WO2002054815A1 - Systeme de base radio, procede pour gerer la transmission d'une salve de synchronisation et programme de gestion d'emission - Google Patents

Systeme de base radio, procede pour gerer la transmission d'une salve de synchronisation et programme de gestion d'emission Download PDF

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WO2002054815A1
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level
burst
mobile terminal
transmission level
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Inventor
Nobuhiro Masaoka
Seigo Nakao
Original Assignee
Sanyo Electric Co., Ltd.
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point

Definitions

  • the present invention relates to a radio base system, a transmission control method of a synchronous burst, and a transmission control program.
  • the present invention relates to a radio base system, a transmission control method of a synchronous burst, and a transmission control program.
  • the present invention relates to a radio communication system in which a plurality of users can transmit and receive data by spatially multiplexing (path multiplexing) one time slot at the same frequency.
  • a radio base system that transmits a synchronous burst for switching back to a user terminal that has lost signal reception, a transmission control method and a transmission control program for such a synchronous burst About.
  • the need to increase the frequency use efficiency of radio waves has increased significantly, and the PDMA method has been proposed to address this.
  • the PDMA system In the PDMA system, one time slot at the same frequency is spatially divided to transmit data of a plurality of users.
  • one time slot is spatially divided into a plurality of channels by using a mutual interference canceling device such as an adaptive array, and the time slots of a plurality of users having little interference with each other are assigned to the time slots.
  • Path multiple access In this PDMA system, one time slot is spatially divided into a plurality of channels by using a mutual interference canceling device such as an adaptive array, and the time slots of a plurality of users having little interference with each other are assigned to the time slots.
  • a base station (hereinafter referred to as C)
  • FIG. 9 schematically shows the path multiple connection state between CS and PS in the PDMA system.
  • FIG. 9 it is assumed that, for example, three PSs, PS 10 of user A, PS 20 of user B, and PS 30 of user C are initially multiplex-connected to CS 100.
  • connection with the CS 100 to which the PS 10 is connected is disconnected as shown by an arrow (X) due to some cause, such as deterioration of the transmission path due to movement of the user A out of the service area or interference.
  • the PS 10 attempts to establish a connection with another CS 200 as shown by the broken line of the arrow (Y) (so-called handover).
  • the CS 100 of the original connection that has become unable to receive the radio wave from the PS 10 is a synchronous burst for re-establishing the connection with the PS 10, ie, the disconnection.
  • a return synchronization burst is transmitted at a predetermined level for a period of several tens of seconds.
  • PS 10 power If the connection with CS 200 cannot be established for any reason, PS 10 tries to return the connection to CS 100.
  • the synchronization burst for switching back described above is a synchronization burst serving as a mark in this case. If the PS 10 can recognize the synchronization burst for switching back (Z), the PS 10 re-establishes synchronization with the CS 100. And re-establish a communication channel with CS 100 through a predetermined sequence. On the other hand, if the PS 10 cannot recognize the switch-back synchronization burst (Z), it cannot re-establish synchronization with the CS 100, and the PS 10 will not be able to connect to any of the CSs. The channel will be disconnected.
  • a radio wave is transmitted from the CS to the PS with transmission directivity by a well-known adaptive array process, and the radio wave is transmitted to the CS. It does not interfere with other PSs in multiple access.
  • CS 100 is switched from PS 10 to PS 100. Since it does not receive signal waves, it loses its transmission directivity to PS 10.
  • an object of the present invention is to reduce the influence of the synchronization burst for switching back on other PSs multiplexed to the CS, and to easily reconnect the PS that failed handover to the CS. It is an object of the present invention to provide a radio base system, a transmission control method and a transmission control program for such a synchronous burst. Disclosure of the invention
  • a radio base system that transmits and receives signals to and from a plurality of mobile terminal devices that are path-multiplex-connected through a plurality of spatially divided channels includes: a synchronous burst transmitting unit; And a burst transmission level setting means.
  • the synchronous burst transmitting means transmits a synchronous burst for switching back for each signal frame via the disconnected channel when the path multiplex connection with any one of the plurality of mobile terminal devices is disconnected.
  • the synchronous burst transmission level setting means sets the transmission level of the synchronous burst for switching back to a relatively large level in the first plurality of consecutive frames, and switches back to the second plurality of consecutive frames.
  • the transmission level of the synchronization burst is set to a relatively small level, and the setting of the transmission level is periodically repeated in a frame cycle including a first plurality of consecutive frames and a second plurality of consecutive frames.
  • the synchronous burst transmitting means may perform time-sharing on a return synchronization burst having a transmission level set in a frame cycle for each mobile terminal device. To send.
  • the relatively small level is the zero level.
  • the radio base system comprises a transmission level for reducing the transmission level of the plurality of mobile terminal devices to other mobile terminal devices during a period in which the synchronous burst transmitting means is transmitting the return burst.
  • the apparatus further includes a changing unit.
  • the signal is transmitted through a plurality of spatially divided channels.
  • the method for controlling synchronous burst transmission in a radio base system for transmitting and receiving signals to and from a plurality of mobile terminal devices connected to a plurality of mobile terminal devices is described below. Transmitting a switchback synchronization burst for each signal frame via the disconnected channel; and setting a transmission level of the switchback synchronization burst to a relatively large level in a first plurality of consecutive frames; In the second plurality of consecutive frames, the transmission level of the return synchronization burst is set to a relatively small level, and the transmission is performed at a frame period including the first plurality of consecutive frames and the second plurality of consecutive frames. And a step of repeating level setting periodically.
  • the step of transmitting the synchronization burst includes, when there are a plurality of mobile terminal apparatuses in which the path multiplex connection has been disconnected, switching back synchronization bursts whose transmission levels are set in a frame cycle for each mobile terminal apparatus. Send in time division. More preferably, the relatively small level is the zero level.
  • the synchronous burst transmission control method further includes a step of lowering the transmission levels of the plurality of mobile terminal devices to other mobile terminal devices during the period in which the switchback synchronous burst is being transmitted.
  • a synchronous burst in a wireless base system for transmitting / receiving a signal to / from a plurality of mobile terminal apparatuses which are path-multiplex-connected through a plurality of spatially divided channels.
  • a transmission control program for transmitting, to the computer, a synchronous burst for switching back for each signal frame via the disconnected channel when the path multiplex connection with any of the plurality of mobile terminals is disconnected;
  • the transmission level of the synchronization burst for switching is set to a relatively large level
  • the transmission level of the synchronization burst for switching is set to a relatively small level.
  • the step of transmitting the synchronization burst includes, when there are a plurality of mobile terminal apparatuses having the path multiplex connection disconnected, a switching synchronization burst for which a transmission level is set in a frame period for each mobile terminal apparatus. Send in pieces. More preferably, the relatively small level is the zero level.
  • the synchronous burst transmission control program causes the computer to further execute a step of lowering the transmission levels of the plurality of mobile terminal devices to other mobile terminal devices during transmission of the return synchronous burst. .
  • the synchronous burst for switching back is not continuously transmitted at a constant transmission level, but a period in which the transmission level is large and a period in which the transmission level is small (or 0 level) are alternately performed.
  • a period in which the transmission level is large and a period in which the transmission level is small (or 0 level) are alternately performed.
  • the transmission level to the other mobile terminal device that is path-multiplex-connected to the radio base station is reduced. It is possible to prevent the transmitted radio wave from becoming an interfering wave with respect to the return synchronization burst.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a transmission slot in a PDMA communication system.
  • 2A and 2B are diagrams showing a signal format transmitted between PS and CS.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configuration of the CS of the PDMA system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a timing chart for explaining the principle of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process up to the start of transmission of a synchronous burst for return.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a process of controlling the transmission level of the switching-back synchronous burst.
  • FIG. 7 is a flowchart showing transmission level control for another PS connected to the CS.
  • FIG. 8 shows another example of the process for controlling the transmission level of the synchronous burst for switching back. It is a flowchart.
  • FIG. 9 is a diagram schematically showing a path multiple connection state between CS and PS in the PDMA system.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a transmission slot of an uplink (PS ⁇ CS) line and a downlink (CS-PS) line in a PDMA communication system.
  • PS ⁇ CS uplink
  • CS-PS downlink
  • the uplink and the downlink each transmit data alternately in time series in units of 4 slots, and both the uplink and the downlink have the same format.
  • a control channel (hereinafter, CCH) signal is assigned to an arbitrary slot (here, the first slot).
  • CCH control channel
  • slot 2 of the next frequency fl user 1 and user 4 are path-multiplexed
  • slot 3 of frequency f2 users 2 and 5 are path-multiplexed.
  • the users 3 and 6 are path multiplex-connected to slot 4 of.
  • the PS of each user connected to each time slot of the CS in Fig. 1 and the format of the signal for each user transmitted between the CS are shown in Figs. 2A and 2B in the PHS standard, for example. It is as follows.
  • the communication channel between the CS and each PS connected to the CS is a common bidirectional control channel (Signaling Control Channel: hereafter) having the physical slot configuration shown in FIG. , SCCH) and an information channel (Traffic Channel: TCH) having the physical slot configuration shown in FIG. 2B.
  • Signal Control Channel hereafter
  • TCH Traffic Channel
  • SCCH consists of 4 bits of R (transient response ramp time), 2 bits of SS (start symbol), 62 bits of PR (preamble), and 32 bits of UW (synchronous code), 4-bit CI (channel type), 42-bit CSID (CS identification code), and 28-bit PSID (PS identification code) It consists of 34 bits of I (uplink / downlink idle bits), 16 bits of CRC (redundant cyclic check), and 16 bits of G (guard bit).
  • CI bits
  • CS ID 42 bits
  • PS ID 28 bits
  • I 34 bits
  • CRC 16 bits
  • TCH is composed of 4-bit R, 2-bit SS, 6-bit PR, 16-bit UW, 4-bit CI, 16-bit 33, and 160-bit It consists of I, 16-bit CRC, and 16-bit G.
  • the SCCH shown in FIG. 2A is used to activate the TCH shown in FIG. 2B to establish an information channel.
  • one frame of the transmission signal is composed of a total of eight slots shown in FIG.
  • the time width of each slot is 625 microseconds, so the time width of one frame is 5 milliseconds.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing a configuration of the CS of the PDMA system according to the embodiment of the present invention.
  • the signal waves transmitted and received between the CS and the PS include a control channel SCCH for transmitting information necessary for a call connection and an information channel used for communication. And TCH.
  • the received signal waves of a plurality of systems from a plurality of PSs (not shown) received by an array antenna 1 composed of a plurality of antennas (not shown) are amplified and frequency-converted by a reception RF amplifier 2. After being subjected to the predetermined reception processing, the signal is converted into a digital demodulated signal by the demodulator 3 and supplied to the received data processing digital signal processor (DSP) 4.
  • DSP digital signal processor
  • DSP 4 various processes including well-known adaptive array processing are applied to the digital demodulated signal by software, and the received signal of each user is separated and extracted by the weight vector calculated for each user. Is done. Separated and extracted reception signals from each user are connected to the public line 6 via the public line interface 1 F5.
  • the transmission signal from the public line 6 is transmitted data Supplied to DSP 7. Also, the weight vector of each user calculated by the reception data processing DSP 4 is given to the transmission data creation DSP 7, and the transmission directivity of each user is determined.
  • the digital transmission data created by the transmission data creation DSP 7 is modulated into an analog transmission signal by the modulator 8 and given to the transmission RF amplifier 9.
  • the transmission RF amplifier 9 performs transmission processing on transmission signals of a plurality of systems, and transmits the signals to the corresponding user's PS via the array antenna 1 with transmission directivity.
  • FIG. 4 is a timing chart for explaining the principle of the present invention
  • FIGS. 5 and 8 show the synchronous burst for CS switching back according to the embodiment of the present invention shown in FIG. It is a flowchart which shows the control regarding transmission of this.
  • the CS is not performed.
  • the downlink (CS ⁇ PS) synchronous burst for switching back was transmitted at a predetermined level for a predetermined time in the channel which was communicating with the PS until then. This is transmitted to other PSs connected to the CS. In other words, it played the role of an interference wave (interference wave).
  • the strength of the synchronous burst for switching is increased by a period at the transmission level. It aims to reduce the effect of the synchronization burst on other PSs.
  • the downlink synchronization burst is transmitted at a relatively large level for the first 8 consecutive frames, and the downlink synchronization burst is transmitted for the remaining 2 3 2 frames.
  • the level of the transmission level is given in 240 frame periods. In this way, the effect of the switchback synchronization burst on other PSs is reduced compared to the conventional example in which the downlink synchronization burst is transmitted as the switchback synchronization burst at the same transmission level in frames that are continuous for several tens of seconds. You.
  • Such transmission control of the synchronous burst is realized by software by the DSP 7 for creating the transmission data of the CS shown in FIG.
  • Fig. 5 shows the control until the CS in Fig. 4 detects that a certain user's PS has switched to another CS for some reason (TCH switching) and starts transmission of a switch-back synchronization burst. It is a flowchart explaining.
  • Referring to FIG. 5, when control is started in step S 1, in step S 2, a TCH switching requesting that a PS of a user switches to another CS, that is, a switching of a TCH channel. It is determined whether the request has been received by the CS. When it is determined that the CS has been received, the process proceeds to step S5, and the CS transmits a TCH switching instruction to the PS.
  • step S2 determines whether the TCH switching request has been received.
  • step S3 determines whether the TCH switching condition is satisfied.
  • the process proceeds to step S5, and the CS transmits a TCH switching instruction to the PS. If it is determined in step S3 that the TCH switching condition is not satisfied, the process ends in step S4.
  • step S5 When the TCH switching instruction is transmitted in step S5, the process proceeds to step S6, and the switching waiting timer is initialized to zero. Then, while monitoring the count of the switching wait timer in step S7, it is determined in step S9 whether the PS has actually executed the TCH switching.
  • step S9 If it is determined that the TCH switching has not been performed yet, the above steps S7 and S9 are repeated while adding the timer value in step S11. In the meantime, if it is determined in step S9 that the PS has performed the TCH switching, the process proceeds to step S10, and the transmission of the return synchronization burst is started. You. The transmission level control of the switchback synchronization burst will be described later. Then, the process ends in step S12.
  • step S7 when the count value of the switching wait timer reaches a predetermined value and is determined to be time-out, the PS actually switches TCH switching. It is determined that the process has not been executed, and the process ends in step S8 without transmitting a synchronous burst for switching back.
  • FIG. 6 shows that after the start of transmission of the synchronous burst for switchback is instructed in step S10 of FIG. 5, the transmission level of the synchronous burst for return as shown in FIG. It is a flowchart which shows the process which controls by a frame period.
  • step S22 when control is started in step S21, it is determined in step S22 whether or not transmission of a synchronous burst for switching back is instructed in the frame. If transmission has not been instructed, the frame counter for counting the number of frames is initialized to 0 in step S23, and the process ends in step S24.
  • step S25 1 is added to the frame counter corresponding to the frame.
  • step S26 it is determined whether or not the value of the frame counter is equal to or more than 240 frames in the relevant frame.
  • the frame counter is initialized to 0 in step S27. I do.
  • step S28 it is determined whether or not the value of the frame counter is equal to or more than eight frames.
  • the process goes to step S29 and the relatively large transmission level in the frame Transmits a synchronization burst.
  • step S31 the processing of the frame is ended.
  • step S28 In 29, the synchronization burst is transmitted relatively large. Thereafter, when it is determined in step S28 that the value of the frame counter has become 8 or more in a certain frame, the process proceeds to step S3.0, and the transmission level (or 0 level) in the frame is relatively small. ) Sends a synchronous burst. Then, in step S31, the processing of the frame is ended.
  • step S30 the synchronization burst is transmitted at a relatively small transmission level.
  • step S26 when it is determined in step S26 that the value of the frame counter has reached 240 or more, the frame counter is initialized to 0 again in step S27. Then, as shown in FIG. 4, until the value of the frame counter reaches 8 in step S28, the transmission level (or 0 level) in which the synchronization burst is relatively small in step S29 for eight consecutive frames as shown in FIG. Sent by.
  • the transmission level of the synchronous burst for switching back is set at a fixed frame cycle and for a large period and a small period (or (Period of 0), so that the effect of the switchback synchronization burst as an interference wave on other PSs connected to the CS can be reduced.
  • transmission radio waves to other PSs connected to the CS are also disturbance waves when viewed from the above-mentioned synchronous burst for switching. Therefore, in order to make it easier for the disconnected PS to recognize the switching burst and establish a reconnection with the CS, reduce the transmission level to other PSs during the switching synchronous burst transmission period. I need to do it.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the transmission control process of the DSP 7 for controlling the transmission level to another PS when transmitting the synchronous burst for switching back in this way.
  • step S42 when the process is started in step S41, in step S42, among the remaining users path-multiplexed to the same slot, there are users having a high synchronous burst transmission level. Is determined. If there is no such user, the process ends in step S45. On the other hand, if it is determined in step S42 that there is a user having a high transmission level, a process of lowering the transmission level is performed in step S43, and the process ends in step S45.
  • the transmission level to other users during path multiplexing is prevented from adversely affecting the switchback synchronization burst as an interference wave, and the disconnected PS can be easily reconnected to the corresponding CS. become.
  • the synchronous burst transmission control shown in Fig. 6 is performed when the number of multiplexed users in each slot is 2 and transmission control of the switchback synchronous burst is performed for one of the users as described with reference to Fig. 1. Met. However, if, for example, three or more users are multiplexed in each slot, and two or more users are transmitting synchronous bursts for switching back at the same time, the transmission periods may overlap. There is. If the transmission periods of two or more switch-back synchronization bursts without transmission directivity overlap, it becomes difficult for the corresponding PS to correctly recognize this switch-back synchronization burst and establish reconnection with the CS. .
  • FIG. 8 is a flowchart showing a process of controlling the transmission level of the synchronous burst for return in such a multiplexed state.
  • a frame counter for counting 240 frames which is one cycle of the processing
  • a frame counter for counting 8 frames which is a period for increasing the transmission level.
  • the period during which each user transmits at a high transmission level is specified sequentially with one frame counter.
  • the transmission level for user number 0 in the period of frames 0 to 7 is increased for user number 0 in 240 frames, which is one cycle.
  • the transmission level is set low during the period of frames 8 to 23.
  • the transmission level is set high during the frames 60 to 67 and the transmission level is set low during the frames 0 to 59 and 68 to 239.
  • the transmission level is set to be high during the periods of frames 120 to 127 and the transmission level is set to be low during the periods of frames 0 to 119 and 128 to 239.
  • the transmission level is set high during the period of frames 180 to 187, and set low during the periods of frames 0 to 179 and 188 to 239.
  • step S52 it is determined in step S52 whether or not transmission of a synchronous burst for switchback is instructed in the frame. If transmission has not been instructed, 1 is added to the frame counter in step S57, and the process ends in step S58.
  • step S53 a value obtained by multiplying the number of frames obtained by dividing the number of frames in one cycle by 240 by the number of multiplex users by the user number is set as tmp.
  • tmp for user number 0 is 0, tmp for user number 1 is 60, tmp for user number 2 is 1 2 0, and tmp for user number 3 is 1 80.
  • the transmission level is set to be high during this frame period, so the process proceeds to step S55, where the synchronous burst for switching back to user number 0 at a relatively large transmission level is set.
  • step S56 a synchronous burst for switching back for user number 0 is transmitted at a relatively small transmission level.
  • step S55 After transmitting the synchronization burst in step S55 or 56, 1 is added to the frame counter in step S57, and the process ends in step S58.
  • the transmission level for user number 1 is set to a large value during this frame period, so the process proceeds to step S55, and the synchronous burst for switchback for user number 1 is set at a relatively large transmission level. Send.
  • step S56 Transmit the synchronous burst for switching back for user number 1 at a relatively small transmission level.
  • step S56 to transmit a synchronous burst for switching back for user number 2 at a relatively small transmission level.
  • step S56 a synchronous burst for switching back for user number 3 is transmitted at a relatively small transmission level.
  • the radio base station (CS) is provided by alternately setting the transmission level of the switching-back synchronization burst in a period of a large transmission level and a period of a small transmission level in a constant cycle.
  • Other mobile terminal device (P In S) it is possible to reduce the influence of the synchronous burst for switching back as an interference wave.
  • path multiplexing is performed through a plurality of spatially divided channels. This is effective in a wireless base system that transmits and receives signals to and from a plurality of connected mobile terminal devices.

Description

明細書 無線基地システム、 同期バーストの送信制御方法および送信制御プログラム 技術分野
この発明は無線基地システム、 同期バーストの送信制御方法および送信制御プ ログラムに関し、 特に、 複数のユーザが同一周波数における 1つのタイムスロッ トを空間多重 (パス多重) してデータを送受信することができる P DMA (Path Division Multiple Access) 方式の通信システムにおいて、 信号の受信が絶えた ユーザ端末に対し切り戻り用の同期バーストを送信する無線基地システム、 その ような同期バース トの送信制御方法および送信制御プログラムに関する。 背景技術
近年、 急速に発達しつつある移動通信システム (たとえば、 Personal Handyphone System:以下、 P H S ) において、 周波数の有効利用を図るべく 種々の伝送チャネル割当制御方法が提案されており、 その一部のものは実用化さ れている。
特に、 最近では、 携帯型電話機の急速な普及により、 電波の周波数利用効率を 高める必要性が著しく増大し、 これに対処すべく P DMA方式が提案されている。 この P DMA方式は、 同じ周波数における 1つのタイムスロッ トを空間的に分割 して複数のユーザのデータを伝送するものである。
この P DM A方式では、 ァダプティプアレイなどの相互干渉除去装置を用いて 1つのタイムスロットを空間的に複数のチャネルに分割して、 互いに干渉の小さ い複数のユーザの当該タイムスロットへのパス多重接続を許容している。
より具体的に、 この P D MA方式では、 基地局 (Cell Station:、 以下、 C
S ) は、 同一周波数および同一タイムスロットのチャネルにパス多重接続された 複数のユーザの移動端末装置 (personal Station:以下、 P S ) からの複数系統 の信号電波を周知のァダプティブアレイ処理により互いに分離して抽出する。 図 9は、 P DMA方式における C Sと P Sとのパス多重接続状態を模式的に示 した図である。 図 9を参照して、 CS 100には、 たとえば当初 3台の P S、 す なユーザ Aの PS 10、 ユーザ Bの PS 20、 およびユーザ Cの P S 30がパス 多重接続されていたものとする。
ここで、 ユーザ Aの圏外への移動や干渉などによる伝送路の劣化など、 何らか の原因により、 矢印 (X) で示すように P S 10の接続先の C S 100との接続 が切断された場合、 当該 P S 10は、 矢印 (Y) の破線で示すように別の CS 2 00との接続を確立しょうとする (いわゆるハンドオーバ) 。
一方、 当該 PS 10からの電波を受信できなくなった元の接続先の C S 100 は矢印 (Z) で模式的に示すように、 当該 PS 10との接続を再確立するための 同期バースト、 すなわち切り戻り用の同期バーストを数十秒という期間にわたつ て、 所定レベルで送信する。
PS 10力 何らかの原因で C S 200との接続を確立できなかった場合、 P S 10は接続先を CS 100に戻そうとする。 上述の切り戻り用の同期バースト はこの際の目印となる同期バーストであり、 P S 10はこの切り戻り用の同期バ —スト (Z) を認識することができれば CS 100との同期を再確立し、 さらに 所定のシーケンスを介して C S 100との通話チャネルを再確立する。 一方、 P S 10がこの切り戻り用の同期バースト (Z) を認識できなかった場合には、 C S 100との同期を再確立することができず、 PS 10はいずれの CSとも接続 できなくなり、 通話チャネルが切断されてしまうことになる。
ここで、 一般に、 C Sと P Sとの接続が確立されている場合には、 周知のァダ プティブアレイ処理により C Sから P Sに対して送信指向性を伴って電波が送信 され、 この電波が当該 C Sに多重接続中の他の P Sに干渉を及ぼすことはない。 しかしながら、 図 9の例で説明したように、 たとえば P S 10が CS 200への ハンドオーバにより C S 1 00と切断されている期間中 (数秒から数十秒の期 間) は、 CS 100は PS 10から信号電波を受信していないため、 PS 10へ の送信指向性を失っている。 すなわち、 PS 10への送信指向性なしに、 CS 1 00から数十秒にわたって所定レベルで送信されている切り戻り用の同期バース トは、 CS 10◦にパス多重接続している他のユーザ Bおよび Cのそれぞれの P S 20および P S 30にとつては、 単なる妨害波 (千渉波) にすぎない。 したがって、 C Sからの長期間にわたる切り戻り用の同期バーストの指向性を 伴わない送信は、 当該 C Sに接続している他の P Sの電波に悪影響を与えるとい う問題点があった。
それゆえに、 この発明の目的は、 切り戻り用の同期バーストが当該 C Sに多重 接続している他の P Sへ与える影響を軽減するとともに、 ハンドオーバに失敗し た P Sが当該 C Sに容易に再接続することができるようにした無線基地システム、 そのような同期バーストの送信制御方法および送信制御プログラムを提供するこ とである。 発明の開示
この発明によれば、 空間的に分割された複数のチャネルを介してパス多重接続 している複数の移動端末装置との間で信号を送受信する無線基地システムは、 同 期バースト送信手段と、 同期バースト送信レベル設定手段とを備えている。 同期 バースト送信手段は、 複数の移動端末装置のいずれかとのパス多重接続が切断さ れたときに当該切断されたチャネルを介して信号フレームごとに切り戻り用同期 バーストを送信する。 同期バース ト送信レベル設定手段は、 第 1の複数の連続す るフレームにおいて切り戻り用同期バーストの送信レベルを相対的に大きなレべ ルに設定し、 第 2の複数の連続するフレームにおいて切り戻り用同期バーストの 送信レベルを相対的に小さなレベルに設定し、 第 1の複数の連続するフレームお よび第 2の複数の連続するフレームからなるフレーム周期で送信レベルの設定を 周期的に繰返す。
好ましくは、 同期バースト送信手段は、 パス多重接続が切断された移動端末装 置が複数存在するとき、 フレーム周期で送信レベルが設定された切り戻り用同期 バーストをそれぞれの移動端末装置ごとに時分割的に送信する。
より好ましくは、 相対的に小さなレベルは 0レベルである。
より好ましくは、 無線基地システ Λは、 同期バースト送信手段が切り戻り用同 期バーストを送信している期間中、 複数の移動端末装置の他の移動端末装置に対 する送信レベルを低下させる送信レベル変更手段をさらに備える。
この発明の他の局面に従うと、 空間的に分割された複数のチャネルを介してパ ス多重接続している複数の移動端末装置との間で信号を送受信する無線基地シス テムにおける同期バースト送信制御方法は、 複数の移動端末装置のいずれかとの パス多重接続が切断されたときに当該切断されたチャネルを介して信号フレーム ごとに切り戻り用同期バーストを送信するステップと、 第 1の複数の連続するフ レームにおいて切り戻り用同期バーストの送信レベルを相対的に大きなレベルに 設定し、 第 2の複数の連続するフレームにおいて切り戻り用同期バーストの送信 レベルを相対的に小さなレベルに設定し、 第 1の複数の連続するフレームおよび 第 2の複数の連続するフレームからなるフレーム周期で送信レベルの設定を周期 的に繰返すステツプとを備える。
好ましくは、 同期バース トを送信するステップは、 パス多重接続が切断された 移動端末装置が複数存在するとき、 フレーム周期で送信レベルが設定された切り 戻り用同期バーストをそれぞれの移動端末装置ごとに時分割的に送信する。 より好ましくは、 相対的に小さなレベルは 0レベルである。
より好ましくは、 同期バースト送信制御方法は、 切り戻り用同期バーストを送 信している期間中、 複数の移動端末装置の他の移動端末装置に対する送信レベル を低下させるステップをさらに備える。
この発明のさらに他の局面によれば、 空間的に分割された複数のチャネルを介 してパス多重接続している複数の移動端末装置との間で信号を送受信する無線基 地システムにおける同期バースト送信制御プログラムは、 コンピュータに、 複数 の移動端末装置のいずれかとのパス多重接続が切断されたときに当該切断された チャネルを介して信号フレームごとに切り戻り用同期バーストを送信するステッ プと、 第 1の複数の連続するフレームにおいて切り戻り用同期パーストの送信レ ベルを相対的に大きなレベルに設定し、 第 2の複数の連続するフレームにおいて 切り戻り用同期バーストの送信レベルを相対的に小さなレベルに設定し、 第 1の 複数の連続するフレームおよび第 2の複数の連続するフレームからなるフレーム 周期で送信レベルの設定を周期的に繰返すステップとを実行させる。
好ましくは、 同期バーストを送信するステップは、 パス多重接続が切断された 移動端末装置が複数存在するとき、 フレーム周期で送信レベルが設定された切り 戻り用同期バーストをそれぞれの移動端末装置ごとに時分割的に送信する。 より好ましくは、 相対的に小さなレベルは 0レベルである。
より好ましくは、 同期バース ト送信制御プログラムは、 コンピュータに、 切り 戻り用同期バーストを送信している期間中、 複数の移動端末装置の他の移動端末 装置に対する送信レベルを低下させるステップをさらに実行させる。
したがって、 この発明によれば、 切り戻り用同期バース トを一定の送信レベル で連続的に送信するのではなく、 送信レベルの大きな期間と送信レベルが小さな (または 0レベルの) 期間とを交互に設け、 一定周期で繰返し送信することによ り、 当該無線基地局 (C S ) に接続している他の移動端末装置 (P S ) への切り 戻り用同期バーストの影響を軽減することができる。
また、 この発明では、 切り戻り用同期バーストを送信している期間中、 当該無 線基地局にパス多重接続している他の移動端末装置に対する送信レベルを低下さ せるので、 他の移動端末装置に対する送信電波が切り戻り用同期バーストに対す る妨害波となることを防止することができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 P DMA方式の通信システムにおける送信スロットの構成を模式的に 示す図である。
図 2 Aおよぴ図 2 Bは、 P Sと C Sとの間で伝送される信号フォーマツトを示 す図である。
図 3は、 この発明の実施の形態による P DMA方式の C Sの構成を示す機能ブ 口ック図である。
図 4は、 この発明の原理を説明するためのタイミング図である。
図 5は、 切り戻り用同期バース トの送信を開始するまでの処理を説明するフロ 一図である。
図 6は、 切り戻り用同期バース トの送信レベルを制御する処理を示すフロー図 である。
図 7は、 C Sに接続されている他の P Sに対する送信レべノレ制御を示すフロー 図である。
図 8は、 切り戻り用同期バーストの送信レベルを制御する処理の他の例を示す フロー図である。
図 9は、 P DMA方式における C Sと P Sとのパス多重接続状態を模式的に示 す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明の実施の形態を図面を参照して詳しく説明する。 なお、 図中同 一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
図 1は、 PDMA方式の通信システムにおける上り (PS→CS) 回線おょぴ 下り (CS— PS) 回線の送信スロッ トの構成を模式的に示す図である。
図 1において、 上り回線および下り回線はそれぞれ時系列的に交互に 4スロッ ト単位でデータを送信しており、 上り回線およぴ下り回線のいずれも同じフォー マツトを有している。
すなわち、 任意の 1スロット (ここでは先頭のスロットとする) には、 制御チ ャネル (Control Channel:以下、 CCH) 信号が割当てられている。 次の周波 数 f lのスロッ ト 2には、 ユーザ 1およびユーザ 4がパス多重接続されており、 周波数 f 2のスロット 3にはユーザ 2および 5がパス多重接続されており、 最後 の周波数 f 3のスロット 4にはユーザ 3および 6がパス多重接続されている。 図 1の C Sの各タイムスロットに接続される各ユーザの P Sと、 当該 C Sとの 間で伝送されるユーザごとの信号のフォーマツトは、 たとえば PHSの規格では、 図 2 Aおよび図 2 Bに示すとおりである。
すなわち、 CSと、 そこに接続される各 P Sとの間の通話チャネルが、 上り/ 下りの各回線とも、 図 2 Aに示す物理スロット構成を有する共通双方向制御チヤ ネル (Signaling Control Channel:以下、 SCCH) と、 図 2 Bに示す物理ス ロット構成を有する情報チャネル (Traffic Channel:以下、 TCH) とから構 成される。
より特定的に、 SCCHは、 4ビットの R (過渡応答用ランプタイム) と、 2 ビットの S S (スタートシンポル) と、 62ビットの PR (プリアンブル) と、 32ビットの UW (同期ヮード) と、 4ビットの C I (チャネル種別) と、 42 ビットの C S I D (C S識別符号) と、 28ビットの P S I D (P S識別符号) と、 34ビッ トの I (上り/下りアイ ドルビッ ト) と、 16ビットの CRC (冗 長巡回検査) と、 16ビットの G (ガードビット) とから構成される。
このうち、 C I (4ビット) と、 CS I D (42ビット) と、 PS I D (28 ビット) と、 I (34ビット) と、 CRC (1 6ビット) とが、 上り/下りの各 回線における同期パ一ストを構成する。
一方、 TCHは、 4ビッ トの Rと、 2ビッ トの S Sと、 6ビットの PRと、 1 6ビッ トの UWと、 4ビットの C Iと、 16ビッ トの33と、 160ビッ トの I と、 16ビットの CRCと、 16ビットの Gとから構成される。
図 2 Aに示す S CCHは、 図 2 Bに示す TCHを起動して情報チャネルを確立 するために用いられる。
なお、 図 1に示す合計 8スロットで伝送信号の 1フレームを構成するものとす る。 各スロットの時間幅は 625マイクロ秒であり、 したがって 1フレームの時 間幅は 5ミリ秒となる。
次に、 図 3は、 この発明の実施の形態による P DMA方式の CSの構成を示す 機能ブロック図である。
図 2 Aおよび図 2 Bに関連して説明したように、 CSと PSとの間で送受信さ れる信号電波は、 呼接続に必要な情報を伝送する制御チャネル SCCHと、 通信 に使用する情報チャネル T C Hとから構成される。
図 3を参照して、 図示しない複数のアンテナで構成されるアレイアンテナ 1で 受信された図示しない複数の PSからの複数系統の受信信号電波は、 受信 RFァ ンプ 2において、 増幅、 周波数変換などの所定の受信処理が施された後、 復調器 3によってデジタル復調信号に変換され、 受信データ処理用デジタルシグナルプ 口セッサ (DS P) 4に与えられる。
DS P4において、 デジタノレ復調信号に対し、 周知のァダプティブアレイ処理 を含む各種の処理がソフトウェア的に施され、 それぞれのユーザごとに算出され たウェイトべクトルによりそれぞれのユーザの受信信号が分離抽出される。 分離 抽出されたそれぞれのユーザからの受信信号は、 公衆回線インターフェイス 1ノ F 5を介して公衆回線 6に接続される。
一方、 公衆回線 6からの送信信号は、 公衆回線 IZF 5を介して送信データ作 成用 D S P 7に与えられる。 また、 受信データ処理用 D S P 4により算出された それぞれのユーザのウェイトべクトルが送信データ作成用 D S P 7に与えられ、 それぞれのユーザの送信指向性が決定される。
送信データ作成用 D S P 7で作成されたデジタル送信データは、 変調器 8でァ ナログ送信信号に変調され、 送信 R Fアンプ 9に与えられる。 送信 R Fアンプ 9 は、 複数系統の送信信号に送信処理を施し、 アレイアンテナ 1を介して対応する ユーザの P Sに、 送信指向性を伴って送信する。
次に、 図 4は、 この発明の原理を説明するためのタイミング図であり、 図 5な いし図 8は、 図 3に示したこの発明の実施の形態による C Sの切り戻り用同期バ —ストの送信に関する制御を示すフロー図である。
. 先に説明したように、 従来の C Sでは、 P Sが当該 C Sの圏外に出たことによ りまたは伝送路の干渉などにより、 他の C Sに接続先を切換えようとすると、 当 該 C Sは、 その P Sとそれまで通信中であったチャネルにおいて下り (C S→P S ) の切り戻り用同期バーストを所定時間にわたって所定レベルで送信していた 、 これが当該 C Sに接続している他の P Sに対しては妨害波 (干渉波) の役目 を果たしていた。
そこで、 この発明の実施の形態による C Sでは、 切り戻り用の同期バーストを 所定期間にわたって連続して同一レベルで送信するのではなく、 送信レベルにあ る周期で強弱を付けることにより、 切り戻り用同期バーストの他の P Sに対する 影響を低減しょうとするものである。
一例として、 図 4ないし図 7を参照して以下に説明する実施の形態の制御例で は、 図 4に示すように、 2 4 0フレーム (1フレームが 5ミリ秒なので 2 4 0フ レームでは 1 . 2秒) を周期とし、 そのうちの最初の連続する 8フレームについ ては、 下りの同期バーストを相対的に大きなレベルで送信し、 残りの連続する 2 3 2フレームについては下りの同期バーストを相対的に小さなレベルで送信する。 なお、 この相対的に小さなレベルを 0レベルに設定すれば、 最初の 8フレームの み同期バーストが送信され、 残りの 2 3 2フレームでは同期バーストが送信され な ヽ間欠動作が実現されることになる。
図 4に示すように、 このような送信レベルの強弱を 2 4 0フレーム周期で与え ることにより、 数十秒にわたって連続するフレームで下り同期バーストを同一送 信レベルで切り戻り用同期バーストとして送信する従来例に比べて、 他の P Sに 対する切り戻り用同期バーストの影響が軽減される。
このような同期バース トの送信制御は、 図 3に示した CSの送信データ作成用 D S P 7によりソフトウェアで実現される。
次に、 図 5ないし図 7を参照して、 送信データ作成用 DS P 7による切り戻り 用同期バーストの送信制御についてより詳細に説明する。
図 5はまず、 図 4の CSが、 あるユーザの P Sが何らかの原因で他の CSへ切 換わりいつたこと (TCH切換) を検出して、 切り戻り用同期バーストの送信を 開始するまでの制御を説明するフロー図である。 · 図 5を参照して、 ステップ S 1において、 制御が開始されると、 ステップ S 2 において、 あるユーザの P Sが他の CSへ切換わること、 すなわち TCHチヤネ ルを切換えることを要求する T C H切換要求を C Sが受信したか否かが判断され る。 CSが受信したものと判断されると、 ステップ S 5へ進み、 CSは、 TCH 切換指示を当該 P Sへ送信する。
一方、 ステップ S 2において、 TCH切換要求を受信していないと判断すると、 ステップ S 3へ進み、 CSは、 TCH切換条件が満たされているか否かを判断す る。 そして、 TCH切換条件が満たされていると判断されると、 ステップ S 5へ 進み、 C Sは TCH切換指示を当該 P Sへ送信する。 ステップ S 3において、 T CH切換条件が満たされていないと判断されると、 ステップ S 4で処理は終了す る。
ステップ S 5で TCH切換指示が送信されると、 ステップ S 6に進み、 切換待 ちタイマが 0に初期化される。 そして、 ステップ S 7で切換待ちタイマのカウン トをモニタしながらステップ S 9で当該 P Sが実際に TCH切換を実行したか否 かを判断する。
そして、 未だ TCH切換を実行していないことが判断されると、 ステップ S 1 1においてタイマの値を加算しながら、 さらに上述のステップ S 7および S 9を 繰返す。 その間に、 ステップ S 9において、 P Sが TCH切換を実行したことが 判断されると、 ステップ S 10に進み、 切り戻り用同期バーストの送信を開始す る。 切り戻り用同期バーストの送信レベル制御については後述する。 そしてステ ップ S 1 2で処理を終了する。
一方、 上述のステップ S 7、 S 9、 および S 1 1を繰返した結果、 ステップ S 7において、 切換待ちタイマのカウント値が所定値に達しタイムアウトと判定さ れると、 P Sが実際に T C H切換を実行しなかったものと判断して、 切り戻り用 同期バーストを送信することなく、 ステップ S 8で処理を終了する。
次に、 図 6は、 図 5のステップ S 1 0において切り戻り用同期バース トの送信 開始が指示された後、 C S力 図 4に示すように切り戻り用同期バーストの送信 レベルを 2 4 0フレーム周期で制御する処理を示すフロー図である。
図 6を参照して、 ステップ S 2 1において制御が開始されると、 ステップ S 2 2において、 当該フレームで切り戻り用同期バース トの送信が指示されているか 否かが判断される。 送信が指示されていなければ、 ステップ S 2 3において、 フ レーム数をカウントするフレームカウンタを 0に初期化して、 ステップ S 2 4に おいて処理を終了する。
一方、 送信が指示されていれば、 ステップ S 2 5において、 当該フレームに対 応してフレームカウンタに 1が加算される。 そして、 ステップ S 2 6において、 当該フレームにおいてフレームカウンタの値が 2 4 0フレーム以上か否かが判断 され、 以上であると判断されると、 ステップ S 2 7でフレームカウンタを 0に初 期化する。
そしてステップ S 2 8に進み、 フレームカウンタの値が 8フレーム以上か否か が判断される。 当該フレームで、 ステップ S 2 7においてフレームカウンタは 0 に初期化されたところなので、 フレームカウンタの値は 8フレーム以上ではなく、 したがってステップ S 2 9に進み当該フレームにおいて相対的に大きな送信レべ ルで同期バーストが送信される。 そして、 ステップ S 3 1で当該フレームの処理 を終了する。
フレームごとに図 6の処理が繰返され、 ステップ S 2 8でフレームカウンタの 値が 8に達するまで、 図 4に示すように連続 8フレーム (フレームカウンタイ直 0 〜7 ) にわたつて、 ステップ S 2 9において同期バーストが相対的に大きな送信 送信される。 その後、 あるフレームにおいて、 ステップ S 2 8でフレームカウンタの値が 8 以上になったことが判断されると、 ステップ S 3 .0に進み、 当該フレームにおい て相対的に小さな送信レベル (または 0レベル) で同期バース トが送信される。 そしてステップ S 3 1で当該フレームの処理を終了する。
さらに、 フレームごとに図 6の処理が継続され、 ステップ S 2 6でフレーム力 ゥンタの値が 2 4 0に達するまで、 図 4に示すように連続 2 3 2フレームズフレ ームカウンタ値 8〜 2 3 1 ) にわたつてステップ S 3 0において同期バーストが 相対的に小さい送信レベルで送信される。
その後、 あるフレームにおいて、 ステップ S 2 6でフレームカウンタの値が 2 4 0以上になったことが判断されると、 再度ステップ S 2 7でフレームカウンタ を 0に初期化する。 そして、 ステップ S 2 8でフレームカウンタの値が 8に達す るまで、 図 4に示すように、 さらに連続 8フレームにわたって、 ステップ S 2 9 において同期バーストが相対的に小さい送信レベル (または 0レベル) で送信さ れ 。
以上のように、 図 6に示す同期バースト送信制御によれば、 図 4のタイミング 図に示すように、 切り戻り用同期バース トの送信レベルを一定のフレーム周期で、 大きな期間と小さな期間 (または 0の期間) とに分けているので、 当該 C Sに接 続している他の P Sに対する切り戻り用同期バーストの干渉波としての影響を低 減することができる。
一方、 当該 C Sに接続している他の P Sに対する送信電波もまた、 上記の切り 戻り用同期バーストから見れば妨害波となる。 したがって、 切断された P Sが切 り戻り用バーストを認識して当該 C Sとの再接続を確立しやすくするため、 切り 戻り用同期バースト送信期間中には、 他の P Sに対する送信レベルを低下させて やる必要がある。
図 7は、 このように切り戻り用同期バーストの送信時に他の P Sへの送信レべ ルを制御する D S P 7の送信制御処理を示すフロー図である。
図 7を参照して、 ステップ S 4 1において処理が開始されると、 ステップ S 4 2において、 同一スロットにパス多重している残りのユーザのうち、 同期バース ト送信レベルが大きなユーザが存在するか否かが判断される。 そのようなユーザがいなければステップ S 4 5で処理は終了する。 一方、 ステ ップ S 4 2において、 送信レベルの大きなユーザの存在が判断されれば、 ステツ プ S 4 3においてその送信レベルを下げる処理を行ない、 ステップ S 4 5で処理 を終了する。
このように、 パス多重接続中の他ユーザへの送信レベルが、 切り戻り用同期バ ーストに干渉波として悪影響を与えることが防止され、 切断されている P Sの当 該 C Sへの再接続が容易になる。
なお、 図 6に示す同期バースト送信制御は、 図 1に関連して説明したように、 各スロットにおけるユーザ多重数が 2で、 そのうちの 1ユーザについて切り戻り 用同期バース トの送信制御を行なう場合であった。 しかし、 たとえば各スロッ ト に 3以上のユーザが多重しており、 しかもそのうちの 2以上のユーザについて同 時に切り戻り用同期バーストの送信を行なっている場合には、 その送信周期が重 なり合う場合がある。 送信指向性を伴わない 2以上の切り戻り用同期バーストの 送信周期が重なり合うと、 対応する P Sがこの切り戻り用同期バーストを正確に 認識して C Sとの再接続を確立することが困難になる。
図 8は、 このような多重状態における切り戻り用同期バース トの送信レベルを 制御する処理を示すフロー図である。 図 6の処理では、 処理の 1周期である 2 4 0フレームを力ゥントするフレーム力ゥンタと、 送信レベルを大きくする期間で ある 8フレームをカウントするフレームカウンタとを用いていたが、 図 8の例で は、 フレームカウンタを 1つとして、 各ユーザが送信レベル大で送信する期間を 順次規定している。
たとえば、 4多重のそれぞれのユーザについて切り戻り用同期バーストを送信 する場合、 1周期である 2 4 0フレームのうち、 ユーザ番号 0については、 フレ ーム 0〜 7の期間において送信レベルを大とし、 フレーム 8〜2 3 9の期間にお いて送信レベルを小とする。 次に、 ユーザ番号 1については、 フレーム 6 0〜6 7の期間において送信レベルを大とし、 フレーム 0〜5 9および 6 8〜2 3 9の 期間において送信レベルを小とする。 次に、 ユーザ番号 2については、 フレーム 1 2 0〜1 2 7の期間において送信レベルを大とし、 フレーム 0〜1 1 9および 1 2 8〜2 3 9の期間において送信レベルを小とする。 次に、 ユーザ番号 3につ いては、 フレーム 1 8 0〜1 8 7の期間において送信レベルを大とし、 フレーム 0〜1 7 9および 1 8 8〜2 3 9の期間において送信レベルを小とする。
図 8を参照して処理を具体的に説明する。 ステップ S 5 1で制御が開始される と、 ステップ S 5 2で、 当該フレームで切り戻り用同期バース トの送信が指示さ れているか否かが判断される。 送信が指示されていなければ、 ステップ S 5 7に おいてフレームカウンタに 1を加算して、 ステップ S 5 8において処理を終了す る。
一方、 送信が指示されていれば、 ステップ S 5 3において、 1周期のフレーム 数である 2 4 0を多重ユーザ数で除算したフレーム数にユーザ番号を乗算したも のを t m pと置く。
たとえば、 上述の 4多重の場合、 ユーザ番号 0の t m pは 0であり、 ユーザ番 号 1の t m pは 6 0であり、 ユーザ番号 2の t m pは 1 2 0であり、 ユーザ番号 3の t m pは 1 8 0である。
たとえば、 ユーザ番号 0のとき、 ステップ S 5 4においてフレームカウンタの 値が、 t m p = 0以上でありかつ t m p + 8 = 8未満であるかが判定される。 ュ 一ザ番号 0については、 上述のようにこのフレーム期間においては送信レベルを 大に設定するので、 ステップ S 5 5に進み、 相対的に大きな送信レベルでユーザ 番号 0についての切り戻り用同期バーストを送信する。
一方、 フレームカウンタの値が上記の範囲になければ、 ステップ S 5 6に進み、 相対的に小さな送信レベルでユーザ番号 0についての切り戻り用同期パーストを 送信する。
ステップ S 5 5または 5 6での同期バーストの送信後、 ステップ S 5 7におい てフレームカウンタに 1を加算して、 ステップ S 5 8において処理を終了する。 次に、 ユーザ番号 1のときには、 ステップ S 5 4においてフレームカウンタの 値が、 t m p = 6 0以上でありかつ t m p + 8 = 6 8未満であるかが判定される。 ユーザ番号 1については、 上述のようにこのフレーム期間においては送信レベル を大に設定するので、 ステップ S 5 5に進み、 相対的に大きな送信レベルでユー ザ番号 1についての切り戻り用同期パーストを送信する。
一方、 フレームカウンタの値が上記の範囲になければ、 ステップ S 5 6に進み、 相対的に小さな送信レベルでユーザ番号 1についての切り戻り用同期バーストを 送信する。
次に、 ユーザ番号 2のときには、 ステップ S 5 4においてフレームカウンタの 値が、 t m p = l 2 0以上でありかつ t m p + 8 = l 2 8未満であるかが判定さ れる。 ユーザ番号 2については、 上述のようにこのフレーム期間においては送信 レベルを大に設定するので、 ステップ S 5 5に進み、 相対的に大きな送信レベル でユーザ番号 2についての切り戻り用同期バーストを送信する。
一方、 フレームカウンタの値が上記の範囲になければ、 ステップ S 5 6に進み、 相対的に小さな送信レベルでユーザ番号 2についての切り戻り用同期バーストを 送信する。
次に、 ユーザ番号 3のときには、 ステップ S 5 4においてフレームカウンタの 値が、 t m p = l 8 0以上でありかつ t m p + 8 = l 8 8未満であるかが判定さ れる。 ユーザ番号 3については、 上述のようにこのフレーム期間においては送信 レベルを大に設定するので、 ステップ S 5 5に進み、 相対的に大きな送信レベル でユーザ番号 3についての切り戻り用同期バーストを送信する。
一方、 フレームカウンタの値が上記の範囲になければ、 ステップ S 5 6に進み、 相対的に小さな送信レベルでユーザ番号 3についての切り戻り用同期バーストを 送信する。
なお、 当該 C Sに接続中の P Sについては、 前述の図 7の制御が実行される。 以上のように、 図 8に示した送信制御では、 多重接続ユーザのうちの 4ユーザ について切り戻り用同期バーストを送信する場合、 各ユーザごとに見れば図 6の 例と同じ 2 4 0フレーム周期の送信レベルの大小制御 ( 8フレームで送信レベル 大、 2 3 2フレームで送信レベ^/小) を、 他のユーザと 6 0フレームずつずらし ながら順次時分割的に実行することにより、 同期バーストの送信周期がユーザ同 士で重なり合うことを防止することができ、 切断されている P Sの C Sへの再接 続が容易になる。
以上のように、 この発明によれば、 切り戻り用同期バーストの送信レベルを、 送信レベルの大きな期間と送信レベルの小さな期間とを一定周期で交互に設ける ことにより、 当該無線基地局 (C S ) にパス多重している他の移動端末装置 (P S ) に切り戻り用同期バーストが干渉波として影響することを低減させることが できる。
また、 この発明では、 切り戻り用同期バース トの送信期間中は、 当該 C Sにパ ス多重接続している他の P Sへの送信レベルを下げるように制御することにより、 切断されている P Sの当該 C Sへの再接続の確立を容易にしている。 産業上の利用可能性
この発明によれば、 無線基地局にパス多重接続している他の移動端末装置に切 り戻り用同期バーストが干渉波として影響しないので、 空間的に分割された複数 のチャネルを介してパス多重接続している複数の移動端末装置との間で信号を送 受信する無線基地システムにおいて有効である。

Claims

請求の範囲
1 . 空間的に分割された複数のチャネルを介してパス多重接続している複数の移 動端末装置との間で信号を送受信する無線基地システムであって、
前記複数の移動端末装置のいずれかとのパス多重接続が切断されたときに当該 切断されたチャネルを介して信号フレームごとに切り戻り用同期バーストを送信 する同期バースト送信手段 (7 ) と、
第 1の複数の連続するフレームにおいて前記切り戻り用同期バーストの送信レ ベルを相対的に大きなレベルに設定し、 第 2の複数の連続するフレームにおいて 前記切り戻り用同期バーストの送信レベルを相対的に小さなレベルに設定し、 前 記第 1の複数の連続するフレームおよび前記第 2の複数の連続するフレームから なるフレーム周期で送信レベルの設定を周期的に繰返す同期バースト送信レベル 設定手段 (7 ) とを備えた、 無線基地システム。
2 . 前記同期バースト送信手段は、 パス多重接続が切断された移動端末装置が複 数存在するとき、 前記フレーム周期で送信レベルが設定された切り戻り用同期バ ーストをそれぞれの移動端末装置ごとに時分割的に送信する、 請求項 1に記載の 無線基地システム。
3 . 前記相対的に小さなレベルは 0レベルである、 請求項 1に記載の無線基地シ ステム。
4 . 前記同期バースト送信手段が前記切り戻り用同期バーストを送信している期 間中、 前記複数の移動端末装置の他の移動端末装置に対する送信レベルを低下さ せる送信レベル変更手段をさらに備える、 請求項 1に記載の無線基地システム。
5 . 空間的に分割された複数のチャネルを介してパス多重接続している複数の移 動端末装置との間で信号を送受信する無 #泉基地システムにおける同期バース ト送 信制御方法であって、
前記複数の移動端末装置のいずれかとのパス多重接続が切断されたときに当該 切断されたチャネルを介して信号フレームごとに切り戻り用同期バーストを送信 するステップと、
第 1の複数の連続するフレームにおいて前記切り戻り用同期バーストの送信レ ベルを相対的に大きなレベルに設定し、 第 2の複数の連続するフレームにおいて 前記切り戻り用同期バーストの送信レベルを相対的に小さなレベルに設定し、 前 記第 1の複数の連続するフレームおよび前記第 2の複数の連続するフレームから なるフレーム周期で送信レベルの設定を周期的に繰返すステップとを備えた、 方 法。
6 . 前記同期バーストを送信するステップは、 パス多重接続が切断された移動端 末装置が複数存在するとき、 前記フレーム周期で送信レベルが設定された切り戻 り用同期バーストをそれぞれの移動端末装置ごとに時分割的に送信する、 請求項 5に記載の方法。
7 . 前記相対的に小さなレベルは 0レベルである、 請求項 5に記載の方法。
8 . 前記切り戻り用同期バーストを送信している期間中、 前記複数の移動端末装 置の他の移動端末装置に対する送信レベルを低下させるステップをさらに備えた、 請求項 5に記載の方法。
9 . 空間的に分割された複数のチャネルを介してパス多重接続している複数の移 動端末装置との間で信号を送受信する無線基地システムにおける同期バースト送 信制御プログラムであって、 コンピュータに、
前記複数の移動端末装置のいずれかとのパス多重接続が切断されたときに当該 切断されたチャネルを介して信号フレームごとに切り戻り用同期バーストを送信 するステップと、
第 1の複数の連続するフレームにおいて前記切り戻り用同期バース トの送信レ ベルを相対的に大きなレベルに設定し、 第 2の複数の連続するフレームにおいて 前記切り戻り用同期バーストの送信レベルを相対的に小さなレベルに設定し、 前 記第 1の複数の連続するフレームおよび前記第 2の複数の連続するフレームから なるフレーム周期で送信レベルの設定を周期的に繰返すステップとを実行させる、 プログラム。
1 0 . 前記同期バーストを送信するステップは、 パス多重接続が切断された移動 端末装置が複数存在するとき、 前記フレーム周期で送信レベルが設定された切り 戻り用同期バーストをそれぞれの移動端末装置ごとに時分割的に送信する、 請求 項 9に記載のプログラム。
1 1. 前記相対的に小さなレベルは 0レベルである、 請求項 9に記載のプログラ ム。
1 2. 前記切り戻り用同期バーストを送信している期間中、 前記複数の移動端末 装置の他の移動端末装置に対する送信レベルを低下させるステップをさらに備え た、 請求項 9に記載のプログラム。
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