RU2211534C2 - Способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот - Google Patents

Способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот Download PDF

Info

Publication number
RU2211534C2
RU2211534C2 RU98116053/09A RU98116053A RU2211534C2 RU 2211534 C2 RU2211534 C2 RU 2211534C2 RU 98116053/09 A RU98116053/09 A RU 98116053/09A RU 98116053 A RU98116053 A RU 98116053A RU 2211534 C2 RU2211534 C2 RU 2211534C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
transfer
common
base station
communication
Prior art date
Application number
RU98116053/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98116053A (ru
Inventor
Кванг-Вук Ли
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU98116053A publication Critical patent/RU98116053A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211534C2 publication Critical patent/RU2211534C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • 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
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способу полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот. Способ заключается в том, что базовая станция использует многочастотный канал, подвижная станция перемещается между ячейками. Для гарантии непрерывности телефонного вызова базовая станция исследует условия назначения частот всех смежных ячеек и обнаруживает частоты, которые все ячейки имеют в общем пользовании, и указывает обнаруженные частоты в качестве общей частоты всех ячеек. Кроме того, базовая станция управляет графиком в пределах общей частоты, выбранной из многочисленных общих частот. После получения сообщения с запросом о переносе связи базовая станция исследует общую частоту с минимальной нагрузкой и выполняет межчастотный жесткий перенос на соответствующую общую частоту и программируемый перенос связи в ячейку назначения, используя общую частоту. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к способу полупрограммируемого переноса связи и системе, которая использует многочисленные общие частоты. Изобретение относится, главным образом, к системе и способу межячейкового и межчастотного назначения частот при полупрограммируемом переносе связи в подвижных системах связи, использующих многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (МДКР).
ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Сотовая система, используемая для предоставления персональных услуг связи (ПУС), и/или МКДР обычно включает подсистему приемопередатчика базовой станции (ППБС), контроллер базовой станции (КБС), систему управления базовой станции, которая управляет работой многих КБС, систему коммутации и систему регистрации местоположения. Каждая подсистема приемопередатчика базовой станции обычно управляет одной ячейкой.
Когда беспроводной телефон или радиотелефон (подвижная станция или узел) перемещается по различным зонам, трудности при передаче сообщений должны быть сведены к минимуму, а когда подвижная станция свободна, она должна регулярно заново регистрироваться по различным параметрам. В ходе телефонного вызова подвижная станция, базовая станция и коммутационная станция управляют связью между подвижной станцией и базовой станцией, сохраняя приемлемую производительность линии радиосвязи.
В обычных и широкополосных, системах МДКР, одна подвижная станция может одновременно принимать сигналы от двух и более базовых станций. Следовательно, обычные системы МДКР и широкополосные, системы МКДР могут выполнять перенос связи от одной базовой станции к другой базовой станции или от одной антенной зоны до другой зоны в пределах одной базовой станции.
Что касается сотовой системы МДКР и системы ПУС, для гарантии непрерывности телефонного вызова предлагаются различные формы переноса связи. Эти различные формы переноса связи могут иметь разную производительность по продолжительности телефонного вызова и нагрузки системы, что следует из способа переноса связи и из содержания телефонного вызова.
Как хорошо известно специалистам в данной области, способ переноса связи разделяется, в основном, на гибкий (программируемый) перенос и жесткий (аппаратный) перенос. Гибкие переносы связи разделяются на гибкие переносы связи между ячейками, гибкие переносы связи между КБС и гибкие переносы связи между секторами. В частности, межсекторные переносы часто именуются как более гибкие (программируемые) переносы связи. Жесткие переносы связи разделяются на жесткие переносы между центрами коммутации подвижных станций (ЦКПС), межчастотные жесткие переносы с назначением частот и жесткие переносы связи с межкадровым смещением.
Кроме того, в сети МДКР имеется межячейковый межчастотный перенос связи, который используется, когда число каналов с подходящими частотами не соответствует смежным ячейкам. В этом типе системы межячейковый межчастотный перенос связи подразделяется на межячейковый межчастотный жесткий перенос, в котором используется генератор пилот-сигнал, и полупрограммируемый перенос связи, в котором используется общая частота.
Хотя межячейковый межчастотный жесткий перенос связи, в котором используется генератор пилот-сигнала, применяется для переноса связи между ячейками, он также является способом непосредственного перехода на другую частоту в пределах ячейки назначения в случае, если частота, на которой осуществляется текущий телефонный вызов, не может использоваться для обслуживания внутри ячейки назначения, в которую переходит абонент. Для дополнительных аппаратных средств, подобных генератору пилот-сигнала и т.д., которые должны быть установлены в системе, необходимо пространство внутри системы, при этом нужно обеспечить необходимую мощность питания, выходную мощность сигнала, интерфейс и т.д.
Кроме того, для одного генератора пилот-сигнала требуется обеспечить плату канала, интерфейсную плату сектора, модуль приемопередатчика, усилитель большой мощности и т.д. Если генератор пилот-сигнала миниатюризирован для использования во внешнем оборудовании, становится значительно труднее обеспечить интерфейс между внешним генератором пилот-сигнала и межячейковым интерфейсом системы. В этом случае, чтобы объединить выход генератора пилот-сигнала с выходом системы, потребуются дополнительные модули, такие как мощный блок связи (сопряжения) радиочастоты (РЧ) и т.д.
Поскольку эти дополнительные модули увеличивают стоимость всей системы, требуется рассмотреть возможность модификации этой системы. Чтобы компенсировать дополнительные потери мощности нужно увеличить уровень выходного сигнала системы. Ограничения в исполнении и усовершенствовании миниатюрной подвижной системы вызваны именно этими проблемами.
При полупрограммируемом переносе связи, при котором используется общая частота, перенос связи обрабатывается средствами программного обеспечения. При этом используется первичный канал с общей частотой при распределении различных частот между смежными ячейками. Однако в отличие от межячейкового межчастотного жесткого переноса связи, в котором используется генератор пилот-сигнала для проверки присутствия смежной базовой станции, способ полупрограммируемого переноса связи определяет точку переноса связи, только на основе ослабления мощности пилот-сигнала данной ячейки. Однако поскольку данный способ переноса связи не требует дополнительных аппаратных средств, он выгоден в отношении цены системы, эффективного использования монтажного пространства и профилактического обслуживания и ремонта.
В способе полупрограммируемого переноса связи межчастотный жесткий перенос связи в ячейке происходит на общей частоте, поэтому решающим параметром, требуемым для переноса связи, является величина нагрузки общей частоты. Если нагрузка общей частоте слишком велика, дополнительные запросы на межчастотные жесткие переносы связи в пределах ячейки не могут быть обработаны. Кроме того, присваивание нового телефонного вызова общей частоте и программируемый перенос связи от смежной базовой станции в этом случае не могут быть обработаны. Следовательно, информацию о перегрузке общей частоты можно получить, сравнивая нагрузку телефонного вызова при жестком переносе связи в пределах ячейки и количество функций обработки общей частоты для всей системы, обрабатывающей телефонный вызов.
Следовательно, существует потребность в улучшенном способе переноса связи, в котором используются многочисленные общие частоты, для решения проблем, возникающих из-за перегрузки общей частоты.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предназначено решить проблемы в способе полупрограммируемого переноса связи. Задачей изобретения является создание способа полупрограммируемого переноса связи, в котором используются многочисленные общие частоты.
Согласно изобретению, указанная задача решается тем, что предлагается способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот. Базовая станция использует многочастотный канал. Когда подвижная станция перемещается между ячейками, а обслуживание на частоте, на которой обрабатывается данный сектор в пределах ячейки назначения, не предлагается, то для обеспечения непрерывности телефонного вызова базовая станция исследует условия назначения частот всех смежных ячеек, находит частоты, которыми располагают все ячейки, и указывает найденные частоты в качестве общей частоты всех ячеек. Трафик регулируется на общей частоте. При получении базовой станцией сообщения с запросом на перенос связи, базовая станция определяет среди имеющихся общих частот общую частоту с самой низкой нагрузкой. Базовая станция выполняет внутриячейковый межчастотный жесткий перенос связи на общую частоту с самой низкой нагрузкой и программируемый перенос связи между ячейками к ячейке назначения, используя общую частоту. Межячейковый межчастотный жесткий перенос связи осуществляется на соответствующую общую частоту. Программируемый перенос связи к ячейке назначения выполняется с использованием общей частоты, определенной по минимальной нагрузке.
В настоящем изобретении предпочтительно, чтобы каждая базовая станция индивидуально выполняла бы межячейковые межчастотные переносы связи, используя многочисленные общие частоты, и чтобы межячейковый межчастотный перенос связи определялся бы на основе мощности пилот-сигнала, принятого данной службой, при выполнении жесткого переноса связи. Также предпочтительно, чтобы номер общих частот был бы самым низким среди частот, присвоенных каждой ячейке. Если общая частота перегружена, телефонные вызовы перегруженной общей частоты перемещаются на другую частоту путем принудительного жесткого переноса связи. Далее предпочтительно, чтобы базовая станция назначала канал передачи сигнала поискового (персонального) вызова для свободной подвижной станции в пределах общей частоты, как не общей частоты, с тем, чтобы избежать организации нового трафика на общей частоте. Если свободная подвижная станция пытается сформировать канал трафика, базовая станция назначает трафик для канала трафика подвижной станции не на общей частоте. Базовая станция управляет нагрузкой трафика для каждой общей частоты для обеспечения равномерности трафика. Соответственно, базовая станция предоставляет трафику от новых телефонных вызовов общую частоту с самой низкой нагрузкой трафика. Предусмотрена функция установления телефонного вызова путем предоставления канала трафика на частоте, не входящей в полосу частот соответствующей подвижной станции при установлении нового телефонного вызова. Данный сектор организуется на другой частоте, посредством указания в описании частоты системы МДКР используемой частоты, которая находится среди описаний назначенных сообщений каналов передачи сигналов поискового (персонального) вызова системы МДКР.
В одном предпочтительном режиме в соответствии с настоящим изобретением, в способе полупрограммируемого переноса связи на примере базовой станции используется многочастотный канал, подвижная станция перемещается между ячейками, а обслуживание на частоте, которая обрабатывает текущий телефонный вызов внутри ячейки назначения, в которую перемещается подвижная станция, не предлагается. В этом случае для гарантии непрерывности телефонного вызова, базовая станция исследует условия назначения частот всех смежных ячеек и выявляет частоты, которые все ячейки имеют в общем пользовании и указывает выявленные частоты в качестве общей частоты всех ячеек. Кроме того, базовая станция управляет трафиком в пределах многочисленных общих частот. После получения сообщения запроса на перенос связи, базовая станция обнаруживает общую частоту с минимальной нагрузкой среди общих частот. Базовая станция выполняет внутриячейковый межчастотный жесткий перенос связи на общую частоту с самой низкой нагрузкой и программируемый перенос связи к ячейке назначения, используя общую частоту. Затем, базовая станция выполняет внутриячейковый межчастотный жесткий перенос связи на соответствующую общую частоту и программируемый перенос связи к ячейке назначения, используя общую частоту.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных примеров его воплощения со ссылками на соответствующие чертежи, на которых:
фиг.1 иллюстрирует программируемый перенос связи между ячейками,
фиг.2 - схема, иллюстрирующая межчастотный жесткий перенос связи, и
фиг. 3 - блок-схема, показывающая операции способа и системы межячейкового межчастотного переноса связи в соответствии с настоящим изобретением.
Хотя изобретение может быть выполнено в различных модификациях и альтернативных формах, ниже подробно описываются конкретные варианты изобретения, поясняемые приложенными чертежами. Следует, однако, понимать, что раскрытые варианты не ограничивают объем изобретения, наоборот, их цель состоит в том, чтобы охватить все изменения, эквиваленты и варианты в рамках объема изобретения, как он определен пунктами формулы изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
Способ полупрограммируемого переноса связи и система, которая использует многочисленные общие частоты, описаны ниже. Изобретение выполняет межчастотные жесткие переносы связи в пределах ячейки для межячейковых межчастотных переносов связи. В одном предпочтительном варианте изобретения используется множество общих частот для снижения перегрузки общей частоты. В отличие от известных способов, в которых использовался только начальный канал FA1 с общей частотой, изобретение проверяет условия назначения многочисленных частот ячейки и использует в качестве общей частоты в каждой ячейке частоту, которая имеет номер самых низких присвоенных частот.
На фиг.1 показана подвижная станция 10, которая перемещается между ячейкой 1 и ячейкой 2 (ячейка назначения). Каждая ячейка поддерживается базовой станцией 12 и 14, когда подвижная станция 10 достигает ячейки назначения, происходит перенос связи и обслуживание обеспечивается ячейкой 2 вместо ячейки 1.
На фиг.2 каждая ячейка работает на общей частоте. В соответствии с настоящим изобретением, многочисленные общие частоты (на каналах FA) обеспечиваются таким образом, что перенос связи выполняется более эффективно, и перегрузка данного частотного канала менее вероятна.
На фиг. 3 - способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот включает операцию 1 для обнаружения многочисленных частот, которые обычно принадлежат всем ячейкам и указывает найденные многочисленные частоты в качестве общей частоты всех ячеек. Операция 2 управляет трафиком в пределах упомянутой общей частоты. Операция 3 принимает сообщение требования переноса связи от подвижной станции. Операция 4 исследует условия назначения частоты всех смежных ячеек и определяет общую частоту с минимальной нагрузкой. Операция 5 выполняет внутриячейковый межчастотный жесткий перенос связи на определенную общую частоту, а операция 6 выполняет программируемый перенос связи в ячейку назначения при использовании общей частоты, использованной в операции 4.
В отношении нагрузки трафика можно отметить, что предпочтительно поддерживать нагрузку трафика общих частот в пределах той ячейки, где происходит перенос связи. Настоящее изобретение выбирает самое низкое значение номера назначения частоты в качестве номера общей частоты на основании условий назначения частоты собственной ячейки и смежных ячеек.
Обращаясь снова к фиг.2, как примеру реализации настоящего изобретения, мы видим, что если ячейка 2, которая имеет 3 FA, получает самые низкие номера назначения частот среди смежных ячеек, то FA1-FA3 можно обозначить как общие частоты. Различие в присвоении частот между смежными ячейками проверяется, чтобы убедиться в том, что используется одновременно не больше двух присвоенных частот. Например, когда ячейке присваивается n номеров частот и n+1 номеров частот присваивается другой ячейке, общая частота может обрабатывать максимальную нагрузку n/(n+1).
В данном случае канал передачи сигнала поискового (персонального) вызова является одним из служебных каналов системы МДКР, добавленных, чтобы обрабатывать другие команды, когда подвижная станция включена или свободна.
Чтобы поддерживать равномерность нагрузки трафика многочисленных общих частот, нагрузка трафика каждого частотного канала при переносе нового телефонного вызова на частоту самой низкой нагрузки должна регулироваться. Кроме того, чтобы избежать переноса нового трафика на общую частоту, базовая станция переназначает новый трафик свободной подвижной станции на не общей частоте. Свободная подвижная станция переназначается к каналу передачи сигнала поискового (персонального) вызова на не общей частоте, или, если свободная подвижная станция пробует сформировать канал трафика, этот трафик переводится на необщую частоту. Если канал трафика для свободной подвижной станции устанавливается на общей частоте, он переводится на необщую частоту.
Как дополнительная мера безопасности, способность к переносу трафика общей частоты на необщую частоту используется в случае, если превышена нагрузка общей частоты. Эта мера решает проблему перегрузки общей частоты.
Система в соответствии с изобретением сначала определяет условие назначения частот всех смежных ячеек и устанавливает общую частоту всех ячеек в качестве частоты самого низкого номера назначений.
Посредством определения является ли данная подвижная станция свободной на общей частоте, базовая станция может или перевести подвижную станцию на канал передачи сигнала поискового (персонального) вызова на не общей частоте или, при установке канала трафика, предоставить трафику канал трафика с не общей частотой.
Кроме того, устанавливается, не превышены ли нагрузки всех общих частот и, если это так, трафик на общей частоте переносится на не общую частоту.
В вышеупомянутых процессах, при получении сообщения запроса переноса связи, базовая станция определяет, является ли трафик общих частот однородным, и определяет общую частоту с самой низкой нагрузкой. После того, как определена общая частота с самой низкой нагрузкой, трафик устанавливается на этой общей частоте через межчастотный жесткий перенос связи в ячейке. Затем, путем выполнения программируемого переноса связи к ячейке назначения с использованием общей частоты межячейковый межчастотный перенос связи завершается. К преимуществу настоящего изобретения следует отнести то, что оно не требует никаких дополнительных аппаратных средств, действует по простому алгоритму и обеспечивает высокую надежность.
Опасность перегрузки конкретного частотного диапазона значительно снижена, благодаря поддерживанию многочисленных общих частот. Даже при неправильной оценке или неизбежной при установлении телефонного вызова проблеме концентрации трафика на общей частоте, эти трудности устраняются путем соответствующего назначения канала трафика и перевода трафика в пределах выделенной полосы частот с частоты перегрузки на другую частоту.
Описав предпочтительные варианты для нового полупрограммируемого способа переноса связи, в котором используются многочисленные общие частоты (эти варианты - пояснительные, а не ограничивающие), отметим, что специалистами в данной области на основании описания могут быть сделаны различные изменения и модификации. Следовательно, должно быть ясно, что изменения могут быть сделаны в конкретных вариантах раскрытого изобретения, которые остаются в объеме изобретения в соответствии с пунктами прилагаемой формулы изобретения. После подробного описания изобретения ниже излагается формула изобретения, сформулированная в соответствии с патентным законодательством.

Claims (8)

1. Способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот, которые могут находиться в общем использовании как данной базовой станции, так и смежных базовых станций, заключающийся в том, что, в данной базовой станции устанавливают самое низкое значение номера назначения частоты в качестве номера общей частоты на основании условия назначения частоты данной базовой станции и смежных базовых станций, отличающийся тем, что принимают сообщение с запросом переноса связи от подвижной станции, осуществляющей связь с данной базовой станцией, выполняют межчастотный жесткий перенос связи внутри ячейки на общую частоту с минимальной нагрузкой внутри ячейки данной базовой станции, выполняют межячейковый программируемый перенос связи в ячейку назначения, используя общую частоту.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно определяют межчастотный жесткий перенос связи внутри ячейки на основе мощности пилот-сигнала, принимаемого от данной базовой станции.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно выполняют принудительный жесткий перенос связи на другую частоту при перегрузках общей частоты, переносят телефонный вызов с перегруженной общей частоты на общую частоту с относительно низкой нагрузкой.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно переназначают свободной подвижной станции на общей частоте канал передачи сигнала поискового вызова, находящийся в незанятом состоянии в не общей полосе частот, таким образом, чтобы предотвратить назначение нового трафика на общей частоте.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно назначают новый трафик на не общей частоте, если свободная подвижная станция пытается сформировать канал трафика.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно регулируют нагрузку трафика на каждой общей частоте для обеспечения равномерности.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно назначают трафик с новыми телефонными вызовами на общей частоте с самой низкой нагрузкой трафика.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно устанавливают новый телефонный вызов путем назначения канала трафика на частоте, не попадающей в полосу частот соответствующей подвижной станции.
RU98116053/09A 1997-08-22 1998-08-21 Способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот RU2211534C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970040042A KR100259846B1 (ko) 1997-08-22 1997-08-22 다수개의공통주파수를이용한세미-소프트핸드오프방법
KR1997-040042 1997-08-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98116053A RU98116053A (ru) 2000-06-10
RU2211534C2 true RU2211534C2 (ru) 2003-08-27

Family

ID=19518115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98116053/09A RU2211534C2 (ru) 1997-08-22 1998-08-21 Способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6393003B1 (ru)
JP (1) JP3016763B2 (ru)
KR (1) KR100259846B1 (ru)
CN (1) CN1117495C (ru)
DE (1) DE19837631B4 (ru)
FR (1) FR2767617B1 (ru)
GB (1) GB2328589B (ru)
RU (1) RU2211534C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9246578B2 (en) 2005-09-02 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method for allocating CDMA channels

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000019105A (ko) * 1998-09-08 2000-04-06 정장호 코드분할다중접속 이동통신 시스템에서 에프에이간의 하드 핸드오프 구현 방법
JP3634641B2 (ja) * 1998-10-20 2005-03-30 富士通株式会社 Cdma方式移動通信システム
US6611506B1 (en) * 1999-01-21 2003-08-26 Lucent Technologies Inc. Enhanced channel allocation among multiple carriers in a spread spectrum communications system
US6563809B1 (en) * 1999-04-28 2003-05-13 Tantivy Communications, Inc. Subscriber-controlled registration technique in a CDMA system
CN1297166C (zh) * 1999-09-30 2007-01-24 富士通株式会社 移动通信***
DE69918730T2 (de) 1999-09-30 2005-07-21 Fujitsu Ltd. Mobiles kommunikationssystem
EP1225782A4 (en) * 1999-10-29 2002-11-27 Fujitsu Ltd TECHNIQUE FOR TRANSFER CONTROL OF AN AMCR SYSTEM, BASE STATION USED THEREFOR AND BASE STATION CONTROL UNIT
US6701148B1 (en) * 1999-12-21 2004-03-02 Nortel Networks Limited Method and apparatus for simultaneous radio and mobile frequency transition via “handoff to self”
US6662014B1 (en) * 2000-02-04 2003-12-09 Sbc Properties, L.P. Location privacy manager for a wireless communication device and method therefor
US6603977B1 (en) 2000-02-04 2003-08-05 Sbc Properties, Lp Location information system for a wireless communication device and method therefor
EP1329124B1 (en) * 2000-10-18 2010-05-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Seamless handoff in mobile ip
JP3498704B2 (ja) 2000-12-12 2004-02-16 日本電気株式会社 無線回線制御装置、その受信特性改善方法及び受信特性改善プログラムを記録した記録媒体
KR100592597B1 (ko) 2001-01-10 2006-06-26 한국전자통신연구원 압축 모드 및 인접 기지국 간 공통 주파수를 이용한핸드오버 방법
US7315744B2 (en) * 2001-01-24 2008-01-01 Qualcomm Incorporated System and method for minimizing hardware and maximizing capacity in a wireless communications system
KR100383619B1 (ko) * 2001-02-03 2003-05-14 삼성전자주식회사 셀룰러 이동통신 시스템의 하드 핸드오프 방법
KR20020072381A (ko) * 2001-03-09 2002-09-16 에스케이 텔레콤주식회사 다른 시스템들 사이에서의 하드 핸드오프 방법
US20030129982A1 (en) * 2002-01-04 2003-07-10 Patrick Perini Soft handoff in a wireless communication system
GB2387994B (en) * 2002-04-23 2004-06-30 Lucent Technologies Inc Selection of access point devices in a wireless communication network
US20040022217A1 (en) * 2002-04-29 2004-02-05 Sari Korpela Method and apparatus for soft handover area detection using inter-band measurements
JP4016255B2 (ja) 2002-06-11 2007-12-05 日本電気株式会社 移動通信システム及び複数周波数の負荷分散方式
CN1317917C (zh) * 2002-07-31 2007-05-23 中兴通讯股份有限公司 一种在码分多址基站***中应用的半软切换方法
US7512403B2 (en) * 2002-12-20 2009-03-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for performing an interfrequency handoff in a wireless network
KR100880999B1 (ko) * 2003-08-07 2009-02-03 삼성전자주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를 송수신하는 방법
AU2004302422B2 (en) * 2003-08-22 2008-02-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Cell reselection method for receiving packet data in a mobile communication system supporting MBMS
US7486953B2 (en) * 2003-11-26 2009-02-03 Northrop Grumman Corporation Method and system for soft handover
US7197307B2 (en) * 2004-02-27 2007-03-27 Nokia Corporation Hard handover method and controller
DE102004020288A1 (de) * 2004-04-26 2005-11-17 Siemens Ag Verfahren zur Zuordnung einer Anzahl von M teilnehmerseitig angeordneten Datenverbindungen zu einer Anzahl von N transportseitig angeordneten Datenverbindungen
JP4512502B2 (ja) * 2004-08-10 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線制御装置、移動局及び移動通信方法
CN100397943C (zh) * 2004-08-13 2008-06-25 华为技术有限公司 一种码分多址通信***中的异频切换方法
CN1323568C (zh) * 2004-09-24 2007-06-27 华为技术有限公司 无线通信***中控制用户终端选择小区的方法
SE529379C2 (sv) * 2004-11-04 2007-07-24 Teliasonera Ab Abonnentanpassat kapacitetsutnyttjande i delat mobilnät
KR100790133B1 (ko) * 2005-07-08 2008-01-02 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 할당 주파수간 핸드오버 시스템 및 방법
CN1984485B (zh) * 2006-05-31 2010-12-15 华为技术有限公司 选择切换目标小区的方法
US8477673B2 (en) * 2006-06-09 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Cell specific retransmission of single frequency network MBMS data
US9265028B2 (en) 2006-06-09 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Multicast/broadcast reporting for wireless networks
EP2056610A4 (en) * 2006-08-22 2016-08-17 Ntt Docomo Inc BASE STATION, MOBILE STATION AND CELL SELECTION PROCEDURE
EP2056611A4 (en) * 2006-08-22 2013-04-03 Ntt Docomo Inc BASE STATION, MOBILE STATION, AND DESTINATION CELL SETTING METHOD
JP4797888B2 (ja) * 2006-08-31 2011-10-19 株式会社日立製作所 複数の無線リソースを用いて通信する無線通信システム、制御ノード、および基地局
FI20065562A0 (fi) * 2006-09-13 2006-09-13 Nokia Corp Vertikaalinen yhteysvastuun vaihto
EP1909520A1 (en) * 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission and reception of system information upon changing connectivity or point of attachment in a mobile communication system
US9002364B2 (en) * 2007-05-22 2015-04-07 Tango Networks, Inc. System, method, and computer-readable medium for concurrent termination of multiple calls at a mobile terminal
US8923212B2 (en) * 2007-08-17 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interference management
CN101232713B (zh) * 2007-09-20 2011-01-12 华为技术有限公司 一种实现边界区域硬切换的方法和装置
KR101247994B1 (ko) 2008-08-29 2013-03-27 에스케이텔레콤 주식회사 로드 밸런스를 고려하여 기지국 동기신호를 송신하는 방법,기지국 동기신호 송신장치 및 기지국
US8675606B2 (en) * 2011-09-08 2014-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cross-frequency network load balancing
US11690115B1 (en) * 2020-09-22 2023-06-27 Sprint Spectrum Llc Dual-connectivity anchor-carrier selection based on transmission-mode support
KR102678005B1 (ko) 2021-08-10 2024-06-24 주식회사 서진인스텍 진보된 핫 스왑이 가능한 피토 튜브 및 이를 이용한 피토 튜브 유지 관리 방법

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE8802229D0 (sv) * 1988-06-14 1988-06-14 Ericsson Telefon Ab L M Forfarande vid mobilradiostation
JP2841900B2 (ja) * 1991-02-27 1998-12-24 日本電気株式会社 ハンドオフ方法
US5734984A (en) * 1993-11-30 1998-03-31 Northern Telecom Limited Telephone system for mobile wireless telephone services
US5790528A (en) * 1994-01-27 1998-08-04 Nokia Telecommunications Oy Semi-hard handoff in a cellular telecommunications systems
FR2726424B1 (fr) * 1994-10-26 1996-12-20 Alcatel Mobile Comm France Procede de changement de cellule dans un reseau cellulaire de radiocommunication avec des mobiles et equipement d'infrastructure pour la mise en oeuvre du procede
US5737705A (en) * 1995-02-28 1998-04-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for frequency assignment of a base station
FI102649B1 (fi) * 1995-10-13 1999-01-15 Nokia Telecommunications Oy Solukkoradioverkon kapasiteetin kasvattaminen
US5729531A (en) * 1995-10-18 1998-03-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Bandwidth allocation
US5930714A (en) * 1996-10-24 1999-07-27 Northern Telecom Limited CDMA inter-mobile switching center soft hand-off
US5953668A (en) * 1996-12-17 1999-09-14 Airnet Communications Corporation Radio channel management functionality distribution in wireless communication system
US6026301A (en) * 1996-12-17 2000-02-15 Northern Telecom Limited Method for hard handoff in a CDMA cellular environment

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9246578B2 (en) 2005-09-02 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method for allocating CDMA channels

Also Published As

Publication number Publication date
GB2328589B (en) 1999-11-24
CN1117495C (zh) 2003-08-06
US6393003B1 (en) 2002-05-21
FR2767617A1 (fr) 1999-02-26
KR100259846B1 (ko) 2000-06-15
DE19837631B4 (de) 2010-12-09
KR19990017205A (ko) 1999-03-15
FR2767617B1 (fr) 2001-09-07
JPH11136729A (ja) 1999-05-21
JP3016763B2 (ja) 2000-03-06
GB9818031D0 (en) 1998-10-14
DE19837631A1 (de) 1999-02-25
CN1213942A (zh) 1999-04-14
GB2328589A (en) 1999-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2211534C2 (ru) Способ полупрограммируемого переноса связи с использованием многочисленных общих частот
EP1354490B1 (en) System and method for minimizing hardware and maximizing capacity in a wireless communications system
KR100261748B1 (ko) 코드 분할 다중 액세스 시스템에서 호출을 제어하기위한 방법 및 장치
KR0170190B1 (ko) 씨디엠에이 이동통신 시스템에서 트래픽 부하 제어방법
EP1071305B1 (en) Method and apparatus for base station controlled handoff
EP0819363B1 (en) Automatic control channel planning in adaptive channel allocation systems
US7796554B2 (en) Method for resource management and method for traffic guidance in the multimode radio network
EP1135946B1 (en) Cell load control method and system
US5557657A (en) Handoff between overlay and underlay cells
US5771454A (en) Base station allocation method for mobile radio communication system
US6564058B1 (en) Cellular radio network
JP2000092552A (ja) セルラ―システムにおけるアイドルハンドオフ方法及びシステム
WO2008024055A2 (en) A method for load balancing of devices in idle mode
JPH1127716A (ja) 移動体通信システムにおけるハンドオフ制御方法
RU2165682C2 (ru) Способ и аппаратура для обновления факторов ранжирования узла связи в системе беспроводной связи
US6370383B1 (en) Adaptive power level tiered cellular mobile communications systems
KR100270578B1 (ko) 코드분할다중접속 방식의 이동통신 시스템에서의 호 연결제어 방법
EP1921884B1 (en) Cell load control method and system
KR100250959B1 (ko) 채널 할당 및 호 접속 방법
JP2850619B2 (ja) 移動通信システムの送信電力制御方式
KR100276693B1 (ko) 코드분할 다중접속 시스템에서의 소프트 핸드오프 방법
KR20010019949A (ko) 이동통신 시스템의 주파수간 하드 핸드오프 방법
KR100205047B1 (ko) 씨디엠에이 셀룰라 시스템에서의 개방루프 전력 제어방법
KR970006784B1 (ko) Cdma 이동통신 시스템에서 핸드오프시 트래픽 채널할당 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160822