專利名稱:在時分多址移動通信系統(tǒng)中下行控制信號的傳輸控制方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及TDMA(時分多址)移動通信系統(tǒng),該系統(tǒng)使用預(yù)定射頻的控制信號執(zhí)行呼叫連接控制,特別是涉及從基站到移動終端的下行控制信號傳輸?shù)目刂品椒ǎ鵁o需同步到單個時鐘。
在根據(jù)無線系統(tǒng)的開發(fā)與研制中心的標(biāo)準(zhǔn)(RCR STD-28)的數(shù)字無繩電話系統(tǒng)中,各個基站設(shè)備使用一個預(yù)定的射頻以脈沖串的方式發(fā)送下行控制信號到移動終端。在這種系統(tǒng)中,按照時鐘源確定各基站設(shè)備之間的下行控制信號的傳輸時間,可以容易地防止下行控制信號的沖突。例如,可提出一個系統(tǒng),其中接到ISDN(綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng))線路的一個基站設(shè)備從ISDN線路信號中提取時鐘以決定下行控制信號的傳輸時間。
但是,在安裝在家中的數(shù)字無繩電話系統(tǒng)中,其基站設(shè)備通常與模擬電話網(wǎng)連接。由于該基站設(shè)備不能從模擬電話線提取時鐘,各個基站設(shè)備根據(jù)獨(dú)立的時鐘發(fā)送該控制信號到移動終端。換句話說,在這種系統(tǒng)中必然進(jìn)行控制信號的異步傳輸,而導(dǎo)致在基站設(shè)備之間以不同時鐘頻率產(chǎn)生的下行控制信號的沖突問題。
如
圖1所示的,兩個或多個基站設(shè)備與模擬電話網(wǎng)1連接和多個移動終端通過無線電信道與最接近的基站設(shè)備連接。在這里,假定移動終端A位于由基站設(shè)備A和B發(fā)送的各個控制信號以相同電平被接收的一個位置。
圖2是說明在常規(guī)系統(tǒng)中控制信號沖突的時序圖。根據(jù)基站設(shè)備A的控制信號的傳輸時間表示出在基站設(shè)備A和B中傳輸時間的相對轉(zhuǎn)變。在這里,假定基站設(shè)備B的時鐘頻率高于基站設(shè)備A的時鐘頻率。由于由基站設(shè)備A和B發(fā)送的下行控制信號在時間T3互相沖突,移動終端A不能接收下行控制信號。因此,即使在這個時間基站A發(fā)送一個來話呼叫信號給移動終端A,由于移動終端A不能接收該來話呼叫信號,基站設(shè)備A不能建立與移動終端A的來話呼叫連接。
避免這種來話呼叫連接失敗的方法建議如下a)該基站設(shè)備重復(fù)地發(fā)送該控制信號,直到該控制信號不與另一個控制信號沖突為止,和b)該基站使得該控制信號的發(fā)送間隔為隨機(jī)的。采用第二方法(b),即使在一個時刻該傳輸重疊,在下一時刻該沖突可能消失。
在日本公開專利No.62-108626中公開了使用時分控制信道消除從移動終端發(fā)送的證實信號沖突的方法。在日本公開專利No.3-241949中敘述了使用時分控制信道消除無線電波沖突的另一個方法,呼叫信號通過該時分控制信道從一個交換系統(tǒng)具有依次遲延的傳送到多個連接設(shè)備。
但是,根據(jù)第一方法(a),基站設(shè)備重復(fù)地發(fā)送該控制信號到移動終端直到該控制信號不與另一個控制信號沖突為止,導(dǎo)致延遲的連接。
特別是,在各基站設(shè)備的時鐘頻率之間差別很小的情況下,由于在很長時間內(nèi)該下行控制信號互相重疊,所以在長的沖突周期期間不能建立任何連接。此外,根據(jù)第二方法(b),由于下行控制信號不是以恒定的間隔發(fā)送,所以在移動終端不能實現(xiàn)有效的節(jié)電。
本發(fā)明的一個目的是提供一種傳輸控制方法,它可避免從基站設(shè)備發(fā)送到移動終端的下行控制信號之間的沖突,以便實現(xiàn)穩(wěn)定的TDMA移動通信。
本發(fā)明的另一個目的是提供一種控制控制信號的傳輸時間以便在移動通信系統(tǒng)中可防止該控制信號與其它控制信號重疊的方法,在該系統(tǒng)中各個基站設(shè)備裝備異步工作的獨(dú)立時鐘源。
根據(jù)本發(fā)明的傳輸控制方法在一個TDMA移動通信系統(tǒng)中實現(xiàn)了,在該通信系統(tǒng)中移動終端位于由多個基站提供的服務(wù)區(qū)內(nèi),每個基站以第一預(yù)定間隔獨(dú)立地發(fā)送預(yù)定射頻的控制信號。在與從第一基站收到的第一控制信號同步以便分配在第一預(yù)定間隔中的時隙之后,該移動終端確定在每個時隙中是否存在該預(yù)定射頻的無線電波,并且產(chǎn)生所有時隙的無線電狀況數(shù)據(jù)。包括該無線電狀況數(shù)據(jù)的無線電狀況信號被發(fā)送到第一基站。使用從該移動終端收到的無線電狀況數(shù)據(jù),第一基站檢測與所述第一基站和另一基站相關(guān)的相鄰時隙之間的第一時間間隔。當(dāng)?shù)谝粫r間間隔小于預(yù)定值時,第一基站改變第一控制信號的傳輸時間,使得第一時間間隔變成大于該預(yù)定值。
最好通過以下步驟確定每個時隙中無線電波的存在在包含在每個時隙中的多個時間位置檢測無線電波的無線電場強(qiáng);比較該無線電場強(qiáng)與一個預(yù)定閾值;和僅僅當(dāng)該無線電場強(qiáng)在包含在該時隙中的一個或幾個時間位置上不小于該預(yù)定閾值時才確定該無線電波存在于一個時隙中。
更具體地講,第一控制信號的傳輸時序改變?nèi)缦?。該基站使用從該移動終端收到的無線電狀況數(shù)據(jù)分別確定與基站相關(guān)的相鄰時隙之間的時間間隔。隨后,當(dāng)?shù)谝粫r間間隔小于該預(yù)定值時該基站檢測時間間隔中的最長的時間間隔,并且改變第一控制信號的傳輸時間位置到最長時間間隔的中心。
根據(jù)本發(fā)明的另一方面,第一基站設(shè)備可在預(yù)定的間隔發(fā)送作為控制信號的一個無線電狀況詢問信號到移動終端。在這種情況下,響應(yīng)從第一基站設(shè)備收到的詢問信號,該移動終端檢測在每個時隙中的控制信號的無線電波的存在。該移動終端產(chǎn)生一個無線電狀況應(yīng)答信號,它指示在預(yù)定間隔內(nèi)收到的無線電波的時間位置和發(fā)送該無線電狀況應(yīng)答信號到第一基站設(shè)備。第一基站設(shè)備接收從該移動終端來的無線電狀況應(yīng)答信號,檢測由它本身的第一基站設(shè)備發(fā)送的下行控制信號和由其它基站設(shè)備發(fā)送的其它下行控制信號之間的時間差。如果至少一個時間差變得低于預(yù)定的閾值,則第一基站設(shè)備改變下行控制信號的傳輸時間,以致該時間差變得大于該閾值。
通過在預(yù)定間隔執(zhí)行這種操作,基站設(shè)備之間的傳輸時間差別總是保持大于該閾值,結(jié)果互相不沖突。因此,可實現(xiàn)穩(wěn)定的TDMA移動通信。
圖1是表示常規(guī)的無繩電話系統(tǒng)的示意方框圖;圖2是表示在圖1的系統(tǒng)中下行控制信號的沖突的時序圖;圖3是表示根據(jù)本發(fā)明的實施例的數(shù)字無繩電話系統(tǒng)的示意方框圖;圖4是表示根據(jù)該實施例的傳輸時間控制的時序圖;圖5是表示在該實施例中基站設(shè)備的結(jié)構(gòu)的詳細(xì)方框圖;圖6是表示在該實施例中移動終端的結(jié)構(gòu)的詳細(xì)方框圖7是表示在這個實施例中基站設(shè)備的操作的流程圖;圖8是表示在這個實施例中移動終端的操作的流程圖;圖9是表示說明在移動終端檢測無線電波存在的方法的波形的示意圖;圖10A是表示從該移動終端發(fā)送到該基站設(shè)備的無線電狀況應(yīng)答信號的幀結(jié)構(gòu)的示意圖;圖10B是表示在該基站設(shè)備的傳輸間隔期間時隙分配的時間圖;圖11是表示在圖3的系統(tǒng)中每個基站設(shè)備的傳輸時間的時間圖;圖12是表示在圖11的時刻T1從移動終端發(fā)回的無線電狀況應(yīng)答信號的數(shù)據(jù)比特的示圖;圖13是表示在圖11的時刻T2從移動終端發(fā)回的無線電狀況應(yīng)答信號的數(shù)據(jù)比特的示意圖;圖14是圖7中的步驟S509至S512的詳細(xì)流程圖;圖15是表示剛好在該傳輸時間被改變之后基站設(shè)備2A和2B的傳輸時間的時間圖;和圖16是表示剛好在該傳輸時間被改變之后無線電狀況應(yīng)答信號的數(shù)據(jù)比特的示意圖。
參見圖3,舉例來說,兩個相鄰的基站設(shè)備2A和2B與現(xiàn)有的模擬電話網(wǎng)1連接。相應(yīng)的基站設(shè)備2A和2B具有單獨(dú)的基準(zhǔn)時鐘振蕩器,這些時鐘預(yù)定以125毫秒的周期工作,但實際上頻率稍微有點(diǎn)變化。根據(jù)該基準(zhǔn)時鐘振蕩器的時鐘頻率,相應(yīng)的基站設(shè)備2A和2B斷續(xù)地發(fā)送預(yù)定射頻的控制信號到移動終端3A和3B。每個基站設(shè)備還具有根據(jù)移動終端的無線電狀況改變控制信號的傳輸時間的功能。相應(yīng)的移動終端3A和3B響應(yīng)從基站設(shè)備收到的無線電狀況詢問信號,判斷在每個時隙中是否存在任何控制信號的無線電波。結(jié)果被發(fā)回到基站設(shè)備作為無線電狀況應(yīng)答信號?;驹O(shè)備與移動終端之間的無線電連接遵照該標(biāo)準(zhǔn)(RCR STD-28)。
在這個例子中,假定基站設(shè)備2B的時鐘頻率高于基站設(shè)備2A的時鐘頻率。另外,假定移動終端3A是位于從基站設(shè)備2A和2B收到的控制信號的相應(yīng)無線電波以大約相等的無線電場強(qiáng)的位置。
如圖4所示的,基站設(shè)備2B中的傳輸時間接近基站設(shè)備2A的傳輸時間。在時刻T1,根據(jù)從移動終端3A收到的無線電狀況應(yīng)答信號,基站設(shè)備2A判斷傳輸時間(2A)離開傳輸時間(2B)的距離是足夠大于預(yù)定的閾值。因此,基站2A不改變該控制信號的傳輸時間。
但是,在時刻T2,基站設(shè)備2A和2B之間的傳輸時間差接近閾值。在這時,當(dāng)從移動終端3A收到無線電狀況應(yīng)答信號時,基站設(shè)備2A開始傳輸時間改變控制,以避免在移動終端3A與基站設(shè)備2B的下行控制信號(2B)沖突。在改變傳輸時間之后,基站設(shè)備2A再次詢問移動終端3A的無線電狀況。結(jié)果,它確認(rèn)與其它基站設(shè)備的傳輸時間差足夠地大,如在時刻T3所示的。這樣,基站設(shè)備之間的控制信號的傳輸時間間隔在所有的時間都保持在一個預(yù)定的距離,這可防止控制信號與其它控制信號沖突。
接著,在下面將詳細(xì)地說明基站設(shè)備和移動終端的相應(yīng)電路。該實施例采用符合RCR STD-28無線電標(biāo)準(zhǔn)的TDMA/TDD(時分多址/時分雙工)方案。一個ADPCM編譯碼器(CODEC)編碼和解碼語音信號,和一個數(shù)字信號多路復(fù)用/多路分解電路執(zhí)行根據(jù)RCR STD-28執(zhí)行成幀過程。
如圖5所示的,基站設(shè)備包括與電話網(wǎng)連接的一個電路接口201,一個ADPCM編譯碼器202,一個數(shù)字信號多路復(fù)用/多路分解電路203和一個TDMA/TDD無線電系統(tǒng)204。在這個實施例中諸如下行控制信號的傳輸和傳輸時間改變的操作是以控制器205控制的。下行控制信號的傳輸時間是根據(jù)由基準(zhǔn)時鐘振蕩器206提供的時鐘決定的。
如圖6所示的,移動終端的揚(yáng)聲器301和麥克風(fēng)302通過電話呼叫接口303與ADPCM編譯碼器304連接。ADPCM編譯碼器304執(zhí)行語音信號的編碼和解碼。編碼的語音信號輸入到數(shù)字信號多路復(fù)用/多路分解電路305并且通過TDMA/TDD無線電系統(tǒng)306發(fā)送。另一方面,無線電波由TDMA/TDD無線電系統(tǒng)306接收和以數(shù)字信號多路復(fù)用/多路分解電路305進(jìn)行多路分解。在多路分解之后,所接收的信號由ADPCM編譯碼器304解碼。所接收的無線電波的接收電平以一個無線電場強(qiáng)檢測器(未示出)測量,該檢測器是眾所周知的,裝備在TDMA/TDD無線電系統(tǒng)306中,控制器307讀出該接收的無線電波強(qiáng)度的測量值,使用該測量結(jié)果決定任何控制信號的無線電波是否存在,和產(chǎn)生應(yīng)答信息,該應(yīng)答信息包括指示無線電波存在的數(shù)據(jù)比特。此外,如上所述的操作的時間是根據(jù)由基準(zhǔn)時鐘振蕩器308提供的時鐘確定的。
如上所述的,基站設(shè)備和移動終端各自根據(jù)由基準(zhǔn)時鐘振蕩器提供的基準(zhǔn)時鐘確定操作時間。因此,在每個基站設(shè)備中的下行控制信號的傳輸時間是由這個基準(zhǔn)時鐘決定的。
在這個實施例中基站設(shè)備設(shè)計用于根據(jù)獨(dú)立的時鐘定時斷續(xù)地(每隔125毫秒)發(fā)送每秒八個控制信號。但是,由于每個基站設(shè)備根據(jù)獨(dú)立的基準(zhǔn)時鐘決定控制信號的傳輸時間,該傳輸時間由在設(shè)計的125毫秒期間每個基準(zhǔn)時鐘精度誤差產(chǎn)生的周期為一步逐漸地偏移。(見圖4)為了簡化起見,假定基站設(shè)備2A的基準(zhǔn)時鐘頻率等于設(shè)計值,而且下行控制信號的傳輸間隔剛好是125毫秒。另一方面,假定基站設(shè)備2B的基準(zhǔn)時鐘頻率僅僅比設(shè)計的頻率高1ppm。即基站設(shè)備2B中下行控制信號的傳輸間隔比設(shè)計的125毫秒的周期窄1/1,000,000。
例如,假定在基站設(shè)備2A發(fā)送控制信號到該移動終端3H之后基站設(shè)備2B發(fā)送控制信號50毫秒。在這種情況下,如現(xiàn)有技術(shù)那樣如果定時沒有改變,則基站設(shè)備2A和2B發(fā)送的控制信號在50,000秒后,即從那個時間后約14小時互相沖突。此外,由于控制信號的長度約570微秒,這兩個控制信號的重疊周期持續(xù)約570秒,即,約9.5分鐘。在這樣的一個重疊期間,不能進(jìn)行呼叫連接。
在下面將說明在這個實施例中的基站設(shè)備和移動終端的操作。
基站設(shè)備的操作參見圖7,在這個實施例中,基站設(shè)備約每15分鐘定期地發(fā)送一個無線電狀況詢問信號。無線電狀況詢問信號是用于控制的下行物理時隙的信號。該無線電狀況詢問信號是使用在RCR STD-28的CI編碼規(guī)則中規(guī)定供選擇的CI值規(guī)定的。
此外,在這個實施例中周期是15分鐘的理由如下。在RCR STD-28中,要求該傳輸在精確的5ppm中進(jìn)行。因此,當(dāng)考慮兩個或多個基站設(shè)備時,基站設(shè)備之間的最大頻差是10ppm。如果存在10ppm的頻差,則基站設(shè)備之間的傳輸時間的差每15分鐘縮短9毫秒。因此,通過每15分鐘發(fā)送一個無線電狀況詢問信號,可以控制傳輸時間,使得這個基站設(shè)備和其它基站設(shè)備之間的傳輸時間差保持在大于10毫秒。
參見圖7,首先,該基站設(shè)備啟動一個15分鐘定時器(S501)。如果既沒有呼叫請求也沒有消息到達(dá)(S502的“否”和S503的“否”),則繼續(xù)該基站設(shè)備的備用狀態(tài)直到該15分鐘定時器達(dá)到置位時間(S504的“否”和S505的“否”)。當(dāng)15分鐘的時間過去了(S504的“是”),一個無線電狀況詢問信號被發(fā)送到該移動終端(S506)而且15分鐘定時器被啟動(S507)。然后該基站設(shè)備等待從移動終端接收無線電狀況應(yīng)答信號(S505的“否”)。
當(dāng)從該移動終端收到該無線電狀況應(yīng)答信號時(S505的“是”),有關(guān)該移動終端無線電狀況信息被存儲(S508)和被分析(S509)。而且,如果需要改變下行控制信號的傳輸時間時(S510的“是”),控制器205控制無線電系統(tǒng)204,使得控制信號的傳輸時間被改變(S511)。在后面將更詳細(xì)地說明時間改變程序。在傳輸時間已改變之后,該無線電狀況詢問信號再次被發(fā)送用于確認(rèn)(S512)。如果有呼叫請求或消息到達(dá)(S502的“是”或S503的“是”),則進(jìn)行正常的呼叫處理或來話呼叫處理。
移動終端的操作參見圖8,當(dāng)從基站設(shè)備收到無線電狀況詢問信號時,移動終端開始無線電波檢測和應(yīng)答格式的操作。如果沒有呼叫操作和沒有收到呼叫信號(S601的“否”和S602的“否”),則移動終端進(jìn)入無線電狀況詢問信號的備用狀態(tài)(S603的“否”)。
當(dāng)從該基站設(shè)備收到該無線電狀況詢問信號時(603的“是”),該移動終端檢測在每個時隙中的無線電波的存在,這些時隙是在控制信號的接收時間之后的125毫秒的周期期間分配的(S604)。指示每個時隙中無線電波存在的無線電狀況數(shù)據(jù)被發(fā)送到該基站設(shè)備作為無線電狀況應(yīng)答信號(S605)。當(dāng)無線電狀況應(yīng)答信號的傳輸完成時,它檢查是否建立了同步(S606)。如果不同步,則該移動終端執(zhí)行同步操作,然后返回到備用操作。
應(yīng)該指出,如在后面所敘述的,為使該移動終端執(zhí)行與從該基站設(shè)備所接收的控制信號的定時同步的,具有節(jié)電的接收操作的目的,在該基站設(shè)備改變控制信號的傳輸時間的情況下同步操作S606和S607必須與新的定時同步。
無線電波存在的檢測每個時隙中控制信號的存在是由控制器307從裝入無線電系統(tǒng)306中的無線電場強(qiáng)檢測器讀出接收電平進(jìn)行檢測的。
如圖9所示的,接收的無線電狀況的檢測是根據(jù)在每個時隙中的三個不同點(diǎn)(前沿、中心和后沿)進(jìn)行的。這些時間點(diǎn)由控制器307設(shè)定,控制器307根據(jù)從基準(zhǔn)時鐘振蕩器308接收的時鐘識別每個時隙;(*S)可設(shè)定上述的檢測時間三??刂破?07比較預(yù)定的閾值與根據(jù)三個時間點(diǎn)得到的無線電場強(qiáng)接收電平值。如果在該時隙中至少一個接收電平值等于或大于該閾值,則判斷該時間為具有無線電波,它以值“1”表示。如果所有三個接收電平值都小于該閾值,則判斷該時隙不具有無線電波,它以值“0”表示。這樣,為第1時隙主要第200時隙的每個時隙產(chǎn)生了該無線電狀況數(shù)據(jù)。
無線電狀況應(yīng)答信號參見圖10A和10B,在本實施例中,基站設(shè)備的傳輸間隔是125毫秒周期,而且包括200時隙,每個時隙為625毫秒。無線電狀況應(yīng)答信號是用于控制的上行物理時隙的信號。無線電狀況應(yīng)答信號是使用在RCR STD-28的CI編碼規(guī)則中規(guī)定用于選擇的CI值規(guī)定的。32比特的無線電狀況應(yīng)答信號的信息I字段包括在每個25時隙部分中的前7比特的幀數(shù)和用于傳送無線電狀況數(shù)據(jù)的剩余25比特的數(shù)據(jù)字段。
如上所述,收到無線電狀況詢問信號,該移動終端3A在收到該無線電狀況詢問信號之后觀察當(dāng)前無線電狀況125毫秒??刂破?07通過比較該時隙的接收電平與該閾值來檢驗每個時隙中是否存在無線電波,并且以一比特的值1或0提供該結(jié)果。因此,要求200數(shù)據(jù)比特指示200時隙的無線電狀況。如圖10A所示的,由于25時隙分配給一個信號幀,要求8個信號幀通知基站設(shè)備2A關(guān)于移動終端3A的當(dāng)前無線電狀況。
通過該移動終端執(zhí)行幀同步,在8幀上的信息字段(I)的200數(shù)據(jù)比特與在該基站設(shè)備的傳輸間隔期間存在的200時隙相關(guān)。更具體地講,如圖10B所示的,當(dāng)某個移動終端與該基站設(shè)備的125毫秒的傳輸間隔同步時,表示存在無線電波的第一比特具有值“1”。因為該移動終端仍同步定時相應(yīng)于該基站設(shè)備的傳輸時隙,該移動終端與它是幀同步的。類似地,指示無線電波存在的從第2直到第200的剩余數(shù)據(jù)比特順序地相應(yīng)于各具有625微秒寬的時隙。
無線電狀況數(shù)據(jù)的例子參見圖11,根據(jù)基站設(shè)備2A的傳輸時間分別示出在時間T1和時間T2時該基站設(shè)備2B的傳輸時間點(diǎn)。在這個例子中,在時間T1,基站設(shè)備2B發(fā)送一個下行控制信號,該控制信號位于在移動終端的第37和第38時隙的時間中。在時間T2,基站設(shè)備2B發(fā)送該下行控制信號,它存在于第28和第29時隙間。
如圖12所示,在圖11的時間T1,控制器307產(chǎn)生該無線電狀況數(shù)據(jù),其中比特號37和38的數(shù)據(jù)比特具有值“1”,而其它比特具有值“0”。在時間T2從該移動終端接收無線電狀況應(yīng)答信號時,基站設(shè)備2A確定在發(fā)送控制信號之后另一個基站設(shè)備(在這種情況下為基站設(shè)備2B)的傳輸時間約22毫秒(625毫秒×36)。
如圖13所示,在圖11的在時間T2,控制器產(chǎn)生該無線電狀況數(shù)據(jù),其中比特號28和29的數(shù)據(jù)比特具有值“1”,而其它比特具有值“0”。在這個實施例中,T1和T2的時間間隔是15分鐘,在這期間基站2B的傳輸時間位移約5.6毫秒或9時隙,接近于基站設(shè)備2A的傳輸時間。換句話說,基站設(shè)備2A確定在傳送控制信號之后另一個基站設(shè)備2B發(fā)送一個控制信號約17毫秒(625毫秒×27)。
在基站設(shè)備中的傳輸時間改變參見圖14,當(dāng)從該移動終端接收無線電狀況應(yīng)答信號時,基站設(shè)備2A的控制器205根據(jù)該無線電狀況應(yīng)答信號的信息字段的數(shù)據(jù)比特檢測基站設(shè)備2A和基站設(shè)備2B之間的傳輸時間差Td(步驟S509)。在如所述的無線電狀況應(yīng)答信號的例子中,在時間T1的時間差Td約22毫秒,而在時間T2的時間差約17毫秒。接著,它檢驗所檢測的時間差Td是否大于20毫秒(S510)。如果不大于20毫秒(S510的“是”),則基站設(shè)備2A的控制器205改變該傳輸定時,因而防止該控制信號與其它的控制信號沖突(S511)。由于在時間T2的時間差Td約17毫秒,在這時傳輸時間被改變。基站設(shè)備2A的傳輸定時被改變的情況敘述如下。第一,由于比特號1的數(shù)據(jù)比特是基站設(shè)備2A本身,基站設(shè)備2A以值“0”代替它。第二,控制器205從所有的200比特檢測最長的0比特串,因為可形成一個環(huán)路。最后,決定相應(yīng)于在最長0比特串中心的比特號的時間位置作為新的傳輸時間。
更具體地講,參見圖11,只有范圍從比特號30經(jīng)過比特號200直到比特號27的一個0的比特串。因此,確定比特號118是在0比特串的中心?;驹O(shè)備2A的控制器205位移該傳輸時間118時隙,因而相應(yīng)于比特號118的時間位置變成新的傳輸時間。在傳輸時間改變完成之后,基站設(shè)備2A再發(fā)送一個無線電狀況詢問信號到該移動終端用確認(rèn)(S512)。
如圖15和16所示的,基站設(shè)備2A的傳輸時間改變導(dǎo)致基站設(shè)備2B的傳輸時間位置相對地被改變到基站設(shè)備2A的傳輸時間間隔的中心。因此,如圖6所示的,比特號99和100的數(shù)據(jù)比特各具有值“1”而其它比特為“0”。
在上述的實施例中,通過舉例已敘述了具有兩個基站設(shè)備的系統(tǒng)。但是,顯然如圖14中所示的相同過程也應(yīng)用于具有多個基站的另一個系統(tǒng)。
此外,在上述實施例中,無線電狀況詢問信號使得移動終端檢測無線電波的存在并且產(chǎn)生應(yīng)答信號的數(shù)據(jù)比特。這些操作可由該移動終端本身獨(dú)立地執(zhí)行。在這個情況下,該移動終端判斷一個確定的基站設(shè)備是否改變其傳輸時間。只在傳輸時間的改變是必要時,該移動終端可以同必要的無線電狀況數(shù)據(jù)信號一起發(fā)送傳輸時間改變請求信號。使用在該基站設(shè)備的上述操作的相關(guān)啟動與該移動終端的獨(dú)立啟動一起也是可能的。
如上面詳細(xì)敘述的,在根據(jù)本發(fā)明控制下行控制信號傳輸?shù)姆椒ㄖ校憫?yīng)從基站收到的詢問信號,移動終端檢測在每個時隙中下行控制信號的無線電波的存在。該移動終端產(chǎn)生一個無線電狀況應(yīng)答信號,它表示在預(yù)定的間隔內(nèi)收到的無線電波的時間位置,和發(fā)送該無線電狀況應(yīng)答信號到該基站位置,和發(fā)送該無線電狀況應(yīng)答信號到該基站設(shè)備。該基站設(shè)備從該移動終端接收無線電狀況應(yīng)答信號,檢測由該基站設(shè)備本身發(fā)送的下行控制信號與由其它基站設(shè)備發(fā)送的其它下行控制信號之間的時間差。如果至少一個時間差變?yōu)榈陀陬A(yù)定閾值,則基站設(shè)備改變下行控制信號的傳輸時間,以致該時間差變得大于該閾值。通過在預(yù)定間隔執(zhí)行這樣的操作,基站設(shè)備之間的傳輸差總是保持大于該閾值,結(jié)果沒有互相沖突。因此可實現(xiàn)穩(wěn)定的TDMA移動通信。
權(quán)利要求
1.在TDMA移動通信系統(tǒng)中,其中移動終端位于由多個基站提供的服務(wù)區(qū)內(nèi),每個所述基站以第一預(yù)定間隔獨(dú)立地發(fā)送預(yù)定射頻的控制信號,一種傳輸控制方法包括步驟在所述移動終端,a)與從所述基站的第一基站接收的第一控制信號同步,以便根據(jù)所述第一控制信號分配多個時隙;b)確定在每個所述時隙中是否存在所述預(yù)定射頻的無線電波,以便產(chǎn)生所述時隙的無線電信息;c)發(fā)送所述無線電狀況信息到所述第一基站;在所述第一基站,d)根據(jù)從所述移動終端收到的上述無線電狀況信息,檢測與所述第一基站和另一個基站相關(guān)的相鄰時隙之間的第一時間間隔,在該時間間隔期間所述無線電波不存在;和e)當(dāng)上述第一時間間隔小于預(yù)定值時改變所述第一控制信號的傳輸時間,因此上述第一時間間隔變成大約上述預(yù)定值。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的傳輸控制方法,其中步驟(b)包括步驟在包括在每個所述時隙中的多個時間位置上檢測所述無線電波的無線電場強(qiáng);比較所述場強(qiáng)與預(yù)定的閾值;和只在包括在所述時隙中的至少一個所述時間位置上的所述無線電場強(qiáng)不小于所述預(yù)定閾值時,才確定所述無線電波存在于所述時隙的一個時隙中。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2的傳輸控制方法,其中所述步驟(d)包括根據(jù)所述無線電狀況信息檢測分別與所述基站相關(guān)的相鄰時隙之間的時間間隔的步驟;和所述步驟(e)包括步驟當(dāng)上述第一時間間隔小于上述預(yù)定值時檢測在所述時間間隔大于任何其它時間間隔的第二時間間隔;和改變所述第一控制信號的傳輸時間位置到所述第二時間間隔的中心。
4.根據(jù)權(quán)利要求1-3的任一個權(quán)利要求的傳輸控制方法,進(jìn)一步包括在第二預(yù)定間隔執(zhí)行所述步驟(a)-(e)的步驟。
5.根據(jù)權(quán)利要求4的任一個權(quán)利要求的傳輸控制方法,其中所述步驟(a)-(e)是由所述第一基站啟動的。
6.根據(jù)權(quán)利要求4的傳輸控制方法,其中所述步驟(a)-(e)是由所述移動終端啟動的。
7.在TDMA一個通信系統(tǒng)中,其中移動終端位于由多個基站提供的服務(wù)區(qū)內(nèi),每個所述基站獨(dú)立地在第一預(yù)定間隔發(fā)送預(yù)定無線電頻率的控制信號,一種傳輸控制方法包括步驟在所述基站的第一基站,a)在第二預(yù)定間隔發(fā)送第一控制信號到所述移動終端,所述第一控制信號是一個無線電狀況詢問信號;在所述移動終端,b)與從所述第一基站接收的所述無線電狀況詢問信號同步以分配多個時隙;c)確定在每個所述時隙中是否存在所述預(yù)定無線電頻率以便產(chǎn)生所述時隙的無線電狀況信息;d)發(fā)送指示上述無線電狀況信息的無線電狀況應(yīng)答信號;在所述第一基站,e)根據(jù)從所述移動終端收到的上述無線電狀況信息檢測與所述第一基站和另一個基站相關(guān)的相鄰時隙之間的第一時間間隔,在該時間間隔期間所述無線電波不存在;和f)當(dāng)上述第一時間間隔小于預(yù)定值時改變所述控制信號的傳輸時間,因此上述第一時間間隔變成大于上述預(yù)定值。
8.根據(jù)權(quán)利要求7的傳輸控制方法,其中步驟(c)包括步驟在包括在每個所述時隙中的多個時間位置檢測所述無線電波的無線電場強(qiáng);比較所述無線電場強(qiáng)與預(yù)定閾值;和確定只在包括在所述時隙中的一個或多個所述時間位置的所述無線電場強(qiáng)不小于所述預(yù)定閾值時所述無線電波才存在在所述時隙的一個時隙中。
9.根據(jù)權(quán)利要求7或8的傳輸控制方法,其中所述步驟(e)包括根據(jù)上述無線電狀況信息檢測分別與所述基站相關(guān)的相鄰時隙之間的時間間隔的步驟;和所述步驟(f)包括步驟當(dāng)上述第一時間間隔小于上述預(yù)定值時檢測在所述時間間隔中的大于任何其它時間間隔的第二時間間隔;和改變所述控制信號的傳輸時間位置到所述第二時間間隔的中心。
全文摘要
在控制下行控制信號傳輸?shù)姆椒ㄖ?,響?yīng)從基站(2A)收到的詢問信號,移動終端(3A)檢測在每個時隙中下行控制信號無線電波的存在。移動終端(3A)產(chǎn)生指示在預(yù)定間隔內(nèi)收到的無線電波的時間位置的應(yīng)答信號,并發(fā)送該應(yīng)答信號到基站設(shè)備(2A)。基站設(shè)備(2A)接收該無線電狀況應(yīng)答信號,檢測由基站設(shè)備(2A)本身發(fā)送的下行控制信號和由其它基站設(shè)備(2B)發(fā)送的其它下行控制信號之間的時間差。
文檔編號H04Q7/38GK1120291SQ9510258
公開日1996年4月10日 申請日期1995年9月22日 優(yōu)先權(quán)日1994年9月22日
發(fā)明者小島晉 申請人:日本電氣株式會社