JPH1056671A - Method and device for allocating and selecting channel in cellular communication system - Google Patents

Method and device for allocating and selecting channel in cellular communication system

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JPH1056671A
JPH1056671A JP9132971A JP13297197A JPH1056671A JP H1056671 A JPH1056671 A JP H1056671A JP 9132971 A JP9132971 A JP 9132971A JP 13297197 A JP13297197 A JP 13297197A JP H1056671 A JPH1056671 A JP H1056671A
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JP
Japan
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communication channel
interfering
overlapping
cell
adjacent
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Application number
JP9132971A
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Japanese (ja)
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Keith Andrew Olds
キース・アンドリュ−・オールズ
John Locke
ジョン・ロック
Kenneth Peterson
ケネス・ピーターソン
Brian Daniel
ブライアン・ダニエル
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Original Assignee
Motorola Inc
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Publication date
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain the increase of user capacitance by increasing the number of usable channels inside respective cells by allocating communication channels between adjacent cells having overlap areas to be mutually interferred in a cellular communication system. SOLUTION: A plurality of communication channels are divided into a non- overlapped set and an overlapped set, and the communication channels inside the interference set are allocated to non-overlapped areas 111, 121 and 131. The overlapped area of cells 110 and 120 is divided into 112 and 122, the non- interference communication channel is divided into 1st and 2nd overlapped sets, and the 1st and 2nd overlapped sets are turned into non-interferred or orthogonal state. The 1st overlapped set is allocated to the cell 110 and used inside the overlapped area 112, the 2nd overlapped set is allocated to the cell 120 and used inside the overlapped area 122, and the service of the areas 112 and 122 is provided through the same base station of a transceiver for providing communication to the areas 111 and 121. Thus, since the usable channels are divided and allocated between the non-overlapped set and overlapped set of communication channels, the number of usable channels can be increased.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、一般にワイヤレス通信
システムの分野および制限された通信チャネルを有する
方法に関し、さらに詳しくは、スペクトル再利用を採用
するセルラ通信システムに関する。
FIELD OF THE INVENTION The present invention relates generally to the field of wireless communication systems and methods having limited communication channels, and more particularly to a cellular communication system employing spectrum reuse.

【0002】[0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】局所
的な地域における複数のビームまたはセルの形成に依存
するワイヤレス通信システムは、共チャネル干渉 (co-c
hannel interference),システム容量の減少およびビー
ム間またはセル間の干渉という欠点を持つ。共チャネル
干渉およびセル間干渉は、隣接セルにおいて異なるチャ
ネル集合(周波数)を用いることにより回避される。共
チャネル干渉およびセル間干渉を回避するために用いら
れる技術は、システム容量を小さくする。
BACKGROUND OF THE INVENTION Wireless communication systems that rely on the formation of multiple beams or cells in a local area are known as co-channel interference (co-c
hannel interference), reduced system capacity and inter-beam or inter-cell interference. Co-channel interference and inter-cell interference are avoided by using different channel sets (frequency) in adjacent cells. Techniques used to avoid co-channel and inter-cell interference reduce system capacity.

【0003】周波数またはチャネルの再利用は、サービ
ス・エリアを複数のセルに分割し、これらのセル全体で
チャネルを再利用することによりシステム容量を回復す
る。周波数またはチャネルの再利用とは、地理的に異な
る地域のカバレージのために同一の搬送周波数上で無線
チャネルを利用することであり、トラフィック密度の高
い地域で実用的な高容量のセルラ・システムを構築する
ために必要になる。いうまでもなく、これらの無線搬送
周波数は、共チャネル干渉が起こらないように、あるい
は差し障りのあるレベルまで起こらないようにするため
に、充分に離れなければならない。
[0003] Frequency or channel reuse recovers system capacity by dividing the service area into multiple cells and reusing channels across these cells. Frequency or channel reuse is the use of radio channels on the same carrier frequency for coverage in different geographical areas, providing a high capacity cellular system that is practical in areas with high traffic densities. Needed to build. Of course, these radio carrier frequencies must be far enough apart so that co-channel interference does not occur or to a disturbing level.

【0004】共チャネル干渉およびセル間干渉は、重複
ビーム境界線上で最も顕著になる。ビーム境界領域内の
加入者には干渉が起こり、サービスが制約される。符号
分割多重接続(CDMA:code division multiple access
)などの多重接続技術を用いると、隣接セル内で周波
数を再利用することができる。しかし、セル境界では、
隣接セルがある程度重複するので、セル間干渉および共
チャネル干渉のために、重複領域の容量が大幅に小さく
なる。
[0004] Co-channel interference and inter-cell interference are most pronounced on overlapping beam boundaries. Interference occurs for subscribers within the beam boundary area, limiting service. Code division multiple access (CDMA)
), The frequency can be reused in adjacent cells. However, at the cell boundary,
Because adjacent cells overlap to some extent, the capacity of the overlap region is significantly reduced due to inter-cell interference and co-channel interference.

【0005】他の再利用技術では、チャネルをほぼ等価
の集合に分割し、7セルまたは19セルの再利用パター
ンなど集合セルラ再利用パターンにチャネルを配分す
る。このようなシステムは、これらの数の集合間で、す
べての利用可能なチャネルを分割しなければならない。
1つのセル内で利用することのできるチャネルがこのよ
うに減少するために、利用可能な帯域幅が著しく減少す
る。
[0005] In another reuse technique, the channels are divided into substantially equivalent sets, and the channels are allocated to a collective cellular reuse pattern, such as a 7 or 19 cell reuse pattern. Such a system must divide all available channels between these numbers of sets.
Because of this reduced number of channels available within a cell, the available bandwidth is significantly reduced.

【0006】かくして、隣接セル内でチャネルを再利用
する隣接セル間で通信チャネルを選択し、それによって
各セル内の利用可能なチャネルの数をより多くすること
でユーザ容量を増大させるシステムおよび方法が必要で
ある。
Thus, a system and method for selecting a communication channel between adjacent cells that reuses channels in adjacent cells, thereby increasing user capacity by increasing the number of available channels in each cell. is required.

【0007】また、加入者ユニットが干渉信号を受信す
る重複エリアを有する第1および第2隣接セル間で通信
チャネルを割り振る方法も必要である。
[0007] There is also a need for a method of allocating a communication channel between first and second adjacent cells having overlapping areas in which a subscriber unit receives interfering signals.

【0008】また、重複しない領域と重複する領域とで
通信チャネルを選択するための方法およびシステムも必
要である。
[0008] There is also a need for a method and system for selecting communication channels in non-overlapping and overlapping areas.

【0009】さらに、システムの所望の干渉許容値に応
じて通信チャネルの再利用を変更するための方法も必要
である。
There is also a need for a method for changing the reuse of a communication channel according to the desired interference tolerance of the system.

【0010】[0010]

【実施例】本発明は、とりわけ、比較的静止状態にある
セルを利用し、隣接セルが隣接セルの非重複領域に干渉
する通信チャネルを採用し、隣接セルの重複領域に非干
渉通信チャネルを割り当てる通信システムにおいて通信
チャネルを割り振る方法を提供する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention utilizes, among other things, a relatively stationary cell, employing a communication channel in which adjacent cells interfere with non-overlapping areas of adjacent cells, and providing a non-interfering communication channel in the overlapping areas of adjacent cells. A method is provided for allocating communication channels in a communication system to allocate.

【0011】本発明は、さらに、干渉通信チャネルが隣
接セルの非重複領域に割り当てられ、非干渉通信チャネ
ルが隣接セルの重複領域に割り当てられるような隣接セ
ルを有する通信システムにおいて、通信チャネルを選択
する加入者ユニットおよび方法を提供する。
The present invention further provides a method for selecting a communication channel in a communication system having adjacent cells in which an interfering communication channel is allocated to a non-overlapping area of an adjacent cell and a non-interfering communication channel is allocated to an overlapping area of an adjacent cell. Subscriber units and methods are provided.

【0012】図1は、本発明のある実施例によるセルラ
通信システム100内の隣接セルの投影図である。セル
ラ通信システムにおいて、セルは周波数スペクトルの再
利用が可能になるよう隣接して配置される。
FIG. 1 is a projected view of neighboring cells in a cellular communication system 100 according to one embodiment of the present invention. In a cellular communication system, cells are located adjacent to one another so that frequency spectrum can be reused.

【0013】第1隣接セル110は、その中に位置する
ユーザに通信チャネルを提供する。ユーザは、第2隣接
セル120または第3隣接セル130内に移動したり、
あるいは他のユーザがこのセルにいることがある。特定
のセルにサービスを提供される境界内に位置するユーザ
は、その特定のセルに割り当てられたチャネルを用い
る。セルラ境界は、通常、あるセルに関する電波特性の
1つの機能である。境界は、一般に、送信源から一定の
距離にある特定の信号強度を表す。送信源は地上基地局
であったり、あるいは衛星セルラ用途では宇宙から地球
上に投影されたセルである場合もある。セルラ境界は、
送信源からの距離の関数として信号強度に一般的に関係
するマップ(地図)または地理図により表されることも
あるが、マップまたは図面が干渉構造または地形に関係
する補正データを含むこともある。「死角」すなわち通
信サービスが利用できない地域が形成されないようにす
るには、隣接セル110,120がその境界において充
分な信号強度を提供しなければならない。その結果、境
界領域で競合する信号強度は、他のセルの境界領域内に
突出し、競合チャネルが直交でないか、あるいは非干渉
でないと、干渉信号を生成する。従来技術のシステム
は、この問題を克服するために隣接セル内で全体に直交
する通信チャネル集合を採用した。比較的等分に分割さ
れた通信チャネルだけをこのように利用すると、ある1
つのセルに対する許容値内のチャネルの割振が大幅に減
り、それによって、1つのセル内のユーザの数が制約さ
れる。
[0013] The first neighbor cell 110 provides a communication channel to users located therein. The user moves into the second neighbor cell 120 or the third neighbor cell 130,
Or another user may be in this cell. Users located within the boundaries served by a particular cell use the channel assigned to that particular cell. Cellular boundaries are typically a function of radio characteristics for a cell. A boundary generally represents a particular signal strength at a certain distance from a transmission source. The source may be a terrestrial base station or, in satellite cellular applications, a cell projected from space onto the earth. The cellular boundary is
It may be represented by a map (map) or geographic map that generally relates to signal strength as a function of distance from the source, but the map or drawing may also include correction data related to interfering structures or terrain . In order to avoid “blind spots”, ie areas where communication services are not available, neighboring cells 110, 120 must provide sufficient signal strength at their boundaries. As a result, competing signal strengths in the border region will protrude into the border regions of other cells, generating an interfering signal if the competing channels are not orthogonal or non-interfering. Prior art systems have employed a totally orthogonal set of communication channels in adjacent cells to overcome this problem. If only relatively equally divided communication channels are used in this way, a certain
Channel allocation within tolerance for one cell is significantly reduced, thereby limiting the number of users in one cell.

【0014】図1に示されるように、第1および第2重
複領域112,122により生成される重複領域は、隣
接セル110または120のいずれか一方の全面積の小
さな部分である。中心セルの周囲に分散された6つの他
の隣接セルを有する中心セルを持ち、干渉通信チャネル
間に5dBの分離を採用する典型的なセルラ通信システム
においては、隣接セル110,120,130のそれぞ
れの非重複領域111,121,131は、隣接セル1
10,120または130の総面積の約82.6%とな
る。重複領域112,122は、非重複領域111に対
して比例的に小さいので、それに釣り合う数の非干渉通
信チャネルがあれば、これらの領域で非干渉通信を行う
のに充分である。
As shown in FIG. 1, the overlap region created by the first and second overlap regions 112 and 122 is a small portion of the total area of one of the adjacent cells 110 or 120. In a typical cellular communication system having a center cell with six other neighbor cells distributed around the center cell and employing 5 dB separation between interfering communication channels, each of the neighbor cells 110, 120, 130 Of the adjacent cells 1
Approximately 82.6% of the total area of 10, 120 or 130. Since the overlapping areas 112 and 122 are proportionally smaller than the non-overlapping area 111, a corresponding number of non-interfering communication channels is sufficient to perform non-interfering communication in these areas.

【0015】好適な実施例においては、基地局すなわち
第1隣接セル110にサービスを提供するトランシーバ
が、通信チャネルを非重複領域111内で用いるための
より大きな非重複集合と、第1重複領域112内で用い
るためのより小さい第1重複集合とに分割する。同様
に、基地局すなわち第2隣接セル120にサービスを提
供するトランシーバが、通信チャネルを非重複領域12
1内で用いるためのより大きな非重複集合と、第2重複
領域122内で用いるためのより小さい第2重複集合と
に分割する。これらの領域内のユーザが隣接信号の分離
および非干渉を可能にするための充分な信号対雑音比、
すなわち充分な信号間の余地を有するので、非重複領域
111,121のための非重複集合は等価である。しか
し、第1および第2重複領域112,122内で用いる
ための第1および第2集合の通信チャネルは干渉しな
い。すなわち、第1および第2重複集合の通信チャネル
は互いに直交しなければならず、これにより、重複領域
内での相互の干渉を防ぐ。また、中心セルと6つの隣接
セルとを有する標準的なセルラ構造においては、第3重
複領域132が第1および第2重複集合の両方に直交す
る第3重複集合を採用する。3つの直交重複集合は典型
的なセルラ・システムに関して採用されるのが一般的で
あるが、これらの直交重複集合の通信チャネルは、非重
複領域内の各隣接セルで再使用することのできる非重複
集合の通信チャネルの再利用係数と対比すると、相対的
に数が少ない。
In the preferred embodiment, the transceiver serving the base station or first neighbor cell 110 includes a larger non-overlapping set for using the communication channel within the non-overlapping area 111 and a first overlapping area 112. Into smaller first overlapping sets for use within. Similarly, a transceiver serving a base station or second neighbor cell 120 may be configured to provide a communication channel to a non-overlapping area 12.
1 and a smaller second overlapping set for use in the second overlap region 122. A sufficient signal-to-noise ratio to allow users in these regions to separate and de-interfere adjacent signals,
That is, since there is enough room between the signals, the non-overlapping sets for the non-overlapping areas 111 and 121 are equivalent. However, the first and second sets of communication channels for use within the first and second overlap regions 112, 122 do not interfere. That is, the communication channels of the first and second overlapping sets must be orthogonal to each other, thereby preventing mutual interference in the overlapping area. Also, in a standard cellular structure having a center cell and six neighboring cells, a third overlapping set in which the third overlapping region 132 is orthogonal to both the first and second overlapping sets. Although three orthogonally overlapping sets are typically employed for a typical cellular system, the communication channels of these orthogonally overlapping sets are non-overlapping non-overlapping non-overlapping areas that can be reused in each adjacent cell. The number is relatively small as compared with the reuse coefficient of the communication channel of the overlapping set.

【0016】図2は、本発明のある実施例によるセルラ
通信システムにおける隣接セルからの電力レベルのグラ
フを示す図である。通常の電力のグラフは、ある通信チ
ャネルの電力または信号レベルがセルの全体で、または
それを超えてどのように分布されるかを示す。第1およ
び第2隣接セル110,120は、それぞれ第1および
第2隣接セル信号レベル210,220を表す。どちら
かの隣接信号レベルが大きく低下する前に、干渉信号領
域207が起こり、図1の第1および第2重複領域11
2,122の複合として示される重複領域208を定義
する。
FIG. 2 is a diagram illustrating a graph of power levels from neighboring cells in a cellular communication system according to one embodiment of the present invention. A typical power graph shows how the power or signal level of a communication channel is distributed throughout a cell or beyond. First and second neighboring cells 110, 120 represent first and second neighboring cell signal levels 210, 220, respectively. Before either adjacent signal level drops significantly, an interference signal area 207 occurs and the first and second overlap areas 11 of FIG.
Define an overlap region 208, shown as a composite of 2,122.

【0017】干渉信号領域内で動作する加入者ユニット
における受信機選択性などのシステム・パラメータに依
存して、重複領域208の外形寸法を変更して、第1お
よび第2重複集合の通信チャネルに用いられるチャネル
の数の分割を減らしたり増やしたりすることができる。
ほぼ等しい干渉信号がある場合に信号を検索することの
できる非常に選択性の優れたトランシーバを有する加入
者ユニットについては、重複領域208は大幅に削減さ
れ、そのために非重複集合内でより多くの再利用可能チ
ャネルに対応する。
Depending on system parameters such as receiver selectivity at the subscriber unit operating in the interfering signal domain, the outer dimensions of the overlapping domain 208 are changed to provide the first and second overlapping sets of communication channels. The division of the number of channels used can be reduced or increased.
For a subscriber unit having a very selective transceiver that can search for a signal when there are nearly equal interfering signals, the overlap area 208 is greatly reduced, thereby increasing the number of non-overlapping sets in the non-overlapping set. Corresponds to a reusable channel.

【0018】図3は、本発明の好適な実施例による第1
および第2隣接セルを有する通信システムにおいて、複
数の通信チャネルを割り振る方法の流れ図である。手順
300は、通信チャネルの非重複集合および重複集合間
で利用可能なスペクトルまたはチャネルの分割と割振と
を行う。
FIG. 3 illustrates a first embodiment according to the preferred embodiment of the present invention.
7 is a flowchart of a method for allocating a plurality of communication channels in a communication system having a second neighboring cell. Procedure 300 divides and allocates available spectrum or channels between non-overlapping and overlapping sets of communication channels.

【0019】照会タスク(query task)305は、重複領
域208(図2)の変更または改変を実行するか否かを
判断する。重複領域208の寸法変更は、通信システム
の定義前に一度だけ行うことができる。あるいは、加入
者ユニットが競合信号の許容に関してますます選択性を
増すなどの技術の進歩があったり、あるいは非重複集合
内で通信チャネル数の増加が要求される人口の少ない地
域または人の住んでいない地域に重複領域があると、重
複領域208を動的に改変されることがある。
A query task 305 determines whether to change or alter the overlap area 208 (FIG. 2). The size change of the overlapping area 208 can be performed only once before defining the communication system. Alternatively, there may be technological advances, such as subscriber units becoming more and more selective with respect to the acceptance of competing signals, or in less populated areas or populated areas where increased numbers of communication channels are required within non-overlapping sets. If there is an overlapping area in a non-existing area, the overlapping area 208 may be dynamically modified.

【0020】重複領域の変更が選択されると、タスク3
10により重複領域208(図2)内の所望の干渉許容
値に従って、重複領域208が改変される。重複領域2
08の改変が終了するか、あるいは変更が選択されない
場合は、タスク315により複数の通信チャネルは非重
複集合および重複集合に分割される。タスク320によ
り、干渉集合内の通信チャネルが非重複領域111,1
21,131(図1)に割り当てられる。
When the change of the overlapping area is selected, the task 3
10 modifies the overlap region 208 according to the desired interference tolerance in the overlap region 208 (FIG. 2). Overlap area 2
If the modification of 08 is finished or no modification is selected, task 315 divides the plurality of communication channels into non-overlapping sets and overlapping sets. Task 320 causes the communication channels in the interference set to become non-overlapping areas 111, 1
21, 131 (FIG. 1).

【0021】タスク325により、重複領域208(図
2)は、第1隣接セル110(図1)に隣接する第1重
複領域112(図1)と、第2隣接セル120(図1)
に隣接する第2重複領域122(図1)とに分割され
る。タスク330により、非干渉通信チャネルが第1重
複集合および第2重複集合に分割され、このとき第1お
よび第2重複集合は非干渉または直交状態にある。
Due to task 325, overlapping area 208 (FIG. 2) is divided into first overlapping area 112 (FIG. 1) adjacent to first adjacent cell 110 (FIG. 1) and second adjacent cell 120 (FIG. 1).
Is divided into a second overlapping region 122 (FIG. 1) adjacent to. Task 330 divides the non-interfering communication channel into a first overlapping set and a second overlapping set, wherein the first and second overlapping sets are in a non-interfering or orthogonal state.

【0022】タスク335により、第1重複集合が第1
重複領域112(図1)内で用いるために第1隣接セル
110(図1)に割り当てられ、第2重複集合が第2重
複領域122(図1)内で用いるために第2隣接セル1
20(図1)に割り当てられる。第1および第2重複領
域112,122のためのサービスは、それぞれ非重複
領域111,121に通信を提供するトランシーバの同
一基地局を介して提供される。
Task 335 causes the first overlapping set to become the first
A first neighbor cell 110 (FIG. 1) is assigned for use in the overlap region 112 (FIG. 1), and a second overlap set is assigned to the second neighbor cell 1 for use in the second overlap region 122 (FIG. 1).
20 (FIG. 1). Services for the first and second overlapping areas 112, 122 are provided via the same base station of a transceiver providing communication to the non-overlapping areas 111, 121, respectively.

【0023】図4は、本発明の好適な実施例により、加
入者ユニットが干渉通信チャネルを採用する第1および
第2隣接セルを有する通信システム内で通信チャネルを
選択する方法の流れ図である。
FIG. 4 is a flowchart of a method for a subscriber unit to select a communication channel in a communication system having first and second neighboring cells employing an interfering communication channel in accordance with a preferred embodiment of the present invention.

【0024】手順400は、通信システム100(図
1)内の位置または認識された位置に応じてどの通信チ
ャネルを利用するかを判断する加入者ユニットにより用
いられる。ある好適な実施例においては、照会タスク4
05により、デフォルトの重複領域208(図2)を変
更するか否かが判断される。変更は加入者ユニットにプ
ログラミングされているか、同報されるか、さもなけれ
ば加入者ユニットにダウンロードまたは通信される。あ
るいは、認識された測定値または干渉測定値に基づき、
加入者ユニットが重複領域208の認識を動的に改変す
ることもできる。隣接セルからの信号が非重複チャネル
上の加入者ユニットの通信に干渉しない場合は、重複集
合などの小さいほうの集合からの通信チャネルのハンド
オフまたは選択を実行するように、重複領域208(図
2)の認識を一時的に変更することを選択することがで
きる。
Procedure 400 is used by a subscriber unit to determine which communication channel to use in response to a location within communication system 100 (FIG. 1) or a recognized location. In one preferred embodiment, query task 4
05, it is determined whether or not to change the default overlapping area 208 (FIG. 2). Changes are programmed, broadcast, or otherwise downloaded or communicated to the subscriber unit. Alternatively, based on recognized or interference measurements,
The subscriber unit can also dynamically alter the recognition of the overlap region 208. If signals from neighboring cells do not interfere with the communication of subscriber units on non-overlapping channels, overlap region 208 (FIG. 2) may be used to perform a handoff or selection of a communication channel from a smaller set, such as the overlapping set. ) Can be chosen to temporarily change the recognition.

【0025】重複領域の変更が選択された場合は、タス
ク410により重複領域208(図2)内の所望の干渉
許容値に従って、重複領域208(図2)が変更され
る。重複領域208の改変が終了するか、あるいは変更
が選択されない場合は、タスク415、好適な実施例に
おいては第1隣接セル110(図1)にいる間の加入者
ユニットが、第2隣接セル120(図1)からの干渉通
信チャネルの干渉を監視する。隣接セルからの干渉を監
視または測定することにより、加入者ユニットはそれが
非重複領域内にあるか、重複領域内にあるかを判断する
ことができる。
If the change of the overlapping area is selected, the task 410 changes the overlapping area 208 (FIG. 2) according to the desired interference tolerance in the overlapping area 208 (FIG. 2). If the alteration of the overlap region 208 has been completed or no alteration has been selected, the subscriber unit while in task 415, in the preferred embodiment the first neighbor cell 110 (FIG. 1), will Monitor the interference of the interfering communication channel from (FIG. 1). By monitoring or measuring interference from neighboring cells, the subscriber unit can determine whether it is in a non-overlapping area or an overlapping area.

【0026】別の好適な実施例においては、タスク41
5’が実行され、加入者ユニットの位置が判定される。
位置の判定は、グローバル・ポジショニング・システム
(GPS )や固定加入者ユニットに固定位置をプログラミ
ングすることを含む当業者には周知のその他の位置決定
方法により提供される位置決定技術を用いて実行され
る。タスク416で、加入者ユニットの位置が第1およ
び第2隣接セル110,120(図1)のマップと比較
される。このマップは、第1および第2隣接セル11
0,120(図1)の非重複領域111,121および
重複領域112,122をそれぞれ定義する。マップ
は、加入者ユニットに物理的にロードされる必要はな
く、通信チャネルまたは独立した同報チャネル上で隣接
セル110,120により同報されることもあり、また
このマップは原点および半径などのように基本的なもの
である。
In another preferred embodiment, task 41
5 'is performed to determine the location of the subscriber unit.
The determination of the location is performed using location techniques provided by the Global Positioning System (GPS) and other location methods well known to those skilled in the art, including programming the fixed location in the fixed subscriber unit. You. At task 416, the location of the subscriber unit is compared to the maps of the first and second neighbor cells 110, 120 (FIG. 1). This map contains the first and second neighbor cells 11
Non-overlapping areas 111 and 121 and overlapping areas 112 and 122 of 0 and 120 (FIG. 1) are defined respectively. The map does not need to be physically loaded on the subscriber unit, but may be broadcast by neighboring cells 110, 120 on a communication channel or a separate broadcast channel, and the map may include the origin and radius, etc. So basic.

【0027】照会タスク420で、ある好適な実施例で
は監視および測定から、または別の好適な実施例におい
てはマップまたはその他の徴候に関する位置決定データ
からの位置決定により、干渉があるか否かが判定され
る。
The query task 420 determines whether there is interference, in one preferred embodiment, from monitoring and measurement, or in another preferred embodiment, from location data for maps or other indications. Is determined.

【0028】照会タスク420で、加入者ユニットが非
重複領域111(図1)内にある、すなわち隣接セル1
20(図1)からの干渉通信チャネルが第1隣接セル1
10の前記の干渉通信チャネルに干渉しないことが判定
されると、加入者ユニットは非重複集合の干渉通信チャ
ネル上で通信する。
At query task 420, the subscriber unit is within non-overlapping area 111 (FIG. 1), ie, neighbor cell 1
20 (FIG. 1) is the first adjacent cell 1
Upon determining not to interfere with the ten of the interfering communication channels, the subscriber unit communicates on a non-overlapping set of interfering communication channels.

【0029】照会タスク420で、充分な干渉が存在す
ること、または加入者ユニットが重複領域208(図
2)内に位置することが判定されると、照会タスク43
0で、加入者ユニットが第1重複領域112にあるのか
第2重複領域122にあるのかが判定される。加入者ユ
ニットが第1重複領域112にある場合は、タスク43
5は非干渉通信チャネルの第1重複集合上で通信し、加
入者ユニットが第2重複領域122にある場合は、タス
ク440が非干渉通信チャネルの第2重複集合上で通信
する。
If the query task 420 determines that there is sufficient interference or that the subscriber unit is located within the overlap area 208 (FIG. 2), the query task 43
At 0, it is determined whether the subscriber unit is in the first overlap area 112 or the second overlap area 122. If the subscriber unit is in the first overlap area 112, task 43
5 communicates on the first overlapping set of non-interfering communication channels, and if the subscriber unit is in the second overlapping region 122, task 440 communicates on the second overlapping set of non-interfering communication channels.

【0030】さらに別の好適な実施例においては、加入
者ユニットは加入者ユニットにプログラミングされてい
るかあるいは加入者ユニットに送信される徴候を用い
て、通信チャネルの分割を導き出す。このような実施例
においては、加入者ユニットは重複領域208(図2)
を第1隣接セル110(図1)に隣接する第1重複領域
121(図1)と、第2隣接セル120(図1)に隣接
する第2重複領域122(図1)とに分割する。多くの
通信チャネルから、加入者ユニットは非干渉通信チャネ
ルを非干渉である第1重複集合および第2重複集合に分
割し、次に第1重複集合を、第1重複領域112(図
1)で用いるために第1隣接セル110(図1)に割り
当て、第1重複集合を第2重複領域122(図1)で用
いるために第2隣接セル120(図1)に割り当てる。
In yet another preferred embodiment, the subscriber unit uses the indications programmed into the subscriber unit or transmitted to the subscriber unit to derive the division of the communication channel. In such an embodiment, the subscriber unit is located in the overlap area 208 (FIG. 2).
Is divided into a first overlapping area 121 (FIG. 1) adjacent to the first adjacent cell 110 (FIG. 1) and a second overlapping area 122 (FIG. 1) adjacent to the second adjacent cell 120 (FIG. 1). From many communication channels, the subscriber unit divides the non-interfering communication channel into a first overlapping set and a second overlapping set that are non-interfering, and then divides the first overlapping set into a first overlapping area 112 (FIG. 1). Assigned to a first neighbor cell 110 (FIG. 1) for use, and a first overlapping set is assigned to a second neighbor cell 120 (FIG. 1) for use in a second overlap region 122 (FIG. 1).

【0031】図5は、本発明の好適な実施例による、干
渉通信チャネルを採用する第1および第2隣接セルを有
する通信システム内で通信する加入者ユニットの簡単な
ブロック図である。
FIG. 5 is a simplified block diagram of a subscriber unit communicating in a communication system having first and second neighbor cells employing an interfering communication channel, according to a preferred embodiment of the present invention.

【0032】加入者ユニット500は、第1および第2
隣接セル110,120(図1)を有する通信システム
100(図1)内で通信を行い、このとき、干渉通信チ
ャネルは第1および第2隣接セル110,120(図
1)の非重複領域に割り当てられ、非干渉通信チャネル
は第1および第2隣接セル110,120(図1)の重
複領域208(図2)に割り当てられる。加入者ユニッ
ト500は、上記の方法および過程を実行し、その種々
の実施例においても、上記の環境およびその種々の実施
例において同様に動作する。
The subscriber unit 500 comprises first and second
Communication is performed within a communication system 100 (FIG. 1) having adjacent cells 110 and 120 (FIG. 1), wherein an interference communication channel is provided in a non-overlapping area of the first and second adjacent cells 110 and 120 (FIG. 1). The assigned non-interfering communication channel is assigned to the overlapping area 208 (FIG. 2) of the first and second neighboring cells 110, 120 (FIG. 1). The subscriber unit 500 performs the methods and processes described above and operates in the various embodiments thereof in a similar manner in the environment described above and the various embodiments thereof.

【0033】加入者ユニット500は、隣接セルからの
干渉通信チャネルの干渉を監視するアンテナ510を有
するトランシーバ505を具備する。トランシーバ50
5は、隣接セルからの干渉通信チャネルが第1隣接セル
110(図1)の干渉通信チャネルに干渉しないときに
干渉通信チャネル上で通信を行い、隣接セルからの干渉
通信チャネルが干渉通信チャネルに干渉する場合は、加
入者ユニット500が第1重複領域112(図1)内に
あるときは、トランシーバ505は、非干渉通信チャネ
ルの第1重複集合上で通信を行い、加入者ユニット50
0が第2重複領域122内にあるときは非干渉通信チャ
ネルの第2重複集合上で通信を行う。
The subscriber unit 500 includes a transceiver 505 having an antenna 510 for monitoring interference of an interfering communication channel from an adjacent cell. Transceiver 50
5 performs communication on the interference communication channel when the interference communication channel from the adjacent cell does not interfere with the interference communication channel of the first adjacent cell 110 (FIG. 1), and the interference communication channel from the adjacent cell becomes the interference communication channel. If so, transceiver 505 communicates on the first overlapping set of non-interfering communication channels when subscriber unit 500 is within first overlap region 112 (FIG. 1) and subscriber unit 50
When 0 is in the second overlapping area 122, communication is performed on the second overlapping set of non-interfering communication channels.

【0034】加入者ユニット500は、トランシーバ5
05に動作可能に結合されたコントローラ515も具備
して、干渉通信チャネルを評価し、通信チャネルを選択
して、本明細書に説明される方法を実行する。
The subscriber unit 500 includes the transceiver 5
Also provided is a controller 515 operatively coupled to 05 to evaluate the interfering communication channel and select a communication channel to perform the methods described herein.

【0035】好適な実施例においては、加入者ユニット
500は、加入者ユニット500の位置を決定するロケ
ータ(位置決定装置)525を備える。ロケータ525
は、グローバル・ポジショニング・システム(GPS )
や、固定加入者ユニット500への固定位置のプログラ
ミングを含む当業者には周知のその他の位置決定技術に
より提供される技術を用いて位置を決定することができ
る。この実施例においては、コントローラ515も、加
入者ユニットの位置を、マップ格納装置520に格納さ
れた第1および第2隣接セル110,120(図1)の
マップと比較する。このマップは、第1および第2隣接
セル110,120の非重複領域111,121および
重複領域112,122(すべて図1)をそれぞれ定義
する。マップは、加入者ユニットに物理的にロードされ
る必要はなく、通信チャネルまたは独立した同報チャネ
ル上で隣接セル110,120により同報されてもよ
く、原点および半径と同様に基本的なものである。さら
に別の実施例においては、マップは重複領域208(図
2)内の所望の干渉許容値に従って変更することもでき
る。
In the preferred embodiment, subscriber unit 500 includes a locator 525 for determining the location of subscriber unit 500. Locator 525
Is the Global Positioning System (GPS)
Alternatively, the location can be determined using techniques provided by other location determination techniques well known to those skilled in the art, including programming a fixed location into the fixed subscriber unit 500. In this embodiment, the controller 515 also compares the location of the subscriber unit with the maps of the first and second neighboring cells 110, 120 (FIG. 1) stored in the map storage 520. This map defines non-overlapping regions 111, 121 and overlapping regions 112, 122 (all in FIG. 1) of the first and second neighboring cells 110, 120, respectively. The map does not need to be physically loaded on the subscriber unit and may be broadcast by neighboring cells 110, 120 on a communication channel or a separate broadcast channel, and may be as basic as the origin and radius. It is. In yet another embodiment, the map may be modified according to the desired interference tolerance in the overlap region 208 (FIG. 2).

【0036】かくして、隣接セル間でチャネルの再利用
を行う通信システム(100)内で、通信チャネルの非
重複集合を非重複領域内に位置するユーザに割り当て、
重複集合を重複領域内に位置するユーザに割り当てるこ
とにより、複数の通信チャネルを割り振る方法が開示さ
れた。
Thus, in a communication system (100) for channel reuse between adjacent cells, a non-overlapping set of communication channels is assigned to a user located in a non-overlapping area,
A method has been disclosed for allocating multiple communication channels by assigning overlapping sets to users located within an overlapping area.

【0037】また、干渉通信チャネルを監視して、チャ
ネルが隣接セルからのチャネルに干渉されない場合は干
渉通信チャネル上で通信し、隣接セルからの干渉通信チ
ャネルが干渉通信チャネルに干渉する場合は、非干渉通
信チャネル上で通信することにより、干渉通信チャネル
が隣接セルの非重複領域に割り当てられ、非干渉通信チ
ャネルが隣接セルの重複領域に割り当てられる隣接セル
を有する通信システム(100)内で、通信チャネルを
選択するための方法および加入者ユニットが開示され
た。
Also, the interference communication channel is monitored, and if the channel is not interfered by the channel from the adjacent cell, communication is performed on the interference communication channel. If the interference communication channel from the adjacent cell interferes with the interference communication channel, By communicating on a non-interfering communication channel, a communication system (100) having adjacent cells where the interfering communication channel is assigned to a non-overlapping area of an adjacent cell and the non-interfering communication channel is assigned to an overlapping area of an adjacent cell. A method and a subscriber unit for selecting a communication channel have been disclosed.

【0038】開示された発明は、多くの方法で改良する
ことができ、上記に特に明記された好適な形態以外にも
多くの実施例が可能であることは当業者には明白であろ
う。従って、添付の請求項は、本発明の精神および範囲
に含まれる本発明のすべての改良を包含するものであ
る。
It will be apparent to those skilled in the art that the disclosed invention may be modified in a number of ways, and that many embodiments are possible in addition to the preferred form specifically enumerated above. It is therefore intended that the appended claims cover all such modifications of the invention as come within the spirit and scope of the invention.

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

【図1】本発明の実施例によるセルラ通信システム内の
隣接セルの投影図を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a projected view of neighboring cells in a cellular communication system according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施例によるセルラ通信システム内の
隣接セルからの電力レベルのグラフを示す図である。
FIG. 2 shows a graph of power levels from neighboring cells in a cellular communication system according to an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の好適な実施例により、第1および第2
隣接セルを有する通信システムにおいて複数の通信チャ
ネルを割り振る方法の流れ図である。
FIG. 3 illustrates a first and second embodiment according to a preferred embodiment of the present invention.
5 is a flowchart of a method for allocating a plurality of communication channels in a communication system having neighboring cells.

【図4】本発明の好適な実施例により、干渉通信チャネ
ルを採用する第1および第2隣接セルを有する通信シス
テムにおいて、加入者ユニットが通信チャネルを選択す
る方法の流れ図である。
FIG. 4 is a flowchart of a method for a subscriber unit to select a communication channel in a communication system having first and second neighboring cells employing an interfering communication channel according to a preferred embodiment of the present invention;

【図5】本発明の好適な実施例により、干渉通信チャネ
ルを採用する第1および第2隣接セルを有する通信シス
テムにおいて通信する加入者ユニットの簡略化されたブ
ロック図である。
FIG. 5 is a simplified block diagram of a subscriber unit communicating in a communication system having first and second neighboring cells employing an interfering communication channel, according to a preferred embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

300 システム 305 重複領域を変更する? 310 重複領域を改変 315 通信チャネルを非重複集合と重複集合とに分割 320 干渉通信チャネルを第1および第2非重複領域
に割り当て 325 重複領域を第1重複領域および第2重複領域に
分割 330 非干渉通信チャネルを第1重複集合および第2
重複集合に分割 335 第1および第2重複集合を第1および第2隣接
セルに割り当て
300 System 305 Change overlapping area? 310 Modify the overlapping area 315 Divide the communication channel into non-overlapping sets and overlapping sets 320 Allocate interference communication channels to the first and second non-overlapping areas 325 Divide the overlapping area into first and second overlapping areas 330 Non-overlapping A first overlapping set and a second overlapping set
Split into overlapping sets 335 Assign first and second overlapping sets to first and second neighbor cells

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ケネス・ピーターソン アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス、 サウス・36ス・プレイス15233 (72)発明者 ブライアン・ダニエル アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス、 サウス・ココニノ11817 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (72) Inventor Kenneth Peterson, Phoenix, Arizona, USA, South 36th Place 15233 (72) Inventor Brian Daniel, Phoenix, Arizona, United States, South Coconino 11817

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 第1および第2隣接セル(110,12
0)を有する通信システム(100)内で複数の通信チ
ャネルを割り振る方法であって:前記第1および第2隣
接セル(110,120)の非重複領域(111,12
1)に干渉通信チャネルを割り当てる段階;前記第1お
よび第2隣接セル(110,120)の重複領域(11
2,122)に非干渉通信チャネルを割り当てる段階;
前記重複領域を、前記第1隣接セルに隣接する第1重複
領域と、前記第2隣接セルに隣接する第2重複領域とに
分割する段階;および前記重複領域内の所望の干渉許容
値に応じて前記重複領域を変更する段階;によって構成
されることを特徴とする方法。
The first and second adjacent cells (110, 12)
Method for allocating a plurality of communication channels in a communication system (100) having a non-overlapping area (111, 12) of said first and second neighboring cells (110, 120).
Assigning an interfering communication channel to 1); an overlapping area (11) of the first and second neighboring cells (110, 120).
2,122) to allocate a non-interfering communication channel;
Dividing the overlap region into a first overlap region adjacent to the first neighbor cell and a second overlap region adjacent to the second neighbor cell; and according to a desired interference tolerance in the overlap region Changing the overlapping area by using the method.
【請求項2】 共通重複領域(112,122)と第1
および第2非重複領域(111,121)とを有する第
1および第2隣接セル(110,120)間でチャネル
の再利用を行う通信システム(100)であって、前記
共通重複領域が前記第1非重複領域(111)に隣接す
る第1重複領域(112)と前記第2非重複領域(12
1)に隣接する第2重複領域(122)とを有する通信
システム(100)において、複数の通信チャネルを割
り振る方法であって:前記複数の通信チャネルを、非重
複集合,第1重複集合および第2重複集合に分割する段
階;前記複数の通信チャネルの前記非重複集合を、前記
第1および第2非重複領域内に位置するユーザに割り当
てる段階;前記複数の通信チャネルの前記第1重複集合
を、前記第1重複領域内に位置するユーザに割り当てる
段階;および前記複数の通信チャネルの前記第2重複集
合を前記第2重複領域内に位置するユーザに割り当てる
段階;によって構成されることを特徴とする方法。
2. A common overlapping area (112, 122) and a first
A communication system (100) for reusing channels between first and second adjacent cells (110, 120) having a second non-overlapping area (111, 121), wherein the common overlapping area is the second A first overlapping area (112) adjacent to one non-overlapping area (111) and the second non-overlapping area (12)
A method for allocating a plurality of communication channels in a communication system (100) having a second overlap region (122) adjacent to 1), comprising: Splitting into two overlapping sets; assigning the non-overlapping sets of the plurality of communication channels to users located in the first and second non-overlapping areas; Allocating to a user located in the first overlapping region; and allocating the second overlapping set of the plurality of communication channels to a user located in the second overlapping region. how to.
【請求項3】 第1および第2隣接セル(110,12
0)を有する通信システム(100)において、干渉通
信チャネルが前記第1および第2隣接セル(110,1
20)の非重複領域に割り当てられ、非干渉通信チャネ
ルが前記第1および第2隣接セルの重複領域(112,
122)に割り当てられるように、通信チャネルを加入
者ユニットが選択する方法であって:前記第1隣接セル
にいる間に、前記第2隣接セルからの前記干渉通信チャ
ネルの干渉を監視する段階;前記第2隣接セルからの前
記干渉通信チャネルが前記第1隣接セルの前記干渉通信
チャネルに干渉しないときに、前記干渉通信チャネル上
で通信する段階;および前記第2隣接セルからの前記干
渉通信チャネルが前記第1隣接セルの前記干渉通信チャ
ネルに干渉するときに、前記非干渉通信チャネル上で通
信する段階;によって構成されることを特徴とする方
法。
3. The first and second neighboring cells (110, 12).
0), the interfering communication channel is the first and second neighboring cells (110, 1).
20), and a non-interfering communication channel is allocated to the overlapping area (112, 112) of the first and second neighboring cells.
122) A method for a subscriber unit to select a communication channel to be assigned to 122): monitoring interference of the interfering communication channel from the second neighboring cell while in the first neighboring cell; Communicating on the interfering communication channel when the interfering communication channel from the second adjacent cell does not interfere with the interfering communication channel in the first adjacent cell; and the interfering communication channel from the second adjacent cell Communicating on the non-interfering communication channel when interfering with the interfering communication channel of the first neighboring cell.
【請求項4】 第1および第2隣接セル(110,12
0)を有する通信システム(100)において、干渉通
信チャネルが前記第1および第2隣接セル(110,1
20)の非重複領域に割り当てられ、非干渉通信チャネ
ルが前記第1および第2隣接セルの重複領域(112,
122)に割り当てられるように、通信チャネルを加入
者ユニットが選択する方法であって:前記第1隣接セル
にいる間に、前記第2隣接セルからの前記干渉通信チャ
ネルの干渉を監視する段階;前記第2隣接セルからの前
記干渉通信チャネルが前記第1隣接セルの前記干渉通信
チャネルに干渉しないときに、前記干渉通信チャネル上
で通信する段階;前記第2隣接セルからの前記干渉通信
チャネルが前記第1隣接セルの前記干渉通信チャネルに
干渉するときに、前記非干渉通信チャネル上で通信する
段階;前記第1重複領域を前記第1隣接セルに隣接する
第1重複領域と、前記第2隣接セルに隣接する第2重複
領域とに分割する段階;前記加入者ユニットの位置を判
定する段階;および前記加入者ユニットの前記位置を、
前記第1および第2隣接セルの前記非重複領域と前記重
複領域とを定義する、前記第1および第2隣接セルのマ
ップと比較する段階;によって構成されることを特徴と
する方法。
4. The first and second neighboring cells (110, 12).
0), the interfering communication channel is the first and second neighboring cells (110, 1).
20), and a non-interfering communication channel is allocated to the overlapping area (112, 112) of the first and second neighboring cells.
122) A method for a subscriber unit to select a communication channel to be assigned to 122): monitoring interference of the interfering communication channel from the second neighboring cell while in the first neighboring cell; Communicating on the interfering communication channel when the interfering communication channel from the second adjacent cell does not interfere with the interfering communication channel in the first adjacent cell; Performing communication on the non-interfering communication channel when interfering with the interfering communication channel of the first adjacent cell; combining the first overlapping area with a first overlapping area adjacent to the first adjacent cell; Dividing into a second overlapping area adjacent to an adjacent cell; determining the location of the subscriber unit; and determining the location of the subscriber unit by:
Comparing the non-overlapping region and the overlapping region of the first and second neighboring cells with a map of the first and second neighboring cells.
【請求項5】 第1および第2隣接セル(110,12
0)を有する通信システム(100)であって、干渉通
信チャネルが前記第1および第2隣接セル(110,1
20)の非重複領域に割り当てられ、非干渉通信チャネ
ルが前記第1および第2隣接セル(110,120)の
重複領域(112,122)に割り当てられる通信シス
テムにおいて通信する加入者ユニットであって:前記第
1隣接セルにある間に、前記第2隣接セルからの前記干
渉通信チャネルの干渉を監視し、前記第2隣接セルから
の前記干渉通信チャネルが前記第1隣接セルの前記干渉
通信チャネルに干渉しないときに、前記干渉通信チャネ
ル上で通信するトランシーバ;および前記干渉通信チャ
ネルを評価し、通信チャネルを選択するコントローラ;
によって構成されることを特徴とする加入者ユニット。
5. The first and second neighboring cells (110, 12).
0), wherein the interfering communication channel is the first and second neighboring cells (110, 1).
20) A subscriber unit communicating in a communication system assigned to the non-overlapping area of the first and second adjacent cells (110, 120), wherein the non-interfering communication channel is assigned to the overlapping area (112, 122) of the first and second neighboring cells (110, 120). Monitoring interference of the interfering communication channel from the second adjacent cell while in the first adjacent cell, wherein the interfering communication channel from the second adjacent cell is the interfering communication channel of the first adjacent cell. A transceiver that communicates on the interfering communication channel when not interfering with the controller; and a controller that evaluates the interfering communication channel and selects a communication channel;
A subscriber unit characterized by comprising:
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