替えを行う工程を舍む請求の範囲第 1項記載の無線チヤ ン ネル切替制御方法。
. 各周波チャ ンネルにおいて、 任意のス ロ ッ トが空いた場合 に、 その空いたスロ ッ トより後の使用されているスロ ッ ト位 置を操り上げる工程を舍む請求の範囲第 1項記載の無線チヤ ンネル切替制御方法。
10. 前記受信同期状態を記憶する工程は、 前記切替元チャ ンネ ル及び前記切替先チヤ ンネルにおいてそれぞれ受信された信 号から再生されたクロ ック及びフ レームタイ ミ ングとの位相 差をそれぞれ検出し、 メ モ リ に記憶する工程を舍み、 前記記 憶されている受信同期状態に戻す工程は前記メ モ リから対応 するチャ ンネルのク ロ ッ ク位相差とフ レームタ イ ミ ング位相 差を読出し、 それらの位相差だけ前記基準ク ロ ックと前記基 準フ レームタイ ミ ングをそれぞれ移相したク ロ ック とフ レー ムタイ ミ ングをそれぞれ移相したクロ ック とフレームタイ ミ ングを発生させる工程を舍む請求の範囲第 1項記載の無線チ ャ ンネル切替制御方法。
11. 共通の基準クロ ック と基準フ レームタイ ミ ングが与えられ、 異なる周波チャ ンネルが割当てられた複数の送受信機と、 そ れら送受信機を制御する制御部とが設けられ、 各前記送受信 機は割当てられた周波チヤ ンネルにおいてそれぞれのス ロ ッ トの受信信号に対する受信同期タイ ミ ングを記憶する手段を 有し、 指定された 1つの前記送受信機は割当てられた周波チ ヤ ンネルにおいて、 各フレームが所定数に時分割されたタィ ムスロ ッ 卜の割当てられた 1つを使って、 移動局と通信を行 う移動通信システムにおける無線チヤ ンネル切替制御方法に おいて、 前記移動局と通信している 1つの前記送受信機が前 記移動局から受信する信号の前記基準ク ロ ッ ク に対する受信 同期タイ ミ ングを記憶する工程と、
前記移動局と通信している前記送受信機における受信状態 にもとずいてチヤ ンネル切替えが必要と判断された場合に前 記制御部は切替先チヤ ンネルとス ロ ッ トを指定して前記移動 局に通知すると共に前記切替先チヤ ンネルに対応する 1 つの 前記送受信機に切替元チヤ ンネルにおける前記受信同期タィ ミ ングを設定して前記指定されたス ロ ッ トに対し、 前記設定 された受信同期タイ ミ ングで受信を開始させる工程と、 前記移動局は使用している周波チャ ンネルの割当てられた ス ロ ッ トにおいて前記送受信機からの受信信号に同期して信 号を送信し、 前記送受信機から前記チヤ ンネル切替の指定を 受けると切替元チヤ ンネルの前記割当てられたス ロ ッ 卜と、 次のフ レームにおける前記切替先チャ ンネルの前記指定され たスロ ッ 卜の間の空き時間スロ ッ トにおいて、 前記切替先チ ャ ンネルに切替える工程、
とを舍む無線チヤ ンネル切替制御方法。
12. 前記送受信機とそれぞれ通話路により接続された通話路ス ィ ツチが設けられてあり、 前記制御部は前記チヤ ンネル切替 が必要と判断されると前記通話路スィ ツ チに対し前記切替元 チャ ンネルの前記送受信機と、 前記切替先チャ ンネルの前記 送受信機をマルチ接続させる工程と、
前記切替元送受信機と前記切替先送受信機は前記マルチ接 続されているあいだ、 前記移動局に対し同じ信号を送信し、 前記切替元チヤ ンネルと前記切替先チヤ ンネルの一方におい て前記移動局からの受信状態を測定し、 非受信状態と判断さ れた場合に対応する一方の前記送受信機が対応するス口 ッ ト の信号を特定の信号に置替えて前記通話路スィ ツチに送出す る工程と、
前記通話路スィ ツチは前記マルチ隣接時においては前記切 替え送受信機と前記切替先送受信機とから受けた信号の論理 和を通話路信号として送出する工程、
を舍む請求の範囲第 1 1項記載の無線チ ヤ ンネル切替制御方 法。
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