RU2197791C2 - Автоматическое планирование каналов управления в системах с адаптивным распределением каналов - Google Patents

Автоматическое планирование каналов управления в системах с адаптивным распределением каналов

Info

Publication number
RU2197791C2
RU2197791C2 RU97118365/09A RU97118365A RU2197791C2 RU 2197791 C2 RU2197791 C2 RU 2197791C2 RU 97118365/09 A RU97118365/09 A RU 97118365/09A RU 97118365 A RU97118365 A RU 97118365A RU 2197791 C2 RU2197791 C2 RU 2197791C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
traffic
channel
control
base station
Prior art date
Application number
RU97118365/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97118365A (ru
Inventor
Якобус С. ХААРТСЕН
Original Assignee
Эрикссон Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эрикссон Инк. filed Critical Эрикссон Инк.
Publication of RU97118365A publication Critical patent/RU97118365A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2197791C2 publication Critical patent/RU2197791C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/04Traffic adaptive resource partitioning

Landscapes

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

Abstract

Предложены способы и системы для распределения каналов управления в системе радиосвязи. Каждый канал управления связывается с закрепленным каналом трафика, в результате чего, когда определенной географической ячейке выделяется закрепленный канал трафика, она получает и соответствующий канал управления, что и является достигаемым техническим результатом. Изобретение может быть реализовано независимо от конкретной схемы адаптивного распределения каналов (АРК), используемой для распределения каналов трафика. 5 с. и 9 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Данная заявка относится к заявке на патент США с серийным 08/418682 на "Стабилизированное планирование каналов управления с помощью слабо связанных закрепленных каналов трафика", имеющей такую же дату подачи.
Уровень техники
Изобретение относится к адаптивному распределению каналов в системах радиосвязи, в частности к автоматическому планированию каналов управления в системах с адаптивным распределением каналов.
Известны разные способы, направленные на эффективное использование ограниченного диапазона частот, предоставляемого для радиосвязи. Одним из известных примеров является многократное использование частот, при котором группа частот выделяется для использования в зонах действия с ограниченной территорией, известных как ячейки. Ячейки, содержащие одни и те же группы частот, территориально рассредоточены, чтобы позволить абонентам в разных ячейках одновременно использовать одну и ту же частоту, не создавая взаимных помех. За счет такого решения система, имеющая несколько сотен частот, может обслуживать тысячи абонентов.
Конструкция и работа такой системы описаны в работе Blecher "Усовершенствованная система мобильной радиотелефоной связи", опубликованной в IEEE Transactions of Vehicular Technology", t. VT 29, N2, май 1980 г., стр. 238-244. Эта известная "Усовершенствованная система мобильной радиотелефонной связи (AMPS)" использует выделенный ей Федеральной комиссией связи (FCC) блок УВЧ-спектра, разделенный на пары узких частотных полос, называемых каналами. На сегодняшний день в США для мобильной радиотелефонной связи выделены каналы шириной 83230 кГц. На фиг.1 представлена таблица частот, выделенных сотовой мобильной радиотелефонной связи в США. Из 832 имеющихся каналов за каждым из 21 каналов управления закрепляется А-несущая и В-несущая. Эти 42 канала управления предназначены для передачи системной информации и не могут использоваться для речевого трафика. Остальные 790 каналов, известные как речевые каналы или каналы трафика, служат для передачи звуковых сигналов или данных.
Планирование частот - это процесс, с помощью которого ячейкам сети назначаются отдельные каналы. В настоящее время планирование частот осуществляется, в основном, априорно, т.е. в каждой сотовой системе "зашит" фиксированный план частот. Эта система известна как фиксированное распределение каналов, или ФРК. Но поскольку помехи и нагрузка трафика изменяются во времени, ФРК не обеспечивает необходимой адаптивности системы. Например, в микроячейках, пикоячейках и учрежденческих или персональных системах связи базовые станции расположены настолько плотно, а рабочая среда настолько непредсказуема и изменчива во времени (например, условия помех изменяются при открывании дверей), что планирование каналов становится практически невозможным. Поэтому, учитывая изменяющийся во времени характер помех, адаптивная система могла бы обеспечить существенные преимущества.
Адаптивное распределение каналов, или АРК, - это способ динамического распределения частот во всей сотовой системе для увеличения ее пропускной способности и адаптивности. Согласно схеме АРК ячейкам с максимальной нагрузкой выделяется больше частот, чем менее загруженным ячейкам. Кроме того, каналы можно распределять таким образом, что все линии связи будут иметь удовлетворительное качество. Общей чертой систем АРК является то, что они выделяют из набора каналов тот канал, который удовлетворяет некоторым заранее определенным критериям качества. Но в разных схемах АРК выбор каналов из набора основан на разных критериях.
Концепция АРК известна специалистам и ее потенциальные возможности описывались в разных публикациях. Например, в работе "Повышение пропускной способности за счет адаптивного распределения каналов", Hakan Eriksson, IEEE Global Telecomm. Conf., 28 ноября - 1 декабря, 1988, стр. 1355-1359, иллюстрируются возможности повышения пропускной способности в сотовой системе радиотелефонной связи, в которой все каналы составляют общий ресурс, совместно используемый всеми базовыми станциями.
Другое решение описано в работе G.Riva "Анализ характеристик усовершенствованной схемы динамического распределения каналов для сотовых мобильных систем радиотелефонной связи", 42nd IEEE Ven.Tech.Conf., Denver, 1922, стр. 794-797, согласно которому канал выбирается в том случае, если его качество близко к требуемому порогу отношения сигнал-шум или немного превосходит этот порог. В работе Furuya Y. et al. "Сегрегация каналов, распределенная адаптивная схема распределения каналов для систем мобильной связи". Второй семинар по цифровой наземной мобильной радиотелефонной связи, Стокгольм, октябрь 14-16, 1986, стр.311-315, описывается система АРК, в которой в качестве фактора для принятия решений о распределении каналов используются ретроспективные показатели качества линии связи. Кроме того, было предложено несколько гибридных систем, в которых АРК применяется для небольшого блока частот в дополнение к схеме ФРК. Пример такого решения описан в работе Sallberg К. et al. "Гибридное разделение для назначения и параллельного использования каналов в сотовой системе мобильной радиотелефонной связи", Proc. IEEE VTC'87, 1987, стр. 405-411.
Помимо повышения пропускной способности адаптивное распределение каналов исключает необходимость в планировании системы. Вместо этого планирование осуществляется самой системой. Этот признак АРК особенно привлекателен в периоды внесения изменений в систему, добавления новых станций или изменения рабочей среды, например, когда строятся или сносятся большие сооружения.
Однако описанные выше схемы адаптивного распределения каналов используются в основном только для распределения каналов трафика, но не каналов управления. Таким образом, несмотря на то, что каждая базовая станция имеет доступ ко всем каналам трафика, распределение каналов управления типично сохраняется фиксированным, при котором каждая базовая станция использует определенный заранее установленный канал или каналы управления. Поскольку каналы управления не распределяются адаптивно, оператор должен планировать эти каналы территориально, т. е. планировать, какая база получит какой канал, стремясь свести к минимуму внутриканальные радиопомехи на каналах управления. Поэтому повышение пропускной способности и адаптивности, достигаемое при адаптивном распределении каналов трафика в АРК, в основном не затрагивает распределение каналов управления. Поскольку каналы управления закреплены за каждой базовой станцией, изменения в их распределении требуют дорогостоящего реконфигурирования системы. Но если бы была возможность автоматически распределять каналы трафика и каналы управления, оператору не пришлось бы заниматься планированием системы.
Проблемы, связанные с фиксированным распределением каналов управления, можно частично решить системой, в которой распределение каналов управления включено непосредственно в традиционную схему АРК. Но распределение каналов трафика в стандартных программах АРК основано на определенных критериях, таких как помехи, коэффициент успешных каналов, предыдущие характеристики канала и т.п., а критерии для измерения качества каналов управления совсем иные. Например, коэффициент успешных предыдущих характеристик не может использоваться для каналов управления, поскольку, во-первых, нельзя допустить, чтобы канал управления был неуспешным, и, во-вторых, невозможно сравнить рабочие характеристики разных каналов управления, так как для получения средних рабочих характеристик потребовалось бы альтернативное использование каждого канала управления, а это нежелательно, поскольку распределение каналов управления должно оставаться достаточно стабильным.
Другая проблема, связанная с включением каналов управления непосредственно в стандартную программу АРК, состоит в том, что передача на каналах управления осуществляется в пакетном режиме и нерегулярно, особенно на восходящей линии связи от мобильной станции к базе, так как многие подвижные станции передают сигналы управления с разных расстояний и на разных уровнях мощности. Поэтому измерения таких пакетных сигналов управления не обеспечивают надежной индикации, на которой можно было бы базировать решения АРК. Следовательно, включение каналов управления непосредственно в традиционную стандартную программу АРК не является желательным решением ввиду проблемы, связанной с отсутствием механизма для адаптивного распределения каналов управления.
Поэтому существует потребность в системе и способе для автоматического планирования каналов управления в системах АРК, которые бы обеспечивали надежность и адаптивность системы при распределении каналов управления.
Сущность изобретения
Изобретение решает задачу создания способа и устройства, которые бы позволили системе, использующей адаптивное распределение каналов (АРК) для каналов трафика или речевых каналов, автоматически планировать также и каналы управления. Способ позволяет распределять каналы управления, используя любую уже имеющуюся схему АРК, например, в системах АРМS или ADC, используемых в настоящее время операторами для распределения каналов трафика.
Согласно примерным вариантам воплощения изобретения в системе радиотелефонной связи используется блок каналов управления в частотном спектре для передачи управляющей информации между базовыми и мобильными станциями. В этой системе также используется набор каналов трафика для передачи информации, такой как речевая информация, между базовыми и мобильными станциями. Каждая базовая станция в сотовой системе имеет доступ ко всем каналам трафика и ко всем каналам управления. В набор каналов включен блок закрепленных каналов трафика, каждый из которых ассоциирован или связан с конкретным каналом управления в блоке каналов управления. Конкретные пары частот для каждого закрепленного канала трафика и ассоциированного с ним канала управления остаются неизменными, независимо от места их параллельного использования.
Когда один из закрепленных каналов трафика перераспределяется для другой базовой станции согласно решению АРК, ассоциированный канал управления перераспределяется той же базовой станции. Так как эти пары частот одинаковы, где бы они параллельно не использовались, обеспечивается высокая корреляция между качеством в связанных каналах. Следовательно, за счет адаптивного распределения закрепленных каналов трафика базовым станциям с помощью стандартной программы АРК связанные каналы управления распределяются также адаптивно без прямого включения каналов управления в программу АРК.
Изобретение обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с известными системами радиотелефонной связи. Например, каналы трафика и каналы управления распределяются адаптивно, полностью освобождая оператора от необходимости планирования системы. Особенно важным преимуществом является то, что каналы управления не связываются жестко с базовыми станциями и поэтому можно адаптироваться к медленным изменениям в рабочей среде, таким как возведение новых зданий и больших сооружений, или изменениям в инфраструктуре, например, к добавлению новых базовых станций в "горячих точках". Это обеспечивает существенное преимущество по сравнению с системами, в которых АРК используется только для каналов трафика.
Еще одно преимущество изобретения заключается в том, что оно основано на распределении каналов трафика на основании измерений каналов трафика. Эти измерения значительно надежнее и легче, чем измерения каналов управления.
Изобретение также сохраняет преимущество АРК, заключающееся в том, что система адаптируется к условиям трафика. Условия максимальной рабочей нагрузки можно облегчить за счет временного выделения большего числа каналов для ограниченной зоны. Для каналов управления эта адаптация к неравномерному трафику менее важна. Но изобретение позволяет использовать несколько каналов управления в базовой станции, если того требуют условия трафика.
Перечень фигур чертежей
В дальнейшем эти и другие цели, признаки и преимущества изобретения поясняются описанием примеров его воплощения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых
фиг.1 иллюстрирует распределяемый частотный спектр согласно действующему в США стандарту LS-54B,
фиг.2 - схему примерного варианта реализации сети радиотелефонной связи,
фиг. 3 - структурные схемы примерных вариантов реализации базовой и мобильной станций,
фиг. 4 - схемы каналов трафика и каналов управления в частотном спектре согласно приведенному в качестве примера варианту изобретения,
фиг. 5 - схему распределения каналов трафика, когда не используется ни одного закрепленного канала трафика, и
фиг.6 - схему распределения каналов трафика, когда используется один закрепленный канал трафика.
Подробное описание изобретения
Прежде чем приступить к подробному описанию изобретения, представим примерную структуру сотовой системы мобильной радиотелефонной связи, в которой может быть реализовано изобретение. Несмотря на то, что описанная структура является цифровой системой, специалистам в данной области будет понятно, что изобретение можно также реализовать и в других видах систем, таких как аналоговые системы или системы с двумя режимами работы.
На фиг.2 показана схема, иллюстрирующая 10 ячеек, С1-С10, в сотовой системе мобильной радиотелефонной связи. В нормальных условиях предлагаемые способы будут реализованы в сотовой системе мобильной радиотелефонной связи, содержащей гораздо большее количество ячеек. Для целей обсуждения показанная система рассматривается как изолированная часть большей, разделенной на части системы.
Для каждой ячейки С1-С10 имеется соответствующая базовая станция В1-В10. Изображенные на фиг.2 базовые станции расположены приблизительно в центрах ячеек и имеют всенаправленные антенны. Но базовые станции соседних ячеек могут быть также расположены вблизи границ ячеек и иметь направленные антенны.
На фиг. 2 также показано 10 мобильных станций М1-М10, которые могут перемещаться по ячейке, а также из одной ячейки в другую. Предложенный способ может быть реализован в сотовой системе мобильной радиотелефонной связи, содержащей намного больше десяти мобильных станций. Обычно мобильных станций намного больше, чем базовых станций.
Станция коммутации мобильной связи, СКПС, изображенная на фиг.2, связана со всеми десятью базовыми станциями, например, кабелем или другой коммуникационной средой, такой как фиксированные линии радиотелефонной связи. СКПС также соединена кабелем или другими средствами с телефонной сетью общего пользования или аналогичной стационарной сетью с возможностями ISDN. Для упрощения иллюстрации показаны не все соединения между станцией коммутации подвижной связи и базовыми станциями и не все соединения со стационарной сетью.
На фиг. 3 изображены приведенные в качестве примера варианты реализации базовой станции 110 и мобильной станции 120. Базовая станция содержит блок 130 управления и обработки данных, который связан с СКПС 140, которая, в свою очередь, подключена к телефонной сети общего пользования (не показана).
Базовая станция 110 для какой-то ячейки содержит множество каналов трафика или речевых каналов, которые обрабатываются приемопередатчиком 150 канала трафика, работающим под управлением блока 130 управления и обработки данных. Каждая базовая станция также содержит приемопередатчик 160 каналов управления, который может обрабатывать более одного канала управления. Приемопередатчик 160 каналов управления управляется блоком 130 управления и обработки данных. Приемопередатчик 160 каналов управления передает управляющую информацию по каналу управления базовой станции или ячейки на мобильные станции, синхронизированные с этим каналом управления. Приемопередатчик каналов трафика передает каналы трафика или речевые каналы, которые также могут содержать цифровую информацию местонахождения канала управления.
Когда мобильная станция сначала включается в свободный режим работы, она периодически сканирует каналы управления базовых станций, таких как базовая станция 110, чтобы определить, с какой ячейкой ей следует синхронизироваться. На своем приемопередатчике 170 каналов трафика и управления подвижная станция 120 принимает передачи с абсолютной и относительной информацией, передаваемые на канале управления. Затем процессорный блок 180 оценивает принятую информацию канала управления, которая включает в себя характеристики ячеек-кандидатов, и определяет, с какой ячейкой должна синхронизироваться данная мобильная станция. Принятая информация канала управления содержит не только абсолютную информацию, касающуюся ячейки, с которой она ассоциирована, но может также содержать относительную информацию о других ячейках, близких к ячейке, с которой ассоциирован данный канал управления. Эти соседние ячейки периодически сканируются во время контролирования первичного канала управления, чтобы определить, есть ли более подходящий кандидат.
В описанном выше примере реализации системы радиотелефонной связи согласно изобретению частотный спектр делится на две части: одну часть для каналов управления и другую для каналов трафика. На фиг.4 показан набор 50, содержащий N каналов управления F_с1 - F_cN. В системах AMPS и IS-54 блок, состоящий из 21 частоты, расположенной в закрепленной части частотного спектра, может быть отведен для каналов управления, чтобы мобильные станции знали, в какой части частотного спектра следует сканировать каналы управления. В других схемах каналы управления могут быть не расположены рядом друг с другом и мобильные станции могут находить их с помощью разных механизмов, например, за счет передачи информации о местоположении, передаваемой на каналах трафика. Специалистам будет понятно, что изобретение может быть применено в любой системе, в которой используются каналы управления.
На фиг.4 также показаны наборы 60 и 70, содержащие N+М каналов, используемых для трафика, при этом набор 60 содержит N закрепленных каналов трафика F_dtl-F_dtN. Cocтоящий из 21 канала блок 60 закрепленных каналов трафика может быть определен в любом месте канального пространства, например рядом с блоком 50, хотя такая конкретная компоновка и не является необходимой. И наконец, на фиг.4 показан набор 70 из числа М обычных каналов трафика F_tl- F_ tM.
В отличие от традиционных систем каналы управления могут использоваться любой базовой станцией и никакого фиксированного распределения каналов управления по базовым станциям не выполняется априори. Вместо этого каждый канал управления связан или ассоциирован с одним из закрепленных каналов трафика, показанных на фиг.4, образуя в результате N пар каналов управления/трафика, F_ci/F_dti, где i равно от 1 до N. Способ распределения частот, а также разделение частот, используемых для каналов управления, закрепленных каналов трафика и обычных каналов трафика, могут быть одними и теми же в каждой базовой станции в сотовой системе. Кроме того, конкретная пара частот, состоящая из каждого закрепленного канала трафика и ассоциированного с ним каналом управления, могут быть одними и теми же в каждой базовой станции в системе.
Каналы трафика, включая закрепленные каналы трафика, могут быть включены непосредственно в схему АРК, с помощью которой они распределяются базовым станциям, например, в зависимости от изменяющихся условий помех. Схема АРК, используемая для каналов трафика, предпочтительно является распределенной схемой, т. е. метод АРК использует локальную информацию и выполняется в базовой станции или в СКПС. Когда закрепленный канал трафика, например F_dtl, перераспределяется в блоке 60 на основании АРК решения для оптимизации, связанный с ним канал управления, в данном примере F_с1, будет также перераспределен той же базовой станции. Таким образом, изобретение обеспечивает автоматическое планирование каналов управления за счет связывания каждого канала управления с каким-то ассоциированным с ним, закрепленным каналом трафика.
Такое перераспределение закрепленного канала трафика может иметь место, например, из-за недопустимо высоких внутриканальных помех от ближайшей базовой станции, передающей на такой же частоте, как и данный закрепленный канал трафика. Ввиду того что создающая помехи соседняя базовая станция использует ту же пару закрепленного канала трафика и ассоциированного с ней канала управления, существует также вероятность, что на частоте канала управления тоже будут недопустимо высокие помехи. Иными словами, поскольку все каналы управления во всех базовых станциях одинаково связаны с закрепленными каналами трафика в блоке 60 каналов трафика, существует высокая корреляция между качеством и уровнем помех в связанных каналах. Поэтому было бы также целесообразно использовать каналы управления, связанные с вновь выделенным закрепленным каналом трафика, так как выделенный канал трафика может быть выбран, например, благодаря низкому уровню помех. Следовательно, при оптимизации закрепленных каналов трафика в блоке 60 с помощью схемы АРК будут автоматически оптимизироваться и каналы управления в блоке 50.
Более того, благодаря тому что решения о распределении каналов базируются на измерениях" каналов трафика, а не на измерениях каналов управления, повышается надежность системы. В частности, принимая во внимание то, что передача на каналах управления ведется в пакетном режиме и нерегулярно, особенно на восходящей линии связи от мобильной станции к базовой станции, измерения каналов трафика обеспечивают более надежную индикацию, на которой можно основывать решения АРК.
Согласно одному из приведенных в качестве примера вариантов реализации изобретения можно уменьшить количество изменений в распределении каналов управления посредством управления выбором закрепленных каналов трафика с базовой станции. Например, использование закрепленных каналов трафика в блоке 60 можно ограничить таким образом, что базовая станция будет использовать ровно столько закрепленных каналов трафика из блока 60, сколько ей требуется каналов управления. В течение большей части времени базовой станции требуется только один канал управления и поэтому она использует только один из закрепленных каналов трафика в блоке 60. Следовательно, если конкретная базовая станция не использует ни одного из закрепленных каналов трафика, схема АРК 80 может выбирать только из числа N закрепленных каналов трафика, как показано на фиг. 5. С другой стороны, если закрепленный канал трафика уже используется на определенной базовой станции, схема АРК может выбирать только из блока 70, состоящего из числа М обычных каналов трафика, а не из закрепленных каналов трафика, как показано на фиг.6. Однако во время максимальной нагрузки можно выделить этой базовой станции дополнительные каналы управления в зависимости от того, какие закрепленные каналы трафика имеет низкий уровень помех, и тогда база сможет использовать дополнительные связанные с ними закрепленные каналы трафика. База также обычно использует дополнительные каналы трафика из частотного спектра, которые не включены в блок 60 закрепленных каналов трафика.
Благодаря описанному выше ограничению количества закрепленных каналов трафика, которые может использовать конкретная базовая станция, изобретение может обеспечить высокий показатель многократного использования закрепленных каналов трафика, равный приблизительно N, количеству каналов управления. В системе 1S-54 N=21, а в системе GSM N=12, и это значение может быть выбрано достаточно большим, чтобы гарантировать допустимый уровень внутриканальных помех.
Благодаря высокому эффективному показателю многократного использования закрепленных каналов трафика в блоке 60 количество переносов связи на закрепленных каналах трафика внутри ячейки будет очень небольшим. Вероятность того, что линия связи на закрепленном канале трафика будет перераспределена за пределы блока 60, будет также довольно низкой, так как закрепленные каналы трафика в основном имеют более низкий уровень внутриканальных помех, чем обычные каналы трафика. Следовательно, высокий показатель многократного использования может обеспечить стабильный выбор закрепленных каналов трафика, т. е. в течение большей части времени выбирается один и тот же закрепленный канал трафика. Распределения каналов управления, которые связаны с закрепленными каналами трафика, относительно постоянны, и они в основном перераспределяются только в тех случаях, когда, например, осуществляется реконфигурация системы или если дополнительный канал управления требуется локально. В таких случаях канал трафика может информировать всех пользователей текущего канала управления, где найти новый канал управления.
В общем, желательно, чтобы количество каналов управления было относительно большим для гарантии низкого уровня внутриканальных помех. С другой стороны, обычные каналы трафика могут иметь гораздо более низкий показатель многократного использования в условиях напряженного трафика в схеме АРК. Например, в худшем случае, все базы распределят все каналы трафика и показатель многократного использования будет равен только единице. Следовательно, поскольку число N каналов управления обычно больше, чем требуемый от системы минимальный показатель многократного использования для всех каналов, включая обычные каналы трафика, дополнительным преимуществом изобретения является то, что закрепленные каналы трафика легко распределять благодаря присущему им низкому уровню внутриканальных помех, т.е. потому что количество закрепленных каналов трафика, выделенных каждой ячейке, ограничено.
В случае переноса связи между ячейками, когда пользователь на закрепленном канале трафика перемещается в другую ячейку или когда пользователь закрепленного канала трафика прекращает связь, другой пользователь, использующий в этот момент обычный канал трафика, обслуживаемый данной базой, может занять место пользователя, покинувшего закрепленный блок трафика, так как на базе будет свободен по меньшей мере один канал управления. Этот закрепленный канал трафика будет вероятнее всего иметь лучшие характеристики, чем обычный канал трафика, так он имеет более высокий показатель многократного использования.
Если в ячейке, которой можно передать закрепленный канал трафика, нет других пользователей, то можно ввести фиктивного пользователя. Канал управления должен всегда присутствовать в ячейке, например, для вещания ячеечной информации, даже если данная база временно не обслуживает ни одного пользователя. Если не используется ни одного канала трафика, даже среди закрепленных каналов трафика, то неясно, какой канал управления следует выделить для этой цели. Поэтому можно ввести фиктивного пользователя. Это позволит системе иметь готовый канал на случай поступления запроса. Канал, выделенный фиктивному пользователю, не должен быть активным, но он предпочтительно рассматривается программой АРК как канал, который будет распределен, когда станет активным новый реальный пользователь. Как только будет сделан вызов, фиктивный пользователь будет заменен реальным. В то время, когда нет пользователей, может измениться рабочая среда. Но схема АРК позволяет учитывать это обстоятельство за счет постоянного контролирования каналов. Она может каждый раз выбирать оптимальный закрепленный канал трафика, который будет использоваться в случае поступления запроса на связь. Но пока не поступило ни одного вызова, этот процесс можно также рассматривать как обслуживание фиктивного пользователя.
Исходя из предшествующего описания характеристик изобретения, специалисты поймут, что изобретение может быть использовано в любой схеме АРК, т. е. схеме адаптивного распределения каналов, основанной на любой схеме выбора критерия качества. Несмотря на то, что эти приведенные в качестве примера варианты реализации изобретения предполагают фиксированный набор частот, выделенный для использования каналами управления (например, 21 канал управления в системах AMPS и 1S-54), специалистам будет понятно, что изобретение можно также реализовать в системах, в которых частоты каналов управления не фиксированы. Например, схема с цифровым каналом управления (ЦКУ) в стандарте 1S-136 позволяет выделять цифровой канал управления в любом месте спектра. Но поскольку каждая несущая, поддерживающая ЦКУ, также поддерживает два канала трафика в схеме IS -136 множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA) с тремя временными интервалами, один из этих каналов трафика может быть связан с ЦКУ на совместно используемой несущей.
Более того, несмотря на то, что иллюстрируемые варианты изобретения были описаны в основном для мобильных станций и сотовых систем, следует понимать, что изобретение применимо для любого вида беспроводных удаленных устройств (например, персональных систем радиотелефонной связи (PCS), персональных цифровых систем связи (РДА), модемов, терминалов данных, портативных устройств и для любого вида системы (например, спутниковой системы передачи, гибридной спутниковой и наземной системы передачи, учрежденческой системы, и т. п.).
Описанные выше варианты реализации изобретения имеют только иллюстративный характер и не ограничивают объем изобретения. Следовательно, специалисты смогут внести многочисленные изменения в детали изобретения на основании представленного подробного описания. Все такие изменения и модификации подпадают под объем защиты, определяемый формулой изобретения.

Claims (14)

1. Способ распределения каналов управления в системе радиосвязи, заключающийся в том, что создают множество каналов трафика в системе радиосвязи, создают множество каналов управления в системе радиосвязи, ассоциируют первый канал трафика из указанного множества каналов трафика с первым каналом управления из множества каналов управления, распределяют указанный первый канал трафика из множества каналов трафика и указанный первый канал управления из множества каналов управления базовой станции в системе радиосвязи.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно ассоциируют второй канал трафика из указанного множества каналов трафика с вторым каналом управления из множества каналов управления, передают соединение на указанном первом канале трафика указанному второму каналу трафика из множества каналов трафика, и распределяют указанный второй канал управления из множества каналов управления, ассоциированный с указанным вторым каналом трафика из множества каналов трафика, указанной базовой станции.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно ассоциируют второй канал трафика из множества каналов трафика с указанным вторым каналом управления из множества каналов управления, и распределяют указанный второй канал трафика из множества каналов трафика и указанный второй канал управления из множества каналов управления указанной базовой станции.
4. Способ распределения каналов в системе радиосвязи, содержащей множество каналов трафика и множество каналов управления, заключающийся в том, что обозначают в указанном множестве каналов трафика закрепленные каналы трафика и незакрепленные каналы трафика, ассоциируют каждый из каналов управления с одним из закрепленных каналов трафика, распределяют закрепленный канал трафика географической ячейке, для использования внутри упомянутой географической ячейки, и распределяют соответствующий ассоциированный канал управления указанной географической ячейке.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что при первом распределении распределяют указанный закрепленный канал трафика указанной географической ячейке на основании, по меньшей мере, одного заранее определенного критерия качества.
6. Способ распределения каналов управления базовым станциям в системе радиосвязи, имеющей базовые станции, передающие информацию на каналах трафика и каналах управления, заключающийся в том, что ассоциируют каждый канал управления с другим одним из каналов трафика, распределяют каналы трафика базовым станциям, и распределяют каждый канал управления, ассоциированный с распределенным каналом трафика той же базовой станции, которой распределен ассоциированный канал трафика.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что каналы трафика распределяют базовым станциям по методу адаптивного распределения каналов.
8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что дополнительно ограничивают количество ассоциированных каналов трафика, распределенных одной из базовых станций, на основании количества ассоциированных каналов управления, распределенных указанной одной из базовых станций.
9. Способ распределения каналов управления в системе радиосвязи, заключающийся в том, что создают множество каналов трафика и каналов управления в системе радиосвязи, ассоциируют, по меньшей мере, один из каналов трафика с одним из каналов управления, распределяют ассоциированный канал трафика базовой станции, и распределяют ассоциированный канал управления указанной базовой станции.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно передают соединение на ассоциированном канале трафика второму ассоциированному каналу трафика, и распределяют второй канал управления, ассоциированный с указанным вторым ассоциированным каналом трафика, базовой станции.
11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно распределяют второй канал управления и второй канал трафика, ассоциированный с указанным вторым каналом управления, базовой станции.
12. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно создают соединение для абонента на ассоциированном канале трафика, и передают соединение на указанном ассоциированном канале трафика фиктивному абоненту, если абонент прекратил связь или покинул географическую ячейку данной базовой станции.
13. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно создают соединение для первого абонента на ассоциированном канале трафика, и передают соединение на указанном ассоциированном канале трафика второму абоненту, если первый абонент прекратил связь или покинул географическую ячейку данной базовой станции.
14. Базовая станция в системе радиосвязи, содержащая средство для ассоциирования каждого из множества каналов управления с каналом трафика, средство для выбора одного из ассоциированных каналов трафика для соединения, использующее метод адаптивного распределения каналов, и средство для выбора канала управления, ассоциированного с выбранным каналом трафика, для соединения, исходя из выбора ассоциированного канала трафика.
RU97118365/09A 1995-04-07 1996-03-28 Автоматическое планирование каналов управления в системах с адаптивным распределением каналов RU2197791C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/418,683 1995-04-07
US08/418,683 US5732353A (en) 1995-04-07 1995-04-07 Automatic control channel planning in adaptive channel allocation systems

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97118365A RU97118365A (ru) 1999-09-20
RU2197791C2 true RU2197791C2 (ru) 2003-01-27

Family

ID=23659147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97118365/09A RU2197791C2 (ru) 1995-04-07 1996-03-28 Автоматическое планирование каналов управления в системах с адаптивным распределением каналов

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5732353A (ru)
EP (1) EP0819363B1 (ru)
KR (1) KR100431045B1 (ru)
CN (1) CN1106131C (ru)
AU (1) AU708294B2 (ru)
BR (1) BR9604905A (ru)
CA (1) CA2217060A1 (ru)
DE (1) DE69634380T2 (ru)
NZ (1) NZ305291A (ru)
RU (1) RU2197791C2 (ru)
WO (1) WO1996031991A1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444128C2 (ru) * 2007-08-15 2012-02-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для формирования диаграммы направленности управляющей информации в системе беспроводной связи
RU2459384C2 (ru) * 2007-10-09 2012-08-20 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ управления мощностью восходящего потока в системе телекоммуникационной сети, которая поддерживает и общие, и отдельные команды трс
RU2487502C2 (ru) * 2008-05-29 2013-07-10 Нтт Докомо, Инк. Способ мобильной связи, мобильная станция и базовая станция радиосвязи
RU2532529C1 (ru) * 2008-05-29 2014-11-10 Нтт Докомо, Инк. Способ выбора ресурса радиосвязи, базовая станция радиосвязи и мобильная станция
US8914015B2 (en) 2006-03-20 2014-12-16 Qualcomm Incorporated Grouping of users for MIMO transmission in a wireless communication system
RU2569666C2 (ru) * 2010-01-11 2015-11-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Способ для конфигурирования режима передачи в беспроводной сети
US9226300B2 (en) 2008-07-11 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Hierarchical control channel structure for wireless communication
RU2582072C2 (ru) * 2011-11-07 2016-04-20 Алькатель Люсент Способ и устройство для определения/обеспечения определения ресурса pucch
RU2587992C2 (ru) * 2011-04-22 2016-06-27 Нтт Докомо, Инк. Способ конфигурирования скоординированной многоточечной передачи
RU2690162C2 (ru) * 2014-09-30 2019-05-31 Зе Боинг Компани Самооптимизирующиеся системы мобильной спутниковой связи

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE504082C2 (sv) * 1995-01-19 1996-11-04 Ericsson Telefon Ab L M System och förfarande för lastreducering i ett mobilt kommunikationssystem och ett mobilt kommunikationssystem
US6044107A (en) * 1996-05-09 2000-03-28 Texas Instruments Incorporated Method for interoperability of a T1E1.4 compliant ADSL modem and a simpler modem
US6405048B1 (en) * 1996-08-28 2002-06-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and system for autonomously allocating frequencies to a radio system sharing frequencies with an overlapping macro radio system
JP3056087B2 (ja) * 1996-09-05 2000-06-26 日本電気通信システム株式会社 通信設備及び制御チャネルの周波数変更方法
US5987324A (en) * 1997-02-24 1999-11-16 Nokia Mobile Phones Limited Method to prevent cellular phone from receiving control channel of wrong system
WO1998059435A1 (en) * 1997-06-24 1998-12-30 Nokia Telecommunications Oy A method to allocate channels for a fixed radio link operating in an non-coordinated frequency band
US6032047A (en) * 1997-08-26 2000-02-29 Telefonaktiebolaget L/M Ericsson (Publ) Method for changing BCCH carrier frequency without disturbing ongoing call traffic
US6138024A (en) * 1997-10-23 2000-10-24 Allen Telecom Inc. Dynamic channel selection in a cellular communication system
US6374124B1 (en) * 1997-12-24 2002-04-16 Transcept, Inc. Dynamic reallocation of transceivers used to interconnect wireless telephones to a broadband network
US6122529A (en) * 1998-03-17 2000-09-19 Transcept, Inc. Simulcast with hierarchical cell structure overlay
US6131039A (en) * 1998-03-20 2000-10-10 Alcatel Usa Method and system for wireless telecommunications
US6243584B1 (en) * 1998-03-30 2001-06-05 Verizon Laboratories Inc. System and method for increasing CDMA capacity by frequency assignment
US6212386B1 (en) 1998-06-30 2001-04-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automated tool method for frequency plan revision within a cellular telephone system
US6269245B1 (en) * 1998-09-10 2001-07-31 Hughes Electronics Corporation Cellular communication system employing dynamic preferential channel allocation
US6418313B1 (en) * 1998-09-30 2002-07-09 Ericsson Inc. Systems and methods for tracking of a private communication system subject to retuning
US6620014B1 (en) 1998-12-21 2003-09-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson(Publ) Communicating radio planning information among control nodes in a cellular communication network
US6163700A (en) * 1998-12-30 2000-12-19 Ericsson Inc. System and method for adaptive reservation of radio resources for cells belonging to localized service area
US6584084B1 (en) * 1999-03-01 2003-06-24 Nortel Networks Ltd. Expanded carrier capacity in a mobile communications system
IL139792A (en) * 1999-04-12 2005-07-25 Samsung Electronics Co Ltd Method for controlling gated transmission of dedicated channel in w-cdma communication system
US6415132B1 (en) 1999-04-21 2002-07-02 Transcept, Inc. Blossom/wilt for dynamic reallocation in a distributed fiber system
KR100314216B1 (ko) 1999-09-02 2001-11-22 박종섭 이동통신 시스템에서 기지국의 통화채널 및 제어국의 보코더
WO2001017298A1 (en) * 1999-09-02 2001-03-08 Automated Business Companies Communication and proximity authorization systems
US6507742B1 (en) * 1999-11-11 2003-01-14 Ericsson Inc. Automatic color code (SAT) assignment method used in frequency planning for wireless networks
CA2431849C (en) * 2000-12-15 2013-07-30 Broadstrom Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US7190685B2 (en) * 2001-02-08 2007-03-13 Lucent Technologies Inc. Control information transmission in a wireless communication system
US7570952B2 (en) * 2001-09-10 2009-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Advance resource allocations for association state transitions for wireless LAN system
US20030166404A1 (en) * 2001-11-15 2003-09-04 Chuang Justin Che-I Progressive reuse partitioning for improved interference rejection in wireless packet networks
KR100447059B1 (ko) * 2001-12-21 2004-09-04 유티스타콤코리아 유한회사 무선통신시스템에서 제어국의 트래픽 핸들링 처리 블럭할당 방법
DE10204691C1 (de) * 2002-02-06 2003-04-24 Philips Corp Intellectual Pty Quecksilberfreie Hochdruckgasentladungslampe und Beleuchtungseinheit mit einer solchen Hochdruckgasentladungslampe
CN100579320C (zh) * 2002-02-08 2010-01-06 皇家飞利浦电子股份有限公司 无线电通信***
US7433347B1 (en) * 2002-06-28 2008-10-07 Arraycomm, Llc Broadcast superframe with variable reuse and interference levels for a radio communications system
US7302278B2 (en) * 2003-07-03 2007-11-27 Rotani, Inc. Method and apparatus for high throughput multiple radio sectorized wireless cell
JP4522753B2 (ja) * 2004-06-11 2010-08-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 周波数選択装置、無線通信システムおよび無線制御チャネル設定方法
US7573851B2 (en) * 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
US7961700B2 (en) * 2005-04-28 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in data transmission systems
EP2469728A1 (en) 2006-02-28 2012-06-27 Rotani Inc. Methods and apparatus for overlapping mimo antenna physical sectors
US8374161B2 (en) * 2006-07-07 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending data and control information in a wireless communication system
US9143288B2 (en) * 2006-07-24 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Variable control channel for a wireless communication system
CN106937346A (zh) * 2015-12-30 2017-07-07 哈尔滨海能达科技有限公司 Pdt控制信道机轮换方法、基站及基站控制器

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4485486A (en) * 1982-08-03 1984-11-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for assigning duplex radio channels and scanning duplex radio channels assigned to mobile and portable radio telephones in a cellular radiotelephone communications system
DE3246743C1 (de) * 1982-12-17 1984-07-05 Philips Kommunikations Industrie AG, 8500 Nürnberg Verfahren zur Verteilung der Verkehrsmenge auf verschiedene Organisationskanaele eines Funkuebetragungssystems
US4750198A (en) * 1986-12-12 1988-06-07 Astronet Corporation/Plessey U.K. Cellular radiotelephone system providing diverse separately-accessible groups of channels
US4866710A (en) * 1988-02-22 1989-09-12 Motorola, Inc. Reuse groups for scan monitoring in digital cellular systems
SE8802229D0 (sv) * 1988-06-14 1988-06-14 Ericsson Telefon Ab L M Forfarande vid mobilradiostation
US5117501A (en) * 1988-08-08 1992-05-26 General Electric Company Dynamic regrouping in a trunked radio communications system
JPH02312492A (ja) * 1989-05-29 1990-12-27 Nec Corp 移動通信システムにおけるチャネル割り当て方式および基地局配置情報の学習方式
GB8917740D0 (en) * 1989-08-03 1989-09-20 Orbitel Mobile Communications Channel assignment and power control arrangement in a radio communication system
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5023900A (en) * 1989-12-07 1991-06-11 Tayloe Daniel R Cellular radiotelephone diagnostic system
US5123110A (en) * 1989-12-21 1992-06-16 Motorola, Inc. Channel assignment method for multi-site trunked radio system
US5185739A (en) * 1990-02-27 1993-02-09 Motorola, Inc. Time-allocation of radio carriers
US5247699A (en) * 1990-04-12 1993-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Cellular frequency reuse cell plan
US5038399A (en) * 1990-05-21 1991-08-06 Motorola, Inc. Method for assigning channel reuse levels in a multi-level cellular system
US5229995A (en) * 1990-07-17 1993-07-20 Northern Telecom Limited Radio link architecture for wireless communication systems
US5230082A (en) * 1990-08-16 1993-07-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and apparatus for enhancing signalling reliability in a cellular mobile radio telephone system
JPH04124920A (ja) * 1990-09-17 1992-04-24 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線回線制御方式
US5276908A (en) * 1990-10-25 1994-01-04 Northern Telecom Limited Call set-up and spectrum sharing in radio communication on systems with dynamic channel allocation
CA2032325C (en) * 1990-12-14 1998-07-07 Leo Strawczynski Intra-cell call hand-over in radio communication systems with dynamic channel allocation
US5175867A (en) * 1991-03-15 1992-12-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Neighbor-assisted handoff in a cellular communications system
JP2692418B2 (ja) * 1991-05-17 1997-12-17 日本電気株式会社 無線チャネル割当方式
US5287544A (en) * 1991-10-17 1994-02-15 Motorola, Inc. Method of channel assignment by matching channel interference with channel link loss
US5239678A (en) * 1991-11-21 1993-08-24 Motorola, Inc. Method of assigning a control channel as a temporary voice/data channel in a radio communications system
US5309503A (en) * 1991-12-06 1994-05-03 Motorola, Inc. Dynamic channel assignment in a communication system
US5203012A (en) * 1992-02-10 1993-04-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for optimum channel assignment
US5448750A (en) * 1992-04-22 1995-09-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Segregation method of dynamic channel allocation in a mobile radio system
US5218630A (en) * 1992-05-06 1993-06-08 Motorola, Inc. Method for channel utilization in extended spectrum communication systems
JP2795072B2 (ja) * 1992-07-09 1998-09-10 日本電気株式会社 移動通信システムのチャネル割当方法
AU670955B2 (en) * 1992-08-04 1996-08-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Mobile radio system
JP2838465B2 (ja) * 1993-03-26 1998-12-16 松下電器産業株式会社 マイクロセルラーシステムの通信制御方法

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8914015B2 (en) 2006-03-20 2014-12-16 Qualcomm Incorporated Grouping of users for MIMO transmission in a wireless communication system
RU2444128C2 (ru) * 2007-08-15 2012-02-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для формирования диаграммы направленности управляющей информации в системе беспроводной связи
RU2459384C2 (ru) * 2007-10-09 2012-08-20 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ управления мощностью восходящего потока в системе телекоммуникационной сети, которая поддерживает и общие, и отдельные команды трс
RU2598900C2 (ru) * 2007-10-09 2016-10-10 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ управления мощностью восходящего потока в системе телекоммуникационной сети, которая поддерживает и общие, и отдельные команды трс
RU2487502C2 (ru) * 2008-05-29 2013-07-10 Нтт Докомо, Инк. Способ мобильной связи, мобильная станция и базовая станция радиосвязи
RU2532529C1 (ru) * 2008-05-29 2014-11-10 Нтт Докомо, Инк. Способ выбора ресурса радиосвязи, базовая станция радиосвязи и мобильная станция
US9226300B2 (en) 2008-07-11 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Hierarchical control channel structure for wireless communication
RU2569666C2 (ru) * 2010-01-11 2015-11-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Способ для конфигурирования режима передачи в беспроводной сети
RU2587992C2 (ru) * 2011-04-22 2016-06-27 Нтт Докомо, Инк. Способ конфигурирования скоординированной многоточечной передачи
RU2582072C2 (ru) * 2011-11-07 2016-04-20 Алькатель Люсент Способ и устройство для определения/обеспечения определения ресурса pucch
RU2690162C2 (ru) * 2014-09-30 2019-05-31 Зе Боинг Компани Самооптимизирующиеся системы мобильной спутниковой связи

Also Published As

Publication number Publication date
AU5326696A (en) 1996-10-23
EP0819363A1 (en) 1998-01-21
DE69634380T2 (de) 2006-05-04
CN1106131C (zh) 2003-04-16
WO1996031991A1 (en) 1996-10-10
US5732353A (en) 1998-03-24
KR100431045B1 (ko) 2004-06-16
CN1185888A (zh) 1998-06-24
MX9707564A (es) 1997-12-31
KR19980703699A (ko) 1998-12-05
AU708294B2 (en) 1999-07-29
DE69634380D1 (de) 2005-03-31
CA2217060A1 (en) 1996-10-10
BR9604905A (pt) 1998-07-21
NZ305291A (en) 1999-04-29
EP0819363B1 (en) 2005-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2197791C2 (ru) Автоматическое планирование каналов управления в системах с адаптивным распределением каналов
US5448750A (en) Segregation method of dynamic channel allocation in a mobile radio system
US6597913B2 (en) Distributed dynamic channel management in cellular systems
US8077640B2 (en) Method for supporting asymmetric service flexible in multi-carrier time division duplex mobile communication system
EP0684744B1 (en) Apparatus and method for dynamic resource allocation in wireless communication networks utilizing ordered borrowing
US6262980B1 (en) Dynamic resource allocation method and apparatus for broadband services in a wireless communications system
KR100699714B1 (ko) 셀룰러 통신 시스템에서 통신 리소스들을 시공유하는 방법
JP3744542B2 (ja) 移動通信システムにおいて電源制御を備えた適応チャンネル割り当て方法および装置
US20080134194A1 (en) Method for Dynamic Resource Allocation in Centrailized Base Stations
US6047187A (en) Stabilized control channel planning using loosely coupled dedicated traffic channels
JP2004015697A (ja) 移動通信システム及び複数周波数の負荷分散方式
CN100547952C (zh) N频点组网方法
US6507569B1 (en) Dynamic control of cellular radio communication system resources
GB2292655A (en) Dynamic channel allocation in a radio telephone communications sytem
JP2699854B2 (ja) 移動通信システムのチャネル割当て方式
JP3207135B2 (ja) ダイナミックチャネル割当方法
CA2217192C (en) Stabilized control channel planning using loosely coupled dedicated traffic channels
Sharma et al. Load balancing scheme for wireless cellular networks
Favalli Sectorized channel borrowing scheme with resource pooling
MXPA97007564A (en) Automatic channel planning of control in adaptable canal allocation systems
MXPA97002767A (en) Method and system for assigning the autoconfigura channel