CN1698288A - 蜂窝通信方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及蜂窝通信***。为了增强蜂窝通信***的效率,将具有附近数字地理地图的片断的、电子形式的文件预先引入到蜂窝通信***的控制中心中,所述地图包括设置在小区中的基站的坐标和特征、以及小区边界的地理坐标,其中,在无线电通信的过程中,借助于卫星位置确定***的接收机来确定和与其进行通信的相应移动台的位置有关的数据,所述接收机内置在移动台中,并将所述数据通过移动台传送到蜂窝通信***的控制中心,并将数字地理地图的片断的文件从蜂窝通信***的控制中心通过相应的基站传送到移动台,所述地图包括该移动台所处小区的基站的坐标和特征、具有其边界坐标的相邻小区基站的坐标和特征,然后,在移动台中执行其位置的当前数据与小区边界坐标的比较。

Description

蜂窝通信方法
技术领域
本发明涉及无线通信领域,具体地,涉及移动电信***,并且可以实现为利用向移动订户(客户)组提供附加类型的服务来组织蜂窝通信***。
背景技术
蜂窝通信的方法是已知的,并且基于三种原则:
-在小区中重复使用频率;
-当移动订户从一个小区移动到另一小区时,提供通信的连续性(“切换”);
-连续地确定移动订户在蜂窝通信的区域中的位置(参见,如AshaMehrotra的“Cellular Radio.Analog and Digital Systems.ArtechHouse.Inc.1994.460页)。
根据上述原则来组织蜂窝通信的图如图1所示,其组合创建了用于为订户提供服务的蜂窝通信的技术基础。图2示出了蜂窝通信***的一般框架图(例如,参见Williams C.Y.Lee.的“Mobile CellularTelecommunications.Analog and Digital System.Second Edition.McGraw-Hill,Inc 1995,664页)。
订户通过其移动台(MS)经由基站(BTS)向其他移动订户或固定通信网络(PSTN)的订户发送消息,控制器(BSC)与基站串联,而移动交换中心(MSC)与用于跟踪订户的移动的来访者位置寄存器(VLR)相连,以及与本地位置寄存器(HLC)相连,其中之一包含已经与网络运营商已经订立了合同并且接收到给定运营商的订户身份模块(SIM卡)的订户相关的所需数据。网络的操作由操作和维护中心-OMC来控制。
在图2中的结构块图中实现了在“确定位置的区域”(本地区域)的限制内的移动订户(MS)的位置确定,其中包括与控制器相连的基站控制器(BSC)和所有基站(BTS)。在本地区域的限制内可以标识其中定位了MS的小区或小区扇区,例如,为移动台提供来自PSTN的订户或来自蜂窝通信***的其他移动台的输入消息传送。这里,确定MS的位置的精度取决于小区的尺寸,而小区可以由从几百米直到几十千米的范围构造而成。
登记在VLR中的激活移动台的蜂窝通信***应该通过经由网络接口(A-bis、A、M和其他)与业务信道联合传送的控制和信令信道,连续地确定位置,其中之一的物理实现需要使用无线电中继、电线或光纤传输线。例如,为了控制通信过程(包括MS的连接、切换、消息的发射、发射功率控制),在GSM蜂窝通信网络中,包含在时间帧(TDMA-帧)中的一个到两个时隙(TS)在124个频率信道之一上形成(例如,参见Siegmund M.Rede,Methias K.Weber,Walcolm W.Oliphant的“An Introduction to GSM”.Artech House,Inc.1995,379页)。因此,网络资源的12.5%到25%不用于业务传输。
而且,新一代的蜂窝通信-第三代(3G)和***(4G)、以及当前活跃的第2.5代的蜂窝通信***的服务发展趋势在于:提供与订户的位置相关的新服务种类的广泛引入(例如,参见Juha Korhenen.“Introduction to 3G Mobile Communications”第二版Artech House,Inc.2003,544页)
例如,这样的服务,涉及导航服务、极端辅助性的服务、导游、当运输货物时的货物防护等。如果利用蜂窝通信***整体的附加复杂度来实现增强移动台的位置确定的精度,能够实现这些服务,这是由于增加了蜂窝通信的硬件和软件成本,由于包括了新的元件,例如,通过无线接口切换到基站的A型的线路测量单元(LMU)或通过无线接口切换到基站的B型LMU,或者通过网络A-bis接口切换到基站控制器(BSC)的B型LMU;以及由于移动位置中心(MLC)。以上之一SLMC(服务MLC)用于请求位置确定,实现所获得结果的坐标和精度的最后计算;另一个GMLC(网关MLS)执行支持客户端的功能(例如,参见ETSI TS101723(GSM 02.71):“Digital Cellular Telecommunications System(Phase 2+);Location Services(LCS);Service Description;Stage1”.ETSI TS 122-71(3GPP TS 22.071):“Digital TelecommunicationsSystem(Phase 2+)(GSM);Universal Mobile TelecommunicationsSystem(UMTS);Location Services(LCS);Service Description,Stage 1”)。
图3示出了支持根据附加测量单元来确定位置的功能的蜂窝通信网络的框架图,并被接受为GSM标准,其实际上符合新一代的蜂窝通信-3G(UMTS)的对等图。
根据图3的框架图来确定MS的位置的方法在本领域中是已知的,并且基于蜂窝通信网络的数据,最近所已知的技术是一种小区标识(小区ID)的方法,其中,不需要确定信号电平或其延迟,由于这是蜂窝通信网络的内在属性。作为针对GSM蜂窝通信网络来确定MS位置的主要方法,做如下选择:Cell ID-TA(预先定时)、TOA(到达时间)、E-OTD(增强的观察时间差)。(例如,参见ETSI TS.101 724(3GPP TS 03.71):Digital Cellular Telecommunications System(Phase 2+),LocationServices(LCS),Functional Description-Stage 2)。
确定位置的方法的选择由无线接入网的种类来确定。在UMTS(UTRAN)的情况下,推荐Cell ID-TA和OT DOA(观察到的到达时间差)方法。(例如,参见ETSI TS 125 395(3PGG TS 25.395):“UniversalMobile Telecommunications System(UMTS);Stage 2,FunctionalDescription on UE Positioning in UTRAN”)。
上述根据蜂窝通信网络来确定MS的位置的方法需要实现附加硬件和软件的安装,这是由于需要将其引入到蜂窝通信网络,以专门使用附加连接线路。
而且,根据蜂窝通信网络来确定MS的位置的上述方法不会改变如图1所示构成的网络的一般原理。在这些方法中确定MS的位置的精度为几百米。
当MS独立于网络运营商来确定位置时,根据移动台来确定订户的位置的方法是已知的。对于根据与MS相关的GPS方法或A-GPS(辅助GPS)方法来确定位置的方法,最后,获得MS的坐标使用了来自GPS信号的附加(辅助)发射机的数据,所述附加发射机安装在位于蜂窝通信网络区域内的地面上。
GPS(全球卫星定位***)由USA国防部开发和使用,用于向世界范围内的陆地对象提供与位置、速度和当前时间有关的精确信息。Orbital群包括28个卫星,至少24个微型持续激活。由俄罗斯全球卫星定位***GLONASS来确定类似任务。欧洲全球卫星定位***GALLILEO正在开发过程中(例如,见U.A.Soloviev.Satellite navigationsystem-M.;Ecotrends,2000,270页).(Ю.A.Cоловьев.Cистемыспутниковой навигации.-M;Экотрендз,2000,270c.)。借助于GSM来确定位置的精度可以为大约十米。当使用A-GPS时,确定位置的精度得到增加,并且可以为几十厘米。
当利用GPS或A-GPS来确定MS的位置时,具有内置GPS接收机的移动台通过基站(BTS)和控制器(BSC),经由短消息服务(SMS)信道或经由其他信道,特别是,经由分组数据传输(GPRS)的子***的信道,向操作和维护中心(OMC)发送其坐标。
然而,在这些已知的根据全球卫星***来确定位置的方法中,蜂窝通信网络和***GPS(GLONASS等)彼此独立地进行操作。在针对消息传输的蜂窝通信***中,为了提供通信的连续性(“切换”),为了重复使用网络中的频率或小区中的编码,以及为了控制基站和移动台的操作模式,不使用来自全球卫星定位***的数据。因此,下载通信信道,使用附加硬件和软件,并且确定位置的精度受限于“小区”,其尺寸可以在从几百米到几十千米的范围内。
使用GPS已知为定时信号源,该信号源独立于位于具***分多址(CDMA,IS-95)的蜂窝通信***中的蜂窝网络(例如,参见Jhong SamLee,Leonard E.Miller.CDMA System Engineering Handbook.ArtechHouse.1998,1228页),但是,在这种情况下,GPS和蜂窝通信网络不彼此互连。
考虑到本发明的技术实质,最接近的现有技术是在蜂窝通信***GSM中实现的蜂窝通信方法,其中将作为接收卫星通信***GPS的信号的结果而获得的GSM移动台的位置数据用于搜索和发送警告信号(参见美国专利No.6411811 B2,Int.Cl.H04Q 7/20,于2002年6月25日所公布的数据)。
然而,尽管当使用公知方法时,扩展了GSM的通信网络服务的种类,但是,从GSM中获得的MS的位置的数据并不用于优化蜂窝通信***的操作,这不会导致通信信道的负载的减小,这样,根据蜂窝通信网络的资源和设备(图1),按照先前的方式解决确定位置的任务。
在公知方法中,使用来自GPS的数据来发射警告信号、以及提供与移动订户的位置相关的服务不会改变蜂窝通信网络的结构、其基本原则(图1),并且不会替代蜂窝通信***的分离功能。
发明内容
本发明的目的是通过以下方式来完成增加蜂窝通信***的效率的任务,所述方式为增加其承载容量(容量);减小在其上传送服务数据的网络接口上的负载(例如,在MS和BTS之间、BTS和BSC之间、BSC和MSC之间);以及利用释放的资源来传送有效负载;由此,缩减了负责确定MS的位置的蜂窝通信的硬件和软件的组件(LMU、SMLC和GMLC等),以及增加了确定MS的位置的精度。
另一附加任务是通过以下方式来进行蜂窝通信***的功能扩展,所述方式为:创建位于地球表面上的不同高度处的小区(例如,在大楼的不同楼层处)以及实现垂直“切换”;组织小区内的移动订户的协作操作组;使用移动台的位置数据,形成朝向MS的具有受控方向特性的多束天线的方向特性的最大值。
该任务由一种蜂窝通信方法来实现,根据本发明,利用附近的数字地理地图的片断,将电子形式的文件预先引入到蜂窝通信***的控制中心中,所述地图包括在小区中设置的基站的坐标和特征、以及小区的边界的地理坐标,其中,在无线电通信的过程中,借助于卫星位置确定***的接收机来确定和与其进行通信的相应移动台的位置有关的数据,所述接收机内置在移动台中,并将所述数据通过移动台传送到蜂窝通信***的控制中心,并将数字地理地图的片断的文件从蜂窝通信***的控制中心通过相应的基站传送到移动台,所述地图包括该移动台所处小区的基站的坐标和特征、具有其边界坐标的相邻小区基站的坐标和特征,然后,在移动台中执行其位置的当前数据和小区边界的坐标的比较,当存在移动台到另一小区的过渡-“切换”,和/或当存在从一个蜂窝通信网络向另一蜂窝通信网络的过渡-漫游时,在移动台中产生与“切换”的完成或漫游的进行、以及通信信道的工作参数的改变有关的数据,并将其传送到蜂窝通信***的相应控制中心。
此外,根据卫星位置确定***的信号来执行移动台和基站的操作的同步。传送到移动台的地理地图的片断的尺寸、以及由移动台将与其位置有关的数据传送到蜂窝通信***的控制中心的周期性根据移动台的移动速度而发生改变,与移动台的位置有关的当前数据用于控制与移动台进行通信的基站的自适应多束天线***的参数,包括用于将天线***的方向特性指向移动台的参数。具有不同于即时小区的工作通信参数的工作通信参数的小区内的微小区,尤其是其他类型的无线电接口、协议、通信标准是专用的,其中,将记录在蜂窝通信***的控制中心中的这些微小区的边界坐标和工作参数通过相应基站传送到位于微小区内的移动台。选择针对其相应的小区或微小区为专用的、移动台的位置在地球表面上的高度,作为工作参数之一,并且提供垂直“切换”。基于在蜂窝通信***的控制中心中使用的移动台和基站的位置数据、以及数字地理地图,根据其彼此的距离,调节移动台和基站的发射机的功率电平。
此外,在从蜂窝通信***的控制中心通过基站向相应的移动台传送数字地理地图的片断的文件期间,执行小区的尺寸和配置的适配、以及将“切换”提供给由移动台所创建的负载的条件的适配,这里,根据蜂窝网络通信的有限小区或有限区域中的移动台的位置,对于每一个移动台,确定对极限质量通信特性的通信服务进行访问的优先级,或者取消对通信服务的访问、或在蜂窝通信区域或小区的分离部分上的通信服务的一部分,这里,提供给客户的通信服务的逐点或区域收费具有对区域的任意配置,(例如,沿着汽车高速公路或铁路),对于全球规模的蜂窝网络的移动客户可用的、与移动台的位置有关的当前数据用于由移动通信的客户或运营商,利用移动台的相应编程,选择在特定地域有效的移动通信网络和对该网络内的服务的可访问类型,包括考虑在不同运营商的通信网络中有效收费(例如,最小收费)。
本发明的实质在于:形成基站的小区配置,其边界是地理坐标的集合,当跨越小区的上述边界时,提供从一个小区向另一小区的过渡过程,并且根据从如GPS的卫星位置确定***获得的坐标来确定移动台的位置。这里,将与移动台的位置有关的当前数据从移动台通过蜂窝通信***的基站传送到蜂窝通信***的控制中心,所述移动台包括卫星位置确定***的接收机,所述中心形成电子(数字)形式的地理地图的片断,所述地理地图包括针对给定基站的小区的边界的坐标和相邻基站的小区的坐标、其通信信道的工作参数(频率、代码等),并且将上述地理地图的片断传送到移动台进行存储,并且随后,在移动台中与位置的卫星确定的当前数据进行比较,以便定义通信信道的工作参数,并且提供从一个小区向另一小区或从一个网络向另一网络的移动台的过渡过程-当漫游时-或者当将一种无线接入或通信网络改变为另一种时。
而且,将确定移动台的位置的周期性和地理地图的片断的尺寸与移动台的移动速度相适配,在移动台中使用其卫星位置确定的数据来改变基站的天线***的方向特性的参数,以便增加通信范围,增强通信质量和通信容量。在小区内,具有不同于小区参数的工作通信参数、并且尤其与移动台的位置的高度相关联的微小区提供与飞行器进行可靠通信的机会,包括与高海拔的无线中继站例如HAPS(高海拔平台站)进行交互。
实质上,增加蜂窝通信的效率由以下方式来实现,所述方式为:从针对蜂窝通信(图1)的已知方法中取消由蜂窝通信网络实现的确定位置的功能,并且利用GPS、GLONASS、GALILEO类型的全球定位***和其他类似卫星***的资源来构造蜂窝通信***,以便实现在蜂窝通信网络的结构中确定位置的功能,以及通过提供“切换”,重复使用区分通信信道的频率或代码、以及将数字地理地图的数据文件传送到移动台的其他功能。这里,在移动台中,进行其位置的当前数据与该小区的边界坐标的比较,当存在从一个蜂窝通信网络向另一蜂窝通信网络的过渡时,在移动台中产生用于“切换”或漫游的数据和通信信道的工作参数的改变,并且将其传送到蜂窝通信网络的相应控制中心,根据卫星位置确定***的信号来执行移动台和基站的操作同步。
附图说明
图1、2、3示出了已知蜂窝通信网络的框架图,图4和5是实现了所要求保护的方法的蜂窝通信的结构图。
具体实施方式
在图5所示的***中,未使用蜂窝通信***中的元件来实现移动台的位置确定,而是由相对于蜂窝通信***的外部的确定位置的***来实现该位置确定,提出了其能够使用移动对象的全球卫星定位***(GPS、GLONASS等)。
现在将根据所要求保护的方法更为详细地描述蜂窝通信***的功能。
基于考虑到大楼的附近的数字地图(大楼的高度和尺寸、街道配置等)、以及适用于指定频率范围和专用频率资源的不同大楼条件下的电波传播模型,计算覆盖区,其中考虑了通信信道的可预测负载、对于通信可靠性和质量的要求、天线的方向特性、与其他无线电装置的电磁兼容性条件、用于提供“切换”的要求,等等。作为计算的结果,确定在通信***中基站的坐标、位置高度和参数。每一个基站产生其小区的配置,将包括空间配置的具有小区边界的坐标形式的小区配置写入并存储在蜂窝通信***(OMC)的控制中心中,从中,将所需数据传送并写入到控制器(BSC)中,以便控制相应的基站(BTS)。这些数据,与相邻小区的边界坐标、其工作频率、通信代码和参数一起,产生了电子种类片段形式的数字地理地图。
蜂窝通信***的控制中心(OMC)可以根据PC型个人电子计算机(PECM),与现有蜂窝通信***的控制中心相类似地实现,但是配置有相应的软件,用于进行实现所要求保护方法的所有操作。
卫星定位***包括卫星的集合(多于三个卫星),允许移动台不仅在地球表面而且在太空中实现位置确定,这里,卫星定位***还执行移动台和基站的操作的时间同步。
注意,在当前环境中的术语“移动台”对应于术语“移动订户”,由于观察到,这是唯一关联的概念(移动台),这是蜂窝网络的移动订户的整体附属物。
移动台(MS)应该包括蜂窝通信的终端、卫星位置确定***的接收机和用于存储和处理地理地图上的数据的控制器,当接收和处理来自卫星的信号时,该移动台MS周期性地处理自身的空间坐标,包括地理坐标,确定坐标的周期性适合于(关联于)移动订户的移动速度。如果在两次连续的自身坐标的确定时,结果本质上是不同的,即,移动订户高速移动(利用运输工具),减少位置确定(坐标确定)之间的时间,以便增加移动台的位置确定的精度。
在移动台(MS)首次进行其小区时,基站(BTS)以电子形式向其发送地理地图的片断,该片断从蜂窝通信***的控制中心(OMC)中请求,在该地图上,指示了给定小区和相邻小区的边界坐标、以及基站的工作频率和代码和通信参数,电子形式的数字地理地图的片断的尺寸符合移动订户的移动速度。
移动台(MS)周期性地将从卫星***GPS(或类似***)中获得的确定位置的数据与电子形式的数字地理地图的片断进行比较,以便确定其所处的小区(属于基站)。当改变其所处的小区时,移动台(MS)变换工作频率或代码、以及该移动台所处小区的基站(BS)的通信参数。
因此,将全球卫星定位***应用于在蜂窝通信***的限制内实现定位功能提供了以下机会:本质上减小了在蜂窝通信***的网络接口上的控制和信令信道的负载。
在多层大楼中,由于电波传播的特定条件,不同的层涉及不同的小区,并且位置的空间确定允许实现垂直“切换”,这对于提供与飞行器的通信而言较为重要。
由MS发送到基站的定位数据能够利于多束智能天线(参见附录1)来实现与基站的通信,所述智能天线的方向特性的最大方向直接朝向移动台的坐标,并且其根据定位数据而跟踪MS的移动。
在智能天线控制***中使用移动天线的精确坐标能够消除自适应天线的方向特性的平滑重调谐的模式,并且引入射束切换模式,缩短了连接建立的时间,所述坐标从GPS中获得。
在一个小区的限制内(即,当工作在一组频率或代码处时),能够形成具有地理坐标的预定边界的小区。位于其中的移动订户使用以下通信参数:接口类型、发射速度、通信协议、收费等,与小区的通信参数不同。即,当移动订户位于微小区的限制内时,其享有许多特权和附加服务。
当在一个通信标准内或不同通信标准内或不同形式的无线电通信内,存在从一个通信网络向另一通信网络的MS过渡时,通过卫星定位***的移动台的精确定位能够提供漫游。在这种情况下,根据通信网络的边界(特别是边缘)的坐标来形成边界小区的坐标。当跨越蜂窝通信的边界或区域时,移动订户在跨越通信区域的边界之后,立即享有漫游服务,与其中通信区域和小区边界取决于附近的电波传播条件的当前所使用的通信网络有很大不同,原则上,其不能够与网络的边界(与许可地域的边界)唯一相连。而且,使用从全球卫星定位***中接收到的附近的数字电子地图和MS的位置数据,其中考虑了大楼和基站的天线***的位置条件、以及电波传播的模式,该使用能够根据其彼此之间的距离,来调节移动台和基站的发射机的功率电平。
根据在小区内由移动台所产生的负载,可以在每一个移动台离蜂窝通信***的控制中心的距离内,设置由地理坐标所定义的小区的尺寸和配置、以及“切换”条件。
根据取决于移动台在有限区域内的位置的全球卫星***的数据来高精度地确定位置能够使每一个移动台确定对通信服务进行访问的优先级或极限通信特性,或者在整体上消除对网络的访问。所要求保护的方法利用区域的任意配置,提供了对提供给订户的通信服务的逐点或区域收费。
可在全球规模下用于移动订户的、与移动台的位置有关的当前数据用于由移动通信的订户或运营商,利用移动台的相应编程,选择移动通信网络、以及网络内服务的可用类型,包括考虑通信服务的有效收费。
因此,所要求保护的方法能够增加蜂窝通信***的操作效率,这是由于使用了GPS型、GLONASS等全球卫星定位***的资源,这些资源在蜂窝通信网络的限制内使用,以便实现确定移动台位置的功能。实现了以下结果:
·减少了蜂窝网络的硬件和软件成本;
·减少了网络接口上的负载(在MS和BTS、BTS和BSC、BSC和MSC之间),在该网络接口上发射服务数据,并且能够使用释放的资源来发送有效负载,以增加蜂窝通信网络的容量;
·增加了确定移动台的位置的精度,这使得:
-当MS跨越小区边界时,实现自动“切换”,所述边界以地理坐标和移动台的位置高度的***的形式来确定;
-提供了在具有最大值朝向移动台的自适应多束天线中的天线的方向特性的控制,并且实现了基站和移动台的辐射功率的控制;
-创建了任意形状的小区和微小区(在地理原则上)的边界,以及当负载在小区内改变时,适配小区的尺寸和配置;
-在不同的蜂窝通信的小区中提供不同订户组的访问优先级,以向订户准予对通信服务的精确区域收费的服务,对通信条件(要使用的网络,服务收费)进行编程,以及在订户行进的过程中,执行从一个通信网络向另一通信网络的可靠过渡。
工业应用性
所提出的方法的上述优点在无线电通信领域中提供了较宽的工业用途的机会,以便通过提供附加通信形式的服务和在蜂窝通信的不同区域内的订户访问的优先级,以及在订户的移动过程中实现从一个通信网络向另一通信网络的可靠过渡,来组织蜂窝通信网络。

Claims (11)

1.一种蜂窝通信方法,其特征在于:将具有附近数字地理地图的片断的、电子形式的文件预先引入到蜂窝通信***的控制中心中,所述地图包括设置在小区中的基站的坐标和特征、以及小区边界的地理坐标,其中,在无线电通信的过程中,借助于卫星位置确定***的接收机来确定和与其进行通信的相应移动台的位置有关的数据,所述接收机内置在移动台中,并将所述数据通过移动台传送到蜂窝通信***的控制中心,并将数字地理地图的片断的文件从蜂窝通信***的控制中心通过相应的基站传送到移动台,所述地图包括该移动台所处小区的基站的坐标和特征、具有其边界坐标的相邻小区基站的坐标和特征,然后,在移动台中执行其位置的当前数据与小区边界坐标的比较,当存在移动台到另一小区的过渡-“切换”,和/或当存在从一个蜂窝通信网络向另一蜂窝通信网络的过渡-漫游时,在移动台中产生与“切换”的完成或漫游的进行、以及通信信道工作参数的改变有关的数据,并将其传送到蜂窝通信***的相应控制中心。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:根据卫星位置确定***的信号来执行移动台和基站的操作的同步。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:传送到移动台的地理地图的片断的尺寸、以及由移动台将与其位置有关的数据传送到蜂窝通信***的控制中心的周期性根据移动台的移动速度而发生改变。
4.根据权利要求1到3任一个所述的方法,其特征在于:与移动台的位置有关的当前数据用于控制与移动台进行通信的基站的自适应多束天线***的参数,包括用于将天线***的方向特性指向移动台的参数。
5.根据权利要求1到4任一个所述的方法,其特征在于:具有不同于即时小区的工作通信参数的工作通信参数的小区内的微小区,尤其是其他类型的无线电接口、协议、通信标准是专用的,其中,将记录在蜂窝通信***的控制中心中的这些微小区的边界坐标和工作参数通过相应基站传送到位于微小区内的移动台。
6.根据权利要求1到5任一个所述的方法,其特征在于:选择针对其相应的小区或微小区为专用的、移动台的位置在地球表面上的高度,作为工作参数之一,并且提供垂直“切换”。
7.根据权利要求1到6任一个所述的方法,其特征在于:基于在蜂窝通信***的控制中心中使用的移动台和基站的位置数据、以及数字地理地图,根据其彼此的距离,调节移动台和基站的发射机的功率电平。
8.根据权利要求1到7任一个所述的方法,其特征在于:在从蜂窝通信***的控制中心通过基站向相应的移动台传送数字地理地图的片断的文件期间,执行小区的尺寸和配置的适配、以及将“切换”提供给由移动台所创建的负载的条件的适配。
9.根据权利要求1到8任一个所述的方法,其特征在于:根据蜂窝网络通信的有限小区或有限区域中的移动台的位置,对于每一个移动台,确定对极限质量通信特性的通信服务进行访问的优先级,或者取消对通信服务的访问、或在蜂窝通信区域或小区的分离部分上的通信服务的一部分。
10.根据权利要求1到9任一个所述的方法,其特征在于:提供给客户的通信服务的逐点或区域收费具有对区域的任意配置。
11.根据权利要求1到10任一个所述的方法,其特征在于:对于全球规模的蜂窝网络的移动客户可用的、与移动台的位置有关的当前数据用于由移动通信的客户或运营商,利用移动台的相应编程,选择移动通信网络和对该网络内的服务的可访问类型,包括考虑在不同运营商的通信网络内对通信服务的收费。
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