WO2006131977A1 - 移動無線通信システム、基地局装置、無線ネットワーク制御装置および移動局装置 - Google Patents

移動無線通信システム、基地局装置、無線ネットワーク制御装置および移動局装置 Download PDF

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WO2006131977A1
WO2006131977A1 PCT/JP2005/010606 JP2005010606W WO2006131977A1 WO 2006131977 A1 WO2006131977 A1 WO 2006131977A1 JP 2005010606 W JP2005010606 W JP 2005010606W WO 2006131977 A1 WO2006131977 A1 WO 2006131977A1
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WO
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base station
candidate
mobile station
time information
mobile
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/010606
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kenji Kurimoto
Kuniyuki Suzuki
Original Assignee
Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/32Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data
    • H04W36/324Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data by mobility data, e.g. speed data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/32Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data

Definitions

  • Mobile radio communication system base station apparatus, radio network control apparatus, and mobile station apparatus
  • the present invention relates to a mobile radio communication system, a base station apparatus, and a mobile station that effectively perform a handover in which a moving mobile station switches a communication destination base station on a mobile radio network in which synchronous and asynchronous base stations are mixed.
  • the present invention relates to a radio network controller and a mobile station apparatus.
  • the detection period of a handover destination base station candidate is determined depending on the original design of the mobile station.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-28778
  • the present invention has been made to solve the above-described problems.
  • Mobile radio communication system, base station apparatus, radio network control apparatus for allowing mobile station to reliably capture handover destination base station candidates even if asynchronous base stations are mixed in addition to synchronous base stations on the network And it aims at obtaining a mobile station apparatus.
  • a mobile radio communication system is a mobile radio communication system in which a plurality of base station apparatuses and at least one mobile station apparatus communicate with each other while performing handover, wherein each base station apparatus is a mobile station in communication
  • the effective time information depending on each base station is related to the handover destination base station candidate, and the mobile station sets the detection cycle necessary for acquiring the base station candidate based on the effective time information. Therefore, even if an asynchronous base station exists among the base station candidates, there is an effect that it can be surely captured. In addition, by setting the detection cycle to the maximum cycle that can capture the base station candidate, there is also an effect that the power consumption required for the mobile station to capture the base station can be minimized.
  • FIG. 1 is a block diagram showing configurations of a base station and a mobile station according to Embodiment 1 of the present invention. is there.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration of a mobile radio network according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a second example of valid time information according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a third example of valid time information according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a fourth example of valid time information according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a fifth example of valid time information according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8 is an explanatory view showing a combination example of valid time information according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a radio communication system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing configurations of a base station and a mobile station according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the internal configurations of the base station (base station device) 710 and the mobile station (mobile station device) 711 are mainly shown only the functional parts related to the handover targeted by the present invention. Other functions shall be omitted.
  • Base station 710 includes antenna 701, transmission / reception unit 702, base station candidate information generation unit 703, and valid time information generation unit 704.
  • Base station candidate information generating section 703 generates handover destination base station candidate information representing a base station candidate serving as a handover destination for mobile station 711 based on the position of mobile station 711 in communication or the position of base station 710 It is a means.
  • the valid time information generation unit 704 generates valid time information used for setting a detection cycle for detecting a signal of a base station candidate serving as a handover destination on the mobile station 711 side, corresponding to the handover destination base station candidate information. It is means to do.
  • mobile station 711 includes antenna 101, transmission / reception unit 102, base station detection unit 103, and base station.
  • a ground station detection control unit 104 is provided.
  • Base station detection control section 103 is means for setting a detection cycle of a signal having a candidate for base station candidate serving as a handover destination based on the valid time information received by transmission / reception section 102 and the moving speed of its own device.
  • Base station detecting section 104 is means for detecting a base station apparatus designated by handover destination base station candidate information at a set detection cycle.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration example of a mobile radio network to which the base station 710 and the mobile station 711 shown in FIG. 1 are applied.
  • a communication network 714 radio network controllers 712a, 712b, base stations 710a,..., 710f and a mobile station 711 are shown.
  • the wireless network control device 712a includes a clock source 715, to which base stations 710a and 710b including a synchronization unit 716 are connected via a wired transmission line.
  • the other wireless network control device 712b includes a GPS (Global Positioning System) receiver, and base stations 710d and 710e each having a synchronization unit 716 are connected to this device via a wired transmission path.
  • Base station 7 10c has a clock source 715, and base station 710f has a GPS receiver.
  • the wireless network control devices 712a and 712b and the base stations 710c and 710f are connected via a communication network 714.
  • the base stations 710a and 710b receive a reference clock from the clock source 715 of the wireless network control device 712a via a wired transmission path, and each synchronization unit 716 extracts and uses the reference clock and the reference timing. Therefore, both operate synchronously with the clock source 715 of the radio network controller 712a.
  • the base stations 710d and 710e receive the GPS reference clock acquired by the GPS receiver 717 of the wireless network control device 712b via the wired transmission path, and extract and use the GPS reference clock by the respective synchronization units 716. Therefore, both are operating in sync with GPS.
  • the base station 710f since the base station 710f has its own GPS receiver 717 and receives and uses the GPS reference clock, the base station 710f operates in synchronism with GPS in the same manner as the base stations 710d and 710e. Further, data is exchanged via the communication network 714 to the wireless network control units 712a and 712b and the base stations 710C 710d, 710e and 710fi. As the mobile station 711 moves, the mobile station 711 performs the handover operation described later and the base station 710a,... Communication will be performed.
  • FIG. 1 and FIG. 2 the operation of the handover according to the mobile radio communication system of the present invention will be described.
  • handover destination base station candidate information representing the destination base station is displayed as a base station candidate information generation unit. Generated in 703.
  • three examples of methods for generating handover destination base station candidate information are shown below.
  • the base station installation positions of all base stations are stored in advance, and the target base station 711 is mainly selected from the other base stations around the target base station 711.
  • the base stations are selected and listed in order from the shortest distance.
  • the location information of all base stations connected to the mobile radio communication system is stored in a common server (not shown) connected to the communication network.
  • the base station 711 makes an inquiry from the base station candidate information generation unit 703 to the server when notifying the mobile station of a handover destination base station candidate.
  • the server Based on the installation location of the base station 711 that has been inquired, the server extracts a plurality of base stations in the vicinity thereof as a candidate node for the handover destination, and sends it to the base station candidate information generation unit 703 of the base station 711. It is notified and listed as candidate information for the handover destination base station.
  • the second method communicates with the mobile station 711 on the basis of the position of the mobile station 711, and includes other base stations adjacent to the base station 710.
  • the mobile station 711 is close to V and the base station is selected as a handover destination base station candidate to generate handover destination base station candidate information. For example, if the mobile station is equipped with GPS, the mobile station calculates its own position and reports it to the base station. If the mobile station does not have a means for measuring its own position, it measures the round-trip communication time with the mobile station at multiple base stations and calculates the distance between the base station and the mobile station. It is known to perform point surveying, and the base station may acquire the position of the mobile station.
  • the mobile station takes the initiative. Peripheral base station performed by the mobile station At a certain rate of candidate search processing, the base station is Let them search. Search results are collected at the base station, and base station candidates are determined from the search results.
  • the handover destination base station candidate information generated by base station candidate information generation section 703 is sent to effective time information generation section 704 and transmission / reception section 702.
  • the effective time information generation unit 704 generates later-described effective time information corresponding to the handover destination base station candidate information, and sends it to the transmission / reception unit 702.
  • the transmission / reception unit 702 transmits the handover destination base station candidate information and corresponding effective time information from the antenna 701 to the mobile station 711.
  • the base station 710 in FIG. 1 that is in communication with the mobile station 711 corresponds to one of the base stations 710a,..., 710f in FIG. If you think there will be an appropriate number of base stations, with the exception of base stations.
  • the mobile station 711 receives the handover destination base station candidate information and the valid time information transmitted from the base station 710 via the antenna 101 by the transmission / reception unit 102.
  • the received handover destination base station candidate information is input to the base station detection unit 104, and the valid time information on one side is input to the base station detection control unit 104.
  • Base station detection control section 104 sets a base station detection cycle based on the valid time information and its own moving speed, and sends the base station detection period to base station detection section 103.
  • the base station detection unit 103 detects the signal transmitted by the handover destination base station candidate by measuring the reception level of a known sequence that can identify the base station in the detection cycle received from the base station detection control unit 104.
  • a known sequence CPICH or PSCHZSSC H
  • the correlation power of is calculated.
  • the base station first detects the correlation power of the common PSCH, and then calculates the correlation power of the S SCH transmitted at the same timing as the PSCH. Combining power CPICH correlation power is calculated using the specified scrambling code candidates.
  • the correlation power is notified to the base station (or base station controller).
  • the base station or base station controller
  • FIG. 1 A first example of valid time information is shown in FIG. 1
  • the effective time information in this case is composed of an ID (Identification) number for identifying a base station as a handover destination base station candidate and the effective time and the base station corresponding to this ID number.
  • this ID number may be related to the scrambling code type, the relative transmission timing with the base station that is currently communicating!
  • the effective time here refers to the same base station candidate again after a time that is an integral multiple of the period from when the mobile station was able to detect a reference signal transmitted at a certain period from the handover target base station candidate. Even if detection is performed, the base station candidate signal is within a specific search window size (or the time range that can be detected) (detection result). .
  • This specific search window size represents the window size for investigating how much time is correlated before and after the timing when the correlation of the base station specific channel sufficiently exceeds the threshold in the CDMA method.
  • the window size for investigating how much time the correlation is established before and after the timing when the correlation of the base station identification signal such as synchronization word and color code sufficiently exceeds the threshold is set.
  • the search window size of the mobile station is fixed, the effective time that can be detected within the search window size can be specified. Therefore, the search window size is the same for all mobile stations used in the mobile radio communication system. It is desirable that the same value is guaranteed.
  • the mobile station's search window size is notified to the base station, and the base station generates an effective time according to the search window size of each mobile station.
  • the mobile station sets the detection period by increasing / decreasing the valid time generated by the base station according to its own mobile speed, taking into account its own mobile speed estimation capability for each manufacturer.
  • the base station that is in communication with the mobile station calculates the moving speed of the mobile station and generates an effective time according to the calculated moving speed
  • the mobile station uses the effective time as the detection period. It may be set. For example, measure the round-trip communication time with a mobile station at multiple base stations, calculate the distance between the base station and the mobile station, perform a three-point survey, and then change the speed of the mobile station based on the change in the distance over time. For example, a moving speed estimation method that cannot be performed by a mobile station is possible.
  • the mobile station calculates the speed of its own aircraft and It is also possible to report to the station and calculate the effective time in consideration of the moving speed at the base station. In particular, when the mobile station is equipped with GPS, the accuracy is higher than that calculated by the base station. ⁇ The movement speed can be obtained.
  • FIG. 4 shows a second example of valid time information according to the first embodiment.
  • the valid time information in this case also includes an ID number for identifying each base station as a handover destination base station candidate, and a base station type and power corresponding to this ID number.
  • the base station type represents the types of base stations 710a to 710f as classified in FIG. For example, assume that base station 710a in FIG. 2 corresponds to base station 710 communicating with mobile station 711 in FIG. 1, and that the valid time information in FIG. 4 is generated by base station 710a.
  • the base station type of the handover destination base station candidate is a base station 710b that is synchronized with the network, or a base station 710d, 710e, 71 Of that is synchronized with GPS, or a clock source that is self-propelled.
  • the base station is 710c.
  • the local station is also posted in the list of valid time information and notified.
  • a method that does not notify the base station type of its own station is also possible, but in this case, the relative clock source information is notified.
  • the local station D number is 0003
  • the base station type is self-propelled, so the base station is self-propelled and all other base stations appear to be self-propelled. Therefore, both ID number 0001 and ID number 0002 are notified as the base station type “self-running”.
  • the mobile station determines that the captured candidate is valid as long as the mobile station does not move, and the mobile station moves
  • the detection cycle is calculated from the moving speed estimated by the speed estimation function.
  • the captured handover destination base station candidate when designated as free-running, it generally runs free-running with known clock accuracy (frequency stability) for each communication system. In contrast, the speed of deviating from the search window size increases by the frequency difference between the clock that the base station currently communicating with and the clock that the handover destination base station candidate uses as a reference.
  • the mobile station calculates and sets the detection cycle of the base station candidate from the moving speed estimated by its own moving speed estimation function and the clock accuracy of the handover destination base station candidate.
  • the local station network synchronization
  • handover destination base station candidate free running 0.1 ppm
  • search window size 25 microseconds. It is also assumed that the wireless network is synchronized to an extremely stable clock source such as rubidium.
  • the timing of the search window size at which the handover destination base station candidate can be detected is shifted by 0.1 microsecond per second, so even when the moving speed is 0
  • the search window size falls outside the range in seconds. If no handover is performed, the handover destination base station sets the channel based on the detection information of the mobile station, and the handover destination base station is not synchronized and the communication is disconnected (failover fails). . Therefore, it is understood that the mobile station needs to detect the handover destination base station candidate again within 250 seconds when the moving speed is 0.
  • the local station GPSO. 05 ppm
  • handover destination base station candidate self-running 0.1 ppm
  • search window size 12 microseconds.
  • the base station type of “self-running” is further set to self-running a: 0.05 ppm equivalent, free running b: 0. Can be classified as equivalent to lppm.
  • the captured node base station candidate is designated as GPS synchronization, it is basically the same as self-running, and the mobile station uses the movement speed estimated by its own movement speed estimation function, From the GPS synchronization accuracy of the handover destination base station candidate, the detection cycle of the base station candidate is calculated.
  • the handover destination base station candidate due to the movement of the mobile station can be detected from the movement speed estimated by the own movement speed estimation function. Calculate the speed at which the timing within the search window shifts (hereinafter abbreviated as “timing deviation speed”).
  • timing deviation speed the speed at which the timing within the search window shifts
  • the base station candidate information is displayed.
  • the clock accuracy corresponding to the type of handover destination base station candidate (network synchronization, free-running, GPS synchronization, etc.) obtained from the information is derived.
  • the timing shift speed is calculated from the clock accuracy and the clock accuracy of the base station in communication.
  • the relative clock accuracy and timing deviation speed are calculated.
  • the correspondence table may indicate the correspondence between the type of base station and the timing shift speed.
  • the timing deviation speed calculated from the moving speed is added to the timing deviation speed calculated from the valid time information, and the timing deviation speed is obtained based on the moving speed of the mobile station and the valid time information.
  • the value obtained by dividing the search window size by this timing deviation speed is set as the effective time, and a value less than the effective time is set as the detection period of the handover destination base station candidate.
  • FIG. 5 shows a third example of valid time information according to the first embodiment.
  • the effective time information in this case also includes the ID number for identifying each base station as a handover destination base station candidate, and the clock accuracy and power of the base station corresponding to this ID number.
  • Clock accuracy represents the accuracy of the clock source of the base station or radio network controller.
  • the base station 710a in FIG. 2 corresponds to the base station 710 in communication with the mobile station 711 in FIG. 1, and the valid time information in FIG. 5 is generated by the base station 710a.
  • the accuracy of the clock source in this case is the accuracy “10E-9” of the clock source 715 included in the base station 710c corresponding to the ID number “0001” that is the handover destination base station candidate.
  • the accuracy “10E-9” of the clock source 715 of the radio network controller 712b is the accuracy “10E-9” of the clock source 715 included in the base station 710c corresponding to the ID number “0001” that is the handover destination base station candidate.
  • the speed at which the timing within the search window that can detect the handover destination base station candidate due to the movement of the mobile station is shifted (timing deviation speed) is calculated from the movement speed estimated by the movement speed estimation function of the mobile station.
  • the relative value of the clock accuracy of the handover destination base station candidate with respect to the clock accuracy of the base station in communication is obtained from the valid time information, and the timing deviation speed based on the clock accuracy is also calculated.
  • the timing deviation speed obtained from the moving speed is added to the timing deviation speed based on this clock accuracy, and the timing deviation speed is obtained based on the moving speed of the mobile station and the valid time information.
  • the value obtained by dividing the search window size by this timing deviation speed is set as the effective time, and a value less than the effective time is set as the detection period of the handover destination base station candidate.
  • the own station network synchronization
  • handover destination base station candidate self-running 0.1 ppm
  • search window size 25 microseconds
  • moving speed 15 mZ seconds.
  • the wireless network is synchronized to an extremely stable clock source such as rubidium. At this time, if it is running at 0.1 ppm, the timing within the search window at which a 0.1 microsecond knock-over base station candidate can be detected per second will shift.
  • the mobile station In addition, if the mobile station is moving away from its base station at 15 mZ seconds, the mobile station generates the timing power of the received signal of the base station and the transmission timing. 0.1 Timing in the 1 microsecond search window shifts. In total, the timing in the 0.2 microsecond search window shifts up to a maximum of one second, and it becomes out of the search window size range in 125 seconds. If handover is performed in this state, the handover destination base station sets the channel based on the detection information of the mobile station, and the handover destination base station cannot synchronize and communication is interrupted (failover is failed). Therefore, the mobile station needs to operate to detect the handover destination base station candidate again within 125 seconds.
  • the clock accuracy a relative accuracy in view of the base station power currently in communication may be used.
  • the base stations 710e, 710f, and 710c that are candidates for the handover destination base station of the mobile station 711 are replaced with the absolute clock accuracy and clock source from the base station 710a.
  • the base station 710a calculates the relative clock accuracy and notifies the mobile station 711 as the valid time information.
  • the valid time information may be obtained by using a relative value of clock accuracy other than the example of FIG.
  • FIG. 6 shows a fourth example of valid time information according to Embodiment 1.
  • the effective time information in this case is composed of an ID number for identifying each base station as a handover destination base station candidate, and an identification number of a clock source that is synchronized with the network corresponding to this ID number.
  • the identification number here represents a clock source identification number for identifying a clock source possessed by the base station and the radio network controller.
  • the base station 710a in FIG. 2 corresponds to the base station 710 in communication with the mobile station 711 in FIG. 1, and the valid time information in FIG. 6 is generated by the base station 710a.
  • the clock source identification number in this case is the clock source base station 710c or radio network controller 712a candidate for the handover destination base station candidate. Represents a number that identifies the source 715.
  • the mobile station for example, knows that the clock accuracy is 0.05 ppm as a system, and recognizes that they are synchronized to the network if they have the same clock source identification number.
  • the mobile station calculates the speed (timing deviation speed) that deviates the timing within the search window that can detect the handover destination base station candidate due to the movement of the mobile station from the movement speed estimated by its own movement speed estimation function.
  • the effective time is obtained by dividing the search window size by the timing deviation speed, and this is used as the node for the handover destination.
  • the clock source identification number of the handover destination base station candidate is different from the currently communicating base station, both base stations are considered to be self-running with a clock accuracy of 0.05 ppm, and the mobile station Clock accuracy power Calculates the timing shift speed.
  • the timing deviation speed obtained from the moving speed is added to the timing deviation speed based on the clock accuracy to obtain the timing deviation speed based on the moving speed of the mobile station and the valid time information.
  • the value obtained by dividing the search window size by this timing deviation speed is set as the effective time, and a value less than the effective time is set as the detection period of the handover destination base station candidate.
  • FIG. 7 shows a fifth example of valid time information according to Embodiment 1.
  • the effective time information in this case also includes an ID number for identifying each base station as a handover destination base station candidate, and a GPS synchronization accuracy type and power corresponding to this ID number.
  • the GPS synchronization accuracy type represents the accuracy of the GPS receiver of the base station or the wireless network control device and the accuracy of the synchronization unit of the base station that uses GPS synchronization.
  • the base station 710a in FIG. 2 corresponds to the base station 710 in communication with the mobile station 711 in FIG. 1, and the valid time information in FIG. 7 is generated by the base station 710a.
  • the GPS synchronization accuracy type in this case is the accuracy of the synchronization unit 716 of the base station 710e that is a handover destination base station candidate, the accuracy of the GPS receiver 717 of the wireless network control device 712b, and the GPS reception of the base station 710f.
  • the accuracy of machine 717 is determined on the mobile station side, which represents the relative accuracy with respect to the synchronization unit 716 of the base station 710d.
  • the handover destination base station candidate due to the movement of the mobile station is determined from the movement speed estimated by the own movement speed estimation function. The timing within the search window that can be detected is shifted. Calculate the speed (timing deviation speed).
  • the timing deviation speed is derived from the GPS synchronization accuracy type of the currently communicating base station and the GPS synchronization accuracy type of the handover destination base station candidate from the valid time information.
  • a correspondence table between the GPS synchronization accuracy type and the timing shift speed is stored in the memory in advance, and the timing shift speed is derived using this correspondence table.
  • the timing deviation speed obtained from the moving speed force is added to the timing deviation speed obtained from this GPS synchronization accuracy type to obtain the timing deviation speed based on the moving speed and effective time information of the mobile station. .
  • the value obtained by dividing the search window size by the obtained timing deviation speed is set as the effective time, and a value less than the effective time is set as the detection cycle.
  • the first to fifth examples of the valid time information have been described above. However, these may be used together as in the sixth example shown in FIG.
  • the sixth example is a combination of the second example, the third example, and the fifth example. That is, the network accuracy of the handover destination base station candidates is synchronized with the base station, and the clock accuracy or the GPS synchronization accuracy is assigned as effective time information.
  • the mobile station calculates the speed (timing deviation speed) that deviates the timing within the search window that can detect the handover destination base station candidate due to the movement of the mobile station from the movement speed estimated by its own movement speed estimation function. . Also, in the valid time information, the type of handover destination base station candidate (network synchronization, free-running, GPS synchronization, etc.) and GPS synchronization type are converted to clock accuracy corresponding to each type and type.
  • a correspondence table between the base station type or the GPS synchronization accuracy type and the clock accuracy is stored in the memory in advance, and the clock accuracy is derived using this correspondence table.
  • the timing deviation speed is calculated from the clock accuracy of the handover destination base station candidate.
  • the timing deviation speed obtained from the moving speed force is added to the timing deviation speed obtained from the clock accuracy to obtain the timing deviation speed based on the moving speed of the mobile station and the valid time information.
  • the value obtained by dividing the search window size by the obtained timing shift speed is set as the effective time, and a value less than the effective time is set as the detection cycle.
  • the mobile station in response to the handover destination base station candidate information transmitted from base station 710 to mobile station 711, the mobile station performs handover destination base station candidate information.
  • Base station candidate power in the report When the same base station candidate is detected again after a time that is an integral multiple of the period from the time when the reference signal transmitted at a certain period can be detected, the base station candidate The effective time that depends on each candidate base station that guarantees signal detection or effective time information that represents an index for deriving the effective time on the mobile station side is given to the mobile station 711.
  • the detection frequency of the base station candidate power as the handover destination is set for detection so that the base station candidate is synchronized with the currently communicating base station 710.
  • the base station candidate Even if it is not, it is possible to detect the base station candidate with certainty because it can be detected with the detection period set based on the valid time information considering that it is not synchronized. Further, by setting the detection period to the maximum period at which the handover destination base station candidate can be captured, the power required for capturing the handover destination base station candidate can be minimized.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the mobile radio communication system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the base station candidate information generation unit 703 and the valid time information generation unit 704 shown in FIG. 1 are configured to be provided in the radio network control device 7 12 instead of the base station 710.
  • the wireless network control device 712 includes a base station control unit 705 that connects to one or a plurality of base stations and performs handover and the like.
  • Base station candidate information generation section 703 generates hand over destination base station candidate information and sends it to effective time information generation section 704 and base station control section 700.
  • the effective time information generation unit 704 generates effective time information corresponding to the received handover destination base station candidate information and sends it to the base station control unit 705.
  • Radio base station control section 705 communicates handover destination base station candidate information and corresponding valid time information with mobile station 711 using a control channel for each mobile station (DCCH in W-CDMA) or a broadcast channel. The data is transmitted to the base station 710 in the middle, and transmitted to the mobile station 711 via this.
  • DCCH in W-CDMA control channel for each mobile station
  • the mobile station 711 that has received the handover destination base station candidate information and the valid time information, in the same manner as described in Embodiment 1, if the valid time information includes the valid time directly, determines the detection cycle from the valid time. By setting the detection cycle by calculating the effective time based on the effective time information in the mobile station 711 Detect base station candidates.
  • the radio network control unit 712 that controls the plurality of base stations includes the valid time information generation unit 704 and the base station candidate information. Since the generation unit 703 is provided, the burden on the base station 710 can be reduced, and the same effects as in the first embodiment can be achieved.
  • the mobile radio communication system ensures that even if there is an asynchronous base station among the base station candidates! Therefore, it will be effective for future application to mobile radio networks in which various types of synchronous and asynchronous base stations are mixed.

Abstract

 同期、非同期の基地局が混在する移動無線ネットワーク上において、基地局からハンドオーバ先基地局候補情報に対応して、基地局候補から一定の周期で送信される基準信号を検出できた時点から、その周期の整数倍の時間後に再度同じ基地局候補の検出を行った場合に当該基地局候補からの信号を検出できることを保証する基地局候補ごとに依存した有効時間、または当該有効時間を移動局側で導き出すための指標を表す有効時間情報を移動局に与え、移動局でその有効時間情報を基に基地局候補からの信号の検出周期を設定して検出を行う。

Description

明 細 書
移動無線通信システム、基地局装置、無線ネットワーク制御装置および 移動局装置
技術分野
[0001] この発明は、同期、非同期の基地局が混在する移動無線ネットワーク上で、移動中 の移動局が交信先の基地局を切り替えるハンドオーバを有効に行う移動無線通信シ ステム、基地局装置、無線ネットワーク制御装置および移動局装置に関するものであ る。
背景技術
[0002] 例えば携帯電話における移動無線通信システムでは、 1つの基地局から電波の届 く範囲は、数百 m〜数 km程度である。そのため、移動局が、ある基地局のエリアから 別の基地局のエリアへ移動するときには、交信する相手基地局を切り替える動作、所 謂ハンドオーバを行う。このハンドオーバを行うに当たっては、通話中の基地局の受 信レベル (電界強度)と周辺エリアの基地局の受信レベルの測定を行い、受信した基 地局の中から最も受信レベルの高い基地局を検出する探索動作を行う。このようなハ ンドオーバの技術として、移動局が周辺基地局の受信品質を測定し、新たに探索が 必要であるかどうかによって探索の頻度を増減させ、このことにより移動局内における 消費電力を削減するという方法が特許文献 1で提案されている。
[0003] この従来の技術を実施する移動無線通信システムでは、ハンドオーバ先基地局候 補の検出周期が移動局の独自設計に依存して決められている。一方、移動無線通 信システムの基地局の中には同期基地局の他に非同期基地局も多々存在しており、 この種の基地局ではシステムクロックのドリフト等の影響が加わるため、同期基地局と 比較して検出周期を小さくする必要がある。したがって、非同期基地局がハンドォー バ先基地局候補となった場合に、上記従来のような検出周期を独自に決めている移 動局では捕捉できなくなるという問題がある。
[0004] 特許文献 1 :特開 2001— 28778号公報
[0005] この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、移動無線ネットヮ ーク上に同期基地局に加えて非同期基地局が混在しているも、移動局がハンドォー バ先基地局候補を確実に捕捉できるようにする移動無線通信システム、基地局装置 、無線ネットワーク制御装置および移動局装置を得ることを目的とする。
発明の開示
[0006] この発明に係る移動無線通信システムは、複数の基地局装置と少なくとも 1つの移 動局装置がハンドオーバを行いながら通信する移動無線通信システムにおいて、各 基地局装置は、通信中の移動局装置の位置または当該基地局装置の位置に基づ いて取得したノヽンドオーバ先となる基地局候補を表すノヽンドオーバ先基地局候補情 報を生成する基地局候補情報生成手段と、移動局装置が、ハンドオーバ先基地局 候補情報にある基地局候補力 一定の周期で送信される基準信号を検出できた時 点から、その周期の整数倍の時間後に再度同じ基地局候補の検出を行った場合に 当該基地局候補からの信号を検出できることを保証する基地局候補ごとに依存した 有効時間、または当該有効時間を移動局装置側で導き出すための指標を表す有効 時間情報を生成する有効時間情報生成手段と、生成されたハンドオーバ先基地局 候補情報と有効時間情報を移動局装置に送信する送信手段とを備え、移動局装置 は、ハンドオーバ先基地局候補情報と有効時間情報を受信する受信手段と、受信し た有効時間情報と自機の移動速度に基づいてハンドオーバ先となる基地局候補力 の信号の検出周期を設定する基地局検出制御手段と、受信したノヽンドオーバ先基 地局候補情報で指定された基地局装置の検出を、設定された検出周期で行う基地 局検出手段とを備えたものである。
[0007] このことによって、ハンドオーバ先基地局候補に基地局毎に依存する有効時間情 報を関係付け、移動局は有効時間情報を基に基地局候補を捕捉するのに必要な検 出周期を得ることができるため、基地局候補の中に非同期基地局が存在していても 確実に捕獲することができる効果がある。また、検出周期を、基地局候補を捕捉でき る最大周期に設定することにより、移動局が基地局を捕捉するのに要する消費電力 を最低限に抑えることができる効果もある。
図面の簡単な説明
[0008] [図 1]この発明の実施の形態 1による基地局および移動局の構成を示すブロック図で ある。
[図 2]この発明の実施の形態 1に係る移動無線ネットワークの構成を示す説明図であ る。
[図 3]この発明の実施の形態 1に係る有効時間情報の第 1の例を示す説明図である。
[図 4]この発明の実施の形態 1に係る有効時間情報の第 2の例を示す説明図である。
[図 5]この発明の実施の形態 1に係る有効時間情報の第 3の例を示す説明図である。
[図 6]この発明の実施の形態 1に係る有効時間情報の第 4の例を示す説明図である。
[図 7]この発明の実施の形態 1に係る有効時間情報の第 5の例を示す説明図である。
[図 8]この発明の実施の形態 1に係る有効時間情報の組み合わせ例を示す説明図で ある。
[図 9]この発明の実施の形態 2に係る無線通信システムの構成を示すブロック図であ る。
発明を実施するための最良の形態
以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形 態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態 1.
図 1はこの発明の実施の形態 1による基地局と移動局の構成を示すブロック図であ る。図に記載されて!、る基地局 (基地局装置) 710と移動局 (移動局装置) 711の内 部構成は、この発明が対象としているハンドオーバに係る機能部分のみを主体として 示したもので、他の機能にっ 、ては省略して 、るものとする。
基地局 710は、アンテナ 701、送受信部 702、基地局候補情報生成部 703および 有効時間情報生成部 704を備えている。基地局候補情報生成部 703は、通信中の 移動局 711の位置または当該基地局 710の位置に基づいて移動局 711に対するハ ンドオーバ先となる基地局候補を表すハンドオーバ先基地局候補情報を生成する手 段である。有効時間情報生成部 704は、ハンドオーバ先となる基地局候補の信号を 検出する検出周期を移動局 711側で設定するために用いる有効時間情報を、ハンド オーバ先基地局候補情報に対応して生成する手段である。
一方、移動局 711は、アンテナ 101、送受信部 102、基地局検出部 103および基 地局検出制御部 104を備えている。基地局検出制御部 103は、送受信部 102で受 信した有効時間情報と自機の移動速度に基づいてハンドオーバ先となる基地局候 補力もの信号の検出周期を設定する手段である。基地局検出部 104は、設定された 検出周期で、ハンドオーバ先基地局候補情報で指定された基地局装置の検出を行 う手段である。
[0010] 図 2は、図 1に示した基地局 710および移動局 711が適用される移動無線ネットヮ ークの構成例を示す説明図である。
この移動無線ネットワークの構成には、通信網 714、無線ネットワーク制御装置 712 a, 712b、基地局 710a, · ··, 710fおよび移動局 711力示されている。無線ネットヮー ク制御装置 712aは、クロック源 715を備えており、この装置には同期部 716を備えた 基地局 710a, 710bが有線伝送路で接続されている。他方の無線ネットワーク制御 装置 712bは、 GPS (Global Positioning System)受信機を備えており、この装置には 同期部 716を備えた基地局 710d, 710eが有線伝送路で接続されている。基地局 7 10cはクロック源 715を備え、基地局 710fは GPS受信機を備えている。無線ネットヮ ーク制御装置 712a, 712bおよび基地局 710c, 710f間は通信網 714を介して接続 されている。
[0011] 基地局 710a, 710bは、無線ネットワーク制御装置 712aのクロック源 715から有線 伝送路を介して基準クロックを受け、各同期部 716がその基準クロックおよび基準タ イミングを抽出して用いているため、共に無線ネットワーク制御装置 712aのクロック源 715に同期して動作している。一方、基地局 710d, 710eは、無線ネットワーク制御 装置 712bの GPS受信機 717で取得した GPS基準クロックを、有線伝送路を介して 受け、それぞれの同期部 716でその GPS基準クロックを抽出して用いるため、共に G PSに同期して動作している。また、基地局 710fは、独自の GPS受信機 717を持ち、 GPSの基準クロックを受信して用いるため、基地局 710d, 710eと同様に GPSに同 期して動作している。さらに、無線ネットワーク制御部 712a, 712bおよび基地局 710 C 710d, 710e, 710fiま、通信網 714を介してデータのやり取りを行って! /、る。移動 局 711は、自機の移動に伴い、上述の関係におかれた基地局 710a, · ··, 710fのい ずれ力と後述するようなハンドオーバ動作を行い、ハンドオーバできた基地局との間 で通信を行うことになる。
[0012] 次に図 1および図 2において、この発明の移動無線通信システムに係るハンドォー バの動作につ!、て説明する。
基地局 710では、現在自己と通信状態にある移動局 711がハンドオーバを行おうと して 、る場合に、その相手先となる基地局を表すハンドオーバ先基地局候補情報を 、基地局候補情報生成部 703で生成する。ここで、ハンドオーバ先基地局候補情報 の生成方法の例を以下に 3つ示す。
第 1の方法は、全ての基地局の基地局設置位置を事前に記憶しておき、対象とす る基地局 711の周辺にある他の基地局の中から、当該対象の基地局 711を中心とし て距離が近い順に基地局を選択してリストイ匕しておく方法である。具体的には、本移 動無線通信システムに接続されて 、るすべての基地局の設置位置情報を、通信網 に接続される共通なサーバ(図示せず)に記憶させておく。基地局 711が、ハンドォ ーバ先基地局候補を移動局に通知する時に基地局候補情報生成部 703からサー バに問い合わせる。サーバでは、問い合わせがあった基地局 711の設置位置に基 づいて、その周辺にある複数の基地局をノヽンドオーバ先基地局候補として抽出し、 当該基地局 711の基地局候補情報生成部 703に通知してハンドオーバ先基地局候 補情報としてリストイ匕する。
[0013] 第 2の方法は、上記第 1の方法に加えて、移動局 711の位置を基準にして、移動局 711と通信を行って 、る基地局 710に隣接する他の基地局の中力 移動局 711に近 V、基地局をノ、ンドオーバ先基地局候補として選択し、ハンドオーバ先基地局候補情 報を生成するものである。移動局の位置は、例えば移動局が GPSを搭載している場 合は、その移動局が自機の位置を算出して基地局に報告する。また、移動局が自機 の位置を測定する手段を持たない場合には、複数の基地局においてその移動局と の往復通信時間を測定し、基地局と移動局の距離を算出することにより三点測量す ることが知られており、これにより基地局で移動局の位置を取得するようにしてもよい 。この方法によれば、第 1の方法によるよりも正確に候補を絞り込むことが可能となる。 また第 3の方法は、移動局主導で実施する方法である。移動局で行う周辺基地局 候補探索処理の或る一定の割合で、周辺基地局候補不明の前提で周辺基地局を 探索させる。探索結果を基地局で収集し、探索結果から基地局候補を割り出すよう にする。
[0014] 基地局候補情報生成部 703で生成されたハンドオーバ先基地局候補情報は有効 時間情報生成部 704と送受信部 702に送られる。有効時間情報生成部 704では、こ のハンドオーバ先基地局候補情報に対応した、後述する有効時間情報を生成し、送 受信部 702に送る。送受信部 702では、このハンドオーバ先基地局候補情報とそれ に対応する有効時間情報とをアンテナ 701から移動局 711に対して送信する。ここで 、移動局 711と通信状態にある図 1の基地局 710は、図 2においては基地局 710a, · ··, 710fのいずれかに該当し、ハンドオーバ先基地局候補としては、その該当した 基地局を除 、た残りの適宜数の基地局がなると考えればょ 、。
[0015] 移動局 711は、基地局 710から送信されたハンドオーバ先基地局候補情報と有効 時間情報を、アンテナ 101を介して送受信部 102で受信する。受信されたハンドォー バ先基地局候補情報は基地局検出部 104に入力され、一方の有効時間情報は基 地局検出制御部 104に入力される。基地局検出制御部 104では、有効時間情報と 自機の移動速度に基づいて基地局の検出周期を設定し、基地局検出部 103に送る 。基地局検出部 103は、基地局検出制御部 104から受け取った検出周期で、基地 局を識別できる既知系列の受信レベルを測定してハンドオーバ先基地局候補が送 信する信号の検出を行う。例えば、 W- CDMA (Wideband Code Division Multiple Access;広帯域時分割多元接続)方式であれば、既に候補が分力つている時には、 対応するスクランプリングコードを用いて既知系列(CPICH、あるいは PSCHZSSC H)との相関電力を算出する。未知の基地局を探索するときには、まず基地局で共通 の PSCHの相関電力検出を実施し、次に PSCHと同一タイミングに送信されている S SCHの相関電力を算出し、最後に連続する SSCHの組み合わせ力 規定されてい るスクランプリングコードの候補で CPICHの相関電力を算出する。上記相関電力は 、基地局 (または基地局制御装置)に通知される。基地局 (または基地局制御装置) では、その基地局の送信電力も考慮して、必要に応じて最適な基地局へのハンドォ ーバ指示を行う。
[0016] 次に、この実施の形態 1で用いる有効時間情報の各種例について説明する。まず、 有効時間情報の第 1の例を図 3に示す。
この場合の有効時間情報は、ハンドオーバ先基地局候補として基地局を同定する ための ID (Identification)番号と、この ID番号に対応した基地局の有効時間と力 構 成されている。この ID番号としては、例えば W— CDMA方式の場合、スクランブリン グコード種別、現在通信して!/ヽる基地局との相対送信タイミング等と関係づけられるも のなどがある。ここでいう有効時間とは、移動局が、ハンドオーバ先の基地局候補か ら一定の周期で送信される基準信号を検出できた時点から、その周期の整数倍の時 間後に再度同じ基地局候補の検出を行っても、基地局候補の信号が特定のサーチ 窓サイズ (あるいは、検出できる時間の範囲)に入っていること (検出結果)を保証する 、基地局装置ごとに依存した時間を示す。この特定のサーチ窓サイズは、 CDMA方 式なら、基地局特定チャネルの相関が十分に閾値を越えるタイミングの前後でどこく らいの時間分を相関が立つか調査する窓サイズを表す。また、 TDMA(Time Divisio n Multiple Access)方式なら、同期ワードおよびカラーコードといった基地局同定信 号の相関が十分に閾値を越えるタイミングの前後でどこくらいの時間分を相関が立つ か調査する窓サイズを表す。ここで、移動局のサーチ窓サイズが固定であるとき、サ ーチ窓サイズ内で検出可能な有効時間を特定できるため、サーチ窓サイズは、当該 移動無線通信システムで使用される移動局全てで同一値が保証されていることが望 ましい。一方、移動局毎にサーチ窓サイズが異なるときには、移動局のサーチ窓サイ ズを基地局に通知し、基地局は個々の移動局のサーチ窓サイズに応じて有効時間 を生成する。ここでの有効時間は移動速度 = 0のときの時間を示す。
移動局は、製造メーカ毎に自機の移動速度推定能力を考慮して、基地局で生成さ れた有効時間を自機の移動速度に応じて増減させて検出周期として設定する。また 、移動局と通信状態にある基地局において、移動局の移動速度を算出して、算出し た移動速度に応じて有効時間を生成した場合には、移動局はその有効時間を検出 周期として設定してもよい。例えば、複数の基地局において対移動局との往復通信 時間を測定し、基地局と移動局の距離を算出することにより三点測量を行い、その距 離の時間変化に基づいて移動局の速度を算出するなど、移動局ではできない移動 速度推定方法が可能である。また、移動局において自機の移動速度を算出して基地 局に報告し、基地局において移動速度を考慮した有効時間を算出するようにしてもよ ぐ特に、移動局が GPSを搭載している場合には、基地局で算出するよりも精度の高 Vヽ移動速度を得ることができる。
[0018] 以下の有効時間情報の例では、移動速度 =0のときの時間を示す例について説明 する。実施の形態 1に係る有効時間情報の第 2の例を図 4に示す。
この場合の有効時間情報は、ハンドオーバ先基地局候補としての各基地局を同定 するための ID番号と、この ID番号に対応した基地局タイプと力もなる。基地局タイプ とは、図 2で分類されたような基地局 710a〜710fの種類を表す。具体例で言えば、 図 2の基地局 710aが図 1の移動局 711と通信中である基地局 710に該当し、図 4の 有効時間情報がその基地局 710aで生成されたものと仮定すると、その場合のハンド オーバ先基地局候補の基地局タイプは、網同期している基地局 710b、あるいは GP S同期した基地局 710d, 710e, 71 Of,あるいはクロック源を独自に備えて自走して いる基地局 710cとなる。
上記例では自局も有効時間情報のリストに掲載し通知することを示して 、る。自局 の基地局タイプを通知しない方法も可能であるが、その場合、相対的なクロック源情 報を通知する。図 4の例でいうと、自局カ D番号 0003のとき、自局は基地局タイプが 自走になるので、自走して 、る基地局からは他の基地局は全て自走に見えるので、 I D番号 0001も ID番号 0002も基地局タイプ「自走」として通知する。
[0019] 移動局は、捕捉したノ、ンドオーバ先基地局候補が網同期と指定された場合には、 自機が移動しない限り一度捕捉したその候補を有効であると判断し、自機の移動速 度推定機能で推定した移動速度から検出周期を算出する。
また、捕捉したハンドオーバ先基地局候補が自走と指定された場合には、一般に 通信システム毎に既知のクロック精度 (周波数安定度)で自走して 、るので、移動局 の移動速度にカ卩えて現在通信中の基地局が基準としているクロックとハンドオーバ先 基地局候補が基準としているクロックの周波数差分だけサーチ窓サイズから外れて いく速度が増大する。移動局では、自機の移動速度推定機能で推定した移動速度と 、ハンドオーバ先基地局候補のクロック精度から、基地局候補の検出周期を算出し 設定する。 [0020] 例えば自局:網同期、ハンドオーバ先基地局候補:自走 0. lppm、サーチ窓サイズ : 25マイクロ秒とする。また、無線ネットワークは、極めて高安定なルビジウムのような クロック源に同期しているとする。このとき、 0. lppmで自走していると 1秒間に、 0. 1 マイクロ秒、ハンドオーバ先基地局候補が検出できるサーチ窓サイズのタイミングが ずれていくので、移動速度 =0のときでも 250秒間でサーチ窓サイズの範囲外になつ てしまう。このままノ、ンドオーバを行うと、ハンドオーバ先基地局では移動局の検出情 報を基にチャネル設定を行うので、ハンドオーバ先基地局で同期が取れず通信が切 れてしまう(ノヽンドオーバに失敗する)。そこで移動局は、移動速度 =0のとき、 250秒 以内で再度ハンドオーバ先基地局候補の検出を行う必要があることが分かる。
[0021] また、例えば自局: GPSO. 05ppm、ハンドオーバ先基地局候補:自走 0. lppm, サーチ窓サイズ: 12マイクロ秒とする。 自局に対してハンドオーバ先基地局候補は最 大 0. 15ppmの周波数安定度のズレになり、 1秒間に 0. 15マイクロ秒、ハンドオーバ 先基地局候補が検出できるサーチ窓内のタイミングがずれていくので、移動速度 =0 のときでも 80秒間でサーチ窓サイズの範囲外になつてしまう。そこで、移動局は、移 動速度 =0のとき、 80秒以内で再度ハンドオーバ先基地局候補の検出を行うように 動作する必要があることが分力る。
ここで、何種類かのクロック精度 (周波数安定度)を持つクロック源がある通信システ ムにおいては、「自走」の基地局タイプを、さらに自走 a: 0. 05ppm相当、自走 b : 0. lppm相当のように区分けしてもよ 、。
さらに、捕捉したノヽンドオーバ先基地局候補が GPS同期と指定された場合には、 基本的には自走と同じであり、移動局は、自機の移動速度推定機能で推定した移動 速度と、ハンドオーバ先基地局候補の GPS同期精度から、基地局候補の検出周期 を算出する。
以上、図 4の有効時間情報の場合の検出周期の設定についてまとめると、移動局 において、自機の移動速度推定機能で推定した移動速度から、移動局の移動による ハンドオーバ先基地局候補が検出できるサーチ窓内のタイミングがずれる速度 (以下 、「タイミングずれ速度」略す)を算出する。これとは別に、移動局が予めメモリで保持 している基地局の種類とクロック精度の関係を示した対応表を基に、基地局候補情 報から得たハンドオーバ先基地局候補の種類 (網同期、自走、 GPS同期など)に対 応したクロック精度を導出する。このクロック精度と、通信中の基地局のクロック精度と から、タイミングずれ速度を算出する。なお、通信中の基地局に対する相対的なクロ ック精度であってもよぐこの場合は相対的なクロック精度力 タイミングずれ速度を算 出する。また、対応表は、基地局の種類とタイミングずれ速度との対応を示したもので あってもよい。次に、有効時間情報から算出したタイミングずれ速度に、先に移動速 度から求めたタイミングずれ速度を加算し、移動局の移動速度と有効時間情報に基 づ 、たタイミングずれ速度を得る。このタイミングずれ速度でサーチ窓サイズを除算し た値を有効時間とし、有効時間以下の値をハンドオーバ先基地局候補の検出周期と して設定する。
実施の形態 1に係る有効時間情報の第 3の例を図 5に示す。
この場合の有効時間情報は、ハンドオーバ先基地局候補としての各基地局を同定 するための ID番号と、この ID番号に対応した基地局のクロック精度と力もなる。クロッ ク精度は、基地局または無線ネットワーク制御装置が持つクロック源の精度を表す。 具体例で言えば、図 2の基地局 710aが図 1の移動局 711と通信中である基地局 71 0に該当し、図 5の有効時間情報がその基地局 710aで生成されたものと仮定すると、 この場合のクロック源の精度は、ハンドオーバ先基地局候補となった ID番号「0001」 に該当する基地局 710cが持つクロック源 715の精度「10E— 9」である。または無線 ネットワーク制御装置 712bのクロック源 715の精度「10E— 9」である。
移動局側では、自機の移動速度推定機能で推定した移動速度から、移動局の移 動によるハンドオーバ先基地局候補が検出できるサーチ窓内のタイミングがずれる 速度 (タイミングずれ速度)を算出する。また、有効時間情報から、通信中の基地局の クロック精度に対するハンドオーバ先基地局候補のクロック精度の相対値を求め、そ れカもクロック精度によるタイミングずれ速度を算出する。このクロック精度によるタイミ ングずれ速度に、先に移動速度から求めたタイミングずれ速度を加算し、移動局の 移動速度と有効時間情報に基づ 、たタイミングずれ速度を得る。このタイミングずれ 速度でサーチ窓サイズを除算した値を有効時間とし、有効時間以下の値をハンドォ ーバ先基地局候補の検出周期として設定する。 [0023] 例えば自局:網同期、ハンドオーバ先基地局候補:自走 0. lppm、サーチ窓サイズ : 25マイクロ秒、移動速度 = 15mZ秒とする。また、無線ネットワークは、極めて高安 定なルビジウムのようなクロック源に同期しているとする。このとき、 0. lppmで自走し ていると、 1秒間に 0. 1マイクロ秒ノヽンドオーバ基地局候補が検出できるサーチ窓内 のタイミングがずれていく。それに加えて移動速度 = 15mZ秒で自基地局から離れ ていると、移動局は基地局の受信信号のタイミング力 送信タイミングを生成するので 、往復で 1秒間に 30m伝送距離が延びることになり、 0. 1マイクロ秒サーチ窓内のタ イミングがずれていく。合計して最大で 1秒間に 0. 2マイクロ秒サーチ窓内のタイミン グがずれていき、 125秒でサーチ窓サイズ範囲外になつてしまう。このままハンドォー バを行うと、ハンドオーバ先基地局では移動局の検出情報を基にチャネル設定を行 うので、ハンドオーバ先基地局で同期が取れず通信が切れてしまう(ハンドオーバに 失敗する)。そこで、移動局では、 125秒以内で再度ハンドオーバ先基地局候補の 検出を行うように動作する必要がある。
[0024] また、クロック精度として、現在通信して 、る基地局力もみた相対精度を用いてもよ い。例えば基地局 710aと移動局 711が通信しているとき、移動局 711のハンドォー バ先基地局候補となった基地局 710e, 710f, 710cを、基地局 710aからの絶対的 なクロック精度、クロック源の情報に基づいて、基地局 710a (あるいは上位レイヤ)に ぉ 、て相対的なクロック精度を算出し、有効時間情報として移動局 711に通知するよ うにする。
なお、図 5の例以外のクロック精度の相対値を用いて有効時間情報としてもよい。
[0025] 実施の形態 1に係る有効時間情報の第 4の例を図 6に示す。
この場合の有効時間情報は、ハンドオーバ先基地局候補としての各基地局を同定 するための ID番号と、この ID番号に対応した、網同期しているクロック源の識別番号 と力 なる。ここでの識別番号は、基地局および無線ネットワーク制御装置が持つクロ ック源を識別するクロック源識別番号を表す。具体例で言えば、図 2の基地局 710a が図 1の移動局 711と通信中である基地局 710に該当し、図 6の有効時間情報がそ の基地局 710aで生成されたものと仮定すると、この場合のクロック源識別番号は、ハ ンドオーバ先基地局候補となる基地局 710cや無線ネットワーク制御装置 712aのクロ ック源 715を識別する番号を表す。移動局は、例えばクロック精度が 0. 05ppmであ ることをシステムとして既知とし、同一のクロック源識別番号であれば、それらが網同 期していることを認識する。
移動局は、自機の移動速度推定機能で推定した移動速度から、移動局の移動によ るハンドオーバ先基地局候補が検出できるサーチ窓内のタイミングがずれる速度 (タ イミングずれ速度)を算出する。ここで、通信中の基地局とハンドオーバ先候補の基 地局が同一クロック源識別番号の場合には、タイミングずれ速度でサーチ窓サイズを 除算して有効時間を求めて、それをノヽンドオーバ先基地局候補の検出周期として設 定する。一方、ハンドオーバ先基地局候補のクロック源識別番号が現在通信中の基 地局と異なっている場合には、両基地局がクロック精度 0. 05ppmで自走していると みなし、移動局は、クロック精度力 タイミングずれ速度を算出する。クロック精度によ るタイミングずれ速度に、先に移動速度から求めたタイミングずれ速度を加算し、移 動局の移動速度と有効時間情報に基づ 、たタイミングずれ速度を得る。このタイミン グずれ速度でサーチ窓サイズを除算した値を有効時間とし、有効時間以下の値をハ ンドオーバ先基地局候補の検出周期として設定する。
実施の形態 1に係る有効時間情報の第 5の例を図 7に示す。この場合の有効時間 情報は、ハンドオーバ先基地局候補としての各基地局を同定するための ID番号と、 この ID番号に対応した GPS同期精度種別と力もなる。 GPS同期精度種別は、基地 局や無線ネットワーク制御装置が持つ GPS受信機の精度および GPS同期を用いる 基地局の同期部の精度を表す。具体例で言えば、図 2の基地局 710aが図 1の移動 局 711と通信中である基地局 710に該当し、図 7の有効時間情報がその基地局 710 aで生成されたものと仮定すると、この場合の GPS同期精度種別は、ハンドオーバ先 基地局候補となった基地局 710eの持つ同期部 716の精度、無線ネットワーク制御 装置 712bの GPS受信機 717の精度、基地局 710fの持つ GPS受信機 717の精度 である。または、基地局 710dの持つ同期部 716に対する相対的な精度を表している 移動局側では、自機の移動速度推定機能で推定した移動速度から、移動局の移 動によるハンドオーバ先基地局候補が検出できるサーチ窓内のタイミングがずれる 速度 (タイミングずれ速度)を算出する。また、有効時間情報から現在通信中の基地 局の GPS同期精度種別とハンドオーバ先基地局候補の GPS同期精度種別からタイ ミングずれ速度を導出する。ここで、移動局では、 GPS同期精度種別とタイミングず れ速度との対応表を予めメモリに格納しており、タイミングずれ速度はこの対応表を 用いて導出される。次に、この GPS同期精度種別から求めたタイミングずれ速度に、 先に移動速度力 求めたタイミングずれ速度を加算し、移動局の移動速度と有効時 間情報に基づ 、たタイミングずれ速度を得る。得られたタイミングずれ速度でサーチ 窓サイズを除算した値を有効時間とし、その有効時間以下の値を検出周期として設 定する。
[0027] 有効時間情報について、以上第 1から第 5の例を説明してきたが、これらを図 8に示 す第 6の例のように併用した形にしてもよい。この第 6の例は、第 2の例、第 3の例およ び第 5の例を組み合わせたものである。すなわち、ハンドオーバ先基地局候補のうち で網同期して 、な 、基地局につ!、ては、クロック精度または GPS同期精度を有効時 間情報として割り当てるようにして!/、る。
移動局は、自機の移動速度推定機能で推定した移動速度から、移動局の移動によ るハンドオーバ先基地局候補が検出できるサーチ窓内のタイミングがずれる速度 (タ イミングずれ速度)を算出する。また、有効時間情報のうち、ハンドオーバ先基地局候 補の種類 (網同期、自走、 GPS同期など)、 GPS同期種別については、それぞれの 種類、種別に対応したクロック精度に変換する。ここで、移動局では、基地局の種類 または GPS同期精度種別とクロック精度との対応表を予めメモリに保持しており、クロ ック精度はこの対応表を用いて導出される。ハンドオーバ先基地局候補のクロック精 度から、タイミングずれ速度を算出する。次に、クロック精度から求めたタイミングずれ 速度に、先に移動速度力 求めたタイミングずれ速度を加算し、移動局の移動速度 と有効時間情報に基づ ヽたタイミングずれ速度を得る。得られたタイミングずれ速度 でサーチ窓サイズを除算した値を有効時間とし、その有効時間以下の値を検出周期 として設定する。
[0028] 以上のように、実施の形態 1によれば、基地局 710から移動局 711に送信するハン ドオーバ先基地局候補情報に対応して、移動局が、ハンドオーバ先基地局候補情 報にある基地局候補力 一定の周期で送信される基準信号を検出できた時点から、 その周期の整数倍の時間後に再度同じ基地局候補の検出を行った場合に当該基 地局候補からの信号を検出できることを保証する基地局候補ごとに依存した有効時 間、または当該有効時間を移動局側で導き出すための指標を表す有効時間情報を 移動局 711に与え、移動局 711がこの有効時間情報と自機の移動速度に基づいて ハンドオーバ先となる基地局候補力 の信号の検出周期を設定して検出を行うように したので、基地局候補が現在通信中の基地局 710と同期していなくても、同期してい ないことを考慮してある有効時間情報に基づいて設定した検出周期で検出できるた め、基地局候補を確実に捕捉することができる。また、その検出周期がハンドオーバ 先基地局候補を捕捉できる最大周期に設定しておくことにより、ハンドオーバ先基地 局候補の捕捉に要する電力を最低限に抑えることができる。
実施の形態 2.
図 9はこの発明の実施の形態 2に係る移動無線通信システムの構成を示すブロック 図である。この移動無線通信システムでは、図 1に示した基地局候補情報生成部 70 3と有効時間情報生成部 704を、基地局 710に代って、無線ネットワーク制御装置 7 12が備えるように構成して 、る。
無線ネットワーク制御装置 712は、 1つないしは複数の基地局と接続し、ハンドォー バ等を行う基地局制御部 705を備えている。基地局候補情報生成部 703では、ハン ドオーバ先基地局候補情報を生成して有効時間情報生成部 704と基地局制御部 7 05に送る。有効時間情報生成部 704では、受け取ったハンドオーバ先基地局候補 情報に対応した有効時間情報を生成して基地局制御部 705に送る。無線基地局制 御部 705は、移動局毎の制御チャネル(W— CDMAでは DCCH)あるいは報知チヤ ネルを用いて、ハンドオーバ先基地局候補情報とそれに対応する有効時間情報を、 移動局 711と通信中である基地局 710へ送り、ここを経由して移動局 711に送信す る。ハンドオーバ先基地局候補情報と有効時間情報を受信した移動局 711は、実施 の形態 1で述べたと同じようにして、有効時間情報に直接有効時間が含まれる場合 にはその有効時間から検出周期を設定し、または移動局 711内において有効時間 情報に基づいて有効時間を算出して検出周期を設定することにより、ハンドオーバ先 基地局候補の検出を行う。
[0030] 以上のように、実施の形態 2によれば、基地局 710に代わって、これら複数の基地 局を制御する無線ネットワーク制御部 712に、有効時間情報生成部 704と基地局候 補情報生成部 703を備えるようにしたので、基地局 710の負担を軽減すると共に、実 施の形態 1と同様な効果を奏することができる。
産業上の利用可能性
[0031] 以上のように、この発明に係る移動無線通信システムは、基地局候補の中に非同 期基地局が存在して!/ヽても確実に捕獲し、ハンドオーバを行えるようにして ヽるので 、今後同期、非同期の基地局が各種混在する方向にある移動無線ネットワークへ適 用するのに有効である。

Claims

請求の範囲
[1] 複数の基地局装置と少なくとも 1つの移動局装置がハンドオーバを行いながら通信 する移動無線通信システムにお 、て、
各基地局装置は、
通信中の移動局装置の位置または当該基地局装置の位置に基づ!/、て取得したハ ンドオーバ先となる基地局候補を表すハンドオーバ先基地局候補情報を生成する基 地局候補情報生成手段と、
前記移動局装置が、前記ハンドオーバ先基地局候補情報にある基地局候補から 一定の周期で送信される基準信号を検出できた時点から、その周期の整数倍の時 間後に再度同じ基地局候補の検出を行った場合に当該基地局候補力 の信号を検 出できることを保証する基地局候補ごとに依存した有効時間、または当該有効時間 を前記移動局装置側で導き出すための指標を表す有効時間情報を生成する有効時 間情報生成手段と、
生成されたハンドオーバ先基地局候補情報と有効時間情報を前記移動局装置に 送信する送信手段とを備え、
前記移動局装置は、
前記ハンドオーバ先基地局候補情報と有効時間情報を受信する受信手段と、 受信した有効時間情報と自機の移動速度に基づいてハンドオーバ先となる基地局 候補力 の信号の検出周期を設定する基地局検出制御手段と、
受信したハンドオーバ先基地局候補情報で指定された基地局装置の検出を、設定 された検出周期で行う基地局検出手段とを備えたことを特徴とする移動無線通信シ ステム。
[2] 複数の基地局装置と少なくとも 1つの移動局装置がハンドオーバを行いながら通信 する移動無線通信システムの基地局装置にぉ 、て、
通信中の移動局装置の位置または当該基地局装置の位置に基づ!、て取得したハ ンドオーバ先となる基地局候補を表すハンドオーバ先基地局候補情報を生成する基 地局候補情報生成手段と、
前記移動局装置が、前記ハンドオーバ先基地局候補情報にある基地局候補から 一定の周期で送信される基準信号を検出できた時点から、その周期の整数倍の時 間後に再度同じ基地局候補の検出を行った場合に当該基地局候補力 の信号を検 出できることを保証する基地局候補ごとに依存した有効時間、または当該有効時間 を前記移動局装置側で導き出すための指標を表す有効時間情報を生成する有効時 間情報生成手段と、
生成されたハンドオーバ先基地局候補情報と有効時間情報を移動局に送信する 送信手段とを備えたことを特徴とする基地局装置。
[3] 有効時間情報は、基地局候補が網同期している力否力 あるいは移動局装置と通 信中の基地局装置が網同期している力否かに従って生成された指標としたことを特 徴とする請求項 2記載の基地局装置。
[4] 有効時間情報は、基地局候補が網同期していないとき、当該基地局候補に搭載さ れているクロック源の精度に従って生成された指標としたことを特徴とする請求項 2記 載の基地局装置。
[5] 有効時間情報は、基地局候補が GPS受信機を搭載して 、るか否か、ある 、は GP
S受信機を搭載している網と同期しているか否かに従って生成された指標としたこと を特徴とする請求項 2記載の基地局装置。
[6] 有効時間情報は、移動局装置と通信中の基地局装置が網同期している力否かに 従って生成された指標としたことを特徴とする請求項 2記載の基地局装置。
[7] 有効時間情報は、移動局装置と通信中の基地局装置が網同期していないとき、基 地局候補に搭載されているクロック源の精度に従って生成された指標としたことを特 徴とする請求項 2記載の基地局装置。
[8] 有効時間情報は、移動局装置と通信中の基地局装置が GPS受信機を搭載してい るか否か、ある!/、は GPS受信機を搭載して 、る網と同期して!/、る力否かに従って生 成された指標としたことを特徴とする請求項 2記載の基地局装置。
[9] 複数の基地局装置と少なくとも 1つの移動局装置がハンドオーバを行いながら通信 する移動無線通信システムに設けられ、或る数の基地局装置を同期制御する無線ネ ットワーク制御装置であって、
同期制御されている基地局装置と通信中の移動局装置の位置または前記基地局 装置の位置に基づいて取得したノ、ンドオーバ先となる基地局候補を表すノ、ンドォ一 バ先基地局候補情報を生成する基地局候補情報生成手段と、
前記移動局装置が、前記ハンドオーバ先基地局候補情報にある基地局候補から 一定の周期で送信される基準信号を検出できた時点から、その周期の整数倍の時 間後に再度同じ基地局候補の検出を行った場合に当該基地局候補力 の信号を検 出できることを保証する基地局候補ごとに依存した有効時間、または当該有効時間 を前記移動局装置側で導き出すための指標を表す有効時間情報を生成する有効時 間情報生成手段と、
生成されたハンドオーバ先基地局候補情報と有効時間情報を前記通信中の基地 局装置を介して移動局装置に送信する基地局制御手段とを備えたことを特徴とする 無線ネットワーク制御装置。
[10] 有効時間情報は、基地局候補が網同期している力否力 あるいは移動局装置と通 信中の基地局装置が網同期している力否かに従って生成された指標としたことを特 徴とする請求項 9記載の無線ネットワーク制御装置。
[11] 有効時間情報は、基地局候補が網同期していないとき、当該基地局候補に搭載さ れているクロック源の精度に従って生成された指標としたことを特徴とする請求項 9記 載の無線ネットワーク制御装置。
[12] 有効時間情報は、基地局候補が GPS受信機を搭載して 、るか否か、ある 、は GP
S受信機を搭載している網と同期しているか否かに従って生成された指標としたこと を特徴とする請求項 9記載の無線ネットワーク制御装置。
[13] 有効時間情報は、移動局装置が通信中の基地局装置が網同期していないとき、基 地局候補に搭載されているクロック源の精度に従って生成された指標としたことを特 徴とする請求項 9記載の無線ネットワーク制御装置。
[14] 有効時間情報は、移動局装置と通信中の基地局装置が GPS受信機を搭載してい るか否か、ある!/、は GPS受信機を搭載して 、る網と同期して!/、る力否かに従って生 成された指標としたことを特徴とする請求項 9記載の無線ネットワーク制御装置。
[15] 複数の基地局と少なくとも 1つの移動局がハンドオーバを行いながら通信する移動 無線通信システムの移動局装置において、 通信中の基地局装置力 のハンドオーバ先基地局候補情報と有効時間情報を受 信する受信手段と、
受信した有効時間情報と自機の移動速度に基づいてハンドオーバ先となる基地局 候補力 の信号の検出周期を設定する基地局検出制御手段と、
受信したハンドオーバ先基地局候補情報で指定された基地局装置の検出を、設定 された検出周期で行う基地局検出手段とを備え、
前記ハンドオーバ先基地局候補情報は、当該移動局装置の位置または前記通信 中の基地局装置の位置に基づいて生成されたノ、ンドオーバ先となる基地局候補を 表し、
前記有効時間情報は、当該移動局装置が、前記ハンドオーバ先基地局候補情報 にある基地局候補力 一定の周期で送信される基準信号を検出できた時点から、そ の周期の整数倍の時間後に再度同じ基地局候補の検出を行った場合に当該基地 局候補からの信号を検出できることを保証する基地局候補ごとに依存した有効時間 、または当該有効時間を当該移動局装置側で導き出すための指標を表すことを特徴 とする移動局装置。
[16] 有効時間情報は、基地局候補が網同期しているかどうか、あるいは移動局装置と 通信中の基地局装置が網同期しているどうかに従って生成された指標としたことを特 徴とする請求項 15記載の移動局装置。
[17] 有効時間情報は、基地局候補が網同期していないとき、当該基地局候補に搭載さ れているクロック源の精度に従って生成された指標としたことを特徴とする請求項 15 記載の移動局装置。
[18] 有効時間情報は、基地局候補が GPS受信機を搭載して 、るか否か、ある 、は GP
S受信機を搭載している網と同期しているか否かに従って生成された指標としたこと を特徴とする請求項 15記載の移動局装置。
[19] 有効時間情報は、移動局装置と通信中の基地局装置が網同期していないとき、基 地局候補に搭載されているクロック源の精度に従って生成された指標としたことを特 徴とする請求項 15記載の移動局装置。
[20] 有効時間情報は、移動局装置と通信中の基地局装置が GPS受信機を搭載してい るか否か、ある!/、は GPS受信機を搭載して 、る網と同期して!/、る力否かに従って生 成された指標としたことを特徴とする請求項 15記載の移動局装置。
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