JP2002232341A - Radio communication system, radio base station having smart antenna and radio terminal communicating by radio - Google Patents

Radio communication system, radio base station having smart antenna and radio terminal communicating by radio

Info

Publication number
JP2002232341A
JP2002232341A JP2001026244A JP2001026244A JP2002232341A JP 2002232341 A JP2002232341 A JP 2002232341A JP 2001026244 A JP2001026244 A JP 2001026244A JP 2001026244 A JP2001026244 A JP 2001026244A JP 2002232341 A JP2002232341 A JP 2002232341A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
base station
terminal device
angle identification
communication system
wireless communication
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2001026244A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Mikio Kuwabara
幹夫 桑原
Shiro Mazawa
史郎 眞澤
Toshiro Suzuki
俊郎 鈴木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP2001026244A priority Critical patent/JP2002232341A/en
Publication of JP2002232341A publication Critical patent/JP2002232341A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radio communication system using a smart antenna in which the antenna directivity of a destination base station is controlled at a high speed when dealing with a handover caused by the movement of a terminal. SOLUTION: Each base station transmits angle identification signals toward various azimuths from its array antenna. The terminal estimates the angle of a destination base station on the basis of the identification signal having the maximum signal strength from among the received identification signals, and uses the angle for an initial antenna pattern through a mobile source base station and a control station at a time of handover in which the terminal moves to the destination base station.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、無線通信システム
に関するもので、特にスマートアンテナを有する無線基
地局、無線基地局と無線で通信する無線端末及び無線通
信システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a radio communication system, and more particularly, to a radio base station having a smart antenna, a radio terminal communicating with the radio base station by radio, and a radio communication system.

【0002】[0002]

【従来の技術】移動無線通信において、移動局の位置ま
たは方向を検出する技術として特開平8−8814号公
報(以下、従来技術1)がある。この従来技術1には、
基地局から電波を照射する際に、アンテナ指向性のビー
ムを用い、ビーム方向を示す情報を専用の周波数チャネ
ルを用いて送信しながら、移動局の存在する範囲内でこ
のビームを走査し、基地局から送信されたビーム方向を
示す情報を受信した移動局から最適値情報を受信し、こ
れに基づいて、移動局の位置または方向を把握し、当該
移動局向けのビーム方向を制御する構成が開示されてい
る。
2. Description of the Related Art Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-8814 (hereinafter referred to as prior art 1) discloses a technique for detecting the position or direction of a mobile station in mobile radio communication. This prior art 1 includes:
When radiating radio waves from the base station, using a beam of antenna directivity, while transmitting information indicating the beam direction using a dedicated frequency channel, scanning this beam within the range where the mobile station exists, the base station The optimal value information is received from the mobile station that has received the information indicating the beam direction transmitted from the station, and based on this, the position or direction of the mobile station is grasped, and the beam direction for the mobile station is controlled. It has been disclosed.

【0003】一方、無線通信システムにおいて、チャネ
ル容量の増大、伝送品質の改善、伝送速度の高速化を実
現するため、基地局のアンテナの指向性を環境に応じて
変化させることが可能な技術としてスマートアンテナが
知られている(NTT ドコモテクニカルジャーナルVol.5
No4 25頁〜35頁)(以下、従来技術2)。
On the other hand, in a wireless communication system, in order to realize an increase in channel capacity, improvement in transmission quality, and an increase in transmission speed, a technique capable of changing the directivity of an antenna of a base station in accordance with the environment. Smart antennas are known (NTT DOCOMO Technical Journal Vol.5
No. 4 pages 25 to 35) (hereinafter referred to as prior art 2).

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来技術1で
は、一つの基地局において、通信エリア内に存在する移
動局の位置または方向を把握し、ビーム方向や送信出力
を制御するものであるが、移動局の移動に伴い他の基地
局の通信エリアに移動した場合、すなわちハンドオーバ
ーの際の移動先基地局の最適ビームの検出については開
示されていない。そのため、移動局の移動に伴う新たな
基地局のビームの最適値の報告をどのタイミングで行う
のか明らかにされていない。
In the prior art 1 described above, one base station grasps the position or direction of a mobile station existing in a communication area, and controls the beam direction and transmission power. However, it does not disclose detection of an optimum beam of a destination base station when the mobile station moves to a communication area of another base station with movement of a mobile station, that is, at the time of handover. For this reason, it is not clear when to report the optimum value of the beam of the new base station as the mobile station moves.

【0005】また、上記した従来技術1では、移動局の
存在する範囲についてビーム方向を示す情報を専用の周
波数チャネルを用いて走査するため、移動局の位置また
は方向を把握するためには、自身の通信エリアの全範囲
についてビームを順次走査する必要があり、そのため高
速な移動局の位置または方向を検出することができな
い。このことは、上記ハンドオーバーの処理発生時に弊
害となることが予想される。
Further, in the above-mentioned prior art 1, since information indicating a beam direction is scanned using a dedicated frequency channel in a range in which a mobile station exists, in order to ascertain the position or direction of the mobile station, It is necessary to sequentially scan the beam over the entire range of the communication area, so that the position or direction of a high-speed mobile station cannot be detected. This is expected to be harmful when the handover process occurs.

【0006】また、上記従来技術2では、アダプティブ
アレイを制御するために端末からの信号受信が必要とな
るため、ハンドオーバー時や呼接続時では、トラッキン
グが完了していないため、アレイ利得や干渉除去利得が
得られず、呼が切断されやすくなる。
In the above-mentioned prior art 2, since signal reception from a terminal is required to control the adaptive array, tracking is not completed at the time of handover or call connection. No removal gain is obtained and the call is likely to be disconnected.

【0007】本発明の目的は、スマートアンテナを用い
た無線通信システムにおいて、端末装置の移動に伴うハ
ンドオーバー処理の際に、高速に移動先の基地局装置の
アンテナ指向性を制御することができる無線通信システ
ム、スマートアンテナを有する無線基地局及び無線基地
局と無線で通信する無線端末を提供することにある。ま
た、本発明の他の目的は、スマートアンテナを用いた無
線通信システムにおいて、移動局(端末装置)の位置検
出を高速に行うことができる無線通信システム、スマー
トアンテナを有する無線基地局及び無線基地局と無線で
通信する無線端末を提供することにある。
An object of the present invention is to control the antenna directivity of a destination base station apparatus at high speed in a handover process accompanying a movement of a terminal apparatus in a wireless communication system using a smart antenna. A wireless communication system, a wireless base station having a smart antenna, and a wireless terminal that wirelessly communicates with the wireless base station. Another object of the present invention is to provide a wireless communication system using a smart antenna, capable of detecting a position of a mobile station (terminal device) at a high speed, a wireless base station having a smart antenna, and a wireless base. An object of the present invention is to provide a wireless terminal that wirelessly communicates with a station.

【0008】さらに、本発明の他の目的は、端末装置の
移動に伴うハンドオーバー処理の際に、移動先基地局装
置に対する端末装置の位置に関する情報を、移動元の基
地局装置経由で移動先基地局へ通知することが可能な無
線通信システム、スマートアンテナを有する無線基地局
及び無線基地局と無線で通信する無線端末を提供するこ
とにある。
Another object of the present invention is to provide information on the position of a terminal device with respect to a destination base station device via a source base station device during a handover process accompanying the movement of the terminal device. An object of the present invention is to provide a wireless communication system capable of notifying a base station, a wireless base station having a smart antenna, and a wireless terminal that wirelessly communicates with the wireless base station.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】各々が通信エリアを構成
する複数の基地局装置と、前記複数の基地局装置に接続
される制御局と、前記複数の基地局装置のうち少なくと
も一つの通信する端末装置とを有する無線通信システム
において、前記複数の基地局装置の各々は、通信エリア
をカバーするように複数のビームを形成する指向性アン
テナと、前記指向性アンテナによって形成される複数の
ビームに対応して該基地局装置に対する方向を示す角度
識別情報を付与し、前記指向性アンテナからそれぞれ角
度識別情報を含む複数のビームを送信するよう制御する
アンテナ制御装置とを有し、前記端末装置は、前記複数
の基地局装置の少なくとも一つの基地局装置から複数の
ビームによってそれぞれ送信された角度識別情報を受信
する受信装置と、前記受信装置により受信された角度識
別情報に基づいて、前記一つの基地局装置に対して前記
端末装置自身が位置する方向を検出する検出装置と、前
記検出装置による検出結果を前記一つの基地局装置に送
信する送信装置とを有し、さらに、前記端末装置は、前
記受信装置によって前記複数の基地局装置の内の前記一
つの基地局装置以外の他の基地局装置から複数のビーム
によってそれぞれ送信された角度識別情報を受信した場
合、前記検出装置により前記受信された角度識別情報に
基づいて、前記他の基地局装置に対する前記端末装置自
身の位置する方向を検出し、前記送信装置により前記一
つの基地局装置及び前記制御装置を介して前記他の基地
局装置に検出結果を送信し、前記他の基地局装置は、前
記制御局から受信した検出結果に基づき、前記端末装置
に対する初期ビームパタンを前記端末装置との通信開始
前に作成する。
A plurality of base station devices each forming a communication area, a control station connected to the plurality of base station devices, and at least one of the plurality of base station devices communicate with each other. In a wireless communication system having a terminal device, each of the plurality of base station devices includes a directional antenna that forms a plurality of beams so as to cover a communication area, and a plurality of beams formed by the directional antenna. Corresponding to the angle identification information indicating the direction with respect to the base station device, an antenna control device that controls to transmit a plurality of beams including angle identification information from the directional antenna, respectively, the terminal device has A receiving device that receives angle identification information transmitted by a plurality of beams from at least one base station device of the plurality of base station devices, A detecting device that detects a direction in which the terminal device itself is located with respect to the one base station device based on the angle identification information received by the receiving device; Having a transmitting device to transmit to the device, further, the terminal device, each of the plurality of base station devices other than the one base station device among the plurality of base station devices by the receiving device by a plurality of beams When receiving the transmitted angle identification information, based on the received angle identification information by the detection device, detects the direction in which the terminal device itself is located with respect to the other base station device, the transmission device, A detection result is transmitted to the other base station device via one base station device and the control device, and the other base station device transmits the detection result based on the detection result received from the control station. Can, to create an initial beam pattern for the terminal device before the start of communication with the terminal device.

【0010】また、端末装置においては、前記他の基地
局装置から複数のビームによってそれぞれ送信された角
度識別情報を受信を、ハンドオーバーの処理の開始に伴
って実行する。
[0010] Further, the terminal device receives the angle identification information transmitted by the plurality of beams from the other base station device at the start of the handover process.

【0011】また、角度識別信号は、拡散符号、あるい
はタイミングが異なる拡散符号によって拡散される。
The angle identification signal is spread by a spread code or a spread code having a different timing.

【0012】端末装置は、受信した複数の角度識別信号
の中で最もSIR(信号対干渉電力比)が高いものに基
づいて、前記一つの基地局装置に対して前記端末装置自
身が位置する方向を検出する。
The terminal device determines a direction in which the terminal device itself is located with respect to the one base station device based on a signal having the highest SIR (signal-to-interference power ratio) among the plurality of received angle identification signals. Is detected.

【0013】端末装置は、受信した複数の角度識別信号
の中で最もRSSI(受信電力)が高いものに基づい
て、前記一つの基地局装置に対して前記端末装置自身が
位置する方向を検出する。
[0013] The terminal device detects a direction in which the terminal device itself is located with respect to the one base station device, based on the received signal having the highest RSSI (received power) among the plurality of angle identification signals. .

【0014】また、角度識別信号は、端末との同期、呼
制御等を実現するパイロット信号等の制御信号と同じチ
ャネルを用いる。
The angle identification signal uses the same channel as a control signal such as a pilot signal for realizing synchronization with a terminal, call control, and the like.

【0015】また、各々が通信エリアを構成する複数の
基地局装置と、前記複数の基地局装置に接続される制御
局と、前記複数の基地局装置のうち少なくとも一つの通
信する端末装置とを有する無線通信システムに用いる前
記基地局装置において、前記基地局装置は、通信エリア
をカバーするように複数のビームを形成する指向性アン
テナと、前記指向性アンテナによって形成される複数の
ビームに対応して該基地局装置に対する方向を示す角度
識別情報を付与し、前記指向性アンテナからそれぞれ角
度識別情報を含む複数のビームを同時に送信するよう制
御するアンテナ制御装置とを有する。
A plurality of base station devices each forming a communication area, a control station connected to the plurality of base station devices, and a terminal device that communicates with at least one of the plurality of base station devices. In the base station device used for the wireless communication system having, the base station device corresponds to a directional antenna forming a plurality of beams so as to cover a communication area, and a plurality of beams formed by the directional antenna. And an antenna control device for giving angle identification information indicating a direction with respect to the base station device, and controlling to simultaneously transmit a plurality of beams each including the angle identification information from the directional antenna.

【0016】各々が通信エリアを構成する複数の基地局
装置と、前記複数の基地局装置に接続される制御局と、
前記複数の基地局装置のうち少なくとも一つの通信する
端末装置とを有する無線通信システムに用いる前記端末
装置において、前記端末装置は、前記複数の基地局装置
の少なくとも一つの基地局装置から複数のビームによっ
てそれぞれ送信された角度識別情報を受信する受信装置
と、前記受信装置により受信された角度識別情報に基づ
いて、前記一つの基地局装置に対して前記端末装置自身
が位置する方向を検出する検出装置と、前記検出装置に
よる検出結果を前記一つの基地局装置に送信する送信装
置とを有し、さらに、前記端末装置は、前記受信装置に
よって前記複数の基地局装置の内の前記一つの基地局装
置以外の他の基地局装置から複数のビームによってそれ
ぞれ送信された角度識別情報を受信した場合、前記検出
装置により前記受信された角度識別情報に基づいて、前
記他の基地局装置に対する前記端末装置自身の位置する
方向を検出し、前記送信装置により前記一つの基地局装
置及び前記制御装置を介して前記他の基地局装置に検出
結果を送信。
A plurality of base station devices each forming a communication area; a control station connected to the plurality of base station devices;
In the terminal device used in a wireless communication system having at least one terminal device that communicates with the plurality of base station devices, the terminal device transmits a plurality of beams from at least one base station device of the plurality of base station devices. A receiving device that receives the angle identification information respectively transmitted by the detection device, and a detection device that detects a direction in which the terminal device is located relative to the one base station device based on the angle identification information received by the receiving device. Device, and a transmitting device for transmitting a detection result by the detecting device to the one base station device, further comprising: the terminal device, the receiving device, the one of the plurality of base station devices out of the plurality of base station devices When receiving angle identification information transmitted by a plurality of beams from another base station apparatus other than the station apparatus, the detection apparatus performs the reception. Based on the obtained angle identification information, a direction in which the terminal device itself is located with respect to the other base station device is detected, and the other base station is transmitted by the transmitting device via the one base station device and the control device. Send the detection result to the device.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】図1を用いて本発明からなる第1
の実施例を説明する。図1において、基地局装置1、2
は隣接する基地局装置である。各基地局装置はアダプテ
ィブアンテナアレイが組み込まれたスマートアンテナシ
ステムであり、狭帯域ビームを作成して端末からの信号
を受信したり、端末に信号を送信したりしている。制御
局3は、基地局装置につながる上位装置であり、呼の管
理や基地局装置の制御を行っている。端末装置4は1つ
のアンテナで基地局装置と信号の送受信を行っている。
図5はアダプティブアンテナアレイを採用する基地局装
置の送受信機の構成を示す図である。まず受信系につい
て説明する。アレイアンテナが受信した信号は、各アン
テナ毎にフロントエンドユニット15によって処理され
る。フロントエンドユニット内では、サーキュレータに
よって受信機11の方に分岐され、受信機によってディ
ジタル信号に変換される。ディジタル信号に変換された
信号は空間復調器12によって合成復調され、有意な信
号に変換される。この合成処理の部分で、各アンテナの
信号に適当な重みがかけられるため、その重みに応じた
指向性パタン(アレイパタン)が得られる。重みの掛け
算はディジタル信号処理で処理されているため、容易に
変更できるため、任意の指向性パタンを適応的に与える
ことができる。また、この構成は1ユーザの信号に関し
て記述したもので、空間復調器12を複数もつことで、
複数のユーザに対して、個々の指向性パタンを同時に作
成することができる。したがって各端末の動きに追従し
た狭ビームを作成することができる。また、このことは
送信系についても同じである。空間変調器14は有意な
信号をまず時間変調をかける。次に各アンテナに信号を
分配するが、このときに分配された各信号に適当な重み
をかけることで指向性パタンを変えることができる。こ
れもディジタル信号処理で行うことができるため、適応
的にパタンの変更が可能である。分配された各信号は送
信機13に入力され、RFに変換されサーキュレータを
通してアンテナに送られる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Referring to FIG.
An example will be described. In FIG. 1, base station apparatuses 1, 2
Is an adjacent base station device. Each base station device is a smart antenna system in which an adaptive antenna array is incorporated, and generates a narrow-band beam to receive a signal from a terminal and transmit a signal to the terminal. The control station 3 is a higher-level device connected to the base station device, and performs call management and control of the base station device. The terminal device 4 transmits and receives signals to and from the base station device using one antenna.
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a transceiver of a base station device employing an adaptive antenna array. First, the receiving system will be described. The signals received by the array antennas are processed by the front end unit 15 for each antenna. In the front end unit, the signal is branched by the circulator toward the receiver 11 and converted into a digital signal by the receiver. The signal converted into the digital signal is synthesized and demodulated by the spatial demodulator 12 and converted into a significant signal. Since an appropriate weight is applied to the signal of each antenna in the synthesis process, a directional pattern (array pattern) corresponding to the weight is obtained. Since the multiplication of the weight is processed by digital signal processing, it can be easily changed, so that an arbitrary directivity pattern can be adaptively given. Further, this configuration is described with respect to a signal of one user, and by having a plurality of spatial demodulators 12,
Individual directional patterns can be created simultaneously for a plurality of users. Therefore, a narrow beam that follows the movement of each terminal can be created. This also applies to the transmission system. Spatial modulator 14 first time modulates the significant signal. Next, a signal is distributed to each antenna. The directivity pattern can be changed by applying an appropriate weight to each signal distributed at this time. Since this can also be performed by digital signal processing, the pattern can be adaptively changed. Each distributed signal is input to the transmitter 13, converted into RF, and sent to the antenna through the circulator.

【0018】図1に戻り、端末4は基地局装置1につな
がっていた状態から、その移動によって基地局装置2に
つなぎ変わるハンドオーバー動作にあることを前提にし
て説明を行う。
Returning to FIG. 1, description will be made on the assumption that the terminal 4 is in a handover operation in which the terminal 4 is connected to the base station apparatus 2 by its movement from the state of being connected to the base station apparatus 1.

【0019】基地局装置1は端末装置4と通信しながら
電力制御を行い、必要最小限の送信電力で互いに通信を
行っている。端末装置4がセル境界に近づき、基地局装
置2からの受信電力が大きくなってくると、端末装置4
はハンドオーバー動作に入る。すなわち基地局装置2の
パイロット信号(パーチ信号)を受信してハンドオーバ
ー先の基地局装置2を特定する。特定された基地局装置
のIDをハンドオーバー元の基地局装置1を介して制御
局3に伝える。制御局3からは基地局装置2に端末装置
の存在と拡散符号を基地局装置2に知らせ、端末装置の
トラッキングを行う。ここでトラッキングとは拡散符号
と受信タイミングを同期させる動作を指している。複数
のセクタアンテナから構成される従来の基地局装置で
は、各セクタが個別の拡散符号を使用するか、あるいは
拡散符号のタイミングを大きくずらすことで、端末装置
がハンドオーバー先のセクタを見分けることが可能であ
った。これによってハンドオーバー先の基地局装置は、
どのセクタアンテナの受信信号を使って端末からの信号
をトラッキングするかを判断することができた。しかし
ながらスマートアンテナシステムでは、1セルを1セク
タで構築するシステムであるためセクタを特定する必要
はなく、特定することもできない。このことを図6を用
いて説明する。図6は、従来のセクタアンテナとスマー
トアンテナについて、制御チャネルとトラヒックチャネ
ルの信号のアンテナパタンを比較して示している。従来
技術では、制御チャネルとトラヒックチャネルは同じ指
向性パタンであった。1つの基地局装置から送信される
信号はセクタに分割されて送信される。図6では3セク
タの場合を示している。一方アレイアンテナでは、端末
毎に個別のアンテナパタンを作成可能であるため、トラ
ヒックチャネルの指向性パタンは図6のように狭く端末
の方向に向けることができる。こうした時のメリットは
アンテナのビームパタン(指向性パタン)を狭くするこ
とで他の端末への(あるいは他の端末からの)干渉を削
減し、1つの基地局装置がサポートできる端末数を増加
させることができることである。また事実上同一セル内
のセクタを移ることによって起こるハンドオーバ(ソフ
タハンドオーバ)をなくし、制御局の処理を簡略化でき
ることである。
The base station apparatus 1 performs power control while communicating with the terminal apparatus 4 and communicates with each other with a required minimum transmission power. When the terminal device 4 approaches the cell boundary and the received power from the base station device 2 increases, the terminal device 4
Enters a handover operation. That is, the base station apparatus 2 receives the pilot signal (perch signal) of the base station apparatus 2 and specifies the handover destination base station apparatus 2. The ID of the specified base station apparatus is transmitted to the control station 3 via the handover source base station apparatus 1. The control station 3 notifies the base station apparatus 2 of the presence of the terminal apparatus and the spreading code to the base station apparatus 2 and performs tracking of the terminal apparatus. Here, tracking refers to an operation of synchronizing the spread code with the reception timing. In a conventional base station apparatus composed of a plurality of sector antennas, each terminal uses an individual spreading code, or the timing of the spreading code is largely shifted, so that the terminal apparatus can identify a handover destination sector. It was possible. As a result, the handover destination base station apparatus
It was possible to determine which sector antenna received signal should be used to track the signal from the terminal. However, since the smart antenna system is a system in which one cell is constructed by one sector, it is not necessary to specify the sector, and it is not possible to specify the sector. This will be described with reference to FIG. FIG. 6 shows a comparison between antenna patterns of signals of a control channel and a traffic channel for a conventional sector antenna and a smart antenna. In the prior art, the control channel and the traffic channel have the same directional pattern. A signal transmitted from one base station apparatus is divided into sectors and transmitted. FIG. 6 shows a case of three sectors. On the other hand, in the array antenna, since an individual antenna pattern can be created for each terminal, the directivity pattern of the traffic channel can be narrowly directed toward the terminal as shown in FIG. The advantage at this time is to reduce the beam pattern (directivity pattern) of the antenna to reduce interference to (or from) other terminals and increase the number of terminals that can be supported by one base station apparatus. That is what you can do. In addition, a handover (softer handover) caused by shifting sectors in the same cell can be effectively eliminated, and the processing of the control station can be simplified.

【0020】このときには、従来のようにセクタをベー
スとしたトラッキングは不可能である。なぜなら制御チ
ャネルが無指向性パタンで送信されているためである。
また、基地局装置装置は当初、端末の方位を知らないた
め、アレイアンテナによるアンテナパタンを絞り込むこ
とができず、高いアレイ利得を得ることができない。そ
のため、トラッキングに時間がかかったり、場合によっ
てはトラッキングができなかったりすることがある。こ
れはハンドオーバー元の基地局装置にアレイ利得があ
り、端末は電力制御によりその送信電力を必要最小限に
調整しているからである。
At this time, it is impossible to perform sector-based tracking as in the prior art. This is because the control channel is transmitted in an omnidirectional pattern.
In addition, since the base station apparatus does not initially know the direction of the terminal, it cannot narrow down the antenna pattern using the array antenna, and cannot obtain a high array gain. Therefore, tracking may take a long time, or tracking may not be performed in some cases. This is because the handover source base station apparatus has an array gain, and the terminal adjusts its transmission power to a necessary minimum by power control.

【0021】そこで、本実施例では、基地局装置は、図
2のように周囲に複数の角度識別用の信号を送信してい
る。図2で、#1から#8は、それぞれ異なる方位を中
心とした狭帯域ビームにより通信エリアを作成する概念
を示している。端末装置4はハンドオーバー動作に入る
とハンドオーバー先の角度識別信号の受信を試み、最も
信号強度の強い角度識別信号を探索する。探索した結果
は、ハンドオーバー元基地局装置1を介して制御局3に
送信される。制御局3では得られたハンドオーバー先の
基地局装置のIDと角度情報から、ハンドオーバー先の
基地局装置2に対して、ハンドオーバーを希望する端末
装置4がハンドオーバー先の基地局装置2に対してどの
方向にいるかを伝える。基地局装置2では得た情報から
端末装置の存在する方位のビームを初期値とするビーム
を作成し、トラッキング動作に入る。
Therefore, in the present embodiment, the base station device transmits a plurality of signals for angle identification around as shown in FIG. In FIG. 2, # 1 to # 8 show the concept of creating a communication area using narrowband beams centered on different directions. Upon entering the handover operation, the terminal device 4 attempts to receive the handover destination angle identification signal and searches for an angle identification signal having the strongest signal strength. The result of the search is transmitted to the control station 3 via the handover source base station apparatus 1. Based on the ID and angle information of the handover destination base station device obtained at the control station 3, the terminal device 4 that desires the handover is transmitted to the handover destination base station device 2 by the handover destination base station device 2. Tell which direction you are. The base station device 2 creates a beam with the beam in the direction in which the terminal device is present as an initial value from the obtained information, and starts a tracking operation.

【0022】こうした一連のフィードバック動作をいれ
ることで、システムの動作が安定し、かつハンドオーバ
ー処理の後に複数のビームで端末をトラッキング必要が
なくなり、移動先の基地局装置と最初から最適な指向性
によって通信を行うことができる。
By incorporating such a series of feedback operations, the operation of the system is stabilized, and there is no need to track the terminal with a plurality of beams after the handover process. Can communicate.

【0023】上記の説明では、角度識別信号は異なる無
線チャネルによって同時に送信される例で説明したが、
各端末装置に共通に用いられるパイロットチャネルを用
いることも可能である。即ち、図2において角度識別時
信号の奇数組み#1、#3、#5、#7をと、偶数組み
#2、#4、#6、#8というように互いに干渉を起こ
しやすい隣接のビームをとばして、パイロットチャネル
を用いて奇数組みと偶数組みを交互に送信することで、
各端末で共通のパイロットチャネルを用いて高速に基地
局装置に対する端末装置の位置を検出することができ
る。この例では、角度識別信号の種別は時分割で行われ
ているが、符号分割によっても効果は変わらない。ま
た、時分割と符号分割を組み合わせた方法においても効
果は変わらない。
In the above description, an example has been described in which the angle identification signal is transmitted simultaneously on different radio channels.
It is also possible to use a pilot channel commonly used for each terminal device. That is, adjacent beams that are likely to interfere with each other, such as odd-numbered pairs # 1, # 3, # 5, and # 7 and even-numbered pairs # 2, # 4, # 6, and # 8 in FIG. By skipping and alternately transmitting odd and even pairs using the pilot channel,
Each terminal can detect the position of the terminal device with respect to the base station device at high speed using a common pilot channel. In this example, the type of the angle identification signal is performed by time division, but the effect is not changed by code division. Further, the effect is not changed even in a method combining time division and code division.

【0024】図3は基地局装置の送信機の構成を示す図
である。基地局装置には角度識別信号を作成する角度識
別信号発生装置5があり、ここから図2に示した複数の
角度識別信号#1〜#8が作られている。作成された信
号は、アレイアンテナ制御装置6によって個別のアレイ
重みを与えられる。アレイ重みがその信号の送信方向を
定めるので、角度識別信号は様々な方向に送信される信
号となる。重みを与えられた信号は、アンテナ素子毎に
加算処理が行われて、アンテナ素子7から送信される。
FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the transmitter of the base station apparatus. The base station apparatus has an angle identification signal generator 5 for creating an angle identification signal, from which a plurality of angle identification signals # 1 to # 8 shown in FIG. 2 are created. The created signal is given individual array weights by the array antenna controller 6. Since the array weight determines the transmission direction of the signal, the angle identification signal will be a signal transmitted in various directions. The weighted signal is subjected to addition processing for each antenna element, and transmitted from the antenna element 7.

【0025】図4は端末装置の送受信機の一部構成を示
す図である。ハンドオーバー処理が開始されると端末装
置は、受信回路8及びアンテナを含む受信装置を使っ
て、ハンドオーバー先の基地局装置から同時に送信され
る角度識別信号を受信する。受信した角度識別信号から
端末装置自身の基地局装置に対する方向を検出する。こ
こで、基地局装置から時分割あるいは符号分割によって
角度識別情報が順次送信されてくる場合、端末装置は順
次角度識別情報を受信し、比較装置9でその受信電力を
比較し、最も受信電力が高い角度識別信号から基地局装
置に対する角度を判断する。送信装置10はその角度情
報を無線により、移動元基地局装置を介して制御局3に
送信する。
FIG. 4 is a diagram showing a partial configuration of the transceiver of the terminal device. When the handover process is started, the terminal device receives the angle identification signal transmitted simultaneously from the handover destination base station device using the receiving circuit 8 and the receiving device including the antenna. The direction of the terminal device with respect to the base station device is detected from the received angle identification signal. Here, when the angle identification information is sequentially transmitted from the base station apparatus by time division or code division, the terminal apparatus sequentially receives the angle identification information, compares the received power with the comparison device 9, and determines that the received power is the highest. An angle with respect to the base station device is determined from the high angle identification signal. The transmitting device 10 wirelessly transmits the angle information to the control station 3 via the source base station device.

【0026】上記実施例では、角度識別信号のビーム幅
は固定であることを条件に説明を行った。しかしなが
ら、このビーム幅は時間的に変化させてもよい。効果あ
る第2の実施例を説明する。端末装置によって選択され
たビームは、ハンドオーバー先の基地局装置においてア
ダプティブアンテナアレイの初期ビームパタンとして使
用することはアレイ利得を最大とする観点から望まし
い。ところで基地局装置では希望波電力だけでなく、干
渉波電力も測定できることから、希望対干渉電力が均一
になるように上記角度識別信号を送信しておけば、アレ
イアンテナの初期パタンとしてより適当なものにするこ
とができる。これにより、ハンドオーバー時のアレイ重
みの収束時間を短縮することができる。このことは通信
トラヒックを考慮して角度識別信号のビーム幅を変更す
ることと同じである。当然のことながら、通信状態によ
って干渉波の状況は変化するため、より効果的な初期パ
タン作成のためには、角度識別信号のビーム幅は時間的
に変化可能な構成が望ましい。端末装置から基地局装置
への上り回線の干渉波の状況は、例えばCDMA方式に
おいては、各アレイアンテナの受信する信号に関して、
使用していない拡散符号を使って逆拡散した信号に関す
る相関行列を計算し、固有値展開により干渉波の到来角
度分布を求めることができる。初期アレイパタンを計算
するひとつの例として、直交する固定のアレイパタンに
対して干渉波の相関行列による割り算結果をアレイパタ
ンとして使う方法が挙げられる。各パタンは信号対干渉
電力比を最大とするパタンであるため、アダプティブ処
理によりほぼ収束したパタンに近く、収束が早い特徴
と、トラッキングが容易である特徴をもっている。
The above embodiment has been described on the condition that the beam width of the angle identification signal is fixed. However, the beam width may be changed over time. An effective second embodiment will be described. It is desirable to use the beam selected by the terminal device as the initial beam pattern of the adaptive antenna array in the handover destination base station device from the viewpoint of maximizing the array gain. By the way, since the base station apparatus can measure not only the desired wave power but also the interference wave power, if the angle identification signal is transmitted so that the desired anti-interference power becomes uniform, a more suitable initial pattern for the array antenna can be obtained. Can be something. Thereby, the convergence time of the array weight at the time of handover can be shortened. This is the same as changing the beam width of the angle identification signal in consideration of communication traffic. As a matter of course, the state of the interference wave changes depending on the communication state. Therefore, in order to create a more effective initial pattern, it is desirable that the beam width of the angle identification signal can be changed with time. The situation of the interference wave of the uplink from the terminal device to the base station device is, for example, in a CDMA system, regarding a signal received by each array antenna,
A correlation matrix for a signal despread using an unused spreading code is calculated, and the arrival angle distribution of the interference wave can be obtained by eigenvalue expansion. As an example of calculating the initial array pattern, there is a method of using the result of division of the orthogonal array pattern by the correlation matrix of the interference wave as the array pattern. Since each pattern is a pattern that maximizes the signal-to-interference power ratio, it has a characteristic that it is close to a pattern that has been almost converged by adaptive processing, and that converges quickly and that tracking is easy.

【0027】上記実施例では、端末装置において、受信
した角度識別信号の電力によって基地局装置からみた端
末装置の方位を推定しているが、本発明はこれに限るも
のではない。例えば信号対電力比を元に推定する方法も
同じである。
In the above embodiment, the terminal device estimates the direction of the terminal device as viewed from the base station device based on the power of the received angle identification signal. However, the present invention is not limited to this. For example, the method of estimating based on the signal-to-power ratio is the same.

【0028】上記実施例では、上りのアレイパタンの初
期値を決定するために角度識別信号を使ったが、下り回
線のアレイパタンを決める際にも角度識別信号を使用す
ることができる。下り送信パタンの選択にパタンの選択
信号を使えば、フィードバック型の角度ダイバーシチ受
信と等価となるため、端末の受信品質向上につながり課
題は解決される。また基地局装置の位置情報と組み合わ
せることにより位置検出手段にも適用可能である。
In the above embodiment, the angle identification signal is used to determine the initial value of the uplink array pattern. However, the angle identification signal can be used to determine the downlink array pattern. If a pattern selection signal is used to select a downlink transmission pattern, it becomes equivalent to feedback-type angle diversity reception, which leads to an improvement in the reception quality of the terminal and solves the problem. Also, the present invention can be applied to position detecting means by combining the position information with the position information of the base station device.

【0029】なお、この角度識別信号は、当該基地局装
置でのトラフィックが発生していないときでも、隣接セ
ルからのハンドオーバ受け入れを円滑にするため継続的
に送信が必要である。このため、隣接するセルのトラフ
ィック状況によっては、この角度識別信号によって電波
干渉が増加して、システム全体のトラフィック能力を低
下させる可能性がある。この問題を解決するためには、
この角度識別信号が隣接するセルに対しては直交する信
号であること、すなわち別周波数、別タイムスロット、
あるいは直交する別符号で拡散された信号であることが
望ましい。例えばCDMA方式を用いた基地局装置では端末
との同期、呼制御信号のやり取りを行うため、一般にパ
イロット信号等の制御信号を常時送信している。そこで
前述の角度識別信号と上記パイロット信号等の制御信号
を兼ね備えて送信することによりシステム全体のトラフ
ィック能力低下を防止できる。
It should be noted that the angle identification signal needs to be continuously transmitted even when no traffic is occurring in the base station apparatus in order to smoothly accept handover from an adjacent cell. For this reason, depending on the traffic situation of the adjacent cells, radio interference may increase due to the angle identification signal, and the traffic performance of the entire system may be reduced. To solve this problem,
This angle identification signal is a signal orthogonal to adjacent cells, that is, another frequency, another time slot,
Alternatively, it is desirable that the signal is spread by another orthogonal code. For example, in a base station apparatus using the CDMA system, a control signal such as a pilot signal is generally constantly transmitted in order to synchronize with a terminal and exchange a call control signal. Thus, by transmitting the angle identification signal and the control signal such as the pilot signal in combination, it is possible to prevent the traffic performance of the entire system from being reduced.

【0030】[0030]

【発明の効果】本発明によれば、スマートアンテナを具
備する無線通信システムにおいて、ハンドオーバー時に
ハンドオーバー先のアレイパタンの作成が容易となり、
トラッキングが簡易な回路にて実施可能となる。また、
呼接続やハンドオーバー時に端末が最も信号強度の強い
角度識別信号がどれであったかを報告するため、基地局
はその方向を向いたビームを初期パタンとして用いるこ
とでアレイ利得の一時的な低下を防止できる。また、本
発明によれば、移動局(端末装置)の位置検出を高速に
行うことができる
According to the present invention, in a wireless communication system having a smart antenna, it is easy to create an array pattern of a handover destination at the time of handover.
Tracking can be performed with a simple circuit. Also,
The base station uses the beam directed in that direction as the initial pattern to prevent a temporary decrease in array gain, because the terminal reports which signal has the strongest signal strength during call connection or handover. it can. According to the present invention, the position of a mobile station (terminal device) can be detected at high speed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明からなる1実施例のシステム構成を示す
図。
FIG. 1 is a diagram showing a system configuration of an embodiment according to the present invention.

【図2】本発明からなる1実施例の基地局装置から送信
される角度識別信号の例を示す図。
FIG. 2 is a diagram showing an example of an angle identification signal transmitted from a base station apparatus according to one embodiment of the present invention.

【図3】本発明からなる1実施例の基地局装置構成を示
す図。
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a base station apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図4】本発明からなる1実施例の端末構成を示す図。FIG. 4 is a diagram showing a terminal configuration according to one embodiment of the present invention.

【図5】アレイアンテナを具備する基地局装置の構成を
示す図。
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a base station device including an array antenna.

【図6】セクタアンテナとアレイアンテナの違いを説明
する図。
FIG. 6 is a diagram illustrating a difference between a sector antenna and an array antenna.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、2・・・基地局装置、3・・・制御局、4・・・端
末装置、5・・・角度識別信号発生装置、6・・・アレ
イアンテナ制御装置、7・・・アレイアンテナ(アンテ
ナ素子)、8・・・受信回路、9・・・比較装置、10
・・・送信装置、11・・・受信機、12・・・空間復
調器、13・・・送信機、14・・・空間変調器、15
・・・フロントエンドユニット
1, 2 ... base station apparatus, 3 ... control station, 4 ... terminal apparatus, 5 ... angle identification signal generation apparatus, 6 ... array antenna control apparatus, 7 ... array antenna ( Antenna element), 8: receiving circuit, 9: comparison device, 10
... Transmission device, 11 ... Receiver, 12 ... Spatial demodulator, 13 ... Transmitter, 14 ... Spatial modulator, 15
... Front-end units

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 鈴木 俊郎 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株 式会社日立製作所通信事業部内 Fターム(参考) 5K059 CC02 CC04 5K067 CC10 DD25 DD44 DD45 EE02 EE10 EE16 EE24 FF02 FF03 FF16 GG01 GG11 JJ39 KK02 KK03  ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuing on the front page (72) Inventor Toshiro Suzuki 216 Totsuka-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture F-term in the Communications Division, Hitachi, Ltd. 5K059 CC02 CC04 5K067 CC10 DD25 DD44 DD45 EE02 EE10 EE16 EE24 FF02 FF03 FF16 GG01 GG11 JJ39 KK02 KK03

Claims (16)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】複数の基地局装置と、前記複数の基地局装
置に接続される制御局と、前記複数の基地局装置のうち
少なくとも一つの通信する端末装置とを有する無線通信
システムにおいて、 前記複数の基地局装置の各々は、 角度の異なる複数のビームに対しそれぞれ角度識別情報
を付加して送信し、 前記端末装置は、 前記複数の基地局装置の少なくとも一つの基地局装置か
ら送信された角度識別情報を受信し、前記一つの基地局
装置に対して前記端末装置自身が位置する方向を検出し
て前記検前記一つの基地局装置に送信し、 さらに、前記端末装置は、 前記複数の基地局装置の内の前記一つの基地局装置以外
の他の基地局装置から角度識別情報を受信した場合、受
信した角度識別情報に基づいて、前記他の基地局装置に
対する前記端末装置自身の位置する方向を検出して、前
記一つの基地局装置及び前記制御局を介して前記他の基
地局装置に検出結果を送信することを特徴とする無線通
信システム。
A wireless communication system comprising: a plurality of base station devices; a control station connected to the plurality of base station devices; and a terminal device that communicates with at least one of the plurality of base station devices. Each of the plurality of base station apparatuses adds angle identification information to a plurality of beams having different angles and transmits the same, and the terminal apparatus is transmitted from at least one of the plurality of base station apparatuses. Receiving the angle identification information, detecting the direction in which the terminal device itself is located with respect to the one base station device, and transmitting the detected direction to the one base station device; When receiving angle identification information from another base station apparatus other than the one base station apparatus among the base station apparatuses, based on the received angle identification information, the terminal apparatus for the other base station apparatus By detecting the direction in which the position of the body, a wireless communication system and transmits the detection result to the other base station apparatus through the one base station apparatus and the control station.
【請求項2】請求項1記載の無線通信システムにおい
て、 前記他の基地局装置は、前記制御局から受信した検出結
果に基づき、前記端末装置に対する初期ビームパタンを
前記端末装置との通信開始前に作成することを特徴とす
る無線通信システム。
2. The wireless communication system according to claim 1, wherein the other base station apparatus transmits an initial beam pattern for the terminal apparatus based on a detection result received from the control station before starting communication with the terminal apparatus. A wireless communication system, wherein the wireless communication system is created.
【請求項3】各々が通信エリアを構成する複数の基地局
装置と、前記複数の基地局装置に接続される制御局と、
前記複数の基地局装置のうち少なくとも一つの通信する
端末装置とを有する無線通信システムにおいて、 前記複数の基地局装置の各々は、 通信エリアをカバーするように複数のビームを形成する
指向性アンテナと、 前記指向性アンテナによって形成される複数のビームに
対応して該基地局装置に対する方向を示す角度識別情報
を付与し、前記指向性アンテナからそれぞれ角度識別情
報を含む複数のビームを送信するよう制御するアンテナ
制御装置とを有し、 前記端末装置は、 前記複数の基地局装置の少なくとも一つの基地局装置か
ら複数のビームによってそれぞれ送信された角度識別情
報を受信する受信装置と、 前記受信装置により受信された角度識別情報に基づい
て、前記一つの基地局装置に対して前記端末装置自身が
位置する方向を検出する検出装置と、 前記検出装置による検出結果を前記一つの基地局装置に
送信する送信装置とを有し、 さらに、前記端末装置は、 前記受信装置によって前記複数の基地局装置の内の前記
一つの基地局装置以外の他の基地局装置から複数のビー
ムによってそれぞれ送信された角度識別情報を受信した
場合、前記検出装置により前記受信された角度識別情報
に基づいて、前記他の基地局装置に対する前記端末装置
自身の位置する方向を検出し、前記送信装置により前記
一つの基地局装置及び前記制御装置を介して前記他の基
地局装置に検出結果を送信し、 前記他の基地局装置は、前記制御局から受信した検出結
果に基づき、前記端末装置に対する初期ビームパタンを
前記端末装置との通信開始前に作成することを特徴とす
る無線通信システム。
3. A plurality of base station devices each forming a communication area, a control station connected to the plurality of base station devices,
In a wireless communication system having at least one terminal device that communicates with the plurality of base station devices, each of the plurality of base station devices includes a directional antenna that forms a plurality of beams so as to cover a communication area. Controlling the transmission of a plurality of beams each including angle identification information from the directional antenna, by assigning angle identification information indicating a direction to the base station apparatus corresponding to the plurality of beams formed by the directional antenna; An antenna control device, wherein the terminal device receives angle identification information respectively transmitted by a plurality of beams from at least one base station device of the plurality of base station devices, and the receiving device Based on the received angle identification information, determine the direction in which the terminal device itself is located with respect to the one base station device. And a transmitting device for transmitting a detection result by the detecting device to the one base station device. Further, the terminal device includes: When receiving angle identification information transmitted by a plurality of beams from another base station apparatus other than one base station apparatus, based on the angle identification information received by the detection apparatus, the other base station apparatus , The direction in which the terminal device itself is located is detected, the detection result is transmitted to the other base station device via the one base station device and the control device by the transmission device, and the other base station device is Generating an initial beam pattern for the terminal device before starting communication with the terminal device based on a detection result received from the control station. .
【請求項4】請求項3記載の無線通信システムの基地局
装置において、前記アンテナ制御装置は、前記複数の角
度識別信号を隣接するビームをとばした組毎に同時に送
信することを特徴とする基地局装置。
4. The base station apparatus for a wireless communication system according to claim 3, wherein said antenna control apparatus simultaneously transmits said plurality of angle identification signals for each set in which adjacent beams are skipped. Station equipment.
【請求項5】請求項3記載の無線通信システムの端末装
置において、前記他の基地局装置から複数のビームによ
ってそれぞれ送信された角度識別情報を受信を、ハンド
オーバーの処理の開始に伴って実行することを特徴とす
る端末装置。
5. The terminal device of the wireless communication system according to claim 3, wherein the reception of the angle identification information transmitted by each of the plurality of beams from the another base station device is performed at the start of the handover process. A terminal device characterized in that:
【請求項6】請求項3記載の無線通信システムにおい
て、前記複数の基地局装置の各々から送信される角度識
別信号のビーム幅は、時間的に変更されることを特徴と
する無線通信システム。
6. The wireless communication system according to claim 3, wherein a beam width of the angle identification signal transmitted from each of said plurality of base station apparatuses is changed with time.
【請求項7】請求項1記載の無線通信システムにおい
て、該角度識別信号は、拡散符号、あるいはタイミング
が異なる拡散符号によって拡散されていることを特徴と
する無線通信システム。
7. The wireless communication system according to claim 1, wherein said angle identification signal is spread by a spread code or a spread code having a different timing.
【請求項8】請求項3記載の無線通信システムの端末装
置において、前記検出装置は、受信した複数の角度識別
信号の中で最もSIR(信号対干渉電力比)が高いもの
に基づいて、前記一つの基地局装置に対して前記端末装
置自身が位置する方向を検出することを特徴とする端末
装置。
8. The terminal device of a wireless communication system according to claim 3, wherein said detecting device is configured to determine, based on a received signal having a highest SIR (signal-to-interference power ratio), a plurality of angle identification signals. A terminal device for detecting a direction in which the terminal device itself is located with respect to one base station device.
【請求項9】請求項3記載の無線通信システムの端末装
置において、前記検出装置は、受信した複数の角度識別
信号の中で最もRSSI(受信電力)が高いものに基づ
いて、前記一つの基地局装置に対して前記端末装置自身
が位置する方向を検出することを特徴とする端末装置。
9. The terminal device of a wireless communication system according to claim 3, wherein said detecting device is configured to detect said one base station based on a signal having a highest RSSI (received power) among a plurality of received angle identification signals. A terminal device for detecting a direction in which the terminal device is located relative to a station device.
【請求項10】請求項3の無線通信システムにおいて、
前記基地局装置から端末装置の方位を推定するための角
度識別信号は、端末との同期、呼制御等を実現するパイ
ロット信号等の制御信号と同じチャネルを用いることを
特徴とする無線通信システム。
10. The wireless communication system according to claim 3,
A wireless communication system, wherein an angle identification signal for estimating a direction of a terminal device from the base station device uses the same channel as a control signal such as a pilot signal for realizing synchronization with a terminal, call control, and the like.
【請求項11】各々が通信エリアを構成する複数の基地
局装置と、前記複数の基地局装置に接続される制御局
と、前記複数の基地局装置のうち少なくとも一つの通信
する端末装置とを有する無線通信システムに用いる前記
基地局装置において、 前記基地局装置は、 通信エリアをカバーするように複数のビームを形成する
指向性アンテナと、 前記指向性アンテナによって形成される複数のビームに
対応して該基地局装置に対する方向を示す角度識別情報
を付与し、前記指向性アンテナからそれぞれ角度識別情
報を含む複数のビームを同時に送信するよう制御するア
ンテナ制御装置とを有することを特徴とする基地局装
置。
11. A plurality of base station devices each forming a communication area, a control station connected to the plurality of base station devices, and a terminal device communicating with at least one of the plurality of base station devices. In the base station apparatus used for a wireless communication system, the base station apparatus corresponds to a directional antenna forming a plurality of beams so as to cover a communication area, and a plurality of beams formed by the directional antenna. A base station, wherein the antenna control device controls the transmission of a plurality of beams each including the angle identification information from the directional antenna at the same time. apparatus.
【請求項12】請求項11記載の無線通信システムの基
地局装置において、前記アンテナ制御装置は、前記複数
の角度識別信号を隣接するビームをとばした組毎に同時
に送信することを特徴とする基地局装置。
12. A base station apparatus for a wireless communication system according to claim 11, wherein said antenna control apparatus simultaneously transmits said plurality of angle identification signals for each set in which adjacent beams are skipped. Station equipment.
【請求項13】各々が通信エリアを構成する複数の基地
局装置と、前記複数の基地局装置に接続される制御局
と、前記複数の基地局装置のうち少なくとも一つの通信
する端末装置とを有する無線通信システムに用いる前記
端末装置において、 前記端末装置は、 前記複数の基地局装置の少なくとも一つの基地局装置か
ら複数のビームによってそれぞれ送信された角度識別情
報を受信する受信装置と、 前記受信装置により受信された角度識別情報に基づい
て、前記一つの基地局装置に対して前記端末装置自身が
位置する方向を検出する検出装置と、 前記検出装置による検出結果を前記一つの基地局装置に
送信する送信装置とを有し、 さらに、前記端末装置は、 前記受信装置によって前記複数の基地局装置の内の前記
一つの基地局装置以外の他の基地局装置から複数のビー
ムによってそれぞれ送信された角度識別情報を受信した
場合、前記検出装置により前記受信された角度識別情報
に基づいて、前記他の基地局装置に対する前記端末装置
自身の位置する方向を検出し、前記送信装置により前記
一つの基地局装置及び前記制御装置を介して前記他の基
地局装置に検出結果を送信することを特徴とする端末装
置。
13. A plurality of base station devices each forming a communication area, a control station connected to the plurality of base station devices, and a terminal device that communicates with at least one of the plurality of base station devices. The terminal device used for a wireless communication system having: a terminal device that receives angle identification information transmitted by a plurality of beams from at least one base station device of the plurality of base station devices; Based on the angle identification information received by the device, a detection device that detects the direction in which the terminal device itself is located with respect to the one base station device, and the detection result by the detection device is transmitted to the one base station device. A transmitting device for transmitting, the terminal device further comprising a receiving device, the terminal device other than the one base station device among the plurality of base station devices. When the angle identification information transmitted by each of the plurality of beams from the base station device is received, based on the angle identification information received by the detection device, the direction in which the terminal device is located relative to the other base station device. And transmitting a detection result to the another base station apparatus via the one base station apparatus and the control apparatus by the transmitting apparatus.
【請求項14】請求項13記載の端末装置において、前
記他の基地局装置から複数のビームによってそれぞれ送
信された角度識別情報を受信を、ハンドオーバーの処理
の開始に伴って実行することを特徴とする端末装置。
14. The terminal device according to claim 13, wherein the reception of the angle identification information transmitted by each of the plurality of beams from the another base station device is performed at the start of the handover process. Terminal device.
【請求項15】請求項13記載の端末装置において、前
記検出装置は、受信した複数の角度識別信号の中で最も
SIR(信号対干渉電力比)が高いものに基づいて、前
記一つの基地局装置に対して前記端末装置自身が位置す
る方向を検出することを特徴とする端末装置。
15. The terminal device according to claim 13, wherein the detection device is configured to detect the one base station based on a signal having a highest SIR (signal-to-interference power ratio) among a plurality of received angle identification signals. A terminal device for detecting a direction in which the terminal device itself is located with respect to the device.
【請求項16】請求項13記載の無線通信システムの端
末装置において、前記検出装置は、受信した複数の角度
識別信号の中で最もRSSI(受信電力)が高いものに
基づいて、前記一つの基地局装置に対して前記端末装置
自身が位置する方向を検出することを特徴とする端末装
置。
16. The terminal device of a wireless communication system according to claim 13, wherein said detecting device is configured to detect said one base station based on a signal having the highest RSSI (received power) among a plurality of received angle identification signals. A terminal device for detecting a direction in which the terminal device is located relative to a station device.
JP2001026244A 2001-02-02 2001-02-02 Radio communication system, radio base station having smart antenna and radio terminal communicating by radio Pending JP2002232341A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001026244A JP2002232341A (en) 2001-02-02 2001-02-02 Radio communication system, radio base station having smart antenna and radio terminal communicating by radio

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001026244A JP2002232341A (en) 2001-02-02 2001-02-02 Radio communication system, radio base station having smart antenna and radio terminal communicating by radio

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2002232341A true JP2002232341A (en) 2002-08-16

Family

ID=18891087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001026244A Pending JP2002232341A (en) 2001-02-02 2001-02-02 Radio communication system, radio base station having smart antenna and radio terminal communicating by radio

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2002232341A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100827169B1 (en) * 2005-09-21 2008-05-02 삼성전자주식회사 Method for handoff in a communication system with smart antenna
WO2008090836A1 (en) * 2007-01-23 2008-07-31 Nec Corporation Radio control method
JP2013522642A (en) * 2010-03-23 2013-06-13 ユニバーシティ オブ オスロ High accuracy robust ultrasonic indoor positioning system
KR101467954B1 (en) * 2008-05-28 2014-12-03 에스케이 텔레콤주식회사 Method for Hand-Over, System, Base Station, Mobile Communication Terminal And Smart Antenna System Therefor
WO2016163600A1 (en) * 2015-04-06 2016-10-13 엘지전자 주식회사 Mobility management for high-speed mobile user equipment
US10009895B2 (en) 2015-12-08 2018-06-26 Fujitsu Llimited Beamforming for selecting a transmitting direction based on feedback from a reception device
WO2020060230A1 (en) * 2018-09-19 2020-03-26 삼성전자 주식회사 Electronic device and control method for changing antenna setting according to bandwidth of signal

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0974375A (en) * 1995-09-06 1997-03-18 Toshiba Corp Radio communication system
WO1998053561A2 (en) * 1997-05-16 1998-11-26 Nokia Networks Oy Method of determining transmission direction, and radio system
JP2000244386A (en) * 1999-02-22 2000-09-08 Nec Saitama Ltd Adaptive antenna directivity control method and its system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0974375A (en) * 1995-09-06 1997-03-18 Toshiba Corp Radio communication system
WO1998053561A2 (en) * 1997-05-16 1998-11-26 Nokia Networks Oy Method of determining transmission direction, and radio system
JP2000244386A (en) * 1999-02-22 2000-09-08 Nec Saitama Ltd Adaptive antenna directivity control method and its system

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100827169B1 (en) * 2005-09-21 2008-05-02 삼성전자주식회사 Method for handoff in a communication system with smart antenna
WO2008090836A1 (en) * 2007-01-23 2008-07-31 Nec Corporation Radio control method
US8248303B2 (en) 2007-01-23 2012-08-21 Nec Corporation Radio control method
KR101467954B1 (en) * 2008-05-28 2014-12-03 에스케이 텔레콤주식회사 Method for Hand-Over, System, Base Station, Mobile Communication Terminal And Smart Antenna System Therefor
JP2013522642A (en) * 2010-03-23 2013-06-13 ユニバーシティ オブ オスロ High accuracy robust ultrasonic indoor positioning system
WO2016163600A1 (en) * 2015-04-06 2016-10-13 엘지전자 주식회사 Mobility management for high-speed mobile user equipment
WO2016163601A1 (en) * 2015-04-06 2016-10-13 엘지전자 주식회사 Mobility management for high-speed mobile user equipment
US10412611B2 (en) 2015-04-06 2019-09-10 Lg Electronics Inc. Mobility management for high-speed mobile user equipment
US10484899B2 (en) 2015-04-06 2019-11-19 Lg Electronics Inc. Mobility management for high speed user equipment
US10009895B2 (en) 2015-12-08 2018-06-26 Fujitsu Llimited Beamforming for selecting a transmitting direction based on feedback from a reception device
WO2020060230A1 (en) * 2018-09-19 2020-03-26 삼성전자 주식회사 Electronic device and control method for changing antenna setting according to bandwidth of signal
US11463148B2 (en) 2018-09-19 2022-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device and control method for changing antenna setting according to bandwidth of signal

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100883943B1 (en) Wireless communications with an adaptive antenna array
KR100332168B1 (en) Adaptive antenna directivity control method and system therefore
US7190957B2 (en) Base station connection method, radio network controller, and mobile station
US6985466B1 (en) Downlink signal processing in CDMA systems utilizing arrays of antennae
JPH09284200A (en) Radio communication equipment and radio communication method
CA2500349A1 (en) Mobile communications system and method for providing mobile unit handover in wireless communication systems that employ beamforming antennas
CA2382503C (en) Base station apparatus and radio communication method
EP1001557B1 (en) Radio communication apparatus and method with path diversity
JP2004253835A (en) Radio communication method and base station
JP2004297750A (en) Radio communication system
EP1401120B1 (en) Base station for mobile communication system
JP4677990B2 (en) Communication control method, mobile communication system, base station, and line control station
KR100435795B1 (en) Radio base station device and radio communication method
US8964642B2 (en) Communication apparatus, communication control method, and communication system
JP2008136089A (en) Base station device and antenna switching control method thereof
JP2002232350A (en) Radio communication method, and radio communication system using beam direction variable antenna
JP2002232341A (en) Radio communication system, radio base station having smart antenna and radio terminal communicating by radio
JP2006287669A (en) Radio communication apparatus
JPH1174831A (en) Radio communication method and radio communication system and base station and mobile terminal
JPH08172390A (en) Mobile radio communication system
JP2003152610A (en) Radio communication device
JP3639168B2 (en) Communication control method, mobile communication system, base station, and mobile station
JP2004535724A (en) Method and apparatus for improving data transmission capacity of a wireless communication system
JP2008017515A (en) Method of adjusting transmission and reception system in adaptive array base station and adaptive array radio device

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20040225

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20060510

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20060510

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070406

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070406

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090911

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20090916

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20091117

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100113

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20101012