JP4879799B2 - Wireless communication terminal control method and wireless communication terminal - Google Patents

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Description

本発明は、QoS(Quality of Service)通信に対応する第1無線通信システムと、QoS通信に非対応の第2無線通信システムとを利用することが可能な無線通信端末の制御方法、および、QoS通信に対応する第1無線通信システムと、QoS通信に非対応の第2無線通信システムとを利用することが可能な無線通信端末に関するものである。   The present invention relates to a method for controlling a wireless communication terminal capable of using a first wireless communication system compatible with QoS (Quality of Service) communication and a second wireless communication system not compatible with QoS communication, and QoS. The present invention relates to a wireless communication terminal that can use a first wireless communication system that supports communication and a second wireless communication system that does not support QoS communication.

CDMA(Code Division Multiple Access)方式を用いた移動体通信システムでは、IP−VT(Video Telephone )電話等のアプリケーションにおいて送受信される動画像データを含むデータ伝送の方式として、一般的に、複数の方式が採用および導入されている。
例えば、CDMA2000では、データ伝送の方式として、回線交換を用いる通信方式(CDMA2000 1x)、パケット交換方式を用いて、上り方向:153.6kbps、下り方向:約2.4Mbpsのデータレート(伝送速度)を実現する通信方式(CDMA2000 1x EV−DO Rev.0)および、前記Rev.0の通信方式をさらに高速化して、上り方向:約1.8Mbps、下り方向:約3.1Mbpsのデータレート(伝送速度)を実現する通信方式(CDMA2000 1x EV−DO Rev.A)が規定されている(例えば非特許文献1および非特許文献2参照)。
また、CDMA2000 1x EV−DO Rev.Aのもう1つの特徴として、QoS(Quality of Service)を制御する機能が追加されたことが挙げられる。
In a mobile communication system using a CDMA (Code Division Multiple Access) method, a plurality of methods are generally used as a method of data transmission including moving image data transmitted and received in an application such as an IP-VT (Video Telephone) telephone. Has been adopted and introduced.
For example, in CDMA2000, as a data transmission method, a communication method using circuit switching (CDMA2000 1x) and a packet switching method are used. Uplink direction: 153.6 kbps, Downlink direction: Data rate (transmission speed) of about 2.4 Mbps (CDMA2000 1x EV-DO Rev. 0) and the Rev. A communication method (CDMA2000 1x EV-DO Rev. A) is defined that further speeds up the communication method of 0 and realizes a data rate (transmission speed) of about 1.8 Mbps in the upstream direction and about 3.1 Mbps in the downstream direction. (For example, see Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
In addition, CDMA2000 1x EV-DO Rev. Another feature of A is that a function for controlling QoS (Quality of Service) is added.

第1無線通信システム(CDMA2000 1x EV−DO Rev.A:3GPP2 C.S0024−A)は、第2無線通信システム(CDMA2000 1x EV−DO Rev.0:3GPP2 C.S0024)の拡張システムであり互換性があるため、上位のシステムである第1無線通信システムに対応する無線通信端末は、どちらのシステムでも利用(待受、通信等)することが可能である。また、下位のシステムである第2無線通信システムのみに対応する無線通信端末は、どちらのシステムでも利用(待受、通信等)することが可能である。なお、下位のシステムである第2無線通信システムのみに対応可能な無線通信端末が第1無線通信システムを利用する場合には、第1無線通信システムのシステム側で第2無線通信システムのみに対応可能な無線通信端末の利用をサポートしている。
両無線通信システムは、互換性のあるシステムであるため、上位のシステムである第1無線通信システムに対応する無線通信端末は、基本的には上位のシステムである第1無線通信システムを優先して待受システムとしてサーチする。しかし、第1無線通信システムが検出できない場合には、第2無線通信システムで待ち受けする(ただし、第2無線通信システムが検出できた場合に限る)。したがって、上位のシステムである第1無線通信システムに対応する無線通信端末は、第1無線通信システム、第2無線通信システムの何れか一方の無線通信システムのみを待ち受けすることになり、両方の無線通信システムを待ち受けすることはない(二者択一である)。
The first wireless communication system (CDMA2000 1x EV-DO Rev. A: 3GPP2 C.S0024-A) is an extension system and compatible with the second wireless communication system (CDMA2000 1x EV-DO Rev. 0: 3GPP2 C.S0024). Therefore, the wireless communication terminal corresponding to the first wireless communication system, which is a higher system, can be used (standby, communication, etc.) in either system. Also, a wireless communication terminal that supports only the second wireless communication system, which is a lower system, can be used (standby, communication, etc.) in either system. When a wireless communication terminal that can support only the second wireless communication system, which is a lower system, uses the first wireless communication system, the system side of the first wireless communication system supports only the second wireless communication system. Supports the use of possible wireless communication terminals.
Since both wireless communication systems are compatible systems, the wireless communication terminal corresponding to the first wireless communication system that is a higher system basically gives priority to the first wireless communication system that is the higher system. Search as a standby system. However, when the first wireless communication system cannot be detected, the second wireless communication system waits (however, only when the second wireless communication system can be detected). Therefore, the wireless communication terminal corresponding to the first wireless communication system, which is a higher system, waits for only one of the first wireless communication system and the second wireless communication system, and both wireless communication terminals. It does not wait for the communication system (it is an alternative).

第1無線通信システム、第2無線通信システムに対応する現状の無線通信端末は、以下のようにして、発信時の接続先を決定するように構成されている。
(1)発信時の接続先は、待ち受けしている基地局である。
(2)一定時間毎にPRL(Prefferred Roaming List )に登録されている現在待ち受けしているシステムよりも優先順位の高いシステムをスキャンして、スキャンが成功した場合に基地局を変更するリセレクション(Reselection )を行う(図3参照)。
(3)発信時には、待ち受けしている基地局へ発信を行い、より速度の速い通信が可能な基地局のスキャンは、下記(a)〜(d)に該当する状況でのみ、実施している。
(a)通信の切断後の一定時間経過後に実施する。
(b)待ち受け状態を継続しているときに定期的に実施する。
(c)PRLに同一システムが複数登録されている場合、速度の速い順にPRLに記載されている(図4(a)参照)。
(d)PRLに異なるシステムが複数登録されている場合、並び順に制限はないが、同一システム内の記載には、上記(c)と同様に速度の速い順の登録が行われている(図4(b)参照)。
The current wireless communication terminal corresponding to the first wireless communication system and the second wireless communication system is configured to determine the connection destination at the time of transmission as follows.
(1) The connection destination at the time of outgoing call is a standby base station.
(2) Reselection that scans a system with a higher priority than the currently waiting system registered in the PRL (Preffered Roaming List) at regular intervals and changes the base station when the scan is successful ( Reselection) is performed (see FIG. 3).
(3) At the time of outgoing call, the base station that makes a call to the standby base station and that can communicate at higher speed is scanned only in the situation corresponding to the following (a) to (d) .
(A) Implemented after a lapse of a certain time after disconnection of communication.
(B) Periodically when the standby state is continued.
(C) When a plurality of identical systems are registered in the PRL, they are described in the PRL in descending order of speed (see FIG. 4A).
(D) When a plurality of different systems are registered in the PRL, there is no restriction on the order of arrangement, but in the description within the same system, registration is performed in the order of high speed as in (c) above (see FIG. 4 (b)).

図5は現状の移動体通信システムにおいて無線通信端末が基地局との間で実施するパケット発信処理を示すフローチャートである。この図5のパケット発信処理は、パケット発信動作時に起動するものであり、まず、ステップS51では、待ち受け状況をチェックし、圏外であればステップS52に進み、圏内であればステップS54〜ステップS56の何れかに進む。ステップS52では圏外スキャンを行い、この圏外スキャンが成功してステップS53がYESになった場合は、ステップS51に戻って再度待ち受け状況をチェックし、この圏外スキャンが失敗してステップS53がNOになった場合は、そのまま終了する。
ステップS51で圏内であることが検出された場合、CDMA2000 1x(以下、1xという)およびCDMA2000 1x EV−DO(以下、EV−DOという)の両方が圏内の場合には、ステップS54に進んで上位システムであるEV−DOのパケット発信を行い、1xのみ圏内の場合には、ステップS55に進んで1xのパケット発信を行い、EV−DOのみ圏内の場合には、ステップS56に進んでEV−DOのパケット発信を行う。
ステップS54〜ステップS56から進むステップS57では、パケット発信が成功したか否かをチェックし、パケット発信が成功した場合はそのまま終了し、パケット発信が失敗した場合は、ステップS52に進んで圏外スキャンを行う。この圏外スキャンが成功してステップS53がYESになった場合は、ステップS51に戻って再度待ち受け状況をチェックし、この圏外スキャンが失敗してステップS53がNOになった場合は、そのまま終了する。
FIG. 5 is a flowchart showing packet transmission processing performed by a wireless communication terminal with a base station in a current mobile communication system. The packet transmission process of FIG. 5 is started at the time of packet transmission operation. First, in step S51, the standby state is checked. If it is out of the service area, the process proceeds to step S52, and if it is within the service area, the process proceeds to steps S54 to S56. Proceed to either. In step S52, an out-of-service scan is performed. If this out-of-service scan is successful and step S53 is YES, the process returns to step S51 to check the standby status again, and this out-of-service scan fails and step S53 becomes NO. If so, the process ends.
If it is detected in step S51 that the area is within the range, if both CDMA2000 1x (hereinafter referred to as 1x) and CDMA2000 1x EV-DO (hereinafter referred to as EV-DO) are within the area, the process proceeds to step S54. If the system is EV-DO packet transmission, if only 1x is within range, the process proceeds to step S55 and 1x packet transmission is performed. If only EV-DO is within range, the process proceeds to step S56 and EV-DO is performed. Packet transmission.
In step S57 proceeding from step S54 to step S56, it is checked whether or not the packet transmission is successful. If the packet transmission is successful, the process is terminated. If the packet transmission is unsuccessful, the process proceeds to step S52 and an out-of-service scan is performed. Do. If this out-of-service scan is successful and step S53 is YES, the process returns to step S51 to check the standby status again. If this out-of-service scan fails and step S53 is NO, the process ends.

”cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface 3GPP2 C.S0024 Version 4.0”、3GPP2、2002年10月(Section 8.5.6.1、Section 9.3.1.3.2.3.2)"Cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface 3GPP2 C.S0024 Version 4.0", 3GPP2, October 2002 (Section 8.5.6.1, Section 9.3.1.3.2.3.2) ”cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface 3GPP2 C.S0024-A Version 2.0”、3GPP2、2005年7月(Section 13.2.1.3.1.1、Section 13.3.1.3.1.1)“Cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface 3GPP2 C.S0024-A Version 2.0”, 3GPP2, July 2005 (Section 13.2.1.3.1.1, Section 13.3.1.3.1.1)

第1無線通信システム、第2無線通信システムの両方に対応する現状の無線通信端末は、待ち受けしている基地局に発信を行うように構成されており、EV−DO Rev.0で待ち受けしている場合には、EV−DO Rev.Aにて通信が可能な基地局のスキャンを行わない。第1無線通信システム、第2無線通信システムの両方に対応する現状の無線通信端末は、EV−DO Rev.0で待ち受けしている場合、互換システムであるため、そのままEV−DO Rev.0で発信を行うことになり、一旦接続するシステムが選択されると、リセレクション(再サーチ)は特定のタイミング(ハンドオフ時、通信終了直後、通信終了から所定時間経過後等)のみに実施され、頻繁に実施されることはない。したがって、第1無線通信システム、第2無線通信システムの両方に対応する現状の無線通信端末は、無線通信端末の能力を最大限発揮できない可能性がある。
EV−DO Rev.Aにて通信が可能な基地局のスキャンを行わない理由としては、「接続に即時性を求めるため、接続までに掛かる時間を短縮する必要がある」、「切断後および待ち受け時の定期的なリセレクション動作のみで、PRL上位の基地局で待ち受けが可能であると考えられている」等がある。
The current wireless communication terminal corresponding to both the first wireless communication system and the second wireless communication system is configured to make a call to a waiting base station, and EV-DO Rev. When waiting at 0, EV-DO Rev. A is not scanned for base stations that can communicate. Current wireless communication terminals that support both the first wireless communication system and the second wireless communication system are EV-DO Rev. 0, since it is a compatible system, EV-DO Rev. If the system to be connected is selected once the system to be connected is selected, the reselection (re-search) is performed only at a specific timing (at handoff, immediately after the end of communication, after a predetermined time elapses from the end of communication, etc.). , Not frequently implemented. Therefore, there is a possibility that the current wireless communication terminal that supports both the first wireless communication system and the second wireless communication system cannot maximize the capabilities of the wireless communication terminal.
EV-DO Rev. Reasons for not scanning a base station that can communicate at A are: “In order to require immediacy in connection, it is necessary to reduce the time required to connect”, “After disconnection and on standby It is considered that standby is possible at the base station higher than the PRL only by the reselection operation ”.

本発明は、接続前にリセレクションを行うことにより、高速な通信を可能にする基地局へ接続変更し得る無線通信端末の制御方法を提供することを第1の目的とする。
本発明は、接続前にリセレクションを行うことにより、高速な通信を可能にする基地局へ接続変更し得る無線通信端末を提供することを第2の目的とする。
A first object of the present invention is to provide a method of controlling a wireless communication terminal that can change connection to a base station that enables high-speed communication by performing reselection before connection.
A second object of the present invention is to provide a wireless communication terminal that can change connection to a base station that enables high-speed communication by performing reselection before connection.

上記第1の目的を達成するため、請求項1に係る無線通信端末の制御方法は、QoS通信に対応する第1無線通信システムと、QoS通信に非対応の第2無線通信システムとを利用することが可能な無線通信端末において、前記第2無線通信システムが待受状態であり、かつ、前記第1無線通信システムが非待受状態であって、QoS通信を利用することが可能な通信の発信要求を検出すると、前記待受状態のQoS通信に非対応の第2無線通信システムにより当該発信処理を行う前に、前記非待状態のQoS通信に対応する第1無線通信システムのシステムスキャンを行い、前記第1無線通信システムのシステムスキャンにより第1無線通信システムを検出すると、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行わずに、前記第1無線通信システムにより当該発信処理を行うことを特徴とする。 In order to achieve the first object, a method of controlling a wireless communication terminal according to claim 1 uses a first wireless communication system that supports QoS communication and a second wireless communication system that does not support QoS communication. In a wireless communication terminal capable of performing communication, the second wireless communication system is in a standby state, and the first wireless communication system is in a non-standby state, and is capable of using QoS communication. When a transmission request is detected, a system scan of the first wireless communication system corresponding to the non-waiting QoS communication is performed before performing the outgoing call processing by the second wireless communication system not supporting the standby QoS communication. If the first wireless communication system is detected by a system scan of the first wireless communication system, the call processing is not performed by the second wireless communication system in the standby state, The first wireless communication system and performing the calling processing.

前記第1無線通信システムのシステムスキャンにより第1無線通信システムを検出することができない場合、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行うことが、高速な通信を可能にする基地局へ接続変更し得る無線通信端末の制御方法を提供する上で好ましい。   If the first radio communication system cannot be detected by the system scan of the first radio communication system, performing the call origination process by the second radio communication system in the standby state enables high-speed communication. This is preferable in providing a method for controlling a wireless communication terminal that can change connection to a station.

上記第2の目的を達成するため、請求項1に係る無線通信端末は、QoS通信に対応する第1無線通信システムと、QoS通信に非対応の第2無線通信システムとを利用することが可能な無線通信端末において、QoS通信を利用することが可能な通信の発信要求を検出する検出手段と、前記第1無線通信システムのシステムスキャンを行うシステムスキャン手段と、前記第2無線通信システムが待受状態であり、かつ、前記第1無線通信システムが非待受状態であるときに、前記検出手段が前記QoS通信を利用することが可能な通信の発信要求を検出すると、前記待受状態のQoS通信に非対応の第2無線通信システムにより当該発信処理を行う前に、前記非待受状態のQoS通信に対応する第1無線通信システムのシステムスキャンを行い、該システムスキャンにより第1無線通信システムを検出すると、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行わずに、前記第1無線通信システムにより当該発信処理を行うように制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。 In order to achieve the second object, the wireless communication terminal according to claim 1 can use the first wireless communication system that supports QoS communication and the second wireless communication system that does not support QoS communication. In a simple wireless communication terminal, a detection means for detecting a transmission request for communication that can use QoS communication, a system scanning means for performing a system scan of the first wireless communication system, and a second wireless communication system When the detection means detects a communication transmission request that can use the QoS communication when the first wireless communication system is in a non-standby state and the first wireless communication system is in a non-standby state, the standby state by the second wireless communication system not supporting the QoS communication before performing the transmission processing, the system scans the first radio communication system corresponding to QoS communication of the non-standby state If the first wireless communication system is detected by the system scan, control is performed so that the transmission processing is performed by the first wireless communication system without performing the transmission processing by the second wireless communication system in the standby state. And a control means.

前記制御手段は、前記システムスキャンにより第1無線通信システムを検出することができない場合、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行うように制御することが、高速な通信を可能にする基地局へ接続変更し得る無線通信端末を提供する上で好ましい。   When the first wireless communication system cannot be detected by the system scan, the control means can perform high-speed communication by performing control so that the outgoing call processing is performed by the standby second wireless communication system. It is preferable in providing a wireless communication terminal that can change connection to a base station to be connected.

本発明によれば、接続前にリセレクションを行うので、高速な通信を可能にするシステムの基地局へ接続変更し得る無線通信端末の制御方法および無線通信端末を提供することができる。   According to the present invention, since reselection is performed before connection, it is possible to provide a wireless communication terminal control method and a wireless communication terminal that can change connection to a base station of a system that enables high-speed communication.

以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づき詳細に説明する。図1は本発明の第1実施形態の制御方法を適用可能な移動体通信システムに用いる無線通信端末の構成を例示するブロック図である。本実施形態の無線通信端末100は、共通アンテナ110を用いて、CDMA2000 1xシステム(以下、1xシステムという)と、CDMA2000 1x EV−DOシステム(以下、EV−DOシステムという)とを切り換えてそれぞれの通信方式の基地局とデータ通信を行い得るように構成されており、EV−DOシステムに関しては、EV−DO Rev.0に加えて、EV−DO Rev.Aにも対応している。以下においては、EV−DO Rev.Aを第1無線通信システムとし、EV−DO Rev.0を第2無線通信システムとする。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram illustrating the configuration of a wireless communication terminal used in a mobile communication system to which the control method according to the first embodiment of the present invention can be applied. The wireless communication terminal 100 according to the present embodiment uses a common antenna 110 to switch between a CDMA2000 1x system (hereinafter referred to as 1x system) and a CDMA2000 1x EV-DO system (hereinafter referred to as EV-DO system). The communication system is configured to be able to perform data communication with a base station. Regarding the EV-DO system, EV-DO Rev. 0, in addition to EV-DO Rev. A is also supported. In the following, EV-DO Rev. A is the first wireless communication system, and EV-DO Rev. 0 is the second wireless communication system.

第1無線通信システム(CDMA2000 1x EV−DO Rev.A:3GPP2 C.S0024−A)は、第2無線通信システム(CDMA2000 1x EV−DO Rev.0:3GPP2 C.S0024)の拡張システムであり互換性があるため、上位のシステムである第1無線通信システムに対応する無線通信端末は、どちらのシステムでも利用(待受、通信等)することが可能である。また、下位のシステムである第2無線通信システムのみに対応する無線通信端末は、どちらのシステムでも利用(待受、通信等)することが可能である。なお、下位のシステムである第2無線通信システムのみに対応可能な無線通信端末が第1無線通信システムを利用する場合には、第1無線通信システムのシステム側で第2無線通信システムのみに対応可能な無線通信端末の利用をサポートしている。
両無線通信システムは、互換性のあるシステムであるため、上位のシステムである第1無線通信システムに対応する無線通信端末は、基本的には上位のシステムである第1無線通信システムを優先して待受システムとしてサーチする。しかし、第1無線通信システムが検出できない場合には、第2無線通信システムで待ち受けする(ただし、第2無線通信システムが検出できた場合に限る)。したがって、上位のシステムである第1無線通信システムに対応する無線通信端末は、第1無線通信システム、第2無線通信システムの何れか一方の無線通信システムのみを待ち受けすることになり、両方の無線通信システムを待ち受けすることはない(二者択一である)。
The first wireless communication system (CDMA2000 1x EV-DO Rev. A: 3GPP2 C.S0024-A) is an extension system and compatible with the second wireless communication system (CDMA2000 1x EV-DO Rev. 0: 3GPP2 C.S0024). Therefore, the wireless communication terminal corresponding to the first wireless communication system, which is a higher system, can be used (standby, communication, etc.) in either system. Also, a wireless communication terminal that supports only the second wireless communication system, which is a lower system, can be used (standby, communication, etc.) in either system. When a wireless communication terminal that can support only the second wireless communication system, which is a lower system, uses the first wireless communication system, the system side of the first wireless communication system supports only the second wireless communication system. Supports the use of possible wireless communication terminals.
Since both wireless communication systems are compatible systems, the wireless communication terminal corresponding to the first wireless communication system that is a higher system basically gives priority to the first wireless communication system that is the higher system. Search as a standby system. However, when the first wireless communication system cannot be detected, the second wireless communication system waits (however, only when the second wireless communication system can be detected). Therefore, the wireless communication terminal corresponding to the first wireless communication system, which is a higher system, waits for only one of the first wireless communication system and the second wireless communication system, and both wireless communication terminals. It does not wait for the communication system (it is an alternative).

本実施形態の無線通信端末100は、図1に示すように、共通アンテナ110と、1x RF部120、EV−DO RF部130、RF制御部140、システム制御部150、入力部160、表示部170およびシステム記憶部180等を有している。上記RF制御部140は、受信部140aおよび送信部140bを有している。上記システム制御部150は、EV−DO受信制御部150a、EV−DO送信制御部150b、1x受信制御部150c、1x送信制御部150d、共通アンテナ制御部150e、発信要求検出部150f、システムスキャン部150gを有している。   As illustrated in FIG. 1, the wireless communication terminal 100 according to the present embodiment includes a common antenna 110, a 1x RF unit 120, an EV-DO RF unit 130, an RF control unit 140, a system control unit 150, an input unit 160, and a display unit. 170, a system storage unit 180, and the like. The RF control unit 140 includes a reception unit 140a and a transmission unit 140b. The system control unit 150 includes an EV-DO reception control unit 150a, an EV-DO transmission control unit 150b, a 1x reception control unit 150c, a 1x transmission control unit 150d, a common antenna control unit 150e, a transmission request detection unit 150f, and a system scan unit. 150g.

上記1x RF部120は、1xシステムで送信するデータや音声信号を高周波信号に変換して共通アンテナ110から送信したり、共通アンテナ110から入力されたデータや音声信号を高周波信号に変換したりするものである。
上記EV−DO RF部130は、EV−DOシステムで送信するデータを高周波信号に変換して共通アンテナ110から送信したり、共通アンテナ110から入力されたデータを高周波信号に変換したりするものである。
The 1x RF unit 120 converts data and audio signals transmitted in the 1x system into high frequency signals and transmits them from the common antenna 110, or converts data and audio signals input from the common antenna 110 into high frequency signals. Is.
The EV-DO RF unit 130 converts data transmitted by the EV-DO system into a high-frequency signal and transmits it from the common antenna 110, or converts data input from the common antenna 110 into a high-frequency signal. is there.

上記RF制御部140は、1xシステムおよびEV−DOシステムの通信を制御したり、共通アンテナで受信した基地局(図示せず)からの受信信号強度(RSSI)を測定したりするものであり、1x用RF部120や、EV−DO用RF部130との間で入出力する高周波信号に基づいて受信部140aおよび送信部140bとして機能する。なお、受信部140aは、EV−DO受信制御部150aによるEV−DOプロトコル制御、1x受信制御部150cによる1xプロトコル制御ならびに共通アンテナ制御部150eによる共通アンテナ制御に基づいて、EV−DO受信部および1x受信部として機能し、送信部140bは、EV−DO送信制御部150bによるEV−DOプロトコル制御、1x送信制御部150dによる1xプロトコル制御ならびに共通アンテナ制御部150eによる共通アンテナ制御に基づいて、EV−DO送信部および1x送信部として機能する。   The RF control unit 140 controls communication of the 1x system and the EV-DO system, or measures received signal strength (RSSI) from a base station (not shown) received by a common antenna. It functions as a receiving unit 140a and a transmitting unit 140b based on high-frequency signals input / output between the 1x RF unit 120 and the EV-DO RF unit 130. The receiving unit 140a is configured based on EV-DO protocol control by the EV-DO reception control unit 150a, 1x protocol control by the 1x reception control unit 150c, and common antenna control by the common antenna control unit 150e. The transmitter 140b functions as a 1x receiver, based on EV-DO protocol control by the EV-DO transmission controller 150b, 1x protocol control by the 1x transmission controller 150d, and common antenna control by the common antenna controller 150e. -Functions as a DO transmitter and a 1x transmitter.

上記システム制御部150は、無線通信端末100の各部を統括して制御する制御部であり、QoSの設定要求を基地局に送信する機能や、後述するシステムスキャンおよびリセレクションを行う機能を有している。
上記EV−DO受信制御部150aは、EV−DOプロトコル制御を行うことにより、共通アンテナ制御部150eによる共通アンテナ制御と連携して、EV−DOシステムの受信を制御するものである。
上記EV−DO送信制御部150bは、EV−DOプロトコル制御を行うことにより、共通アンテナ制御部150eによる共通アンテナ制御と連携して、EV−DOシステムの送信を制御するものである。
上記1x受信制御部150cは、1xプロトコル制御を行うことにより、共通アンテナ制御部150eによる共通アンテナ制御と連携して、1xシステムの受信を制御するものである。
上記1x送信制御部150dは、1xプロトコル制御を行うことにより、共通アンテナ制御部150eによる共通アンテナ制御と連携して、1xシステムの送信を制御するものである。
上記共通アンテナ制御部150eは、共通アンテナ110を送信/受信のどちらか一方に切り換える共通アンテナ制御を行うものである。この共通アンテナ制御により、無線通信端末100は、EV−DOシステムの送信および1xシステムの送信を1つの共通アンテナ110で行う送信機として機能するとともに、EV−DOシステムの受信および1xシステムの受信を共通アンテナ110で行う受信機として機能することになる。
上記発信要求検出部150fは、QoS通信を利用することが可能な通信(EV−DO Rev.Aの通信)の発信要求を検出するものである。
上記システムスキャン部150gは、第1無線通信システム(EV−DO Rev.A)のシステムスキャンを行うものである。
The system control unit 150 is a control unit that controls each unit of the wireless communication terminal 100 and has a function of transmitting a QoS setting request to the base station and a function of performing system scan and reselection described later. ing.
The EV-DO reception control unit 150a controls reception of the EV-DO system in cooperation with common antenna control by the common antenna control unit 150e by performing EV-DO protocol control.
The EV-DO transmission control unit 150b controls transmission of the EV-DO system in cooperation with common antenna control by the common antenna control unit 150e by performing EV-DO protocol control.
The 1x reception control unit 150c controls reception of the 1x system in cooperation with common antenna control by the common antenna control unit 150e by performing 1x protocol control.
The 1x transmission control unit 150d controls transmission of the 1x system in cooperation with common antenna control by the common antenna control unit 150e by performing 1x protocol control.
The common antenna control unit 150e performs common antenna control for switching the common antenna 110 to either transmission / reception. With this common antenna control, the wireless communication terminal 100 functions as a transmitter that performs transmission of the EV-DO system and transmission of the 1x system with one common antenna 110, and also receives the EV-DO system and the 1x system. It will function as a receiver that operates with the common antenna 110.
The outgoing request detection unit 150f detects an outgoing request for communication (EV-DO Rev. A communication) that can use QoS communication.
The system scan unit 150g performs a system scan of the first wireless communication system (EV-DO Rev. A).

上記入力部160は、情報を入力したり、表示部170の表示画面に表示された選択肢の何れかを選択する際に使用するものであり、各種キーおよび各種ボタンを有している。なお、入力部160、表示部170は、必要に応じて省略することもできる。   The input unit 160 is used when inputting information or selecting one of the options displayed on the display screen of the display unit 170, and has various keys and various buttons. Note that the input unit 160 and the display unit 170 may be omitted as necessary.

上記システム記憶部180は、RAM等のメモリによって構成され、アプリケーションプログラムや一時的なデータを保存するものである。   The system storage unit 180 includes a memory such as a RAM, and stores application programs and temporary data.

次に、本実施形態の移動体通信システムにおいて無線通信端末が基地局との間で実施するパケット発信処理を図2のフローチャートに基づいて説明する。なお、図2のパケット発信処理は、IPVT(Internet Protocol Video Telephony :パケット交換網を使用するテレビ電話)の発信動作時に起動するものとするが、他のリアルタイム性を有するアプリケーションによる発信動作時に起動するようにしてもよい。   Next, packet transmission processing performed by the wireless communication terminal with the base station in the mobile communication system of the present embodiment will be described based on the flowchart of FIG. Note that the packet transmission processing in FIG. 2 is started at the time of transmission operation of IPVT (Internet Protocol Video Telephony: video telephone using a packet switching network), but is started at the time of transmission operation by another real-time application. You may do it.

まず、図2のステップS11では、EV−DOの待ち受け状況をチェックし、EV−DO圏外であればステップS12に進み、EV−DO圏内であればステップS14に進む。ステップS12では圏外スキャンを行い、この圏外スキャンが成功してEV−DO Rev.A(第1無線通信システム)、EV−DO Rev.0(第2無線通信システム)の何れかが検出されてステップS13がYESになった場合はステップS11に戻り、圏外スキャンが失敗してステップS13がNOになった場合は、そのまま終了する。   First, in step S11 of FIG. 2, the EV-DO standby status is checked. If it is outside the EV-DO range, the process proceeds to step S12, and if it is within the EV-DO range, the process proceeds to step S14. In step S12, an out-of-service scan is performed, and this out-of-service scan succeeds and EV-DO Rev. A (first wireless communication system), EV-DO Rev. If any of 0 (second wireless communication system) is detected and step S13 becomes YES, the process returns to step S11. If the out-of-service scan fails and step S13 becomes NO, the process ends.

EV−DO圏内である場合に進むステップS14では、EV−DO Rev.Aの圏内であるか否かを判定する。この判定がNO(EV−DO Rev.0の圏内)であればステップS15に進み、YES(EV−DO Rev.Aの圏内)であればステップS17に進む。ステップS15では、リセレクション(EV−DO Rev.Aのスキャン)を行う。次のステップS16では、EV−DO Rev.Aの有無をチェックし、EV−DO Rev.Aが検出された場合にはステップS17に進んでEV−DO Rev.Aのパケット発信を行い、EV−DO Rev.0が検出された場合にはステップS18に進んでEV−DO Rev.0の発信を行う。   In step S14 that proceeds when the vehicle is within the EV-DO range, EV-DO Rev. It is determined whether or not it is within the range of A. If this determination is NO (EV-DO Rev. 0 range), the process proceeds to step S15, and if YES (EV-DO Rev. A range), the process proceeds to step S17. In step S15, reselection (EV-DO Rev. A scan) is performed. In the next step S16, EV-DO Rev. A is checked for the presence of EV-DO Rev. If A is detected, the process proceeds to step S17 and EV-DO Rev. A packet is transmitted, and EV-DO Rev. If 0 is detected, the process proceeds to step S18 and EV-DO Rev. Send 0.

ステップS17およびステップS18の次のステップS19では、発信が成功したか否かをチェックし、発信が成功した場合にはそのまま終了し、発信が失敗した場合にはステップS12に進む。ステップS12では圏外スキャンを行い、この圏外スキャンが成功してEV−DO Rev.A(第1無線通信システム)、EV−DO Rev.0(第2無線通信システム)の何れかが検出されてステップS13がYESになった場合はステップS11に戻り、圏外スキャンが失敗してステップS13がNOになった場合は、そのまま終了する。   In step S19 following step S17 and step S18, it is checked whether or not the transmission is successful. If the transmission is successful, the process ends. If the transmission is unsuccessful, the process proceeds to step S12. In step S12, an out-of-service scan is performed, and this out-of-service scan succeeds and EV-DO Rev. A (first wireless communication system), EV-DO Rev. If any of 0 (second wireless communication system) is detected and step S13 becomes YES, the process returns to step S11. If the out-of-service scan fails and step S13 becomes NO, the process ends.

上記パケット発信処理においては、IPVT等のリアルタイム性を有するアプリケーションを使用して発信動作を行う際に、EV−DO Rev.0での接続が行われた場合にはQoS制御が実施されないため、ユーザに不便な点が生じる。、接続に対する即時性が若干低くなることよりもQoS制御が行われないことの方がユーザにとって不利益になる。本発明においては、発信時にリセレクション動作(EV−DO Rev.Aのシステムスキャン)を行い、現在待ち受けしているシステムよりも高速に通信可能なEV−DO Rev.Aの基地局をスキャンすることにより、EV−DO Rev.Aでの通信(発信)が行われる可能性を高めている。   In the packet transmission process, when performing a transmission operation using an application having real-time characteristics such as IPVT, EV-DO Rev. When the connection at 0 is performed, QoS control is not performed, which causes inconvenience to the user. The fact that the QoS control is not performed is more disadvantageous for the user than the immediacy of the connection is slightly lowered. In the present invention, a reselection operation (EV-DO Rev. A system scan) is performed at the time of transmission, and EV-DO Rev. which can communicate at a higher speed than the currently waiting system. By scanning the base station of A, EV-DO Rev. The possibility that communication (transmission) in A will be performed is increased.

本実施形態によれば、図2のステップS11のEV−DO圏内−ステップS14のNO−ステップS15−ステップS16のYES−ステップS17を実行することにより、QoS通信に対応する第1無線通信システム(EV−DO Rev.A)と、QoS通信に非対応の第2無線通信システム(EV−DO Rev.0)とを利用することが可能な無線通信端末において、EV−DO Rev.0が待受状態であり、かつ、EV−DO Rev.Aが非待受状態であって、QoS通信を利用することが可能な通信の発信要求を検出すると、前記待受状態のEV−DO Rev.0により当該発信処理を行う前に、EV−DO Rev.Aのシステムスキャンを行い、このEV−DO Rev.AのシステムスキャンによりEV−DO Rev.Aを検出すると、前記待受状態のEV−DO Rev.0により当該発信処理を行わずに、EV−DO Rev.Aにより当該発信処理を行うようにしたため、EV−DO Rev.Aでの高速な通信を実現できる可能性が高くなり、ユーザの利便性が向上する。したがって、高速な通信を可能にするシステムの基地局へ接続変更し得る無線通信端末の制御方法および無線通信端末を提供することができる。   According to the present embodiment, the first wireless communication system corresponding to the QoS communication (step S11 in FIG. 2) —NO in step S14—NO in step S15—YES in step S16—YES in step S17. EV-DO Rev. A) and a second wireless communication terminal (EV-DO Rev. 0) that is incompatible with QoS communication, EV-DO Rev. A) can be used. 0 is in the standby state, and EV-DO Rev. When A is in a non-standby state and detects a transmission request for communication that can use QoS communication, EV-DO Rev. 0 before performing the transmission process, EV-DO Rev. A system scan of A is performed, and this EV-DO Rev. EV-DO Rev. When A is detected, the standby EV-DO Rev. 0, without performing the transmission process, EV-DO Rev. Since the transmission process is performed by A, EV-DO Rev. The possibility of realizing high-speed communication with A is increased, and the convenience for the user is improved. Therefore, it is possible to provide a wireless communication terminal control method and a wireless communication terminal that can change connection to a base station of a system that enables high-speed communication.

また、本実施形態によれば、図2のステップS11のEV−DO圏内−ステップS14のNO−ステップS15−ステップS16のNO−ステップS18を実行することにより、第1無線通信システム(EV−DO Rev.A)を検出することができない場合でも、待受状態の第2無線通信システム(EV−DO Rev.0)により当該発信処理を行うので、少なくとも第2無線通信システム(EV−DO Rev.0)での通信を実現できる。   Further, according to the present embodiment, the first wireless communication system (EV-DO) is executed by executing the EV-DO range in step S11 in FIG. 2 -NO in step S14-NO in step S15-NO in step S16-NO in step S18. Rev. A) cannot be detected, since the outgoing call processing is performed by the second wireless communication system (EV-DO Rev. 0) in the standby state, at least the second wireless communication system (EV-DO Rev. 0) is detected. 0) communication can be realized.

本発明の第1実施形態の制御方法を適用可能な移動体通信システムに用いる無線通信端末の構成を例示するブロック図である。It is a block diagram which illustrates the composition of the radio communication terminal used for the mobile communication system which can apply the control method of a 1st embodiment of the present invention. 第1実施形態の移動体通信システムにおいて無線通信端末が基地局との間で実施するパケット発信処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the packet transmission process which a radio | wireless communication terminal implements between base stations in the mobile communication system of 1st Embodiment. 第1無線通信システム、第2無線通信システムに対応する現状の無線通信端末において実施するリセレクションを説明するための図である。It is a figure for demonstrating the reselection implemented in the existing radio | wireless communication terminal corresponding to a 1st radio | wireless communications system and a 2nd radio | wireless communications system. (a),(b)は第1無線通信システム、第2無線通信システムに対応する現状の無線通信鬆ステムで用いるPRL(Prefferred Roaming List )を例示する図である。(A), (b) is a figure which illustrates PRL (Preffered Roaming List) used with the present radio | wireless communication system corresponding to a 1st radio | wireless communications system and a 2nd radio | wireless communications system. 現状の移動体通信システムにおいて無線通信端末が基地局との間で実施するパケット発信処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the packet transmission process which a radio | wireless communication terminal implements between base stations in the present mobile communication system.

符号の説明Explanation of symbols

100 無線通信端末
110 共通アンテナ
120 1x RF部
130 EV−DO RF部
140 RF制御部
140a 受信部
140b 送信部
150 システム制御部
150a EV−DO受信制御部
150b EV−DO送信制御部
150c 1x受信制御部
150d 1x送信制御部
150e 共通アンテナ制御部
150f 発信要求検出部
150g システムスキャン部
160 入力部
170 表示部
180 システム記憶部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Wireless communication terminal 110 Common antenna 120 1x RF part 130 EV-DO RF part 140 RF control part 140a Receiving part 140b Transmission part 150 System control part 150a EV-DO reception control part 150b EV-DO transmission control part 150c 1x reception control part 150d 1x transmission control unit 150e common antenna control unit 150f transmission request detection unit 150g system scan unit 160 input unit 170 display unit 180 system storage unit

Claims (4)

QoS通信に対応する第1無線通信システムと、QoS通信に非対応の第2無線通信システムとを利用することが可能な無線通信端末において、
前記第2無線通信システムが待受状態であり、かつ、前記第1無線通信システムが非待受状態であって、
QoS通信を利用することが可能な通信の発信要求を検出すると、前記待受状態のQoS通信に非対応の第2無線通信システムにより当該発信処理を行う前に、前記非待受状態のQoS通信に対応する第1無線通信システムのシステムスキャンを行い、
前記第1無線通信システムのシステムスキャンにより第1無線通信システムを検出すると、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行わずに、前記第1無線通信システムにより当該発信処理を行うことを特徴とする無線通信端末の制御方法。
In a wireless communication terminal capable of using a first wireless communication system that supports QoS communication and a second wireless communication system that does not support QoS communication,
The second wireless communication system is in a standby state, and the first wireless communication system is in a non-standby state;
When a transmission request for communication that can use QoS communication is detected, the non-standby state QoS communication is performed before the transmission process is performed by the second wireless communication system that does not support the standby state QoS communication. System scan of the first wireless communication system corresponding to
When the first radio communication system is detected by the system scan of the first radio communication system, the call processing is performed by the first radio communication system without performing the call processing by the second radio communication system in the standby state. A method for controlling a wireless communication terminal.
前記第1無線通信システムのシステムスキャンにより第1無線通信システムを検出することができない場合、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の無線通信端末の制御方法。   2. The call processing according to claim 1, wherein when the first wireless communication system cannot be detected by a system scan of the first wireless communication system, the outgoing call processing is performed by the second wireless communication system in the standby state. A method for controlling a wireless communication terminal. QoS通信に対応する第1無線通信システムと、QoS通信に非対応の第2無線通信システムとを利用することが可能な無線通信端末において、
QoS通信を利用することが可能な通信の発信要求を検出する検出手段と、
前記第1無線通信システムのシステムスキャンを行うシステムスキャン手段と、
前記第2無線通信システムが待受状態であり、かつ、前記第1無線通信システムが非待受状態であるときに、前記検出手段が前記QoS通信を利用することが可能な通信の発信要求を検出すると、前記待受状態のQoS通信に非対応の第2無線通信システムにより当該発信処理を行う前に、前記非待受状態のQoS通信に対応する第1無線通信システムのシステムスキャンを行い、該システムスキャンにより第1無線通信システムを検出すると、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行わずに、前記第1無線通信システムにより当該発信処理を行うように制御する制御手段と、を備えることを特徴とする無線通信端末。
In a wireless communication terminal capable of using a first wireless communication system that supports QoS communication and a second wireless communication system that does not support QoS communication,
Detecting means for detecting an outgoing call request of communication capable of using QoS communication;
System scanning means for performing a system scan of the first wireless communication system;
When the second wireless communication system is in a standby state and the first wireless communication system is in a non-standby state, the detection means issues a communication transmission request that can use the QoS communication. And detecting a system scan of the first wireless communication system corresponding to the non-standby state QoS communication before performing the outgoing call processing by the second wireless communication system not corresponding to the standby state QoS communication , When the first radio communication system is detected by the system scan, control means for controlling the call processing to be performed by the first radio communication system without performing the call processing by the second radio communication system in the standby state. And a wireless communication terminal.
前記制御手段は、前記システムスキャンにより第1無線通信システムを検出することができない場合、前記待受状態の第2無線通信システムにより当該発信処理を行うように制御することを特徴とする請求項3に記載の無線通信端末。   4. The control unit according to claim 3, wherein when the first wireless communication system cannot be detected by the system scan, the control unit performs control so that the outgoing call processing is performed by the second wireless communication system in the standby state. The wireless communication terminal described in 1.
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