WO2006095797A1 - 移動通信システムの異周波監視装置及び方法 - Google Patents

移動通信システムの異周波監視装置及び方法 Download PDF

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WO2006095797A1
WO2006095797A1 PCT/JP2006/304549 JP2006304549W WO2006095797A1 WO 2006095797 A1 WO2006095797 A1 WO 2006095797A1 JP 2006304549 W JP2006304549 W JP 2006304549W WO 2006095797 A1 WO2006095797 A1 WO 2006095797A1
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base station
mobile station
different frequency
communication
unit
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PCT/JP2006/304549
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Inventor
Kazuhiro Arimitsu
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Nec Corporation
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    • H04B1/715Interference-related aspects
    • H04B2001/7154Interference-related aspects with means for preventing interference

Definitions

  • the present invention relates to a different frequency monitoring apparatus and method for a mobile communication system that efficiently switches a frequency of communication performed between a base station and a mobile station.
  • Patent Documents 1 and 2 disclose a method for searching for the presence of a base station that is a counterpart of a mobile station.
  • step E1 of Fig. 9 when the base station monitors the radio wave conditions at the mobile station and detects the need for switching the communication frequency, that is, the need for different frequency monitoring, the base station first transfers to the base station controller. On the other hand, various alarms are transmitted to activate the different frequency monitoring.
  • the base station controller receives the alarm from the base station in step E2 of FIG. 9, it determines a different frequency monitoring start condition. When the conditions are met, the base station controller decides to start the different frequency monitoring, and then in step E4 and step E5 in FIG. 9, a message indicating the request for starting the different frequency monitoring is sent via the base station.
  • the mobile station activates different frequency monitoring in step E6 in FIG. 9 and switches the communication frequency, that is, executes handoff.
  • the mobile station transmits the message PCRC via the base station. The base This is transmitted to the station monitoring device, and the execution of handoff is notified to the base station control device.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 9-284827
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-184428
  • An object of the present invention is to provide an apparatus and a method for monitoring different frequencies of a mobile communication system that can determine whether a communication frequency is switched by either a mobile station or a base station controller.
  • a different frequency monitoring method for a mobile communication system includes:
  • the switching of the frequency is determined based on communication quality information measured by a mobile station that performs communication by switching the frequency with the base station.
  • the present invention based on the communication quality information measured by the mobile station, it is determined whether or not the communication frequency is switched between the mobile station and the base station controller.
  • the mobile station performs event determination based on the quality information, and controls the base station and the mobile station to determine whether to switch the frequency based on the determined event information. Even if it is performed by the base station control device, it is a thing.
  • a different frequency monitoring apparatus that performs the above-described different frequency monitoring method for a mobile communication system according to the present invention includes a mobile station that performs communication by switching a frequency with a base station, the base station, and the base station.
  • a base station controller for controlling a mobile station;
  • the mobile station has a measurement unit for measuring communication quality information
  • the base station control device determines whether to switch the frequency based on the quality information. It is constructed in a configuration having a control unit to perform.
  • the mobile communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes a mobile station B6 that performs communication with a base station by switching the frequency, the base station, and the mobile station.
  • B6 that performs communication with a base station by switching the frequency, the base station, and the mobile station.
  • the 6 has a base station control device B7 for controlling 6.
  • the base station control device B7 directly controls the base station, and indirectly controls the mobile station B6 via the base station.
  • the mobile station B6 has a control unit A3 for measuring communication quality information.
  • the base station controller B7 includes a control unit F3 that determines whether to switch the frequency based on the quality information measured by the mobile station.
  • the control unit A3 in addition to the function of measuring the communication quality information, determines whether to switch the frequency based on the quality information. have.
  • the mobile station B6 is connected to the base station under the control of the control unit A3.
  • a transmission / reception unit Al 1 for performing communication is provided.
  • the transmission / reception unit All includes an antenna At, a circulator CL, a reception unit A1, a demodulation unit A2, a transmission unit A6, a modulation unit A5, a local oscillator Oc, a frequency Switching control part A4 is included.
  • the antenna At has a function of transmitting and receiving CDMA radio waves.
  • the circulator CL has a function of transmitting a reception signal received by the antenna At to the reception unit A1, and radiating a transmission signal from the transmission unit A6 into the air by radio waves.
  • the receiving unit A1 has a function of down-converting the frequency of the received signal of the circulator CL force.
  • the demodulator A2 has a function of demodulating the down-converted received signal.
  • the modulation unit A5 has a function of modulating a signal from the control unit A3 to generate a transmission signal.
  • the transmitter A6 has a function of up-converting the frequency of the modulated transmission signal and radiating the transmission signal into the antenna At force through the circulator CL.
  • the frequency switching control unit A4 has a function of receiving a control command from the control unit A3 and outputting a frequency switching signal to the local oscillator Oc.
  • the local oscillator Oc has a function of receiving the frequency switching signal and switching the frequency of the LOCAL signal used in transmission / reception of the receiving unit A1 and the transmitting unit A6.
  • the control unit A3 includes a level measurement unit A7 and a BLER calculation unit A8, and performs communication based on processing by the level measurement unit A7 and the BLER calculation unit A8.
  • the quality information is measured, and based on the quality information, the communication frequency switching is performed between the mobile station B6 and the base station.
  • the communication quality information includes information on the electric field strength and reception quality of the radio wave received by the antenna At of the mobile station B6.
  • the electric field strength information includes received signal power (RSCP), received signal strength indicator (RSSI), and received electric field loss information (Path Loss).
  • the received quality information includes signal energy to noise power density ratio per chip (Ec / NO; Received energy per cnip divided by the power density in the band), flHJ quality (BLER; Block Error Ratio) information, etc.
  • the communication described above The quality information is not limited to the power that is mainly obtained during a call.
  • the quality information of the communication in the cell monitoring state may also be included.
  • the cell monitoring state is a state in which a mobile station monitors surrounding cells (service areas), and when performing the monitoring, the electric field strength and the reception quality (excluding the BLER) are obtained and This information can be used as quality information.
  • the level measuring unit A7 measures the electric field strength, compares the electric field strength level with a threshold value, and when the electric field strength level is lower than the threshold value, the communication quality is deteriorated. It has the function to judge.
  • the threshold value is a value standardized by a public institution to maintain good communication quality.
  • the BLER calculation unit A8 measures the received quality, compares the received quality level with a threshold value, and the quality of the communication is degraded when the received quality level is lower than the threshold value. It has the function to judge.
  • the threshold is a value standardized by a public institution to maintain good communication quality.
  • the control unit A3 includes a computer. That is, the control unit A3 is configured to read out the control program written in the memory of the computer by the CPU of the computer and execute the functions of the level measurement unit A7 and the BLER calculation unit A8 by the CPU. ing. Further, the control unit A3 has a function of comprehensively controlling the execution of the overall processing performed by the mobile station B6 in addition to the functions of the level measurement unit A7 and the BLER calculation unit A8. .
  • the base station control device B7 performs an antenna At, a circulator CL, a receiving unit F1, a demodulating unit in order to communicate with a base station in addition to the control unit F3.
  • F2 a modulation unit F5, a transmission unit F6, and a local oscillator Oc.
  • the antenna At has a function of receiving radio waves transmitted from the base stations B1 to B6 and radiating radio waves from the base station control device B7 to the base stations B1 to B6.
  • the circuit CL has a function of transmitting a reception signal received by the antenna At to the reception unit F1, and radiating a transmission signal from the transmission unit F6 into the air by radio waves.
  • the receiver F1 has a function of down-converting the frequency of the received signal from the circulator CL.
  • the demodulator F2 demodulates the down-converted received signal. Have the ability.
  • the modulation unit F5 has a function of modulating a signal from the control unit A3 to generate a transmission signal.
  • the transmission unit A6 has a function of up-converting the frequency of the modulated transmission signal and radiating the transmission signal from the antenna At to the air via the circulator CL.
  • the local oscillator Oc has a function of receiving a frequency switching signal from the control unit F3 and switching the frequency of the LOCAL signal used in transmission / reception of the reception unit F1 and the transmission unit F6. ing.
  • the control unit F3 includes a reception quality comparison unit F7 and a different frequency monitoring activation determination unit F9.
  • the reception quality comparison unit F7 and the different frequency monitoring activation determination unit F9 Based on the processing by the mobile station B6, based on the communication quality information measured by the mobile station B6, it is configured to determine whether to switch the frequency of communication performed between the mobile station B6 and the base station. .
  • the reception quality comparison unit F7 extracts communication quality information measured by the mobile station from the reception signal demodulated by the demodulation unit F2, compares the quality information with a threshold value, and compares the result. Is output to the different frequency monitoring activation determination unit F9.
  • the different frequency monitoring activation determination unit F9 receives the determination result from the reception quality comparison unit F7, determines the different frequency monitoring activation, and sends a different frequency monitoring activation message to the modulation unit F5 to the mobile station B6. It is designed to output.
  • the control unit F3 includes a computer. That is, the control unit F3 reads the control program written in the memory of the computer by the CPU of the computer, and executes the functions of the reception quality comparison unit F7 and the different frequency monitoring activation determination unit F9 by the CPU. It is configured as follows. In addition to the functions of the reception quality comparison unit F7 and the different frequency monitoring activation determination unit F9, the control unit F3 has a function of comprehensively controlling the execution of all processes performed by the base station control device B7. Have
  • base stations Bl, B2, B3, B4, B5 having service areas (cells) capable of transmitting and receiving radio signals are Adjacent to each other, service areas that are adjacent to each other are distributed and installed at a plurality of points, and the base stations B1 to B6 that the mobile station 6 uses for communication are switched appropriately as the mobile station (mobile terminal or the like) B6 moves.
  • mobile station B 6 communicates with base stations Bl, B 2 and B 4 at frequency f 1.
  • the mobile station B6 can receive communication (service) at the frequency f2 with respect to the base stations B3 and B5. In this state, the mobile station B6 is moving from the service area of the base station B1 toward the service area of the base station B5.
  • the mobile station B6 moves away from the base station B1 and approaches the base stations B2 and B4. Therefore, the base station that mobile station B6 is closest to is base station B5, and mobile station B6 is under the control of base station controller B7, and the service area power of base station B1 is the same as that of base station B5. Handoff when switching to the service area enables the highest quality communication
  • the mobile station B6 moves toward the service area of the base station B5 while communicating with the base station B1 using the frequency fl in the service area of the base station B1. ing.
  • the level measuring unit A7 measures the electric field strength of the radio wave received by the mobile station B6, and compares the electric field strength level with a threshold value. The level measuring unit A7 determines that the quality of communication performed between the mobile station B6 and the base station is deteriorated when the level of the electric field intensity is below a threshold value.
  • the BLER calculation unit A8 measures the reception quality of the radio wave from the base station, and compares the received quality level with a threshold value. The BLER calculation unit A8 determines that the quality of the communication is deteriorated when the level of the reception quality falls below a threshold value.
  • the control unit A3 is based on the determination result. Then, a request for switching the communication frequency is output to the base station.
  • the communication frequency switching request includes information on the electric field strength measured by the level measuring unit A7, the determination result of the level measuring unit A7, and the radio wave measured by the BLER calculating unit A8. And the various information of the determination result of the BLER calculation unit A8 are included, and these pieces of information are output from the mobile station B6 to the base station B5.
  • the modulation unit A5 modulates the signal to generate the modulation signal. Is output to the transmitter A6.
  • the transmitting unit A6 receives the modulated signal from the modulating unit A5 in step D1 of FIG. 4, the frequency of the signal is up-converted, and the antenna At force is switched to the communication frequency toward the base station B1.
  • a request (MR; Mea surement Report) is transmitted to the base station.
  • the base station B1 Upon receiving the MR information from the mobile station B6, the base station B1 outputs the MR information to the base station controller B7 in step D2 in FIG. 4 and step C1 in FIG.
  • the base station controller B7 receives the radio wave from the base station B1 by the antenna At, and transmits the communication frequency from the mobile station B6 via the base station transmitted from the mobile station B6. It is monitoring whether the demand is input or not (step C2 in Fig. 5; NO).
  • the base station controller B7 responds to the communication frequency switching request in response to the communication frequency switching request.
  • a different frequency monitoring activation message is sent to the mobile station B6 via the base station.
  • the receiving unit F1 of the base station controller B7 down-converts the frequency of the received signal received by the antenna At, and outputs the down-converted received signal to the demodulating unit F2.
  • the demodulator F2 demodulates the down-converted received signal and outputs the demodulated signal to the controller F3.
  • the control unit F3 receives the demodulated signal from the demodulating unit F2, and determines whether or not the demodulated signal includes a request signal for switching the communication frequency from the mobile station (step of FIG. 5). C2; NO). When the communication frequency switching request signal is included (step C2 in FIG. 5; YES), the control unit F3 outputs the communication frequency switching request signal to the different frequency monitoring activation determination unit F9.
  • the different frequency monitoring determination unit F9 receives the communication frequency switching request signal from the control unit F3 in step D4 in FIG. 4 and step C3 in FIG. It is determined whether or not the communication quality information included in the request signal is below the threshold for starting different frequency monitoring (step C3 in FIG. 5; NO). When it is determined in step C3 in FIG. 5 that the communication quality information is below the threshold value (step C3 in FIG. 5; YES), the different frequency monitoring determination unit F9 determines to start the different frequency monitoring (in FIG. 4). In step D4), the signal is output to the control unit F3.
  • control unit F3 When the control unit F3 receives the different frequency monitoring activation signal from the different frequency monitoring determination unit F9 in step D5 of FIG. 4 and step C4 of FIG. 5, the different frequency monitoring to the mobile station B6 is performed. An activation message is output to the modulation unit F5.
  • the modulation unit F5 of the base station control device B7 modulates the signal of the different frequency monitoring activation message received from the control unit F3, and outputs the modulated signal to the transmission unit F6.
  • the transmitter F6 also emits the modulated At-frequency monitoring activation message (PCR; Physical Channel Reconfiguration) toward the base station B 1 and also the antenna At force.
  • PCR Physical Channel Reconfiguration
  • the base station B 1 receives the message for starting the different frequency monitoring (PCR) from the base station controller B7 in step D6 of FIG. 4, it transmits the signal to the mobile station B6.
  • control unit A3 of the mobile station B6 receives the PCR from the base station B1, the control unit A3 transmits the reception of the PCR to the base station control device B7 via the base station B1.
  • the control unit F3 of the base station controller B7 monitors whether or not the mobile station B6 has received the PCR (Step C5 of Fig. 5; N 0). Then, when the control unit F3 of the base station controller B7 receives a notification from the mobile station B6 that the PCR has been received in step C6 of FIG. 5, the control unit F3 activates the different frequency monitoring function to monitor the different frequency. Shift processing to mode. Then, the control unit F3 outputs a frequency switching signal to the local oscillator Oc. In response to the frequency switching signal, the local oscillator F3 switches the frequency used for transmission / reception to the frequency that the mobile station B6 is switching to, in the example of FIG. 1, the frequency f2.
  • step D7 of Fig. 4 the mobile station B6 has a different frequency monitoring function for switching the communication frequency in order to maintain the communication quality with the reception of the PCR from the base station controller B7 as a trigger signal. Start up, shift the process to the different frequency monitoring mode, and Perform number switching.
  • control unit A3 of the mobile station B6 receives a message (PCR) for starting the different frequency monitoring from the base station control device B7 through the base station B1
  • the control unit A3 performs the different frequency monitoring function. Activate and shift the processing to the different frequency monitoring mode in which the frequency used for communication with the base station B5 is switched from the frequency fl to the frequency f2.
  • the control unit F3 outputs a frequency switching signal to the frequency switching control unit A4. Since the frequency switching control unit A4 outputs the frequency switching signal to the local oscillator Oc, the local oscillator Oc switches the communication frequency of the mobile station B6 to the frequency f2 of the base station B5. Through this series of operations, handoff on the mobile station B6 side is executed.
  • the mobile station B6 When the mobile station B6 performs the handoff, in the example shown in Fig. 1, the mobile station B6 is the closest to the base station B5. Therefore, the electric field intensity level of the received radio wave from the base station B5 is the highest. In this detection (search), the mobile station B6 switches the frequency to the frequency f2, for example, and hands off to the base station B5. On the other hand, when the mobile station B6 completes the different frequency monitoring activation in step D8 of FIG. 4, for example, the physical channel change completion signal (PCRC; Physical Channel Rec. Send Complete) to base station B5.
  • PCC Physical Channel Rec. Send Complete
  • the base station B5 When the base station B5 receives the PCRC signal in step D9 of FIG. 4, the base station B5 transfers the PCRC signal to the base station controller B7.
  • the base station controller B7 recognizes that the mobile station B6 has handed off from the base station B1 to the base station B5 by receiving the PCRC signal from the base station B5.
  • the mobile station B6 when the electric field strength and the reception quality are lower than the threshold value, the mobile station B6 outputs its own communication frequency switching request signal to the base station controller B7 via the base station.
  • the communication frequency is switched under the control of the base station controller B7.
  • mobile station B6 determines frequency switching of communication performed with the base station based on the communication quality information, notifies the base station control device, and determines the communication frequency. Force to execute switching is not limited to this.
  • the mobile station B6 transmits the radio wave intensity information measured by the level measurement unit A7 and the reception quality information measured by the BLER calculation unit A8 to the base station controller B7 without making a determination of switching the communication frequency.
  • the station control device B7 may make a decision to switch the communication frequency.
  • control unit F3 when receiving the information on the electric field strength and the reception quality from the mobile station B6, the control unit F3 outputs the information to the reception quality comparison unit F7.
  • the reception quality comparison unit F7 compares the electric field strength and the reception quality data with a threshold value.
  • the reception quality comparison unit F7 outputs the comparison result to the control unit F3.
  • the control unit F3 continuously receives the MR information from the base station B1 when the comparison result that the level of the data exceeds the threshold value is received from the reception quality comparison unit F7 (FIG. Step 5 of C3; NO).
  • the reception quality comparison unit F7 outputs the determination result to the different frequency monitoring activation determination unit F9.
  • the different frequency monitoring determination unit F9 receives the determination result from the reception quality comparison unit F7, determines the different frequency monitoring activation, and outputs the signal to the control unit F3 (FIG. Step 5 of C3; YES).
  • the control unit F3 Upon receiving the different frequency monitoring activation signal from the different frequency monitoring determination unit F9, the control unit F3 outputs a different frequency monitoring activation message to the mobile station B6 to the modulation unit F5.
  • Modulation section F5 of base station control apparatus B7 modulates the signal of the different frequency monitoring activation message received from control section F3, and outputs the modulated signal to transmission section F6.
  • the transmitter F6 transmits the modulated message for starting up different frequency monitoring (PCR; Physical Channel Reconfiguration) toward the base station B 1 and emits antenna At force radiation.
  • PCR Physical Channel Reconfiguration
  • the base station B1 transmits the message PCR information for starting the different frequency monitoring from the base station controller B7 in step D6 of FIG. When received, the signal is transmitted to mobile station B6.
  • control unit A3 of the mobile station B6 receives the PCR from the base station B1, the control unit A3 transmits the received information to the base station control device B7 via the base station B1.
  • the base station controller B 7 monitors whether or not the mobile station B 6 has received the PC R.
  • step D7 of Fig. 4 the mobile station B6 uses the reception of the PCR from the base station controller B7 as a trigger signal, and switches the communication frequency to maintain the communication quality. Activate the function, switch the frequency used for communication with base station B5 from frequency fl to frequency f2, and execute handoff.
  • an event determination is performed by the mobile station based on the quality information, and the frequency switching determination is performed based on the determined event information. This is performed by a base station controller that controls the mobile station. This will be specifically described.
  • the control unit A3 in the different frequency monitoring and activating device performs event determination based on the communication quality information measured by the mobile station B6, and the event information is It has a function of transmitting to the base station control device via the base station.
  • the control unit A3 of the mobile station B6 includes an event monitoring unit A9 in addition to the level measurement unit A7 and the BLER calculation unit A8.
  • the base station control device B7 based on the event information transmitted from the mobile station B6, frequency of communication performed between the mobile station B6 and the base station control device B7. It has a function of determining the number switching. Specifically, as shown in FIG. 7, the base station control device B7 includes an event recognition unit F8 in addition to the reception quality comparison unit F7 and the different frequency monitoring drive determination unit F9.
  • a physical channel used in a CDMA mobile communication system will be described.
  • DPCH Dedicated Physical Channel
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PCPCH Physical Common Packet Channel
  • CPICH Common Pilot Channel
  • P-C CPCH Primary Common Control Physical Channel
  • S-CCPCH Secondary Common Control Physical Channel
  • SCH Synchronization Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • AICH Acquisition Indication Channel
  • the control unit A3 of the mobile station B6 performs event determination based on communication quality information measured by the mobile station B6, and The event information is transmitted to the base station controller via the base station.
  • the control unit F3 of the base station controller B7 switches the frequency of communication performed between the mobile station B6 and the base station controller B7 based on the event information transmitted from the mobile station B6. Size Make a decision. This will be specifically described.
  • Level measurement unit A7 of mobile station B6 measures the electric field strength of the radio wave received by antenna At, and compares the level of the electric field strength with a threshold value. The level measuring unit A7 determines that the quality of communication performed between the mobile station B6 and the base station has deteriorated when the electric field strength level is below a threshold value.
  • the BLER calculation unit A8 measures the reception quality of the radio wave from the base station, and compares the received quality level with a threshold value. The BLER calculation unit A8 determines that the quality of the communication is deteriorated when the level of the reception quality falls below a threshold value.
  • the event recognition unit F8 of the mobile station B6 determines that both the level measurement unit A7 and the BLER calculation unit A8 assume that the electric field strength and the reception quality of the communication quality information are lower than the threshold values, respectively.
  • the CPICH level of the physical channel is compared with a threshold based on the determination result.
  • the event recognition unit F8 outputs information indicating that an event has occurred in communication performed between the mobile station and the base station.
  • step G1 of FIG. 8 the control unit A3 of the mobile station B6 receives information on the electric field intensity measured by the level measurement unit A7, the determination result of the level measurement unit A7, and the radio wave measured by the BLER calculation unit A8. Received quality information, the determination result of the BLER calculation unit A8, and the event information of the event recognition unit F8, it is determined that an event has occurred (step G1 in FIG. 8; YES), and the event occurrence information is Output to B5.
  • the modulation unit A5 applies modulation to the signal and outputs the modulation signal to the transmission unit A6.
  • the transmitting unit A6 receives the modulated signal from the modulating unit A5 in step D1 in FIG. 4, the frequency of the signal is up-converted, and the event is transmitted to the antenna At force base station B1.
  • a signal (MR; Measurement Report) containing the occurrence information is sent to base station B5.
  • the base station B1 Upon receiving the MR information from the mobile station B6, the base station B1 outputs the MR information to the base station controller B7 in step D2 in FIG. 4 and step G2 in FIG.
  • the base station controller B7 receives the radio wave from the base station B1 by the antenna At, and the mobile station It is monitored whether or not event information from the mobile station B6 is input via the base station transmitted from B6 (step G3; NO in FIG. 8). Then, when the event information is input from the mobile station B6 (step G3 in FIG. 8; YES), the base station control device B7 passes through the base station according to the event occurrence information. A message for starting up different frequency monitoring is sent to the mobile station B6. Next, a specific description will be given.
  • the receiving unit F1 of the base station control device B7 down-converts the frequency of the received signal received by the antenna At and outputs the down-converted received signal to the demodulating unit F2.
  • the demodulator F2 demodulates the down-converted received signal and outputs the demodulated signal to the controller F3.
  • the control unit F3 receives the demodulated signal from the demodulating unit F2, and determines whether or not the event occurrence information from the mobile station is included in the demodulated signal (step G3 in FIG. 8). NO). When the event occurrence information is included (step G3 in FIG. 8; YES), the control unit F3 outputs the event occurrence information to the different frequency monitoring activation determination unit F9.
  • step D4 in Fig. 4 and step G3 in Fig. 8 the different frequency monitoring determination unit F9 receives the event occurrence information from the control unit F3, and the communication quality information transmitted together with the event information is: It is determined whether or not the threshold for starting the different frequency monitoring is below (step G3 in FIG. 8; NO). If the different frequency monitoring determination unit F9 determines in step G3 in FIG. 8 that the communication quality information is below the threshold (step G3 in FIG. 8; YES), the different frequency monitoring determination unit F9 determines to start the different frequency monitoring. (Step D4 in FIG. 4), and outputs the signal to the control unit F3.
  • control unit F3 When the control unit F3 receives the different frequency monitoring activation signal from the different frequency monitoring determination unit F9 in step D5 of FIG. 4 and step G4 of FIG. 8, the different frequency monitoring to the mobile station B6 is performed. An activation message is output to the modulation unit F5.
  • the modulation unit F5 of the base station control device B7 modulates the signal of the message for starting up the different frequency monitoring received from the control unit F3, and outputs the modulated signal to the transmission unit F6.
  • the transmitter F6 radiates the modulated message for starting different frequency monitoring (PCR; Physical Channel Reconfiguration) toward the base station B 1 with antenna At force.
  • the base station B 1 is configured as step D in FIG. In step 6, when the different frequency monitoring activation message (PCR) is received from the base station controller B7, the signal is transmitted to the mobile station B6.
  • control unit A3 of the mobile station B6 receives the PCR from the base station B1, the control unit A3 transmits the reception of the PCR to the base station control device B7 via the base station B1.
  • the control unit F3 of the base station controller B7 monitors whether or not the mobile station B6 has received the PCR (step G5 of Fig. 8; N 0). Then, when the control unit F3 of the base station controller B7 receives a notification from the mobile station B6 that the PCR has been received in step G6 of FIG. 8, it activates the different frequency monitoring function to monitor the different frequency. Shift processing to mode. Then, the control unit F3 outputs a frequency switching signal to the local oscillator Oc. In response to the frequency switching signal, the local oscillator F3 switches the frequency used for transmission / reception to the frequency that the mobile station B6 is switching to, in the example of FIG. 1, the frequency f2.
  • step D7 of Fig. 4 the mobile station B6 has a different frequency monitoring function for switching the communication frequency in order to maintain the communication quality, using the reception of the PCR from the base station controller B7 as a trigger signal. Start up, shift to the different frequency monitoring mode, and switch the communication frequency.
  • control unit A3 of the mobile station B6 receives a message (PCR) for starting the different frequency monitoring from the base station control device B7 through the base station B1
  • the control unit A3 performs the different frequency monitoring function. Activate and shift the processing to the different frequency monitoring mode in which the frequency used for communication with the base station B5 is switched from the frequency fl to the frequency f2.
  • control unit F3 In the mode, the control unit F3 outputs a frequency switching signal to the frequency switching control unit A4. Since the frequency switching control unit A4 outputs the frequency switching signal to the local oscillator Oc, the local oscillator Oc switches the communication frequency of the mobile station B6 to the frequency f2 of the base station B5. Through this series of operations, handoff on the mobile station B6 side is executed.
  • the mobile station B6 When the mobile station B6 performs the handoff, in the example shown in Fig. 1, the mobile station B6 is the closest to the base station B5. Therefore, the electric field strength level of the received radio wave from the base station B5 is the highest. In this detection (search), the mobile station B6 circulates the frequency, for example. Switch to wave number f2 and handoff to base station B5. On the other hand, mobile station B6
  • the base station B5 is transmitted to the base station B5 with a physical channel change completion signal (PCRC) reporting the completion of the different frequency monitoring activation.
  • PCC physical channel change completion signal
  • the base station B5 When the base station B5 receives the PCRC signal in step D9 of Fig. 4, the base station B5 transfers the PCRC signal to the base station controller B7.
  • the base station controller B7 recognizes that the mobile station B6 has handed off from the base station B1 to the base station B5 by receiving the PCRC signal from the base station B5.
  • mobile station B6 switches communication frequencies under the control of base station controller B7 when an event occurs because the communication quality falls below a threshold value.
  • event determination is performed on the mobile station side based on the quality information of the communication, and different frequency monitoring is started based on the event information, thereby performing different frequency monitoring in accordance with the radio wave condition of the mobile station.
  • FIG. 1 is a diagram showing a case where a different frequency monitoring apparatus according to an embodiment of the present invention is applied to a CDMA mobile communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a mobile station in the different frequency monitoring apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station control device in the different frequency monitoring device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an operation process of the mobile station, the base station, and the base station control device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the different frequency monitoring apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a mobile station in the different frequency monitoring apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a base station control device in a different frequency monitoring and activating device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing operation processes of a mobile station, a base station, and a base station control device in a different frequency monitoring activation method in the prior art.

Abstract

【課題】 移動局と基地局の間に行われる通信の周波数を効率的に切替える。 【解決手段】 基地局B1~B5との間に周波数を切り替えて通信を行う移動局B6と、前記基地局及び前記移動局B6を制御する基地局制御装置B7を有している。前記移動局B6は、通信の品質情報を測定する測定部A7を有し、前記基地局制御装置B7は、前記品質情報に基づいて、前記周波数の切替の判断を行う制御部F3を有している。そして、基地局との間に周波数を切り替えて通信を行う移動局B6で測定した通信の品質情報に基づいて、前記周波数の切替えの判断を行う。前記周波数の切替の判断は、前記移動局B6或いは前記基地局制御装置B7のいずれかで行う。これにより、通信品質の安定性を向上させ、無駄な異周波監視の起動をも低減する。

Description

明 細 書
移動通信システムの異周波監視装置及び方法
技術分野
[0001] 本発明は、基地局と移動局の間で行われる通信の周波数の切替えを効率的に行う 移動通信システムの異周波監視装置及び方法に関する。
背景技術
[0002] 移動通信システム、例えば CDMA方式の移動通信システムにおいては、基地局の サービスエリア (セル)を接近させて複数の基地局が配置されており、移動局は、その 移動とともに接続の相手方となる基地局を切替えて、通信を継続する。移動局の相 手方となる基地局の存在をサーチする方式が、特許文献 1及び特許文献 2に開示さ れている。
[0003] ところで、 CDMA方式の移動通信システムにおいては、サービスエリア毎に、コー ド及び周波数を切り替えて通信を行っている。したがって、前記 CDMA方式の移動 通信システムにおいては、異周波監視機能を起動させて、通信品質を維持する必要 がある。すなわち、異周波監視機能を起動させて、より良いサービスエリアの基地局 に通信を切り替えることによって、通信品質を維持する必要がある。
[0004] 従来の CDMA方式の移動通信システムにおいて、通信品質を維持する方式を図 9に基いて説明する。図 9のステップ E1において、基地局が移動局での電波状況を 監視し、通信用周波数の切替、すなわち異周波監視の必要性を察知したときに、先 ず、基地局から基地局制御装置に対して、異周波監視を起動させるために各種ァラ ームを送信する。前記基地局制御装置は図 9のステップ E2において、前記基地局か ら前記アラームを受け取ると、異周波監視起動条件を判断する。条件が符合した場 合に、前記基地局制御装置は異周波監視の起動を決定し、次に図 9のステップ E4 及びステップ E5において、基地局を経由して、異周波監視起動要求を示すメッセ一 ジ PCRを移動局に対して送信する。この結果、移動局は図 9のステップ E6において 、異周波監視起動を行い、通信用周波数の切替、すなわちハンドオフを実行し、図 9 のステップ E7及びステップ E8において、基地局を経由してメッセージ PCRCを基地 局監視装置に対し送信し、ハンドオフの実行を基地局制御装置に連絡する。
特許文献 1:特開平 9 - 284827号公報
特許文献 2 :特開 2000— 184428号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、図 9に示す従来の異周波監視起動方法においては、移動局側の通 信品質に依存して、異周波監視を行っていないため、移動局側における通信品質が 劣化して!/、るにも拘わらず、移動局側で異周波監視を実施することができな 、と!、う 問題があった。
[0006] また、移動局ではなぐ基地局の状態によって、異周波監視が起動されているため 、無駄な異周波監視を低減することができな 、と 、う問題があった。
[0007] 本発明の目的は、通信周波数の切替の判断を移動局と基地局制御装置のいずれ でも行うことができる移動通信システムの異周波監視装置及び方法を提供することに ある。
課題を解決するための手段
[0008] 前記目的を達成するために、本発明に係る移動通信システムの異周波監視方法は
、基地局との間に周波数を切り替えて通信を行う移動局で測定した通信の品質情報 に基づ!/、て、前記周波数の切替えの判断を行うことを特徴とするものである。
[0009] 本発明によれば、移動局で測定した通信の品質情報に基づいて、移動局と基地局 制御装置の!/ヽずれかが通信周波数切替の判断を行う。
[0010] 本発明においては、前記品質情報に基づいてイベント判定を前記移動局で行い、 前記判定されたイベント情報に基づいて、前記周波数の切替の判断を、前記基地局 及び前記移動局を制御する基地局制御装置で行うようにしてもょ 、ものである。
[0011] 上述した本発明に係る移動通信システムの異周波監視方法を実施する異周波監 視装置は、基地局との間に周波数を切り替えて通信を行う移動局と、前記基地局及 び前記移動局を制御する基地局制御装置を有し、
前記移動局は、通信の品質情報を測定する測定部を有し、
前記基地局制御装置は、前記品質情報に基づいて、前記周波数の切替の判断を 行う制御部を有する構成に構築される。
発明の効果
[0012] 以上説明したように、本発明によれば、移動局で測定した通信の品質情報に基づ いて異周波監視を開始しているため、移動局の電波状況に応じた異周波監視を起 動させることができる。
[0013] さらに、通信周波数の切替の判断を移動局で行い、その判断に基づいて異周波監 視を開始することにより、無駄な異周波監視を低減することができる。さらに、前記通 信の品質情報に基づいてイベント判定を移動局側で行い、そのイベント情報に基づ いて異周波監視を開始することにより、移動局の電波状況に即した異周波監視を行 うことができる。
[0014] さらに、移動局の情報に基づいて異周波監視を起動させるため、呼切断の事象を 低減することができる。
発明を実施するための最良の形態
[0015] 以下、本発明の実施形態を図に基づいて詳細に説明する。
[0016] (実施形態 1)
本発明に係る移動通信システムを CDMA方式の移動通信システムに適用した例 を実施形態 1として説明する。
[0017] 本発明の実施形態 1に係る移動通信システムは図 2及び図 3に示すように、基地局 との間に周波数を切り替えて通信を行う移動局 B6と、前記基地局及び前記移動局 B
6を制御する基地局制御装置 B7を有している。前記基地局制御装置 B7は、前記基 地局を直接に制御し、前記移動局 B6を前記基地局に経由して間接的に制御してい る。
[0018] さらに、前記移動局 B6は図 2に示すように、通信の品質情報を測定する制御部 A3 を有している。前記基地局制御装置 B7は、前記移動局で測定された前記品質情報 に基づ!/、て、前記周波数の切替の判断を行う制御部 F3を有して 、る。
[0019] 本発明の実施形態 1に係る制御部 A3は図 2に示すように、前記通信の品質情報を 測定する機能に加えて、前記品質情報に基づいて前記周波数の切替の判断を行う 機能を有している。前記移動局 B6は、前記制御部 A3の制御の下に、前記基地局と の間に通信を行う送受信部 Al 1を有して 、る。
[0020] 前記送受信部 Al lは図 2に示すように、アンテナ Atと、サーキユレータ CLと、受信 部 A1と、復調部 A2と、送信部 A6と、変調部 A5と、局部発振器 Ocと、周波数切替制 御部 A4を含んでいる。
[0021] 前記アンテナ Atは、 CDMA方式の電波を送受信する機能を有している。前記サ ーキユレータ CLは、前記アンテナ Atで受信した受信信号を前記受信部 A1に伝送し 、前記送信部 A6からの送信信号を電波で空中に放射する機能を有している。前記 受信部 A1は、前記サーキユレータ CL力 の受信信号の周波数をダウンコンバート する機能を有している。前記復調部 A2は、前記ダウンコンバートされた受信信号を 復調する機能を有している。前記変調部 A5は、前記制御部 A3からの信号を変調し て送信信号を生成する機能を有している。前記送信部 A6は、前記変調された送信 信号の周波数をアップコンバートして、前記サーキユレータ CLを介して前記送信信 号を前記アンテナ At力 空中に放射する機能を有して 、る。
[0022] 前記周波数切替制御部 A4は、前記制御部 A3からの制御指令を受けて前記局部 発振器 Ocに周波数切替信号を出力する機能を有している。前記局部発振器 Ocは、 前記周波数切替信号を受けて、前記受信部 A1及び前記送信部 A6の送受信の際 に使用する LOCAL信号の周波数を切り替える機能を有している。
[0023] 前記制御部 A3は図 2に示すように、レベル測定部 A7と、 BLER演算部 A8を有し ており、前記レベル測定部 A7及び前記 BLER演算部 A8による処理に基づいて、通 信の品質情報を測定し、前記品質情報に基づいて、移動局 B6と基地局の間で行わ れて 、る通信の周波数切替の判断を行うように構成されて 、る。
[0024] 前記通信の品質情報には、移動局 B6のアンテナ Atが受信する電波の電界強度、 受信品位の情報が含まれる。前記電界強度の情報には、受信信号電力(RSCP ; Rec eived signal Code Powerノ、受 強度表 (RSSI ; Received Signal strength Indie ator)、パスによる受信電界のロス(Path Loss)の情報が含まれる。また、前記受信品 位の情報には、帯域におけるチップあたりの信号エネルギー対雑音電力密度比 (Ec /NO ; Received energy per cnip divided by the power density in the band)、 flHJり 品質 (BLER; Block Error Ratio)情報などが含まれる。なお、以上説明した前記通信 の品質情報は、主に通話中に得られるものである力 これに限られるものではない。 セル監視状態における前記通信の品質情報も含めてもょ 、ものである。前記セル監 視状態とは、移動局が周辺のセル (サービスエリア)を監視する状態であり、その監視 を行う際に、前記電界強度、前記受信品位 (前記 BLERを除く)を得て、それらの情報 を品質情報として用いてもょ 、ものである。
[0025] 前記レベル測定部 A7は、前記電界強度を測定し、その電界強度のレベルと閾値 を比較し、電界強度のレベルが閾値を下回っている場合に、前記通信の品質が劣化 していると判断する機能を有している。なお、前記閾値は、公的機関によって、通信 品質を良好に維持するために標準化された値である。
[0026] 前記 BLER演算部 A8は、前記受信品位を測定し、前記受信品位の程度と閾値を 比較し、受信品位の程度が閾値を下回っている場合に、前記通信の品質が劣化して いると判断する機能を有している。なお、前記閾値は、公的機関によって、通信品質 を良好に維持するために標準化された値である。
[0027] 前記制御部 A3は、コンピュータで構成されて 、る。すなわち、前記制御部 A3は、 前記コンピュータのメモリに書き込まれた制御プログラムを前記コンピュータの CPU で読み出し、前記 CPUにより、前記レベル測定部 A7と前記 BLER演算部 A8の機能 を実行するように構成されている。また、前記制御部 A3は、前記レベル測定部 A7及 び前記 BLER演算部 A8の機能にカ卩えて、移動局 B6で行われる処理全般の実行を 総合的に制御する機能を有して 、る。
[0028] 前記基地局制御装置 B7は図 3に示すように、前記制御部 F3に加えて、基地局との 通信を行うために、アンテナ Atと、サーキユレータ CLと、受信部 F1と、復調部 F2と、 変調部 F5と、送信部 F6と、局部発振器 Ocを有している。
[0029] 前記アンテナ Atは、基地局 B1〜B6から送信される電波を受信し、及び基地局制 御装置 B7から基地局 B1〜B6へ電波を放射する機能を有して 、る。前記サーキユレ ータ CLは、前記アンテナ Atで受信した受信信号を前記受信部 F1に伝送し、前記送 信部 F6からの送信信号を電波で空中に放射する機能を有して 、る。前記受信部 F1 は、前記サーキユレータ CLからの受信信号の周波数をダウンコンバートする機能を 有している。前記復調部 F2は、前記ダウンコンバートされた受信信号を復調する機 能を有している。前記変調部 F5は、前記制御部 A3からの信号を変調して送信信号 を生成する機能を有している。前記送信部 A6は、前記変調された送信信号の周波 数をアップコンバートして、前記サーキユレータ CLを介して前記送信信号を前記アン テナ Atから空中に放射する機能を有して 、る。
[0030] 前記局部発振器 Ocは、前記制御部 F3からの周波数切替信号を受けて、前記受 信部 F1及び前記送信部 F6の送受信の際に使用する LOCAL信号の周波数を切り 替える機能を有している。
[0031] 前記制御部 F3は図 3に示すように、受信品質比較部 F7と、異周波監視起動判定 部 F9を有しており、前記受信品質比較部 F7及び前記異周波監視起動判定部 F9に よる処理に基づいて、前記移動局 B6で測定された通信の品質情報に基づいて、移 動局 B6と基地局の間に行われる通信の周波数の切替の判断を行うように構成され ている。
[0032] 前記受信品質比較部 F7は、前記復調部 F2で復調された受信信号から、前記移動 局で測定した通信の品質情報を抽出し、前記品質情報と閾値を比較し、その比較結 果を異周波監視起動判定部 F9に出力するようになっている。前記異周波監視起動 判定部 F9は、前記受信品質比較部 F7からの判定結果を受けて、異周波監視起動 を決定し、移動局 B6に向けた異周波監視起動のメッセージを前記変調部 F5に出力 するようになっている。
[0033] 前記制御部 F3は、コンピュータで構成されて 、る。すなわち、前記制御部 F3は、 前記コンピュータのメモリに書き込まれた制御プログラムを前記コンピュータの CPU で読み出し、前記 CPUにより、前記受信品質比較部 F7と前記異周波監視起動判定 部 F9の機能を実行するように構成されている。また、前記制御部 F3は、前記受信品 質比較部 F7及び前記異周波監視起動判定部 F9の機能に加えて、基地局制御装 置 B7で行われる処理全般の実行を総合的に制御する機能を有して 、る。
[0034] 次に、本実施形態に係る CDMA方式移動通信システムの異周波監視起動方法を 図 1〜図 5に基づいて説明する。
[0035] CDMA方式移動通信システムにおいては、図 1に示すように、例えば、電波信号 の送受信を可能とするサービスエリア(セル)をもつ基地局 Bl, B2, B3, B4, B5を、 互いに隣り合うサービスエリアを近接して複数の地点に分散し設置し、移動局 (携帯 端末等) B6の移動とともに、その移動局 6が通信に利用する基地局 B1〜B6を適宜 切替えてゆく。
[0036] 図 1に示す例の場合、移動局 B6は、基地局 Bl, B2, B4に対して周波数 f 1で通信
(サービス)を受けられることが可能である。また、移動局 B6は、基地局 B3, B5に対 して周波数 f 2で通信 (サービス)を受けられることが可能である。この状態において、 移動局 B6は、基地局 B1のサービスエリアから基地局 B5のサービスエリアに向って 移動している。
[0037] この場合、移動局 B6は、基地局 B1から遠ざかり、かつ基地局 B2, B4に接近して ゆく。し力し、移動局 B6が最も接近してゆく基地局は基地局 B5であり、移動局 B6は 基地局制御装置 B7の制御の下に、基地局 B1のサービスエリア力 基地局 B5のサ 一ビスエリアに切り替わる際にハンドオフすることが最も品質のよい通信を可能とする
[0038] 上述したように、移動局 B6は、基地局 B1のサービスエリア内において周波数 flに より基地局 B1との間に通信を行いながら、基地局 B5のサービスエリア内に向けて移 動している。
[0039] レベル測定部 A7は、前記移動局 B6が受信する電波の電界強度を測定し、その電 界強度のレベルと閾値を比較する。前記レベル測定部 A7は、前記電界強度のレべ ルが閾値を下回っている場合に、移動局 B6と基地局の間に行われている通信の品 質が劣化していると判断する。
[0040] BLER演算部 A8は、前記基地局からの電波の受信品位を測定し、前記受信品位 の程度と閾値を比較する。前記 BLER演算部 A8は、前記受信品位の程度が閾値を 下回って!/、る場合に、前記通信の品質が劣化して!/、ると判断する。
[0041] 前記制御部 A3は、レベル測定部 A7及び BLER演算部 A8の双方が通信品質情 報の電界強度及び受信品位が閾値よりそれぞれ下回っているとして判断した場合に 、その判断結果に基づいて、基地局に向けて、通信周波数の切替の要求を出力す る。この通信周波数の切替要求には、前記レベル測定部 A7で測定した電界強度の 情報及び前記レベル測定部 A7の判定結果、前記 BLER演算部 A8で測定した電波 の受信品位情報及び前記 BLER演算部 A8の判定結果の各種の情報を含められ、 これらの情報は、移動局 B6から基地局 B5に出力される。
[0042] 具体的に説明すると、前記変調部 A5は、前記制御部 A3からの情報信号 (前記通 信用周波数の切替要求信号を含む)を受け取ると、その信号に変調をかけて、その 変調信号を送信部 A6に出力する。前記送信部 A6は、図 4のステップ D1において、 前記変調部 A5からの変調信号を受け取ると、その信号の周波数をアップコンバート とし、アンテナ At力 基地局 B1に向けて、前記通信用周波数の切替要求(MR; Mea surement Report)を基地局に向けて送信する。基地局 B1は、前記移動局 B6から前 記 MR情報を受け取ると、図 4のステップ D2及び図 5のステップ C1において、前記 M R情報を基地局制御装置 B7に出力する。
[0043] 基地局制御装置 B7は、基地局 B1からの電波をアンテナ Atで受信し、前記移動局 B6から発信されて前記基地局を経由して、移動局 B6からの通信用周波数の切替要 求が入力した力否かを監視している(図 5のステップ C2 ;NO)。そして、通信用周波 数の切替要求が前記移動局 B6から入力された場合に(図 5のステップ C2; YES)、 前記基地局制御装置 B7は、前記通信用周波数の切替要求に応じて、前記基地局 を経由して前記移動局 B6に異周波監視起動のメッセージを送出する。次に、具体的 に説明する。
[0044] 前記基地局制御装置 B7の受信部 F1は、アンテナ Atで受信した受信信号の周波 数をダウンコンバートして、そのダウンコンバートした受信信号を復調部 F2に出力す る。前記復調部 F2は、前記ダウンコンバートした受信信号を復調し、その復調信号を 制御部 F3に出力する。
[0045] 前記制御部 F3は、前記復調部 F2から復調信号を受け取り、前記復調信号に移動 局からの通信周波数切替の要求信号が含まれて 、る力否かを判定する(図 5のステ ップ C2 ;NO)。前記制御部 F3は、前記通信周波数切替の要求信号が含まれている 場合に(図 5のステップ C2 ; YES)、前記通信周波数切替の要求信号を異周波監視 起動判定部 F9に出力する。
[0046] 前記異周波監視判定部 F9は図 4のステップ D4及び図 5のステップ C3にお ヽて、 前記制御部 F3から前記通信周波数切替の要求信号を受けて、前記周波数切替の 要求信号に含まれている通信の品質情報が、異周波監視起動のための閾値を下回 つている力否かを判定する(図 5のステップ C3 ;NO)。前記異周波監視判定部 F9は 図 5のステップ C3において、通信の品質情報が閾値を下回っていると判定した場合 (図 5のステップ C3 ; YES)、異周波監視起動を決定し(図 4のステップ D4)、その信 号を前記制御部 F3に出力する。
[0047] 前記制御部 F3は及び図 4のステップ D5及び図 5のステップ C4において、前記異 周波監視判定部 F9からの前記異周波監視起動の信号を受け取ると、移動局 B6へ の異周波監視起動のメッセージを前記変調部 F5に出力する。
[0048] 前記基地局制御装置 B7の変調部 F5は、前記制御部 F3から受け取った前記異周 波監視起動のメッセージの信号に変調をかけて、その変調信号を送信部 F6に出力 する。前記送信部 F6は図 4のステップ D4及び図 5のステップ C4において、前記変調 された前記異周波監視起動のメッセージ(PCR; Physical Channel Reconfiguration) を基地局 B 1に向けてアンテナ At力も放射する。前記基地局 B 1は図 4のステップ D6 にお 1、て、前記基地局制御装置 B7から前記異周波監視起動のメッセージ (PCR)を 受け取ると、その信号を移動局 B6に向けて送信する。
[0049] 前記移動局 B6の制御部 A3は、前記基地局 B1から前記 PCRを受信したとき、前記 PCRを受信したことを基地局 B 1に経由して基地局制御装置 B7に送信する。
[0050] 基地局制御装置 B7の制御部 F3は図 5のステップ C5において、前記 PCRを送信し た後、前記移動局 B6が前記 PCRを受信した否かを監視する(図 5のステップ C5 ;N 0)。そして、基地局制御装置 B7の制御部 F3は図 5のステップ C6において、前記 P CRを受信した旨の連絡を前記移動局 B6から受け取ると、異周波監視機能を起動さ せて、異周波監視モードに処理を移行させる。そして、前記制御部 F3は、局部発振 器 Ocに周波数切替信号を出力する。前記局部発振器 F3は、前記周波数切替信号 を受けて、送受信に用いる周波数を、移動局 B6が切替えようとしている周波数、図 1 の例では、周波数 f2に切り替える。
[0051] 前記移動局 B6は図 4のステップ D7において、基地局制御装置 B7から前記 PCRを 受信したことをトリガ信号として、通信品位を維持するために通信用周波数を切り替 える異周波監視機能を起動させて、異周波監視モードに処理を移行させ、通信周波 数の切替を実行する。
[0052] 具体的に説明すると、前記移動局 B6の制御部 A3は、基地局 B1を通して、基地局 制御装置 B7からの異周波監視起動のメッセージ (PCR)を受信した場合、異周波数 監視機能を起動させて、基地局 B5との通信に用いる周波数を、周波数 flから周波 数 f2に切り替える異周波監視モードに処理を移行させる。
[0053] 前記モードにお 、て、前記制御部 F3は、周波数切替制御部 A4に周波数切替信 号を出力する。前記周波数切替制御部 A4は、局部発発振器 Ocに前記周波数切替 信号を出力するため、前記局部発振器 Ocは、移動局 B6の通信用周波数を基地局 B5の周波数 f2に切り替える。この一連の動作により、移動局 B6側でのハンドオフが 実行される。
[0054] 移動局 B6がハンドオフを行うに際して、図 1に示す例の場合、移動局 B6は基地局 B5に対する距離が最も近ぐしたがって、基地局 B5からの受信電波の電界強度のレ ベルが最も高いレベルにあり、この検出(サーチ)で、移動局 B6は例えば周波数を周 波数 f2に切替えて基地局 B5にハンドオフする。一方、移動局 B6は図 4のステップ D 8において、異周波監視起動を完了した場合、例えば基地局 B5に対し異周波監視 起動の完了を報告する物理チャンネル変更完了信号(PCRC ; Physical Channel Rec onfiguration Complete)を基地局 B5に目向けて送信する。
[0055] 前記基地局 B5は図 4のステップ D9において、前記 PCRC信号を受け取ったとき、 その PCRC信号を基地局制御装置 B7に転送する。前記基地局制御装置 B7は、前 記基地局 B5から前記 PCRC信号を受け取ることにより、移動局 B6が基地局 B1から 基地局 B5へハンドオフしたことを認識する。
[0056] 本実施形態では、移動局 B6は、電界強度及び受信品位が閾値よりも低下した場 合、自ら通信周波数切替の要求信号を、基地局に経由させて基地局制御装置 B7に 出力し、基地局制御装置 B7の制御の下に、通信周波数の切替を行う。
[0057] したがって、移動局 B6で測定した通信の品質情報に基づいて異周波監視を開始 しているため、移動局の電波状況に応じた異周波監視を起動させることができる。さ らに、通信周波数の切替の判断を移動局 B6で行い、その判断に基づいて異周波監 視を開始することにより、無駄な異周波監視を低減することができる。 [0058] 以上の説明では、移動局 B6が通信の品質情報に基づいて、基地局との間に行わ れている通信の周波数切替を判断して、基地局制御装置に通知し、通信周波数の 切替を実行するようにした力 これに限られるものではない。すなわち、移動局 B6が 通信周波数の切替の判断を行わずに、レベル測定部 A7で測定した電波強度情報、 BLER演算部 A8で測定した受信品位の情報を基地局制御装置 B7に送信し、基地 局制御装置 B7が通信周波数の切替を行う判断を行うようにしてもょ 、ものである。
[0059] この場合、前記制御部 F3は、移動局 B6から電界強度及び受信品位の情報を受け 取ると、それらの情報を受信品質比較部 F7に出力する。
[0060] 前記受信品質比較部 F7は、前記電界強度及び前記受信品位のデータと閾値を比 較する。
[0061] 前記受信品質比較部 F7は図 4のステップ D3 (図 5のステップ C3)において、前記 データが前記閾値を上回っている場合、その比較結果を前記制御部 F3に出力する 。前記制御部 F3は、前記データのレベルが前記閾値を上回っているという比較結果 を前記受信品質比較部 F7から受け取った場合に、基地局 B1からの前記 MR情報の 受信を継続して行う(図 5のステップ C3 ; NO)。
[0062] 前記受信品質比較部 F7は図 4のステップ D3 (図 5のステップ C3)において、前記 データのレベルが前記閾値を下回ったときに、その判定結果を異周波監視起動判定 部 F9に出力する。前記異周波監視判定部 F9は図 4のステップ D4において、前記受 信品質比較部 F7からの判定結果を受けて、異周波監視起動を決定し、その信号を 前記制御部 F3に出力する(図 5のステップ C3 ; YES)。前記制御部 F3は、前記異周 波監視判定部 F9からの前記異周波監視起動の信号を受け取ると、移動局 B6への 異周波監視起動のメッセージを前記変調部 F5に出力する。
[0063] 前記基地局制御装置 B7の変調部 F5は、前記制御部 F3から受け取った前記異周 波監視起動のメッセージの信号に変調をかけて、その変調信号を送信部 F6に出力 する。前記送信部 F6は図 4のステップ D4 (図 5のステップ C4)において、前記変調さ れた前記異周波監視起動のメッセージ(PCR; Physical Channel Reconfiguration)を 基地局 B 1に向けてアンテナ At力 放射する。前記基地局 B1は図 4のステップ D6に ぉ 、て、前記基地局制御装置 B7から前記異周波監視起動のメッセージ PCR情報を 受け取ると、その信号を移動局 B6に向けて送信する。
[0064] 前記移動局 B6の制御部 A3は、前記基地局 B1から前記 PCRを受信したとき、受信 したことを基地局 B 1に経由して基地局制御装置 B7に送信する。基地局制御装置 B 7は図 5のステップ C5において、前記 PCRを送信した後、前記移動局 B6が前記 PC Rを受信した否かを監視する。
[0065] 前記移動局 B6は図 4のステップ D7において、基地局制御装置 B7からの前記 PC Rを受信したことをトリガ信号として、通信品位を維持するために通信用周波数を切り 替える異周波監視機能を起動させ、基地局 B5との間の通信に用いる周波数を、周 波数 flから周波数 f2に切り替えてハンドオフを実行する。
[0066] 以上の場合にも、移動局 B6で測定した通信品質情報に基づいて、通信周波数切 替の判断を行うため、移動局 B6側の状態に応じた異周波監視起動を行って、常に 品質のよ!、通信を継続することができ、しかも無駄な周波監視起動を低減することが できる。移動局 B6の情報を基に異周波監視起動を行うため、呼切断の事象を低減 することち可會となる。
[0067] (実施形態 2)
次に、本発明の実施形態 2に係る CDMA方式移動通信システムの異周波監視起 動装置について説明する。
[0068] 本発明の実施形態 2においては、前記品質情報に基づいてイベント判定を前記移 動局で行い、前記判定されたイベント情報に基づいて、前記周波数の切替の判断を 、前記基地局及び前記移動局を制御する基地局制御装置で行うことを特徴とするも のである。具体的に説明する。
[0069] 本実施形態に係る異周波監視起動装置における制御部 A3は図 6に示すように、 移動局 B6で測定した通信の品質情報に基づいて、イベント判定を行い、そのィベン ト情報を、基地局を経由して基地局制御装置に送信する機能を有している。具体的 には、移動局 B6の制御部 A3は、レベル測定部 A7及び BLER演算部 A8に加えて、 イベント監視部 A9を有して 、る。
[0070] 前記基地局制御装置 B7は図 7に示すように、前記移動局 B6から送信される前記ィ ベント情報に基づいて、移動局 B6と基地局制御装置 B7の間で行われる通信の周波 数切替の判断を行う機能を有している。具体的には、前記基地局制御装置 B7は図 7 に示すように、受信品質比較部 F7及び異周波監視駆動判定部 F9に加えて、ィベン ト認識部 F8を有している。
[0071] ここで、 CDMA方式の移動通信システムに用いられる物理チャンネルについて説 明する。物理チャンネノレに ίま、 DPCH, DPCCH, PRACH, PCPCH, CPICH, P— CCP CH, S-CCPCH, SCH, PDSCH, AICHが存在する。
[0072] DPCH (Dedicated Physical Channel)は、上り Z下り双方向のチャンネルで、移動局 に対して個別に割り当てられるチャンネルである。 DPCCH (Dedicated Physical Contr ol Channel)は、 DPCHを使用する移動局に対して 1つ以上割り当てられるチャンネル である。 PRACH (Physical Random Access Channel)は、上り方向の共通チャンネノレ である。 PCPCH (physical Common Packet Channel)は、上り方向の共通チャンネル である。 CPICH (Common Pilot Channel)は、下り方向の共通チャンネルである。 P- C CPCH (Primary Common Control Physical Channel)は、下り方向の共通チャンネノレ で、各セル(サービスエリア)に 1つ存在するチャンネルである。 S-CCPCH (Secondary Common Control Physical Channel)は、下り方向の共通チャンネルで、各セル(サー ビスエリア)に複数存在するチャンネルである。 SCH (Synchronization Channel)は、下 り方向のチャンネルである。 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)は、下り方 向の共通チャンネルで、各セル (サービスエリア)に複数存在することが可能なチャン ネルである。 AICH (Acquisition Indication Channel)は、下る方向の共通チャンネル で、 PRACHと対をなして存在するチャンネルである。
[0073] 移動局 B6と基地局の間で通信が行われている際に、イベントが発生して、通信品 質が劣化すると、前記物理チャンネルのうち、前記 CPICHのレベルが低下する。すな わち、前記イベントの発生と、前記 CPICHのレベル低下の間には、関連性がある。
[0074] そこで、本発明の実施形態 2においては、移動局 B6の制御部 A3は図 6に示すよう に、移動局 B6で測定した通信の品質情報に基づいて、イベント判定を行い、そのィ ベント情報を、基地局を経由して基地局制御装置に送信する。基地局制御装置 B7 の制御部 F3は図 7に示すように、前記移動局 B6から送信される前記イベント情報に 基づいて、移動局 B6と基地局制御装置 B7の間で行われる通信の周波数切替の判 断を行う。具体的に説明する。
[0075] 移動局 B6のレベル測定部 A7は、アンテナ Atが受信する電波の電界強度を測定 し、その電界強度のレベルと閾値を比較する。前記レベル測定部 A7は、前記電界強 度のレベルが閾値を下回っている場合に、移動局 B6と基地局の間に行われている 通信の品質が劣化していると判断する。
[0076] BLER演算部 A8は、前記基地局からの電波の受信品位を測定し、前記受信品位 の程度と閾値を比較する。前記 BLER演算部 A8は、前記受信品位の程度が閾値を 下回って!/、る場合に、前記通信の品質が劣化して!/、ると判断する。
[0077] 移動局 B6のイベント認識部 F8は図 7に示すように、レベル測定部 A7及び BLER 演算部 A8の双方が通信品質情報の電界強度及び受信品位が閾値よりそれぞれ下 回っているとして判断した場合に、その判断結果に基づいて、前記物理チャンネル のうち、 CPICHのレベルを閾値と比較する。 CPICHのレベルが閾値より下回っている 場合、前記イベント認識部 F8は、移動局と基地局の間で行われている通信にィベン トが発生したことを示す情報を出力する。
[0078] 移動局 B6の制御部 A3は図 8のステップ G1において、前記レベル測定部 A7で測 定した電界強度の情報及び前記レベル測定部 A7の判定結果、前記 BLER演算部 A8で測定した電波の受信品位情報及び前記 BLER演算部 A8の判定結果、前記ィ ベント認識部 F8のイベント情報を受け取ると、イベントが発生したとして判断し(図 8の ステップ G1; YES)、イベント発生情報を基地局 B5に向けて出力する。
[0079] 具体的に説明すると、前記変調部 A5は、前記制御部 A3からのイベント発生情報 を受け取ると、その信号に変調を力 4ナて、その変調信号を送信部 A6に出力する。前 記送信部 A6は図 4のステップ D1にお 、て、前記変調部 A5からの変調信号を受け 取ると、その信号の周波数をアップコンバートとし、アンテナ At力 基地局 B1に向け て、前記イベント発生情報を含む信号(MR; Measurement Report)を基地局 B5に向 けて送信する。基地局 B1は、前記移動局 B6から前記 MR情報を受け取ると、図 4の ステップ D2及び図 8のステップ G2にお 、て、前記 MR情報を基地局制御装置 B7に 出力する。
[0080] 基地局制御装置 B7は、基地局 B1からの電波をアンテナ Atで受信し、前記移動局 B6から発信されて前記基地局を経由して、移動局 B6からのイベント情報が入力した か否かを監視している(図 8のステップ G3 ;NO)。そして、前記イベント情報が前記移 動局 B6から入力された場合に(図 8のステップ G3; YES)、前記基地局制御装置 B7 は、前記イベント発生情報に応じて、前記基地局を経由して前記移動局 B6に異周 波監視起動のメッセージを送出する。次に、具体的に説明する。
[0081] 前記基地局制御装置 B7の受信部 F1は、アンテナ Atで受信した受信信号の周波 数をダウンコンバートして、そのダウンコンバートした受信信号を復調部 F2に出力す る。前記復調部 F2は、前記ダウンコンバートした受信信号を復調し、その復調信号を 制御部 F3に出力する。
[0082] 前記制御部 F3は、前記復調部 F2から復調信号を受け取り、前記復調信号に移動 局からの前記イベント発生情報が含まれて 、るか否かを判定する(図 8のステップ G3 ; NO)。前記制御部 F3は、前記イベント発生情報が含まれている場合に(図 8のステ ップ G3; YES)、前記イベント発生情報を異周波監視起動判定部 F9に出力する。
[0083] 前記異周波監視判定部 F9は図 4のステップ D4及び図 8のステップ G3において、 前記制御部 F3から前記イベント発生情報を受け取って、前記イベント情報と共に送 られた通信の品質情報が、異周波監視起動のための閾値を下回っているか否かを 判定する(図 8のステップ G3 ;NO)。前記異周波監視判定部 F9は図 8のステップ G3 にお 、て、通信の品質情報が閾値を下回って 、ると判定した場合(図 8のステップ G 3 ; YES)、異周波監視起動を決定し(図 4のステップ D4)、その信号を前記制御部 F 3に出力する。
[0084] 前記制御部 F3は及び図 4のステップ D5及び図 8のステップ G4において、前記異 周波監視判定部 F9からの前記異周波監視起動の信号を受け取ると、移動局 B6へ の異周波監視起動のメッセージを前記変調部 F5に出力する。
[0085] 前記基地局制御装置 B7の変調部 F5は、前記制御部 F3から受け取った前記異周 波監視起動のメッセージの信号に変調をかけて、その変調信号を送信部 F6に出力 する。前記送信部 F6は図 4のステップ D4及び図 8のステップ G4において、前記変 調された前記異周波監視起動のメッセージ(PCR; Physical Channel Reconfiguration )を基地局 B 1に向けてアンテナ At力 放射する。前記基地局 B 1は図 4のステップ D 6において、前記基地局制御装置 B7から前記異周波監視起動のメッセージ (PCR) を受け取ると、その信号を移動局 B6に向けて送信する。
[0086] 前記移動局 B6の制御部 A3は、前記基地局 B1から前記 PCRを受信したとき、前記 PCRを受信したことを基地局 B 1に経由して基地局制御装置 B7に送信する。
[0087] 基地局制御装置 B7の制御部 F3は図 5のステップ G5において、前記 PCRを送信し た後、前記移動局 B6が前記 PCRを受信した否かを監視する(図 8のステップ G5 ;N 0)。そして、基地局制御装置 B7の制御部 F3は図 8のステップ G6において、前記 P CRを受信した旨の連絡を前記移動局 B6から受け取ると、異周波監視機能を起動さ せて、異周波監視モードに処理を移行させる。そして、前記制御部 F3は、局部発振 器 Ocに周波数切替信号を出力する。前記局部発振器 F3は、前記周波数切替信号 を受けて、送受信に用いる周波数を、移動局 B6が切替えようとしている周波数、図 1 の例では、周波数 f2に切り替える。
[0088] 前記移動局 B6は図 4のステップ D7において、基地局制御装置 B7から前記 PCRを 受信したことをトリガ信号として、通信品位を維持するために通信用周波数を切り替 える異周波監視機能を起動させて、異周波監視モードに処理を移行させ、通信周波 数の切替を実行する。
[0089] 具体的に説明すると、前記移動局 B6の制御部 A3は、基地局 B1を通して、基地局 制御装置 B7からの異周波監視起動のメッセージ (PCR)を受信した場合、異周波数 監視機能を起動させて、基地局 B5との通信に用いる周波数を、周波数 flから周波 数 f2に切り替える異周波監視モードに処理を移行させる。
[0090] 前記モードにお 、て、前記制御部 F3は、周波数切替制御部 A4に周波数切替信 号を出力する。前記周波数切替制御部 A4は、局部発発振器 Ocに前記周波数切替 信号を出力するため、前記局部発振器 Ocは、移動局 B6の通信用周波数を基地局 B5の周波数 f2に切り替える。この一連の動作により、移動局 B6側でのハンドオフが 実行される。
[0091] 移動局 B6がハンドオフを行うに際して、図 1に示す例の場合、移動局 B6は基地局 B5に対する距離が最も近ぐしたがって、基地局 B5からの受信電波の電界強度のレ ベルが最も高いレベルにあり、この検出(サーチ)で、移動局 B6は例えば周波数を周 波数 f2に切替えて基地局 B5にハンドオフする。一方、移動局 B6は図 4のステップ D
8において、異周波監視起動を完了した場合、例えば基地局 B5に対し異周波監視 起動の完了を報告する物理チャンネル変更完了信号(PCRC ; Physical Channel Rec onfiguration Complete)を基地局 B5に目向けて送信する。
[0092] 前記基地局 B5は図 4のステップ D9において、前記 PCRC信号を受け取ったとき、 その PCRC信号を基地局制御装置 B7に転送する。前記基地局制御装置 B7は、前 記基地局 B5から前記 PCRC信号を受け取ることにより、移動局 B6が基地局 B1から 基地局 B5へハンドオフしたことを認識する。
[0093] 本実施形態では、移動局 B6は、通信品質が閾値より低下してイベントが発生した 場合、基地局制御装置 B7の制御の下に、通信周波数の切替を行う。
[0094] したがって、前記通信の品質情報に基づいてイベント判定を移動局側で行い、そ のイベント情報に基づいて異周波監視を開始することにより、移動局の電波状況に 即した異周波監視を行うことができるという利点がある。
産業上の利用可能性
[0095] 以上説明したように、本発明によれば、移動局で測定した通信の品質情報に基づ いて異周波監視を開始しているため、移動局の電波状況に応じた異周波監視を起 動させることができる。
図面の簡単な説明
[0096] [図 1]本発明の実施形態に係る異周波監視装置を CDMA方式移動通信システムに 適用した場合を示す図である。
[図 2]本発明の実施形態 1に係る異周波監視装置における移動局の構成を示すプロ ック図である。
[図 3]本発明の第 1実施形態に係る異周波監視装置における基地局制御装置の構 成を示すブロック図である。
[図 4]本発明の実施形態に係る移動局、基地局、基地局制御装置の動作過程を示 すシーケンス図である。
[図 5]本発明の実施形態 1に係る異周波監視装置の動作を説明するフローチャート である。 [図 6]本発明の実施形態 2に係る異周波監視装置における移動局の構成を示すプロ ック図である。
[図 7]本発明の実施形態 2に係る異周波監視起動装置における基地局制御装置の 構成を示すブロック図である。
圆 8]本発明の実施形態 2に係る異周波監視装置の動作を説明するフローチャート である。
[図 9]従来の技術における異周波監視起動方法における移動局、基地局、基地局制 御装置の動作過程を示すシーケンス図である。
符号の説明
At アンテナ
C1 サーキユレータ
Oc 局部発振器
A1 受信部
A2 変調部
A3 制御部
A4 周波数切替制御部
A5 復調部
A6 送信部
A7 レベル測定部
A8 BLER演算部
A9 イベント監視部
Bl, B2, b3、 B4, B5 基地局
B6 移動局
B7 基地局制御装置
F1 受信部
F2 変調部
F3 制御部
F5 復調部 F6 送信部
F7 受信品質比較部
F8 イベント認識部
F9 異周波監視起動判定部

Claims

請求の範囲
[1] 基地局との間に周波数を切り替えて通信を行う移動局で測定した通信の品質情報 に基づ!/、て、前記周波数の切替えの判断を行うことを特徴とする移動通信システム の異周波監視方法。
[2] 前記周波数切替えの判断を、前記移動局で行うことを特徴とする請求項 1に記載の 移動通信システムの異周波監視方法。
[3] 前記周波数切替えの判断を、前記基地局及び前記移動局を制御する基地局制御 装置で行うことを特徴とする請求項 1に記載の移動通信システムの異周波監視方法
[4] 前記品質情報に基づ!、てイベント判定を前記移動局で行 、、
前記判定されたイベント情報に基づいて、前記周波数の切替の判断を、前記基地 局及び前記移動局を制御する基地局制御装置で行うことを特徴とする請求項 1に記 載の移動通信システムの異周波監視方法。
[5] 基地局との間に周波数を切り替えて通信を行う移動局と、
前記基地局及び前記移動局を制御する基地局制御装置を有し、
前記移動局は、通信の品質情報を測定する測定部を有し、
前記基地局制御装置は、前記品質情報に基づいて、前記周波数の切替の判断を 行う制御部を有することを特徴とする移動通信システムの異周波監視装置。
[6] 前記移動局は、前記品質情報に基づ!、て、前記周波数切替の判断を行う制御部 を有することを特徴とする請求項 5に記載の移動通信システムの異周波監視装置。
[7] 前記移動局は、前記品質情報に基づいて、イベント判定を行う制御部を有し、 前記基地局制御装置の制御部は、前記判定されたイベント情報に基づいて、前記 周波数切替の判断を行うものであることを特徴とする請求項 5に記載の移動通信シス テムの異周波監視装置。
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