DE60203561T2 - Mobilfunkkommunikationssystem zur Interferenzverminderung in Bezug auf andere Kommunikationssysteme, die ein Nachbarfrequenzband benutzen - Google Patents

Mobilfunkkommunikationssystem zur Interferenzverminderung in Bezug auf andere Kommunikationssysteme, die ein Nachbarfrequenzband benutzen Download PDF

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Description

  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • GEBIET DER ERRFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kommunikationskanal-Zuordnungsverfahren und eine Kommunikationssteuereinrichtung.
  • BESCHREIBUNG DER VERWANDTEN TECHNIK
  • Im EP 0 946 072 A2 wird ein Verfahren der Interferenzvermeidung von benachbarten Frequenzen in einem zellularen System durch die Auswahl zwischen benachbarter Trägerfrequenz und nicht benachbarter Trägerfrequenz beschrieben.
  • Weiterhin wird in EP 0 544 095 A1 ein Ansatz beschrieben, um die Interferenz durch Frequenzaufteilung in zellularen Kommunikationssystemen zu reduzieren.
  • Weiterhin wird in EP 0 964 596 A2 ein Verfahren zur Frequenzzuordnung beschrieben, unter Verwendung des Ausbreitungsverlustes in einem CDMA Kommunikationssystem, beruhend auf Messungen der Ausbreitungsverluste und dem anschließenden Vergleich der Ausbreitungsverluste mit vorher spezifizierten Werten zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von Interferenz.
  • Darüber hinaus wird in WO 99/59362 ein Funkverkehrssystem beschrieben, in dem eine Vielzahl von Anbietern ein vorbestimmtes Frequenzband teilt und Funkverkehrsdienste durch die Verwendung ihres entsprechenden Frequenzbandes liefert. Ein Frequenzband, das zu einem Frequenzband benachbart ist, das verschiedenen Anbietern zugeordnet ist, wird für die Nachrichtenübertragung mit niedriger Leistung vergeben, und ein Frequenzband, das nicht einem verschiedenen Anbietern zugeordneten Frequenzband benachbart ist, wird für Nachrichtenübertragung mit niedriger Leistung vergeben, und ein Frequenzband, das nicht einem anderen Anbietern zugeordneten Frequenzband benachbart ist, wird für die Nachrichtenübertragung mit hoher Leistung vergeben.
  • In dem vereinfachten tragbaren Telefon, bekannt als das so genannte PHS (Personal Handyphone System – Persönliches Handysystem), hat die mobile Terminalvorrichtung eine kleinere Leistung (10mW) im Vergleich mit dem heutigen digitalen zellularen Telefonsystem, so dass ein Bereich, über den die mobile Terminalvorrichtung mit der Basisstation Nachrichtenübertragung ausführen kann, beschränkt ist. Auch ist das Schema, das in dem existierenden PHS verwendet wird, in der Lage, die Datenkommunikationen auszuführen, die schneller (32 KBPS bis 64 KBPS z.B.) sind im Vergleich zum heutigen digitalen Telefonsystem.
  • Andererseits wurde W-CDMA (Breitband -CDMA) als ein Schema zur Realisierung schneller Datenkommunikationen (64 KBPS bis 384 KBPS z.B.) vorgeschlagen.
  • Dieses W-CDMA verwendet z.B. Funksignale des 2GB Bandes (Uplink: 1.92 bis 1.98 GHz, Downlink: 2.11 bis 2.17 GHz). Auch das oben beschriebene PHS verwendet Funksignale des 1.9 GHz Bandes (12.89365 bis 1.91945 GHz).
  • Als solche verwenden diese Funkverkehrssysteme nah zusammen liegende Frequenzen, so dass, um Interferenzen zwischen ihnen zu vermeiden, das so genannte Sicherheitsfrequenzband zwischen den Frequenzbändern von den Funkverkehrssystemen verwendet werden muss. Z.B. wird das Sicherheitsfrequenzband von etwa 5MHz zwischen der oberen Grenzfrequenz des von der PHS zu verwendenden Frequenzbandes und der unteren Grenzfrequenz des von der W-CDMA zu verwendenden Frequenzbandes zur Verfügung gestellt.
  • Auch verwenden die von den Funkverkehrssystemen zu benutzenden Vorrichtungen einen Filter zur Reduzierung von Komponenten außerhalb eines vorgeschriebenen Bandes (Kanalbreite), um Interferenzen zwischen diesen Funkverkehrssystemen zu vermeiden.
  • Jedoch gibt es, abhängig von den Positionsbeziehungen unter den mobilen Terminalvorrichtungen und den Basisstationen von sowohl dem PHS als auch dem W-CDMA oder Ähnlichem, Fälle, in denen die Komponenten außerhalb eines vorgeschriebenen Bandes in einem Funkverkehrssystem hinreichend reduziert werden, in einem anderen Funkverkehrssystem aber nicht hinreichend reduziert werden können.
  • Besonders, wenn das Signalband des W-CDMA z.B. 5 MHz beträgt, so dass die so genannten Störanteile oder Störungen über einen breiten Frequenzbereich erzeugt werden, der sich über das Sicherheitsfrequenzband hinaus ausdehnen könnte, so dass sie potentiell Interferenzen auf der PHS Seite verursachen können.
  • Die Übertragungsleistung des W-CDMA Systems ist auch beträchtlich größer als die Übertragungsleistung des PHS, so dass dort auch Fälle auftreten können, in denen so genannte Empfängerblockierung beim Empfänger der PHS Seite auftritt, um die Empfangssensitivität zu verringern.
  • Um Interferenzen mit Bezug auf das PHS zu vermeiden, ist es möglich, die Unterdrückung der Erzeugung von Störanteilen oder Störungen außerhalb eines vorgeschriebenen Bandes durch Verbesserung der Filterperformance auf der W-CDMA Seite zu betrachten. Jedoch ist der Unterschied in der Übertragungsleistung zwischen dem PHS und dem W-CDMA so groß, dass eine extrem starke Blockungscharakteristik (die Abschwächungsrate im Blockungsbereich) für die Filter auf der W-CDMA Seite erforderlich wäre, falls die Komponenten außerhalb eines vorgeschriebenen Bandes auf das Niveau unterdrückt werden sollten, um die PHS Seite unter keinen Umständen zu beeinflussen. Die Filter zur Realisierung einer solchen Charakteristik würden eine komplizierte Struktur mit der Verwendung vieler Elemente besitzen, was einen großen Energieverbrauch und eine große Dimension erfordern würde. Aus diesen Gründen ist die Verwendung eines solchen Filters in einer mobilen Terminalvorrichtung schwierig, für die die Anforderungen nach kleinerer Dimension und niedrigerem Energieverbrauch groß sind.
  • Es ist auch möglich die Bereitstellung einer Filterlieferung auf dem Empfänger des PHS zu betrachten, um die Mischung von Störungen von dem W-CDMA zu verhindern, jedoch würde diese Bereitstellung aus ähnlichen Gründen die Vorrichtung komplizieren und ihre Kosten erhöhen.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Kommunikationskanal-Zuordnungsverfahren zur Verfügung zu stellen, eine Kommunikationssteuereinrichtung, und ein Funkverkehrssystem, das in der Lage ist, zur Reduktion von Interferenzen mit Bezug auf das andere Kommunikationssystem beizutragen, das Funksignale eines nahen Frequenzbandes verwendet.
  • Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Kommunikationskanal-Zuordnungsverfahren zur Zuweisung eines Kommunikationskanals an Kommunikationsvorgänge zwischen einer mobilen Terminalvorrichtung und einer zweiten Funkbasisstation unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes zur Verfügung gestellt, das nahe zu einem ersten Frequenzband ist, das von einer ersten Funkbasisstation verwendet wird, wobei das Kommunikationskanal-Zuordnungsverfahren folgende Schritte enthält:
    Erkennung einer ersten Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der ersten Funkbasisstation;
    Erkennung einer zweiten Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung, wenn die erste Distanz kleiner ist als ein erster Grenzwert; und
    die Zuweisung eines Kommunikationskanals mit einer Frequenz weit weg von dem ersten Frequenzband in dem zweiten Frequenzband für den Nachrichtenverkehr zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung, wenn die zweite Distanz kleiner als ein zweiter Grenzwert ist.
  • Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Kommunikationssteuereinrichtung zur Steuerung eines zur Kommunikation zwischen einer mobilen Terminalvorrichtung und einer zweiten Funkbasisstation zu verwendenden Kommunikationskanals zur Verfügung gestellt, unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes, das nahe an einem ersten Frequenzband liegt, das von einer ersten Funkbasisstation verwendet wird, wobei die Kommunikationssteuereinrichtung folgendes enthält:
    eine erste Distanzerkennungseinheit, die konfiguriert ist, um eine erste Distanz zwischen der der zweiten Funkbasisstation und der ersten Funkbasisstation zu bestimmen;
    eine zweite Distanzerkennungseinheit, die konfiguriert ist, um eine zweite Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung zu bestimmen, wenn die erste Distanz kleiner ist als ein erster Grenzwert; und
    eine Kanalzuordnungseinheit, die konfiguriert ist, um einen Kommunikationskanal einer Frequenz, die weit weg vom ersten Frequenzband im zweiten Frequenzband liegt, für den Nachrichtenverkehr zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung zu reservieren, wenn die zweite Distanz geringer ist als ein zweiter Grenzwert.
  • Andere Eigenschaften und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung im Zusammenhang mit den beiliegenden Abbildungen ersichtlich werden.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ABBILDUNGEN
  • 1 ist ein Diagramm, das eine Konfiguration eines Funkverkehrssystems entsprechend der ersten Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 2 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Funksteuervorrichtung in dem Funkverkehrssystem der 1 zeigt.
  • 3 ist ein Diagramm, das exemplarisch Kommunikationskanäle zeigt, die in dem Funkverkehrssystem der 1 verwendet werden sollen.
  • 4 ist ein Flussdiagramm für eine exemplarische Kommunikationskanalzuweisungsbearbeitung in dem Funkverkehrssystem der 1,
  • 5 ist ein Flussdiagramm für eine weitere exemplarische Kommunikationskanalzuordnungsbearbeitung in dem Funkverkehrssystem der 1.
  • 6 ist ein Diagramm, das eine Konfiguration eines weiteren Funkverkehrssystems zeigt.
  • 7 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Funksteuervorrichtung in dem Funkverkehrssystem der 6 zeigt.
  • 8 ist ein Diagramm, das exemplarisch Kommunikationskanäle zeigt, die im Funkverkehrssystem der 6 zu verwenden sind.
  • 9 ist ein Diagramm, das eine Kanalumschaltdistanz zeigt, die in dem Funkverkehrssystem der 6 zu verwenden ist.
  • 10 ist ein Flussdiagramm für eine exemplarische Kommunikationskanal-Zuweisungsbearbeitung in dem Funkverkehrssystem der 6.
  • 11 ist ein Flussdiagramm für eine exemplarische Kommunikationskanal-Umschaltungsbearbeitung in dem Funkverkehrssystem der 6.
  • 12 ist ein Diagramm, das eine exemplarische Konfiguration des Funkverkehrssystems gemäß der ersten Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 13 ist ein Diagramm, das eine weitere exemplarische Konfiguration des Funkverkehrssystems gemäß der ersten Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 14 ist ein Diagramm, das eine weiter exemplarische Konfiguration des Funkverkehrssystems der ersten Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • Jetzt wird mit Bezug auf die Abbildungen 1 bis 5 eine Ausführung eines Funkverkehrssystems gemäß der vorliegenden Erfindung im Detail beschrieben.
  • Die vorliegende Erfindung ist auf die Kommunikationskanalzuordnung, die Kommunikationskanalkontrolle, etc., in einem Kommunikationssystem anwendbar, das unter einer Umgebung betrieben wird, in der z.B. ein anderes Kommunikationssystem existiert, das nahe liegende Frequenzen verwendet.
  • Wie in 1 gezeigt wird, stellt z.B. dieses Funkverkehrssystem 20 Kommunikationsdienste durch Verwendung von Funksignalen in einem Frequenzband zur Verfügung, das nahe zu dem eines Funkverkehrssystem 10 liegt, mit einer Vielzahl von Basisstationen 111 bis 11n zur Lieferung der Kommunikationsdienste, und einer mobilen Terminalvorrichtung 12 zur Verwendung der von den Basisstationen 111 bis 11n gelieferten Kommunikationsdienste.
  • Das Funkverkehrssystem 10 ist z.B. das PHS (Persönliche Handysystem), das z.B. Funksignale des 1.9 GHz Bandes (1.89365 bis 1.91945 GHz) für die Kommunikation zwischen der Basisstation 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 12 verwendet. Auch verwendet dieses Funkverkehrssystem 10 das TDMA (Time Division Multiple Access) Schema, um Nachrichtenübertragung zwischen einer Basisstation und einer Vielzahl von mobilen Terminalvorrichtungen auszuführen. Für Kanäle zur Ausführung von Nachrichtenübertragung mit einem solchen TDMA Schema, wird z.B. ein Frequenzband von 300 KHz pro Kanal verwendet.
  • Für die Basisstationen 111 bis 11n werden entsprechende Bereiche (Zellen) 131 bis 13n zugeordnet. Jede der Basisstationen 111 bis 11n ist mit einer Kommunikationssteuereinrichtung 14 über eine Kommunikationsleitung verbunden.
  • Jede einzelne der Basisstationen 111 bis 11n liefert z.B. einen Verbindungsdienst für das Internet, einen verdrahtetes Kommunikationsnetzwerk, ein weiteres Funkverkehrsnetzwerk, etc., innerhalb der entsprechenden Zelle der Zellen 131 bis 13n mit Bezug auf die mobile Terminalvorrichtung 12, über die Funkverkehrskontrolleinheit 14.
  • Auch das Funkverkehrssystem 20 besitzt eine Vielzahl von Basisstationen 211 bis 21n zur Lieferung der Kommunikationsdienste, eine mobile Terminalvorrichtung 22 zur Verwendung der von den Basisstationen 211 bis 21n gelieferten Kommunikationsdienste, und eine Funkverkehrskontrolleinheit 24 zur Ausführung einer Kontrolle von Funkübertragung zwischen den Basisstationen 211 bis 21n und der mobilen Terminalvorrichtung 22.
  • Das Funkverkehrssystem 20 ist z.B. ein tragbares Telefonsystem des W-TDMA (Breitband-Code Division Access) Schemas, das z.B. Funksignale des 2 GHz Bandes (Uplink: 1.92 bis 1.98 GHz, Downlink: 2.11 bis 2.17 GHz) für die Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 211 bis 21n und der mobilen Kommunikationsvorrichtung 22 verwendet. Auch verwendet dieses Funkverkehrssystem 20 das CDMA (Code Division Multiple Access) Schema, um Nachrichtenübertragung unter Verwendung einer Vielzahl von Kanälen auszuführen, für die z.B. ein Frequenzband von 5 MHz pro Kanal verwendet wird. Eine Vielzahl solcher Frequenzbänder wird z.B. jedem Anbieter des Funkverkehrssystems zur Verfügung gestellt.
  • Bemerke, dass die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 12 des Funkverkehrssystems 10 z.B. etwa 10 mW beträgt, was extrem klein im Vergleich mit der Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 22 des Funkverkehrssystems 20 ist.
  • Den Basisstationen 211 bis 21n werden entsprechende Bereiche (Zellen) 231 bis 23n zugeordnet. Auch ist jede der Basisstationen 211 bis 21n mit der Funkverkehrskontrolleinheit 24 über eine verdrahtete oder drahtlose Kommunikationsleitung verbunden.
  • Jede der Basisstationen 211 bis 21n stellt z.B. einen Verbindungsdienst für das Internet, ein verdrahtetes Kommunikationsnetzwerk, ein weiteres Funkverkehrsnetzwerk, etc. mit Bezug auf die mobile Terminalvorrichtung 22 innerhalb der entsprechenden Zelle der Zellen 231 bis 23n über eine Funkverkehrskontrolleinheit 24 zur Verfügung.
  • Zumindest ein Teil der Zellen 131 bis 13n , die den oben beschriebenen Basisstationen 111 bis 11n entsprechen, überlappt mit der Zelle 231 , die der Basisstation 211 entspricht.
  • Auch werden in der 1 eine mobile Terminalvorrichtung 12 und eine mobile Terminalvorrichtung 22 der Einfachheit halber gezeigt, jedoch ist die Anzahl der mobilen Terminalvorrichtungen 12 und 22 nicht begrenzt und es ist möglich eine Vielzahl von mobilen Terminalvorrichtungen 12 und/oder eine Vielzahl von Terminalvorrichtungen 22 zu verwenden.
  • Die Funkverkehrskontrolleinheit 24 hat z.B. eine, wie in 2 gezeigte, Konfiguration, die einen Speicher 25 zur Speicherung von Information (Ortinformation) besitzt, die einen Ort der mobilen Terminalvorrichtung 22 jedes Benutzers anzeigt und Information (Basisstationsdaten), wie die Orte der Basisstationen 111 und 11n des Funkverkehrssystems 10, eine Basisstationskontrolleinheit 26 zur Kontrolle der Operationen der Basisstationen 211 bis 21n , eine Austauscheinheit 27 zur Kontrolle der Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 211 bis 21n und ein Netzwerk 30 oder etwas Ähnliches, eine Funkkanalkontrolleinheit 28 zur Kontrolle (Uplink und Downlink) der, zur Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 211 und 21n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 zu verwendenden, Kommunikationskanäle und eine Rufbearbeitungskontrolleinheit 29 zur Ausführung einer Kontrolle der Rufbeendigung für die mobile Terminalvorrichtung 22 oder einer Rufgenerierung von der mobilen Terminalvorrichtung 22.
  • Der Speicher 25 speichert eine Terminalortstabelle 25a zur Anzeige der Orte der mobilen Terminalvorrichtungen 22, die das Funkverkehrssystem 20 verwenden, und eine Basisstationsinformationstabelle 25b zur Anzeige von Informationen, wie Orte und von den Basisstationen 111 bis 11n des Funkverkehrssystems 10 verwendete Kommunikationskanäle. Bemerke, dass der Speicher 25 auch eine Tabelle zur Anzeige von Orten der Basisstationen 211 bis 21n und Zuordnungen zu den Basisstationen 111 bis 11n enthält, die die Zellen 131 bis 13n besitzen, wobei sie für jede der Basisstationen 211 bis 21m mit den Zellen 231 bis 23m überlappen.
  • Die in der Terminalortstabelle 25a gespeicherte Lageinformation jeder mobilen Terminalvorrichtung 22 ist eine Information, die den Ort der mobilen Terminalvorrichtung 22 anzeigt, die z.B. von der mobilen Terminalvorrichtung geliefert wird. Die mobile Terminalvorrichtung 22 erhält seine eigene Lage entsprechend den Stärken der Funksignale aus der Vielzahl der Basisstationen 211 bis 21m und Orten dieser Basisstationen 211 bis 21m , und liefert sie an die Funkverkehrskontrolleinheit 24 zusammen mit einer der mobilen Terminalvorrichtung 22 zugeordneten Identifikationsinformation (Benutzerkennung). Die Funkverkehrskontrolleinheit 24 speichert die gelieferte Identifikationsinformation und Lageinformation über die Basisstationskontrolleinheit 26 und die Funkkanalkontrolleinheit 28 in die Terminalortstabelle 25a.
  • Alternativ ist es auch möglich, eine Orterkennungseinheit der mobilen Terminalvorrichtung 22 zur Verfügung zu stellen, wie das so genannte GPS (Globale Positionierungssystem), und es liefert den Ort der mobilen Terminalvorrichtung 22, erkannt von dieser Orterkennungseinheit, in ähnlicher Weise, wie oben beschrieben, an die Funkverkehrskontrolleinheit 24. Die Information, die den Ort der mobilen Terminalvorrichtung 22 anzeigt, wird z.B. an die Funkverkehrskontrolleinheit 24 zu einem vorgeschriebenen Zeitintervall geliefert, so dass der Ort der mobilen Terminalvorrichtung 22, der in der Terminalortstabelle 25a gespeichert ist, entsprechend regelmäßig aktualisiert wird.
  • Die Funkkanalkontrolleinheit 28 ist z.B. mit der Funkverkehrskontrolleinheit 14 des Funkverkehrssystems 10 über ein Netzwerk 40 verbunden. Auch ist diese Funkkanalkontrolleinheit 28 mit einem Empfänger 50 zum Empfang von Funksignalen aus den Basisstationen 111 bis 11n verbunden, die das Funkverkehrssystem bilden. Dieser Empfänger 50 erkennt eine Zellenidentifikation, einen Ort, etc., von jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n entsprechend den von jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n empfangenen Funksignale, und liefert sie an die Funkkanalkontrolleinheit 28. Die Funkkanalkontrolleinheit speichert die gelieferte Zellenidentifikation, den Ort, etc., in der oben beschriebenen Basisstationsinformationstabelle 25b als Basisstationsdaten.
  • Bemerke, dass der Empfänger 50, um die Orte der Basisstationen 111 bis 11n zu erkennen, nur die Zellenidentifikationen der Basisstationen 111 bis 11n erkennen könnte und die Funkkanalkontrolleinheit 28 könnte die Information, die die Orte und Ähnliches der Basisstationen 111 bis 11n entsprechend zu diesen Zellenidentifikationen anzeigt, von der Funkverkehrskontrolleinheit 14 oder Ähnlichem über das Netzwerk 40 bekommen. Es ist auch der Funkkanalkontrolleinheit 28 möglich, einfach die Information, die die Orte und Ähnliches der Basisstationen 111 bis 11n anzeigt, dafür von der Funkverkehrskontrolleinheit 14 zu bekommen.
  • Jetzt wird, wie z.B. in 3 gezeigt, das für den Downlink (Übertragung von der Basisstation an die mobile Terminalvorrichtung) zu verwendende Frequenzband im Funkverkehrssystem 20 vom Frequenzband, das von der PHS zu verwenden ist, getrennt, jedoch liegt die untere Grenzfrequenz des für den Uplink (Übertragung von der mobilen Terminalvorrichtung an die Basisstation) zu verwendenden Frequenzbandes nahe an der oberen Grenzfrequenz des von der PHS zu verwendenden Frequenzbandes. Bemerke, dass die 3 die Übertragungsleistungen der mobilen Terminalvorrichtung 12 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 vergleicht, die sich von den Signalstärken von den mobilen Terminalvorrichtungen 12 und 22 der Basisstationen 111 und 11n unterscheiden.
  • Wie in der 3 gezeigt wird, wurde das Funkverkehrssystem 10 in die Lage versetzt, um z.B. einen der Kommunikationskanäle im Frequenzband des oben beschriebenen 1.9 GHz Bandes passend auszuwählen, und ihn für die Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 12 zu verwenden. Das Funkverkehrssystem 20 wurde auch in die Lage versetzt, einen Kommunikationskanal aus k Kanälen (chA1, chA2, chA3, ..., chAk-1, chAk) passend auszuwählen, wobei jeder 5 MHz Bandbreit besitzt, und ihn für die Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 211 bis 21n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 zu verwenden.
  • Wie auch in der 3 gezeigt wird, wird ein Frequenzband (Sicherheitsfrequenzband), das von keinem der Funkverkehrssysteme verwendet werden darf, zwischen dem von dem Funkverkehrssystem 10 zu verwendenden Frequenzband und dem von dem Funkverkehrssystem 20 zu verwendenden Frequenzband zur Verfügung gestellt. Dieses Sicherheitsfrequenzband hat z.B. eine Bandbreite von 5 MHz.
  • Wie oben beschrieben, ist auch die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 12 des Funkverkehrssystems 10 extrem klein im Verhältnis zur Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 22 des Funkverkehrssystems 20, so dass es Fälle gibt, in denen starke Störungen hin zur Seite des Funkverkehrssystem 10 verursacht werden, sogar wenn die Komponenten außerhalb des vorgeschriebenen Frequenzbandes auf der Seite des Funkverkehrssystem 20 auf ein hinreichendes Niveau abgeschwächt werden.
  • Es gibt auch Fälle, da die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 22 extrem stärker ist als die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 12, in denen die so genannte Empfängerblockierung am Empfänger der Basisstationen 111 bis 11n auftaucht, um die Referenzsensitivität abhängig von den Randbedingengen zu schwächen.
  • Aus diesem Grund ist das Funkverkehrssystem gestaltet, um den für den Uplink von der mobilen Terminalvorrichtung 22 zur Basisstation 21 zu benutzenden Kommunikationskanal zu kontrollieren, um den Einfluss zu reduzieren, der auf die Seite des Funkverkehrssystems 10 gegeben wird.
  • Die Stärke (Energie) der Komponenten außerhalb des Frequenzbandes aus der mobilen Terminalvorrichtung 22, die an den Basisstationen 111 bis 11n als Störungen beobachtet werden, werden entsprechend einer Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 22 und jeder der Basisstationen 111 bis 11n und einer Differenz in der Frequenz zwischen dem Kommunikationskanal, der von der mobilen Terminalvorrichtung 22 verwendet wird, und dem Kommunikationskanal, der von jeder der Basisstationen 111 bis 11n verwendet wird, variieren.
  • Etwas genauer, wenn die Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 22 und jeder der Basisstationen 111 bis 11n groß wird, wird die Stärke der Komponenten außerhalb des Frequenzbandes aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 wegen des räumlichen Ausbreitungsverlustes verringert. Auch wenn die Frequenzdifferenz zwischen dem von der mobilen Terminalvorrichtung verwendeten Kommunikationskanal und dem von den Basisstationen 111 bis 11n verwendeten Kommunikationskanal groß wird, wird die Stärke der Komponenten außerhalb des Frequenzbandes verringert, die als Störungen an den Basisstationen 111 bis 11n beobachtet wird. Dies geschieht wegen der Tatsache, dass die Stärke der Scheinkomponenten, wie höhere harmonische Komponenten, die Intermodulationskomponenten, etc., die durch die Nichtlinearität des Verstärkers der Funkverkehrsvorrichtung oder Ähnlichem geringer wird, da sie stärker von der Trägerfrequenz getrennt sind.
  • Aus diesem Grund wird die Funkkanalkontrolleinheit 28 gestaltet, in der Lage zu sein, eine Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 22 und jeder der Basisstationen 111 bis 11n zu erreichen und eine Differenzfrequenz zwischen dem von jeder der Basisstationen 111 bis 11n verwendeten Kommunikationskanal und dem für den Uplink der mobilen Terminalvorrichtung 22 verwendeten Kommunikationskanal, entsprechend der Terminalortstabelle 25a und der Basisstationsinformationstabelle 25b im oben beschriebenen Speicher 25, und die Frequenz des Kommunikationskanals für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 wird getrennt gemanagt. Zusätzlich entscheidet die Funkkanalkontrolleinheit 28, ob die erkannte Distanz und Frequenzdifferenz auf einem solchen Niveau sind, dass sie Interferenzen erzeugen oder nicht, und führt die Bearbeitung für die Zuordnung des für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zu verwendenden Kommunikationskanals gemäß diesem Resultat der Beurteilung durch.
  • Wenn jetzt die Basisstationen 111 bis 11n innerhalb einer vorgeschriebenen Distanz von der Basisstation 21λ lokalisiert werden, können Fälle existieren, in denen es genügt zu entscheiden, ob Interferenzen durch die Verwendung von Distanzen zur mobilen Terminalvorrichtung 22, die durch Approximation mit der Annahme, dass die Basisstationen 111 bis 11n am Ort dieser Basisstation 21λ lokalisiert sind, verursacht wurden oder nicht.
  • Es können auch für die Differenzfrequenz zwischen dem von jeder der Basisstationen 111 bis 11n verwendeten Kommunikationskanal und dem für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 verwendeten Kommunikationskanal Fälle bestehen, da die Kanalbreite des Kommunikationskanals des Funkverkehrssystems 20 extrem viel größer ist als die Kanalbreite des Kommunikationskanals des Funkverkehrssystems 10, in denen es genügt, zu entscheiden, ob Interferenzen erzeugt wurden oder nicht, nur durch Berechnung des für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 verwendeten Kommunikationskanals, ohne Berechnung für den Kommunikationskanal, der von jeder der Basisstationen 111 bis 11n verwendet wird.
  • Durch Vereinfachung der Parameter zur Entscheidung, ob Interferenzen auf diese Weise erzeugt wurden oder nicht, ist es möglich die Last der Kommunikationskanal-Zuweisungsbearbeitung in der Funkverkehrskontrolleinheit 24 zu reduzieren.
  • In dieser Kommunikationskanal-Zuweisungsbearbeitung prüft, wie z.B. in 4 gezeigt, wenn ein Ruf aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 mit Bezug auf die Basisstation 211 im Schritt S1 geschieht, die Funkverkehrskontrolleinheit 24, ob irgendeine der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 dieser Basisstation 211 existiert oder nicht, durch Bezug auf die Basisstationsinformationstabelle 25a im Speicher 25 (Schritt S2). Wenn keine der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 existiert, schreitet die Verarbeitung zu Schritt S3 fort, in dem ein willkürlicher Kommunikationskanal unter den oben beschriebenen Kanälen (chA1, chA2, ...) zugeordnet wird, als eine Frequenz des Uplinks aus der mobilen Terminalvorrichtung 22, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsbearbeitung wird beendet.
  • Andererseits, wenn irgendeine der Basisstationen 111 bis 11n des Funkverkehrssystems 10 innerhalb der Zelle 231 dieser Basisstation 211 existiert, schreitet die Verarbeitung zum Schritt S4 fort, in dem geprüft wird, ob die die Orte der Basisstationen 111 bis 11n anzeigende Information in der Basisstationsinformationstabelle 25b gespeichert ist oder nicht. Wenn die die Orte dieser Basisstationen 111 bis 11n anzeigende Information in der Basisstationsinformationstabelle 25b gespeichert ist, schreitet die Verarbeitung zu Schritt S7 fort.
  • Wenn die die Orte der entsprechenden Basisstationen 111 bis 11n nicht in der Basisstationsinformationstabelle 25b gespeichert ist, bekommt die Funkkanalkontrolleinheit 28 die die Orte der entsprechenden Basisstationen 111 bis 11n anzeigende Information z.B. von der Funkverkehrskontrolleinheit 14 über das Netzwerk 40 an (Schritt S6), und die Verarbeitung schreitet zu Schritt S7 fort.
  • Bemerke, dass die Orte der Basisstationen 111 bis 11n , an Stelle des Erlangens der die Orte der entsprechenden Basisstationen 111 bis 11n anzeigenden Information aus der Funkverkehrskontrolleinheit 14 über das Netzwerk 40 im Schritt S5, z.B. gemäß den Zellenidentifikationen oder Ähnlichem in den von den Basisstationen 111 bis 11n durch den Empfänger 50 empfangenen Signalen gewonnen werden können. Die Verarbeitung dieser Schritte S4 bis S6 wird für jede einzelne der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 durchgeführt. Auf diese Weise wird ein Zustand, in dem die die Orte aller Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 anzeigende Information in der Basisstationsinformationstabelle 25a gespeichert wird, realisiert bevor der Schritt S7 ausgeführt wird.
  • Im Schritt S7, erhält die Funkkanalkontrolleinheit 28 eine Distanz (D11) zwischen der Basisstation 211 und jeder der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 aus den Orten der Basisstationen 111 bis 11n in der Basisstationsinformationstabelle 25b und der den Ort der Basisstation 211 getrennt gespeicherten anzeigenden Information. Als Nächstes vergleicht die Funkanalkontrolleinheit 28 im Schritt S8 die Distanz (D11) zwischen der Basisstation 211 und jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 mit einer vorgeschriebenen Distanz (dis). Wenn alle diese Distanzen (D11) zwischen der Basisstation 211 und den Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 größer als die oder gleich zur vorgeschriebenen Distanz (dis) sind, schreitet die Verarbeitung zum Schritt S3 fort, in dem dem Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 ein willkürlicher Kommunikationskanal zugeordnet wird, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung wird beendet.
  • Andererseits schreitet, wenn die Distanz (D11) zwischen der Basisstation 211 und jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 kleiner ist als die vorgeschriebene Distanz (dis), die Verarbeitung zu Schritt S9 fort, in dem die Funkkanalkontrolleinheit 28 prüft, ob die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 22 in der Terminalortstabelle 25a gespeichert ist, oder nicht. Wenn die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 22 in der Terminalortstabelle 25a gespeichert ist, schreitet die Verarbeitung zu Schritt S12 fort, während im anderen Fall die Verarbeitung zu Schritt S10 fortschreitet.
  • Im letzteren Fall erwirbt die Funkkanalkontrolleinheit 28 den Ort der mobilen Terminalvorrichtung 22 (Schritt 10) und speichert ihn in der Terminalortstabelle 25a (Schritt 11), und die Verarbeitung schreitet zu Schritt S12 fort.
  • Im Schritt S12 kalkuliert die Funkkanalkontrolleinheit 28 eine Distanz (D22) zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22.
  • Danach wählt die Funkkanalkontrolleinheit 28 einen Kommunikationskanal aus, der dem Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 im Schritt S13 und den nachfolgenden Schritten zugewiesen wird.
  • Hierbei wird angenommen, dass 1≤s≤l≤k und d22min≤d22max sind, wobei s und 1 willkürliche ganze Zahlen sind, die festzulegende Zahlen sind, um die Kanalfestlegung durch Aufteilung der Kanäle, die vom Funkverkehrssystem benutzt werden können, in drei Regionen, einfacher zu machen.
  • d22max ist auch eine Distanz zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22, unter der Bedingung, keine Interferenzen gegenüber den Basisstationen 111 bis 11n zu verursachen, für die die Distanz (D11) von der Basisstation 211 kleiner als die vorgeschriebene Distanz (dis) ist, sogar dann, wenn der am nächsten zum Frequenzband liegende Kommunikationskanal, der vom Funkverkehrssystem 10 (chA1 in 3 oben beschrieben) verwendet werden muss, als der Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 verwendet wird, und dieses d22max wird z.B. durch Experimente erhalten.
  • Zuerst entscheidet im Schritt S13 die Funkkanalkontrolleinheit 28, ob die Distanz (D22) zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22, erhalten im Schritt S12, größer ist, als der vorgeschriebene Grenzwert (d22max), oder nicht.
  • Wenn die Distanz (D22) zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 größer als der vorgeschriebene Grenzwert (d22max) ist, ist es möglich in Erwägung zu ziehen, dass die Basisstationen 111 bis 11n , für die die Distanz (D11) von der Basisstation 211 geringer ist, als die vorgeschriebene Distanz (dis), keine Interferenzen durch den Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 empfangen werden. Aus diesem Grund weist die Funkkanalkontrolleinheit 28 einen verfügbaren Kanal aus den Kommunikationskanälen (chA1 bis chAs) nahe am vom Funkverkehrssystem 10 zu verwendeten Frequenzband als den Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 durch die Basisstationskontrolleinheit 26 im Schritt S14 zu, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsbearbeitung wird beendet. Der zugewiesene Kommunikationskanal wird der Basisstationskontrolleinheit 26 mitgeteilt, und die Übertragung für den Uplink aus der mobilen Terminalkvorrichtung 22 wird gestartet.
  • Andererseits entscheidet die Funkkanalkontrolleinheit 28, wenn die Distanz (D22) zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als der oder gleich dem vorgeschriebenen Grenzwert (d22max) ist, ob die Distanz (D22) zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22, die im Schritt S12 erhalten wurde, kleiner als der oder gleich dem vorgeschriebenen Grenzwert (d22min) ist, oder nicht.
  • Wenn die Distanz (D22) zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als oder gleich dem vorgeschriebenen Grenzwert (d22min) ist, ist es möglich in Erwägung zu ziehen, falls der Kommunikationskanal, nahe am von dem Funkverkehrssystem 10 zu verwendenden Frequenzband liegend, als der Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zugewiesen ist, dass die Basisstationen 111 bis 11n , für die die Distanz von der Basisstation 211 geringer ist, als die vorgeschriebene Distanz (dis), Interferenzen empfangen werden. Aus diesem Grund weist die Funkverkehrseinheit 28 einen verfügbaren Kanal aus den Kommunikationskanälen (chAl bis chAk) weit weg vom von dem Funkverkehrssystem 10 zu verwendenden Frequenzband als den Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 durch die Basisstationskontrolleinheit 26 im Schritt S16 zu, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung wird beendet. Der zugewiesene Kommunikationskanal wird der Basisstationskontrolleinheit 26 mitgeteilt und die Übertragung für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 wird gestartet.
  • Andererseits, wenn beide Bedingungen der oben beschriebenen Schritte S13 und S15 nicht erfüllt sind, d.h., wenn die Distanz (D22) zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 größer als d22min ist und kleiner als oder gleich wie d22max ist, schreitet die Verarbeitung zum Schritt S17 fort, in dem die Funkanalkontrolleinheit 28 einen verfügbaren Kanal aus den Kommunikationskanälen (chAs+1 bis chAl-1), andere als die, die durch die oben beschriebenen Schritte S14 und S16 zugewiesen werden können, als den Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 durch die Basisstationskontrolleinheit 26 zu, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung wird beendet. Der zugewiesene Kommunikationskanal wird der Basisstationskontrolleinheit 26 mitgeteilt und die Übertragung für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 wird gestartet.
  • Bemerke, dass, wenn die oben beschriebenen d22max und d22min gleich sind, die oben beschriebenen s und 1 auf s = 1 gesetzt werden müssen, um so die Kommunikationskanäle, die für dem Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 benutzt werden können, durch zwei zu teilen. In diesem Fall werden beide der Bedingungen der oben beschriebenen Schritte S13 und S15 immer erfüllt, so dass die Verarbeitung des Schritts S17 nicht ausgeführt wird.
  • Die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung von dem Schritt S1 bis zum Schritt S17 der oben beschriebenen 4 wird für jede mobile Terminalvorrichtung 22 getrennt ausgeführt. Auf diese Weise können die geeigneten Kommunikationskanäle für den Uplink eingerichtet werden, sogar wenn eine Vielzahl von mobilen Terminalvorrichtungen 22 existiert.
  • Wie oben beschrieben, wird in diesem Funkverkehrssystem 20, wenn die Basisstationen 111 bis 11n innerhalb einer vorgeschriebenen Distanz (D11) von der Basisstation 211 existieren, falls die Distanz zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als eine oder gleich einer Distanz (d22min) ist, der Kommunikationskanal weit weg vom Frequenzband, das vom Funkverkehrssystem 10 verwendet werden kann, als der Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zugewiesen.
  • Folglich kann in diesem Funkverkehrssystem 20 die Reduktion der Interferenzen, die auf die Basisstationen 111 bis 11n des Funkverkehrssystems 10 erzeugt werden, leicht realisiert werden. In diesem Funkverkehrssystem 20 besteht auch keine Notwendigkeit, eine unnötige starke Charakteristik für den Filter zu fordern, um die Komponenten außerhalb des vorgeschriebenen Frequenzbandes zu unterdrücken, so dass es dort nicht notwendig ist, die Konfiguration der mobilen Terminalvorrichtung 22 oder der Basisstationen 111 bis 11n unnötig kompliziert zu machen. Aus diesem Grund ist es möglich, zur Reduktion der Größe und des Energieverbrauchs dieser Vorrichtungen beizutragen. Es ist auch möglich ein unnötiges Ansteigen der Kosten zu verhindern.
  • Bemerke, dass die obige Beschreibung auf die Verarbeitung zur Zuweisung des Kommunikationskanals gerichtet ist, der für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zu den Basisstationen 111 bis 11n zu verwenden ist, jedoch können auch Fälle zur Übertragung der Uplinks von einer mobilen Terminalvorrichtung zu einer Vielzahl von Basisstationen 111 bis 11n existieren. In einem solchen Fall wird die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung vom Schritt S1 bis zum Schritt S17 der oben beschriebenen 4 für jeden Uplink ausgeführt.
  • Bemerke auch, dass die obige Beschreibung auf den Fall der Kontrolle der Zuweisung des Kommunikationskanals ausgerichtet ist, der für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 gemäß der Distanz zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 zu verwenden ist, wenn die Basisstationen 111 bis 11n innerhalb einer vorgeschriebenen Distanz (dis) zur Basisstation 211 existieren. Durch die Verarbeitung gemäß der Distanz zwischen der Basisstation 211 und der mobilen Terminalvorrichtung 22 auf diese Weise, wird die Verarbeitungslast kleiner im Vergleich zu dem Fall des Erlangens der Distanz zwischen jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22.
  • Jedoch kann es vom Standpunkt der Verbesserung der räumlichen Benutzungseffizienz der Funksignale Fälle geben, in denen es vorzuziehen ist, die Distanz zwischen jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 zu erlangen, und die Zuweisung des Kommunikationskanal zu kontrollieren, der für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 gemäß dieser Distanzen zu verwenden ist.
  • In dieser Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung, wie z.B. in der 5 gezeigt, prüft die Funkkanalkontrolleinheit 28, wenn ein Ruf von der mobilen Terminalvorrichtung 22 mit Bezug auf die Basisstation 211 im Schritt S21 auftritt, ob jede der Basisstationen 111 bis 11n des Funkverkehrssystems 10 innerhalb der Zelle 231 dieser Basisstation 211 existiert oder nicht, durch Abfrage der Basisstationsinformationstabelle 25b im Speicher 25 (Schritt 22). Wenn keine der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 existiert, schreitet die Verarbeitung zum Schritt S23 fort, in dem ein willkürlicher Kommunikationskanal der oben beschriebenen Kanäle (chA1, chA2, ...,) als eine Frequenz für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zugewiesen wird, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung wird beendet.
  • Andererseits schreitet die Verarbeitung, wenn jede der Basisstationen 111 bis 11n des Funkverkehrssystems 10 innerhalb der Zelle 231 dieser Basisstation 211 existiert, zum Schritt S24 fort, in dem geprüft wird, ob die, die Orte der entsprechenden Basisstationen 111 bis 11n anzeigende Information, in der Basisstationsinformationstabelle 25b gespeichert ist, oder nicht. Wenn die, die Orte dieser Basisstationen 111 bis 11n anzeigende, Information in der Basisstationsinformationstabelle 25b gespeichert ist, schreitet die Verarbeitung zum schritt S27 fort.
  • Wenn die, die Orte der entsprechenden Basisstationen 111 bis 11n anzeigende, Information nicht in der Basisstationsinformationstabelle 25b gespeichert ist, erlangt die Funkkanalkontrolleinheit 28 die, die Orte der entsprechenden Basisstationen 111 bis 11n anzeigende, Information z.B. über das Netzwerk 40 aus der Funkverkehrskontrolleinheit 14 (Schritt 25), speichert sie in der Basisstationsinformationstabelle 25b (Schritt 26) und die Verarbeitung schreitet zum Schritt S27 fort.
  • Bemerke, dass die Orte der Basisstationen 111 bis 11n , anstelle des Erlangens der Information, die die Orte der entsprechenden Basisstationen 111 bis 11n anzeigt, über das Netzwerk 40 von der Funkverkehrskontrolleinheit 14 im Schritt S25, z.B. entsprechend den Zellidentifikationen oder Ähnlichem in den von den Basisstationen 111 bis 11n über den Empfänger 50 empfangenen Signalen erworben werden können. Auch die Verarbeitung dieser Schritte S24 bis S26 wird für jede einzelne der Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 ausgeführt. Auf diese Weise wird ein Zustand, in dem die Information, die die Orte aller Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 anzeigt, in der Basisstationsinformationstabelle 25b gespeichert wird, realisiert, bevor der Schritt S27 ausgeführt wird, ähnlich wie in der Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung, gezeigt in der oben beschriebenen 4.
  • Im Schritt S27 prüft die Funkkanalkontrolleinheit 28, ob die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 22 in der Terminalortstabelle 25a gespeichert ist, oder nicht. Wenn die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 22 in der Terminalortstabelle 25a gespeichert ist, schreitet die Verarbeitung zum Schritt S30 fort.
  • Wenn die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 22 nicht in der Terminalortstabelle 25a gespeichert ist, fordert die Funkkanalkontrolleinheit 28 die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 22 (Schritt S28) an und speichert die als Antwort darauf gelieferte Lageinformation in der Terminalortstabelle 25a (Schritt 29), und die Verarbeitung schreitet zum Schritt S30 fort. Die Anforderung nach der Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 22 könnte z.B. direkt an die mobile Terminalvorrichtung 22 über die Basisstationskontrolleinheit 26 gerichtet werden, oder könnte z.B. an eine Managementdienstvorrichtung oder Ähnliches, zum Management des Ortes der mobilen Terminalvorrichtung 22 über das Netzwerk 30, gerichtet werden.
  • Wenn die Orte der Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 bekannt sind, erhält die Funkkanalkontrolleinheit 28 im Schritt 30 eine Distanz (D33) zwischen jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22.
  • Nachdem die Distanz (D33) zwischen jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 auf diese Weise erreicht wurde, wählt die Funkkanalkontrolleinheit 28 einen Kommunikationskanal aus, der dem Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 in dem Schritt S31 und den nachfolgenden Schritten zugewiesen werden soll.
  • Hierbei wird angenommen, dass 1≤u≤v≤k und d33min≤d33max ist, wobei u und v willkürliche ganze Zahlen sind, die festzulegende Zahlen sind, um die Kanalfestlegung zu erleichtern, durch Teilung der Kanäle, die vom Funkverkehrssystem 20 verwendet werden können, in drei Regionen. Auch d33max ist eine Distanz zwischen jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 unter der Bedingung keine Interferenzen gegenüber den Basisstationen 111 bis 11n zu erzeugen, wenn der am nächsten zum Frequenzband, das von dem Funkverkehrssystem 10 (chA1 in 3 oben beschrieben) zu verwenden ist, liegende Kommunikationskanal als der Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 verwendet wird, und dieses d33max wird, z.B. durch Experimente ermittelt.
  • Zuerst entscheidet im Schritt S31 die Funkkanalkontrolleinheit 28, ob alle Distanzen (D33) zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22, erhalten im schritt S30, größer sind, als ein vorgeschriebener Grenzwert (d33max) oder nicht.
  • Wenn alle Distanzen (D33) zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 größer sind, als der vorgeschriebene Grenzwert (d33max), ist es möglich anzunehmen, dass alle Basisstationen 111 bis 11n innerhalb der Zelle 231 der Basisstation 211 keine Interferenzen über den Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 empfangen werden. Aus diesem Grund weist die Funkkanalkontrolleinheit 28 im Schritt S32 einen verfügbaren Kanal aus den Kommunikationskanälen (chAl bis chAu) nahe dem von dem Funkverkehrssystem 10 zu verwendenden Frequenzband als den Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung wird beendet. Der zugewiesene Kommunikationskanal wird der Basisstationskontrolleinheit 26 mitgeteilt und die Übertragung für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 wird gestartet.
  • Andererseits entscheidet die Funkkanalkontrolleinheit 28, wenn jede der Distanzen (D33) zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als der oder gleich dem vorgeschriebenen Grenzwert (d33max) ist, ob jede der im Schritt S30 erhaltenen Distanzen (D33) zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als ein oder gleich einem vorgeschriebenen Grenzwert (d33min) ist, oder nicht.
  • Wenn jede der Distanzen (D33) zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als der oder gleich dem vorgeschriebenen Grenzwert (d33min) ist, ist es möglich anzunehmen, wenn der nahe zu dem von dem Funkverkehrssystem 10 zu verwendenden Frequenzband liegende Kommunikationskanal als der Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zugewiesen ist, dass die der Basisstationen 111 bis 11n , für die die Distanz (D33) von der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner ist als die vorgeschriebene Distanz (d33min), Interferenzen von dem Kommunikationskanal aus der mobilen Terminalvorrichtung empfangen wird. Aus diesem Grund weist die Funkkanalkontrolleinheit 28 im Schritt S34 einen verfügbaren Kanal aus den Kommunikationskanälen (chAv bis chAk) weit weg vom Frequenzband, das von dem Funkverkehrssystem 10 zu verwenden ist, als den Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zu, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsbearbeitung wird beendet. Der zugewiesene Kommunikationskanal wird der Basisstationskontrolleinheit 26 mitgeteilt und die Übertragung für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 wird gestartet.
  • Wenn andererseits beide Bedingungen der oben beschriebenen Schritte S31 und S33 nicht erfüllt sind, d.h., wenn alle die Distanzen (D33) zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 größer sind als d33min, und jede der Distanzen (D33) zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als oder gleich d33max sind, schreitet die Verarbeitung zum Schritt S35 fort, in dem die Funkkanalkontrolleinheit 28 einen verfügbaren Kanal aus den Kommunikationskanälen (chAu+1, chAv–1), verschieden von denen zuweist, die durch die oben beschriebenen Schritte S32 und S34 als Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zugewiesen werden können, und die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung wird beendet. Der zugewiesene Kommunikationskanal wird der Basisstationskontrolleinheit 26 mitgeteilt, und die Übertragung für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 wird gestartet.
  • Auch die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung vom Schritt S21 zum Schritt S35 der 5, oben beschrieben, wird für jede mobile Terminalvorrichtung 22 getrennt ausgeführt. Auf diese Weise können die geeigneten Kommunikationskanäle für den Uplink eingerichtet werden, sogar wenn eine Vielzahl von mobilen Terminalvorrichtungen 22 existiert.
  • Wie oben beschrieben, wird in dieser Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung der 5, ähnlich wie in der oben beschriebenen 4, wenn jede der Distanzen zwischen den Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 kleiner als die oder gleich der vorgeschriebenen Distanz (d33min) ist, der Kommunikationskanal weit weg von dem Frequenzband, das von dem Funkverkehrssystem 10 verwendet werden kann, als der Kommunikationskanal für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 zugewiesen.
  • Folglich kann in dieser Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung die Reduktion der Interferenzen, die gegenüber den Basisstationen 111 bis 11n des Funkverkehrssystems 10 erzeugt wurden, auch leicht realisiert werden.
  • Auch in dieser Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung kann die Zuweisung des Kommunikationskanals für den Uplink aus der mobilen Terminalvorrichtung 22 entsprechend der Distanz zwischen jeder einzelnen der Basisstationen 111 bis 11n und der mobilen Terminalvorrichtung 22 gemacht werden. Folglich ist es z.B. möglich die Kommunikationskanalzuweisung zu realisieren, die den aktuellen Benutzungszustand der Funksignale berechnet, so dass es möglich ist, zur Verbesserung der räumlichen Benutzungseffizienz der Funksignale beizutragen.
  • Bemerke, dass die obige Beschreibung auf den Fall ausgerichtet ist, in dem das von dem Funkverkehrssystem 10 zu verwendende Frequenzband kleiner ist, als das von dem Funkverkehrssystem 20 zu verwendende Frequenzband, jedoch kann dieses Verhältnis umgedreht werden. In einem solchen Fall, genügt es, die in den Schritten S14 und S16 zuzuordnenden Kommunikationskanäle, oben beschrieben in der 4, und die in den Schritten S32 und S34 zuzuordnenden Kommunikationskanäle, oben beschrieben in der 5, umzuschalten.
  • Bemerke auch, dass in der obigen Beschreibung die vorliegende Erfindung vom Standpunkt der Reduzierung von Interferenzen geschrieben wurde, die vom Funkverkehrssystem 20 gegenüber dem Funkverkehrssystem 10 verursacht werden, dass jedoch die vorliegende Erfindung auch auf den Fall der Reduzierung von Interferenzen anwendbar ist, die von dem Funkverkehrssystem 10 gegenüber dem Funkverkehrssystem 20 verursacht werden.
  • Die oben beschriebene 1 ist z.B. auf den Fall ausgerichtet, in dem die Übertragungsleistung der Basisstationen 111 bis 11n des Funkverkehrssystems 10 extrem viel kleiner, als die Übertragungsleistung der Basisstationen 211 bis 21n des Funkverkehrssystems 20 ist, und die Zellen 131 bis 13n innerhalb der Zelle 231 enthalten sind, aber es können dabei Fälle auftreten, in denen die Übertragungsleistung der Basisstationen 211 bis 21n kleiner ist, als die Übertragungsleistung der Basisstationen 111 bis 11n . In diesen Fällen werden die Zellen 231 bis 23n innerhalb der Zelle 131 enthalten sein.
  • Bemerke auch, dass die Scheinkomponenten wie höhere harmonische Komponenten, die Intermodulationskomponenten, etc., die z.B. durch die Nichtlinearität des Verstärkers verursacht werden, auch von den Basisstationen 111 bis 11n und ebenso von der mobilen Terminalvorrichtung 22 des Funkverkehrssystems 10 erzeugt werden.
  • Wenn die Scheinkomponenten aus dem Funkverkehrssystem 10 innerhalb des Frequenzbandes erzeugt werden, das von dem Funkverkehrssystem 20 als die Uplinkfrequenz zu verwenden ist, werden die Interferenzen gegenüber dem Funkverkehrssystem 20 verursacht.
  • Aus diesem Grund wird die Funkverkehrskontrolleinheit 14 unter einer solchen Bedingung auf der Seite des Funkverkehrssystems 10 ähnlich wie die oben beschriebene Funkverkehrskontrolleinheit 24 gebildet. Bei der Verwendung dieser Funkverkehrseinheit 14, wird die Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung ähnlich zu der in 4 oder 5b oben Beschriebenen ausgeführt, wenn die Basisstationen 211 bis 21n z.B. innerhalb der Zelle 131 existieren.
  • Auf diese Weise ist es möglich, einen Zustand leicht zu erkennen, der potentiell Interferenzen vom Funkverkehrssystem 10 in dem Funkverkehrssystem 20 innerhalb der Zelle 131 verursacht, und die Reduktion der Interferenzen, die vom Funkverkehrssystem 10 in dem Funkverkehrssystem 20 verursacht werden sollten, leicht zu realisieren.
  • Entsprechend einem Kommunikationskanal-Zuweisungsverfahren der ersten Ausführung, wird eine Distanz zwischen einer ersten Funkbasisstation und einer zweiten Funkbasisstation erkannt, und wenn die erkannte Distanz kleiner als ein erster Grenzwert ist, wird eine Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und einer mobilen Terminalvorrichtung erkannt, und wenn die erkannte Distanz kleiner als ein zweiter Grenzwert ist, wird ein Kommunikationskanal mit einer Frequenz weit weg von einem ersten Frequenzband für die Nachrichtenübertragung zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung zugewiesen.
  • Auf diese Weise wird die Reduktion von Interferenzen, die in der ersten Funkbasisstation durch die Nachrichtenübertragung zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung verursacht werden sollten, leicht realisiert.
  • Es ist durch die Ausführung einer solchen Kommunikationskanalzuweisung auch möglich, die für den Filter der mobilen Terminalvorrichtung erforderliche Charakteristik zu mildern. Folglich ist es möglich, zur Reduktion der Größe und des Energieverbrauchs der mobilen Terminalvorrichtung beizutragen.
  • Entsprechend einem weiteren Kommunikationskanal-Zuweisungsverfahren der ersten Ausführung wird eine Distanz zwischen einer ersten Funkbasisstation und einer mobilen Terminalvorrichtung erkannt, und wenn die erkannte Distanz kleiner als ein vorgeschriebener Grenzwert ist, wird ein Kommunikationskanal mit einer Frequenz weit weg von einem ersten Frequenzband, für die Nachrichtenübertragung zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung zugewiesen.
  • Auf diese Weise kann die Reduktion der Interferenzen, die in der ersten Funkbasisstation durch die Nachrichtenübertragung zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung verursacht werden sollten, leicht realisiert werden.
  • Es ist durch die Ausführung einer solchen Kommunikationskanalzuweisung auch möglich, die für den Filter der mobilen Terminalvorrichtung erforderliche Charakteristik zu mildern. Folglich ist es möglich zur Reduktion der Größe und des Energieverbrauchs der mobilen Terminalvorrichtung beizutragen.
  • Zusätzlich ist es möglich die Kommunikationskanalzuweisung zu realisieren, die den aktuellen Benutzungszustand der Funksignale berechnet, entsprechend der Distanz zwischen der ersten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung, so dass es möglich ist, zur Verbesserung der räumlichen Benuzungseffizienz der Funksignale beizutragen.
  • Mit Bezug auf die Abbildungen 6 bis 14 wird jetzt ein weiteres Funkverkehrssystem Im Detail beschrieben.
  • In der ersten oben beschriebenen Ausführung wird, wenn ein von einer Basisstation eines Funkverkehrssystems abgedeckter Bereich eine Vielzahl von Basisstationen eines anderen Funkverkehrssystems unter einer Umgebung enthält, in der zwei Funksysteme existieren, die nahe zusammen liegende Frequenzbäder verwenden, eine Frequenz eines Kanals, der für die Nachrichtenübertragung zwischen der Basisstation des einen Funkverkehrssystems und der mobilen Terminalvorrichtung verwendet werden soll, gemäß einer Distanz zwischen der Basisstation des einen Funkverkehrssystems und der Basisstation des anderen Funkverkehrssystems und einer Distanz zwischen der Basisstation des einen Funkverkehrssystems und der mobilen Terminalvorrichtung kontrolliert, um so die Interferenzen, die gegenüber dem anderen Funkverkehrssystem verursacht werden sollten, zu reduzieren, dabei die Komplikation der Vorrichtungskonfiguration vermeidend.
  • Jedoch wird in diesem Kommunikationskanal-Zuweisungsverfahren die geeignete Kanalzuweisung unter einer Umgebung schwierig, in der eine Zelle der Basisstation des einen Funkverkehrssystems viele Basisstationen des anderen Funkverkehrssystems enthält, da es so viele Basisstationen des anderen Funkverkehrssystems gibt, deren Distanzen zum Zweck der Kanalkontrolle berechnet werden sollten. Als ein Ergebnis gibt es eine beschränkte Möglichkeit für die Verursachung von Interferenzen in dem anderen Funkverkehrssystem. Die zweite Ausführung ist auf das Kommunikationskanal-Zuweisungsverfahren zur Lösung dieses Problems ausgerichtet.
  • Die vorliegende Erfindung ist auf die Kommunikationskanalzuweisung, die Kommunikationskanalkontrolle, etc., in einem Kommunikationssystem anwendbar, das unter einer Umgebung betrieben wird, in der ein anderes Kommunikationssystem existiert, das nahe liegende Frequenzen verwendet, wie z.B. in 6 gezeigt.
  • Das andere Kommunikationssystem 110 hat eine Vielzahl von Basisstationen 1111 bis 111n , z.B. zur Verfügungsstellung der Dienste, und eine mobile Terminalvorrichtung 112, die die Kommunikationsdienste verwendet, die von den Basisstationen 1111 bis 111n geliefert werden.
  • Das Funkverkehrssystem 110 ist z.B. das PHS (Persönliches Handysystem), das z.B. Funksignale des 1.9 GHz Bandes (1.89365 bis 1.91945 GHz) für die Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 1111 bis 111n und der mobilen Terminalvorrichtung 112 verwendet. Dieses Funkverkehrssystem 110 verwendet auch das TDMA (Time Division Multiple Accesss) Schema, um die Nachrichtenübertragung zwischen einer Basisstation und einer Vielzahl von mobilen Terminalvorrichtungen auszuführen. Für Kanäle zu Ausführung von Nachrichtenübertragung mit einem solchen TDMA Schema wird z.B. ein Frequenzband mit 300KHz pro einzelnen Kanal verwendet.
  • Für die Basisstationen 1111 bis 111n werden entsprechende Bereiche (Zellen) 1131 bis 113n zugeordnet. Die Basisstationen 1111 bis 111n werden auch mit einer Kommunikationsleitung verbunden.
  • Jede einzelne der Basisstationen 1111 bis 111n stellt z.B. einen Verbindungsdienst für das Internet, ein verdrahtetes Kommunikationsnetzwerk, ein weiteres Funkverkehrsnetzwerk, etc., (was hiernach einfach als ein Kommunikationsdienst zitiert wird) mit Bezug auf die mobile Terminalvorrichtung 112 innerhalb einer entsprechenden Zelle der Zellen 1131 bis 113n zur Verfügung.
  • Das Funkverkehrssystem 120 hat auch eine Vielzahl von Basisstationen 1211 bis 121m , eine mobile Terminalvorrichtung 122 zur Verwendung der von den Basisstationen 1211 bis 121m gelieferten Kommunikationsdienste und eine Funkverkehrskontrolleinheit 124 zur Ausführung einer Kontrolle der Funküberragung zwischen den Basisstationen 1211 bis 121m und der mobilen Terminalvorrichtung 122.
  • Im Funkverkehrssystem 120 wird z.B. eine Vielzahl von Kanälen mit unterschiedlichen Frequenzen zur Verfügung gestellt, um Nachrichtenübertragung zwischen einer Basisstation 121 und einer Vielzahl von mobilen Terminalvorrichtungen 122 durchzuführen, und Funksignale des 2 GHz Bandes unmittelbar oberhalb des 1.9 GHz Bandes werden z.B. für die Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 1211 bis 121m und der mobilen Terminalvorrichtung 122 verwendet. Es ist auch möglich das TDD (Time Division Duplex) durch Teilung eines Frequenzkanals in Uplink- und Downlink-Timeslots zu realisieren. Es ist auch möglich einen Frequenzkanal in mehr als zwei Timeslots zu teilen, um eine Vielzahl von logischen Kanälen zur Verfügung z stellen, die für Nachrichtenübertragung mit einer Vielzahl von mobilen Terminalvorrichtungen 122 verwendet werden können.
  • Den Basisstationen 1211 bis 121m werden entsprechende Bereiche (Zellen) 1231 bis 123m zugeordnet. Jede der Basisstationen 1211 bis 121m wird mit der Funkverkehrskontrolleinheit durch eine verdrahtete oder drahtlose Kommunikationsleitung verbunden.
  • Jede einzelne der Basisstationen 1211 bis 121m stellt z.B. einen Verbindungsdienst für das Internet, ein verdrahtetes Kommunikationsnetzwerk, ein weiteres Funkverkehrsnetzwerk, etc., (was hiernach einfach als ein Kommunikationsdienst zitiert wird) mit Bezug auf die mobile Terminalvorrichtung 122 innerhalb einer entsprechenden Zelle der Zellen 1231 bis 123m durch die Funkverkehrskontrolleinheit 124 zur Verfügung.
  • Hierbei verwendet das Funkverkehrssystem 110 Funksignale mit geringerer Übertragungsleistung im Vergleich zum Funkverkehrssystem 120. Z.B. beträgt die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 112 des Funkverkehrssystem 110 etwa 10mW, was extrem klein ist, im Vergleich zur Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 des Funkverkehrssystems 120. Auch die Übertragungsleistung der Basisstationen 1111 bis 111n ist im Vergleich zur Übertragungsleistung der Basisstationen 1211 bis 121m klein.
  • Aus diesem Grund sind die den Basisstationen 1111 bis 111n entsprechenden Zellen 1131 bis 113n kleiner als die den Basisstationen 1211 bis 121m entsprechenden Zellen 1231 bis 123m , und eine Vielzahl von Zellen 1131 bis 113n sind innerhalb der Zelle 1231 angeordnet.
  • Bemerke, dass die Anzahl der mobilen Terminalvorrichtungen 112 und 122 nicht auf die in 6 Gezeigten beschränkt ist, und es möglich ist eine willkürliche Anzahl von mobilen Terminalvorrichtungen 112 und 122 innerhalb einer Reihe der Kanäle zu verwenden, die jeder einzelnen der Basisstationen 1111 bis 111n und der Basisstationen 1211 bis 121m zugeordnet sind.
  • Die Funkverkehrskontrolleinheit 124 hat z.B. eine in der 7 gezeigte Konfiguration, die einen Speicher 125 zur Speicherung von Information besitzt, wie Information (Lageinformation), die einen Ort der mobilen Terminalvorrichtung 122 jedes Benutzers anzeigt, eine Basisstationskontrolleinheit 126 zur Kontrolle von Operationen der Basisstationen 1211 bis 121m , eine Austauscheinheit 127 zur Kontrolle von Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 1211 bis 121m und einem Netzwerk 130 oder Ähnlichem, eine Funkkanalkontrolleinheit 128 zur Kontrolle von Kommunikationskanälen, die zur Nachrichtenübertragung zwischen den Basisstationen 1211 bis 121m und der mobilen Terminalvorrichtung 122 verwendet werden sollen, und einen Rufbearbeitungskontrolleinheit 129 zur Ausführung einer Kontrolle einer Rufbeendigung für die mobile Terminalvorrichtung 122 oder eines Rufaufbaus aus der mobilen Terminalvorrichtung 122.
  • Der Speicher 125 speichert eine Terminalortstabelle 125a, zur Anzeige der Ortinformation, die Orte und die zur Zeit verwendete Kanalgruppe (chA, chB), etc., der mobilen Terminalvorrichtungen 122 anzeigt, die das Funkverkehrssystem 120 verwenden, und eine Tabelle (Basisstationsinformationstabelle) zur Anzeige von Information, wie Orte und Kommunikationskanäle, die von den Basisstationen 1211 bis 121m verwendet werden.
  • Die in der Terminalortstabelle 125a gespeicherte Lageinformation jeder mobilen Terminalvorrichtung 122 wird z.B. durch eine Kombination der X- und Y-Koordinate (X1, Y1 [1 = 1, 2, ..., x]) innerhalb des Dienste liefernden Bereichs zur Verfügungsstellung der Kommunikationsdienste mit Bezug auf die mobile Terminalvorrichtung 122 ausgedrückt. Die mobile Terminalvorrichtung 122 erhält z.B. ihre eigene Lage entsprechend den Stärken der Funksignale aus einer Vielzahl von Basisstationen 1211 bis 121m und den Lagen dieser Basisstationen 1211 bis 121m , und liefert sie an die Funkverkehrskontrolleinheit 124 zusammen mit einer Identifikationsinformation (Benutzerkennung, einzigartig für die individuelle mobile Terminalvorrichtung 122, z.B.: (U1 [1 = 1, 2, ..., x]) dieser mobilen Terminalvorrichtung 122 zugeordnet. Die Funkverkehrskontrolleinheit 124 speichert gelieferte Identifikationsinformation und Lageinformation in der Terminalortstabelle 125a über Basisstationskontrolleinheit 126 und die Funkkanalkontrolleinheit 128.
  • Alternativ ist es auch möglich eine Orterkennungseinheit, wie das so genannte GPS (Globale Positionierungssystem) der mobilen Terminalvorrichtung 122 zur Verfügung zu stellen und diese liefert, ähnlich wie oben beschrieben, den Ort der mobilen Terminalvorrichtung 122, der von der Orterkennungseinheit erkannt wurde, an die Funkverkehrskontrolleinheit 124. Die den Ort der mobilen Terminalvorrichtung 122 anzeigende Information wird an die Funkverkehrseinheit z.B. in einem bestimmten Zeitintervall geliefert, so dass der Ort der mobilen Terminalvorrichtung 122, gespeichert in der Terminalortstabelle, entsprechend regelmäßig aktualisiert wird.
  • Heutzutage ist es im Funkverkehr vorzuziehen, die minimal notwendige Übertragungsleistung zu verwenden, um Interferenzen und Mischen zu verhindern. Andererseits besteht eine Notwendigkeit, um die Signale von der mobilen Terminalvorrichtung an der Basisstation 121 sicher zu empfangen, das Signalinterferenzverhältnis (SIR) oberhalb eines vorgeschriebenen Wertes zu halten. Aus diesem Grund wurde dieses Funkverkehrssystem 120 gestaltet, um die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 auf einen geeigneten Wert hin zu kontrollieren.
  • Das SIR ist unterschiedlich, abhängig von der an der Seite der empfangenden Station beobachteten Leistung und der Energie der Störungen. Die Störungsenergie wird z.B. durch Messung der Leistung der Komponenten mit Ausnahme der gerade für den Funkverkehr benutzten Kanäle erhalten.
  • Auch die auf der Seite der empfangenden Station beobachtete Leistung ist verschieden, abhängig von dem räumlichen Ausbreitungsverlust der Funksignale, so dass sie gemäß einer Distanz zwischen der übertragenden Station und der empfangenen Station geändert wird. Wenn die mobile Terminalvorrichtung 122 die übertragende Station ist, ist die Basisstation 1211 die empfangende Station, und die Störungsenergie ist für beide gleich; um die von der Basisstation 1211 zu empfangende Leistung konstant zu machen, ist es notwendig die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 groß zu machen, wenn die Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 groß ist, und die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 gering zu halten, wenn die Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 klein ist.
  • Aus diesem wird in diesem Funkverkehrssystem 120 die Übertragungsleistung (P1 [1 = 1, 2, ..., x]) der mobilen Terminalvorrichtung 122 kontrolliert, um ein konstantes SIR für Signale aus der mobilen Terminalvorrichtung 122 zu erreichen, d.h. Nachrichtenverkehr mit jeder der Basisstationen 1211 bis 121m auszuführen. Die Übertragungsleistungskontrolle der mobilen Terminalvorrichtung 122 wird realisiert, sobald die Basisstation 1211 ein Kommando zur Kontrolle der Leistung an die mobile Terminalvorrichtung 122 liefert, und die mobile Terminalvorrichtung 122 kontrolliert dann z.B. die Übertragungsleistung diesem Kommando entsprechend. Auf diese Weise wird die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 gesteuert groß zu sein, wenn die Distanz D1 groß ist, und die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung wird gesteuert klein zu sein, wenn die Distanz D1 klein ist.
  • Wie oben beschrieben verwenden das Funkverkehrssystem 110 und das Funkverkehrssystem 120 nahe beieinander liegende Frequenzen. Es ist auch, wie oben beschrieben, die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 112 des Funkverkehrssystems 110 klein im Vergleich zur Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 des Funkverkehrssystems 120, so dass es Fälle gibt, in denen die starken Störungen auf der Seite des Funkverkehrssystems 110 verursacht werden, sogar, wenn die Komponenten außerhalb des vorgeschriebenen Frequenzbandes auf der Seite des Funkverkehrssystems 120 auf ein zufrieden stellendes Niveau vermindert werden.
  • Es gibt auch Fälle, da die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 größer als die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 112 ist, in denen die so genannte Empfängerblockierung beim Empfänger der Basisstationen 1111 bis 111n auftritt, um die Referenzsensitivität abhängig von den Bedingungen zu vermindern.
  • Genauer gesagt, variiert die Interferenzenergie auf Grund der Funksignale aus der mobilen Terminalvorrichtung 122, die von den Basisstationen 1111 bis 111n in einer Nachbarschaft zur Basisstation 1211 empfangen werden, entsprechend zur Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 und den Distanzen zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und den Basisstationen 1111 bis 111n . Wie oben beschrieben, wird die Übertragungsleistung gesteuert groß zu sein, wenn die Distanz D1 zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 groß ist, und klein zu sein, wenn die die Distanz D1 klein ist. Folglich ist die von der mobilen Terminalvorrichtung 122 über die Basisstationen 1111 bis 111n in einer Nachbarschaft der Basisstation 1211 empfangenen Interferenzenergie groß, wenn die Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 groß ist, und klein, wenn die Distanz D1 klein ist.
  • Die Interferenzenergie auf Grund der Funksignale aus der mobilen Terminalvorrichtung 122, die von den Basisstationen 1111 bis 111n in einer Nachbarschaft der Basisstation 1211 empfangen werden, hat auch eine Korrelation mit einer Frequenz des Kanals, der für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 verwendet wird, und den Frequenzen der Kanäle, die von den Basisstationen 1111 bis 111n verwendet werden. Die Interferenzenergie ist groß, wenn diese Frequenzen eng zusammen liegen, und die Interferenzenergie ist klein, wenn sie auseinander liegen.
  • Wie z.B. in der 8 gezeigt wird, verwendet das Funkverkehrssystem 120 das Frequenzband mit 2 GHz, unmittelbar oberhalb des Frequenzbandes (z.B. des 1.9 GHz Bandes), das von dem Funkverkehrssystem 10 verwendet wird. Es wird auch, wie in 8 gezeigt, ein Frequenzband (Sicherheitsband), das von keinem der beiden Funkverkehrssystemen verwendet werden darf, zwischen dem Frequenzband, das von dem Funkverkehrssystem 110 verwendet werden soll und dem Frequenzband, das von dem Funkverkehrssystem 120 verwendet werden soll, zur Verfügung gestellt. Dieses Sicherheitsband hat z.B. eine Bandbreite von 5 MHz. Bemerke, dass die 8 das Spektrum der Intensitäten für das Funkverkehrssystem 110 und das Funkverkehrssystem 120 mit unterschiedlichen Skalen darstellt, um dieses Verhältnis der Frequenzen leicht vergleichbar zu machen.
  • Wenn die Frequenz nahe dem vom Funkverkehrssystem 110 zu verwendenden Frequenzband zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 verwendet wird, wird die von den Basisstationen 1111 bis 111n in einer Nachbarschaft der Basisstation 1211 zu empfangende Interferenzenergie groß. Im Gegenteil, wenn die Frequenz weit weg vom von dem Funkverkehrssystem 110 zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 zu verwendende Frequenzband verwendet wird, wird die von den Basisstationen 1111 bis 111n in einer Nachbarschaft der Basisstation 1211 zu empfangende Interferenzenergie klein. Dies geschieht auf Grund der Tatsache, dass die Stärke der Scheinkomponenten, wie höhere harmonische Komponenten, die Intermodulationskomponenten, etc., die durch die Nichtlinearität des Verstärkers der Funkverkehrsvorrichtung oder Ähnlichem verursacht werden, kleiner wird, da sie weiter von der Trägerfrequenz getrennt sind.
  • Wie oben beschrieben, variiert auch die Interferenzenergie, die von den Basisstationen 1111 bis 111n empfangen wird, entsprechend der Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 . Aus diesem Grund wird das Funkverkehrssystem 120 so gestaltet, dass ein Kanal mit einer Frequenz weit weg von dem von dem Funkverkehrssystem 110 zu verwendenden Frequenzband für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 zugeordnet wird, wenn die Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 groß ist, und ein Kanal mit einer Frequenz nahe zum dem von dem Funkverkehrssystem 110 zu verwendenden Frequenzband für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 zugeordnet wird, wenn die Distanz zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 klein ist.
  • Eine solche Kanalzuweisung kann z. B. durch die Beurteilung der Frequenz des Kanals, der von jeder mobilen Terminalvorrichtung 122 verwendet wird, realisiert werden, und durch die Steuerung der Kanalzuweisung durch die Funkkanalkontrolleinheit 128.
  • Um die Steuerungslast zu reduzieren, ist es auch möglich die Kanäle, die vom Funkverkehrssystem 120 verwendet werden können, in eine Kanalgruppe nahe zum Frequenzband aufzuteilen, das von dem Funkverkehrssystem 110 verwendet werden soll, und in eine Kanalgruppe weit weg vom Frequenzband, das vom Funkverkehrssystem 110 verwendet werden soll, so dass ein verfügbarer Kanal innerhalb jeder Gruppe (Kanalgruppe) zugewiesen wird. Etwas genauer, wie in der 8 oben beschrieben, werden P Kanäle, die in diesem Funkverkehrssystem 120 verwendet werden können, in eine Kanalgruppe nahe zum Frequenzband, das vom Funkverkehrssystem 110 (ChA[chA1, chA2, ..., chAk]) verwendet werden soll, und eine Kanalgruppe weit weg vom Frequenzband, das vom Funkverkehrssystem 110 verwendet werden soll (ChB[chB1, chB2, ..., chBk]) aufgeteilt .
  • Um die Steuerungslast weiter zu reduzieren, ist auch ein Verfahren möglich, in dem für die Anzahl (N) aller mobilen Terminalvorrichtungen 122, die Nachrichtenverkehr mit der Basisstation 1211 ausführen, die selbst Nachrichtenverkehr mit der mobilen Zielterminalvorrichtung 122 der Kanalzuweisungskontrolle ausführt, die Interferenzenergie (I011) der Signale, mit Ausnahme der Übertragungssignale aus der mobilen Zielterminalvorrichtung 122 der Kanalzuweisungskontrolle, gemessen wird, die Kanalzuweisungsraten (α1, α2) für die Kanalgruppe ChA und die Kanalgruppe ChB werden gemäß der Interferenzenergie I011 und der oben beschrieben Zahl N erzielt, ein vorgeschriebener Grenzwert (Kanalschaltdistanz Dre) wird im Voraus entsprechend diesen Kanalzuweisungsraten erstellt, wie z.B. in 9 gezeigt, ein Kanal in der Kanalgruppe ChA wird zugewiesen, wenn die Distanz D1 zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 kleiner ist, als die Kanalschaltdistanz Dre, oder ein Kanal in der Kanalgruppe ChB wird zugewiesen, wenn die Distanz größer oder gleich der Kanalschaltdistanz Dre ist.
  • Eine solche Kommunikationskanal-Zuweisungsverarbeitung wird z.B. gemäß der, in 10 gezeigten, Prozedur ausgeführt, so dass, wenn die Mobile Terminalvorrichtung 122 einen Ruf mit Bezug auf die Basisstation 1211 erzeugt, die Verarbeitung vom Schritt S101 der 10 aus ausgeführt wird. Bemerke, dass im Folgenden der Fall, in dem ein Ruf mit Bezug auf eine einzelne Basisstation 1211 erzeugt wird, der Einfachheit wegen beschrieben wird, dass es aber Fälle gibt, in denen eine mobile Terminalvorrichtung 122 Rufe mit Bezug auf eine Vielzahl von Basisstationen 121 erzeugt, wenn das Kommunikationsschema, das verwendet wird, in der Lage ist, eine Vielzahl von Frequenzen zu verwenden.
  • In der Terminalortstabelle 125a, im oben beschriebenen Speicher 125, werden die mobile Terminalvorrichtung 122 innerhalb der Zellen 1231 bis 123n der Basisstationen 1211 bis 121m und der von jeder mobilen Terminalvorrichtung 122 verwendete Kanal getrennt gespeichert. Die Funkkanalkontrolleinheit 128 erzielt die Anzahl N der mobilen Terminalvorrichtungen 122 innerhalb der Zelle 1231 der Basisstation 1211 gemäß dieser Tabelle (Schritt S101).
  • Wenn die Anzahl N der mobilen Terminalvorrichtungen 122 innerhalb der Zelle 1231 erzielt ist, misst die Funkkanalkontrolleinheit 128 die gesamte (Interferenzenergie) I011 der empfangenen Energie der Signale, mit Ausnahme der Signale der mobilen Terminalvorrichtung 122, die den Ruf erzeugt haben (Schritt S106). Die so gemessene Interferenzenergie I011 wird an die Funkkanalkontrolleinheit 128 z.B. über die Basisstationskontrolleinheit 126 geliefert.
  • Wenn die Interferenzenergie I011 geliefert wird, erhält die Funkkanalkontrolleinheit 128 die Zuweisungsraten (α1, α2) der Kanalgruppen ChA und ChB an dieser Basisstation 1211 entsprechend der Zahl N der mobilen Terminalvorrichtungen 122 und der oben erhaltenen Interferenzenergie I011 (Schritt S103). Hier sind α1 und α2 positive Werte und haben eine Beziehung von α1 + α2 = 1.
  • Diese Raten α1 und α2 werden entsprechend einer vorbestimmten Funktion zur Optimierung der Kapazitäten des Funkverkehrssystems 110 und des Funkverkehrssystems 120 bestimmt, wenn z.B. N und I011 bestimmte Werte annehmen.
  • Diese Funktion wird durch die Computersimulation erreicht, indem z.B. die Kommunikationsbedingungen geeignet festgelegt werden. Diese Funktion könnte außerdem als eine empirische Formel durch das Experiment erreicht werden, das z.B. den aktuellen Nachrichtenverkehr verwendet.
  • Wenn die Zuweisungsraten α1 und α2 für die Kanalgruppen ChA und ChB erhalten werden, bestimmt die Funkkanalkontrolleinheit 128 die Distanz (Kanalschaltdistanz) Dre zur Ausführung des Umschaltens der Kommunikationskanäle (Schritt S104).
  • Die Kanalschaltdistanz Dre ist ein Wert, der die Beziehung Dre2:R2–Dre2 = α1:α2 erfüllt, wobei R ein Radius der Zelle 1231 ist, wie oben beschrieben in der 9 gezeigt.
  • In der 9 ist oben innerhalb der Zelle 1231 der Bereich einer Region beschrieben, für den die Distanz von der Basisstation 1211 kleiner oder gleich Kanalschaltdistanz Dre ist, und der Bereich einer Region, für den die Distanz von der Basisstation 1211 größer als die Kanalschaltdistanz Dre und kleiner oder gleich dem Zellenradius R ist, kann als π·Dre2 und π·R2 – π·Dre2 erhalten werden. Die Kanäle in den Kanalgruppen ChA und ChB müssen entsprechend dem Nachrichtenverkehr zwischen den mobilen Terminalvorrichtungen 122 innerhalb dieser Regionen und der Basisstation 1211 zugewiesen werden, die Kanalzuweisungsraten mit Bezug auf die mobilen Terminalvorrichtungen 122 innerhalb der Zelle 1231 werden α1:α2 = Dre2:R2 – Dre2. Folglich können, durch Festlegung der Kanalschaltdistanz Dre, die die oben beschriebene Beziehung erfüllt, die Kanalzuweisungsraten für die Kanalgruppen ChA und ChB innerhalb der Zelle 1231 α1 und α2 sein.
  • Wenn eine solche Kanalschaltdistanz Dre erhalten wird, prüft die Funkkanalkontrolleinheit 128, ob die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 122, die den Ruf erzeugt hat, in der Terminalortstabelle 125a registriert ist, oder nicht (Schritt S105), und wenn sie registriert ist, erhält die Funkkanalkontrolleinheit 128 die Distanz zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 und registriert sie in der Terminalortstabelle 25a (Schritt S108).
  • Wenn die Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 122 nicht in der Terminalortstabelle 25a registriert ist, fordert die Funkkanalkontrolleinheit 128 den Erwerb der Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 122 (S106) an, registriert die erworbene Lageinformation der mobilen Terminalvorrichtung 112 in der Terminalortstabelle 25a und führt Verarbeitung des Schrittes S108 aus.
  • Wenn die Distanz D1 zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung erhalten wird, vergleicht die Funkkanalkontrolleinheit 128 sie mit der oben erhaltenen Kanalschaltdistanz Der (Schritt S109).
  • Wenn die Distanz zwischen der Basisstation 1211 und der mobile Terminalvorrichtung 122 kleiner oder gleich der Kanalschaltdistanz Der ist, ist die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 relativ klein, als ein Ergebnis der oben beschriebenen Übertragungsleistungskontrolle. Aus diesem Grund wird in einem solchen Fall, sogar wenn der Kanal mit einer Frequenz nahe zu dem von dem Funkverkehrssystem 110 zu benutzenden Frequenzband, d.h., einem Kanal in der Kanalgruppe ChA, für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 zugewiesen ist, die Interferenzenergie, die an den Basisstationen 1111 bis 111n in einer Nachbarschaft der Basisstationen 1211 beobachtet wird, relativ klein sein, und der Einfluss der Interferenzen auf Grund der Übertragungssignale der mobilen Terminalvorrichtung 122 werden klein sein.
  • Folglich reserviert die Funkkanalkontrolleinheit 128, wenn die Distanz D1 zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 kleiner oder gleich der Kanalschaltdistanz Dre ist, einen verfügbaren Kanal in der Kanalgruppe ChA für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 (Schritt S110).
  • Andererseits, wenn die Distanz D1 zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 größer als die Kanalschaltdistanz Dre ist, ist die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 relativ hoch. Aus diesem Grund wird in einem solchen Fall, wenn der Kanal mit einer Frequenz die nahe dem von dem Funkverkehrssystem 110 zu verwendenden Frequenzband liegt, d.h., ein Kanal aus der Kanalgruppe ChA, für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 zugeordnet ist, die Interferenzenergie, die an den Basisstationen 1111 bis 111n in einer Nachbarschaft der Basisstationen 1211 beobachtet wird, relativ groß sein, und der Einfluss der Interferenzen auf Grund der Übertragungssignale aus der mobilen Terminalvorrichtung 122 wird groß sein.
  • Folglich reserviert die Funkanalkontrolleinheit 128, wenn die Distanz D1 zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 größer ist, als die Kanalschaltdistanz Dre, einen verfügbaren Kanal in der Kanalgruppe ChB für den Nachrichtenverkehr zischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 (Schritt S111).
  • In diesem Funkverkehrssystem 120 ist es möglich, den Einfluss der Interferenzen, die gegenüber dem Funkverkehrssystem 110 verursacht werden sollten, durch die Ausführung der oben beschriebenen Kanalzuweisung zu reduzieren.
  • Wenn sich jetzt die mobile Terminalvorrichtung 122 bewegt, ändert sich die Distanz D1 zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122. Die Funkkanalkontrolleinheit 128 erwirbt regelmäßig die Ortinformation über die mobile Terminalvorrichtung 122 und aktualisiert z.B. die Ortinformation in der Terminalortstabelle 125a. Alternativ überträgt die mobile Terminalvorrichtung 122 eine neue Ortinformation an die Funkkanalkontrolleinheit 128 bei der Erkennung der Bewegung der mobilen Terminalvorrichtung 122 selbst, und die Funkkanalkontrolleinheit 128 aktualisiert die Ortinformation bei ihrem Empfang in der Terminalortstabelle 125a.
  • Es kann da einen Fall geben, in dem sich die Beziehung der Distanz D1 zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Kanalschaltdistanz Dre als ein Ergebnis der Bewegung der mobilen Terminalvorrichtung 122 ändert. In einem solchen Fall, besteht die Notwendigkeit die für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 zu verwendenden Kanäle umzuschalten.
  • 11 zeigt die Prozedur für eine solche Kanalumschaltungsbearbeitung, wobei die Bearbeitung vom Schritt S121 der 11 gestartet wird, wenn die in der Terminalortstabelle 25a gespeicherte Ortinformation geändert wird sobald die mobile Terminalvorrichtung 122 sich bewegt hat.
  • Zunächst erhält die Funkanalkontrolleinheit 128 die aktuelle Distanz D1' zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 aus der aktualisierten neuen Ortinformation der mobilen Terminalvorrichtung 122 (Schritt 121).
  • Dann erhält die Funkkanalkontrolleinheit 128 die Anzahl N der mobilen Terminalvorrichtungen 122 innerhalb der Zelle 1231 der Basisstation 1211 (Schritt S121), die Interferenzenergie I011 an der Basisstation 1211 (Schritt S123), die Zuweisungsraten α1 und α2 der Kanalgruppen ChA und ChB aus N und I011 (Schritt S124), und erhält die Kanalumschaltdistanz Dre (Schritt S125), ähnlich wie oben in den Schritten S101 und S104 der 10 beschrieben.
  • Wenn die Kanalschaltdistanz Dre erhalten wird, vergleicht die Funkkanalkontrolleinheit 128 die oben erhaltene Distanz D1' zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 mit der Kanalschaltdistanz Dre (Schritt S126).
  • Wenn die Distanz D1' zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 kleiner oder gleich der Kanalschaltdistanz Dre ist, prüft die Funkkanalkontrolleinheit 128, ob der aktuell zugewiesene Kanal ein Kanal in der Kanalgruppe ChB ist, oder nicht (Schritt S127), und wenn e ein Kanal in der Kanalgruppe ChB ist, befiehlt die Funkkanalkontrolleinheit 128 das Umschalten auf einen verfügbaren Kanal in der Kanalgruppe ChA (Schritt S128). Wenn der aktuell zugewiesene Kanal ein Kanal in der Kanalgruppe ChA ist, bleibt er unverändert. Auf diese Weise wird ein Zustand, in dem ein Kanal in der Kanalgruppe ChA für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 reserviert wird, realisiert.
  • Andererseits, wenn die Distanz D1' zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 größer als die Kanalschaltdistanz Dre ist, prüft die Funkkanalkontrolleinheit 128, ob der aktuell zugewiesene Kanal ein Kanal in der Kanalgruppe ChA ist, oder nicht (Schritt S129), und falls es ein Kanal in der Kanalgruppe ChA ist, befiehlt die Funkkanalkontrolleinheit 128 das Umschalten auf einen verfügbaren Kanal in der Kanalgruppe ChB (Schritt S130). Wenn der aktuell zugewiesene Kanal ein Kanal in der Kanalgruppe ChB ist, bleibt er unverändert. Auf diese Weise wird ein Zustand, in dem ein Kanal in der Kanalgruppe ChB für den Nachrichtenverkehr zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 reserviert wird, realisiert.
  • Wenn die obige Verarbeitung beendet ist, aktualisiert die Funkkanalkontrolleinheit 128 die Distanz D1 in der Terminalortstabelle 125a durch die oben erhaltene aktuelle Distanz D1'.
  • Durch diese Umschaltungsverarbeitung kann der Kanal zwischen der mobilen Terminalvorrichtung 122 und der Basisstation 1211 in geeigneter weise aufrecht erhalten werden, sogar, wenn sich die mobile Terminalvorrichtung bewegt hat.
  • In der ersten oben beschriebenen Ausführung, wie z.B. in 12 gezeigt, wird der in einem Kommunikationssystem 150 zu verwendende Kanal entsprechend der Distanz zwischen der Basisstation 141 eines anderen Kommunikationssystems 140 und der mobilen Terminalvorrichtung 152 des einen Kommunikationssystems ausgewählt.
  • Die erste Ausführung ist effektiv in der Reduktion der Interferenzen, die gegenüber der Basisstation 141 durch die mobile Terminalvorrichtung 152 verursacht werden, wenn die Zelle 143 der Basisstation 141 in einem anderen Kommunikationssystem 140 und die Zelle 153 der Basisstation 151 in dem einen Kommunikationssystem 150 beinahe dieselben sind, wie z.B. in der 13 gezeigt, oder wenn die Größen der Zelle 143 und der Zelle 153 nicht so verschieden sind, wie z.B. in 14 gezeigt.
  • Jedoch, unter den oben beschrieben, in 6 gezeigten Umständen, in denen die Zelle 113 im anderen Kommunikationssystem extrem klein im Vergleich mit der Zelle 123 in dem einen Kommunikationssystem ist und viele Zellen 113 innerhalb der Zelle 123 enthalten sind, können Fälle existieren, in denen die andere Basisstation 111 nahe der mobilen Terminalvorrichtung 122 existiert, sogar, wenn die Basisstation 111 in einer Nachbarschaft der Basisstation 121 und die mobile Terminalvorrichtung 122 getrennt sind. In solchen Fällen gibt es eine Möglichkeit für die Verursachung von Interferenzen gegenüber der Basisstation 111 nahe der mobilen Terminalvorrichtung 122, sogar, wenn Interferenzen nicht gegenüber der Basisstation 111 in einer Nachbarschaft der Basisstation 121 verursacht werden.
  • Aus diesem Grund werden in diesem Funkverkehrssystem 120 die Kanalzuweisungsraten α1 und α2 für die, mit Bezug auf das Frequenzband, das von dem Funkverkehrssystem 110 verwendet werden soll, nahe liegende Kanalgruppe ChA und die weit weg liegende Kanalgruppe ChB, entsprechend der gesamten empfangenen Energie (Interferenzenergie I011) der Signale, mit Ausnahme der Signale der Kanalzuweisung der mobilen Zielterminalvorrichtung 122 an der Basisstation 1211 , und der Gesamtzahl N der mobilen Terminalvorrichtungen 122 innerhalb der Zelle 1231 der Basisstation 1211 mit Bezug auf die, die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung 122 zu kontrollieren ist, und die Kanalschaltdistanz Dre wird ihnen entsprechend erhalten. Zusätzlich wird in diesem Funkverkehrssystem 120 ein Kanal, in dem eine der Kanalgruppen ChA und ChB zugewiesen werden soll, entsprechend einem Ergebnis des Vergleichs von dieser Kanalschaltdistanz Dre mit der Distanz D1 zwischen der Basisstation 1211 und der mobilen Terminalvorrichtung 122 bestimmt.
  • Durch die Ausführung einer solchen Kanalzuweisung ist es möglich, Interferenzen leicht zu reduzieren, die gegenüber dem anderen Funkverkehrssystem 110 verursacht werden sollten.
  • Bemerke, dass die obige Beschreibung auf eine Konfiguration ausgerichtet ist, in der das Funkverkehrssystem 120 einfach eine Vielzahl von Kanälen durch FDMA multiplext, aber es ist auch möglich die Kanäle durch CDMA zu multiplexen, in dem Signale in jedem Frequenzkanal gespreizt kodiert sind. In diesem Fall ist z.B., die von dem Funkverkehrssystem 120 zu verwendende Bandbreite jedes Kanals, etwa 5 MHz, jedoch kann die Frequenzkanal-Zuweisungsverarbeitung ähnlich wie oben beschrieben durchgeführt werden.
  • Bemerke auch, dass die obige Beschreibung auf den Fall ausgerichtet ist, in dem das von dem Funkverkehrssystem 120 zu verwendende Frequenzband bei höheren Frequenzen liegt, als das von dem Funkverkehrssystem 110 zu verwendende Frequenzband, aber dass die vorliegende Erfindung auch auf den Fall anwendbar ist, in dem die Frequenzbeziehung zwischen den Frequenzbändern umgekehrt ist, durch geeignete Veränderung der Verarbeitung entsprechend der Frequenzbeziehung.
  • Daher werden in dieser zweiten Ausführung die Zuweisungsraten für die Kanäle, die für den Nachrichtenverkehr zwischen einer zweiten Funkbasisstation und einer mobilen Terminalvorrichtung zu verwenden sind, entsprechend einer Anzahl von mobilen Terminalvorrichtungen erhalten, die Nachrichtenverkehr mit der zweiten Funkbasisstation ausführen, und eine empfangene Gesamtenergie (Interferenzenergie) von Signalen, mit Ausnahme der Signale aus der mobilen Terminalvorrichtung, während eine empfangene Energie von Signalen aus der mobilen Terminalvorrichtung, wie sie von der zweiten Funkbasisstation empfangen wurde, gesteuert wird, konstant zu sein, eine Schaltdistanz wird entsprechend der erzielten Zuweisungsraten erhalten, um ein Kriterium zum Umschalten von Kommunikationskanälen zu sein, eine Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung wird erhalten, und ein Kommunikationskanal mit einer Frequenz weit weg von einem ersten Frequenzband wird für den Nachrichtenverkehr zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung zugewiesen, wenn die erhaltene Distanz größer ist, als die Kanalschaltdistanz.
  • Wie oben beschrieben, wird die aus der mobilen Terminalvorrichtung empfangene Energie der Signale, wie sie von der zweiten Funkstation empfangen wurde, gesteuert, um konstant zu sein, so dass, wenn die Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung größer ist, als die Kanalschaltdistanz, die Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung hoch ist, und es kann erwartet werden, dass die an die erste Funkbasisstation abzugebende Interferenzenergie groß ist.
  • Aus diesem Grund ist es, wie oben beschrieben, durch Ausführung der Kanalzuweisung entsprechend der Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der mobilen Terminalvorrichtung möglich, Interferenzen, die gegenüber der ersten Funkbasisstation verursacht werden, leicht zu reduzieren. Genauer gesagt, wenn ein abgedeckter Bereich (Zelle) der ersten Basisstation klein ist, im Vergleich mit der Zelle der zweiten Basisstation, und viele erste Basisstationen in der Zelle der zweiten Basisstation enthalten sind, werden die Interferenzen, die gegenüber der ersten Funkbasisstation verursacht werden, von der Übertragungsleistung der mobilen Terminalvorrichtung abhängen, so dass es durch Ausführung der oben beschriebenen Kanalzuweisung möglich ist, Interferenzen leicht zu reduzieren.
  • Es ist auch durch die Ausführung einer solchen Kanalzuweisung möglich, die für den Filter erforderliche Charakteristik der mobilen Terminalvorrichtung zu mildern. Folglich ist es möglich zur Reduzierung der Größe und des Energieverbrauchs der mobilen Terminalvorrichtung beizutragen.
  • Zusätzlich ist es möglich, die Kommunikationskanalzuweisung, die den aktuellen Benutzungszustand der Funksignale berechnet, zu realisieren, so dass es möglich ist, zur Verbesserung der räumlichen Benutzungseffizienz der Funksignale beizutragen.
  • Es sollte auch bemerkt werden, dass viele Modifikationen und Variationen der obigen Ausführungen, neben den schon oben Erwähnten, gemacht werden können, ohne sich den neuartigen und vorteilhaften Eigenschaften der vorliegenden Erfindung zu entfernen. Entsprechend sind alle diese Modifikationen und Variationen gedacht, innerhalb des Bereichs der beigefügten Ansprüche enthalten zu sein.

Claims (4)

  1. Kommunikationskanal-Zuordnungsverfahren zum Zuweisen eines Kommunikationskanals zu Kommunikationsvorgängen zwischen einer mobilen Terminaleinrichtung (12, 22) und einer zweiten Funkbasisstation (212 , 1212 ) unter Verwendung eines zweiten Frequenzbands, das nahe zu einem ersten Frequenzband ist, das für eine erste Funkbasisstation (211 , 1211 ) verwendet wird, wobei das Kommunikationskanal-Zuweisungsverfahren folgende Schritte enthält: Detektieren einer ersten Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der ersten Funkbasisstation (211 , (1211 ); Detektieren einer zweiten Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und einer mobilen Terminaleinrichtung, wenn die erste Distanz weniger ist als ein erster Schwellwert; und Zuweisen eines Kommunikationskanals bei einer Frequenz weit weg von dem ersten Frequenzband in dem zweiten Frequenzband zu dem Kommunikationsvorgängen zwischen der zweiten Funkbasisstation (211 , 1211 ) und der mobilen Terminaleinrichtung (12, 22), wenn die zweite Distanz weniger ist als ein zweiter Schwellwert.
  2. Kommunikationskanal-Zuweisungsverfahren nach Anspruch 1, wobei der Zuweisungsschritt ein Kommunikationskanalfrequenz nahe dem ersten Frequenzband in dem zweiten Frequenzband zu Kommunikationsvorgängen zwischen der zweiten Funkbasisstation (212 , 1212 ) und der mobilen Terminaleinrichtung (12, 22) dann zuweist, wenn die zweite Distanz größer ist oder gleich zu dem zweiten Schwellenwert.
  3. Kommunikationssteuereinrichtung zum Steuern eines Kommunikationskanals, der für Kommunikationsvorgänge zwischen einer mobilen Terminaleinrichtung (12, 22) und einer zweiten Funkbasisstation (212 , 1212 ) zu verwenden ist unter Verwendung eines zweiten Frequenzbands, das nahe liegt bei einem ersten Frequenzband, das durch eine erste Funkbasisstation (211 , 1211 ) verwendet wird, wobei die Kommunikationssteuereinrichtung enthält: eine erste Distanz-Detektionseinheit (28), konfiguriert zum Detektieren einer ersten Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und der ersten Funkbasisstation; eine zweite Distanz-Detektionseinheit (28), konfiguriert zum Detektieren einer zweiten Distanz zwischen der zweiten Funkbasisstation und dem mobilen Terminal, wenn die erste Distanz weniger ist als ein erster Schwellwert; und eine Kanalzuweisungseinheit, konfiguriert zum Zuweisen eines Kommunikationskanals einer Frequenz weit weg von dem ersten Frequenzband und dem zweiten Frequenzband zu den Kommunikationsvorgängen zwischen der zweiten Funkbasisstation (212 , 1212 ) und der mobilen Terminaleinrichtung (12, 22), wenn die zweite Distanz weniger ist als ein zweiter Schwellenwert.
  4. Kommunikationssteuereinrichtung nach Anspruch 3, wobei die Kanalzuweisungseinheit ebenso konfiguriert ist zum Zuweisen eines Kommunikationskanals einer Frequenz nahe dem ersten Frequenzband in dem zweiten Frequenzband zu Kommunikationsvorgängen zwischen der zweiten Funkbasisstation (212 , 1212 ) und der mobilen Terminaleinrichtung (12, 22), wenn die zweite Distanz größer ist als oder gleich zu dem zweiten Schwellwert.
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