JP2009071702A - Mobile communication system and its base station apparatus - Google Patents

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雅一 白川
Takaharu Yamamoto
敬治 山本
Hiroaki Nagashima
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mobile communication system and its base station apparatus which reduce time from incoming to response to a mobile terminal device. <P>SOLUTION: "SPECIAL STAND-BY MODE" is introduced as an operation mode of a mobile terminal PS1. A base station CS4 recognizes that the mode is set when it receives location registration of the mobile terminal PS1. Then, the base station CS4 calculates mapping of a paging channel in a super frame from a paging channel used for incoming notification from unique ID of the mobile terminal PS1 and assigns at least two or more paging channels to the mobile terminal PS1. The mobile terminal PS awaits the arrival of incoming in the assigned paging channel. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

この発明は、例えばマイクロセル型のPHS(Personal Handy-phone System)、あるいはマクロセル型のモバイルフォンシステムなどの移動通信システムとその基地局装置に関する。   The present invention relates to a mobile communication system such as a micro cell type PHS (Personal Handy-phone System) or a macro cell type mobile phone system and a base station apparatus thereof.

周知のように移動通信システムは、個別に無線ゾーンを形成する複数の基地局装置を備える。移動端末装置の呼び出しエリアは、普通、複数の無線ゾーンの集合により形成される。この種のシステムは、セルとも称される無線ゾーンの広さに応じてマイクロセル型とマクロセル型とに大別される。移動端末装置は、呼び出しエリアごとに自己の現在位置をシステムに登録する(位置登録処理)。   As is well known, a mobile communication system includes a plurality of base station apparatuses that individually form radio zones. The calling area of a mobile terminal device is usually formed by a set of a plurality of radio zones. This type of system is roughly classified into a micro cell type and a macro cell type according to the size of a radio zone, also called a cell. The mobile terminal device registers its current location in the system for each calling area (location registration process).

システムごとに、無線区間のアクセス方式は種々異なる。例えばPHSにおいては、同じ周波数で時分割される1スロット625マイクロ秒(μS)で下り・上りそれぞれに4スロットを割り当て、5ミリ秒(mS)を1周期として20周期分(100ミリ秒)を単位とするフレームを構成し、それぞれに制御信号としての用途を割り当てている。   The access method in the radio section varies depending on the system. For example, in PHS, one slot is divided into 625 microseconds (μS) that is time-shared at the same frequency, and 4 slots are allocated to each of downstream and upstream, and 5 milliseconds (mS) is one period, and 20 periods (100 milliseconds) are assigned. A frame as a unit is configured, and a use as a control signal is assigned to each frame.

ところで、移動端末装置は、自身に固有のID(識別子:Identification)をもとに、8つのページングチャネルの中で1つの区間だけで待ち受けをすることで、電力の消費を抑えて内蔵バッテリーを長持ちさせるようにしている。この種の機能はバッテリーセービング機能とも称される。   By the way, the mobile terminal device has a long-lasting built-in battery by reducing power consumption by waiting in only one section of the eight paging channels based on its own unique ID (identification: Identification). I try to let them. This type of function is also called a battery saving function.

しかしながら個々のページングチャネルは、移動端末装置ごとに1.2秒といった、比較的長い周期で到来する。これは、何らかの要因で基地局装置からの無線信号を捕らえ損なった場合、移動端末装置は次のページングチャネルが到来するまで1.2秒を待たねばならないことを意味する。次のタイミングにおいても着信処理に失敗した場合には、さらにこの期間を待たねばならない。関連する技術が特許文献1に開示されるが、この文献に開示されるCDMA(Code Division Multiplex Access)技術によっては、時分割多重アクセスに特有の本願課題に対処することは難しい。
特開2002−300658号公報
However, individual paging channels arrive with a relatively long period, such as 1.2 seconds per mobile terminal device. This means that if a radio signal from the base station apparatus is missed for some reason, the mobile terminal apparatus must wait 1.2 seconds until the next paging channel arrives. If the incoming call processing fails at the next timing, it is necessary to wait for this period. A related technique is disclosed in Patent Document 1, but it is difficult to cope with the subject of the present invention peculiar to time division multiple access by a CDMA (Code Division Multiplex Access) technique disclosed in this document.
Japanese Patent Laid-Open No. 2002-300658

以上述べたように既存の技術では、移動端末装置が個別に用いるページングチャネルがただ1つに限られている。このため着信通知を受信できなかった場合に呼制御処理を開始するまでの応答時間が遅くなり、これを解決するための技術提供が待たれている。近年ではバッテリーの性能も上がり電力消費量に係わる諸元はそれほどシビアではなくなってきているので、消費電力に余裕があればいち早く着信に応じた呼制御処理を開始したいというニーズが高まってきている。
この発明は上記事情によりなされたもので、その目的は、移動端末装置への着信から応答までの時間の短縮を図った移動通信システムとその基地局装置を提供することにある。
As described above, in the existing technology, the mobile terminal device is limited to only one paging channel. For this reason, when the incoming call notification cannot be received, the response time until the call control process is started is delayed, and a technology for solving this is awaited. In recent years, battery performance has improved and specifications related to power consumption have become less severe. Therefore, there is an increasing need to start call control processing according to incoming calls as soon as power consumption is sufficient.
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a mobile communication system and a base station apparatus for shortening the time from incoming call to response to a mobile terminal apparatus.

上記目的を達成するためにこの発明の一態様によれば、通常待ち受けモードおよび特殊待ち受けモードのいずれかを指定可能な移動端末装置と、この移動端末装置と時分割多重方式で相互に無線アクセスする基地局装置とを具備する移動通信システムであって、呼び出しエリアにおける一斉呼び出しを行うために用いられるチャネルをページングチャネルと称し、このページングチャネルを複数含み周期的に繰り返される一定期間のフレームをスーパーフレームと称するとき、前記スーパーフレーム内における前記ページングチャネルを、前記特殊待ち受けモードの移動端末装置に対して規定のルールに基づいて複数割り当てる割り当て制御部と、この割り当て制御部により割り当てられたページングチャネルにおいて、前記特殊待ち受けモードの移動端末装置に対する一斉呼び出しを行う呼び出し処理部とを備え、前記移動端末装置は、前記特殊待ち受けモードにおいて、自装置への着信を前記割り当てられたページングチャネルにおいて待ち受ける待ち受け処理部を備えることを特徴とする移動通信システムが提供される。   In order to achieve the above object, according to one aspect of the present invention, a mobile terminal device that can designate either a normal standby mode or a special standby mode, and wireless access to the mobile terminal device in a time division multiplexing manner A mobile communication system comprising a base station apparatus, a channel used for performing a general call in a paging area is called a paging channel, and a frame of a predetermined period that includes a plurality of paging channels and is repeated periodically is a superframe. In the paging channel allocated by the allocation control unit, the allocation control unit that allocates a plurality of the paging channels in the superframe based on a specified rule for the mobile terminal device in the special standby mode, Special standby mode A call processing unit that performs a simultaneous call to the mobile terminal device of the mobile station, and the mobile terminal device includes a standby processing unit that waits for an incoming call to the own device in the assigned paging channel in the special standby mode. A featured mobile communication system is provided.

このような手段を講じることにより、特殊待ち受けモードを指定された移動端末装置にあっては、各スーパーフレーム内において1つではなく複数のページングチャネルが割り当てられる。特殊待ち受けモードの移動端末装置は、この複数割りあてられたページングチャネルにおいて自装置への着信を待ち受ける。従って待ち受けの機会を通常よりも増やせるようになり、着信通知を高速化することが可能になる。すなわち既存技術では移動端末装置ごとに一区間に限られていた無線チャネルが複数化されるので、移動端末装置一台あたりの着信通知を認識できる機会が多くなり、網からの着信に応じた処理をより早期に開始できるようになる。   By taking such means, in the mobile terminal apparatus designated with the special standby mode, a plurality of paging channels are assigned instead of one in each superframe. The mobile terminal device in the special standby mode waits for an incoming call to the own device in the paging channels assigned to the plurality of devices. Accordingly, it is possible to increase the number of standby opportunities more than usual, and it is possible to speed up incoming notifications. In other words, with existing technology, there are multiple radio channels that are limited to one section for each mobile terminal device, so there are many opportunities to recognize incoming notifications per mobile terminal device, and processing according to incoming calls from the network. Can be started earlier.

この発明によれば、移動端末装置への着信から応答までの時間の短縮を図った移動通信システムとその基地局装置を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a mobile communication system and its base station apparatus that can shorten the time from an incoming call to a response to a mobile terminal apparatus.

以下、例としてPHSにこの発明を適用した実施の形態を説明する。
図1は、この発明に係る移動通信システムの実施の形態を示すシステム図である。このシステムは、PHSの基地局を収容するゲートウェイ100,200を中核として形成される。ゲートウェイ100,200はいずれも回線交換網XNとIP網DNとに接続され、相互の網のプロトコル変換を行う。すなわち、回線交換網XNは例えばISDN(Integrated Service Digital Network)などの従量課金型ネットワークであるが、この回線交換網XNを流れる信号をIP網DN側に迂回できれば通信コストを安くできる可能性がある。そこで、ゲートウェイ100,200を設けて時分割多重信号とIPパケットとを相互に変換し、データ呼や音声呼をIP網DNで中継することでコスト構造の改善を図れ、また高度な新規サービスの導入が可能になる。
IP網DNは広域イーサネット(登録商標)やIP−VPN(IP - Virtual Private Network)接続サービスなどのパケット通信網であり、NCC(New Common Carrier)の独自網などとして形成される。
Hereinafter, an embodiment in which the present invention is applied to a PHS will be described as an example.
FIG. 1 is a system diagram showing an embodiment of a mobile communication system according to the present invention. This system is formed around gateways 100 and 200 that accommodate PHS base stations. The gateways 100 and 200 are both connected to the circuit switching network XN and the IP network DN, and perform protocol conversion between the networks. That is, the circuit-switched network XN is a pay-per-use network such as ISDN (Integrated Service Digital Network). If the signal flowing through the circuit-switched network XN can be bypassed to the IP network DN side, the communication cost may be reduced. . Therefore, the gateways 100 and 200 are provided to mutually convert the time division multiplexed signal and the IP packet, and the data structure and the voice call are relayed through the IP network DN to improve the cost structure. Introduction becomes possible.
The IP network DN is a packet communication network such as a wide area Ethernet (registered trademark) or IP-VPN (IP-Virtual Private Network) connection service, and is formed as a unique network of NCC (New Common Carrier).

ゲートウェイ100は、基地局CS1〜CS7を収容する。基地局CS1〜CS7はそれぞれマイクロセルの無線ゾーンを展開し、全体でページングエリア(呼び出しエリア)PA1を展開する。ゲートウェイ200は基地局CS8〜CSmを収容し、これらの基地局はページングエリアPA2を展開する。なおゲートウェイ100は、各種設定情報などを記憶するデータベース101を備える。   The gateway 100 accommodates base stations CS1 to CS7. Each of the base stations CS1 to CS7 develops a microcell radio zone and develops a paging area (calling area) PA1 as a whole. The gateway 200 accommodates base stations CS8 to CSm, and these base stations develop a paging area PA2. The gateway 100 includes a database 101 that stores various setting information.

各ページングエリアに在圏する移動端末PSと各基地局との間の無線アクセス方式はPHSの標準である時分割多元接続(TDMA:Time Division Multiple Access )方式、時分割双方向多重(TDD:Time Division Duplex)方式が採用される。ページングエリアPA1には移動端末PS1が在圏し、ページングエリアPA2には移動端末PS2、PS3が在圏するとする。このほか図1のシステムは、移動端末PS1〜PS3の位置登録データ、課金情報、端末毎に個別契約した端末属性情報などを一元管理する管理サーバ300を備える。   The radio access scheme between the mobile terminal PS located in each paging area and each base station is a time division multiple access (TDMA) scheme, a time division multiple access (TDD), which is a standard of PHS. Division Duplex) is adopted. Assume that the mobile terminal PS1 is in the paging area PA1, and the mobile terminals PS2 and PS3 are in the paging area PA2. In addition, the system of FIG. 1 includes a management server 300 that centrally manages location registration data, billing information, terminal attribute information individually contracted for each terminal, and the like of the mobile terminals PS1 to PS3.

図2は図1のページングエリアPA1を詳細に示す図である。ページングエリアPA1は、基地局CS1〜CS7がそれぞれ個別に展開する無線ゾーン7−x(x=1,2,…,7)により形成される。各基地局CS1〜CS7は自己の無線ゾーン内に在圏する移動端末と無線回線を介して通信する。図1の移動端末PS1は例えば基地局CS4の展開する無線ゾーン7−4に在圏し、この基地局CS4を介してシステムに位置登録する。   FIG. 2 is a diagram showing in detail the paging area PA1 of FIG. The paging area PA1 is formed by radio zones 7-x (x = 1, 2,..., 7) that the base stations CS1 to CS7 individually develop. Each base station CS1 to CS7 communicates with a mobile terminal located within its own wireless zone via a wireless line. The mobile terminal PS1 in FIG. 1 is located in, for example, a wireless zone 7-4 deployed by the base station CS4, and registers its location in the system via the base station CS4.

図3は、PHSの無線区間における制御用無線チャネル構成の一例を示す図である。周知のように、同じ周波数を625マイクロ秒(μS)のスロットに時分割し、下り、上りそれぞれに4スロットを割り当てた5ミリ秒(mS)が1周期となる。例えば20周期100m秒が1つのフレームとなり、各チャネルに制御信号としての用途が割り当てられる。BCCHは報知チャネル、PCHx(x:1〜8)はページングチャネル、SCCHはシグナリングチャネルである。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of a control radio channel in a PHS radio section. As is well known, the same frequency is time-divided into 625 microsecond (μS) slots, and 5 slots (4 ms) are assigned to each of the downstream and upstream slots, which is one cycle. For example, 20 cycles of 100 milliseconds becomes one frame, and a use as a control signal is assigned to each channel. BCCH is a broadcast channel, PCHx (x: 1 to 8) is a paging channel, and SCCH is a signaling channel.

最初の100m秒区間はBCCHであり、チャネル構造に関する情報、システム情報などをダウンリンクで送信するために用いられる。続く2つの100m秒区間はページングチャネルであり、基地局装置から移動端末装置に一斉に呼び出しを行うために用いる。次のチャネルは基地局装置と移動端末装置が情報をやり取りするためのSCCHである。以降、同様のチャネル構成がPCH8まで続き、8つのページングチャネルを含む1.2秒区間のスーパフレームが形成される。スーパフレームは1.2秒周期で繰り返される。なお同じの呼び出しエリア内の基地局相互間で無線信号が衝突することが無いように、100m秒区間内においては基地局装置1台あたり1スロットずつが使用される。   The first 100 msec section is BCCH, which is used for transmitting information on the channel structure, system information, etc. in the downlink. The next two 100 msec sections are paging channels, which are used for calling from the base station apparatus to the mobile terminal apparatus all at once. The next channel is SCCH for exchanging information between the base station apparatus and the mobile terminal apparatus. Thereafter, the same channel configuration continues to PCH8, and a 1.2-second superframe including eight paging channels is formed. The superframe is repeated with a period of 1.2 seconds. In order to prevent radio signals from colliding with each other between base stations in the same calling area, one slot is used for each base station apparatus within a 100 msec interval.

以上のスロット構成は、PCH数(npch)=2、着信群分けファクタ(ngroup)=4 と定義される。着信群の計算にあたり、例えば[PS番号(下4桁) mod (npch*ngroup)+1]なる式を利用できる。なお[X mod Y]は、XをYで割った余りを意味する。   The above slot configuration is defined as PCH number (npch) = 2 and incoming call grouping factor (ngroup) = 4. In calculating the incoming call group, for example, an expression [PS number (last 4 digits) mod (npch * ngroup) +1] can be used. [X mod Y] means a remainder obtained by dividing X by Y.

図4は、移動端末PS1の実施の形態を示す機能ブロック図である。移動端末PS2,PS3も同様である。移動端末PS1は、アンテナ11を備える無線部10と、モデム部20と、TDMA部30と、スピーカ43およびマイクロホン(M)44を備える通話部40と、着信報知部50と、メモリ部60と、ユーザインターフェイス部70と、バッテリ80と、バッテリ監視部90と、制御部400とを備える。   FIG. 4 is a functional block diagram showing an embodiment of the mobile terminal PS1. The same applies to the mobile terminals PS2 and PS3. The mobile terminal PS1 includes a radio unit 10 including an antenna 11, a modem unit 20, a TDMA unit 30, a call unit 40 including a speaker 43 and a microphone (M) 44, an incoming call notification unit 50, a memory unit 60, A user interface unit 70, a battery 80, a battery monitoring unit 90, and a control unit 400 are provided.

基地局CSから無線通話チャネルを介して送られる無線周波信号はアンテナ11で受信され、無線部10の高周波スイッチ(SW)12を介して受信部13に入力される。受信部13では、この無線周波信号が周波数シンセサイザ14から発生された受信局部発振信号とミキシングされて受信中間周波信号に周波数変換される。周波数シンセサイザ14の発振周波数は無線チャネル周波数に応じて制御部400から指示される。無線部10には受信電界強度検出部(RSSI)16が設けられる。この受信電界強度検出部16では基地局CSから到来する無線周波信号の受信電界強度(RSSI値)が検出され、その検出値は制御部400に通知される。   A radio frequency signal transmitted from the base station CS via the radio communication channel is received by the antenna 11 and input to the receiving unit 13 via the high frequency switch (SW) 12 of the radio unit 10. In the reception unit 13, the radio frequency signal is mixed with the reception local oscillation signal generated from the frequency synthesizer 14 and frequency-converted to a reception intermediate frequency signal. The oscillation frequency of the frequency synthesizer 14 is instructed from the control unit 400 according to the radio channel frequency. The radio unit 10 is provided with a received electric field strength detection unit (RSSI) 16. The reception field strength detection unit 16 detects the reception field strength (RSSI value) of the radio frequency signal arriving from the base station CS, and notifies the control unit 400 of the detected value.

受信部13から出力された受信中間周波信号はモデム部20の復調部21に入力される。復調部21は受信中間周波信号をディジタル復調し、これによりディジタル通話信号が再生される。TDMA部30のTDMAデコード部31では、制御部400の指示に従ってタイムスロットごとに上記ディジタル通話信号が分解される。この分解された複数のディジタル通話信号のうち、自機宛てのスロットのディジタル通話信号が通話部40に入力される。   The reception intermediate frequency signal output from the reception unit 13 is input to the demodulation unit 21 of the modem unit 20. The demodulator 21 digitally demodulates the received intermediate frequency signal, thereby reproducing a digital speech signal. In the TDMA decoding unit 31 of the TDMA unit 30, the digital speech signal is decomposed for each time slot in accordance with an instruction from the control unit 400. Of the plurality of decomposed digital call signals, a digital call signal of a slot addressed to the own device is input to the call unit 40.

通話部40は、適応差分PCMトランスコーダ(ADPCM TRANS CODER)41とPCMコーデック(PCM CODEC)42とを備え、ディジタル通話信号はこの適応差分PCMトランスコーダ41およびPCMコーデック42で順次復号されてアナログ通話信号に再生される。そして、このアナログ通話信号は受話増幅器(図示せず)で増幅されスピーカ43から拡声出力される。   The call unit 40 includes an adaptive differential PCM transcoder 41 and a PCM codec 42, and the digital call signal is sequentially decoded by the adaptive differential PCM transcoder 41 and the PCM codec 42 to make an analog call. Played back to the signal. The analog call signal is amplified by a receiving amplifier (not shown) and output from the speaker 43.

一方、マイクロホン44に入力された送話音声は、PCMコーデック42および適応差分PCMトランスコーダ41で順次符号化されてディジタル通話信号となり、TDMAエンコード部32に入力される。TDMAエンコード部32では、適応差分トランスコーダ41から出力されるディジタル通話信号が制御部400から指示されたタイムスロットに挿入され、変調部22に入力される。変調部22では、ディジタル通話信号により搬送波信号がディジタル変調される。このようにして変調された搬送波信号は、送信部15に入力される。   On the other hand, the transmission voice input to the microphone 44 is sequentially encoded by the PCM codec 42 and the adaptive differential PCM transcoder 41 to become a digital speech signal, and is input to the TDMA encoding unit 32. In the TDMA encoding unit 32, the digital speech signal output from the adaptive difference transcoder 41 is inserted into the time slot designated by the control unit 400 and input to the modulation unit 22. In the modulation unit 22, the carrier signal is digitally modulated by the digital speech signal. The carrier signal modulated in this way is input to the transmitter 15.

送信部15では、変調された搬送波信号が周波数シンセサイザ14から発生された送信局部発振信号とミキシングされることにより、制御部400から指示される無線チャネル周波数に周波数変換されて所定の送信電力レベルに増幅される。そして送信部15にて周波数変換および信号増幅された無線周波信号は高周波スイッチ12を介してアンテナ11から基地局CSに向け送信される。   In the transmission unit 15, the modulated carrier wave signal is mixed with the transmission local oscillation signal generated from the frequency synthesizer 14, thereby being frequency-converted to a radio channel frequency instructed by the control unit 400 to a predetermined transmission power level. Amplified. Then, the radio frequency signal subjected to frequency conversion and signal amplification by the transmission unit 15 is transmitted from the antenna 11 to the base station CS via the high frequency switch 12.

着信報知部50は、移動端末PS1宛てに着信があると制御部400の制御によりユーザに着信を報知するもので、可聴音を発して報知を行なう発音体51と、発光により報知を行なう発光体52と、例えば偏心モータなどにより振動を発生して報知を行なう振動体53などを備える。   The incoming call notification unit 50 notifies the user of an incoming call under the control of the control unit 400 when there is an incoming call to the mobile terminal PS1, and a sounding body 51 that makes an audible sound and makes a notification, and a light emitting body that makes a notification by emitting light. 52, and a vibrating body 53 that performs notification by generating vibration by an eccentric motor, for example.

メモリ部60は半導体メモリを記憶媒体とするもので、この記憶媒体には制御部400の制御プログラムや認証に必要な自端末のIDデータのほか、種々の制御データ、各種設定データ、短縮ダイヤルや電話帳などのダイヤルデータが記憶される。   The memory unit 60 uses a semiconductor memory as a storage medium. In addition to the control program of the control unit 400 and ID data of the own terminal necessary for authentication, the memory unit 60 includes various control data, various setting data, speed dials, Dial data such as a telephone directory is stored.

ユーザインターフェイス部70は、表示部71とキー入力部72とからなる。表示部71は、自機の状態(発信/着信、バッテリ残量、受信強度)やメモリ部60から読み出したダイヤルデータなどを例えばLCD(Liquid Crystal Display)に表示し、ユーザに各種情報を視覚的に示す。   The user interface unit 70 includes a display unit 71 and a key input unit 72. The display unit 71 displays, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) on its own state (calling / incoming call, remaining battery level, reception strength), dial data read from the memory unit 60, etc., and visually displays various information to the user. Shown in

キー入力部72は、ダイヤル番号入力を行なうためのテンキーなど発着信に関わる通常の機能を実施するためのキーの他、着信報知方法(可聴音/発光/バイブレータ/報知なし)の切り換えなどの各種設定を行なうための機能設定キーを備える。バッテリ80は、リチウムイオン電池やニッケル水素電池などの二次電池からなるもので、移動端末PS1に駆動電力を供給する。バッテリ監視部90はバッテリ80を監視するもので、このバッテリの残量を検出して制御部400に通知する。   The key input unit 72 is a key for performing a normal function related to outgoing / incoming calls, such as a numeric keypad for inputting a dial number, and various types of incoming call notification methods (audible sound / light emission / vibrator / no notification). A function setting key for setting is provided. The battery 80 is a secondary battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery, and supplies driving power to the mobile terminal PS1. The battery monitoring unit 90 monitors the battery 80, detects the remaining amount of the battery, and notifies the control unit 400 of it.

制御部400は、マイクロコンピュータを主制御部として備えたもので、図4の各部を制御して移動通信を実現したり、キー入力部72から与えられるユーザの要求に応じてメモリ部60に記憶されるダイヤルデータの編集制御などの、種々の制御を行う。   The control unit 400 includes a microcomputer as a main control unit. The control unit 400 controls each unit in FIG. 4 to realize mobile communication, or stores it in the memory unit 60 in response to a user request given from the key input unit 72. Various controls such as editing control of dial data to be performed are performed.

ところで、制御部400は、この実施形態に係わる処理機能としてモード指定部400aと、待ち受け処理部400bとを備える。モード指定部400aは、「通常待ち受けモード」および「特殊待ち受けモード」のいずれかの指定を受け、各モードに対応する動作を各部に指示する。「通常待ち受けモード」はいわゆる通常の動作モードであり、図3の8つのページングチャネルのうち1つだけで待ち受けが行われる。どのページングチャネルにて待ち受けを行うかは、移動端末PS1自身が持つ固有のID(Identification)に基づいて規定のルールのもとで決定される。   Incidentally, the control unit 400 includes a mode specifying unit 400a and a standby processing unit 400b as processing functions according to this embodiment. The mode designation unit 400a receives designation of either “normal standby mode” or “special standby mode” and instructs each unit to perform an operation corresponding to each mode. The “normal standby mode” is a so-called normal operation mode, in which standby is performed by only one of the eight paging channels in FIG. Which paging channel is used for standby is determined based on a specific rule based on a unique ID (Identification) of the mobile terminal PS1 itself.

例えば、移動端末PS1にページングチャネルPCH8が割り当てられているとする。この状態から移動端末PS1に着信要求が生じると、基地局CS1〜CS7(図2)は、「移動端末PS1へはPCH8で着信を通知する」ことを認識し、そのうえでPCH8のタイムスロットを用いて一斉に着信をかける。一方、移動端末PS1はPCH8の区間だけで着信信号を監視すれば良く、他のページングチャネル区間では無線区間を監視する必要がない。このようにスーパーフレームごとに1つのページングチャネルだけを監視し他のページングチャネルでは休止することで、電力の消費を抑えバッテリーの持ちを向上させることができる。
その反面、着信の捕捉に失敗すると次のチャネルまで待たねばならず、処理が遅くなることがある。そもそも近年の高性能バッテリーにあっては電力消費にそれほど気を使う必要はなく、端末がクレードルに載っている状態や、充電中の状態ではなおさらである。
For example, it is assumed that the paging channel PCH8 is assigned to the mobile terminal PS1. When an incoming call request occurs from this state to the mobile terminal PS1, the base stations CS1 to CS7 (FIG. 2) recognize that “the mobile terminal PS1 is notified of the incoming call by the PCH8”, and then use the time slot of the PCH8. Make incoming calls all at once. On the other hand, the mobile terminal PS1 only needs to monitor the incoming signal only in the PCH8 section, and it is not necessary to monitor the radio section in other paging channel sections. In this way, by monitoring only one paging channel for each superframe and pausing in other paging channels, it is possible to reduce power consumption and improve battery life.
On the other hand, if it fails to catch the incoming call, it must wait until the next channel, which may slow down processing. In the first place, it is not necessary to pay much attention to power consumption in recent high-performance batteries, especially when the terminal is in the cradle or in the state of charging.

そこでこの実施形態では、「特殊待ち受けモード」を新規に導入する。このモードはいわば優先着信モードとも称すべきもので、着信捕捉の失敗への耐性を高めることのできるモードである。特殊待ち受けモードに指定された移動端末においては、図3の8つのページングチャネルのうち複数が割り当てられる。待ち受け処理部400bは、この特殊待ち受けモードにおいて、割り当てられた複数のページングチャネルにおいて自装置への着信を前記待ち受ける。   Therefore, in this embodiment, a “special standby mode” is newly introduced. This mode should be referred to as a priority incoming call mode, and is a mode that can enhance resistance to incoming call acquisition failure. In the mobile terminal designated in the special standby mode, a plurality of the eight paging channels in FIG. 3 are allocated. In this special standby mode, the standby processing unit 400b waits for an incoming call to the own device in a plurality of assigned paging channels.

図5は、図1の基地局CS1〜CSmの実施の形態を示す機能ブロック図である。すなわち、基地局CS1〜CSmは、アンテナANTと、無線部(RF)102と、通信制御部103と、データ交換部104と、網インタフェース部105と、中央制御部106とを備える。   FIG. 5 is a functional block diagram showing an embodiment of the base stations CS1 to CSm in FIG. That is, the base stations CS1 to CSm include an antenna ANT, a radio unit (RF) 102, a communication control unit 103, a data exchange unit 104, a network interface unit 105, and a central control unit 106.

無線部102は、アンテナANTにより移動端末PS1〜PS3との間で無線信号の送受信を行う。通信制御部103は、通信データの変調や復調等の無線送受信に係わる信号処理及び制御を行う。データ交換部104は、TDMA−TDD方式に従い複数の送信チャネルへの送信データの多重化や複数の受信チャネルにより受信した受信データの分離処理等を行う。網インタフェース部105はゲートウェイ100との間で送受信データを伝送するためのインタフェース処理を行う。中央制御部106は、通信制御部103による通信信号処理、データ交換部104におけるデータの多重分離処理、網インタフェース部105におけるインタフェース処理を統括的に制御する。   The radio unit 102 transmits and receives radio signals to and from the mobile terminals PS1 to PS3 using the antenna ANT. The communication control unit 103 performs signal processing and control related to wireless transmission / reception such as modulation and demodulation of communication data. The data exchange unit 104 performs multiplexing of transmission data to a plurality of transmission channels, separation processing of reception data received by a plurality of reception channels, and the like according to the TDMA-TDD system. The network interface unit 105 performs interface processing for transmitting transmission / reception data to / from the gateway 100. The central control unit 106 comprehensively controls communication signal processing by the communication control unit 103, data demultiplexing processing in the data exchange unit 104, and interface processing in the network interface unit 105.

中央処理部106は、この実施形態に係わる処理機能として割り当て制御部106aと、呼び出し処理部106bとを備える。割り当て制御部106aは、特殊待ち受けモードの移動端末に対し、図3のスーパーフレーム内におけるページングチャネルを、規定のルールに基づいて複数割り当てる。このルールには、例えば偶数チャネルの全て(PCH2,PCH4,PCH6,PCH8)を割り当てる、あるいは奇数チャネルの全て(PCH1,PCH3,PCH5,PCH7)を割り当てるなどが考えられる。呼び出し処理部106bは、割り当て制御部106aにより割り当てられたページングチャネルにおいて、特殊待ち受けモードの移動端末に対する一斉呼び出しを行う。次に、上記構成における動作を説明する。   The central processing unit 106 includes an allocation control unit 106a and a call processing unit 106b as processing functions according to this embodiment. The allocation control unit 106a allocates a plurality of paging channels in the superframe of FIG. 3 to the mobile terminal in the special standby mode based on a prescribed rule. For example, all the even channels (PCH2, PCH4, PCH6, PCH8) may be assigned to this rule, or all the odd channels (PCH1, PCH3, PCH5, PCH7) may be assigned. The call processing unit 106b makes a simultaneous call to the mobile terminals in the special standby mode on the paging channel assigned by the assignment control unit 106a. Next, the operation in the above configuration will be described.

図6は、この実施形態におけるページングチャネルの割り当てを既存技術と比較して示す図である。図6(a)は通常待ち受けモードにおけるページングチャネル割り当てを示し、スーパーフレームごとに1つのページングチャネルが割り当てられる状態が示される。これに対して、特殊待ち受けモードでは待ち受けの機会が飛躍的に増える。   FIG. 6 is a diagram showing paging channel allocation in this embodiment in comparison with existing technology. FIG. 6A shows paging channel allocation in the normal standby mode, and shows a state in which one paging channel is allocated for each superframe. In contrast, in the special standby mode, the number of standby opportunities increases dramatically.

「特殊待ち受けモード」は、例えば移動端末PSにおける専用コードの打ち込み、あるいは特殊機能ボタンの押下などで設定される。この場合、ユーザが特殊待ち受けモードをサービスとして選択的に起動する形態になる。このモードに設定された移動端末PS1が例えば基地局CS4の圏内に入ると位置登録処理が開始され、基地局CS4は移動端末PS1の固有のIDを認識するとともに移動端末PS1が特殊待ち受けモードであることを識別する。そうすると基地局CS4は、移動端末PS1への着信時に使用するページングチャネル群を決定しその情報を内部メモリ(図示せず)に記録する。   The “special standby mode” is set, for example, by inputting a dedicated code in the mobile terminal PS or pressing a special function button. In this case, the user selectively activates the special standby mode as a service. When the mobile terminal PS1 set in this mode enters the range of the base station CS4, for example, the location registration process is started. The base station CS4 recognizes the unique ID of the mobile terminal PS1 and the mobile terminal PS1 is in the special standby mode. Identify that. Then, the base station CS4 determines a paging channel group to be used when receiving a call to the mobile terminal PS1, and records the information in an internal memory (not shown).

移動端末へのページングチャネルの簡単なマッピング例としては例えば図6(b)に示すように、偶数ページングチャネルにおいて待ち受ける、という設定が考えられる。このようにすれば待ち受けの機会は4倍に増え、着信捕捉を逃したとしてもすぐに次のページングチャネルが到来することになる。つまり最初のページングチャネルで着信通知が伝達できなかったとしてもその300ミリ秒後には次の機会を得ることができ、従ってより早期に着信に応答する処理を実行することができる。この効果は図6(c)のように、奇数ページングチャネルにマッピングする形態でも同様に得られる。   As a simple mapping example of the paging channel to the mobile terminal, for example, as shown in FIG. 6B, a setting of waiting in the even paging channel can be considered. In this way, the waiting opportunity increases fourfold, and even if missed incoming call is missed, the next paging channel will arrive soon. In other words, even if the incoming call notification cannot be transmitted on the first paging channel, the next opportunity can be obtained 300 milliseconds later, so that the process of responding to the incoming call can be executed earlier. This effect can be obtained in the same manner in the form of mapping to an odd paging channel as shown in FIG.

以上説明したようにこの実施形態では、移動端末PS1の動作モードとして「特殊待ち受けモード」を導入する。基地局CS4は移動端末PS1の位置登録を受ける際に、このモードの設定されていることを認識する。そうすると基地局CS4は移動端末PS1の固有IDから着信通知に使用するページングチャネルから、スーパーフレームにおけるページングチャネルのマッピングを規定のマッピングルールに基づいて算出し、少なくとも2以上のページングチャネルを移動端末PS1に割り当てる。移動端末PSは、割り当てられたページングチャネルにおいて着信の到来を待ち受ける。   As described above, in this embodiment, the “special standby mode” is introduced as the operation mode of the mobile terminal PS1. When receiving the location registration of the mobile terminal PS1, the base station CS4 recognizes that this mode is set. Then, the base station CS4 calculates the mapping of the paging channel in the superframe from the paging channel used for the incoming call notification from the unique ID of the mobile terminal PS1, based on the prescribed mapping rule, and at least two or more paging channels are assigned to the mobile terminal PS1. assign. The mobile terminal PS waits for an incoming call on the assigned paging channel.

このようにしたので移動端末PS1に対する着信の機会が増え、着信に応じた呼制御処理をいち早く開始することができるようになる。つまり従来は移動端末装置ごとに一区間に限られていたページングチャネルを複数化することで、移動端末一台あたりの着信通知を認識できる機会が増える。従って、より早期に網からの着信に応じた処理を開始できるような移動通信システムを提供することが可能となる。このことは、消費電力に余裕のある移動端末装置に対しては特に有効である。これらのことから、移動端末装置への着信から応答までの時間の短縮を図った移動通信システムとその基地局装置を提供することが可能となる。   Since it did in this way, the opportunity of the incoming call to mobile terminal PS1 increases, and it becomes possible to start the call control process according to the incoming call quickly. In other words, by using a plurality of paging channels that are conventionally limited to one section for each mobile terminal device, an opportunity to recognize an incoming notification per mobile terminal increases. Therefore, it is possible to provide a mobile communication system that can start processing according to an incoming call from the network at an earlier stage. This is particularly effective for a mobile terminal device with sufficient power consumption. Accordingly, it is possible to provide a mobile communication system and a base station apparatus that can shorten the time from incoming call to response to the mobile terminal apparatus.

なお、この発明は上記実施の形態に限定されるものではない。特殊待ち受けモードの設定にあたっては他の種々の方式を考えることができる。例えば、移動端末の購入契約時に通信サービス業者に対して予め登録するようにしても良い。このような形態では、図1の管理サーバ300に、ユーザごとの特殊待ち受けモードの有無を記憶させるようにする。そして、移動端末PSの位置登録認証時に基地局CSが管理サーバ300にアクセスして移動端末PSの属性を取得し、記憶する。その結果特殊待ち受けモードの契約があれば、以下、同様にしてページングチャネル割り当て数を増やすようにすれば良い。   The present invention is not limited to the above embodiment. Various other methods can be considered for setting the special standby mode. For example, you may make it register beforehand with a communication service provider at the time of the purchase contract of a mobile terminal. In such a form, the management server 300 in FIG. 1 stores the presence / absence of the special standby mode for each user. Then, at the time of location registration authentication of the mobile terminal PS, the base station CS accesses the management server 300 to acquire and store the attributes of the mobile terminal PS. As a result, if there is a contract for the special standby mode, the number of paging channel allocations may be increased in the same manner.

また、移動端末ごとのページングチャネル割り当ての属性情報をゲートウェイ100に記録しても良い。例えば「偶数ページングチャネル群で待ち受ける」との特殊待ち受けモードサービスを起動している移動端末PS1から基地局CS4が位置登録要求を受けたとする。そうすると基地局CS4は移動端末PS1のページングチャネル割り当てを示す属性情報を基地局CS4に送信する。これを受けてゲートウェイ100は受信した属性情報を内部メモリに記録する。   Also, attribute information of paging channel assignment for each mobile terminal may be recorded in the gateway 100. For example, it is assumed that the base station CS4 receives a location registration request from the mobile terminal PS1 that has activated the special standby mode service “Waiting in the even paging channel group”. Then, the base station CS4 transmits attribute information indicating paging channel assignment of the mobile terminal PS1 to the base station CS4. In response to this, the gateway 100 records the received attribute information in the internal memory.

この状態から移動端末PS1に着信が生じると、ゲートウェイ100は全ての基地局CS1〜CS7にこの属性を通知する。これに応じて基地局CS1〜CS7は、通知された属性に従って偶数番号のページングチャネル群で移動端末PS1に着信をかける。これにより移動端末PS1は図6(b)に示すように、PCH2、PCH4、PCH6、PCH8において待ち受けを行うことが可能になる。   When an incoming call occurs in the mobile terminal PS1 from this state, the gateway 100 notifies this attribute to all the base stations CS1 to CS7. In response to this, the base stations CS1 to CS7 make an incoming call to the mobile terminal PS1 through the even-numbered paging channel group according to the notified attribute. As a result, the mobile terminal PS1 can stand by in PCH2, PCH4, PCH6, and PCH8 as shown in FIG. 6 (b).

さらに、ページングチャネルの割り当ては、偶数チャネル、奇数チャネルの区別に限らずランダムでも良いし、あるいは連続する任意個数のチャネルを割り当てても良い。この場合、「何個のチャネルを割り当てるか」といった内容を契約書式に盛り込むことにより、詳細な段階にわたるサービス提供を実現できる。   Further, the paging channel allocation is not limited to the distinction between even channels and odd channels, and may be random, or an arbitrary number of continuous channels may be allocated. In this case, by providing the contents such as “how many channels to allocate” in the contract form, it is possible to realize service provision in detailed stages.

さらに、この発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。   Furthermore, the present invention is not limited to the above-described embodiments as they are, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment.

この発明に係る移動通信システムの実施の形態を示すシステム図。1 is a system diagram showing an embodiment of a mobile communication system according to the present invention. 図1のページングエリアPA1を詳細に示す図。The figure which shows the paging area PA1 of FIG. 1 in detail. PHSの無線区間における制御用無線チャネル構成の一例を示す図。The figure which shows an example of the radio channel structure for control in the radio area of PHS. 図1の移動端末PS1〜PS3の実施の形態を示す機能ブロック図。The functional block diagram which shows embodiment of mobile terminal PS1-PS3 of FIG. 図1の基地局CS1〜CSmの実施の形態を示す機能ブロック図。The functional block diagram which shows embodiment of base station CS1-CSm of FIG. この発明の実施形態におけるページングチャネルの割り当てを既存技術と比較して示す図。The figure which shows the allocation of the paging channel in embodiment of this invention compared with the existing technology.

符号の説明Explanation of symbols

100,200…ゲートウェイ、XN…回線交換網、DN…IP網、CS1〜CSm…基地局、PA1,PA2…ページングエリア、101…データベース、300…管理サーバ、PS1〜PS3…移動端末、ANT…アンテナ、102…無線部、103…通信制御部、104…データ交換部、105…網インタフェース部、106…中央制御部、106a…割り当て制御部、106b…呼び出し処理部、11…アンテナ、10…無線部、20…モデム部、30…TDMA部、43…スピーカ、44…マイクロホン、40…通話部、50…着信報知部、60…メモリ部、70…ユーザインターフェイス部、80…バッテリ、90…バッテリ監視部、400…制御部、400a…待ち受け処理部、12…高周波スイッチ、13…受信部、14…周波数シンセサイザ、16…受信電界強度検出部、21…復調部、31…TDMAデコード部、41…適応差分PCMトランスコーダ、42…PCMコーデック、32…TDMAエンコード部、22…変調部、15…送信部、51…発音体、52…発光体、53…振動体、60…メモリ部、70…ユーザインターフェイス部、71…表示部、72…キー入力部、80…バッテリ、90…バッテリ監視部   DESCRIPTION OF SYMBOLS 100,200 ... Gateway, XN ... Circuit switching network, DN ... IP network, CS1-CSm ... Base station, PA1, PA2 ... Paging area, 101 ... Database, 300 ... Management server, PS1-PS3 ... Mobile terminal, ANT ... Antenna DESCRIPTION OF SYMBOLS 102 ... Wireless part 103 ... Communication control part 104 ... Data exchange part 105 ... Network interface part 106 ... Central control part 106a ... Assignment control part 106b ... Call processing part 11 ... Antenna 10 ... Wireless part , 20 ... modem section, 30 ... TDMA section, 43 ... speaker, 44 ... microphone, 40 ... call section, 50 ... incoming call notification section, 60 ... memory section, 70 ... user interface section, 80 ... battery, 90 ... battery monitoring section , 400 ... control unit, 400 a ... standby processing unit, 12 ... high frequency switch, 13 ... reception unit, 14 ... Wave number synthesizer, 16 ... reception field strength detection unit, 21 ... demodulation unit, 31 ... TDMA decoding unit, 41 ... adaptive differential PCM transcoder, 42 ... PCM codec, 32 ... TDMA encoding unit, 22 ... modulation unit, 15 ... transmission unit 51 ... Sound generator, 52 ... Luminescent body, 53 ... Vibrating body, 60 ... Memory unit, 70 ... User interface unit, 71 ... Display unit, 72 ... Key input unit, 80 ... Battery, 90 ... Battery monitoring unit

Claims (6)

通常待ち受けモードおよび特殊待ち受けモードのいずれかを指定可能な移動端末装置と、この移動端末装置と時分割多重方式で相互に無線アクセスする基地局装置とを具備する移動通信システムであって、
呼び出しエリアにおける一斉呼び出しを行うために用いられるチャネルをページングチャネルと称し、このページングチャネルを複数含み周期的に繰り返される一定期間のフレームをスーパーフレームと称するとき、
前記スーパーフレーム内における前記ページングチャネルを、前記特殊待ち受けモードの移動端末装置に対して規定のルールに基づいて複数割り当てる割り当て制御部と、
この割り当て制御部により割り当てられたページングチャネルにおいて、前記特殊待ち受けモードの移動端末装置に対する一斉呼び出しを行う呼び出し処理部とを備え、
前記移動端末装置は、
前記特殊待ち受けモードにおいて、自装置への着信を前記割り当てられたページングチャネルにおいて待ち受ける待ち受け処理部を備えることを特徴とする移動通信システム。
A mobile communication system comprising a mobile terminal device that can specify either a normal standby mode or a special standby mode, and a base station device that wirelessly accesses the mobile terminal device and each other in a time division multiplexing manner,
When a channel used for performing a general call in the calling area is called a paging channel, and a frame of a certain period that includes a plurality of paging channels and is periodically repeated is called a super frame,
An allocation control unit that allocates a plurality of the paging channels in the superframe to the mobile terminal device in the special standby mode based on a prescribed rule;
In the paging channel allocated by the allocation control unit, the paging channel includes a call processing unit that performs a simultaneous call to the mobile terminal device in the special standby mode,
The mobile terminal device
A mobile communication system, comprising: a standby processing unit that waits for an incoming call to the own device in the assigned paging channel in the special standby mode.
前記ルールは、偶数ページングチャネルまたは奇数ページングチャネルのいずれかを割り当てるというルールであることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。 The mobile communication system according to claim 1, wherein the rule is a rule of assigning either an even paging channel or an odd paging channel. さらに、前記基地局装置を収容するゲートウェイ装置を具備し、
このゲートウェイ装置は、従量課金型の第1ネットワークとパケット交換型の第2ネットワークとに接続され、前記第1ネットワークのトラフィックを前記第2ネットワークに迂回させる機能を備えることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
Furthermore, comprising a gateway device that accommodates the base station device,
The gateway apparatus is connected to a pay-per-use type first network and a packet-switched type second network, and has a function of bypassing traffic of the first network to the second network. The mobile communication system according to 1.
通常待ち受けモードおよび特殊待ち受けモードのいずれかを指定可能な移動端末装置とこの移動端末装置と時分割多重方式で相互に無線アクセスする基地局装置とを具備する移動通信システムに用いられる前記基地局装置であって、
呼び出しエリアにおける一斉呼び出しを行うために用いられるチャネルをページングチャネルと称し、このページングチャネルを複数含み周期的に繰り返される一定期間のフレームをスーパーフレームと称するとき、
前記スーパーフレーム内における前記ページングチャネルを、前記特殊待ち受けモードの移動端末装置に対して規定のルールに基づいて複数割り当てる割り当て制御部と、
この割り当て制御部により割り当てられたページングチャネルにおいて、前記特殊待ち受けモードの移動端末装置に対する一斉呼び出しを行う呼び出し処理部とを備えることを特徴とする基地局装置。
The base station apparatus used in a mobile communication system comprising a mobile terminal apparatus capable of designating either a normal standby mode or a special standby mode, and a base station apparatus that wirelessly accesses the mobile terminal apparatus in a time division multiplexing manner. Because
When a channel used for performing a general call in the calling area is called a paging channel, and a frame of a certain period that includes a plurality of paging channels and is periodically repeated is called a super frame,
An allocation control unit that allocates a plurality of the paging channels in the superframe to the mobile terminal device in the special standby mode based on a prescribed rule;
A base station device comprising: a paging channel allocated by the allocation control unit; and a call processing unit configured to perform a simultaneous call to the mobile terminal device in the special standby mode.
前記ルールは、偶数ページングチャネルまたは奇数ページングチャネルのいずれかを割り当てるというルールであることを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。 The base station apparatus according to claim 4, wherein the rule is a rule of assigning either an even paging channel or an odd paging channel. 従量課金型の第1ネットワークとパケット交換型の第2ネットワークとに接続され前記第1ネットワークのトラフィックを前記第2ネットワークに迂回させる機能を備えるゲートウェイ装置に収容されることを特徴とする請求項4に記載の基地局装置。 5. A gateway apparatus connected to a pay-per-use type first network and a packet-switched type second network and having a function of diverting traffic of the first network to the second network. The base station apparatus as described in.
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