JPH10504697A - Cellular mobile communication system - Google Patents

Cellular mobile communication system

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JPH10504697A
JPH10504697A JP8507991A JP50799196A JPH10504697A JP H10504697 A JPH10504697 A JP H10504697A JP 8507991 A JP8507991 A JP 8507991A JP 50799196 A JP50799196 A JP 50799196A JP H10504697 A JPH10504697 A JP H10504697A
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cells
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JP8507991A
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ホグリン,アニタ フリセル
フリート,トマス
バルク,ケネス
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テレフオンアクチーボラゲツト エル エム エリクソン
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 本発明はいくつかの無線基地局(BS)および移動局(MS)を含むセルラー移動通信システムに関し該システムは少なくとも2つの異なる優先順位レイヤとして構成されたいくつかのセルからなっている。通信システムで実施される接続はセルからセルへ切り替えることができ少なくとも1つの信号パラメータが測定すなわち監視される。少なくとも1つの信号パラメータについて下位レイヤの各セルに対して少なくとも1つのしきい値が与えられる。本システムはさらにいくつかの基準に基づいた優先順位ランキング構成からなる切替判断および制御手段を具備し1つの基準は信号パラメータの監視値(Io)と受け持ちセルのしきい値(Io tr)との比較に基づいており第2の基準は隣接セルの信号パラメータの監視値(Ii)と対応するしきい値(Ii tr)との比較に基づいておりレイヤ間の上りおよび下りについて系統立った通過が行われるように優先順位ランキング構成により切替えが管理される。 SUMMARY The present invention relates to a cellular mobile communication system including a number of radio base stations (BSs) and mobile stations (MSs), wherein the system comprises a number of cells configured as at least two different priority layers. Has become. Connections implemented in the communication system can be switched from cell to cell and at least one signal parameter is measured or monitored. At least one threshold is provided for each cell of the lower layer for at least one signal parameter. The system further comprises switching decision and control means consisting of a priority ranking configuration based on several criteria, one criteria being the monitoring value of the signal parameters (I o ) and the threshold value of the serving cell (I o tr ). The second criterion is based on a comparison between a monitored value (I i ) of a signal parameter of an adjacent cell and a corresponding threshold value (I i tr ), and a system for uplink and downlink between layers is used. Switching is managed by a priority ranking configuration so that a standing pass is performed.

Description

【発明の詳細な説明】 セルラー移動通信システム 発明の分野 本発明は無線基地局および移動局を有するセルラー移動通信システムに関する 。本システムは2つ以上の異なるレイヤすなわちレベルとして配置されるいくつ かのセルにより構成され移動局の接続をセルからセルへ切り替えることができる 。本システムは少なくとも最上位レイヤにはないセルの少なくとも1つの信号パ ラメータを監視かつ/ もしくは測定する手段を具備し少なくとも前記各セルにつ いて前記信号パラメータに対する少なくとも1つのしきい値が与えられる。 本システムはさらにさまざまなセル間の前記切替えを制御する手段も具備して いる。本発明はセルが少なくとも2つのレベルすなわちレイヤとして構成されて いるセル移動通信システムにおける切替制御方法にも関連している。 この種の通信システムは一般的に網構成とされたいくつかの基地局を含んでい る。各基地局はセルと呼ばれる地理的エリアを受け持つ。地理的エリアは基地局 および周囲の無線基地局の無線伝搬特性により与えられるということができる。 本システムはさらに1つ以上の移動局を含み移動局が移動すると、移動局の接続 はセルからセルへ切り替えることができそれは切替え(ハンドオーバ)として知 られている。しかしながら、これに関して正常な状況および多少なりとも異常な 状況の元で、切替えを行う時に最も適切なセルを選定することが最も重要である ためいくつかの要因が重要な役割を果たす。したがって、セルを最も適切な構成 とすることが極めて重要である。 従来の技術 適切なセル構造を有するセルラー移動通信システムを提供するためのいくつか の試みがなされてきた。 周知の一システムではいわゆる“アンブレラ”セル構成が適用される。さまざ まなセルレイヤ、すなわち優先レイヤもしくは優先順位レイヤ、はこの場合無線 基地局の選定および配置に従って構成される。高いアンテナを有する強力な基地 局がいわゆるアンブレラセルを構成し、例えば街路レベルに設置された、低電力 基地局はいわゆる“マイクロセル”を形成しさらには、例えば屋内に設置するこ とができる、いわゆる“ピコセル”を設置することができる。したがって、2つ もしくは3つの異なるセルレイヤがある。この場合、正規のセル選定機構、ロケ ーティング、は所望の挙動を提供する責任のある機構である。しかしながら、そ のための論理はなにもない。いわゆる“アンブレラ”セルを使用する意図はカバ レッジホールを橋絡して正規のセル網へ安全なネットを提供し、呼設定手順に予 備容量を提供し無線妨害等の救済機能を与えることである。(アンブレラセルや 正規のセルに関する)マイクロセルの目的は、特に高密度トラフィックエリアに おいて、主容量を提供することである。したがって、アンブレラセルを有するシ ステムは、呼の連続性を保証し呼の設定手順が成功するのを保証するために、適 切なレイヤ内の適切なセルへトラフィックを送る。しかしながら、専用論理のな いアンブレラセルを有するセル構造は、さまざまなレイヤに属する基地局が互い に接近している場合に満足に作動しない。したがって、たとえマイクロセルが適 切な無線状況を提供してもセル選定機構、ロケーティング、によりマイクロセル からアンブレラセル等へのいくつかの不要な切替えが行われるようになる。これ をアンブレラセルの下に2つのマイクロセルがある第1図に示す。移動局MS1 に対してマイクロセルCAが最も高い信号強度を与える。したがって、そのセル が接続を行う。移動局MS2はマイクロセル基地局BS1,BS2の両方から無 線的に陰となっている。この場合アンブレラセルCUはその目的を果たしてマイ クロセルCA,CBの及ばぬカバレージを提供する。しかしながら、移動局MS3 については、マイクロセル基地局BS2は視程内にありしたがって問題なく接続 を運ぶことができなければならない。しかしながら、やはり視程内にあるアンブ レラセル基地局BSUが高い信号強度を有ししたがって接続を引き継ぐ。また、 例えば、無線妨害や呼設定輻湊接続がアンブレラセルにより不要に引き継がれた り保持されたりあるいはより不適切なセルにより全般的に保持されたり引き継が れたりすることがある。そのため容量が浪費され接続の損失等を来すことがある 。すなわち、より不適切なリソースの占有が増大する。さらに効率的な周波数計 画およびハードウェアの効率的なディメンジョニングが困難になる。さらに切替 え 数が不要に高くなってスイッチの負荷が高くなり接続を失う危険性を無視できな くなる。 周知の別のシステムではさまざまなセルレイヤにさまざまな特性が与えられい くつかの他の無線網機能による切替えの優先順位よりも高い優先順位がアンブレ ラセルレイヤへの切替えに与えられている。いくつかの無線網機能とのインタラ クションには異なる特性が与えられている。無線妨害や呼設定輻湊等の場合、上 位のレイヤには高い優先順位が与えられている。したがって、レイヤ間の通過は 例えば呼設定における輻湊および低品質(高いBER,ビットエラーレート)等 のいくつかの異なる異常イベントによりトリガーされる。またこの場合、接続は 必ずしも最も適切なセルレイヤには向けられない。さらにカバレージホールが適 切にカバーされることがない。 GB−A−2242806にはマクロおよびマイクロセルからなるセルラーシ ステムが記載されている。マクロセルからマイロセルおよびその逆の不要な切替 えを回避するために常にマクロセルレイヤを介して切替えが行われる。装置から 下位レイヤマイクロセルに関連する基地局へのリンクが所定の時間間隔を越える 時間間隔の間予め定められた基準を越える場合だけ下位レイヤへの切替えが行わ れる。したがって、マイクロセルから別のマイクロセルへの切替えが行われるこ とはない。 したがって、この場合にも“不適切な”リソースが広範に占有される。 WO−A1−92/02105にはセルラー無線システムが開示されている。 切替開始システムはセルの基地局からの移動局の距離を求める手段と信号強度を 測定して移動局の経路を決定する手段を具備している。ロケーション決定システ ムを使用すれば、そこに格納された推定距離の情報および信号特性を使用して、 マイクロセル内の移動局の位置を決定することができる。本システムはさらに前 記した位置のロケーションと信号特性の情報対を格納する手段と移動中の移動局 に対してこれらのパラメータからなる現在の対を形成する手段と格納されたパラ メータを現在のパラメータと比較する手段を具備している。しかしながら、この 場合にも不適切なリソースが占有されてリソースは非効率的に使用され接続を失 う危険性等が高くなる。 発明の要約 システムリソースが最適に使用されるようにセルが優先順位レイヤとして構成 される前記したようなセルラー移動通信システムを提供することが本発明の目的 である。 本発明のもう1つの目的は網がディメンジョンされているセルへトラフィック が向けられ、呼設定時に予備容量を提供する自由な容量がセル内にあることが同 時に保証されるようなシステムを提供して呼の連続性および呼設定の成功を保証 するのと同時に救助セルとして作用する自由な容量がセル内にあることを保証す ることが本発明のもう1つの目的である。確実に接続を引き受けることができカ バレージホールを橋絡することができるセルへ接続を向けることも本発明の目的 である。本発明のさらにもう1つの目的は効率的な周波数計画およびシステムの ハードウェアの効率的なディメンジョニングを可能とすることである。本発明の さらにもう1つの目的は切替数を低レベルに維持し接続を失う危険性を最小限に 抑えるだけでなくスイッチの負荷を最小限に抑えることである。 これらおよびその他の目的はいくつかの基準に基づくランキング構成を含む制 御手段を具備する前記した種類のシステムにより達成される。 1つの基準は受け持ちセルの信号パラメータの現在の監視値を受け持ちセルの 所与のしきい値と比較することに基づいており第2の基準は隣接セルの信号パラ メータの現在の監視値とその隣接セルの所与のしきい値との比較に基づいている 。セル間の切替えは、レイヤ間の上りおよび下りに対しても、セル間もしくはセ ルレイヤ間すなわちレベル間で系統立った通過が行われるように制御される。 セルが少なくとも2つの異なるレイヤすなわちレベルの階層構成とされたセル ラー移動通信システムにおいてシステムのリソースが最適に使用されシステムの ディメンジョニング等と一致する適切なセルへトラフィックや接続が向けられる ように切替手順を制御する方法を提供することも本発明の目的である。 これらおよびその他の目的はいくつかの基準に基づいて優先順位ランキングが 行われる方法により達成される。 この方法は、 − 受け持ちセルに対してしきい値を導入するステップと、 − 少なくとも最上位レイヤにはない各セルに対してしきい値を導入するステ ップと、 − 受け持ちセルについて少なくとも1つの信号接続パラメータを監視するス テップと、 − いくつかの隣接セルについて少なくとも1つの信号接続パラメータを監視 するステップと、 − 受け持ちセルの信号パラメータの監視された現在値を受け持ちセルのしき い値と比較するステップと、 − 隣接セルの信号パラメータの監視された値を各セルのしきい値と比較する ステップと、 − セルレイヤ間の上りおよび下りについても、セルもしくはセルレイヤ間で 系統立った通過が行われるように優先順位ランキング構成に従って切替えを行う ステップとからなっている。 本方法はシステム自体に関してさらに評価される任意の実施例もしくは任意の 組合せを構成するように特別に修正することができる。 いくつかの有利な実施例は、例えば、添付した従属項の特徴により与えられる 。 本方法に従ったセルラーシステムでは、接続は系統立って下位レイヤへ向けら れ無線妨害とりわけ呼設定輻湊がある場合には確実に引き受けることができるセ ルへ系統立った接続の再指向がなされる。各セルへしきい値を導入することによ り、レイヤ間の系統立った通過が行われる。しきい値は、例えば、信号強度、経 路損失もしくはその両方とすることができる。他の信号パラメータも可能である 。どの信号パラメータ(I)を使用するかはシステムが適用する一般的な切替え 方式によって決まる。特別な実施例ではいわゆるMobile Assiste d Handover(MAHO)方式が使用される。次に移動局はいくつかの 隣接基地局から送信される無線エネルギについて信号強度(および/もしくは他 の)測定を行う。移動局はこれらの測定値を基地局へ送りそこから判断論理を行 うユニットへ送られる。しかしながら、移動体が受動的であるNCHO(Net work Controlled Handover),移動体が受信信号強度 等を測定しかつ切替えに関する判断を行うMCHO(Mobile Controlled Handover)等の他の切替方式を使用することも できる。 特定の実施例では時分割多元接続(TDMA; Time Division Multiple Access)が使用される。本発明に従ったシステムで は下向きだけでなく上向きの通過に、すなわち優先順位のより低いセル、すなわ ち低い優先順位を有するセル、だけでなく優先順位のより高いセルへの通過に、 しきい値が使用される。特別な実施例では移動方向に従って加減されるヒステリ シスによりしきい値が修正される。例えば、異常なイベントや同時作用が要求さ れることのない正規のケースでは、高位レイヤへ通過するための一つの条件は現 在接続を受け持っているセル、すなわち受け持ちセル、から監視される(この特 別なケースにおける)信号強度が(ヒステリシスを減じた有利な実施例における )その特別なセルのしきい値よりも減少したら、高い階層のセルへ切り替えるの にふさわしい1組の隣接セルをシステムが拡張することである。しかしながら、 高位レイヤのセルは現在レイヤおよび下位レイヤのセルよりも優先順位が低い。 下位レイヤへ通過するための1つの条件は低い階層の隣接セルについて監視すな わち測定された信号強度が(ヒステリシスを加えた有利な実施例における)その セルのしきい値を越える場合に切り替えるのにふさわしい1組の隣接セルへその セルが加えられることである。このセルは現在レイヤもしくは高位レイヤのセル よりも優先順位が高い。 有利な実施例では他の無線網機能とのインタラクションが処理される。他の無 線網機能の例はセル内切替え、上層−下層サブセル切替え、拡張範囲、再試行指 令、他のセルへの割り当て、警報切替え、等である。特にこれらもしくは他の無 線網機能の1つもしくはいくつかに相互にもしくは正規の切替機能に関して異な る優先順位が与えられる。これはさまざまな無線網機能がさまざまな種類のアク ションを同時に申し出る時に特に適切である。 特に本発明では移動局を系統立てて最下位レイヤへ指向することができる。こ れにより例えばカバレッジギャップや呼設定輻湊等の異常イベントに対する高位 レイヤの容量が節減される。 図面の簡単な説明 次に非制約的に添付図を参照して本発明の詳細な説明を行い、ここに、 第2図は移動通信システムの略図。 第3図はロケーティング手順のメインフローのフロー図。 第4a図は受け持ちセルが最下位レイヤにあり受け持ちセルの信号強度がしき い値よりも低い2レイヤ構造のランキング順テーブル。 第4b図は受け持ちセルが最下位レイヤにあり受け持ちセルの信号強度がしき い値よりも高い第4a図の構造のテーブル。 第4c図は受け持ちセルが(“アンブレラ”を形成する)高位レイヤにある第 4a図の構造のテーブル。 第5a図は受け持ちセルが最下位レイヤにあり受け持ちセルの信号強度がしき い値よりも低い3レイヤ構造のランキング順テーブル。 第5b図は受け持ちセルの信号強度がしきい値よりも高い第5a図と同じ構造 に関するテーブル。 第5c図は受け持ちセルが第2レイヤにあり受け持ちセルの信号強度がしきい 値よりも低い第5a図と同じ構造に関するテーブル。 第5d図は受け持ちセルの信号強度がしきい値よりも高い第5c図と同じ構造 に関するテーブル。 第5e図は受け持ちセルが第3レイヤすなわち最上位レイヤにある第5a図の 構造に関するテーブル。 第6図は切替候補のカテゴリーが特別なシナリオでどのように順序づけられる かを示す図。 発明の詳細な説明 セルラー通信システムはセルが少なくとも2レイヤの階層構成とされているセ ル構造を有している。 この場合GSMシステムであるセルラー移動通信システムを第2図に略示する 。第2図は簡単な説明を行うための図面にすぎず、移動セルラーシステムの一部 を非常におおざっぱに示しておりもちろん本発明をなんら制約するものではない 。 基地局システムBSSはいくつかの基地トランシーバ局BTSを含み一群のB TSが基地局コントローラBSCにより制御されいくつかの基地局コントローラ BSCは例えばPSTN(Public Switched Telephon e Network),PLMN(Public Land Mobile N etwork),PSPDN(Packet Switched Public Data Network),Circuit Switched Publ ic Data Network,ISDN(Integrated Serv ices Digital Network),もしくは任意他の網等の網に対 する呼を制御する交換システムSSの移動交換局MSCにより制御される。 交換局はさらにデータロケーションエリア、加入者データを有するホームロケ ーションレジスタHLR等を含むビジターロケーションレジスタVLRを具備し ているが本発明に関係はない。OMCは周知の運転保守センターOMCを示す。 図の破線は情報伝送に関連し実線は呼接続および情報伝送に関連し破線はまた、 ボックスの場合には、代わりの網、(SS等の)代わりのすなわちオプション機 能にも関連している。 本発明に従って少なくとも最上位レイヤにはない各セルに対してしきい値が導 入される。これはレイヤ間で系統立った通過を行うための1つの特徴である。( とりわけ)システムの一般的な切替方式に応じて信号強度や経路損失やその両方 もしくは任意他のパラメータについてしきい値を導入することができる。後記す る実施例では信号強度しきい値に関するケースについてしか説明しない。しかし ながら、これには制約的な意味合いはなく例えば経路損失しきい値や他のしきい 値もしくはその両方を適用する場合の処理は実質的に同じである。 しきい値はセル階層において下向きだけでなく上向きの通過にも使用される。 有利な実施例では上向きおよび下向き通過のためのしきい値が一般的にしきい値 と呼ばれる。しかしながら、それは移動方向に従って加減されるヒステリシスに より修正される。一般化されたケースでは上向き、すなわち下位レイヤから上位 レイヤへ、通過するための条件は現在接続を受け持っているセル、すなわち受け 持ちセル、から測定された信号強度が(特にヒステリシスを減じた)そのセルの しきい値よりも低い場合にはより高い階層のセルへ切り替えるのにふさわしい1 組の隣接セルをシステムが拡張することである。高位レイヤのセルは現在レイヤ および任意の下位レイヤのセルよりも優先順位が低い。下向き、すなわち高位レ イヤから下位レイヤへの、対応する通過条件は低い階層の隣接セルから測定され た信号強度が(特にヒステリシスを加えた)そのセルのしきい値を越える場合に は切替えるのにふさわしい1組の隣接セルへそのセルを加えることである。その セルは現在レイヤもしくはより高いレイヤのセルよりも優先順位が高い。 したがって、セル構造は階層セル構造であるということができる。それにより ロケーティング機能が影響を受け修正される。さまざまなセルレベルにわたって ベーシックランキングが行われベーシックランキングリストが形成される。この リストはいくつかの候補からなりさまざまな条件に応じてリストが構成される。 構成はテーブルにより管理することができ例えば恒久交換データとして提供され る。リストの候補は後記するカテゴリーへ分割することもできる。 以下、いくつかの概念について説明する。ベーシックランキングは信号強度お よび/もしくは経路損失基準(もしくは任意他の適切なパラメータ)に基づいた セルのランキングを意味する。ロケーティングは測定値およびパラメータデータ を使用して最も適切な接続を提示する手順に関連している。ロケーティング手順 からの出力は切替えもしくは割り当てのためのありうる候補のリスト、すなわち 候補リストである。緊急とは緊急切替えを必要とする状態のことである。これは 伝送品質が低すぎる、タイミングアドバンス(TA)が大きすぎる、時間分散が 大きすぎるもしくは無線接続のための物理的測定値が得られる異常無線イベント の任意他の基準が満たされる場合に存在する。アンブレラセル概念については、 セルはアンブレラセルとして定義することができる。アンブレラセルは正規の網 を包含する大型セル網内のセルである。しかしながら、本発明は階層セルの概念 に基づいている。 一般的に基地局コントローラBSCのロケーティングアルゴリズムには非常に 多くのさまざまな必要条件がある。ロケーティングアルゴリズムはここでは特に 、あらゆる種類のチャネルのセル内切替えを含む、セルおよびサブセル選定のた めの集約項として定義される。ロケーティング機能は一般的にロケーティングア ルゴリズムの多くの機能要素の1つからなる機能性を示す。以下の説明では切替 えは一般的にセル間のチャネル切替えを示す。次に測定パラメータもしくは量に つ いて触れる。これらは例えばGSM勧告に指定されているような測定装置により (特定実施例では)移動局MSおよびBTSにおいて監視される量である。MA HO(Mobile Assisted Handover)方式を適用する場 合、移動局MSで測定すなわち監視される量は無線でBSCへ転送される。基地 トランシーバ局BTSで測定すなわち監視された量はBSCへ転送される。しか しながら、測定値を運んだり伝えたりする方法は使用する特定の切替方式によっ て決まる。後記するように、特定の実施例では当該測定値には上りおよび下り信 号強度および上りおよび下り信号品質測定値が含まれる。前記したように、もち ろん他にもいくつかの代替策がある。同じ実施例において、報告される量は移動 局MSで使用される量に関係している。報告された値はMSから基地局コントロ ーラBSCへ無線で転送される。実施例で考慮する報告にはBTSから到来する タイミングアドバンスTAが含まれる。任意の周知のシステムと同様に、濾波が 必要である。確率的変動等を取り除く必要もある。しかしながら、これについて はこれ以上検討しない。 いくつかの周知のシステムの中の1実施例では、少なくとも1SACCH(S low Associated Control Channel)期間内で完 了するサイクルでセルおよびサブセル評価を一緒に実施し、ある機構によりある 期間選定が防止されない限りSACCH毎に繰り返すことができる。しかしなが ら、これは単なる1例にすぎない。 後記するように、セルの選定は確立されたランキングリストのランキングに基 づいている。好ましくはランキングリストは所与の基本原理に従ってサイクルの 始めに確立される。最終セルの選定は後記するさまざまな基準によって決まるさ まざまな原理に従ってリストを再構成して得られる。ロケーティング機能は無線 環境を連続的に監視し評価して最も好ましいセル(および/もしくはサブセル) を示唆する。 測定および報告された量の測定値のいくつかの比較に基づいて候補リストが作 られる。この候補リストは優先順のセルから構成されている。有利な実施例では 信号品質およびタイミングアドバンスは(濾波機能を含む)信号強度推定値と共 に連続的に監視され評価される。作り出される候補リストは例えば周知の方法で チャネル分配に使用される呼プロセスハンドラーへ送られる。一般的に所与の前 提条件に従ったロケーティング比較および候補リストの準備はロケーティングア ルゴリズムの開始直後に開始される。 候補リストを処理する機能により候補リストが受信されると、候補は各候補エ ントリ内の情報に従ってチャネルの分配を試みるのに使用される。この試みにお いて、候補はリストに配置された順序で使用され例えば各候補について1回試行 される。特定候補へのチャネル分配が失敗すると(例えば、輻湊の場合)、リス トの次の候補が次の試行で使用され以下チャネルがうまく分配されるかもしくは 全候補が試行に失敗するまで続けられる。これは一般的に周知の手順でありもち ろん多少修正することができるが本発明の範囲内で他の手順と完全に交換するこ とができる。 特に、セル内切替え、上層−下層サブセル切替え、範囲拡張、再試行指令、他 のセルへの割り当て、警報切替え等の他の無線網機能とのインタラクションにつ いては後記する。これはさまざまな無線網機能がさまざまな種類のアクションを 同時に申し出る場合に特に適切である。本発明に従ってセル候補は要因の数に応 じてカテゴリーへ分類され、1実施例では3つの要因、すなわちレイヤ、受け持 ちセルと較べたランキングおよびしきい値と較べた信号強度(もしくは経路損失 等)の測定パラメータがある。無線網制御機能の評価結果の各組合せがいわゆる “切替候補リスト”内の候補の優先順を示す規定されたカテゴリーリストへ接続 される。 特定実施例におけるロケーティング手順のメインフローを一般的に第3図に示 す。タイミングアドバンスTAおよび測定値がにおいて濾波されそこではとり わけビットエラーレートのチェック等が行われる。において後記するベーシッ クランキングが実施される。において階層セルレベル評価、すなわちセルがし きい値よりも上であるか下であるか等の評価が行われる。 その後()において例えば緊急状態、上層/下層評価、セル内評価等の他の 無線網機能に関する評価が行われる。いわゆるフラグがテーブルへ導入され制御 すなわち修正できる条件の例を構成する。 その後にによって決まる構成手順が続きそこで候補リストが構成される 。 その後例えば任意周知のシステムやロケーティングフローへ続く。 開始手順の特定実施例では基地局コントローラBSCが開始され、チャネル分 配過程が開始されテーブルが読み出される。開始は個別セルのロケーティングを 活性化して、例えば基地局コントローラBSCにおいて切替手順に従ってMS( 移動局)から完全な切替信号を受信して切替えを行って実施される。とりわけパ ラメータレイヤ、良否、しきい値よりも上か/下かが読み出される。開始ブロッ クはさらにBSC(基地局コントローラ)シグナリング、データ構造、パラメー タの更新および処理、例えばアクティブなロケーティングインスタンスへの信号 構造等、を処理するいわゆるCHP(呼処理ハンドラー)を具備している。手順 の大概のステップは例えば従来のアンブレラセルを有する周知のセルラー移動通 信システムで実施される手順に対応しているためこれらの手順については簡単に 触れるだけにする。例えば濾波機能は周知の方法で実施される。ベーシックラン キング手順についてはそれぞれ2もしくは3レベルからなる階層構造に基づいて 優先順位テーブルを確立する2つの例に関して後記する。ロケーティング手順で は測定値リポートをロケーティング手順自体で直接引き受けたりバッファーに入 れたりすることができる。しかしながら、好ましくは直接引き受けられる。緊急 状態および上層/下層評価およびセル内評価はアンブレラセルからなる周知のセ ルラーシステムと同様に処理される。セル内評価の後に構成手順が続く。これは 周知のシステムとは異なっており後に詳しく検討し例示する。構成手順はグルー ミング手順を含むことができその後リストは周知の方法で送られ、かつ任意適切 な方法で分配返答の管理が処理される。 1実施例では構成手順は例えば4つの手順からなりランキングリスト内のセル への、例えば信号強度等の、パラメータリスト内のセル、測定値リスト内のセル へのパラメータリスト内のセル、パラメータリスト内のセルへのランキングリス ト内のセルおよび測定値リスト内のセルへのランキングリスト内のセルに対する 相互参照テーブルが確立されている。この手順には第2の手順が続きそこでラン キングリスト内の各セルは(前記したように)下記の3つのパラメータに従って フラグメント化される。 1−レイヤ 2−受け持ちセルよりも良いか悪いか 3−それ自体のしきい値よりも高いか低いか。その後セルは3次元データ構造へ 分類される。ランキングリストはランキング値の順に進められる。 テーブルエントリーは任意適切な周知の方法で見つけられる。 特に1実施例に関して周知のアンブレラセル概念は階層セル構造へ拡張される ということができる。それにより例えば正規のセルからのカバレッジのホールを カバーアップするのに使用することができる。(ヒステリシスしきい値や第2の しきい値を含んでも含まなくてもよい)1実施例では、正規のセルと“アンブレ ラセル”間の遷移はしきい値(信号強度しきい値Itr)および修正されたしきい 値、すなわちヒステリシスHtrで修正された信号強度しきい値により制御される 。特定の実施例ではこれらのパラメータ(第1および第2のしきい値)は正規の セル、すなわちいわゆる“アンブレラ”を形成しないセル、について定義される 。この特定のケースではそれにより7つのカテゴリーからなる(とりわけ第3図 に示す)ベーシックランキングリストが得られる。これを第4a図から第4c図 に示す。この実施例ではいわゆる正規のセルであるレベル1(最下位レイヤ)の セルについて、信号強度がしきい値と比較される。ここで説明する実施例に関し て受け持ちセルの“オーバー”という用語は信号強度がIo≧Io tr−Ho trであ ることを意味し受け持ちセルの“アンダー”という用語は信号強度がIo<Io tr −Ho trであることを意味し隣接セルの“オーバー”という用語は信号強度がIi ≧Ii tr+Hi trであることを意味し“アンダー”という用語は信号強度がIi< Ii tr+Hi trであることを意味する。候補リストはさまざまな条件に応じて構成 される。これは通常リスト内にある1つ以上のカテゴリーをリストから除いたり 、カテゴリーを加えたりできることを意味しカテゴリーは特定のニーズおよび要 求に従って適切な順序で配列される。このようにして構成は前記したようにテー ブルにより管理される。このテーブルは恒久交換データを形成するがそれも交換 したり修正したりすることができる。テーブルは条件と呼ばれる部分を含んでい る。この条件は例えば以後テーブルAと呼ばれる下記のテーブルに従っている。 1−到来する割り当て要求、 2−AW−状態(悪いセルへの割り当てを意味する)、 3−過剰タイミングアドバンス(TA)緊急、 4−悪品質緊急、 5−上層−下層サブセル切替、 6−セル内切替え (テーブルA) もちろん他の条件も可能であり、特定のニーズおよび特定の要求に応じて条件 は少なくなったり多くなったりする。条件は“1”で示す真となったり“0”で 示す偽となったりすることができ最終的には“−”で示す無関連となることがあ る。 テーブルはさらにさまざまなカテゴリーに関連している。第4a図から第4c図 に示すテーブルにおいて、 s − 受け持ちセルを意味し、 1bo − レイヤ1内の良いセル、SS(信号強度)がしきい値を越える、 1bu − レイヤ1内の良いセル、SSがしきい値よりも低い、 1wo − レイヤ1内の悪いセル、SSがしきい値を越える、 1wu − レイヤ1内の悪いセル、SSがしきい値よりも低い、 2b − レイヤ2内の良いセル、 2w − レイヤ2内の悪いセル。 第4a図のテーブルは信号強度がしきい値よりも低いレイヤ1(正規)内の受け 持ちセルを示している。24の異なるケースが示されている。(第4a図から第 4c図の)テーブルは受け持ちセルの信号強度がそのしきい値を越えるかもしく は下回るかに関連している(第5a図から第5e図も参照)。 第4図のテーブルはさまざまな無線網機能性間にある優先順位を与えるガイド ラインに従って構成されている。優先順位は以後テーブルBと呼ぶ下記のテーブ ルにより与えられる。 1−正規の切替え 2−タイミングアドバンスTA緊急 3−下位レイヤへ行く 4−サブセル切替 5−セル内切替え 6−BQ緊急 7−上位レイヤへ行く (テーブルB) 第4b図のテーブルはレイヤ1(正規)内の受け持ちセルおよび24のケース について信号強度がしきい値を越えることを示しており第4c図のテーブルは2 4のさまざまなケースについて(この場合“アンブレラセル”に関連する)レイ ヤ2内の受け持ちセルを示している。特にいくつかのケースをサブセル切替えの ためのさまざまなケースへ分割することもできるがそれについてはこれ以上検討 しない。 前記実施例は2セルレイヤすなわちレベルを有するケースに関連している。も ちろんさらにレイヤがあってもよい。以下もう1つの実施例について説明する。 このケースでは3つの異なるセルレイヤがある。 本発明に従った階層セル構造はアンブレラセル機能性に応用することができる 。アンブレラセル機能性により論理的(かつ物理的)にオリジナルセル網の上に 構成されそのバックアップ網として働く大型セルからなる網内に第2のレベルが 提供される。本実施例では第3のレベルが提供されそれは論理的(かつ物理的) にオリジナルセル網の下に構成され小型セルにより構成される。1実施例ではこ のレベルによりマイクロセル網が形成される。ここでは第1のレベルすなわち最 下位レベル(レベル1)すなわち底部レベルはマイクロレベルと呼ばれ第2のレ ベルすなわち中間レベルは正規すなわちオリジナルレベルと呼ばれ第3のレベル すなわち頂部レベルは第3すなわち上位レベルと呼ぶことができる。一般的に移 動体を階層セル構造に配置するのは最下位レベルを最初に満たすためである、す なわち最下位レベルすなわちレイヤは特に高い容量を有するため移動局は最下位 レベルすなわちレイヤ内のセルが受け持たなければならない。その結果例えば信 号強度や経路損失の観点から必ずしも最善セルではなく最下位レイヤ内の十分良 好なセルが移動局を受け持つことになる。 本発明はしきい値の処理および例えば第4図に示すテーブルのシステムに特に 関連しているが、さらに例えば前記したテーブルBに示す優先順位を変えること により任意他の方式を考慮することができる。さらに、例えば第4図のテーブル を含むシステムではさまざまなレイヤ内のさまざまな方式を考慮することができ る。このようにして、トラフィックは最下位レイヤだけでなく任意のレイヤへ向 けることができる。 もちろん本発明は2もしくは3レイヤよりも多くのレイヤを有する網にも同様 に関連するが、レイヤ数とは無関係に原理は同じであるため2および3レイヤ構 造からなる網についてのみ詳細に説明する。 本発明に従った階層セル構造はアンブレラセル概念および一般的に異なるレイ ヤすなわちレベル内のセルの両方に関連することができる。信号強度しきい値Io tr すなわち、それ以下で遷移が生じる、上向き遷移のしきい値を導入すること により論理的により高いレベルすなわちレイヤへの遷移が容易になる。正規の受 け持ちセル内の信号強度がIo tr−Ho trよりも降下する場合にはより高いセルへ の切替えが許されることを示すフラグを従来の方法で設定しなければならない。 フラグは例えばHigher Level Change Allowedフラ グと呼ぶことができる。フラグが設定される(他のフラグが設定されない)場合 にはベーシックランキングに従った良好なセルだけを含む候補リストを送らなけ ればならない。しかしながら、リストが空である、すなわち良好なセルが存在し ない場合には、移動局は現在のセル、すなわち受け持ちセルにとどまる。しかし ながら、より高いレベルのセルへ切り替えた後で、下位レイヤセルからの信号強 度が再びしきい値を越える場合には、このセルは(特定の実施例に従って)即座 に候補リストの一部としてはならない。反復切替いわゆる“ピンポン切替”を防 止するヒステリシス効果を得るために、信号強度は好ましくはItrもしくはしき い値Itr+Htrもしくは下向き遷移のしきい値よりも幾分高いレベルへ達しなけ ればならない。下位レベルセルからの信号強度がItr+Htrを越えると(この特 定の実施例では)フラグが設定される。このフラグはLower Level Change Allowedと見なすことができる。次にItr+Htrを越える 下位レベルセルを含む候補リストが送られる。 ItrおよびHtrはここではセルパラメータに関連しており(より高いレベルへ 移るために)Itr−Htr(Io tr−Ho tr)を評価する時に受け持ちセルはそれ自 体のしきい値を使用する。受け持ちセルは隣接セルを評価する時に隣接セルに対 応するしきい値(Ii tr+Hi tr)を使用する。 他の2つのレベルよりも低い第3のレベルが導入される場合、そのレベルのセ ルは一般的に他の全てのレベルに優先する確実なトラフィックでなければならな い。これは前記した過程を底部レベルへ適用して達成される。以下底部レベルを レベル1と呼ぶ。候補リストを提供するために最小基準を満たす全てのセル間で ベーシックランキングが実施される。その後レベル指向再配置が行われる。(好 ましい実施例である)Ii tr+Hi trを越える信号強度を有する下位レイヤ内の任 意のセルがそれを候補リスト内のトップ候補とするLower Layer C hange Allowedを示すフラグを設定する。このようなセルがさらに ある場合には、ベーシックランキング結果がそれ自体間のランキングで使用され る。Higher Layer Change Allowedフラグが設定さ れる場合には、候補リストの組み立ては一般的に次のように進められる。同じも しくはより高いレイヤ内の受け持ちセルよりも良好なセルを候補とすることがで き、同じレイヤ内のセルはより高いレイヤのセルよりも優先順位が高い。信号強 度がHigher Layer Change Allowedしきい値よりも 低い“良好な”セル間のセルは、(少しでもある場合には)優先順位が低い。最 後のカテゴリーではより高いレベルのセルは低いレベルのセルよりも優先順位が 高い。これは信号強度がHigher Layer Change Allow edしきい値よりも低い下位レイヤセルへ行くと即座に高いレイヤへの転送が生 じるという事実による。これにより2つの不要な切替えが省かれる。しかしなが ら、Higher Layer Change Allowedを示すフラグへ 同時に緊急フラグが設定され、悪いセルも候補リストに添付されることがある。 候補リストの組み立ては前記した優先順位原理を実施するテーブルにより与えら れる。テーブルは実際の符号を変えることなくアルゴリズムを調整することがで きる恒久交換データとして供給される。しかしながら、別の実施例ではテーブル は恒久ではなく例えばコマンドにより変えることができる。もちろん例えば高速 で移動する移動局の場合のように、ある状態の元で例えば下位レイヤ セルへの切替えを防止する手段を提供することができる。さらに例えば屋内セル やピコセル等のセルタイプを付加することができる。そのためセルランキングリ ストにさらに多くのレベルを導入することが必要となることがある。 しきい値およびヒステリシスパラメータはBSC毎もしくはセルレベル毎もし くはMSCレベル毎もしくはシステムレベル毎に設定することができる。3セル レイヤすなわちレベルのケースでは、3つのセルレベルにわたってベーシックラ ンキングが行われる。候補リスト内の候補は前記したようにカテゴリーへ分割さ れ報告された信号強度、信号強度しきい値およびヒステリシスおよびセルレベル を使用して隣接セルのカテゴリーが設定される。同様に、前記したように、信号 強度でなくても経路損失、信号強度と経路損失もしくは任意他の簡便なパラメー タとすることができる。 2つのセルレイヤからなる実施例について前記したように第5a図から第5e 図のテーブルは候補リストを形成するためのテーブルである。最初に少なくとも 1つの所与の信号パラメータのしきい値を越える最小基準を満たすセル間でベー シックランキングが実施される。 その後階層レベル評価が実施される、すなわちレベル指向再配置が行われる。 これは候補リストが1つ以上のテーブルにより管理されて組み立てられることを 意味する。このようなテーブルの例を第5a図から第5e図に示す。次にこれら のテーブルについて説明する。前と同様に、TAはTiming Advanc eに関連しAWはAssigment to worse cellに関連する 。テーブルの番号はレイヤ、すなわちこの場合3つのレイヤ、レイヤ1,レイヤ 2,レイヤ3を明示しレイヤ1は最下位レイヤである。 良否はそれぞれbおよびwで示しoおよびuはそれぞれしきい値を越えるおよ び下回ることを意味し、例えばヒステリシスを適用するかしないかによってヒス テリシスが加減される。ヒステリシスを適用する場合には、これはロケーティン グ機能により処理することができる。 階層2レイヤ構造に関する実施例と同様に、テーブル(第5a図から第5e図 )は下記のいくつかの条件により構成される。 1− 割り当て要求到来およびAW(悪いセルへの割り当て)状態、 2− 割り当て要求到来および非AW状態、 3− 過剰タイミングアドバンス緊急 4− 悪品質緊急 5− 上層/下層サブセル切替要求 6− セル内切替え要求 7,8− レイヤ、00は最下位レイヤ、01は第2レイヤ、10は第3レイヤ 、最後の11は最上位レイヤを示す、 9− しきい値よりも低いそれ自体の信号強度、 10− 非使用(この場合は0で示す)。 以後このテーブルをテーブルCと呼ぶ。 テーブル5aはレイヤ1アンダーに関連する、すなわちそれ自体のセル(すな わち受け持ちセル)が下位レイヤにあり(条件7および8)信号強度がその特定 セルのしきい値よりも低い(条件9)。32の異なるケースがテーブルに示され ている。 テーブル5bはレイヤ1オーバーに関する、すなわちそれ自体のセルが下位レ イヤにあり信号強度はしきい値を越えている。 テーブル5cはレイヤ2アンダーに関する、すなわちそれ自体のセルが第2( この場合は中間)レイヤ内にあり信号強度がその特定セルのしきい値よりも低い 、すなわちI2<I2 trである第2レイヤに関連している。 テーブル5dはレイヤ2オーバーすなわち第2レイヤおよびしきい値を越える 信号強度(I2>I2 tr)に関連している。 最後にテーブル5eはレイヤ3オーバーに関連しており、それはこの場合上位 レイヤ内のそれ自体のセルおよびしきい値を越える信号強度を示している。ある いはしきい値はチェックされない。 次に他の網機能を有する階層セル構造のインタラクションの2つの例を示す。 特に他の網機能を有するインタラクションには例えば(第4図および第5図等の )テーブルが無線網機能間の優先順位に基づいている場合もそうでない場合もシ ステムの優先順位テーブルに分類された順序を生じる優先順位が与えられる。 第1の例ではセル内切替え機能を有するインタラクションを特定の実施例につ いて説明する。2つ以上の無線網機能が同時に申し出を行うことがある。このよ うな場合階層構造機能が上位もしくは下位レイヤの別のセルへの切替えを申し出 るのと同時にセル内切替え機能がセル内のチャネルの切替えを申し出る。この特 定実施例では上位レイヤへの切替えがセル内切替えよりも優先される(テーブル B参照)。しかしながら、セル内切替えは例えば品質警報切替えよりは優先され る。もちろん例えば品質警報切替えをセル内切替え等に優先させることもできる 。これは特定システムのニーズおよび要求によって決まる。 隣接セルの測定値が移動体から受信されていると、下記の3つのパラメータの 組合せに従って対応するセルが分類される。 1−所属する階層レイヤ、 2−正規のロケーティング基準に従った受け持ちセルよりも良いか悪いかに関す るランキング、 3−測定された信号強度がそのセルのしきい値よりも上か下か。この場合、3つ の階層レイヤがあれば12のカテゴリーが得られる。 一般的にさまざまな無線網制御機能評価に関してありうる全ての状況および状 況の組合せが分析される。それに基づいて一連の独特なセルカテゴリーがその評 価結果の特定の組合せに割り当てられる。一連のカテゴリーは例えばテーブルB に示すような所与の優先順位リストに適合するようなものとすることができる。 したがって、前記したようにこのシーケンスすなわち候補リストは特定の優先順 位の切替え候補リストを表す。第6図はさらにさまざまなセルのカテゴリーをど のようにリストの優先順位で配置できるかを示している、例えば第4a図の6, 7,8ケース。第4a図では2つのカテゴリー2boおよび2buが1つのカテ ゴリー2bを形成している。2wについて対応する寄せ集めが2woおよび2w uに対してなされている。さらに、第6図においてo/u(オーバー/アンダー )は隣接(すなわち候補)セルIi trのしきい値よりも上/下である隣接セルIi の信号強度に関連している。このように分割する理由は不要な切替えピンポン効 果(最初にレイヤを下りその直後に上位レイヤへ上がらなけばならない)を回避 することである。 次に構造が2つのセルレイヤからなり受け持ちセルが下位レイヤにある例につ いて考える。正規のロケーティングの他に無線網評価により3つのアクション、 すなわち悪品質警報切替え、高い階層への切替えおよび上層/下層サブセル切替 えが同時に申し出られるものとする。この場合高い階層への切替えの優先順位が 最も高く悪品質切替えの優先順位が最も低い。全体の最高優先順位は下位レイヤ 、すなわち正規のロケーティングにより開始される正規の良好な切替えにとどま ることである。評価結果のこの組合せにより、第6図に示すような切替候補の候 補リストが得られる。最初にロケーティング機能によりランキングが実施されセ ルは受け持ちセルよりも良いか悪いかが示されその後切替候補リストが確立され る。前記したように、しきい値よりも上か/下かはその特定セルのしきい値のこ とである。このリストでは、第1行に示す良好なセルが現れる場合だけ最高優先 順位は下位レイヤにとどまる。第2の優先順位は上位レイヤへ上がるものであり 第6図の2および3行に示されている。セルの信号強度がしきい値よりも低い場 合にそうであるが、良好なセルへ行くことによりすぐに上位レイヤすなわち“ア ンブレラ”セルへ上がることになる場合には、最初の切替えは行われず1および 4行に示すように上位レイヤすなわち“アンブレラ”へ直接切替えられる。第3 の優先順位は5行に示すようにサブセル切替えを実施することである。最後に、 最低優先順位は現在接続を受け持っているセルよりも悪いとランクされるセルへ 行くことである。この場合にも下位レイヤのセルは上位セルよりも優先されるが 第6図の6から8行に示すように上位レイヤへの第2の切替えが続いて起こる場 合はそうではない。 本発明の有利な実施例はTDMA(Time Division Multi ple Access;時分割多元接続)やFHMA(Frequency H opping Multiple Access;周波数ホッピング多元接続) やCDMA(Code Division Multiple Access; 符号分割多元接続)に応用される。さらに、本発明は任意特定の切替方式に限定 はされずMobile Assisted Handover方式MAHO,N etwork Controlled Handover NCHOあるいはM obile Controlled Handover MCHO等のいくつか の異なる方式を使用することができる。 本発明により階層セル構造の設計に系統立った方法を適用することができる。 もちろん任意数のレイヤを設計することができ他の無線網制御機能との詳細な相 互作用だけでなくレイヤ間の切替基準に関してレイヤ間の詳細な切替条件を制御 することができる。 とりわけレイヤ間の通過は一般的に予測可能であるため、系統立ったセル計画 およびディメンジョニングが可能となる。さらに移動局を系統立った方法で最下 位レイヤへ向けることができそれにより、前記したように、カバレッジギャップ や呼設定輻湊等に対する上位レイヤの容量を節減することができる。また移動局 を任意の好みのレイヤへ向けることができる。 したがって、とりわけ本発明により網すなわち階層セルラーシステムHCSが 実際にディメンジョンされているセルへトラフィックを向けることができ呼設定 時に予備容量を提供しけれけばならないセル救済機能を有するセルに自由容量が あることを保証することができる。 上位レイヤのセルはカバレッジホールや無線妨害において連続性を保証する優 先順位を有している。呼設定時に上位レイヤの輻湊セルも呼設定手順の成功を保 証するための優先順位を有している。 もちろん本発明は例示した実施例に限定はされず請求の範囲内でさまざまに変 更することができる。 特に本発明はGSM,PDC,全PCS標準、IS54,IS90,ADC, (D−)AMPS,DECT等の一般的にいかなる周知の標準にも応用すること ができる。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION                         Cellular mobile communication system Field of the invention   The present invention relates to a cellular mobile communication system having a radio base station and a mobile station. . The system can be configured as two or more different layers or levels. And the connection of the mobile station can be switched from cell to cell . The system includes at least one signal path for cells that are not at least in the top layer. Means for monitoring and / or measuring parameters at least for each of said cells. And at least one threshold value for the signal parameter is provided.   The system further comprises means for controlling said switching between various cells. I have. The present invention provides that cells are configured as at least two levels or layers. Switching control method in a cell mobile communication system.   This type of communication system typically includes several base stations arranged in a network. You. Each base station is responsible for a geographic area called a cell. Geographic area is a base station And the radio propagation characteristics of surrounding radio base stations. The system further includes one or more mobile stations, wherein when the mobile station moves, the connection of the mobile station is established. Can switch from cell to cell, which is known as handover. Have been. However, in this regard, the normal situation and any abnormalities Under the circumstances, it is most important to select the most appropriate cell when switching Because several factors play an important role. Therefore, configure the cell to be the most appropriate It is extremely important that Conventional technology   Some to provide a cellular mobile communication system with appropriate cell structure Attempts have been made.   One known system applies a so-called "umbrella" cell configuration. Various The other cell layer, the priority layer or priority layer, is It is configured according to the selection and arrangement of base stations. Powerful base with high antenna The station constitutes a so-called umbrella cell, for example, installed at the street level, low power Base stations form so-called “micro cells” and can be installed indoors, for example. A so-called "picocell" can be installed. Therefore, two Or there are three different cell layers. In this case, the proper cell selection mechanism, location Is the mechanism responsible for providing the desired behavior. However, that There is no logic for The intention to use so-called “umbrella” cells is Providing a secure network to the legitimate cell network by bridging the ledge hole and preparing for the call setup procedure It is to provide a storage capacity and to provide a relief function such as radio interference. (Umbrella cell or The purpose of microcells (for legitimate cells) is especially in high-density traffic areas To provide the main capacity. Therefore, systems with umbrella cells The system shall be adapted to ensure call continuity and to ensure that the call setup procedure is successful. Send traffic to the appropriate cell in the critical layer. However, dedicated logic Cell structures with different umbrella cells allow base stations belonging to different layers to communicate with each other. Does not work satisfactorily when approaching. Therefore, even if a microcell is suitable Even if the wireless situation is provided, the cell selection mechanism, locating There will be some unnecessary switching from to umbrella cells and the like. this Is shown in FIG. 1 with two microcells below the umbrella cell. Mobile station MS1 Against microcell CAGives the highest signal strength. So that cell Make the connection. The mobile station MS2 is free from both the microcell base stations BS1 and BS2. The line is shaded. In this case umbrella cell CUIs my purpose Crocell CA, CBProvide coverage beyond However, mobile station MS3 For, the microcell base station BS2 is in line of sight and therefore connected without problems Must be able to carry. However, Umbu, which is still in line of sight Relacell base station BSUHave a high signal strength and thus take over the connection. Also, For example, radio jamming and call setup congestion connections were unnecessarily taken over by umbrella cells Retained or carried over by more inappropriate cells. May be lost. Therefore, capacity is wasted and connection loss may occur. . That is, more inappropriate resources are occupied. More efficient frequency meter Efficient dimensioning of images and hardware becomes difficult. Further switching e The risk of losing connections due to unnecessary increases in the number of switches and the load on the switch cannot be ignored. It becomes.   Different systems do not have different characteristics for different cell layers A higher priority than the switching priority by some other wireless network functions Provided for switching to the raselle layer. Interaction with some wireless network functions The actions are given different characteristics. In case of radio interference or call setup congestion, etc. The higher layer is given a higher priority. Therefore, the passage between layers For example, congestion and low quality (high BER, bit error rate) in call setup Triggered by several different abnormal events. Also in this case, the connection is It is not necessarily directed to the most appropriate cell layer. Coverage hole is more suitable There is no time to be covered.   GB-A-22242806 has a cellular system consisting of macro and micro cells. The stem is described. Unnecessary switching from macrocell to mylocell and vice versa Switching is always performed via the macro cell layer to avoid switching. From the device The link to the base station associated with the lower layer microcell exceeds a predetermined time interval Switching to a lower layer is performed only when a predetermined criterion is exceeded during the time interval It is. Therefore, switching from a microcell to another microcell may occur. And not.   Therefore, in this case too, the “unsuitable” resources are widely occupied.   WO-A1-92 / 02105 discloses a cellular radio system. The switching initiation system uses means for determining the distance of the mobile station from the base station of the cell and signal strength. Means are provided for measuring and determining the path of the mobile station. Location determination system Using the estimated distance information and signal characteristics stored there, The position of the mobile station within the microcell can be determined. This system is even earlier Means for storing a location and signal characteristic information pair of the described position and a mobile station moving Means to form a current pair of these parameters and the stored Means are provided for comparing the meter with current parameters. However, this Even if inappropriate resources are occupied, resources are used inefficiently and connections are lost The danger and the like increase. Summary of the Invention   Cells are configured as priority layers for optimal use of system resources It is an object of the present invention to provide a cellular mobile communication system as described above It is.   Another object of the invention is to provide traffic to a cell where the network is dimensioned. And that there is free capacity in the cell to provide spare capacity during call setup. Providing a guaranteed system from time to time to ensure call continuity and successful call setup Guarantee that there is free capacity in the cell to act as a rescue cell at the same time It is another object of the present invention. The connection can be taken It is also an object of the present invention to direct connections to cells that can bridge a valley hole It is. Yet another object of the present invention is to provide an efficient frequency planning and system. It is to enable efficient dimensioning of hardware. Of the present invention Yet another objective is to keep the number of switches low and minimize the risk of losing connections. The goal is to minimize the load on the switch as well as minimize it.   These and other objectives include systems that include ranking structures based on several criteria. This is achieved by a system of the kind described above comprising control means.   One criterion is the current monitoring value of the serving cell's signal parameters. The second criterion is based on comparing to a given threshold and the signal Based on a comparison of the current monitored value of the meter with a given threshold value of its neighbor cells . Switching between cells is performed between cells or between cells for uplink and downlink between layers. Control is performed so that a systematic passage is performed between layers, that is, between levels.   A cell in which the cells are arranged in a hierarchy of at least two different layers or levels System resources are optimally used in mobile communication systems. Traffic and connections are directed to the appropriate cell that matches dimensioning, etc. It is also an object of the present invention to provide a method for controlling the switching procedure in this way.   These and other objectives have priority rankings based on several criteria. Achieved by the method performed.   This method   -Introducing a threshold value for the serving cell;   − At least a step to introduce a threshold for each cell not at the top layer. And   -Monitoring at least one signal connection parameter for the serving cell; Tep,   Monitoring at least one signal connection parameter for some neighboring cells; Steps to   − The monitored current value of the serving cell's signaling parameters; Comparing with a new value,   Comparing the monitored value of the signaling parameter of the neighboring cell with the threshold value of each cell; Steps and   -For uplink and downlink between cell layers, between cells or cell layers. Switching according to priority ranking configuration so that systematic passage is performed It consists of steps.   The method may be implemented in any embodiment or any embodiment further evaluated with respect to the system itself. It can be specially modified to constitute a combination.   Some advantageous embodiments are given, for example, by the features of the appended dependent claims .   In a cellular system according to this method, connections are systematically directed to lower layers. Radio interference, especially when there is congestion in call setup. Systematic connection redirection. By introducing a threshold to each cell Thus, a systematic passage between layers is performed. The threshold may be, for example, signal strength, Road loss or both. Other signal parameters are possible . Which signal parameter (I) to use depends on the general switching applied by the system Depends on the method. In a special embodiment, the so-called Mobile Assiste The d Handover (MAHO) method is used. Then the mobile station Signal strength (and / or other) for wireless energy transmitted from adjacent base stations A) Take measurements. The mobile station sends these measurements to the base station and performs the decision logic therefrom. Sent to the unit. However, NCHO (Net work Controlled Handover), the moving object receives the received signal strength MCHO (Mobile) that measures Other switching schemes, such as Controlled Handover, may be used. it can.   In certain embodiments, time division multiple access (TDMA; Time Division)   Multiple Access) is used. With the system according to the invention Means not only downwards but also upwards, i.e. lower priority cells, i.e. For cells with lower priority, as well as for passage to higher priority cells, A threshold is used. In a special embodiment the hysteresis is adjusted according to the direction of travel. The cis modifies the threshold. For example, if unusual events or simultaneous actions are required In the legitimate case, which is not to be passed, one condition for passing to higher layers is The cell that is serving the current connection, that is, the serving cell, is monitored (this feature In another preferred embodiment, the signal strength (in another case) is reduced (with reduced hysteresis). ) If it falls below that particular cell threshold, switch to a higher cell The system extends a set of neighboring cells that is appropriate for the system. However, Higher layer cells have lower priority than current layer and lower layer cells. One condition for passing to a lower layer is to not monitor adjacent cells in lower layers. That is, the measured signal strength is (in a preferred embodiment with hysteresis) A set of neighboring cells suitable for switching if the cell threshold is exceeded The cell is to be added. This cell is the cell of the current layer or higher layer Higher priority than   In the preferred embodiment, interactions with other radio network functions are handled. Other nothing Examples of line network functions are intra-cell switching, upper-layer sub-cell switching, extended range, retry Command, assignment to another cell, alarm switching, etc. Especially these or other One or several of the network functions may differ from each other or Priority. This means that different wireless network functions can be This is particularly appropriate when offering an application at the same time.   In particular, in the present invention, a mobile station can be systematically directed to the lowest layer. This As a result, high levels of abnormal events such as coverage gaps and call congestion Layer capacity is saved. BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES   A detailed description of the invention will now be given, without limitation, with reference to the accompanying drawings, in which:   FIG. 2 is a schematic diagram of a mobile communication system.   FIG. 3 is a flowchart of a main flow of a locating procedure.   FIG. 4a shows that the serving cell is at the lowest layer and the signal strength of the serving cell is threshold. The ranking order table of the two-layer structure lower than the maximum value.   FIG. 4b shows that the serving cell is at the lowest layer and the signal strength of the serving cell is threshold. Fig. 4a is a table having a structure higher than the maximum value.   FIG. 4c shows the case where the serving cell is in a higher layer (forming an "umbrella"). Table of the structure of FIG. 4a.   FIG. 5a shows that the serving cell is in the lowest layer and the signal strength of the serving cell is threshold. The ranking order table of the three-layer structure lower than the maximum value.   FIG. 5b shows the same structure as in FIG. 5a in which the signal strength of the serving cell is higher than the threshold value. A table about.   FIG. 5c shows that the serving cell is in the second layer and the signal strength of the serving cell is threshold. Table for the same structure as FIG. 5a, which is lower than the value.   FIG. 5d shows the same structure as in FIG. 5c in which the signal strength of the serving cell is higher than the threshold value. A table about.   FIG. 5e is a diagram of FIG. 5a in which the serving cell is in the third layer, ie, the highest layer. Table on structure.   Figure 6 shows how the categories of switching candidates are ordered in a special scenario FIG. Detailed description of the invention   A cellular communication system is a cell communication system in which cells have a hierarchical structure of at least two layers. Has a metal structure.   FIG. 2 schematically shows a cellular mobile communication system which is a GSM system in this case. . FIG. 2 is merely a drawing for a brief description, and is a part of a mobile cellular system. Is very crude and of course does not limit the invention in any way .   The base station system BSS includes several base transceiver stations BTS and a group of B The TS is controlled by a base station controller BSC and some base station controllers BSC is, for example, PSTN (Public Switched Telephon). e Network), PLMN (Public Land Mobile N) network), PSPDN (Packet Switched Public)   Data Network), Circuit Switched Publ ic Data Network, ISDN (Integrated Server) ices Digital Network) or any other network. Is controlled by the mobile switching center MSC of the switching system SS which controls the incoming call.   The exchange also has a data location area, a home location with subscriber data. A visitor location register VLR including a location register HLR, etc. But not relevant to the present invention. OMC indicates a well-known operation and maintenance center OMC. The dashed lines in the figure relate to information transmission, the solid lines relate to call connection and information transmission, and the dashed lines also In the case of a box, an alternative net, an alternative ie SS, etc. It is also related to Noh.   In accordance with the present invention, a threshold is derived for at least each cell not at the top layer. Is entered. This is one feature for performing a systematic passage between layers. ( Signal strength and / or path loss depending on the general switching system Alternatively, thresholds can be introduced for any other parameters. Afterword In one embodiment, only the case for the signal strength threshold is described. However However, this has no restrictive implications, such as path loss thresholds or other thresholds. The process for applying values or both is substantially the same.   Thresholds are used for upward as well as downward passage in the cell hierarchy. In the preferred embodiment, the thresholds for upward and downward passage are generally Called. However, it has a hysteresis that is adjusted according to the direction of travel. More modified. Upward in the generalized case, that is, from lower layer to upper The condition for passing to the layer is the cell currently serving the connection, The signal strength measured from the cell (with reduced hysteresis) of that cell If it is lower than the threshold value, 1 suitable for switching to a cell of a higher hierarchy The system extends the set of neighboring cells. The cell in the higher layer is the current layer And lower priority than any lower layer cell. Downward, that is, higher The corresponding pass condition from ear to lower layer is measured from lower level neighbor cells. If the signal strength exceeds the cell threshold (especially with hysteresis) Is to add the cell to a set of neighboring cells suitable for switching. That The cell has a higher priority than the cell of the current layer or a higher layer.   Therefore, it can be said that the cell structure is a hierarchical cell structure. Thereby The locating function is affected and modified. Across different cell levels The basic ranking is performed and a basic ranking list is formed. this The list is composed of several candidates, and the list is constructed according to various conditions. Configurations can be managed by tables, eg provided as permanent exchange data You. The list candidates can be divided into the categories described below.   Hereinafter, some concepts will be described. Basic ranking is for signal strength And / or based on path loss criteria (or any other suitable parameters) Means cell ranking. Locating is measurement and parameter data The steps involved in presenting the most appropriate connection using are related. Locating procedure The output from is a list of possible candidates for switching or assignment, ie It is a candidate list. Emergency is a state that requires emergency switching. this is Transmission quality is too low, timing advance (TA) is too large, time dispersion An abnormal radio event that is too large or provides physical measurements for a wireless connection Is present if any other criteria are met. For the umbrella cell concept, A cell can be defined as an umbrella cell. Umbrella cell is a regular net Is a cell in a large cell network that includes However, the present invention does not Based on   Generally, the locating algorithm of the base station controller BSC is very There are many different requirements. The locating algorithm is specifically here Cell and subcell selection, including intracell switching of all types of channels Is defined as an aggregate term. The locating function is generally It shows the functionality of one of the many functional elements of the algorithm. Switching in the following description In general, channel switching indicates channel switching between cells. Next, the measurement parameter or quantity One Touch. These are measured, for example, by measuring devices as specified in the GSM Recommendation. It is the quantity monitored in the mobile station MS and BTS (in a particular embodiment). MA When the HO (Mobile Assisted Handover) method is applied In this case, the quantity measured or monitored by the mobile station MS is transferred wirelessly to the BSC. base The quantities measured or monitored at the transceiver station BTS are transferred to the BSC. Only However, the way in which measurements are carried or communicated depends on the particular switching method used. Is determined. As described below, in certain embodiments, the measurements may include upstream and downstream signals. Signal strength and uplink and downlink signal quality measurements are included. As mentioned above, Of course, there are several alternatives. In the same embodiment, the reported amount is moving It is related to the quantity used in the station MS. The reported value is transmitted from the MS to the base station control. To the BSC. Reports considered in the embodiment come from BTS The timing advance TA is included. As with any known system, the filtering is is necessary. It is also necessary to remove stochastic fluctuations. However, about this Will not consider further.   In one embodiment of some known systems, at least one SACCH (S within the period of the Low Associated Control Channel) Cell and subcell evaluations together in a complete cycle It can be repeated for each SACCH as long as period selection is not prevented. However This is just one example.   As described below, cell selection is based on the rankings of established ranking lists. Is based on Preferably, the ranking list is cycled according to a given basic principle. Established at the beginning. The choice of the final cell depends on various criteria described below. It is obtained by rearranging the list according to various principles. Wireless locating function The most favorable cells (and / or subcells) with continuous monitoring and evaluation of the environment Suggests.   A candidate list is created based on several comparisons of measured and reported volume measurements. Can be This candidate list is composed of cells in order of priority. In a preferred embodiment, Signal quality and timing advance are shared with signal strength estimates (including filtering). Is continuously monitored and evaluated. The list of candidates that can be created Sent to the call process handler used for channel distribution. Generally given before The locating comparison according to the conditions and the preparation of the candidate list Starts immediately after the start of the algorithm.   When the candidate list is received by the candidate list processing function, the candidates are Used to attempt to distribute the channel according to the information in the entry. In this attempt Candidates are used in the order in which they are listed, for example, one try for each candidate Is done. If channel distribution to a specific candidate fails (for example, in the case of congestion), The next candidate for the next channel is used in the next trial and This continues until all candidates have failed the trial. This is a commonly known procedure. Of course, some modifications may be made, but may be completely interchanged with other procedures within the scope of the invention. Can be.   In particular, intra-cell switching, upper-layer subcell switching, range extension, retry command, etc. Interaction with other wireless network functions, such as allocation of cells to cells, alarm switching, etc. Will be described later. This means that different wireless network functions can perform different types of actions. It is particularly appropriate if you offer at the same time. According to the present invention, cell candidates correspond to a number of factors. And in one embodiment, three factors: layer, ownership Or signal strength (or path loss) Etc.). Each combination of the evaluation results of the wireless network control function is a so-called Connects to the specified category list indicating the priority order of the candidates in the "switch candidate list" Is done.   The main flow of the locating procedure in a specific embodiment is generally shown in FIG. You. Timing advance TA and measured valueaAnd filtered there For example, the bit error rate is checked.bThe basics described later in Cranking is performed.cIn the hierarchical cell level evaluation, i.e. the cell An evaluation is made as to whether it is above or below the threshold.   afterwards(d) In other situations such as emergency situations, upper / lower layer evaluation, in-cell evaluation, etc. An evaluation regarding the wireless network function is performed. So-called flags are introduced into the table and controlled That is, an example of a condition that can be corrected is configured.   ThenadThe configuration procedure is determined by the candidate list. . Thereafter, for example, any known system or locating flow follows.   In a specific embodiment of the start procedure, the base station controller BSC is started and the channel The distribution process is started and the table is read. Start locating individual cells Activated and, for example, in the base station controller BSC according to the switching procedure, the MS ( The switching is performed by receiving a complete switching signal from the mobile station). Especially The parameter layer, pass / fail, and whether it is above / below the threshold are read. Start block The base station also uses BSC (base station controller) signaling, data structures and parameters. Updating and processing of data, eg signals to active locating instances A so-called CHP (call processing handler) for processing the structure and the like is provided. procedure Most of the steps in the well-known cellular transit system with, for example, a conventional umbrella cell Since these procedures correspond to the procedures performed by the communication system, Just touch. For example, the filtering function is implemented in a known manner. Basic run The King procedure is based on a two or three level hierarchy Two examples of establishing the priority table are described below. In the locating procedure Takes the measurement report directly into the locating procedure itself or places it in a buffer. Or can be. However, it is preferably undertaken directly. emergency Condition and upper / lower layer evaluation and in-cell evaluation are well known It is processed in the same way as the ruler system. The configuration procedure follows the in-cell evaluation. this is It differs from known systems and will be discussed and illustrated in detail below. The configuration procedure is glue May be included and the list sent in a known manner and optionally Management of distributed replies is handled in a simple manner.   In one embodiment, the configuration procedure consists of, for example, four procedures, a cell in the ranking list. Cell in parameter list, cell in measurement list, e.g. signal strength Cell in the parameter list, ranking list to the cell in the parameter list To cells in the list and to cells in the reading list A cross-reference table has been established. This procedure is followed by a second procedure where the run Each cell in the Kinglist is subject to the following three parameters (as described above) Fragmented. 1-layer 2-Whether better or worse than the serving cell 3- Is it higher or lower than its own threshold? Then the cell goes to a 3D data structure being classified. The ranking list is advanced in the order of the ranking values.   The table entry can be found in any suitable known manner.   In particular, the umbrella cell concept, which is well known for one embodiment, is extended to a hierarchical cell structure. It can be said. This allows, for example, holes in coverage from regular cells Can be used to cover up. (Hysteresis threshold or second In one embodiment, a regular cell and an "umbrella" The transition between "cells" is a threshold (signal strength threshold Itr) And modified threshold Value, ie, hysteresis HtrControlled by signal strength threshold modified at . In certain embodiments, these parameters (first and second thresholds) are Defined for cells, ie cells that do not form a so-called "umbrella" . In this particular case it thereby consists of seven categories (see, inter alia, FIG. 3). A basic ranking list is obtained. This is shown in FIGS. 4a to 4c. Shown in In this embodiment, a level 1 (lowest layer), which is a so-called regular cell, is used. For a cell, the signal strength is compared to a threshold. Regarding the embodiments described here The term "over" of the serving cell means that the signal strength is Io≧ Io tr-Ho trIn The term "under" of the serving cell means that the signal strength is Io<Io tr -Ho trThe term “over” of an adjacent cell means that the signal strength is Ii ≧ Ii tr+ Hi trThe term "under" means that the signal strength is Ii< Ii tr+ Hi trMeans that Candidate list is configured according to various conditions Is done. This usually removes one or more categories from the list, Categories can be added, and categories can be specific needs and requirements. Are arranged in an appropriate order according to the request. In this way, the configuration is Managed by bull. This table forms the permanent exchange data, which is also exchanged And can be modified. The table contains parts called conditions You. This condition follows, for example, the following table, hereinafter referred to as Table A. 1-an incoming allocation request; 2-AW-state (meaning bad cell assignment), 3- Excessive Timing Advance (TA) emergency, 4- Bad quality emergency, 5-upper-lower subcell switching, 6-cell switching (Table A)   Of course, other conditions are possible, depending on the specific needs and requirements. Is less or more. The condition is true as indicated by “1” or “0”. May be false as shown in the figure, and may eventually become irrelevant as shown by "-". You. The tables are further related to various categories. Figures 4a to 4c In the table shown in s-means the serving cell, 1bo-good cell in layer 1, SS (signal strength) exceeds threshold, 1bu-a good cell in layer 1, SS is below threshold, 1wo-bad cell in layer 1, SS exceeds threshold, 1wu-bad cell in layer 1, SS below threshold, 2b-good cell in layer 2, 2w-Bad cell in layer 2. The table of FIG. 4a shows the reception in layer 1 (regular) whose signal strength is lower than the threshold value. This shows a holding cell. Twenty-four different cases are shown. (From FIG. 4a The table (Fig. 4c) may show that the serving cell's signal strength exceeds its threshold. Is related to whether it is less than (see also FIGS. 5a to 5e).   The table in FIG. 4 is a guide that gives priority among various wireless network functionalities. It is configured according to the line. Priority is the following table, hereinafter called Table B Given by 1- Regular switching 2-Timing Advance TA Emergency 3- Go to lower layer 4-subcell switching 5-Switch in cell 6-BQ emergency 7-go to upper layer (Table B)   The table in FIG. 4b is the serving cell in layer 1 (regular) and 24 cases 4c indicates that the signal strength exceeds the threshold value, and the table in FIG. 4 (in this case related to "umbrella cells") 2 shows a serving cell in the cell 2. Especially in some cases, Can be divided into various cases, but that will be discussed further do not do.   The above embodiments relate to the case with two cell layers or levels. Also Of course, there may be further layers. Hereinafter, another embodiment will be described. In this case there are three different cell layers.   The hierarchical cell structure according to the present invention can be applied to umbrella cell functionality . Umbrella cell functionality logically (and physically) over the original cell network The second level in the network consisting of large cells configured and acting as a backup network Provided. In this embodiment, a third level is provided, which is logical (and physical). Is configured under the original cell network and is composed of small cells. In one embodiment, Form a microcell network. Here, the first level, The lower level (level 1), the bottom level, is called the micro level and is the second level. The bell or intermediate level is called the normal or original level and is the third level That is, the top level can be referred to as the third or upper level. Generally Moving objects are arranged in a hierarchical cell structure in order to fill the lowest level first. That is, the lowest level or layer has a particularly high capacity, so the mobile station The cells within a level, or layer, must be responsible. As a result, for example, From the viewpoint of signal strength and path loss, it is not necessarily the best cell, but sufficiently good in the lowest layer. A good cell will take over the mobile station.   The invention is particularly applicable to the processing of threshold values and, for example, the system of tables shown in FIG. Related, but also changing the priority shown in Table B above, for example , Any other scheme can be considered. Further, for example, the table of FIG. Can include different schemes in different layers. You. In this way, traffic goes to any layer, not just the bottom layer. Can be opened.   Of course, the invention also applies to networks with more than two or three layers. However, since the principle is the same regardless of the number of layers, the two- and three-layer Only the net made of structure will be described in detail.   The hierarchical cell structure according to the present invention uses the umbrella cell concept and generally different ray layouts. Or both cells within a level. Signal strength threshold Io tr That is, to introduce an upward transition threshold below which a transition occurs This facilitates a transition to a logically higher level, ie, a layer. Regular reception If the signal strength in the serving cell is Io tr-Ho trIf you descend more than to a higher cell Must be set in a conventional manner to indicate that switching is allowed. The flag may be, for example, a Higher Level Change Allowed flag. Can be called. When a flag is set (no other flags are set) Must send a candidate list containing only good cells according to the basic ranking I have to. However, the list is empty, ie there are good cells If not, the mobile station stays in the current cell, the serving cell. However However, after switching to a higher level cell, the signal strength from the lower layer cell is If the degree again exceeds the threshold, the cell is immediately (according to a particular embodiment). Must not be part of the candidate list. Prevents repeated switching, so-called "ping-pong switching" To obtain a stopping hysteresis effect, the signal strength is preferably ItrOr Good value Itr+ HtrOr have to reach a level somewhat higher than the threshold for the down transition I have to. If the signal strength from the lower level cell is Itr+ HtrCrossing (this feature In certain embodiments) a flag is set. This flag is the lower level It can be considered as Change Allowed. Then Itr+ HtrCross over A candidate list containing the lower level cells is sent.   ItrAnd HtrIs related to cell parameters here (to higher levels) To transfer) Itr-Htr(Io tr-Ho trThe cell in charge when evaluating Use body thresholds. When the serving cell evaluates a neighboring cell, the serving cell The corresponding threshold (Ii tr+ Hi tr).   If a third level is introduced that is lower than the other two levels, the security of that level Must be reliable traffic generally prior to all other levels. No. This is achieved by applying the process described above to the bottom level. Below the bottom level Called Level 1. Among all cells that meet the minimum criteria to provide a candidate list Basic ranking is implemented. Thereafter, a level-oriented rearrangement is performed. (Good A preferred embodiment) Ii tr+ Hi trIn the lower layer with a signal strength exceeding Lower Layer C makes any cell the top candidate in the candidate list Set a flag indicating change. Such cells In some cases, basic ranking results are used in rankings between themselves. You. The Higher Layer Change Allowed flag is set. If so, the construction of the candidate list generally proceeds as follows. Same Or better cells than the serving cells in higher layers. In this case, cells in the same layer have higher priority than cells in higher layers. Signal strength The degree is higher than the Higher Layer Change Allowed threshold Cells between low "good" cells have lower priority (if any). Most In later categories, higher level cells have priority over lower level cells. high. This means that the signal strength is Higher Layer Change Allow. Going to a lower layer cell lower than the ed threshold will cause an immediate transfer to a higher layer. Due to the fact that This saves two unnecessary switches. However To a flag indicating Higher Layer Change Allowed At the same time, an emergency flag is set, and a bad cell may be attached to the candidate list. The construction of the candidate list is given by the table implementing the priority principle described above. It is. The table can adjust the algorithm without changing the actual sign. Supplied as permanent exchange data. However, in another embodiment, the table Is not permanent and can be changed, for example, by a command. Of course, for example, high speed As in the case of a mobile station moving in Means for preventing switching to the cell can be provided. Further eg indoor cells And a cell type such as a pico cell. Therefore, cell ranking It may be necessary to introduce more levels into the strike.   Threshold and hysteresis parameters are per BSC or per cell level Alternatively, it can be set for each MSC level or each system level. 3 cells In the case of layers or levels, the basic Is performed. The candidates in the candidate list are divided into categories as described above. Reported signal strength, signal strength threshold and hysteresis and cell level Is used to set the category of the neighbor cell. Similarly, as described above, the signal Path loss, signal strength and path loss or any other convenient parameter Data.   5a to 5e as described above for the embodiment comprising two cell layers. The table in the figure is a table for forming a candidate list. At least first The base between cells that meet a minimum criterion that exceeds a threshold for one given signal parameter Thick ranking is implemented.   Thereafter, a hierarchical level evaluation is performed, that is, a level-oriented rearrangement is performed. This means that the candidate list is managed and assembled by one or more tables. means. Examples of such tables are shown in FIGS. 5a to 5e. Then these Will be described. As before, TA is Timing Advanc A related to e and AW related to Assignment to worse cell . The table number is the layer, ie in this case three layers, layer 1, layer 2, layer 3 is specified, and layer 1 is the lowest layer.   Pass / fail is indicated by b and w respectively, and o and u each exceed the threshold value. Means that hysteresis is applied or not. The teresis is adjusted. When applying hysteresis, this is Can be processed by the   As in the embodiment relating to the hierarchical two-layer structure, the table (FIGS. 5a to 5e) ) Is constituted by the following several conditions. 1-Assignment request arrival and AW (bad cell assignment) status, 2- Assignment request arrival and non-AW state, 3- Excess timing advance emergency 4- Bad quality emergency 5- Upper / lower sub cell switching request 6- Cell switching request 7,8-layer, 00 is the lowest layer, 01 is the second layer, 10 is the third layer , The last 11 indicates the top layer, 9-its own signal strength below the threshold, 10-Not used (in this case, indicated by 0).   Hereinafter, this table is referred to as table C.   Table 5a relates to layer 1 under, ie its own cell Cell is in the lower layer (conditions 7 and 8) and the signal strength is specified. It is lower than the threshold value of the cell (condition 9). 32 different cases are shown in the table ing.   Table 5b relates to layer 1 over, ie its own cells are In the ear, the signal strength exceeds the threshold.   Table 5c relates to layer 2 under, ie its own cell is the second ( In this case, it is in the middle) layer and the signal strength is lower than the threshold for that particular cell That is, ITwo<ITwo trAssociated with the second layer.   Table 5d shows layer 2 over, second layer and threshold exceeded Signal strength (ITwo> ITwo trRelated to).   Finally, table 5e relates to layer 3 over, which in this case is higher It shows its own cells in the layer and signal strength above the threshold. is there Or the threshold is not checked.   Next, two examples of interaction of a hierarchical cell structure having another network function will be described. In particular, interactions having other network functions include, for example, (FIGS. 4 and 5 etc.) ) The table may or may not be based on the priority between wireless network functions. Priorities are given that result in a sorted order in the stem's priority table.   In the first example, an interaction having an intra-cell switching function is described according to a specific embodiment. Will be described. More than one wireless network function may offer at the same time. This In such cases, the hierarchical structure offers to switch to another cell in the upper or lower layer At the same time, the intra-cell switching function offers to switch the channel in the cell. This feature In the fixed embodiment, switching to a higher layer has priority over intra-cell switching (see table B). However, intra-cell switching has priority over, for example, quality alert switching. You. Of course, for example, quality alarm switching can be prioritized over intra-cell switching, etc. . This depends on the needs and requirements of the particular system.   When the measurement value of the neighboring cell is received from the mobile, the following three parameters The corresponding cells are classified according to the combination. 1-hierarchical layer to which it belongs 2- Regarding whether it is better or worse than the serving cell according to the regular locating standard Ranking, 3—Whether the measured signal strength is above or below the cell threshold. In this case, three With 12 hierarchical layers, 12 categories can be obtained.   In general, all possible situations and conditions for various radio network control function evaluations The combination of situations is analyzed. Based on that, a series of unique cell categories was Assigned to a particular combination of value results. A series of categories is, for example, Table B To a given priority list as shown in FIG. Therefore, as described above, this sequence, or candidate list, has a particular priority order. This represents a list of switching candidates for the order. Figure 6 shows the various cell categories. Indicates whether the list can be arranged in the priority order of the list as shown in FIG. 7, 8 cases. In FIG. 4a, two categories 2bo and 2bu are combined into one category. Gory 2b is formed. The corresponding jumble of 2w is 2wo and 2w u. Further, in FIG. 6, o / u (over / under) ) Is the neighbor (ie, candidate) cell Ii trCell I above / below the threshold ofi Related to signal strength. The reason for splitting in this way is unnecessary switching ping-pong effect Avoids results (you have to go down the layer first and then go up to the upper layer immediately) It is to be.   Next, an example in which the structure consists of two cell layers and the serving cell is in the lower layer Think about it. In addition to regular locating, there are three actions based on wireless network evaluation, I.e. bad quality alarm switching, switching to higher hierarchy and upper / lower subcell switching Shall be offered at the same time. In this case, the priority of switching to a higher tier Highest priority is the lowest priority of bad quality switching. Overall highest priority is lower layer I.e. a legitimate good switch initiated by legitimate locating. Is Rukoto. By this combination of the evaluation results, the candidate of the switching candidate as shown in FIG. A complement list is obtained. First, ranking is performed by the locating function and The cell indicates whether it is better or worse than the serving cell, and then a switch candidate list is established. You. As described above, whether above or below the threshold value is the threshold value of the specific cell. And This list has the highest priority only when the good cell shown in the first row appears The order remains at the lower layer. The second priority is to move up to higher layers This is shown in lines 2 and 3 of FIG. If the cell signal strength is below the threshold, As it is the case, going to a good cell immediately results in a higher layer or “A If the umbrella cell is to be taken up, the first switch is not performed and 1 and As shown in the fourth row, it is directly switched to the upper layer, that is, "umbrella". Third Is to perform sub-cell switching as shown in the fifth row. Finally, Lowest priority to cells that are ranked worse than the cell currently serving Is to go. In this case as well, cells in lower layers have priority over higher cells, If the second switch to a higher layer continues as shown in lines 6 to 8 in FIG. If not.   An advantageous embodiment of the present invention is a TDMA (Time Division Multi). ple Access; time division multiple access) or FHMA (Frequency H). oping Multiple Access; frequency hopping multiple access) And CDMA (Code Division Multiple Access); Code division multiple access). Furthermore, the present invention is limited to any specific switching method Mobile Assisted Handover method MAHO, N network Controlled Handover NCHO or M Obile Controlled Handover MCHO etc. Different schemes can be used.   According to the present invention, a systematic method can be applied to the design of a hierarchical cell structure. Of course, any number of layers can be designed and detailed compatibility with other radio network control functions Control detailed switching conditions between layers with respect to switching criteria between layers as well as interactions can do.   Systematic cell planning, especially since transit between layers is generally predictable And dimensioning becomes possible. Further mobile stations at the bottom in a systematic way To the next layer, thereby allowing the coverage gap It is possible to save the capacity of the upper layer for call congestion and call setting congestion. Also mobile station Can be directed to any desired layer.   Thus, in particular, according to the invention, a network or hierarchical cellular system HCS Call setup that can direct traffic to cells that are actually dimensioned A cell with a cell rescue function that must provide spare capacity sometimes has free capacity. You can be assured.   Higher layer cells are superior to guarantee continuity in coverage holes and radio interference. Have a priority. At the time of call setup, the congestion cell of the upper layer also keeps the call setup procedure successful. Have priority to prove.   Of course, the present invention is not limited to the illustrated embodiment, but may be variously modified within the scope of the appended claims. Can be changed.   In particular, the invention relates to GSM, PDC, all PCS standards, IS54, IS90, ADC, (D-) Apply to any well-known standard, such as AMPS, DECT, etc. Can be.

【手続補正書】特許法第184条の8第1項 【提出日】1996年3月7日 【補正内容】 請求の範囲 1.いくつかの無線基地局(BS)およびいくつかの移動局(MS)を有する セルラー移動通信システムであって、該システムは移動局(MS)をセルからセ ルへ切り替えることができる少なくとも2つの異なるレイヤすなわちレベルとし て構成されたいくつかのセルからなりかつ少なくとも最上位レイヤにはないセル の少なくとも1つの信号接続パラメータを監視すなわち測定する手段を具備し少 なくとも最上位レイヤにはない各セル(Co,Cii=1,...,n)について前記 少なくとも1つの信号パラメータに対する少なくとも1つのしきい値(Io tr, Ii tr)が与えられ、該システムはさらに切替えを判断して制御する制御手段を 具備し、セルは階層構造とされており制御手段はいくつかの基準に基づいて少な くともベーシックランキングおよび階層セル評価が実施される優先順位ランキン グ構成を具備し第1の基準は受け持ちセルの信号パラメータ(Iss,Ipl,.. .)の現在の監視値(Io)と受け持ちセル(Co)すなわち現在所与の接続を受 け持っているセルの所与のしきい値(Io tr)との比較に基づいており、第2の 基準は隣接セルの信号パラメータの現在の監視値(Ii)と同じ隣接セル(Ci) の所与のしきい値(Ii tr)との比較に基づいており、少なくともベーシックラ ンキングおよび階層セル評価の結果を使用する構成手順により、例えばテーブル を使用して、セルレイヤ間の上がり下がりの通過についても、セルもしくはセル レイヤ間で系統立った方向づけや通過が行われ任意のレイヤへ方向づけが行われ るようにチャネル割り当ておよび/もしくはセル選定に使用される候補リストが 提供されることを特徴とするセルラー移動通信システム。 2.請求項1記載のシステムであって、第1の基準は低い階層のセルから高い 階層のセルへの切替えを考慮すべきかを判断するのに使用されることを特徴とす るシステム。 3.請求項2記載のシステムであって、受け持ちセル(Co)の監視された信 号パラメータの現在値(Io)がそのセルのしきい値(Io tr)および/もしくは ヒステリシス(Ho tr)で修正したしきい値(Io tr)よりも小さい場合に第1の 基準に従ってより高いレイヤのセルの切り替えを行うことができることを特 徴とするシステム。 4.請求項3記載のシステムであって、監視された信号パラメータの現在値( Io)がしきい値マイナスヒステリシス(Ho tr)よりも小さい場合に高い階層の セルの切り替えを行うことができることを特徴とするシステム。 5.前記いずれか1項記載のシステムであって、第2の基準は高い階層から低 い階層のセルへの切替えを考慮すべきかを判断するのに使用されることを特徴と するシステム。 6.請求項5記載のシステムであって、監視された信号パラメータの現在の監 視値(Ii)がそのセルのしきい値(Ii tr)および/もしくはヒステリシス(Hi tr )で修正したしきい値(Ii tr)を越える場合に第2の基準に従ってより低い 階層のセル(Ci)の切り替えを行うことができることを特徴とするシステム。 7.請求項6記載のシステムであって、しきい値(Ii tr)はそこへヒステリ シス(Hi tr)が加わるように修正されることを特徴とするシステム。 8.前記いずれか1項記載のシステムであって、セル(Co,Ci)は分類基準 数に基づいてカテゴリーへ分類されることを特徴とするシステム。 9.請求項8記載のシステムであって、1つの分類基準は正規のロケーティン グを含む、すなわち隣接セル(Ci)は例えば少なくとも1つの監視された信号 パラメータ(Iss;Ip.l.)について受け持ちセル(Co)よりも良いか悪いか を受け持ちセル(Co)と比較してランク付けされることを特徴とするシステム 。 10.前記いずれか1項記載のシステムであって、セル(Ci)は受け持ちセル (Co)の監視された対応する値と比較した監視された信号パラメータおよび同 じセル(Ci)のしきい値と比較したセル(Ci)の監視値の両方に関連する基準 数に基づいてカテゴリーへ分類されることを特徴とするシステム。 11.前記いずれか1項記載のシステムであって、セルはどのレイヤにあるかに 基づいてカテゴリーへ分類されることを特徴とするシステム。 12.請求項8から11のいずれか1項記載のシステムであって、優先順位ラン キング構成はいくつかの条件に関連するいくつかの基準からなりセルは条件が満 たされるか否かに応じて分類基準に従って配列されることを特徴とするシステム 。 13.請求項12記載のシステムであって、少なくともいくつかの条件は例えば 悪品質緊急等のいわゆる警報基準であることを特徴とするシステム。 14.前記いずれか1項記載のシステムであって、優先順位ランキング構成はい くつかの基準に応じて分類されるセルカテゴリーの構成テーブルからなることを 特徴とするシステム。 15.請求項14記載のシステムであって、セルは構成テーブルの少なくとも第 1および第2の基準およびいくつかの条件によって決まるカテゴリーへ分類され ることを特徴とするシステム。 16.前記いずれか1項記載のシステムであって、信号パラメータは信号強度で あることを特徴とするシステム。 17.前記いずれか1項記載のシステムであって、信号パラメータは経路損失も しくは経路損失と信号強度であることを特徴とするシステム。 18.前記いずれか1項記載のシステムであって、セルは2つの異なるレイヤへ 分割されることを特徴とするシステム。 19.請求項1から17のいずれかl項記載のシステムであって、セルは3つの 異なるレイヤ、例えばピコセル、マイクロセル、およびマクロセルへ分割される ことを特徴とするシステム。 20.請求項1から17のいずれか1項記載のシステムであって、セルは3つ以 上のレイヤへ分割されることを特徴とするシステム。 21.前記いずれか1項記載のシステムであって、使用される切替方式はMob ile Assisted Handover(MAHO)方式であることを特 徴とするシステム。 22.前記いずれか1項記載のシステムであって、しきい値(Io tr,Ii tr)は 最上位レイヤのセルへも与えられることを特徴とするシステム。 23.前記いずれか1項記載のシステムであって、他の網機能とのインタラクシ ョンにはシステムの優先順位テーブルの分類順序を生じる優先順位が与えられる ことを特徴とするシステム。 24.前記いずれか1項記載のシステムであって、特定の網制御機能評価に対し て独特な一連のセルカテゴリーがその評価結果の組合せへ割り当てられることを 特徴とするシステム。 25.前記いずれか1項記載のシステムであって、時分割多元接続(TDMA; Time Division Multiple Access)もしくは周波 数分割多元接続(FDMA; Frequency Division Mul tiple Access)もしくは符号分割多元接続(CDMA;Code Division Multiple Access)が応用されることを特徴 とするシステム。 26.前記いずれか1項記載のシステムであって、電話通信システムであること を特徴とするシステム。 27.前記いずれか1項記載のシステムであって、GSM標準が使用されること を特徴とするシステム。 28.請求項1から26のいずれか1項記載のシステムであって、例えばADC ,PDCもしくはDECT標準が使用されることを特徴とするシステム。 29.請求項1から26のいずれか1項記載のシステムであって、ISDN通信 システムであることを特徴とするシステム。 30.いくつかの無線基地局およびいくつかの移動局からなるセルラー移動通信 システムにおいて移動局とさまざまなセルとの間で接続を切り替える方法であっ て、前記システムは少なくとも2つの異なるレイヤすなわちレベルとして構成さ れたいくつかのセルからなり、該方法は、 − 所与の接続を受け持つセルの少なくとも1つの信号パラメータに対してしき い値を導入するステップと、 − 少なくとも最上位レイヤにはない各セルについて少なくとも1つの信号パラ メータに対してしきい値を導入するステップと、 − 受け持ちセルについて少なくとも1つの信号パラメータを監視するステップ と、 − いくつかの隣接セルについて少なくとも1つの信号パラメータを監視するス テップと、 − 受け持ちセルの信号パラメータの監視された現在値を受け持ちセルのしきい 値と比較するステップと、 − 隣接セルの信号パラメータの監視された値を各セルのしきい値と比較するス テップと、 − 比較を使用してベーシックランキングリストを提供するステップと、 − セルが各しきい値よりも上か/下かに関するレベル指向再構成からなる階層 セルレベル評価を実施するステップと、 − いくつかの条件を使用して例えば候補リストを確立するようにテーブル制御 される再構成手順を実施するステップと、 − 呼処理過程へセル候補リストを送って所与のランキング順序と一致するチャ ネル割り当ておよび/もしくはセル選定が行われ上りおよび下りの通過について も、セルレイヤ間で系統立った通過が行われあるいは任意のレイヤへ移動局を向 けられるようにするステップとからなる方法。[Procedure of Amendment] Article 184-8, Paragraph 1 of the Patent Act [Date of Submission] March 7, 1996 [Content of Amendment] Claims 1. A cellular mobile communication system having a number of radio base stations (BS) and a number of mobile stations (MS), the system comprising at least two different layers capable of switching a mobile station (MS) from cell to cell That is, it comprises means for monitoring or measuring at least one signal connection parameter of at least one of the cells which is composed of a number of cells arranged as levels and which are not at least in the uppermost layer, each cell (C o , C i , i = 1 ,..., N ) are given at least one threshold value (I o tr , I i tr ) for said at least one signal parameter, and the system further determines and controls switching The cell has a hierarchical structure, and the control means has at least a basic rank based on some criteria. Grayed and priority ranking first reference comprises a structure responsible cell parameter of the hierarchical cell evaluation is performed (I ss, I pl, .. .) The current monitoring value (I o) and charge cells ( C o ), that is to say based on a comparison with a given threshold (I o tr ) of the cell currently serving a given connection, the second criterion being the current monitoring value of the signal parameters of the neighboring cells (I o tr ). is based on a comparison of the I i) a given threshold value of the same neighbor cell (C i) (I i tr ), the configuration procedure using at least the basic ranking and results of hierarchical cell evaluation, for example, a table The channel assignment and / or assignment is also performed such that the up and down passages between the cell layers are used so that the systematic direction and the passage between the cells or the cell layers are performed and the direction is directed to an arbitrary layer. Ku cellular mobile communication system, wherein the candidate list used in the cell selection is provided. 2. The system of claim 1, wherein the first criterion is used to determine whether switching from a lower tier cell to a higher tier cell should be considered. 3. A second aspect of the system, the current value of the monitored parameter of charge cells (C o) (I o) of the cell threshold (I o tr) and / or hysteresis (H o tr) The cell of a higher layer can be switched according to a first criterion when the threshold value (I o tr ) is smaller than the threshold value corrected in (1). 4. 4. The system according to claim 3, wherein if the current value (I o ) of the monitored signal parameter is smaller than a threshold value minus hysteresis (H o tr ), the cell switching of a higher layer can be performed. Features system. 5. The system according to any one of the preceding claims, wherein the second criterion is used to determine whether to consider switching from a higher layer to a lower layer cell. 6. 6. The system according to claim 5, wherein the current monitoring value (I i ) of the monitored signal parameter is modified by a threshold value (I i tr ) and / or a hysteresis (H i tr ) of the cell. A system characterized in that a cell (C i ) of a lower hierarchy can be switched according to a second criterion when a value (I i tr ) is exceeded. 7. 7. The system according to claim 6, wherein the threshold value (I i tr ) is modified to add a hysteresis (H i tr ) thereto. 8. System characterized by being classified into categories based the A system according to any one cell (C o, C i) The classification criteria number. 9. A claim 8 system according one classification criterion comprises locating a regular, i.e. adjacent cells (C i) is, for example, at least one of the monitored signal parameter (I ss; I pl) About charge cell ( system characterized in that it is ranked in comparison C o) and responsible for good or bad than the cell (C o). Ten. The system according to any one of the preceding claims, wherein the cell (C i ) is a monitored signal parameter compared to a monitored corresponding value of the serving cell (C o ) and a threshold of the same cell (C i ). A system based on a reference number associated with both the monitored value of the cell (C i ) compared to the category. 11. The system according to any one of the preceding claims, wherein cells are classified into categories based on which layer they are in. 12. The system according to any one of claims 8 to 11, wherein the priority ranking configuration comprises a number of criteria related to a number of conditions, and the cells are classified according to classification criteria according to whether the conditions are satisfied. A system characterized by being arranged. 13. 13. The system of claim 12, wherein at least some of the conditions are so-called alarm criteria, such as, for example, poor quality emergency. 14. The system according to any one of the preceding claims, wherein the priority ranking configuration comprises a configuration table of cell categories classified according to some criteria. 15. 15. The system according to claim 14, wherein the cells are classified into categories determined by at least first and second criteria of the configuration table and some conditions. 16. The system according to any one of the preceding claims, wherein the signal parameter is signal strength. 17. The system according to any one of the preceding claims, wherein the signal parameters are path loss or path loss and signal strength. 18. The system according to any one of the preceding claims, wherein the cells are divided into two different layers. 19. 18. The system according to any of the preceding claims, wherein the cells are divided into three different layers, e.g. pico cells, micro cells and macro cells. 20. The system according to any one of claims 1 to 17, wherein the cell is divided into three or more layers. twenty one. The system according to any one of the preceding claims, wherein a switching method used is a Mobile Assisted Handover (MAHO) method. twenty two. System wherein a system according to any one threshold (I o tr, I i tr ) is characterized in that also provided to a cell of the top layer. twenty three. The system according to any one of the preceding claims, wherein interactions with other network functions are given a priority that produces a sort order in the system priority table. twenty four. The system of any one of the preceding claims, wherein a series of unique cell categories for a particular network control function evaluation is assigned to a combination of the evaluation results. twenty five. The system according to any one of the preceding claims, wherein the system is a Time Division Multiple Access (TDMA), a Frequency Division Multiple Access (FDMA), or a Code Division Multiple Access (CDMA). ) Is applied. 26. The system according to any one of the preceding claims, wherein the system is a telephone communication system. 27. The system according to any one of the preceding claims, wherein the GSM standard is used. 28. 27. The system according to any of the preceding claims, wherein for example the ADC, PDC or DECT standard is used. 29. 27. The system according to any one of claims 1 to 26, wherein the system is an ISDN communication system. 30. A method for switching a connection between a mobile station and various cells in a cellular mobile communication system consisting of a number of radio base stations and a number of mobile stations, wherein the system is configured as at least two different layers or levels. The method comprising the steps of:-introducing a threshold value for at least one signal parameter of a cell serving a given connection;-at least for each cell not at a top layer. Introducing a threshold value for one signal parameter; monitoring at least one signal parameter for a serving cell; monitoring at least one signal parameter for some neighbor cells; The monitored current value of the serving cell's signaling parameter Comparing the monitored value of the signal parameter of the neighboring cell with the threshold value of each cell; and providing a basic ranking list using the comparison. Performing a hierarchical cell-level evaluation consisting of a level-oriented reconstruction of whether the cell is above / below each threshold; and using some conditions to establish, for example, a candidate list. Performing a table-controlled reconfiguration procedure; sending a cell candidate list to the call processing process to perform channel assignment and / or cell selection consistent with a given ranking order, and for up and down passes; Allowing systematic passage between cell layers or directing the mobile station to any layer.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AP(KE,MW,SD,SZ,UG), AM,AT,AU,BB,BG,BR,BY,CA,C H,CN,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB ,GE,HU,IS,JP,KE,KG,KP,KR, KZ,LK,LR,LT,LU,LV,MD,MG,M K,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO ,RU,SD,SE,SG,SI,SK,TJ,TM, TT,UA,UG,US,UZ,VN (72)発明者 バルク,ケネス スウェーデン国 エス − 582 37 リ ンケピング,オッペムスガタン 2────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page    (81) Designated countries EP (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M C, NL, PT, SE), OA (BF, BJ, CF, CG , CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP (KE, MW, SD, SZ, UG), AM, AT, AU, BB, BG, BR, BY, CA, C H, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB , GE, HU, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LT, LU, LV, MD, MG, M K, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO , RU, SD, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TT, UA, UG, US, UZ, VN (72) Inventor Bulk, Kenneth             Sweden S-582 37 l             Nkoping, Oppemusgatan 2

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1.いくつかの無線基地局(BS)およびいくつかの移動局(MS)を有する セルラー移動通信システムであって、該システムは移動局(MS)をセルからセ ルへ切り替えることができる少なくとも2つの異なるレイヤすなわちレベルとし て構成されたいくつかのセルからなりかつ少なくとも最上位レイヤにはないセル の少なくとも1つの信号接続パラメータを監視すなわち測定する手段を具備し少 なくとも最上位レイヤにはない各セル(Co,Cii=1,...,n)について前記 少なくとも1つの信号パラメータに対する少なくとも1つのしきい値(Io tr, Ii tr)が与えられ、該システムはさらに切替えを判断して制御する制御手段を 具備し、制御手段はいくつかの基準に基づく優先順位ランキング構成を具備し第 1の基準は受け持ちセルの信号パラメータ(Iss,Ipl,...)の現在の監視 値(Io)と受け持ちセル(Co)すなわち現在所与の接続を受け持っているセル の所与のしきい値(Io tr)との比較に基づいており、第2の基準は隣接セルの 信号パラメータの現在の監視値(Ii)と同じ隣接セル(Ci)の所与のしきい値 (Ii tr)との比較に基づいており、セルレイヤ間の上がり下がりの通過につい ても、セルもしくはセルレイヤすなわちレベル間で系統立った通過が行われるよ うに優先順位ランキング構成により切替えが管理されることを特徴とするセルラ ー移動通信システム。 2.請求項1記載のシステムであって、第1の基準は低い階層のセルから高い 階層のセルへの切替えを考慮すべきかを判断するのに使用されることを特徴とす るシステム。 3.請求項2記載のシステムであって、受け持ちセル(Co)の監視された信 号パラメータの現在値(Io)がそのセルのしきい値(Io tr)および/もしくは ヒステリシス(Ho tr)で修正したしきい値(Io tr)よりも小さい場合に第1の 基準に従ってより高いレイヤのセルの切り替えを行うことができることを特徴と するシステム。 4.請求項3記載のシステムであって、監視された信号パラメータの現在値( Io)がしきい値マイナスヒステリシス(Ho tr)よりも小さい場合に高い階 層のセルの切り替えを行うことができることを特徴とするシステム。 5.前記いずれか1項記載のシステムであって、第2の基準は高い階層から低 い階層のセルへの切替えを考慮すべきかを判断するのに使用されることを特徴と するシステム。 6.請求項5記載のシステムであって、監視された信号パラメータの現在の監 視値(Ii)がそのセルのしきい値(Ii tr)および/もしくはヒステリシス(Hi tr )で修正したしきい値(Ii tr)を越える場合に第2の基準に従ってより低い 階層のセル(Ci)の切り替えを行うことができることを特徴とするシステム。 7.請求項6記載のシステムであって、しきい値(Ii tr)はそこへヒステリ シス(Hi tr)が加わるように修正されることを特徴とするシステム。 8.前記いずれか1項記載のシステムであって、セル(Co,Ci)は分類基準 数に基づいてカテゴリーへ分類されることを特徴とするシステム。 9.請求項8記載のシステムであって、1つの分類基準は正規のロケーティン グを含む、すなわち隣接セル(Ci)は例えば少なくとも1つの監視された信号 パラメータ(Iss;Ip.l.)についてそのセル(Co)よりも良いか悪いかを受 け持ちセル(Co)と比較してランク付けされることを特徴とするシステム。 10.前記いずれか1項記載のシステムであって、セル(Ci)は受け持ちセル (Co)の監視された対応する値と比較した監視された信号パラメータおよび同 じセル(Ci)のしきい値と比較したセル(Ci)の監視値の両方に関連する基準 数に基づいてカテゴリーへ分類されることを特徴とするシステム。 11.前記いずれか1項記載のシステムであって、セルはどのレイヤにあるかに 基づいてカテゴリーへ分類されることを特徴とするシステム。 12.請求項8から11のいずれか1項記載のシステムであって、優先順位ラン キング構成はいくつかの条件に関連するいくつかの基準からなることを特徴とす るシステム。 13.請求項12記載のシステムであって、セルは条件が満たされるか否かに応 じて分類基準に従って配列されることを特徴とするシステム。 14.請求項12もしくは13記載のシステムであって、少なくともいくつかの 条件は例えば悪品質緊急等のいわゆる警報基準であることを特徴とするシステム 。 15.前記いずれか1項記載のシステムであって、優先順位ランキング構成はい くつかの基準に応じて分類されるセルカテゴリーの構成テーブルからなることを 特徴とするシステム。 16.請求項15記載のシステムであって、セルは構成テーブルの少なくとも第 1および第2の基準およびいくつかの条件によって決まるカテゴリーへ分類され ることを特徴とするシステム。 17.請求項15もしくは16記載のシステムであって、優先順位リストおよび 切替候補リストは構成テーブルから形成されることを特徴とするシステム。 18.前記いずれか1項記載のシステムであって、信号パラメータは信号強度で あることを特徴とするシステム。 19.前記いずれか1項記載のシステムであって、信号パラメータは経路損失も しくは経路損失と信号強度であることを特徴とするシステム。 20.前記いずれか1項記載のシステムであって、セルは2つの異なるレイヤへ 分割されることを特徴とするシステム。 21.請求項1から19のいずれか1項記載のシステムであって、セルは3つの 異なるレイヤ、例えばピコセル、マイクロセル、およびマクロセルへ分割される ことを特徴とするシステム。 22.請求項1から19のいずれか1項記載のシステムであって、セルは3つ以 上のレイヤへ分割されることを特徴とするシステム。 23.前記いずれか1項記載のシステムであって、使用される切替方式はMob ile Assisted Handover(MAHO)方式であることを特 徴とするシステム。 24.前記いずれか1項記載のシステムであって、しきい値(Io tr,Ii tr)は 最上位レイヤのセルへも与えられることを特徴とするシステム。 25.前記いずれか1項記載のシステムであって、高いレイヤのセルは低いレイ ヤのセルに対していわゆる“アンブレラ”を形成することを特徴とするシステム 。 26.前記いずれか1項記載のシステムであって、他の網機能とのインタラクシ ョンにはシステムの優先順位テーブルに分類された順序を生じる優先順位が与え られることを特徴とするシステム。 27.前記いずれか1項記載のシステムであって、特定の網制御機能評価に対し て独特な一連のセルカテゴリーがその評価結果の組合せへ割り当てられることを 特徴とするシステム。 28.前記いずれか1項記載のシステムであって、時分割多元接続(TDMA; Time Division Multiple Access)もしくは周波 数分割多元接続(FDMA: Frequency Division Mul tiple Access)もしくは符号分割多元接続(CDMA; Code Division Multiple Access)が応用されることを特 徴とするシステム。 29.前記いずれか1項記載のシステムであって、電話通信システムであること を特徴とするシステム。 30.前記いずれか1項記載のシステムであって、GSM標準が使用されること を特徴とするシステム。 31.請求項1から29のいずれか1項記載のシステムであって、例えばADC ,PDCもしくはDECT標準が使用されることを特徴とするシステム。 32.請求項1から29のいずれか1項記載のシステムであって、ISDN通信 システムであることを特徴とするシステム。 33.いくつかの無線基地局およびいくつかの移動局からなるセルラー移動通信 システムにおいて移動局とさまざまなセルとの間で接続を切り替える方法であっ て、前記システムは少なくとも2つの異なるレイヤすなわちレベルとして構成さ れたいくつかのセルからなり、該方法は、 − 所与の接続を受け持つセルの少なくとも1つの信号パラメータに対してしき い値を導入するステップと、 − 少なくとも最上位レイヤにはない各セルについて少なくとも1つの信号パラ メータに対してしきい値を導入するステップと、 − 受け持ちセルについて少なくとも1つの信号パラメータを監視するステップ と、 − いくつかの隣接セルについて少なくとも1つの信号パラメータを監視するス テップと、 − 受け持ちセルの信号パラメータの監視された現在値を受け持ちセルのしきい 値と比較するステップと、 − 隣接セルの信号パラメータの監視された値を各セルのしきい値と比較するス テップと、 − 比較を使用して所与の優先順位ランキング順と一致する切替えを実施して、 セルレイヤ間の上りおよび下りの通過についても、セルもしくはセルレイヤ間で 系統立った通過が行われるようにするステップとからなる方法。[Claims] 1. A cellular mobile communication system having a number of radio base stations (BS) and a number of mobile stations (MS), the system comprising at least two different layers capable of switching a mobile station (MS) from cell to cell That is, it comprises means for monitoring or measuring at least one signal connection parameter of at least one of the cells which is composed of a number of cells arranged as levels and which are not at least in the uppermost layer, each cell (C o , C i , i = 1 ,..., N ) are given at least one threshold value (I o tr , I i tr ) for said at least one signal parameter, and the system further determines and controls switching Control means comprising a priority ranking arrangement based on several criteria, the first criterion being the serving cell Signal parameter (I ss, I pl, ... ) of the current monitoring value (I o) and charge cells (C o) i.e. a given threshold of the cell that are responsible for the current given connection (I o tr ), the second criterion being that the current monitoring value (I i ) of the signal parameters of the neighbor cell and the given threshold value (I i tr ) of the same neighbor cell (C i ) The cellular movement characterized in that the switching is managed by a priority ranking configuration so that a systematic passage between cells or cell layers, that is, levels, is performed for up and down passages between cell layers as well. Communications system. 2. The system of claim 1, wherein the first criterion is used to determine whether switching from a lower tier cell to a higher tier cell should be considered. 3. A second aspect of the system, the current value of the monitored parameter of charge cells (C o) (I o) of the cell threshold (I o tr) and / or hysteresis (H o tr) The cell of a higher layer can be switched according to a first criterion when the threshold value (I o tr ) is smaller than the threshold value corrected in (1). 4. 4. The system according to claim 3, wherein if the current value (I o ) of the monitored signal parameter is smaller than a threshold value minus hysteresis (H o tr ), the cell switching of a higher layer can be performed. Features system. 5. The system according to any one of the preceding claims, wherein the second criterion is used to determine whether to consider switching from a higher layer to a lower layer cell. 6. 6. The system according to claim 5, wherein the current monitoring value (I i ) of the monitored signal parameter is modified by a threshold value (I i tr ) and / or a hysteresis (H i tr ) of the cell. A system characterized in that a cell (C i ) of a lower hierarchy can be switched according to a second criterion when a value (I i tr ) is exceeded. 7. 7. The system according to claim 6, wherein the threshold value (I i tr ) is modified to add a hysteresis (H i tr ) thereto. 8. System characterized by being classified into categories based the A system according to any one cell (C o, C i) The classification criteria number. 9. A system according to claim 8, one classification criterion comprises locating a regular, i.e. adjacent cells (C i) is, for example, at least one of the monitored signal parameter (I ss;. I pl) the cell for system characterized in that (C o) are ranked in comparison with the cell (C o) charge may or bad the than. Ten. The system according to any one of the preceding claims, wherein the cell (C i ) is a monitored signal parameter compared to a monitored corresponding value of the serving cell (C o ) and a threshold of the same cell (C i ). A system based on a reference number associated with both the monitored value of the cell (C i ) compared to the category. 11. The system according to any one of the preceding claims, wherein cells are classified into categories based on which layer they are in. 12. The system according to any one of claims 8 to 11, wherein the priority ranking configuration comprises a number of criteria related to a number of conditions. 13. 13. The system of claim 12, wherein cells are arranged according to classification criteria depending on whether a condition is satisfied. 14. 14. The system according to claim 12 or 13, wherein at least some of the conditions are so-called alarm criteria, e.g. 15. The system according to any one of the preceding claims, wherein the priority ranking configuration comprises a configuration table of cell categories classified according to some criteria. 16. The system of claim 15, wherein the cells are categorized into categories determined by at least first and second criteria and some conditions in a configuration table. 17. 17. The system according to claim 15, wherein the priority list and the switching candidate list are formed from a configuration table. 18. The system according to any one of the preceding claims, wherein the signal parameter is signal strength. 19. The system according to any one of the preceding claims, wherein the signal parameters are path loss or path loss and signal strength. 20. The system according to any one of the preceding claims, wherein the cells are divided into two different layers. twenty one. 20. The system according to any of the preceding claims, wherein the cells are divided into three different layers, for example pico cells, micro cells and macro cells. twenty two. 20. The system according to any one of the preceding claims, wherein the cells are divided into three or more layers. twenty three. The system according to any one of the preceding claims, wherein a switching method used is a Mobile Assisted Handover (MAHO) method. twenty four. System wherein a system according to any one threshold (I o tr, I i tr ) is characterized in that also provided to a cell of the top layer. twenty five. A system according to any one of the preceding claims, wherein higher layer cells form a so-called "umbrella" with lower layer cells. 26. The system according to any one of the preceding claims, wherein interactions with other network functions are given a priority that produces an order classified in the system priority table. 27. The system of any one of the preceding claims, wherein a series of unique cell categories for a particular network control function evaluation is assigned to a combination of the evaluation results. 28. The system according to any one of the preceding claims, wherein the system is a time division multiple access (TDMA), a frequency division multiple access (FDMA), or a code division multiple access (CDMA). ) Is applied. 29. The system according to any one of the preceding claims, wherein the system is a telephone communication system. 30. The system according to any one of the preceding claims, wherein the GSM standard is used. 31. 30. The system according to any of the preceding claims, wherein for example the ADC, PDC or DECT standard is used. 32. 30. The system according to any one of claims 1 to 29, wherein the system is an ISDN communication system. 33. A method for switching a connection between a mobile station and various cells in a cellular mobile communication system consisting of a number of radio base stations and a number of mobile stations, wherein the system is configured as at least two different layers or levels. The method comprising the steps of:-introducing a threshold value for at least one signal parameter of a cell serving a given connection;-at least for each cell not at a top layer. Introducing a threshold value for one signal parameter; monitoring at least one signal parameter for a serving cell; monitoring at least one signal parameter for some neighbor cells; The monitored current value of the serving cell's signaling parameter Comparing the monitored value of the signaling parameter of the neighboring cell with the threshold value of each cell; and giving a priority ranking order using the comparison. Performing switching that matches with the above, so that systematic passage between cells or cell layers is performed also for up and down passage between cell layers.
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