JPH02186844A - 移動体通信の通信方法 - Google Patents
移動体通信の通信方法Info
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- JPH02186844A JPH02186844A JP1006442A JP644289A JPH02186844A JP H02186844 A JPH02186844 A JP H02186844A JP 1006442 A JP1006442 A JP 1006442A JP 644289 A JP644289 A JP 644289A JP H02186844 A JPH02186844 A JP H02186844A
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Landscapes
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は移動体通信の通信方法に関する。さらに、小ゾ
ーン構成を用いる移動体通信において、通信中の移動端
末が移動することにより、通信品質が劣化したとき、そ
の通信品質を満足させる通信方法に関する。
ーン構成を用いる移動体通信において、通信中の移動端
末が移動することにより、通信品質が劣化したとき、そ
の通信品質を満足させる通信方法に関する。
より具体的には、周波数有効利用率、通信品質、無線回
線の制御能力および通話トラヒック輻快対応能力などに
浸れた通信方法を提供せんとするものである。
線の制御能力および通話トラヒック輻快対応能力などに
浸れた通信方法を提供せんとするものである。
[従来の技術]
一般に広いサービス・エリア内で移動体通信を行う際に
、1個の無線基地局が全エリアをカバーしてサービス・
エリア内の移動体と通信を行う方式を大ゾーン方式と呼
んでいる。これに対し、小ゾーン方式とは、サービス・
エリアをIIの小エリアに分割し、分割された各エリア
内に各1個の無線基地局を設置し、その、それぞれのエ
リア内に居る移動無線機はこれらの無線基地局と通信を
行うものである。
、1個の無線基地局が全エリアをカバーしてサービス・
エリア内の移動体と通信を行う方式を大ゾーン方式と呼
んでいる。これに対し、小ゾーン方式とは、サービス・
エリアをIIの小エリアに分割し、分割された各エリア
内に各1個の無線基地局を設置し、その、それぞれのエ
リア内に居る移動無線機はこれらの無線基地局と通信を
行うものである。
従来の小ゾーン方式は、たとえば現在商用サービス中の
NTT(日本電信電話■)の自動車電話方式の中で採用
されている。この場合、自動車内に搭載された移動無線
機は自動車の走行により通話の相手局の無線基地局から
遠ざかり、たとえば、無線基地局から5〜7階以上にな
ると電波の受信入力電界値が低下するので、通話品質の
劣化が発生する。そのため小ゾーン構成では、サービス
・エリア内に無線基地局が互いに10〜12而間隔に設
置されており、したがって上記の場合必ず自動車の現在
位置の近く(5〜6飴以内)に別の無線基地局が存在し
、この新無線基地局と移動無線機との間で別の無線チャ
ネルを使用して通話を継続させている。
NTT(日本電信電話■)の自動車電話方式の中で採用
されている。この場合、自動車内に搭載された移動無線
機は自動車の走行により通話の相手局の無線基地局から
遠ざかり、たとえば、無線基地局から5〜7階以上にな
ると電波の受信入力電界値が低下するので、通話品質の
劣化が発生する。そのため小ゾーン構成では、サービス
・エリア内に無線基地局が互いに10〜12而間隔に設
置されており、したがって上記の場合必ず自動車の現在
位置の近く(5〜6飴以内)に別の無線基地局が存在し
、この新無線基地局と移動無線機との間で別の無線チャ
ネルを使用して通話を継続させている。
NTT方式では、無線回線の通話の設定および解除など
の制御を行わせる無線回線制御局が、多数の無線基地局
や移動無線機を制御するために設置されており、無線回
線制御局はインタフェースをなす関門交換機を介して一
般の電話網に接続されている。無線回線制御局では、通
話品質の劣化か生じると、移動無線機の周辺の複数の無
線基地局に対し移動無線機の送信電波を受信させ、この
うちの特定の無線基地局に移動無線機との間で新しく無
線チャネルを設定させれば所望の通話品質を維持し得る
と判断したときには、新チャネルの設定を移動無線機と
無線基地局との間で行わせる。
の制御を行わせる無線回線制御局が、多数の無線基地局
や移動無線機を制御するために設置されており、無線回
線制御局はインタフェースをなす関門交換機を介して一
般の電話網に接続されている。無線回線制御局では、通
話品質の劣化か生じると、移動無線機の周辺の複数の無
線基地局に対し移動無線機の送信電波を受信させ、この
うちの特定の無線基地局に移動無線機との間で新しく無
線チャネルを設定させれば所望の通話品質を維持し得る
と判断したときには、新チャネルの設定を移動無線機と
無線基地局との間で行わせる。
第10図には、このような動作をする従来のシステムの
構成概念図が示されており、これを用いて説明する。
構成概念図が示されており、これを用いて説明する。
第10図において、4つの円で囲まれた半径5〜7飴程
度の各ゾーン14.A、14B、14C。
度の各ゾーン14.A、14B、14C。
14Dを自動車電話のサービス・エリアとし、いま自動
車内に搭載された移動無線機15がゾーン14A内の無
線基地局13Aと交信中であるとする。自動車はゾーン
14Aからゾーン14Cの方向へ走行中であるので無線
基地局13Aと移動無線機15との間の相対的距離は大
きくなりつつある。交信は継続中であるとし、自動車は
ゾーン14Aよりゾーン14C内へ移行したとすると、
無線基地局13Aと移動無線機15との間の距離は5〜
7飴以上となり相豆の受信電波の入力電界値は低下し、
一定の伝送品質以下に低下するに至る。
車内に搭載された移動無線機15がゾーン14A内の無
線基地局13Aと交信中であるとする。自動車はゾーン
14Aからゾーン14Cの方向へ走行中であるので無線
基地局13Aと移動無線機15との間の相対的距離は大
きくなりつつある。交信は継続中であるとし、自動車は
ゾーン14Aよりゾーン14C内へ移行したとすると、
無線基地局13Aと移動無線機15との間の距離は5〜
7飴以上となり相豆の受信電波の入力電界値は低下し、
一定の伝送品質以下に低下するに至る。
この品質劣化の状態は、常時、無線回線制御2で監視さ
れており、品質が一定基準以下に低下した時点で無線基
地局13Aの周辺の無線基地局138.13Cおよび1
3Dに対し、無線基地局13Aと移動無線機15との間
で使用中の無線チャネル(チャネルCH1と仮定する)
の品質を測定するように要請する。この要請を受けた無
線基地局13B、13Cおよび13Dでは、それぞれ自
己の無線チャネル探索用受信機(図示せず)をチャネル
Cト11に同調させて信号を受信し、その状態を、無線
回線制御局12に報告する。
れており、品質が一定基準以下に低下した時点で無線基
地局13Aの周辺の無線基地局138.13Cおよび1
3Dに対し、無線基地局13Aと移動無線機15との間
で使用中の無線チャネル(チャネルCH1と仮定する)
の品質を測定するように要請する。この要請を受けた無
線基地局13B、13Cおよび13Dでは、それぞれ自
己の無線チャネル探索用受信機(図示せず)をチャネル
Cト11に同調させて信号を受信し、その状態を、無線
回線制御局12に報告する。
この報告を受けた無線回線制御局12では、無線基地局
13B、13C,および13Dの受信入力電界E8.E
o、およびE、の値を比較し、EC>EB 、Ec >
Eoであり、かつECが伝送品質の点からみても一定の
品質が確保されていることを確認すると、無線回線制御
局12はゾーン14Aからゾーン14Gへ移行したもの
とみなし、ゾーン14Aで使用していた無線のチャネル
C1−11を切断し、これにかえてゾーン14Cの無線
基地局13Cで使用可能な無線チャネルのうち、未使用
のチャネル(チ17ネルCH10を仮定)を使用させる
手続きすなわち通話中チャネル切替を始める。
13B、13C,および13Dの受信入力電界E8.E
o、およびE、の値を比較し、EC>EB 、Ec >
Eoであり、かつECが伝送品質の点からみても一定の
品質が確保されていることを確認すると、無線回線制御
局12はゾーン14Aからゾーン14Gへ移行したもの
とみなし、ゾーン14Aで使用していた無線のチャネル
C1−11を切断し、これにかえてゾーン14Cの無線
基地局13Cで使用可能な無線チャネルのうち、未使用
のチャネル(チ17ネルCH10を仮定)を使用させる
手続きすなわち通話中チャネル切替を始める。
以下、文献 古用他“自動車電話無線回線制御パ日本電
信電話公社 電気通信研究所 研究実用化報告 Vo
1.26.No、7 1885頁を参照しながら説明す
る。
信電話公社 電気通信研究所 研究実用化報告 Vo
1.26.No、7 1885頁を参照しながら説明す
る。
(1)チャネル切替信号は、無線回線制御局12と各無
線基地局13との間は各伝送路16に含まれた制御線を
用い、各無線基地局13と移動無線機15との間は無線
による通話チャネルとする。
線基地局13との間は各伝送路16に含まれた制御線を
用い、各無線基地局13と移動無線機15との間は無線
による通話チャネルとする。
(2)チャネル切替信号は、載面通信をしていた、たと
えば無線基地813Aより、移動無線機15宛に送信し
、無線導通試験j・−ンは、新たに切替えようとする、
たとえば無線基地局13Cより移動無線機15宛に送出
する。
えば無線基地813Aより、移動無線機15宛に送信し
、無線導通試験j・−ンは、新たに切替えようとする、
たとえば無線基地局13Cより移動無線機15宛に送出
する。
(3)移動無線機15において、無線導通試験トーンが
受信できないときは、無線基地局13Aとの間に設定さ
れている旧通話チャネルに戻って通話を継続する。
受信できないときは、無線基地局13Aとの間に設定さ
れている旧通話チャネルに戻って通話を継続する。
以上の(1)〜(3)がNTTで現用されている通話中
チャネル切替であるが、これらの説明から明らかなよう
に通話者すなわち自動車電話利用者には、つぎのような
雑音が通話に混入することになる。すなわら、 (a)前記の(1)による切替のための制御信号(この
場合300ビット/秒のディジタル信号)が相手話者の
信号の切断された後に通話中のチャネルに挿入される形
で受信機の出力に現われるので、300112程度の可
聴音として通話中に混入し、この間通話断となる。
チャネル切替であるが、これらの説明から明らかなよう
に通話者すなわち自動車電話利用者には、つぎのような
雑音が通話に混入することになる。すなわら、 (a)前記の(1)による切替のための制御信号(この
場合300ビット/秒のディジタル信号)が相手話者の
信号の切断された後に通話中のチャネルに挿入される形
で受信機の出力に現われるので、300112程度の可
聴音として通話中に混入し、この間通話断となる。
(b)前記(2)の通話試験中は雑音の混入はないが無
音となり、この期間中相手の音声は自分に伝わらず、ま
た自分の音声も相手に伝わらない(通話断)。
音となり、この期間中相手の音声は自分に伝わらず、ま
た自分の音声も相手に伝わらない(通話断)。
以上の(a)、(b>による通話断の継続時間は0.7
〜0.8秒と言われている。一方、無線回線制御局12
では無線基地局13Cに対し、両者間の伝送路16Cを
通じて、移動無線機15とたとえばチャネルCH10を
用いて通話を開始するように指示する。この指示も上記
の導通試験と同一時刻に実施されるので、この瞬間より
、無線基地局13Aは、移動無線機15との通信を終了
し、代って無線基地局13Cは移動無線機15との通信
を開始する。また、無線回線制御局12は、電話網10
との間のインタフェースをなす関門交換機19に対し、
各無線基地局13を電話網10と接続するための関門交
換機19内の通話路スイッチSWを無線基地局13Aか
ら130へ切替えるように要求している。すなわち、第
10図の通話路スイッチSWでA−4スイツヂをオフし
くブランクの3角で表示)、C−4スイツチをオンにす
る(黒の3角で表示)。
〜0.8秒と言われている。一方、無線回線制御局12
では無線基地局13Cに対し、両者間の伝送路16Cを
通じて、移動無線機15とたとえばチャネルCH10を
用いて通話を開始するように指示する。この指示も上記
の導通試験と同一時刻に実施されるので、この瞬間より
、無線基地局13Aは、移動無線機15との通信を終了
し、代って無線基地局13Cは移動無線機15との通信
を開始する。また、無線回線制御局12は、電話網10
との間のインタフェースをなす関門交換機19に対し、
各無線基地局13を電話網10と接続するための関門交
換機19内の通話路スイッチSWを無線基地局13Aか
ら130へ切替えるように要求している。すなわち、第
10図の通話路スイッチSWでA−4スイツヂをオフし
くブランクの3角で表示)、C−4スイツチをオンにす
る(黒の3角で表示)。
以上の動作により、自動車内で移動無線機15を使用し
て、電話網10内の任意の電話機と、自動車がゾーン1
4A、14B、14C,14Dのどこに移動しても通話
か継続されることになる。
て、電話網10内の任意の電話機と、自動車がゾーン1
4A、14B、14C,14Dのどこに移動しても通話
か継続されることになる。
かくして、使用者(通話者)はサービス・エリア内であ
れば自動車の走行中いつでも、どこへでも電話がかけら
れるという技術的保証を与えられたことになり、実際の
サービスでは、この技術を駆使したサービスが行われて
いる。
れば自動車の走行中いつでも、どこへでも電話がかけら
れるという技術的保証を与えられたことになり、実際の
サービスでは、この技術を駆使したサービスが行われて
いる。
このような小ゾーン構成を採用した移動体通信では、大
ゾーン方式には見られない下記のごとき特徴を発揮する
ことが可能となった。
ゾーン方式には見られない下記のごとき特徴を発揮する
ことが可能となった。
(a)1つの無線基地局からの電波を狭い地域に限定し
て使用し、サービス・エリアに多数の無線基地局を配し
て同一周波数をくり返し使用する、いわゆる小ゾーン構
成により周波数の有効利用が可能となった。
て使用し、サービス・エリアに多数の無線基地局を配し
て同一周波数をくり返し使用する、いわゆる小ゾーン構
成により周波数の有効利用が可能となった。
(b)ディジタル・シンセサイザが出現したので、移動
無線機に数百におよぶ多数の無線チャネルをIJ)替え
て使用することが可能となり、また、これら多数の移動
無線機と無線基地局との間の無線回線を設定制御する技
術が確立されたために(a)項の周波数の有効利用に寄
与することが可能となった。
無線機に数百におよぶ多数の無線チャネルをIJ)替え
て使用することが可能となり、また、これら多数の移動
無線機と無線基地局との間の無線回線を設定制御する技
術が確立されたために(a)項の周波数の有効利用に寄
与することが可能となった。
(C)多数の移動無線機に能率よく、発着呼などにおい
て無線回線を設定制tI!するのに必要な無線回線制御
技術か確立されたので、これも(a)項の特徴に寄与し
たほか、移動無線機の通信中にゾーン移行にともなう通
信中無線チセネル切替も可能となった。
て無線回線を設定制tI!するのに必要な無線回線制御
技術か確立されたので、これも(a)項の特徴に寄与し
たほか、移動無線機の通信中にゾーン移行にともなう通
信中無線チセネル切替も可能となった。
[発明か解決しようとする課題]
しかしながら、第10図に例示したような従来方式では
、技術的対策が不十分であったり、あるいは対策かとら
れておらず、とくに通話トラヒック幅校対策かとられて
いないために、利用者には不便を感じざぜ満足なサービ
スの提供をすることができないという問題点かあり、シ
ステムとしても一層の周波数の有効利用の促進、リーー
ヒス性の向上等か必要であった。
、技術的対策が不十分であったり、あるいは対策かとら
れておらず、とくに通話トラヒック幅校対策かとられて
いないために、利用者には不便を感じざぜ満足なサービ
スの提供をすることができないという問題点かあり、シ
ステムとしても一層の周波数の有効利用の促進、リーー
ヒス性の向上等か必要であった。
このような問題点を以下に説明する。
〉 周波数の有効利用をはかるためには、小ゾーン構成
の1個のゾーンのゾーン半径を小ざくする必要かあるか
、これかあまり小さくなると、移動無線機か通信中に1
つのゾーンを通過して他のゾーンへ移行する確率か増加
する。すると、ゾーンの移行時に各ゾーンに割当てであ
る無線チャネルを変更する必要が頻繁に発生し、このと
き無線基地局、移動無線機とも旧無線チャネルを新無線
チャネルに変更させる必要か発生する。従来はこの変更
を無線回線制御局12(第10図)で行っていたが、こ
のチャネルの変更にともなう通信の一時断等が発生し通
信品質が劣化していた。
の1個のゾーンのゾーン半径を小ざくする必要かあるか
、これかあまり小さくなると、移動無線機か通信中に1
つのゾーンを通過して他のゾーンへ移行する確率か増加
する。すると、ゾーンの移行時に各ゾーンに割当てであ
る無線チャネルを変更する必要が頻繁に発生し、このと
き無線基地局、移動無線機とも旧無線チャネルを新無線
チャネルに変更させる必要か発生する。従来はこの変更
を無線回線制御局12(第10図)で行っていたが、こ
のチャネルの変更にともなう通信の一時断等が発生し通
信品質が劣化していた。
1) 送信電力の異なる移動無線機を同一システム内に
導入し、1つのシステム内の機器として動作させる例が
あった。これは、たとえば自動車内に搭載されている移
動j!!!線機(N丁丁の自動車電話の場合は送信出力
5W>と、利用者が戸外で持運び可能な自動車電話用の
無線基地局にアクセスする携帯電話機(N−F丁の場合
は送信出力1W>とか同一システムに収容されているが
、これは無線基地局に収容されている無線設備の共用利
用が可能であるため経済的なシステム構築が可能となる
。
導入し、1つのシステム内の機器として動作させる例が
あった。これは、たとえば自動車内に搭載されている移
動j!!!線機(N丁丁の自動車電話の場合は送信出力
5W>と、利用者が戸外で持運び可能な自動車電話用の
無線基地局にアクセスする携帯電話機(N−F丁の場合
は送信出力1W>とか同一システムに収容されているが
、これは無線基地局に収容されている無線設備の共用利
用が可能であるため経済的なシステム構築が可能となる
。
しかしながら、周波数の有効利用の面からみると、同一
周波数の再使用のためのルール作りを複雑にするために
、有効利用の効果を低下させる方向に作用するほか、送
信電力レベルの異なることにより、他の移動無線機の受
(プる干渉妨害の発生する可能性か増加する。これを防
止するためにはコス1〜の上界および周波数の有効利用
をそこなう結果となった。
周波数の再使用のためのルール作りを複雑にするために
、有効利用の効果を低下させる方向に作用するほか、送
信電力レベルの異なることにより、他の移動無線機の受
(プる干渉妨害の発生する可能性か増加する。これを防
止するためにはコス1〜の上界および周波数の有効利用
をそこなう結果となった。
) 小ゾーン化か進み1つの無線基地局の受持つ小ゾー
ン内にJ3いて、隣接あるいはその次の隣接する無線基
地局の受持つ小ゾーンか巾なり合う状態か多く発生し、
無線回線制御技術として従来技術を用いた場合に、制御
不能となる可能性があった。
ン内にJ3いて、隣接あるいはその次の隣接する無線基
地局の受持つ小ゾーンか巾なり合う状態か多く発生し、
無線回線制御技術として従来技術を用いた場合に、制御
不能となる可能性があった。
これは、1つの小ゾーン内において地形や構築物の影響
により電波伝搬特性は大きな影響(伝搬損失)を受(プ
る。この影響は周波数を有効利用するために小ゾーン化
が進み、1つの小ゾーンの範囲か小さくなる(半径1−
以下)にとしない、相対的に大きくなる。また使用する
無線基地局および移動無線機には、相対的に高いレベル
の送信機を使用して、地形や構築物の影響のある所でも
良好な通信を確保することになる。すると、地形ヤ構築
物の影響のない所では、遠方におる無線基地局と他のゾ
ーン内に居る移動無線機とが交信可能となること@意味
する。
により電波伝搬特性は大きな影響(伝搬損失)を受(プ
る。この影響は周波数を有効利用するために小ゾーン化
が進み、1つの小ゾーンの範囲か小さくなる(半径1−
以下)にとしない、相対的に大きくなる。また使用する
無線基地局および移動無線機には、相対的に高いレベル
の送信機を使用して、地形や構築物の影響のある所でも
良好な通信を確保することになる。すると、地形ヤ構築
物の影響のない所では、遠方におる無線基地局と他のゾ
ーン内に居る移動無線機とが交信可能となること@意味
する。
したがって、1つの小ゾーンは1つの無線基地局で管理
され、多数の小ゾーンにより、サービス・エリアである
広い平面かおおわれるという本来の概念か消滅し、多数
の小ゾーンが重畳されて1つのサービス・エリアを形成
するということになった。
され、多数の小ゾーンにより、サービス・エリアである
広い平面かおおわれるという本来の概念か消滅し、多数
の小ゾーンが重畳されて1つのサービス・エリアを形成
するということになった。
その結果、このような状態にある小ゾーン・システムを
円滑に運用することは、従来技術では、無線通話路の設
定、変更・解除を頻繁に行わなりれぼならなくなり、無
線回線制御装置の能力を大きく上まわる結果となる。し
たがって円滑な通話路の確保は現実的には不可能となり
、逆にいかにしてこのような事態を避けるかに、システ
ム・構成上の配慮が行われて来た。
円滑に運用することは、従来技術では、無線通話路の設
定、変更・解除を頻繁に行わなりれぼならなくなり、無
線回線制御装置の能力を大きく上まわる結果となる。し
たがって円滑な通話路の確保は現実的には不可能となり
、逆にいかにしてこのような事態を避けるかに、システ
ム・構成上の配慮が行われて来た。
iv) 移動体通信においては、移動体の移動にとも
なう電波伝搬特性の影響のために、その通信品質が大き
く変化し、電波の伝わり方の悪い場所においては、通信
品質がシステムに必要とされる値以下となる等の問題が
あった。これを解決するためダイパーシティ技術管種々
の対策が採られてきたがいづれも機器のコストを割高に
するばかりか、周波数の有効利用をそこなう等の問題点
があった。
なう電波伝搬特性の影響のために、その通信品質が大き
く変化し、電波の伝わり方の悪い場所においては、通信
品質がシステムに必要とされる値以下となる等の問題が
あった。これを解決するためダイパーシティ技術管種々
の対策が採られてきたがいづれも機器のコストを割高に
するばかりか、周波数の有効利用をそこなう等の問題点
があった。
また通話中のゾーン間移行にともなう通話断については
、一種の通信品質上の問題点と考えられ、品質確保の点
からも解決策が必要であった。
、一種の通信品質上の問題点と考えられ、品質確保の点
からも解決策が必要であった。
■) システム内の通信のトラヒック変動に対する対策
かとられていなかった。
かとられていなかった。
システム内の通信のトラヒック変動は、たとえば公衆通
信では通常、深夜や早朝はきわめて少なく、日中の午前
10時前後と午後2〜3時に、また、自動車電話では、
タ刻5〜6時に大きなトラヒックの山が見られるが、シ
ステム設計を最大のトラヒック時においても、満足に機
能するように設計すると、閑散時には、システム構成機
器が遊休するためにコスト高となり、また、もし閑散時
に適合したシステム構築をするとコストはきわめて割安
となるが、最繁時に使用不能となり、サービス性の低下
はさけ得なかった。
信では通常、深夜や早朝はきわめて少なく、日中の午前
10時前後と午後2〜3時に、また、自動車電話では、
タ刻5〜6時に大きなトラヒックの山が見られるが、シ
ステム設計を最大のトラヒック時においても、満足に機
能するように設計すると、閑散時には、システム構成機
器が遊休するためにコスト高となり、また、もし閑散時
に適合したシステム構築をするとコストはきわめて割安
となるが、最繁時に使用不能となり、サービス性の低下
はさけ得なかった。
加えて、通信トラヒックの閑散時には、システム内の遊
休設備を有効利用して高品質のサービスを提供し、トラ
ヒックが増加するにしたがい通常のサービスに移行する
というような、システム内の構成施設を有効利用すると
いう概念に欠けていた。これは、従来技術により解決し
ようとするとシステム・コストが急上昇してしまうこと
も1つの原因と考えられる。
休設備を有効利用して高品質のサービスを提供し、トラ
ヒックが増加するにしたがい通常のサービスに移行する
というような、システム内の構成施設を有効利用すると
いう概念に欠けていた。これは、従来技術により解決し
ようとするとシステム・コストが急上昇してしまうこと
も1つの原因と考えられる。
また、たとえば無線基地局の送受信機が全部使用中の場
合は、移動無線機から構成される装置登録信号のように
きわめて短く、かつ定形的な信号でさえも、従来のシス
テムでは処理能力がなく、小ゾーン化が進むことに対す
る技術的制約となっていた。
合は、移動無線機から構成される装置登録信号のように
きわめて短く、かつ定形的な信号でさえも、従来のシス
テムでは処理能力がなく、小ゾーン化が進むことに対す
る技術的制約となっていた。
ざらに、大都市の都心部、ビジネスセンタ等においては
、自動車電話あるいは携帯電話の通話トラヒックが定常
的に大きく、ざらに−時的に異常幅較状態におちいる場
合がおることはよく知られている。おるいは、通常はあ
まり通話トラヒックのないエリアにおいても、催物、祭
等のためにトラヒックか急増することがある。この対策
としては、−層の小ゾーン化と、ゾーン内割当チャネル
を増加せしめる手段とかある。小ゾーン化には技術的限
界があり、現在の技術では半径1励以下にするのは困難
である。また、割当チャネルの増加は設備費の増大や、
くり返しゾーン数の関係から、システムに割当られてい
る無線チャネルが一定の場合には、他の小ゾーンに割当
るべきチャネル数か減少し、システム運用上問題となる
場合があった。
、自動車電話あるいは携帯電話の通話トラヒックが定常
的に大きく、ざらに−時的に異常幅較状態におちいる場
合がおることはよく知られている。おるいは、通常はあ
まり通話トラヒックのないエリアにおいても、催物、祭
等のためにトラヒックか急増することがある。この対策
としては、−層の小ゾーン化と、ゾーン内割当チャネル
を増加せしめる手段とかある。小ゾーン化には技術的限
界があり、現在の技術では半径1励以下にするのは困難
である。また、割当チャネルの増加は設備費の増大や、
くり返しゾーン数の関係から、システムに割当られてい
る無線チャネルが一定の場合には、他の小ゾーンに割当
るべきチャネル数か減少し、システム運用上問題となる
場合があった。
vi) 従来、通信を行なう移動体の位置登録は、同
一時点において1箇所の無線基地局で受信したデータの
みを登録して処理していたため、高速で移動する移動体
通信のように位置登録が順次かなりの頻度で変更される
システムや、周波数の有効利用上位置登録方法に制約が
あるシステムでは、位置登録の不備のため移動体への着
呼不能となる場合があった。
一時点において1箇所の無線基地局で受信したデータの
みを登録して処理していたため、高速で移動する移動体
通信のように位置登録が順次かなりの頻度で変更される
システムや、周波数の有効利用上位置登録方法に制約が
あるシステムでは、位置登録の不備のため移動体への着
呼不能となる場合があった。
これは無線基地局に設着されている無線送受信機が1チ
ヤネルのみの場合、制御用、通話用として時分割で使用
しなければならず、かつ移動無線機と交信中に同一のゾ
ーン内にある他の移動無線機から位置登録要求のあった
場合等において、顕著な悪影響がおった。
ヤネルのみの場合、制御用、通話用として時分割で使用
しなければならず、かつ移動無線機と交信中に同一のゾ
ーン内にある他の移動無線機から位置登録要求のあった
場合等において、顕著な悪影響がおった。
vii) 広帯域信号を用いる移動通信サービスを提
供するための技術の完成度が不十分で未完成であり、利
用者に不便を与えていた。
供するための技術の完成度が不十分で未完成であり、利
用者に不便を与えていた。
従来、多数用いられている移動通信サービスは電話が主
であり、高速データ信号など使用周波数帯域が広帯域に
わたるものは、はとんど使用されていなかった。これは
移動体通信においては電波伝搬特性が移動体の移動にと
もない大きく変化するため、良好に広帯域信号を受信す
る技術が不足していたからである。
であり、高速データ信号など使用周波数帯域が広帯域に
わたるものは、はとんど使用されていなかった。これは
移動体通信においては電波伝搬特性が移動体の移動にと
もない大きく変化するため、良好に広帯域信号を受信す
る技術が不足していたからである。
viii) 従来の陸上にお【プる移動通信では、特
殊な場合を除き、通信中の移動体の移動方向の推定等は
、技術的な困難性もあり実施されていなかった。そのた
め移動方向のエリアでの無線回線トラヒック情況などの
有効な情報も得られず、周波数の有効利用あるいは1ヘ
ラヒツク管理の上で問題が残されていた。
殊な場合を除き、通信中の移動体の移動方向の推定等は
、技術的な困難性もあり実施されていなかった。そのた
め移動方向のエリアでの無線回線トラヒック情況などの
有効な情報も得られず、周波数の有効利用あるいは1ヘ
ラヒツク管理の上で問題が残されていた。
×) ゾーン間またはゾーン内における通話中チャネル
の切替時に瞬断が発生し、これも小ゾーン化の大きな障
害となっていた。
の切替時に瞬断が発生し、これも小ゾーン化の大きな障
害となっていた。
・第10図を用いて説明したN丁丁が実施している通話
チャネル切替法では、無線チャネルの切替時に通話が一
時的に(0,7〜0.8秒間)切断されるほか、通話信
号以外の制御信号(300ビット/秒)の一部が混入し
耳されりであるという欠点がある。このような通話回線
の一時断や雑音の混入があると、通話の内容が音声であ
るときには聞きなおしを行うことなどで、補うことがで
きるために、あまり大きな障害とはならないが、自動車
内にファクシミリ端末を搭載し送受信に使用した場合に
は、動作中にチャネル切替があると、たとえば1分ファ
クシミリでは、紙面の0.8/60の部分が黒線(また
は白線)となって現われ受信画質が大幅に劣化するとい
う欠点かあった。またデータ通信の場合には、たとえば
1200ボーのデータ信号では、i oooヒッ1〜程
度の信号が欠落するので再送などの手続きが必要となっ
た。
チャネル切替法では、無線チャネルの切替時に通話が一
時的に(0,7〜0.8秒間)切断されるほか、通話信
号以外の制御信号(300ビット/秒)の一部が混入し
耳されりであるという欠点がある。このような通話回線
の一時断や雑音の混入があると、通話の内容が音声であ
るときには聞きなおしを行うことなどで、補うことがで
きるために、あまり大きな障害とはならないが、自動車
内にファクシミリ端末を搭載し送受信に使用した場合に
は、動作中にチャネル切替があると、たとえば1分ファ
クシミリでは、紙面の0.8/60の部分が黒線(また
は白線)となって現われ受信画質が大幅に劣化するとい
う欠点かあった。またデータ通信の場合には、たとえば
1200ボーのデータ信号では、i oooヒッ1〜程
度の信号が欠落するので再送などの手続きが必要となっ
た。
なお、耳されりの雑音を除去するために、チャネル切替
中無音にしたり、帯域外信号を用いたりする方法もある
が、耳されすな雑音を除去するという目的は達成できて
も、回線断の時間は依然として存在するから、ファクシ
ミリャデータ信号への悪影響の除去にはまったく効果が
ないという解決されるべき課題が残されていた。
中無音にしたり、帯域外信号を用いたりする方法もある
が、耳されすな雑音を除去するという目的は達成できて
も、回線断の時間は依然として存在するから、ファクシ
ミリャデータ信号への悪影響の除去にはまったく効果が
ないという解決されるべき課題が残されていた。
[課題を解決するための手段コ
自己の無線ゾーンはもとより、隣接するゾーンにもサー
ビス可能な無線送受信機とID識別記憶部を具備する複
数の無線基地局と、複数の無線基地局と関門交換機を介
して電話網を接続するスイッチ群とこのスイッチ群を制
御する通信制御部とID識別記憶部と1、各無線基地局
で受信する信号対雑音比を監視するためのS/N監視部
とを含む無線系制御装置と、この複数の無線基地局かカ
バーするサービス・エリア内を移動しながら同時に複数
の無線基地局と交信するために複数のチャネルを同時に
受信する無線受信回路と、複数のチトネルを同時に送信
する無線送信回路とを含む移動無線機とを含むシステム
を構成し、本発明による方法を適用するようにした。
ビス可能な無線送受信機とID識別記憶部を具備する複
数の無線基地局と、複数の無線基地局と関門交換機を介
して電話網を接続するスイッチ群とこのスイッチ群を制
御する通信制御部とID識別記憶部と1、各無線基地局
で受信する信号対雑音比を監視するためのS/N監視部
とを含む無線系制御装置と、この複数の無線基地局かカ
バーするサービス・エリア内を移動しながら同時に複数
の無線基地局と交信するために複数のチャネルを同時に
受信する無線受信回路と、複数のチトネルを同時に送信
する無線送信回路とを含む移動無線機とを含むシステム
を構成し、本発明による方法を適用するようにした。
[作用]
複数の無線基地局と移動無線機とが、複数のチャネルを
用いて同一の通信内容を並行して交信している最中に、
通信の品質が一定値以下になったチャネル(旧ヂャネル
)が生じた場合には、これを検出した無線系制御装置に
おいて、一定の通信品質を満足する他の1つの無線基地
局との間で他の1つのチャネル(新チャネル)に切替え
て旧チャネルの交信は終了し、新チャネルを含む複数の
チャネルを用いて、同一の通信内容を瞬断なく交信でき
るようにした。これによって下記の作用および効果を得
ることができた。
用いて同一の通信内容を並行して交信している最中に、
通信の品質が一定値以下になったチャネル(旧ヂャネル
)が生じた場合には、これを検出した無線系制御装置に
おいて、一定の通信品質を満足する他の1つの無線基地
局との間で他の1つのチャネル(新チャネル)に切替え
て旧チャネルの交信は終了し、新チャネルを含む複数の
チャネルを用いて、同一の通信内容を瞬断なく交信でき
るようにした。これによって下記の作用および効果を得
ることができた。
i) 各無線基地局と無線系制御装置にそれぞれID識
別記憶部を設け、移動無線機の位置を各無m基地周のデ
ータにもとづき並行して登録するようにしたから、位置
登録の信頼度が向上した。
別記憶部を設け、移動無線機の位置を各無m基地周のデ
ータにもとづき並行して登録するようにしたから、位置
登録の信頼度が向上した。
) 複数チャネル中の通信品質の劣化した1チヤネルを
新チャネルに切替えるようにしたから、ゾーン間または
ゾーン内における通話(信)中チャネル切替の無瞬断化
が実現された。
新チャネルに切替えるようにしたから、ゾーン間または
ゾーン内における通話(信)中チャネル切替の無瞬断化
が実現された。
) 経済的な送受信ダイパーシティの採用による良好な
通信品質の確保、すなわち干渉妨害の軽減、および広帯
域信号を用いる新サービスを技術的に可能とした。
通信品質の確保、すなわち干渉妨害の軽減、および広帯
域信号を用いる新サービスを技術的に可能とした。
■)トラヒックの閑散時には、多くのチVネルを用いて
並行交信を行うために、無線設備の有効利用が計られ通
信品質が向上した。
並行交信を行うために、無線設備の有効利用が計られ通
信品質が向上した。
さらに大都市の都心部、ビジネスセンタ等において、シ
ステム内の通話トラヒックが定常的に大きかったり、さ
らに−時的に急増した場合には、その周辺にある無線基
地局のうち通話トラヒックの混んでいない無線基地局の
glJ当られた通話チャネルを順次割当ることにより、
通話トラヒック輻較対応能力の強化を可能とした。これ
は本発明の無線ゾーンの重複化により始めて可能となる
ものである。
ステム内の通話トラヒックが定常的に大きかったり、さ
らに−時的に急増した場合には、その周辺にある無線基
地局のうち通話トラヒックの混んでいない無線基地局の
glJ当られた通話チャネルを順次割当ることにより、
通話トラヒック輻較対応能力の強化を可能とした。これ
は本発明の無線ゾーンの重複化により始めて可能となる
ものである。
V) 各無線基地局にID識別記憶部や高速切替による
複数無線チャネルの同時送受信を可能とする機能などを
設けたから、トラヒックのR繁時においても移動無線機
からの位置登録信号の処理が可能となった。
複数無線チャネルの同時送受信を可能とする機能などを
設けたから、トラヒックのR繁時においても移動無線機
からの位置登録信号の処理が可能となった。
vi) 複数チャネルの並行交信により広帯域信号の
伝送特性が向上し、回線品質の向上が得られた。
伝送特性が向上し、回線品質の向上が得られた。
vii) 移動無線機の移動方向および速度の推定か
可能となり、移動先ゾーンにおける通信の確保および移
動児込先ゾーンで使用されるチ計ネルの先行割当の実施
が可能となった。
可能となり、移動先ゾーンにおける通信の確保および移
動児込先ゾーンで使用されるチ計ネルの先行割当の実施
が可能となった。
[実施例]
第1−1図、第1−2図および第1−3図は、本発明の
一実施例を説明するためのシステム構成の一例を示して
いる。
一実施例を説明するためのシステム構成の一例を示して
いる。
第1−1図において、10は一般の電話網であり、そこ
には一般電話用の交換機が含まれている。
には一般電話用の交換機が含まれている。
19は電話網10内に含まれている一般電話用の交−換
機と無線システムとを交換接続するための関門交換機で
ある。20は無線系制御装置でおり、複数の無線基地局
30−1.30−2.・・・、30−nや多くの移動無
線機と一般の電話網10に収容されている電話機とを関
門交換機19を介して接続するものであり、無線基地局
30−1〜30nの各局間の制御信号の授受を行うと共
に、通信路の設定解除等を制御する通信制御部21と、
通信制御部21に制御されて各無線基地局301〜30
−nと関門交換機19との間の接続をなすための通信路
の切替に必要なスイッチ群23とが含まれている。
機と無線システムとを交換接続するための関門交換機で
ある。20は無線系制御装置でおり、複数の無線基地局
30−1.30−2.・・・、30−nや多くの移動無
線機と一般の電話網10に収容されている電話機とを関
門交換機19を介して接続するものであり、無線基地局
30−1〜30nの各局間の制御信号の授受を行うと共
に、通信路の設定解除等を制御する通信制御部21と、
通信制御部21に制御されて各無線基地局301〜30
−nと関門交換機19との間の接続をなすための通信路
の切替に必要なスイッチ群23とが含まれている。
第1−2図には、各無線基地局30−1.302との間
で交信をする移動無線機50が示されている。アンテナ
部に受けた受信信号は、受信ミクサ63と受信部53を
含む無線受信回路68に入り、その出力である通信信号
は、制御部58と電話機部59に入力される。電話機部
59から出力される通信信号は、送信ミクサ61と送信
部51とを含む無線送信回路66に印加され、送信信号
はアンテナ部から送出されて、無線基地局30によって
受信される。また、通信中における干渉妨害の有無を監
視し、一定量以上の干渉妨害を検出した場合には、それ
を制御部58へ報告する干渉妨害検出器62や自己の移
動無線機50のIDを記憶したり、自分がどのゾーンに
居るかを識別し、また記憶するID・ローム・エリア情
報照合記憶部54や通信中の通信品質を常時監視し、劣
化したときには、それを制御部58へ報告する通信品質
監視部57か図示のごとき結線を有して具備されている
。
で交信をする移動無線機50が示されている。アンテナ
部に受けた受信信号は、受信ミクサ63と受信部53を
含む無線受信回路68に入り、その出力である通信信号
は、制御部58と電話機部59に入力される。電話機部
59から出力される通信信号は、送信ミクサ61と送信
部51とを含む無線送信回路66に印加され、送信信号
はアンテナ部から送出されて、無線基地局30によって
受信される。また、通信中における干渉妨害の有無を監
視し、一定量以上の干渉妨害を検出した場合には、それ
を制御部58へ報告する干渉妨害検出器62や自己の移
動無線機50のIDを記憶したり、自分がどのゾーンに
居るかを識別し、また記憶するID・ローム・エリア情
報照合記憶部54や通信中の通信品質を常時監視し、劣
化したときには、それを制御部58へ報告する通信品質
監視部57か図示のごとき結線を有して具備されている
。
この移動無線機50には、ざらにシンセ1ノーイザ55
−1.55−2.・・・、55−nおよび561.56
−2.・・・、56−nと、切替スイッチ61−1.6
4−2と、切替スイッチ64−1と64−2を、それぞ
れ切替え制御するための信号を発生する受信切替用制御
器65Cおよび送信切替用制御器67Cが含まれており
、シンセサイザ55−1〜55−nと56−1〜56−
nと、両切開用制御器65Cおよび67Cは、制御部5
8によって制御されている。各シンセサイザ55−1〜
55−nおよび56−1〜56−〇には、基準水晶発撮
器71から基準周波数が供給されている。
−1.55−2.・・・、55−nおよび561.56
−2.・・・、56−nと、切替スイッチ61−1.6
4−2と、切替スイッチ64−1と64−2を、それぞ
れ切替え制御するための信号を発生する受信切替用制御
器65Cおよび送信切替用制御器67Cが含まれており
、シンセサイザ55−1〜55−nと56−1〜56−
nと、両切開用制御器65Cおよび67Cは、制御部5
8によって制御されている。各シンセサイザ55−1〜
55−nおよび56−1〜56−〇には、基準水晶発撮
器71から基準周波数が供給されている。
第1−3図には移動無線機50との間で交信する無線基
地局30(たとえば30−1>が示されており、第1−
2図に示した移動無線Ia50の構成とほぼ同じであり
、異なっているのは、送信および受信切替用制御器55
−1〜55−n、561〜56−n、シンセサイザを切
替えるための切替スイッチ64−1.64−2がなく、
シンセサイザも受信用および送信用35−1.36−1
のそれぞれ1個のみであり、また、自己および通話先の
ID番号を識別し記憶するためのID識別記憶部34ヤ
、通信中の通話品質を常時監視し劣化したときには、そ
れを制御部38へ報告する通信品質監視部37を有し、
電話機部59(第12図)がなく、電話機部59の代わ
りをなす無線系制御装置20へのインタフェース39が
股(ブられている点である。
地局30(たとえば30−1>が示されており、第1−
2図に示した移動無線Ia50の構成とほぼ同じであり
、異なっているのは、送信および受信切替用制御器55
−1〜55−n、561〜56−n、シンセサイザを切
替えるための切替スイッチ64−1.64−2がなく、
シンセサイザも受信用および送信用35−1.36−1
のそれぞれ1個のみであり、また、自己および通話先の
ID番号を識別し記憶するためのID識別記憶部34ヤ
、通信中の通話品質を常時監視し劣化したときには、そ
れを制御部38へ報告する通信品質監視部37を有し、
電話機部59(第12図)がなく、電話機部59の代わ
りをなす無線系制御装置20へのインタフェース39が
股(ブられている点である。
第1−3図の第1−2図に対応する各構成要素を以下に
列記し、各機能の説明は省略する。ここで、()内の数
字は、第1−2図の対応する各構成要素の番号でおる。
列記し、各機能の説明は省略する。ここで、()内の数
字は、第1−2図の対応する各構成要素の番号でおる。
送信部31 (51) 受信部33 (53)シンセ
サイザ35−1 (55−1〜55−n)シンセサイザ
36−1 (56−1〜56−n)制御部38 (58
) 基準水晶発振器40(71) 送信ミクサ41 (61) 干渉妨害検出器42 (62) 受信ミクサ43 (63) 無線送信回路46 (66) 無線受信回路48 (68) 第1−4図には移動無線機の他の実施例50Bが示され
、第1−2図に承れた移動無線機50との差異は、受信
ミクサ63および受信部53を含む無線受信回路68の
他に、受信ミクサ73およびC/N測定用受信部52を
設け、両受信ミクサ63および73に、それぞれ受信切
替用制御器65Cおよび制御部58Bに制御された切替
スイッチ64−1および64−3を介してシンセサイザ
55−1〜55−nの出力を印加し、送信ミクサ61に
は送信切替用制御器67Cに制御された切替スイッチ6
4−2を介して、シンセサイザ561〜56−nの出力
を印加している点である。
サイザ35−1 (55−1〜55−n)シンセサイザ
36−1 (56−1〜56−n)制御部38 (58
) 基準水晶発振器40(71) 送信ミクサ41 (61) 干渉妨害検出器42 (62) 受信ミクサ43 (63) 無線送信回路46 (66) 無線受信回路48 (68) 第1−4図には移動無線機の他の実施例50Bが示され
、第1−2図に承れた移動無線機50との差異は、受信
ミクサ63および受信部53を含む無線受信回路68の
他に、受信ミクサ73およびC/N測定用受信部52を
設け、両受信ミクサ63および73に、それぞれ受信切
替用制御器65Cおよび制御部58Bに制御された切替
スイッチ64−1および64−3を介してシンセサイザ
55−1〜55−nの出力を印加し、送信ミクサ61に
は送信切替用制御器67Cに制御された切替スイッチ6
4−2を介して、シンセサイザ561〜56−nの出力
を印加している点である。
この第1−4図に示した移動無線機50Bは、とくに顕
著な受信ダイパーシティ効果を有する機能を備えている
。この受信ミクサ73へは移動無線機50Bのアンテナ
部で受信した受信信号の−・部が加えられる。受信ミク
サ73への局部発振周波数として切替スイッチ64−3
を介してシンセサイザ55−1〜55−nからの出力が
加えられる。この切替スイッチ64−3は、他の切替ス
イッチ64−1ヤ64−2のように高速で切替えられ必
要はなく、たとえば10H2程度の低速の切替速度で十
分である。切替スイッチ64−3かシンセサイザ55−
1の出力を得る位置におるとき、C/N測定用受信部5
2で測定したチャネルCH1のC/N値(搬送波対雑音
比の値)を制御部58Bに伝達する。ついで、切替スイ
ッチ64−3がシンセサイザ55−2の出力を得る位置
にあるとき、チャネルC上12のC/ N iFMを測
定する。以下順にシンセサイザ55−nの出力をオンに
する位置にあるときに、CHnのC/N値を測定し、そ
れぞれ制御部58Bに伝達する。制御部58Bでは、こ
れらの値を用いて受信切替用制御器65Cおよび送信切
替用制御器67Cの切替周波数をたとえばそれぞれC/
N値に反比例した速度で動作するように制御する。
著な受信ダイパーシティ効果を有する機能を備えている
。この受信ミクサ73へは移動無線機50Bのアンテナ
部で受信した受信信号の−・部が加えられる。受信ミク
サ73への局部発振周波数として切替スイッチ64−3
を介してシンセサイザ55−1〜55−nからの出力が
加えられる。この切替スイッチ64−3は、他の切替ス
イッチ64−1ヤ64−2のように高速で切替えられ必
要はなく、たとえば10H2程度の低速の切替速度で十
分である。切替スイッチ64−3かシンセサイザ55−
1の出力を得る位置におるとき、C/N測定用受信部5
2で測定したチャネルCH1のC/N値(搬送波対雑音
比の値)を制御部58Bに伝達する。ついで、切替スイ
ッチ64−3がシンセサイザ55−2の出力を得る位置
にあるとき、チャネルC上12のC/ N iFMを測
定する。以下順にシンセサイザ55−nの出力をオンに
する位置にあるときに、CHnのC/N値を測定し、そ
れぞれ制御部58Bに伝達する。制御部58Bでは、こ
れらの値を用いて受信切替用制御器65Cおよび送信切
替用制御器67Cの切替周波数をたとえばそれぞれC/
N値に反比例した速度で動作するように制御する。
つぎに、さらに受信ダイパーシティ効果の増大をはかる
システムを説明する。第1−5図はこの場合の移動無線
機50Cの構成例を示す。
システムを説明する。第1−5図はこの場合の移動無線
機50Cの構成例を示す。
第1−5図において、移動無線R50Cへの入力電波(
入力信号)はアンテナ入力部でn等分され、それぞれ無
線受信回路68−1.68−2゜・・・ 68−nへ到
来する。各無線受信回路68−1〜68−nではそれぞ
れ受信ミクサ63−1゜63−2.・・・、63−n、
受信部53−1.53−2.・・・、53−nが具備さ
れており、また受信ミクサ63−1〜63−nには、そ
れぞれシンセサイザ55−1.55−2.・・・、55
−nからの局部発振周波数が入力される。したがって同
図の構成では、第1−2図などに示した受信切替スイッ
チ64−1はなく、常時台無線チャネルCH1゜CH2
,・・・、CHnの信号を受信し復調することが可能で
ある。またこれら受信部53−1〜53−nの出力信号
の一部が制御部58Cへ送られ、さらに他の一部は、混
合回路69に加えられ通常のダイパーシティ受信機(こ
の場合は検波後合成)と同様に処理が加えられ、電話機
部59へ送られる。
入力信号)はアンテナ入力部でn等分され、それぞれ無
線受信回路68−1.68−2゜・・・ 68−nへ到
来する。各無線受信回路68−1〜68−nではそれぞ
れ受信ミクサ63−1゜63−2.・・・、63−n、
受信部53−1.53−2.・・・、53−nが具備さ
れており、また受信ミクサ63−1〜63−nには、そ
れぞれシンセサイザ55−1.55−2.・・・、55
−nからの局部発振周波数が入力される。したがって同
図の構成では、第1−2図などに示した受信切替スイッ
チ64−1はなく、常時台無線チャネルCH1゜CH2
,・・・、CHnの信号を受信し復調することが可能で
ある。またこれら受信部53−1〜53−nの出力信号
の一部が制御部58Cへ送られ、さらに他の一部は、混
合回路69に加えられ通常のダイパーシティ受信機(こ
の場合は検波後合成)と同様に処理が加えられ、電話機
部59へ送られる。
また各受信部53−1〜53−nの出力の一部は、それ
ぞれ通信品質監視部57−1〜57−nに送られ、その
出力は制御部58Cにそれぞれ印加されている。
ぞれ通信品質監視部57−1〜57−nに送られ、その
出力は制御部58Cにそれぞれ印加されている。
第1−6図には、第1−5図に示した移動無線機50C
とは異なる移動無線II 50 Dが示されており、そ
の相違点はn個の送信ミクサ61−1〜61−n、送信
部51−1〜51−nを含む無線送信回路66−1〜6
6−nを具備し、各送信部51−1〜51−nには、送
信すべぎ信号を共通に接続して印加され、制御部58D
によって、それぞれ制御されて指示された周波数を発生
するシンセサイザ56−1〜56−nからの出力を各送
信ミクサ61−1〜61−nに印加されている。
とは異なる移動無線II 50 Dが示されており、そ
の相違点はn個の送信ミクサ61−1〜61−n、送信
部51−1〜51−nを含む無線送信回路66−1〜6
6−nを具備し、各送信部51−1〜51−nには、送
信すべぎ信号を共通に接続して印加され、制御部58D
によって、それぞれ制御されて指示された周波数を発生
するシンセサイザ56−1〜56−nからの出力を各送
信ミクサ61−1〜61−nに印加されている。
この移動無線機50Dは、移動無線1j150c(第1
−5図)のように複数の無線チャネルを切替スイッチ6
4−2でチョップせずに連続送信することができる。
−5図)のように複数の無線チャネルを切替スイッチ6
4−2でチョップせずに連続送信することができる。
第1−5図および第1−6図に示すような回路構成をと
ることにより、大きなダイパシティ効果を得ることが可
能となる。
ることにより、大きなダイパシティ効果を得ることが可
能となる。
第1−7図には、機能を単純化した移動無線機50Eの
回路構成が示されている。移動無線機50Eは、すでに
説明した移動無線機50 (B、C。
回路構成が示されている。移動無線機50Eは、すでに
説明した移動無線機50 (B、C。
D)の機能に対して若干の制約は受けるものの、主要な
機能は同じである。
機能は同じである。
第1−7図の移動無線v!!50 Eの構成は、第13
図に示した無線基地局30の構成とほぼ同じであり、異
なっているのは、ID識別記憶部34がなく、移動無線
機50 (B、C,D>と同じくIDローム・エリア情
報照合記憶部54を有し、インタフェース39に代えて
電話機部59が設けられている点である。
図に示した無線基地局30の構成とほぼ同じであり、異
なっているのは、ID識別記憶部34がなく、移動無線
機50 (B、C,D>と同じくIDローム・エリア情
報照合記憶部54を有し、インタフェース39に代えて
電話機部59が設けられている点である。
第1−7図の第1−3図に対応する各構成要素を以下に
列記し、各機能の説明は省略する。ここで()内の数字
は、第1−3図の対応する各構成要素の番号である。
列記し、各機能の説明は省略する。ここで()内の数字
は、第1−3図の対応する各構成要素の番号である。
送信部51 (31)
受信部53 (33)
シンセサイザ55−1 (35−1>
シンセサイザ56−1 (36−1>
制御部58E (38)
送信ミクサ61 (41)
干渉妨害検出器62 (42)
受信ミクサ63 (43)
無線送信回路66 (46)
無線受信回路68 (48)
基準水晶発搬器71 (40)
第1−8図および第1−9図には、それぞれ移動無線機
のざらに他の実施例50C2および50D2の構成が示
されている。これらの構成は、それぞれ、第1−5図お
よび第1−6図に示した移動無線機50Cおよび50D
の構成に近似してあり、異なるのは、それらのアンテナ
部におけるアンテナ数である。そのアンテナの数は、無
線送信回路66の数および無線受信回路68の数のうち
の大きな数であり、同一の無線チャネル(同一の搬送波
周波数)を用いてダイパーシティ効果を1qるようにし
た点に特徴がある。ここでとくに留意すべきは、同一の
無線基地局30との間でのダイパーシティ送受信のため
に特に有効であり、相異なる2つの無線基地局30に対
してダイパーシティ活受信を行うときには、このように
複数のアンテナ部を使用する必要はない。
のざらに他の実施例50C2および50D2の構成が示
されている。これらの構成は、それぞれ、第1−5図お
よび第1−6図に示した移動無線機50Cおよび50D
の構成に近似してあり、異なるのは、それらのアンテナ
部におけるアンテナ数である。そのアンテナの数は、無
線送信回路66の数および無線受信回路68の数のうち
の大きな数であり、同一の無線チャネル(同一の搬送波
周波数)を用いてダイパーシティ効果を1qるようにし
た点に特徴がある。ここでとくに留意すべきは、同一の
無線基地局30との間でのダイパーシティ送受信のため
に特に有効であり、相異なる2つの無線基地局30に対
してダイパーシティ活受信を行うときには、このように
複数のアンテナ部を使用する必要はない。
以下においては、とくに、断わらないかぎり、移動無線
150.50B、50C,50D、50E、50C2,
50D2を単に移動無線機50と略称する。
150.50B、50C,50D、50E、50C2,
50D2を単に移動無線機50と略称する。
第1−10図には移動無線B150との間で交信する無
線基地局30(たとえば30−1>の他の実施例30B
が示されており、第1−2図に示した移動無線機50の
構成とほぼ同じであり、異なっているのはID・ローム
・エリア情報照合記憶部54(第1−2図)がなく、自
己および通話先のID番号を識別し記憶するためのID
識別記憶部34ヤ、通信中の通話品質を常時監視し劣化
したときには、それを制御部38へ報告する通信品質監
視部37を有し、電話機部59(第1−2図)がなく、
電話機部59の代わりをなす無線系制御装置20へのイ
ンタフェース39が設けられている点である。
線基地局30(たとえば30−1>の他の実施例30B
が示されており、第1−2図に示した移動無線機50の
構成とほぼ同じであり、異なっているのはID・ローム
・エリア情報照合記憶部54(第1−2図)がなく、自
己および通話先のID番号を識別し記憶するためのID
識別記憶部34ヤ、通信中の通話品質を常時監視し劣化
したときには、それを制御部38へ報告する通信品質監
視部37を有し、電話機部59(第1−2図)がなく、
電話機部59の代わりをなす無線系制御装置20へのイ
ンタフェース39が設けられている点である。
第1−10図の第1−2図に対応する各構成要素を以下
に列記し、各機能の説明は省略する。ここで()内の数
字は、第1−2図の対応する各構成要素の番号である。
に列記し、各機能の説明は省略する。ここで()内の数
字は、第1−2図の対応する各構成要素の番号である。
送信部31 (51) 受信部33 (53)シンセ
サイザ35−1〜35−n (55−1〜55−n) シンセサイザ36−1〜36−〇 (56−1〜56−n> 制御部38B (58> 基準水晶発振器40(71) 送信ミクサ41 (61) 干渉妨害検出器42 (62) 受信ミクサ43 (63) 無線送信回路46 (66) 無線受信回路48 (68) 第1−11図には無線基地830の他の実施例が示され
、ここでは複数の送受信機を含む無線基地局30Cがア
ンテナ共用装置96と無線基地局制御装置32を共用す
る多くの通話(信)用の送受信機90−1〜90−mと
、第1−10図に示した無線受信回路48と通信品質監
視部37の両機能を有するm個の通信品質監視用受信m
93−1〜93−mと、制御信号用の制御チャネル専用
の制御用送受信機94が示され、無線系制御装置20お
よび関門交換機19を介して電話網10に接続されてい
る。
サイザ35−1〜35−n (55−1〜55−n) シンセサイザ36−1〜36−〇 (56−1〜56−n> 制御部38B (58> 基準水晶発振器40(71) 送信ミクサ41 (61) 干渉妨害検出器42 (62) 受信ミクサ43 (63) 無線送信回路46 (66) 無線受信回路48 (68) 第1−11図には無線基地830の他の実施例が示され
、ここでは複数の送受信機を含む無線基地局30Cがア
ンテナ共用装置96と無線基地局制御装置32を共用す
る多くの通話(信)用の送受信機90−1〜90−mと
、第1−10図に示した無線受信回路48と通信品質監
視部37の両機能を有するm個の通信品質監視用受信m
93−1〜93−mと、制御信号用の制御チャネル専用
の制御用送受信機94が示され、無線系制御装置20お
よび関門交換機19を介して電話網10に接続されてい
る。
第1−11図に用いられた送受信R90−1〜90−m
のうらの1つの送受信機90の構成が第1−12図に示
されており、無線基地局制御装置32に含まれたID識
別記憶部34C2制御部38Cおよび基準水晶発振器4
0Cとの接続関係が示されている。
のうらの1つの送受信機90の構成が第1−12図に示
されており、無線基地局制御装置32に含まれたID識
別記憶部34C2制御部38Cおよび基準水晶発振器4
0Cとの接続関係が示されている。
この第1−12図に示された送受信機90は第1−10
図に示された無線基地局30Bとほぼ同じ構成を有して
おり、多くの送受信機90が、■D識別記憶部34C2
制御部38Gおよび基準水晶発振器40Gを共用し、イ
ンタフェース39Cににり無線系制御装置20に接続さ
れている。
図に示された無線基地局30Bとほぼ同じ構成を有して
おり、多くの送受信機90が、■D識別記憶部34C2
制御部38Gおよび基準水晶発振器40Gを共用し、イ
ンタフェース39Cににり無線系制御装置20に接続さ
れている。
第1−11図の送受信8190−1〜90−mに、この
ような構成のものを用いているから、切替スイッチ44
−1.44−2により、シンセサイザ35−1〜35−
nおよび36−1〜36−nのうちの、それぞれ特定の
1つのシンセサイザを選択するならば、第1−11図に
示す無線基地83OCは、mlのチャネルを同時に送受
信することができる。
ような構成のものを用いているから、切替スイッチ44
−1.44−2により、シンセサイザ35−1〜35−
nおよび36−1〜36−nのうちの、それぞれ特定の
1つのシンセサイザを選択するならば、第1−11図に
示す無線基地83OCは、mlのチャネルを同時に送受
信することができる。
また、送受信190の切替えスイッチ44−1゜44−
2を動作させて、シンセサイザ35−1〜35−nおよ
び36−1〜36−〇を高速でチョップして、反復して
切替えるならば、1つの送受信機90でn個のチャネル
を同時に送受信することが可能である。したがって、第
1−11図の無線基地局30Cでは最大mxn個のチャ
ネルを同時に送受信することができる。
2を動作させて、シンセサイザ35−1〜35−nおよ
び36−1〜36−〇を高速でチョップして、反復して
切替えるならば、1つの送受信機90でn個のチャネル
を同時に送受信することが可能である。したがって、第
1−11図の無線基地局30Cでは最大mxn個のチャ
ネルを同時に送受信することができる。
第1−13図および第1−14図には、第1−11E図
において使用される送受信機90−1〜90−mの他の
実施例でおる送受信Ml 90 B iBよび90Gが
示されている。
において使用される送受信機90−1〜90−mの他の
実施例でおる送受信Ml 90 B iBよび90Gが
示されている。
第1−13図に示した無線基地局30Dおよび送受信機
90Bは第1−5図に示した移動無線機50Cと同様に
それぞれ独立したシンセサイザ35−1〜35−nと、
受信ミクサ43−1〜43−nおよび受信部33−1〜
33−nを含む無線受信回路48−1〜48−nと、通
信品質監視部37−1〜37−nを含む構造を有してい
るほかは、第1−12図に示した送受信1190の構成
と同じである。この送受信機90Bを用いた無線基地局
30Cを用いることにより、後)ホする高速移動モード
における制御信号の受信時におけるダイパーシティ効果
を期待することが可能となる。
90Bは第1−5図に示した移動無線機50Cと同様に
それぞれ独立したシンセサイザ35−1〜35−nと、
受信ミクサ43−1〜43−nおよび受信部33−1〜
33−nを含む無線受信回路48−1〜48−nと、通
信品質監視部37−1〜37−nを含む構造を有してい
るほかは、第1−12図に示した送受信1190の構成
と同じである。この送受信機90Bを用いた無線基地局
30Cを用いることにより、後)ホする高速移動モード
における制御信号の受信時におけるダイパーシティ効果
を期待することが可能となる。
第1−14図に示した送受信機90Cは、第1−6図に
示した移動無線機50Dと同様に、受信側に加えて送信
側にもそれぞれ独立したシンセサイザ36−1〜36−
nと、送信ミクサ41−1〜41−nおよび送信部31
−1〜31−nを含む無線送信回路46−1〜46−n
を含む構造を有しているほかは、第1−13図に示した
送受信機90Bの構成と同じである。この送受信機90
Cを用いた無線基地局30Cを用いることにより、後述
する高速移動モードにおける制御信号の送信時における
ダイパーシティ効果を期待することが可能となる。
示した移動無線機50Dと同様に、受信側に加えて送信
側にもそれぞれ独立したシンセサイザ36−1〜36−
nと、送信ミクサ41−1〜41−nおよび送信部31
−1〜31−nを含む無線送信回路46−1〜46−n
を含む構造を有しているほかは、第1−13図に示した
送受信機90Bの構成と同じである。この送受信機90
Cを用いた無線基地局30Cを用いることにより、後述
する高速移動モードにおける制御信号の送信時における
ダイパーシティ効果を期待することが可能となる。
第1−15図および第1−16図には他の無線基地局3
0Dおよび30Eの実施例が示されている。
0Dおよび30Eの実施例が示されている。
第1−15図に示した無線基地局30Dは、第1−5図
に示した移動無線機50Cと同様にそれぞれ独立したシ
ンセサイザ35−1〜35−nと、受信ミクサ43−1
〜43−nおよび受信部33−1〜33−nを含む無線
受信回路48−1〜48−nと、通信品質監視部37−
1〜37−nを含む構造を有しているほかは、第1−6
図に示した無線基地局30Bに示した送受信機90の構
成と同じでおる。この無線基地局30Dを用いることに
より、後述する高速移動モードにおける制御信号の受信
時におけるダイパーシティ効果を期待することが可能と
なる。
に示した移動無線機50Cと同様にそれぞれ独立したシ
ンセサイザ35−1〜35−nと、受信ミクサ43−1
〜43−nおよび受信部33−1〜33−nを含む無線
受信回路48−1〜48−nと、通信品質監視部37−
1〜37−nを含む構造を有しているほかは、第1−6
図に示した無線基地局30Bに示した送受信機90の構
成と同じでおる。この無線基地局30Dを用いることに
より、後述する高速移動モードにおける制御信号の受信
時におけるダイパーシティ効果を期待することが可能と
なる。
第1−16図に示した無線基地局30Eは、第1−6図
に示した移動無線機50Dと同様に、受信側に加えて送
信側にもそれぞれ独立したシンセサイザ36−1〜36
−nと、送信ミクサ41−1〜41−nおよび送信部3
1−1〜31−nを含む無線送信回路46−1〜46−
nを含む構造を有しているほかは、第1−15図に示し
た無線基地局30Dの構成と同じである。これらの無線
基地局30Eを用いることにより、後述する高速移動モ
ードにおける制御信号の送信時におけるダイパーシティ
効果を期待することが可能となる。
に示した移動無線機50Dと同様に、受信側に加えて送
信側にもそれぞれ独立したシンセサイザ36−1〜36
−nと、送信ミクサ41−1〜41−nおよび送信部3
1−1〜31−nを含む無線送信回路46−1〜46−
nを含む構造を有しているほかは、第1−15図に示し
た無線基地局30Dの構成と同じである。これらの無線
基地局30Eを用いることにより、後述する高速移動モ
ードにおける制御信号の送信時におけるダイパーシティ
効果を期待することが可能となる。
第1−17図、第1−18図および第1−19図、第1
−20図には、それぞれ無線基地局30D2,30E2
および送受信機9082.9002の構成が示されてい
る。これらの構成は、それぞれ、第1−15図、第1−
16図および第113図、第1−14図に示した無線基
地局30D。
−20図には、それぞれ無線基地局30D2,30E2
および送受信機9082.9002の構成が示されてい
る。これらの構成は、それぞれ、第1−15図、第1−
16図および第113図、第1−14図に示した無線基
地局30D。
30Eおよび送受信190B、90Cの構成に近似して
おり、異なるのは、それらのアンテナ部にお(ブるアン
テナ数である。そのアンテナの数は、無線送信回路46
の数および無線受信回路48の数のうちの大きな数であ
り、同一の無線チャネル(同一の搬送波周波数)を用い
てダイパーシティ効果を得るようにした点に特徴がある
。ここでとくに留意すべきは、同一の無線基地局30と
の間でのダイパーシティ送受信のために特に有効であり
、相異なる2つの無線基地830に対してダイパーシテ
ィ送受信を行うときには、このように複数のアンテナ部
を使用する必要はない。
おり、異なるのは、それらのアンテナ部にお(ブるアン
テナ数である。そのアンテナの数は、無線送信回路46
の数および無線受信回路48の数のうちの大きな数であ
り、同一の無線チャネル(同一の搬送波周波数)を用い
てダイパーシティ効果を得るようにした点に特徴がある
。ここでとくに留意すべきは、同一の無線基地局30と
の間でのダイパーシティ送受信のために特に有効であり
、相異なる2つの無線基地830に対してダイパーシテ
ィ送受信を行うときには、このように複数のアンテナ部
を使用する必要はない。
第1−21図には無線基地局30C2の構成が示されて
いる。ここでは、第1−11図に示した無線基地局30
Cを2組収容した構成を示しており、各組が別個のアン
テナ共用装置96−1.96−2を有しているから、第
1−17図ないし第1−20図に示した無線基地局30
D2,30E2および送受信BN9OB2.90C2の
有するダイパーシティ効果を有している。
いる。ここでは、第1−11図に示した無線基地局30
Cを2組収容した構成を示しており、各組が別個のアン
テナ共用装置96−1.96−2を有しているから、第
1−17図ないし第1−20図に示した無線基地局30
D2,30E2および送受信BN9OB2.90C2の
有するダイパーシティ効果を有している。
以下にJ3いては、とくに断わらないかぎり、無線基地
局30,30B、30C,30D、30E。
局30,30B、30C,30D、30E。
30D2.30E2を単に移動無線機30と略称づる。
移動無線は50と無線基地局30.無線系制御装置20
との間の制御用の信号は、制御信号専用の制御チャネル
を用いる場合と、通信(話)信号の帯域外を用いる場合
とがある。
との間の制御用の信号は、制御信号専用の制御チャネル
を用いる場合と、通信(話)信号の帯域外を用いる場合
とがある。
この制御信号を通信(話)信号の帯域外で伝送するため
に、具体的には、制御信号がアナログ信号の場合、第2
図(a>に示すように、通話チャネルの帯域0.3〜3
.0KH2外の低い周波数f、。(たとえば約100H
2)または高い周波数fD1.fD2.f03”” D
8 (たとえば3.8KHzから0.1KHz間隔で4
.5KH2までの8波)を用いる。
に、具体的には、制御信号がアナログ信号の場合、第2
図(a>に示すように、通話チャネルの帯域0.3〜3
.0KH2外の低い周波数f、。(たとえば約100H
2)または高い周波数fD1.fD2.f03”” D
8 (たとえば3.8KHzから0.1KHz間隔で4
.5KH2までの8波)を用いる。
制御すべき項目すなわち制御データが多いときには、制
御用の周波数foo”−fosの波数をさらに増加させ
てもよいし、副搬送波形式をとることも可能である。こ
のとき、たとえばf、。〜fD8のうらの1波あるいは
複数の波に周波数変調をかけたり、あるいは振幅変調を
かけたりすることによって、より多くの制御データを伝
送することもできる。
御用の周波数foo”−fosの波数をさらに増加させ
てもよいし、副搬送波形式をとることも可能である。こ
のとき、たとえばf、。〜fD8のうらの1波あるいは
複数の波に周波数変調をかけたり、あるいは振幅変調を
かけたりすることによって、より多くの制御データを伝
送することもできる。
また、制御信号としてディジタル・データ信号を用いた
場合には、音声信号もディジタル符号化して、両者を時
分割多重化して伝送することも可能であり、これを第2
図(b)に示す。第2図(b)は、音声信号をディジタ
ル符号化回路91でディジタル化し、それとデータ信号
とを多重変検回路92で多重変換し、送信部31の変調
回路に印加する場合の一例である。
場合には、音声信号もディジタル符号化して、両者を時
分割多重化して伝送することも可能であり、これを第2
図(b)に示す。第2図(b)は、音声信号をディジタ
ル符号化回路91でディジタル化し、それとデータ信号
とを多重変検回路92で多重変換し、送信部31の変調
回路に印加する場合の一例である。
以下に、移動無線150、無線基地Jm30および無線
系制御装置20の機能を順次説明する。
系制御装置20の機能を順次説明する。
(A>移動無線機50
最初に移動無線機50の具備する機能のうち、制御部5
8の機能につぎ説明する。制御部58では、まず基本機
能としてつぎの機能を具備している。
8の機能につぎ説明する。制御部58では、まず基本機
能としてつぎの機能を具備している。
) 自己の移動無線機50の無線送信回路66に対し、
電波の送信の発射又は停止の指令および送信電力レベル
の制御。
電波の送信の発射又は停止の指令および送信電力レベル
の制御。
) 自己の移動無線R50の無線受信回路68に対し、
電波の受信指示または停止の指令。
電波の受信指示または停止の指令。
1ii) 電話機部59に対し、ダイヤル信号送出可
否指令および音声の送受信指令。
否指令および音声の送受信指令。
■〉 シンセサイザu55−1〜55−nおよび56−
1〜56−nに対し発振周波数(チャネル)指定と、発
振指令および停止指令。
1〜56−nに対し発振周波数(チャネル)指定と、発
振指令および停止指令。
V) 受信および送信切替用制御器65C,67Cに対
し、制御指令。
し、制御指令。
vi) 無線系制御装置20からの指示による1つの
または複数の使用チャネルの変更。
または複数の使用チャネルの変更。
vii) 干渉妨害検出器62からの情報による使用
チャネルの変更を無線系制御装置20に要請。
チャネルの変更を無線系制御装置20に要請。
viii) ID・ロームエリア情報照合記憶部54
からの情報により、通信ずべき相手方IDの確認。
からの情報により、通信ずべき相手方IDの確認。
X) 無線系制御装置20の指示によりサービス種別の
上位の移動無線機に対する通話チャネルの譲渡。
上位の移動無線機に対する通話チャネルの譲渡。
X) 受信(送信)切替用制御器65C,67Cに対し
、オン・オフのデユーティ条件の決定。
、オン・オフのデユーティ条件の決定。
xi) 無線系制御装置20からの報告により自己の
移動無線機50の移動方向、移動速度の推定。
移動無線機50の移動方向、移動速度の推定。
つぎにi)〜×1)の機能を複合して使用することによ
り、つぎの応用機能を具備することができる。
り、つぎの応用機能を具備することができる。
1) 自己の移動無線機50の周辺で動作中の他の移動
無線機や他の無線基地局で使用している無線チャネルを
ID・ロームエリア情報照合記憶部54に記憶させ、発
呼または通信チャネルの切替えのときに活用する。
無線機や他の無線基地局で使用している無線チャネルを
ID・ロームエリア情報照合記憶部54に記憶させ、発
呼または通信チャネルの切替えのときに活用する。
2> i)、 vi) 、 vii)の機能を用い、
自己の移動無線機50に対する最適送信レベルの設定。
自己の移動無線機50に対する最適送信レベルの設定。
3) 2)の機能の一つの応用として、ディジタル信号
の伝送に対し、最適信号速度を決定すること。
の伝送に対し、最適信号速度を決定すること。
4) 通信の種類(電話、F A Xデータなど)によ
り最適使用チャネルの決定を受【プることができる。
り最適使用チャネルの決定を受【プることができる。
5) 通信中チャネル切替動作が無瞬断で行われる。
(B)無線基地局30
無線基地830に下記のような機能を持たせた装置をそ
れぞれ設定する。
れぞれ設定する。
a) 各無線基地局には、少数(通常1個)の制御チャ
ネル送受信のために専用の無線送受信機と、通話ヂセネ
ル専用で、かつその無線基地局に割当てられた通話ヂr
ネル数に対応した数の無線送受信機か設置されている。
ネル送受信のために専用の無線送受信機と、通話ヂセネ
ル専用で、かつその無線基地局に割当てられた通話ヂr
ネル数に対応した数の無線送受信機か設置されている。
たとえば、第1−11図の無!!基地局30Cを想定す
る。1つの無線基地局30Cに割当Cる/Nき通話チャ
ネル数は、それが担当する小ゾーンに存在する移動無線
1! 50の通話トラヒックにより最適値か与えられる
。シンの面積が大きく、またそのエリア内に存在する移
動無線機が多い場合には、必然的に通話トラヒックも増
大するから、すくなくとも1つの制御チャネルと複数の
通話チャネルが必要でおり、送受信1190(第1−1
2図)の数も当然少数個必要である。NT丁の自動車電
話システムで大部会の場合には、2つの制御チャネルと
最大60チャネル程度の通話チャネルか割当てられてい
る実例がある。
る。1つの無線基地局30Cに割当Cる/Nき通話チャ
ネル数は、それが担当する小ゾーンに存在する移動無線
1! 50の通話トラヒックにより最適値か与えられる
。シンの面積が大きく、またそのエリア内に存在する移
動無線機が多い場合には、必然的に通話トラヒックも増
大するから、すくなくとも1つの制御チャネルと複数の
通話チャネルが必要でおり、送受信1190(第1−1
2図)の数も当然少数個必要である。NT丁の自動車電
話システムで大部会の場合には、2つの制御チャネルと
最大60チャネル程度の通話チャネルか割当てられてい
る実例がある。
しかしながらゾーンの大きざが次第に小さくなり、遂に
は前述した文献、伊藤“携帯電話方式の提案″通信学会
通信方式研究会資料C3−86−88,1986年1
1月 に示されているように半径25m程度の極小ゾー
ンとなると、このエリアをサービス・エリアとして受持
つ無線基地局としては通話1〜ラヒツクおよび方式、コ
ストの点からそこに設置される無線チャネルとして、制
御および通話をそれぞれ1とし、これをまかなう無線機
の機能としては1送受信とされる場合がある。
は前述した文献、伊藤“携帯電話方式の提案″通信学会
通信方式研究会資料C3−86−88,1986年1
1月 に示されているように半径25m程度の極小ゾー
ンとなると、このエリアをサービス・エリアとして受持
つ無線基地局としては通話1〜ラヒツクおよび方式、コ
ストの点からそこに設置される無線チャネルとして、制
御および通話をそれぞれ1とし、これをまかなう無線機
の機能としては1送受信とされる場合がある。
すなわら1個の送受信機を制御iJ3よび通話兼用にす
るわけである(第1−10図参照)。しかもこの兼用は
従来のシステムのようにある移動無線機からの発呼に対
し、当初、制御チャネルで対応し、空いている通話チャ
ネルを指定した後は、自らも通話チャネルに変更して同
一の移動無線機と通信を実行するという単純な方法では
なく、俊に説明するように1つの移動無線機と通話チャ
ネルを用いて通信中においても後述するように送受信す
る無線周波数を信号に妨害を与えないような切替速度で
通話チャネルと制御チャネルを反復切替えることにより
、新しく発着呼を希望する移動無線機50に対しても発
着呼動作を受付け、かつ通話を可能とするすぐれた機能
を有している点が本発明の特徴である。
るわけである(第1−10図参照)。しかもこの兼用は
従来のシステムのようにある移動無線機からの発呼に対
し、当初、制御チャネルで対応し、空いている通話チャ
ネルを指定した後は、自らも通話チャネルに変更して同
一の移動無線機と通信を実行するという単純な方法では
なく、俊に説明するように1つの移動無線機と通話チャ
ネルを用いて通信中においても後述するように送受信す
る無線周波数を信号に妨害を与えないような切替速度で
通話チャネルと制御チャネルを反復切替えることにより
、新しく発着呼を希望する移動無線機50に対しても発
着呼動作を受付け、かつ通話を可能とするすぐれた機能
を有している点が本発明の特徴である。
以上説明したように無線基地局30の構成には、種々の
ケースが考えられるが、本発明はそのすべての場合に適
用が可能である。
ケースが考えられるが、本発明はそのすべての場合に適
用が可能である。
ただし第1−1図の無線基地局30には送受信部を各1
組のみ示し、あとは省略している。
組のみ示し、あとは省略している。
b) 各無線基地局30に設置された通話チャネル専用
の送受信機は、それぞれその無線基地局に割当てられた
無線チャネル内の複数の無線チャネルのうらの1チヤネ
ルを受信可能であることは当然であるが、トラヒック変
動のはげしいゾーンにおいては、無線基地局30C(第
1−11図〉に設備される1個の送受信機90が、第1
−12図に示すような構成であるとする。すなわち、無
線信号を送受信する部分の構成を第1−2図に示す移動
無線機50とほぼ同様の構成とする。
の送受信機は、それぞれその無線基地局に割当てられた
無線チャネル内の複数の無線チャネルのうらの1チヤネ
ルを受信可能であることは当然であるが、トラヒック変
動のはげしいゾーンにおいては、無線基地局30C(第
1−11図〉に設備される1個の送受信機90が、第1
−12図に示すような構成であるとする。すなわち、無
線信号を送受信する部分の構成を第1−2図に示す移動
無線機50とほぼ同様の構成とする。
この結果、このゾーンにおける通話トラヒックが増加し
通常mチャネルの通信に供するため送受信機90の数が
m個設置されている無線基地局3OCにおいても、通話
トラヒックの増加により、mチVネル以上の通信が必要
になった場合には、無線基地局30Cを構成する1つの
送受信機90に対し同基地局内の制御部38Cより送出
される制御信号により現在動作中のシンセサイザ35−
1.36−1の他に35−2.35−3.・・・、35
−nおよび36−2.36−3.・・・、36−nや切
替スイッチ44−1.44−2を動作させる。
通常mチャネルの通信に供するため送受信機90の数が
m個設置されている無線基地局3OCにおいても、通話
トラヒックの増加により、mチVネル以上の通信が必要
になった場合には、無線基地局30Cを構成する1つの
送受信機90に対し同基地局内の制御部38Cより送出
される制御信号により現在動作中のシンセサイザ35−
1.36−1の他に35−2.35−3.・・・、35
−nおよび36−2.36−3.・・・、36−nや切
替スイッチ44−1.44−2を動作させる。
これにより従来のmチャネルの送受信が可能であったも
のが最大mxnチャネルの送受信が可能となる。同時通
話可能なチャネル数は飛躍的に向上する。
のが最大mxnチャネルの送受信が可能となる。同時通
話可能なチャネル数は飛躍的に向上する。
ただし切替数に応じて各チャネルの送信電力は、送信ミ
クサ61の出力に電力増幅器を入れないかぎり減少する
ので、この点に注意することが必要になるほか、システ
ムに与えられた総チャネル数が上限になる。あるいは他
ゾーンで通信中のチャネルに妨害を与える場合は、それ
以下のチャネル数で限界となる。また、ベースバンド周
波数帯でチャネル間の通信信号のオーバラップが生じな
いように信号帯域の制限も必要となることも当然である
。
クサ61の出力に電力増幅器を入れないかぎり減少する
ので、この点に注意することが必要になるほか、システ
ムに与えられた総チャネル数が上限になる。あるいは他
ゾーンで通信中のチャネルに妨害を与える場合は、それ
以下のチャネル数で限界となる。また、ベースバンド周
波数帯でチャネル間の通信信号のオーバラップが生じな
いように信号帯域の制限も必要となることも当然である
。
第1−10図の無線基地局30Bには、送受信機が各1
個しかなく、これを制御チャネルと通話チャネルとに共
用する方法をとるシステムにあっては、1つの移動無線
1i150と通話チャネルを用いて通信中においても、
前述したのと同様に送受信する無線周波数を信号に妨害
を与えないような切替速度で、通話チャネルと制御チャ
ネルを反復切替えることにより、新しく発着呼を希望す
る移動無線ll50に対しても、発着呼動作を受付け、
かつ優先度の異なる移動無線機では、現在通話中の移動
無線機を新しく発呼を希望する無線機にチ【lネルの譲
渡をさせることにより、通話を可能とすることができる
。
個しかなく、これを制御チャネルと通話チャネルとに共
用する方法をとるシステムにあっては、1つの移動無線
1i150と通話チャネルを用いて通信中においても、
前述したのと同様に送受信する無線周波数を信号に妨害
を与えないような切替速度で、通話チャネルと制御チャ
ネルを反復切替えることにより、新しく発着呼を希望す
る移動無線ll50に対しても、発着呼動作を受付け、
かつ優先度の異なる移動無線機では、現在通話中の移動
無線機を新しく発呼を希望する無線機にチ【lネルの譲
渡をさせることにより、通話を可能とすることができる
。
以下、無線基地局30に関し、さらに第1−12図を用
いて説明するが、第1−3図、第1−10図、第1−1
5図、第1−16図の無線基地局30.30B、30D
、30[Eおよび第1−13図、第1−14図の送受信
機90B、90Cを具えた無線基地局30Cの機能もほ
ぼ同一である。
いて説明するが、第1−3図、第1−10図、第1−1
5図、第1−16図の無線基地局30.30B、30D
、30[Eおよび第1−13図、第1−14図の送受信
機90B、90Cを具えた無線基地局30Cの機能もほ
ぼ同一である。
制御部38Cでは、まず基本機能として、つぎの機能を
具備している。
具備している。
) 自己の無線基地局30Cに含まれた送受信機90の
送信部31に対し、電波の送信の発射または停止の指令
および送信電力レベルの制御。
送信部31に対し、電波の送信の発射または停止の指令
および送信電力レベルの制御。
ii) 自己の無線基地局30Cの受信部33に対し
電波の受信指示または停止の指令。
電波の受信指示または停止の指令。
) 無線系制御装置20に対し、ダイヤル信号送出可否
の通知、音声の送受話可否の通知。
の通知、音声の送受話可否の通知。
■) シンセサイザu35−1〜35−nおよび36−
1〜36−nに対し発振周波数(チャネル)指定と、発
振指令および停止指令。
1〜36−nに対し発振周波数(チャネル)指定と、発
振指令および停止指令。
■) 受信および送信切替用制御器45.47に対し、
制御指令。
制御指令。
vi) 通信品質監視用受信機93−1・〜93−m
からの情報による使用チャネルの変更適否の判断、なら
びに品質情報を対向する移動無線Bl 50 l\伝達
することの可否の判断。
からの情報による使用チャネルの変更適否の判断、なら
びに品質情報を対向する移動無線Bl 50 l\伝達
することの可否の判断。
v目) 干渉妨害検出器42からの情報による使用チャ
ネルの変更適否の判断。
ネルの変更適否の判断。
viii) ID識別記憶部34Cからの情報によ
り、通信すべき相手方IDの確認および使用チャネルの
決定。
り、通信すべき相手方IDの確認および使用チャネルの
決定。
X) サービス種別の上位の移動無線機よりの要請にも
とづき、現在通話中の移動無線機50との通信の早期終
了をはかる。あるいは即時終了を実施する。
とづき、現在通話中の移動無線機50との通信の早期終
了をはかる。あるいは即時終了を実施する。
×) 受信および送信切替用制御器45.47に対し、
オン・オフのデユーティ条件の決定。
オン・オフのデユーティ条件の決定。
xi) 制御決定に関して、移動無線機50,1;り
下位にあること。これは制御上の判断に関し、移動無線
機50と相違した時には、移動無線機50に対して主導
権を譲渡することである。ただし、×1)については、
説明の便宜上定めたもので、実際のシステムでは、無線
基地局30に主導性をもたせても一向に差支えな〈実施
可能である。
下位にあること。これは制御上の判断に関し、移動無線
機50と相違した時には、移動無線機50に対して主導
権を譲渡することである。ただし、×1)については、
説明の便宜上定めたもので、実際のシステムでは、無線
基地局30に主導性をもたせても一向に差支えな〈実施
可能である。
xii ) すでにa)、b)で説明したように通話
チャネルと制御チャネルを並用する無線機にあっては(
A>で説明した移動無線B150と同様に、第1−10
図に示すように複数個のシンセサイザ35−1〜3り−
n、36−1〜36−nを有し、送受信する無線周波数
を信号に妨害を与えないような切替速度で通話チャネル
と制御チャネルを反復切替えることにより、新しく発着
呼を希望する移動無線1m50に対しても発着呼動作を
受付け、かつ通話を可能とする機能を有すること。
チャネルと制御チャネルを並用する無線機にあっては(
A>で説明した移動無線B150と同様に、第1−10
図に示すように複数個のシンセサイザ35−1〜3り−
n、36−1〜36−nを有し、送受信する無線周波数
を信号に妨害を与えないような切替速度で通話チャネル
と制御チャネルを反復切替えることにより、新しく発着
呼を希望する移動無線1m50に対しても発着呼動作を
受付け、かつ通話を可能とする機能を有すること。
つぎにi)〜xii )の機能を複合して使用すること
により、つぎの応用機能を具備している。
により、つぎの応用機能を具備している。
1〉 自己の無線基地局30Cの周辺で動作中の他の無
線基地局や、他の移動無線機で使用している無線チャネ
ルをID識別記憶部34Cに記憶させ発呼または通信中
チャネルの切替えのときに活用する。
線基地局や、他の移動無線機で使用している無線チャネ
ルをID識別記憶部34Cに記憶させ発呼または通信中
チャネルの切替えのときに活用する。
2)x)およびxi)の機能の一つの応用として、通話
トラヒックの輻較時において、発呼の抑圧、使用チャネ
ルの切断もしくは早期終了勧告の実施。
トラヒックの輻較時において、発呼の抑圧、使用チャネ
ルの切断もしくは早期終了勧告の実施。
3 ) i)、 vi) 、 vii)の機能を用い
、自己の無線基地局30における最適送信レベルの設定
。
、自己の無線基地局30における最適送信レベルの設定
。
4) 3)の機能の一つの応用として、ディジタル信号
の伝送に対し、最適信号速度を決定すること。
の伝送に対し、最適信号速度を決定すること。
5) 通信の種類(電話、FAX、データなど)により
最適使用チャネルを決定する。
最適使用チャネルを決定する。
また、伯のゾーンへ移行することにともなう制御機能と
しては、 6) 通信中チャネル切替希望の移動無線機50からの
信号にもとづき、受信品質データの連絡おJ:び新無線
基地局30Cとして選定した場合、交信の開始。
しては、 6) 通信中チャネル切替希望の移動無線機50からの
信号にもとづき、受信品質データの連絡おJ:び新無線
基地局30Cとして選定した場合、交信の開始。
7) 無線系制御装置20に対しては、移動無線IJ
50からの要請にもとづき、通話路のスイッチ群23の
開閉および通話路の並列使用要求の実施。
50からの要請にもとづき、通話路のスイッチ群23の
開閉および通話路の並列使用要求の実施。
8) 通話中チャネル切替実施後、一定時間はそれまで
通信していた移動無線機50のIDおよび通話チャネル
番号を記゛1息する。
通信していた移動無線機50のIDおよび通話チャネル
番号を記゛1息する。
9) 移動無線Ia50よりの位置登録信号(制御チP
ネル使用)を受信した各無線基地局30Cよりの報告に
もとづき、その移動無線機50のID(自己識別情報)
を無線系制御装置20に含まれた通話路制御部21を介
してID識別記憶部24へ記憶する。この場合本発明で
は複数の無線基地830Cより位置登録要求がなされる
から、移動無線機50で受信した信号の品質(S/N、
C/へ等のデシベル値)も合せて記憶する。
ネル使用)を受信した各無線基地局30Cよりの報告に
もとづき、その移動無線機50のID(自己識別情報)
を無線系制御装置20に含まれた通話路制御部21を介
してID識別記憶部24へ記憶する。この場合本発明で
は複数の無線基地830Cより位置登録要求がなされる
から、移動無線機50で受信した信号の品質(S/N、
C/へ等のデシベル値)も合せて記憶する。
10) 移動無線機50よりの発呼信号(制御チャネル
使用)を受信した各無線基地局30Cからの報告にもと
ずき、無線系制御装置20に協力して受信信号品質の最
も良い無線基地局や次に良い無線基地局30C必るいは
移動無線機50の移動方向や速度等の検出により、移動
先ゾーンを見越した新ゾーンの無線基地局30Cを選定
する。
使用)を受信した各無線基地局30Cからの報告にもと
ずき、無線系制御装置20に協力して受信信号品質の最
も良い無線基地局や次に良い無線基地局30C必るいは
移動無線機50の移動方向や速度等の検出により、移動
先ゾーンを見越した新ゾーンの無線基地局30Cを選定
する。
11) 後述する高速移動モードの移動無線機50から
の位置登録、発着呼および通話中チャネル切替に関して
は、その確認する機能および送受信ダイパーシティを適
用する機能ざらに移動無線機50ヤ無線系制ill装置
20に移動無線機50が高速モードであることを報告す
る機能、あるいは移動無線機50に対し送受信ダイパー
シティの適用を指示する機能等を有する。
の位置登録、発着呼および通話中チャネル切替に関して
は、その確認する機能および送受信ダイパーシティを適
用する機能ざらに移動無線機50ヤ無線系制ill装置
20に移動無線機50が高速モードであることを報告す
る機能、あるいは移動無線機50に対し送受信ダイパー
シティの適用を指示する機能等を有する。
ただし第1−3図に示す無線基地局30においては、ダ
イパーシティ送受信は適用しないことは当然である。
イパーシティ送受信は適用しないことは当然である。
以上の制御機能を一言で表現すれば、従来技術において
用いられていた第10図の無線回線制御局12の機能の
一部を、i#7腺基地局30および移動無線機50へ収
容したので、無線回線制御局12の全機能の収容が可能
となり、無線回線制御局12の廃止を可能とした。
用いられていた第10図の無線回線制御局12の機能の
一部を、i#7腺基地局30および移動無線機50へ収
容したので、無線回線制御局12の全機能の収容が可能
となり、無線回線制御局12の廃止を可能とした。
しかしながら、従来技術を用いて、無線基地局30をイ
ンテリジエン1へ化したとしても、その効用には限界が
あり、とくに無線回線制御の能力の向上や、通話中チャ
ネル切替時の瞬断の除去には全く効果がなく、本発明に
よる方法を用いてはじめて名実ともにインテリジェント
化されるということになる。
ンテリジエン1へ化したとしても、その効用には限界が
あり、とくに無線回線制御の能力の向上や、通話中チャ
ネル切替時の瞬断の除去には全く効果がなく、本発明に
よる方法を用いてはじめて名実ともにインテリジェント
化されるということになる。
(C)無線系制御装置20
第1−1図に示すように無線系制御装置20には、移動
焦線機50.烈線基地局30.無線系制御装置20.関
門交換機19.電話網10(電話加入者)との間に通話
(信)路を設定、解除ならびに移動前1VA機のゾーン
間移行にともなう位置登録の変更処理、通話(信)中チ
ャネルの切替えの実施等の機能を持たせた。
焦線機50.烈線基地局30.無線系制御装置20.関
門交換機19.電話網10(電話加入者)との間に通話
(信)路を設定、解除ならびに移動前1VA機のゾーン
間移行にともなう位置登録の変更処理、通話(信)中チ
ャネルの切替えの実施等の機能を持たせた。
具体的には第1−1図に示されるような各機能を無線系
制御装置20は有している。これを以下説明する。
制御装置20は有している。これを以下説明する。
a) 移動無線機50からの位置登録信号(制御チャネ
ル使用)を受信した各無線基地局30よりの報告にもと
づき、その移動無線機50のID(自己識別情報)を通
信制御部21を介してID識別記゛匹部24へ記憶する
。この場合本発明では複数の無線基地局30より位置登
録要求がなされるから、移動無線機50のIDの他、無
線基地局30のIDおよび無線基地局30で受信した信
号の品質(S/N、C/へ等のデシベル値)も合わせて
記”臆する。
ル使用)を受信した各無線基地局30よりの報告にもと
づき、その移動無線機50のID(自己識別情報)を通
信制御部21を介してID識別記゛匹部24へ記憶する
。この場合本発明では複数の無線基地局30より位置登
録要求がなされるから、移動無線機50のIDの他、無
線基地局30のIDおよび無線基地局30で受信した信
号の品質(S/N、C/へ等のデシベル値)も合わせて
記”臆する。
b) 移動無線[50からの発呼信@(制御ヂャネル使
用)を受信した各無線基地局30からの報告にもとづき
、受信信号品質の最も良い無線基地、1430あるいは
次ぎに良い無線基地局30を選定し、これに対してはそ
の無線基地局に割当てられている無線チャネルから移動
無線機50と通信すべき、その時点で使われていない通
話チャネル番号の指定、その他の無線基地局30に対し
ては移動無線機50との交信を停止する指令信号を送出
する。
用)を受信した各無線基地局30からの報告にもとづき
、受信信号品質の最も良い無線基地、1430あるいは
次ぎに良い無線基地局30を選定し、これに対してはそ
の無線基地局に割当てられている無線チャネルから移動
無線機50と通信すべき、その時点で使われていない通
話チャネル番号の指定、その他の無線基地局30に対し
ては移動無線機50との交信を停止する指令信号を送出
する。
ただし、大都市の都心部、ビジネスセンタ等を包含する
無線ゾーンにおいては、通話トラヒックの増加に従い、
使用可能な空チャネルが著しく減少してきた場合は、そ
の無線基地局30の所有する無線チャネルは割当てず、
隣接する無線基地局30の有する通話チャネルのうちの
空チVネルを調査し、これらのうち比較内空チせネル数
を多く有し、かつ、移動無線機50との通話品質を満足
する無線基地局30の通話チャネルを割当て、通話トラ
ヒックの平準化をはかる機能を有する。
無線ゾーンにおいては、通話トラヒックの増加に従い、
使用可能な空チャネルが著しく減少してきた場合は、そ
の無線基地局30の所有する無線チャネルは割当てず、
隣接する無線基地局30の有する通話チャネルのうちの
空チVネルを調査し、これらのうち比較内空チせネル数
を多く有し、かつ、移動無線機50との通話品質を満足
する無線基地局30の通話チャネルを割当て、通話トラ
ヒックの平準化をはかる機能を有する。
すなわら、無線系制御装置20に含まれたID識別記憶
部24には、第3A図に示すように、各無線基地局30
のID、それらの所有する無線チャネルの数とそのやネ
ル番号、現在使用しているチャネル数とその番号と、そ
のチャネルを使用している移動無線機50の各ID、各
無線基地局30に現在位置登録している各移動前8!機
50のIDと現在の年1月1日2時2分1秒が記憶され
ており、各無線基地局30の時々刻々に変化する通話1
〜ラヒツクの状況が無線系制御装置20によって、監視
されている。
部24には、第3A図に示すように、各無線基地局30
のID、それらの所有する無線チャネルの数とそのやネ
ル番号、現在使用しているチャネル数とその番号と、そ
のチャネルを使用している移動無線機50の各ID、各
無線基地局30に現在位置登録している各移動前8!機
50のIDと現在の年1月1日2時2分1秒が記憶され
ており、各無線基地局30の時々刻々に変化する通話1
〜ラヒツクの状況が無線系制御装置20によって、監視
されている。
ざらに、通話トラヒックが輻較している場合には、次隣
接にある無線基地830のうちから、空通話チャネルを
有する無線基地830に通話チャネルを割当てる。ただ
し、この場合には、通常の無線送信電力では十分な回線
品質が保てないので、送信電力を増加するように無線基
地局30へ指示する。なお、移動無線機50に対しても
無線基地局30を経由して送信電力の増加を指示する。
接にある無線基地830のうちから、空通話チャネルを
有する無線基地830に通話チャネルを割当てる。ただ
し、この場合には、通常の無線送信電力では十分な回線
品質が保てないので、送信電力を増加するように無線基
地局30へ指示する。なお、移動無線機50に対しても
無線基地局30を経由して送信電力の増加を指示する。
c) b)の移動無線機50よりの発呼に関連して開
閉すべきスイッチ群23の動作の実行、ならびに被呼者
が電話網10に含まれている場合には、交換機11宛の
被呼者との通話設定に必要な情報の伝達。
閉すべきスイッチ群23の動作の実行、ならびに被呼者
が電話網10に含まれている場合には、交換機11宛の
被呼者との通話設定に必要な情報の伝達。
d) 移動無線機50への着呼信号が電話網10に含ま
れている発呼者から交換機11を経て伝送されてきた場
合に、通信制御部21を介して開閉すべきスイッチ群2
3の動作の実行、ならびにID識別記憶部24の検索に
よる被呼移動無線機50の現在位置確認。
れている発呼者から交換機11を経て伝送されてきた場
合に、通信制御部21を介して開閉すべきスイッチ群2
3の動作の実行、ならびにID識別記憶部24の検索に
よる被呼移動無線機50の現在位置確認。
e) d)の移動無線は50への着呼に関連して、被
呼移動無線150の現在位置を登録したゾーンをカバー
する無線基地局30への呼出信号の送出指示。まずこの
呼出信号はその移動無線機50の現在位置登録がされて
いるすべての無線基地局30へ送出され、これを受けた
各無線基地局30では、下り制御チャネルを用い移動無
線機50宛の着呼信号を同時刻に送出する。ただしこの
送出時刻は、必ずしも同時刻でなくてもよく、各無線基
地局30ごとに時系列的に順次送出してもよい。
呼移動無線150の現在位置を登録したゾーンをカバー
する無線基地局30への呼出信号の送出指示。まずこの
呼出信号はその移動無線機50の現在位置登録がされて
いるすべての無線基地局30へ送出され、これを受けた
各無線基地局30では、下り制御チャネルを用い移動無
線機50宛の着呼信号を同時刻に送出する。ただしこの
送出時刻は、必ずしも同時刻でなくてもよく、各無線基
地局30ごとに時系列的に順次送出してもよい。
すなわら信号の時間差による干渉妨害をさける対策か講
じられていればよい。なお、着呼についても、通話トラ
ヒック幅袂時においては、b)項に)ホl〈だ対策を実
行する。
じられていればよい。なお、着呼についても、通話トラ
ヒック幅袂時においては、b)項に)ホl〈だ対策を実
行する。
r) 移動無線機50が通話開始後、システム内の通信
トラヒック事情が許せる場合は、送受信ダイパシティ実
施の承認および動作遂行の指示。
トラヒック事情が許せる場合は、送受信ダイパシティ実
施の承認および動作遂行の指示。
q) 送受信ダイパーシティ実施中の移動無線機50に
関し、トラヒックの幅快あるいは重要加入者の発呼や広
帯域信号サービス希望者がその時刻に現れた場合には、
送受信ダイパーシティの多重度(使用チャネル数)の減
少ないし、ダイパーシティの停止の判断および実行。
関し、トラヒックの幅快あるいは重要加入者の発呼や広
帯域信号サービス希望者がその時刻に現れた場合には、
送受信ダイパーシティの多重度(使用チャネル数)の減
少ないし、ダイパーシティの停止の判断および実行。
h) a)〜e)項により、通信中の移動無線機50
が、場所の移動にともない同一ゾーン内においても、あ
るいはゾーンを移行し無線基地局30との通信品質か劣
化した場合にはそのチャネルに対し、通信(話)中ヂャ
ネル切替の動作遂行の指示。なお、この動作を遂行する
には、対向する無線基地局30に対し制御信号を送る必
要があるがこの指示(制御信号)は、第2図(a)に示
すように通話チャネルを用い通話信号の周波数帯域の上
または下側周波帯域を用い行われる。
が、場所の移動にともない同一ゾーン内においても、あ
るいはゾーンを移行し無線基地局30との通信品質か劣
化した場合にはそのチャネルに対し、通信(話)中ヂャ
ネル切替の動作遂行の指示。なお、この動作を遂行する
には、対向する無線基地局30に対し制御信号を送る必
要があるがこの指示(制御信号)は、第2図(a)に示
すように通話チャネルを用い通話信号の周波数帯域の上
または下側周波帯域を用い行われる。
) 移動無線機50が、移動することにより、対向して
通信中の各無線基地局30の受信品質変化の測定をする
ことにより、移動無線機50の移動方向および移動速度
を推定し、移動無線機の移動方向の無線基地局30にお
りるトラヒック状態(通話チャネルの使用状態)を総合
的に判断し、必要により、これらの無線基地局30と交
信中の移動無線機50の送受信ダイパーシティの多重度
の逓減または増加の指示を行う。
通信中の各無線基地局30の受信品質変化の測定をする
ことにより、移動無線機50の移動方向および移動速度
を推定し、移動無線機の移動方向の無線基地局30にお
りるトラヒック状態(通話チャネルの使用状態)を総合
的に判断し、必要により、これらの無線基地局30と交
信中の移動無線機50の送受信ダイパーシティの多重度
の逓減または増加の指示を行う。
つぎに、システム全体の作用を、以下の項目順に説明す
る。
る。
(1)位置登録
(2)発呼動作
(3)着呼動作
(4)1〜ラヒック閑散時におけるダイバーシティの適
用 (5)通話中チ曾・ネル切替およびグイハシティ効果の
説明と理論的根随。
用 (5)通話中チ曾・ネル切替およびグイハシティ効果の
説明と理論的根随。
(6)移動無線機の移動方向および移動速度の推定とト
ラヒック幅軽対策上の通話チャネル割当法。
ラヒック幅軽対策上の通話チャネル割当法。
(7)通話中チャネル切替時などに適用する反復切替の
切替周波数の低周波化について。
切替周波数の低周波化について。
(8)通話1〜ラヒック幅快対応能力の高いシステムの
構築。
構築。
(1)位置登録
移動無線機50の常置場所であるホーム・エリア、ある
いはホーム・エリア以外のサービス内のエリアであるロ
ーム・エリアにおいて、すでに無線系制御装置20およ
び周辺の無線基地局30−1〜30−nか動作している
ときに、移動無線機50の電源スィッチがオンされて、
動作を開始すると、最初に行われるのが位置登録動作で
ある。
いはホーム・エリア以外のサービス内のエリアであるロ
ーム・エリアにおいて、すでに無線系制御装置20およ
び周辺の無線基地局30−1〜30−nか動作している
ときに、移動無線機50の電源スィッチがオンされて、
動作を開始すると、最初に行われるのが位置登録動作で
ある。
この位置登録動作の流れを第4図に示し、説明する。
移動無線機50の電源スィッチかオンされると、現在の
位置を登録するために、位置登録信号か上り制御チャネ
ル(Cl−1>を用いて、周辺の無線基地局たとえば3
0−1〜30−nに対して送出される(S201、第4
図)。
位置を登録するために、位置登録信号か上り制御チャネ
ル(Cl−1>を用いて、周辺の無線基地局たとえば3
0−1〜30−nに対して送出される(S201、第4
図)。
この移動無線m50からの位置登録信号を受信すると(
3202>、無線基地局30では、受信品質を検査し、
ID識別記゛臘部34に記゛臘する(3203>。
3202>、無線基地局30では、受信品質を検査し、
ID識別記゛臘部34に記゛臘する(3203>。
受信品質を検査した結果一定値以上である場合には(S
204YES) 、位置登録要求信号を受信品質データ
とともに無線系制御装置20に対して送出する(S20
5>。この登録要求信号を複数の無線基地局30から受
信した(3206>無線系制御装置20で(ま、受信品
質を含めて位置登録する(3207)。
204YES) 、位置登録要求信号を受信品質データ
とともに無線系制御装置20に対して送出する(S20
5>。この登録要求信号を複数の無線基地局30から受
信した(3206>無線系制御装置20で(ま、受信品
質を含めて位置登録する(3207)。
無線系制御装置20では、同様に複数の無線基地局30
−1〜30−nに受信品質および位置が記憶されている
ことを登録する。この登録作業か完了すると、登録完了
信号か各無線基地局30に対して送出される(8208
>。この登録完了信号を受信した(3209>各無線基
地局30では、下り制御チャネルを用いて移動無線機5
0に転送する(3210>。
−1〜30−nに受信品質および位置が記憶されている
ことを登録する。この登録作業か完了すると、登録完了
信号か各無線基地局30に対して送出される(8208
>。この登録完了信号を受信した(3209>各無線基
地局30では、下り制御チャネルを用いて移動無線機5
0に転送する(3210>。
登録完了信号を受信した(3211>移動無線機50は
、受信内容を検査して登録された各無線基地局30のI
D(識別番号)をIDローム・エリア情報照合記憶部5
4に記憶する(3212)。
、受信内容を検査して登録された各無線基地局30のI
D(識別番号)をIDローム・エリア情報照合記憶部5
4に記憶する(3212)。
以上の動作により位置の登録動作は終了し、着呼に対し
て待機状態に入る。
て待機状態に入る。
なお、以上の説明から明らかなように、本発明による移
動通信システムの移動無線機50の位置登録は、従来の
システムと異なり複数の場所(無線基地局単位)に登録
することとなる。これか本発明の1つの特徴を表わすも
のである。
動通信システムの移動無線機50の位置登録は、従来の
システムと異なり複数の場所(無線基地局単位)に登録
することとなる。これか本発明の1つの特徴を表わすも
のである。
また、無線基地局30、および無線系制御装置20では
、位置登録情報を記・臘する場合に、移動無線機50か
ら送られてきた位置登録信号の品質を測定し、その値を
含めて記憶する。それゆえ、たとえば無線系制御装置2
0では、移動無線機30の位置登録信号を記・填するの
に、受信品質の上位だった無線基地局30のIDととも
に、たとえば、つぎに示すように受信品質の良い順に記
憶する。
、位置登録情報を記・臘する場合に、移動無線機50か
ら送られてきた位置登録信号の品質を測定し、その値を
含めて記憶する。それゆえ、たとえば無線系制御装置2
0では、移動無線機30の位置登録信号を記・填するの
に、受信品質の上位だった無線基地局30のIDととも
に、たとえば、つぎに示すように受信品質の良い順に記
憶する。
第 1 表
無線基地局 移動無線機 受信品質 門年月口
ID IQ S/N (C/N)
時分秒30−2 50 45 988
.83、24゜ 30−4 50 30 988.81
3、24゜ 同様に各無線基地局30も無線基地局30が受信した情
報のみならず、第1表に示すような周辺の無線基地局3
0の受信情報も合せて記憶する。
時分秒30−2 50 45 988
.83、24゜ 30−4 50 30 988.81
3、24゜ 同様に各無線基地局30も無線基地局30が受信した情
報のみならず、第1表に示すような周辺の無線基地局3
0の受信情報も合せて記憶する。
これは移動無線機50との間で通話路が設定されたとぎ
移動無線11150の移動にともなう通話(信)中ヂャ
ネル切替実施のときに有用な情報であるばかりでなく、
移動無線機50の移動速度を推定するのに必要だからで
ある。
移動無線11150の移動にともなう通話(信)中ヂャ
ネル切替実施のときに有用な情報であるばかりでなく、
移動無線機50の移動速度を推定するのに必要だからで
ある。
上記と同様な理由のために、移動無線機50内のJDロ
ーム・エリア情報照合記憶部54においても、第1表と
同様の情報を記憶せしめる。
ーム・エリア情報照合記憶部54においても、第1表と
同様の情報を記憶せしめる。
なお、第1表において、無線基地局30−5からの受信
品質のように単独で移動無線機50と交信させたのでは
、信号対雑音比(S/N)が悪く使用不可能と考えられ
るかも知れないが、後述するように他の無線基地局30
とダイパーシティ送受信さけたり、あるいは通話トラヒ
ックが輻較しているためにS/Nの良い無線基地局30
の空き通話チャネルがない場合には、無線系制御装置2
Oの指示により無線送信出力を増大させて移動無線機5
0と交信させたりする場合に備えるために、受信品質の
かなり劣化したものについても、そのデータを記憶する
ようにしている。
品質のように単独で移動無線機50と交信させたのでは
、信号対雑音比(S/N)が悪く使用不可能と考えられ
るかも知れないが、後述するように他の無線基地局30
とダイパーシティ送受信さけたり、あるいは通話トラヒ
ックが輻較しているためにS/Nの良い無線基地局30
の空き通話チャネルがない場合には、無線系制御装置2
Oの指示により無線送信出力を増大させて移動無線機5
0と交信させたりする場合に備えるために、受信品質の
かなり劣化したものについても、そのデータを記憶する
ようにしている。
つぎに移動無線機50が持受中(通話しない状態)にお
いて位置登録したゾーンから移動し、隣接ゾーンへ移行
したとする。この移動の認識は、たとえば無線基地局3
0から常時制御信号が送出されているシステムでは、受
信した制御信号に含まれている無線基地局30のIDを
移動無線機50で記憶しているIDと照合すれば判別で
きる。
いて位置登録したゾーンから移動し、隣接ゾーンへ移行
したとする。この移動の認識は、たとえば無線基地局3
0から常時制御信号が送出されているシステムでは、受
信した制御信号に含まれている無線基地局30のIDを
移動無線機50で記憶しているIDと照合すれば判別で
きる。
無線基地830から常時には制御信号が送出されていな
いシステムでは、所定の時間間隔で移動無線機50から
周辺の無線基地局30宛に上り制御チャネルを用いて下
り制御信号送出要請を行い、これに応じて各無線基地局
30から送られてきた無線基地局30のIDを移動無線
機50で記憶しているID情報と照合することにより可
能となる。
いシステムでは、所定の時間間隔で移動無線機50から
周辺の無線基地局30宛に上り制御チャネルを用いて下
り制御信号送出要請を行い、これに応じて各無線基地局
30から送られてきた無線基地局30のIDを移動無線
機50で記憶しているID情報と照合することにより可
能となる。
以上いずれのシステムにおいても、この結果得られた無
線基地局30のID情報のうち、それまで移動無線11
50で記憶していた基地局ID情報と異なる新しい基地
局ID情報がすくなくとも1つ以上あることを発見した
場合には、移動無線機50は新ゾーンへ移行したものと
判断し、制御部58(第1−2図参照)は、IDローム
・エリア情報照合記憶部54への位置登録の更新を実行
する。すなわら上り制御チャネルを用いて移動無線機5
0(7)ID情報を周辺の無線基地局30へ送信する。
線基地局30のID情報のうち、それまで移動無線11
50で記憶していた基地局ID情報と異なる新しい基地
局ID情報がすくなくとも1つ以上あることを発見した
場合には、移動無線機50は新ゾーンへ移行したものと
判断し、制御部58(第1−2図参照)は、IDローム
・エリア情報照合記憶部54への位置登録の更新を実行
する。すなわら上り制御チャネルを用いて移動無線機5
0(7)ID情報を周辺の無線基地局30へ送信する。
この信号を良好に受信した複数の無線基地局30では、
すでに説明したのと同様の手続きを行い、無1腺系制御
装置20へ移動無線機50の位置登録信号を送出する。
すでに説明したのと同様の手続きを行い、無1腺系制御
装置20へ移動無線機50の位置登録信号を送出する。
この信号を受信した無線系制御装置20では、その内部
のID識別記憶部24を動作させ移動無線機50の位置
登録情報として、従来の情報から、新情報に書きかえさ
せる。これにより、移動無線R50の位置登録が更新さ
れる。
のID識別記憶部24を動作させ移動無線機50の位置
登録情報として、従来の情報から、新情報に書きかえさ
せる。これにより、移動無線R50の位置登録が更新さ
れる。
以上の更新作業は、移動無線機50か待受時であるから
必要なのであり、通信(話)中に新ゾーンへ移動した場
合には、後述するように、無線系制御装置20へは新通
話チャネルの割当を新無線基地局と移動無線機50との
間で行わせる時、同時に位置登録を更新させるので、特
別の動作は不要でおる。
必要なのであり、通信(話)中に新ゾーンへ移動した場
合には、後述するように、無線系制御装置20へは新通
話チャネルの割当を新無線基地局と移動無線機50との
間で行わせる時、同時に位置登録を更新させるので、特
別の動作は不要でおる。
なお、無線基地830に設置される無線機の数か少なく
、制御チャネル用の無線機を通話チャネル用に転用する
システムにおいては、無線基地局30が他の移動無線機
50と通信中のときは、従来技術を用いたのでは、伯に
待機中の無線機がないため、たとえ別の移動無線機から
位置登録要求が出されても、無効呼となっていた。とこ
ろが移動無線機の構成として、たとえば第1−2図に示
すような複数のシンセサイザ55−1〜55−n。
、制御チャネル用の無線機を通話チャネル用に転用する
システムにおいては、無線基地局30が他の移動無線機
50と通信中のときは、従来技術を用いたのでは、伯に
待機中の無線機がないため、たとえ別の移動無線機から
位置登録要求が出されても、無効呼となっていた。とこ
ろが移動無線機の構成として、たとえば第1−2図に示
すような複数のシンセサイザ55−1〜55−n。
56−1〜56−nヤ切替スイッチ64−1.64−2
などを具備させることにより、送受信チャネルをチョッ
プしながら反復して切替える方法により、すでに仙の移
動無線機と通信中であっても、新しく着呼した移動前F
j1機との制御チャネルによる交信が可能でおる。した
がって位置登録を受付けることが可能となる。
などを具備させることにより、送受信チャネルをチョッ
プしながら反復して切替える方法により、すでに仙の移
動無線機と通信中であっても、新しく着呼した移動前F
j1機との制御チャネルによる交信が可能でおる。した
がって位置登録を受付けることが可能となる。
(2)発呼動作
移動無線機50からの発呼動作について説明する。
移動無線機50は電源がオンされており、(1)項で説
明した位置登録が完了しているものとする。
明した位置登録が完了しているものとする。
移動無線機50から同一システム内の他の移動無線機、
あるいは第1−1図に示されている電話網10に収容さ
れている電話機を呼ぶ場合の発呼動作は、現在使用され
ている自動車電話機からの発呼と同様にダイアル操作が
行われる。
あるいは第1−1図に示されている電話網10に収容さ
れている電話機を呼ぶ場合の発呼動作は、現在使用され
ている自動車電話機からの発呼と同様にダイアル操作が
行われる。
さて、使用者が第1−2図に示される移動無線機50の
電話機部59の送受話機をあげる(ハング・オフ〉動作
をする。この状態では、移動無線は50から送出する発
呼信号が、どのタイミングで上り制御チャネル(移動無
線機50から無線基地局30)に送出すべきかを、移動
無線機50の制御部58は知っている。それは発呼状態
以前の待呼時において、すでに複数の無線基地局30か
ら送出されている下り制御チャネル(無線基地局30か
ら移動無線機50)を、この移動無線機50は捕捉して
おり、この中に含まれている制御信号の発呼可のタイミ
ングを認知しているからである。
電話機部59の送受話機をあげる(ハング・オフ〉動作
をする。この状態では、移動無線は50から送出する発
呼信号が、どのタイミングで上り制御チャネル(移動無
線機50から無線基地局30)に送出すべきかを、移動
無線機50の制御部58は知っている。それは発呼状態
以前の待呼時において、すでに複数の無線基地局30か
ら送出されている下り制御チャネル(無線基地局30か
ら移動無線機50)を、この移動無線機50は捕捉して
おり、この中に含まれている制御信号の発呼可のタイミ
ングを認知しているからである。
ただし、無線基地局30から下り制御信号を常時には送
出していないシステムにおいては、移動無線機50から
の上り制御信号を無線基地局30が受信し、これに応じ
て複数の無線基地局から送信される下り制御チャネル内
に発呼を希望する無線基地局30の発呼タイミングを含
ませるようにしている。
出していないシステムにおいては、移動無線機50から
の上り制御信号を無線基地局30が受信し、これに応じ
て複数の無線基地局から送信される下り制御チャネル内
に発呼を希望する無線基地局30の発呼タイミングを含
ませるようにしている。
また移動無線機50では、第1−2図に示す全機能が活
動状態にはいる。とくに、シンセサイザ55−1.55
〜2.・・・、55−nに対しては周部発振周波数発振
の準備をさせるが、切替スイッチ64−1はシンセサイ
ザ55−1を選択する位置に固定する状態を保持する。
動状態にはいる。とくに、シンセサイザ55−1.55
〜2.・・・、55−nに対しては周部発振周波数発振
の準備をさせるが、切替スイッチ64−1はシンセサイ
ザ55−1を選択する位置に固定する状態を保持する。
また、シンセサイザ55−1に対して制御部58では制
御信号を送出し、下り制御チャネル受信のための局部発
掘周波数を発振させる。一方、移動無線機50の周辺に
ある無線基地局30−1.30−2.・・・、30nで
は、その無線基地局には無線機か1台しか存在していな
い場合、他の移動無線機50と通信中か否かにより、つ
ぎの動作で移動無線機50hlらの上り制御信号の受信
につとめている。
御信号を送出し、下り制御チャネル受信のための局部発
掘周波数を発振させる。一方、移動無線機50の周辺に
ある無線基地局30−1.30−2.・・・、30nで
は、その無線基地局には無線機か1台しか存在していな
い場合、他の移動無線機50と通信中か否かにより、つ
ぎの動作で移動無線機50hlらの上り制御信号の受信
につとめている。
ます、その時点で他の移動無線機50と通信中の無線基
地局30では、その無線基地局30にある受信および送
信切替用制御器65G、67C1およびシンセサイザ5
5−1.55−2.56−1.56−2が動作中であり
、このうら55〜1゜56−1は他の移動無線機との通
信に必要な局部発掘周波数を出力し、シンセサイザ55
−2および56−2は制御チャネルでの交信を必要とす
る局部発掘周波数を出力している。それゆえ、無線基地
局30の近傍に居る移動無線機50からの発呼には、直
らに応じられる状態を保っている。
地局30では、その無線基地局30にある受信および送
信切替用制御器65G、67C1およびシンセサイザ5
5−1.55−2.56−1.56−2が動作中であり
、このうら55〜1゜56−1は他の移動無線機との通
信に必要な局部発掘周波数を出力し、シンセサイザ55
−2および56−2は制御チャネルでの交信を必要とす
る局部発掘周波数を出力している。それゆえ、無線基地
局30の近傍に居る移動無線機50からの発呼には、直
らに応じられる状態を保っている。
つぎに、その時点て他の移動無線機との通信もなく、制
御チャネルで待機中の無線基地局30にあっては、無線
受信回路68の受信状態を制御チャネルを受信できるよ
うにして固定している。したがって無線送信回路66な
どは、常時制御信号を送出しているシステム、または間
欠的に制御信号を送出するシステムでは、間欠送信以外
の時刻では休止中でおり、単に無線受信回路68、シン
セサイザ55−1のみか動作中である。
御チャネルで待機中の無線基地局30にあっては、無線
受信回路68の受信状態を制御チャネルを受信できるよ
うにして固定している。したがって無線送信回路66な
どは、常時制御信号を送出しているシステム、または間
欠的に制御信号を送出するシステムでは、間欠送信以外
の時刻では休止中でおり、単に無線受信回路68、シン
セサイザ55−1のみか動作中である。
さて、以上の状態の下において移動無線機50から発呼
要求信号が送信される。この移動無線機50のIDを含
む発呼要求信号は、第1−2図の制御部58で作成され
、無線送信回路66へ送られる。無線送信回路66では
変調が加えられ、適当なレベルにに増幅後、送信ミクサ
61からアンテナに加えられ無線基地局30−1等へ送
られる。
要求信号が送信される。この移動無線機50のIDを含
む発呼要求信号は、第1−2図の制御部58で作成され
、無線送信回路66へ送られる。無線送信回路66では
変調が加えられ、適当なレベルにに増幅後、送信ミクサ
61からアンテナに加えられ無線基地局30−1等へ送
られる。
この信号を良好に受信した無線基地局30−1等におい
ては、受信信号の内容を検査して、無線基地局30−1
のID識別記憶部34に記憶され、位置登録の完了して
いる移動無線機50からの発呼であることを確九2し、
無線系制御H@20に対し発呼応答信号を送出する。=
bし無線基地局301の記憶部34に記憶されていない
移動無線機50であれば、この時点で記憶し、上記と同
様に無線系制御装置20に対し応答信号を送出する。
ては、受信信号の内容を検査して、無線基地局30−1
のID識別記憶部34に記憶され、位置登録の完了して
いる移動無線機50からの発呼であることを確九2し、
無線系制御H@20に対し発呼応答信号を送出する。=
bし無線基地局301の記憶部34に記憶されていない
移動無線機50であれば、この時点で記憶し、上記と同
様に無線系制御装置20に対し応答信号を送出する。
無線系制御装置20においては、無線基地局30−1等
で得られた移動無線機50からの受信品質の最もよい無
線基地局と通話路を設定させることとし、同無線基地局
(30−1とする)で、その時点で未使用でかつ電波妨
害の発生するおそれのない通話チャネルを調査し、それ
かあれば通話ヂレネル^11当を要求してきた無線基地
局30−1に対し返答する。この返事を受信した無線基
地局30−1では、下り制御チャネルを用いて移動無線
機50宛に送信する。
で得られた移動無線機50からの受信品質の最もよい無
線基地局と通話路を設定させることとし、同無線基地局
(30−1とする)で、その時点で未使用でかつ電波妨
害の発生するおそれのない通話チャネルを調査し、それ
かあれば通話ヂレネル^11当を要求してきた無線基地
局30−1に対し返答する。この返事を受信した無線基
地局30−1では、下り制御チャネルを用いて移動無線
機50宛に送信する。
一方移動無線機50では、この信号を受信し、信号の内
容を検査した結果、移動無線機50に対する通話チャネ
ル割当であることを確認し、指示された通話チトネルに
送受信チャネルを変更する。
容を検査した結果、移動無線機50に対する通話チャネ
ル割当であることを確認し、指示された通話チトネルに
送受信チャネルを変更する。
また無線系制御装置20では通話路設定用のスイッチ群
23のスイッチSWがオンされる。
23のスイッチSWがオンされる。
このとき、移動無線機50の電話機部59には、ダイヤ
ル・トーンが聞こえ、使用者がダイヤル操作をすること
により、無線基地局30と無線系制御装置20.関門交
換機19を介して、ダイヤル・パルス(PS信号)が送
られる。
ル・トーンが聞こえ、使用者がダイヤル操作をすること
により、無線基地局30と無線系制御装置20.関門交
換機19を介して、ダイヤル・パルス(PS信号)が送
られる。
以下、被呼側の電話網10.関門交換機19゜無線系制
御l装置20と無線基地局30−1と移動無線機50と
の間に通話(信)路か設定される。
御l装置20と無線基地局30−1と移動無線機50と
の間に通話(信)路か設定される。
以上、発呼動作の流れを、第5A図および第5B図に示
し説明する。ただし移動無線機50と通信する無線基地
局30は1局(30−1>だけ示した。無線系制御装置
20および無線基地局30−]はすてに動作を開始して
おり、移動無線機50も動作を開始して、第4A図、第
4B図で説明した位置登録作業を終了している。送受話
機かあげられて(オフ・フック)、上り制御チャネル(
CI−1)を用いてこのオフ・フック信号と、移動無線
機50のID(識別番号)が送出される(S231、第
5A図〉。
し説明する。ただし移動無線機50と通信する無線基地
局30は1局(30−1>だけ示した。無線系制御装置
20および無線基地局30−]はすてに動作を開始して
おり、移動無線機50も動作を開始して、第4A図、第
4B図で説明した位置登録作業を終了している。送受話
機かあげられて(オフ・フック)、上り制御チャネル(
CI−1)を用いてこのオフ・フック信号と、移動無線
機50のID(識別番号)が送出される(S231、第
5A図〉。
これを受けた無線基地局30−1では、移動無線機50
のIDを検出し、ID識別記憶部34にJでに記憶され
ているものであることを確認する<3232)。
のIDを検出し、ID識別記憶部34にJでに記憶され
ているものであることを確認する<3232)。
そこで無線基地局30−11J、移動無線機50から受
信した受信品質の値および現在の空チヤネル番号を加え
て発呼応答信号として伝送路を用いて送出する(S23
3)。
信した受信品質の値および現在の空チヤネル番号を加え
て発呼応答信号として伝送路を用いて送出する(S23
3)。
このような発呼応答信号を複数の無線u他局30から受
【プた無線系制御l装置20は、各無線基地局30から
の11〕(識別信号)を確認し、受信品質の値を検討し
く3234>、ダイパーシティ送受信可能な、たとえば
無線基地局30−1〜30n8選択し、空きチャネルを
確認し、使用する通話チャネルを指定する信号を送出す
る(S235)。ここて、無線基地局30−1に対して
はチャネルCI−11を送出する。無線基地局30−1
では、無線系制御装置20か指示してきた無線基地局3
0−1のIDを確認し、また指定してきた通話チャネル
(C1−1>が空いていることを確認して、そのチャネ
ル指定信号を下り制御チャネルを用いて転送する(S2
36)。このチャネル指定信号を受けると移動無線Ia
50は指定されたチャネルが空いていることを確認し、
その指定されたチャネルに切替えて(S237>、チャ
ネル切替完了報告を下り制御チャネルを用いて送出する
(823B)。この切替完了報告を受けた無線基地局3
0−1もチャネル切替をし完了報告をする<8239)
。これを受けてチャネル切替完了を確認した無線系制御
装置20は、無線基地局30−1および移動無線)ff
50のIDや、通信品質をID識別記憶部24に記憶し
く5240)、通信制御部21の制御によりスイッチ群
23の、たとえば5W1−1をオンして無線基地局30
−1を電話網10の関門交換機19に接続する(S24
1>。
【プた無線系制御l装置20は、各無線基地局30から
の11〕(識別信号)を確認し、受信品質の値を検討し
く3234>、ダイパーシティ送受信可能な、たとえば
無線基地局30−1〜30n8選択し、空きチャネルを
確認し、使用する通話チャネルを指定する信号を送出す
る(S235)。ここて、無線基地局30−1に対して
はチャネルCI−11を送出する。無線基地局30−1
では、無線系制御装置20か指示してきた無線基地局3
0−1のIDを確認し、また指定してきた通話チャネル
(C1−1>が空いていることを確認して、そのチャネ
ル指定信号を下り制御チャネルを用いて転送する(S2
36)。このチャネル指定信号を受けると移動無線Ia
50は指定されたチャネルが空いていることを確認し、
その指定されたチャネルに切替えて(S237>、チャ
ネル切替完了報告を下り制御チャネルを用いて送出する
(823B)。この切替完了報告を受けた無線基地局3
0−1もチャネル切替をし完了報告をする<8239)
。これを受けてチャネル切替完了を確認した無線系制御
装置20は、無線基地局30−1および移動無線)ff
50のIDや、通信品質をID識別記憶部24に記憶し
く5240)、通信制御部21の制御によりスイッチ群
23の、たとえば5W1−1をオンして無線基地局30
−1を電話網10の関門交換機19に接続する(S24
1>。
そこで関門交換前19側からは、無線系制御装置20の
スイッチ群23を介してダイアル・トーンか送出される
(S242、第5B図)。
スイッチ群23を介してダイアル・トーンか送出される
(S242、第5B図)。
このダイアル・トーンは無線基地局30−1でチャネル
CH1(下り)により転送されて(8243)、移動無
線機50で受信され、通話(信)が設定されたことを確
認する(3244>。移動無線1N50は、宛先のダイ
アル信号をチャネルCH1(上り〉を用いて送出しく3
245)、無線基地局30−1により転送されて(S2
46)、関門交換機19が動作して電話網10の宛先ま
での通話(信)路か設定される(3247>。その後通
話がなされる(3248)。
CH1(下り)により転送されて(8243)、移動無
線機50で受信され、通話(信)が設定されたことを確
認する(3244>。移動無線1N50は、宛先のダイ
アル信号をチャネルCH1(上り〉を用いて送出しく3
245)、無線基地局30−1により転送されて(S2
46)、関門交換機19が動作して電話網10の宛先ま
での通話(信)路か設定される(3247>。その後通
話がなされる(3248)。
通話が完了すると、送受話器がオン・フックされて(3
249>、オン・フック信号と終話信号か移動無線g1
50からチャネルCl−11(上り)を用いて送出され
る(3250>。これにより無線基地局30−1は終話
を確認しく5251>、終話を無線系制御装置20に伝
える。そこで無線系制御装置20ては、スイッチ群23
のスイッチ5W1−1をオフにし、通話が終了する(S
252)なお上記の説明で無線系制御装置20では、移
動無線機50と交信する無線基地局30を1局に限定し
たが、これは必らずしも必要ではない。すなわち後述す
る送受信ダイパーシティの適用時と同様に、通話投書よ
り複数の無線基地局30と同一通話チャネルもしくは別
々の通話チャネルを用いて交信させることが可能である
。ただしこの場合にはその近くにおけるトラヒック状態
は十分考慮して決定する必要がある。
249>、オン・フック信号と終話信号か移動無線g1
50からチャネルCl−11(上り)を用いて送出され
る(3250>。これにより無線基地局30−1は終話
を確認しく5251>、終話を無線系制御装置20に伝
える。そこで無線系制御装置20ては、スイッチ群23
のスイッチ5W1−1をオフにし、通話が終了する(S
252)なお上記の説明で無線系制御装置20では、移
動無線機50と交信する無線基地局30を1局に限定し
たが、これは必らずしも必要ではない。すなわち後述す
る送受信ダイパーシティの適用時と同様に、通話投書よ
り複数の無線基地局30と同一通話チャネルもしくは別
々の通話チャネルを用いて交信させることが可能である
。ただしこの場合にはその近くにおけるトラヒック状態
は十分考慮して決定する必要がある。
さらに、無線系制御装置20の指示または無線基地局3
0の’t−IJ断により、無線基地局30または移動無
線BM 50、あるいはその双方に、ダイパーシティ送
受信用の設備か具備されている場合は、対向する移動前
I!!機50との間でダイパシティ送受信を実施するこ
とにする。これは通話品質の向上のために有益である。
0の’t−IJ断により、無線基地局30または移動無
線BM 50、あるいはその双方に、ダイパーシティ送
受信用の設備か具備されている場合は、対向する移動前
I!!機50との間でダイパシティ送受信を実施するこ
とにする。これは通話品質の向上のために有益である。
また複数の無線基地局30から移動無線機50への送信
も同時期に送信しても差支えない。ただしこの場合には
、通話信号は同一だから問題ないとして、制御信号とし
て帯域外(第2図(a)参照)にそれぞれ占有周波数帯
を異ならゼて、どの無線基地局30から送信されたかを
移動無線機5O側で識別させることが必要になる。
も同時期に送信しても差支えない。ただしこの場合には
、通話信号は同一だから問題ないとして、制御信号とし
て帯域外(第2図(a)参照)にそれぞれ占有周波数帯
を異ならゼて、どの無線基地局30から送信されたかを
移動無線機5O側で識別させることが必要になる。
(3)着呼動作
以上は移動無線機50からの発呼について本発明を説明
したが、以下移動無線機50への着呼の動作の流れを第
6八図ないし第6C図を用いて説明する。ここでは多く
の無線基地局30のうち、30−1を代表して示した。
したが、以下移動無線機50への着呼の動作の流れを第
6八図ないし第6C図を用いて説明する。ここでは多く
の無線基地局30のうち、30−1を代表して示した。
たとえば無線基地局30−1などの近傍に存在する移動
無線/rM50等はすべての無線基地局30で共通して
使用する制御ブ17ネルで待受けている。
無線/rM50等はすべての無線基地局30で共通して
使用する制御ブ17ネルで待受けている。
ただし、比較的大きな少ゾーン構成をとっているシステ
ムでは、各無線基地局30から送信される制御チャネル
が異なっている場合かおり、この時は、受信の制御チャ
ネルも各無線基地局30で異なる。このようなシステム
では、移動無線機50は下り制御チャネルのいずれかを
待受けていることになる。また複数の無線基地局30と
の通信は、(4)で説明するダイパーシティの適用の手
順をふむことになる。
ムでは、各無線基地局30から送信される制御チャネル
が異なっている場合かおり、この時は、受信の制御チャ
ネルも各無線基地局30で異なる。このようなシステム
では、移動無線機50は下り制御チャネルのいずれかを
待受けていることになる。また複数の無線基地局30と
の通信は、(4)で説明するダイパーシティの適用の手
順をふむことになる。
ざて、第1−1図において電話網10から関門交換機1
9を介して無線系制御装置20に移動無線Bi12宛の
着呼信号か入来したとする。無線系制御装置20内のI
D識別記憶部24では、入来しだ着呼信号を検査し、被
呼者のID@調べたところ現在位置登録されている無線
基地局30(複数〉か検索されたとする。すると通信制
御部21を経由して移動無線B150が位置登録されて
いるすべての無線基地局30宛に着呼信号を同時に送出
する(S271、第6A図)。
9を介して無線系制御装置20に移動無線Bi12宛の
着呼信号か入来したとする。無線系制御装置20内のI
D識別記憶部24では、入来しだ着呼信号を検査し、被
呼者のID@調べたところ現在位置登録されている無線
基地局30(複数〉か検索されたとする。すると通信制
御部21を経由して移動無線B150が位置登録されて
いるすべての無線基地局30宛に着呼信号を同時に送出
する(S271、第6A図)。
この信号を受信した各無線基地局30たとえば30−1
では、自局内のID識別記憶部34 (C)を検索し移
動無線機50のIDがそこに記憶されていることを確認
すると、下り制御チャネルを用いて、移動無線機50宛
に着呼および通話チャネル指定要請の信号を無線基地局
30−1のIDを加えて送出する。他の無線基地局30
にも同様な動作で移動無線機50を実質的に同一時刻に
呼出すことになる(S272>。
では、自局内のID識別記憶部34 (C)を検索し移
動無線機50のIDがそこに記憶されていることを確認
すると、下り制御チャネルを用いて、移動無線機50宛
に着呼および通話チャネル指定要請の信号を無線基地局
30−1のIDを加えて送出する。他の無線基地局30
にも同様な動作で移動無線機50を実質的に同一時刻に
呼出すことになる(S272>。
一方、この着呼信号は制御チャネルで待受中の移動無線
機50で受信され、受信信号の内容を検索し、移動無線
機50宛の着呼信号であることを確認すると(3273
)、着呼確認信号を上り制御チャネルを用いて、無線培
他局30−1.302、−.30−n宛に送信する(3
274>。
機50で受信され、受信信号の内容を検索し、移動無線
機50宛の着呼信号であることを確認すると(3273
)、着呼確認信号を上り制御チャネルを用いて、無線培
他局30−1.302、−.30−n宛に送信する(3
274>。
移動無線機50からの上り制御チャネルを受信した各無
線基地局30−1〜3 Q −nでは、受信信号の品質
を検査し、発信した移動無線機50のIDを確+11C
I L/て(3275>、着呼応答信号を無線系制御装
置20に対して送出する(3276>。
線基地局30−1〜3 Q −nでは、受信信号の品質
を検査し、発信した移動無線機50のIDを確+11C
I L/て(3275>、着呼応答信号を無線系制御装
置20に対して送出する(3276>。
この無線系制御ilI!装置20/\の着呼応答信号に
は、移動無線機50のIDも含まれている。そこでこの
着呼応答信号を受けると、無線系制御装置20−Cは、
移動無線Ip!50のIDがすでにID識別記・上部2
4に記′臘されているか否かを確認し、記憶されていな
い場合には、無線基地局30−1の品″a検査のデータ
とともにID識別記′隠部24に登録しく3277>、
この記憶したIDなどとともに通話チi・ネルを指定す
る信号を含む応答確認信号を無線基地局30−1などへ
送出する(8278)。
は、移動無線機50のIDも含まれている。そこでこの
着呼応答信号を受けると、無線系制御装置20−Cは、
移動無線Ip!50のIDがすでにID識別記・上部2
4に記′臘されているか否かを確認し、記憶されていな
い場合には、無線基地局30−1の品″a検査のデータ
とともにID識別記′隠部24に登録しく3277>、
この記憶したIDなどとともに通話チi・ネルを指定す
る信号を含む応答確認信号を無線基地局30−1などへ
送出する(8278)。
この応答確認信号を受けた無線基地局30−1では、移
動無線機50のIDが正しく登録されたことを確認しく
3279)、無線系制御装置20から指定されたチャネ
ルが空いているか否かを確認して切替えの可否を検討し
く5280、第6B図)、その結果である切替え認否の
信号を下り制御チャネルで移動無線[50に送出する(
8281)。
動無線機50のIDが正しく登録されたことを確認しく
3279)、無線系制御装置20から指定されたチャネ
ルが空いているか否かを確認して切替えの可否を検討し
く5280、第6B図)、その結果である切替え認否の
信号を下り制御チャネルで移動無線[50に送出する(
8281)。
このチャネル指定信号を受信した(S282)移動無線
1150では、指定されたチャネルか空きチャネルであ
ることを確認した場合には(8283)、そのチャネル
に切替えて、チャネル切替完了報告を上り制御チャネル
を用いて送出する(8284)。
1150では、指定されたチャネルか空きチャネルであ
ることを確認した場合には(8283)、そのチャネル
に切替えて、チャネル切替完了報告を上り制御チャネル
を用いて送出する(8284)。
空きチャネルに切替えられたことを確認した(3285
>無線基地局30−1では、このチャネルに切替えて、
チャネル切替完了信号を無線系制御装置20に対して送
出する(8286>。
>無線基地局30−1では、このチャネルに切替えて、
チャネル切替完了信号を無線系制御装置20に対して送
出する(8286>。
無線系制御装置20では、チャネル切替完了信号を受け
ると、関門交換機19を介して電話網10への通話路を
設定するために、通話路制御部21を動作させてスイッ
チ群23のたとえば5W11をオンにして、無線基地局
30−1と電話網10とを接続する(3287>。そこ
で電話網10側からは関門交換機19および無線系制御
装置20を介して呼出信号が送出され(3288、第6
C図)、これを無線基地局30−1で確認する(328
9)。そこて呼出ベル信号を設定された通話チャネルC
I−11で送出し、移動無線1jM 50て呼出音を発
生する(3291>。
ると、関門交換機19を介して電話網10への通話路を
設定するために、通話路制御部21を動作させてスイッ
チ群23のたとえば5W11をオンにして、無線基地局
30−1と電話網10とを接続する(3287>。そこ
で電話網10側からは関門交換機19および無線系制御
装置20を介して呼出信号が送出され(3288、第6
C図)、これを無線基地局30−1で確認する(328
9)。そこて呼出ベル信号を設定された通話チャネルC
I−11で送出し、移動無線1jM 50て呼出音を発
生する(3291>。
この吐出音により移動無線機50側の送受話器か持ら上
げられる(オフ・フック)と(S292)、チャネルC
I−11でオフ・フック信号か送出され、無線基地局3
0−1で転送されて(3293>、無線系制御装置20
に受信されて(3294>、電話網10と移動無線機5
0との間で通話が開始される(8295)。
げられる(オフ・フック)と(S292)、チャネルC
I−11でオフ・フック信号か送出され、無線基地局3
0−1で転送されて(3293>、無線系制御装置20
に受信されて(3294>、電話網10と移動無線機5
0との間で通話が開始される(8295)。
通話か終了すると、送受話機かおろされ、オン・フック
信号と終話信号がチャネルC1−11により無線基地局
30−1に送られ(3296> 、終話を確認した無線
基地局30−1では、この信号を転送する(S297>
、このオン・フック信号および終話信号を受けた無線系
制御装置20は、通信制御部21を動作せしめてスイッ
チ群23の5W1−1をオフして終話する(3298>
。
信号と終話信号がチャネルC1−11により無線基地局
30−1に送られ(3296> 、終話を確認した無線
基地局30−1では、この信号を転送する(S297>
、このオン・フック信号および終話信号を受けた無線系
制御装置20は、通信制御部21を動作せしめてスイッ
チ群23の5W1−1をオフして終話する(3298>
。
以上の説明において、無線基地局30−丁に設置された
制御用の送受信機を通話チャネル用に転用するシステム
においても、移動無線Ia50の構成で説明したような
送受信チャネルを時間的に反復切替える方法により、す
でに第3の移動無線機と通信中でおっても、新しく着呼
した移動無線機と制御チャネルを用いて交信することが
可能である(第1−10図、参照)。
制御用の送受信機を通話チャネル用に転用するシステム
においても、移動無線Ia50の構成で説明したような
送受信チャネルを時間的に反復切替える方法により、す
でに第3の移動無線機と通信中でおっても、新しく着呼
した移動無線機と制御チャネルを用いて交信することが
可能である(第1−10図、参照)。
すでに説明したく2〉発呼動作および(3)着呼動作に
例示したシステムでは、無線チャネルとして、制御用の
専用の無線チャネルと通話専用の無線チャネルとか明確
に分けられているものであった。しか実際のシステムで
は、この区別か明確でないものもある。そのようなシス
テムにおいては、特定の通話チャネルを以上に説明した
制御チャネルに見立てて同等の動作を行わせることが可
能である。
例示したシステムでは、無線チャネルとして、制御用の
専用の無線チャネルと通話専用の無線チャネルとか明確
に分けられているものであった。しか実際のシステムで
は、この区別か明確でないものもある。そのようなシス
テムにおいては、特定の通話チャネルを以上に説明した
制御チャネルに見立てて同等の動作を行わせることが可
能である。
なお上記の説明で無線系制御1lll装置20の制御に
関しては、移動無線機50と交信する無線基地局30を
1局に限定したが、これは必らずしも必要ではない。す
なわち後述する送受信ダイパーシティの適用時と同様に
、通話当初より複数の無線基地局30と同一通話チャネ
ルもしくは別々の通話チャネルを用いて交信させること
が可能である。
関しては、移動無線機50と交信する無線基地局30を
1局に限定したが、これは必らずしも必要ではない。す
なわち後述する送受信ダイパーシティの適用時と同様に
、通話当初より複数の無線基地局30と同一通話チャネ
ルもしくは別々の通話チャネルを用いて交信させること
が可能である。
ただしこの場合にはその近くにあけるトラヒック状態は
十分考慮して決定する必要がある。
十分考慮して決定する必要がある。
(4)トラヒック閑散時におけるダイパーシティの適用
(2)項および(3)項で説明したような発着呼動作に
より、電話網10内の一般の電話機と移動無線機50と
の間で(あるいはシステム内の2つの移動無線機間で)
通信が開始されたとする。
より、電話網10内の一般の電話機と移動無線機50と
の間で(あるいはシステム内の2つの移動無線機間で)
通信が開始されたとする。
この場合移動無線機50が通信する無線基地局30は1
つで、かつシステム内の通信トラヒック状態、づ−くな
くとも移動無線機50の近傍におけるトラビック状態は
、ビジー・アワーすなわち最繁時ではないとする(無線
基地局30の数が2またはそれ以上の場合でも同様に実
施可能である)。
つで、かつシステム内の通信トラヒック状態、づ−くな
くとも移動無線機50の近傍におけるトラビック状態は
、ビジー・アワーすなわち最繁時ではないとする(無線
基地局30の数が2またはそれ以上の場合でも同様に実
施可能である)。
すると移動無線機50 ’U−は、ダイパーシティ送受
信を行う(M備を開始する。そのため第1−2図に示す
移動無線機50内の制御部58は送信切付用制御器67
Cおよび受信切替用制御器65C(7)それぞれに対し
、動作聞知指令信号を送るとともに、現在勤作中のシン
セサイザ55−173よび56−1の他にシンセサイ蚤
ア55−nおよび56nに対し制御チャネルC)−15
0が送受信可能なように、周波数発振を要求する。同時
に制御部58では無線送信回路66に対し、制御信号の
送出を開始する。この制御信号には、移動無線機50の
ID、通信の種類(音声、データ等の種別)、現在使用
中のチX・ネル番号を含み、かつこれを受信した周辺の
現在通信中でない無線基地局30に対しダイパーシティ
送受信の動作開始を要求する。
信を行う(M備を開始する。そのため第1−2図に示す
移動無線機50内の制御部58は送信切付用制御器67
Cおよび受信切替用制御器65C(7)それぞれに対し
、動作聞知指令信号を送るとともに、現在勤作中のシン
セサイザ55−173よび56−1の他にシンセサイ蚤
ア55−nおよび56nに対し制御チャネルC)−15
0が送受信可能なように、周波数発振を要求する。同時
に制御部58では無線送信回路66に対し、制御信号の
送出を開始する。この制御信号には、移動無線機50の
ID、通信の種類(音声、データ等の種別)、現在使用
中のチX・ネル番号を含み、かつこれを受信した周辺の
現在通信中でない無線基地局30に対しダイパーシティ
送受信の動作開始を要求する。
ただし以上の無線基地局30に対する条件は、もしその
無線基地局30か、第1−10図ないし第1−21図に
示されたような構成かなされている場合には、第3者の
移動無線機と通信中であってもさらに新しく移動無線践
と通話が可fjとであるの℃この条件を緩和することが
可能である。
無線基地局30か、第1−10図ないし第1−21図に
示されたような構成かなされている場合には、第3者の
移動無線機と通信中であってもさらに新しく移動無線践
と通話が可fjとであるの℃この条件を緩和することが
可能である。
以上の動作により、移動無線機50の送信ミクサ61の
出力には、現在通信中のチャネルCH1の他に、制御チ
ャネルCH50による送信が得られ、一方受信ミクサ6
3へは現在通話中の通話チャネルCI−11の受信の外
に制御チャネルの受信も可能になる。これは(5)項の
通話中チャネル切替の動作で詳細に説明されている。
出力には、現在通信中のチャネルCH1の他に、制御チ
ャネルCH50による送信が得られ、一方受信ミクサ6
3へは現在通話中の通話チャネルCI−11の受信の外
に制御チャネルの受信も可能になる。これは(5)項の
通話中チャネル切替の動作で詳細に説明されている。
移動無線は50から送信された制御信号は最寄りの複数
の現在通信中でない無線基地局30−2゜30−3.・
・・、30−mlで受信される。すると、この中の1つ
である無線基地局30−2では、受信信号の品質や信号
の内容を検査した結果、移動無線機50から受信した信
号の品質が一定値以上であり、かつ直ちに通信品質が低
下することはなく、干渉妨害の発生の可能性もないと判
断したときは、送信してきた移動無線は50に対し無線
基地局30−2のID、使用可能な無線チャネル番号(
たとえばCI−12’)等を含む制御信号を移動前FA
機50宛に送信し、ダイパーシティ送受信号の報告を行
う。
の現在通信中でない無線基地局30−2゜30−3.・
・・、30−mlで受信される。すると、この中の1つ
である無線基地局30−2では、受信信号の品質や信号
の内容を検査した結果、移動無線機50から受信した信
号の品質が一定値以上であり、かつ直ちに通信品質が低
下することはなく、干渉妨害の発生の可能性もないと判
断したときは、送信してきた移動無線は50に対し無線
基地局30−2のID、使用可能な無線チャネル番号(
たとえばCI−12’)等を含む制御信号を移動前FA
機50宛に送信し、ダイパーシティ送受信号の報告を行
う。
この信号は移動無線13150の無線受信回路6Bで受
信され、制御部58に伝達される。これを受信し1=制
御部58では、無線基地局30−2から送られてきた信
号を吟味した結果、ダイパーシティ送受信を行うことか
適切であると判断し、シンセサイザ55−2および56
−2に対し、チャネルCl−12で通信を無線基地局3
0−2との間で開始するために、局部発振周波数の発生
を要求する。
信され、制御部58に伝達される。これを受信し1=制
御部58では、無線基地局30−2から送られてきた信
号を吟味した結果、ダイパーシティ送受信を行うことか
適切であると判断し、シンセサイザ55−2および56
−2に対し、チャネルCl−12で通信を無線基地局3
0−2との間で開始するために、局部発振周波数の発生
を要求する。
また無線基地局30−2へは、無線系制御装置20内の
通信制御部21に対し、スイッチ群23を動作させ現在
通信中の通話信号を無線基地局302に対しても並列送
出することを要求する。
通信制御部21に対し、スイッチ群23を動作させ現在
通信中の通話信号を無線基地局302に対しても並列送
出することを要求する。
この要求を受けた無線系制御装置20ては、無線基他局
30−2の要請にしたがい、音声信号ずなわち一般の電
話機からの音声信号を無線基地局30−1のみでなく同
30−2宛にも同一信号で送出を開始する。
30−2の要請にしたがい、音声信号ずなわち一般の電
話機からの音声信号を無線基地局30−1のみでなく同
30−2宛にも同一信号で送出を開始する。
この音声信号を受信した無線基地局30−2では、移動
無線R50宛に無線基地局30−2の■D等を加え無線
チャネルCH2で送出する。一方、移動無線機50では
無線チャネルCH2の受信が可能な状態になっているの
で、この信号を受信した無線受信回路68の出力を検査
した後、品質が良好であれば音声信号は電話機部5つへ
、制御信号は制御部58へ伝達される。
無線R50宛に無線基地局30−2の■D等を加え無線
チャネルCH2で送出する。一方、移動無線機50では
無線チャネルCH2の受信が可能な状態になっているの
で、この信号を受信した無線受信回路68の出力を検査
した後、品質が良好であれば音声信号は電話機部5つへ
、制御信号は制御部58へ伝達される。
以上の動作を実行することにより、移動無線機50は無
線基地局30−1および30−2との間でダイパーシテ
ィ送受信状態に入ることになる。
線基地局30−1および30−2との間でダイパーシテ
ィ送受信状態に入ることになる。
上述した移動無線機50から、その周辺にある無線基地
局30へ向けて送信されたダイパーシティ送受信実施要
求信号は、無線基地局30−2以外の無線局30−3.
30−4.−.30−nでも同様に受信しており、これ
らのうち条件に適する無線基地局は、30−1と同様の
応答信号を移動無線機50に送信しているはずである。
局30へ向けて送信されたダイパーシティ送受信実施要
求信号は、無線基地局30−2以外の無線局30−3.
30−4.−.30−nでも同様に受信しており、これ
らのうち条件に適する無線基地局は、30−1と同様の
応答信号を移動無線機50に送信しているはずである。
それゆえ、移動無線機50の制御部58または無線系制
御装置20では、さらに多数の無線基地局との間でダイ
パーシティ送受信を行いたい場合には、上述した無線基
地局30−2との間でダイパーシティ送受信したときと
全く同様の動作を行って、すべての動作が正常に働くと
、たとえば無線基地局30−3との間にダイパーシティ
送受信が開始される。
御装置20では、さらに多数の無線基地局との間でダイ
パーシティ送受信を行いたい場合には、上述した無線基
地局30−2との間でダイパーシティ送受信したときと
全く同様の動作を行って、すべての動作が正常に働くと
、たとえば無線基地局30−3との間にダイパーシティ
送受信が開始される。
以下、上記と同様な動作により移動無線機50の最寄り
にあり瑛在通信中でなく、かつ通信品質がシステムに要
求されている一定の基準以上を満たす無線基地局30−
3.30−4.・・・、30nに対しても、同様にダイ
パーシティ送受信が開始される。そして、ダイパーシテ
ィの多重度は、交信可能な無線基地局30の数必るいは
移動無線g150内に具備されている同時送受信可能な
多重度数、すなわち第1−2図の場合はシン廿す−イザ
55−1〜55−nまたは56−1〜56−[]のnの
数に左右される。
にあり瑛在通信中でなく、かつ通信品質がシステムに要
求されている一定の基準以上を満たす無線基地局30−
3.30−4.・・・、30nに対しても、同様にダイ
パーシティ送受信が開始される。そして、ダイパーシテ
ィの多重度は、交信可能な無線基地局30の数必るいは
移動無線g150内に具備されている同時送受信可能な
多重度数、すなわち第1−2図の場合はシン廿す−イザ
55−1〜55−nまたは56−1〜56−[]のnの
数に左右される。
また以上のβ1明ではシステム内の通話トラビックか混
んでいない場合を想定したが、トラビック状態は各無線
基地局30で測定されてβ5す、トラヒックか順次幅較
してぎた場合には、ダイパーシティの多重度に関し、順
次制限か加えられ、最繁口)には、多重度1すなわらダ
イパーシティなしの1人(馬(こまで不多行すること(
こなる。ただし通信されている通信の種類(音声、デー
タ、ファクシミリ等の別)により多重度の低減に差別を
設けることにより、広帯域通信はと多重度の制限を受(
プにくくする等、システム的処理か可能となり、通信の
種類にかかわらず良好な通信の確保が可能となる等の特
徴を本発明は有している。
んでいない場合を想定したが、トラビック状態は各無線
基地局30で測定されてβ5す、トラヒックか順次幅較
してぎた場合には、ダイパーシティの多重度に関し、順
次制限か加えられ、最繁口)には、多重度1すなわらダ
イパーシティなしの1人(馬(こまで不多行すること(
こなる。ただし通信されている通信の種類(音声、デー
タ、ファクシミリ等の別)により多重度の低減に差別を
設けることにより、広帯域通信はと多重度の制限を受(
プにくくする等、システム的処理か可能となり、通信の
種類にかかわらず良好な通信の確保が可能となる等の特
徴を本発明は有している。
ざらに上記において、移動無線機50か2つの無線基地
局30との間で行うダイパーシティに関し、同一の無線
チVネルを用いることも可能である。このようにすると
、システム内の周波数利用効率か向上する。ただし、つ
ぎの条イ′1を満たす必要かある。
局30との間で行うダイパーシティに関し、同一の無線
チVネルを用いることも可能である。このようにすると
、システム内の周波数利用効率か向上する。ただし、つ
ぎの条イ′1を満たす必要かある。
)各無線基地局30において、隣接する無線基地局30
て使用する無線チVネルと同一チャネルが使用可能であ
ること。
て使用する無線チVネルと同一チャネルが使用可能であ
ること。
i) 各無線基地局30から送信される下り無線チャネ
ルに含まれているそれぞれの無線搬送波周波数の同門が
とられているか、あるいは周波数外かtし時、教HZま
たはそれ以下に保たれていること。
ルに含まれているそれぞれの無線搬送波周波数の同門が
とられているか、あるいは周波数外かtし時、教HZま
たはそれ以下に保たれていること。
また、移動無線機50が同一の無線基地局30に対し送
受信ダイパーシティを実施することも可能である。この
場合には、つぎの条件を満たず必要かある。
受信ダイパーシティを実施することも可能である。この
場合には、つぎの条件を満たず必要かある。
a) 送受信用アンテナ数が複数個あり、それぞれUい
に位置をはなれて設置されており、アンテナ間の相関係
数が0.5以下であること。
に位置をはなれて設置されており、アンテナ間の相関係
数が0.5以下であること。
b) 同一無線チャネルを用いる場合には、とくにa)
の相関係数が小ざいこと。実際の方法は、以上に説明し
た他の無線基地局30とのダイパーシティ実施法を用い
て、同一の無線基地局30を他の無線基地局30と見立
てて実施すればよいわけである。
の相関係数が小ざいこと。実際の方法は、以上に説明し
た他の無線基地局30とのダイパーシティ実施法を用い
て、同一の無線基地局30を他の無線基地局30と見立
てて実施すればよいわけである。
(5〉通話中チャネル切替およびダイパーシティ効果の
説明と理論的根拠 n−1個の無線基地局30と1個の移動無線機50とが
、n−1個のチキノネルを用いて交信している最中に、
その内のあるチャネルに、bcプる通信の品質か一定値
以下になった場合には、一定の通信品質を満足する現在
通信していない他の1つの無I!塁他局30との間で他
の1つのチャネル(新チャネル)に切替えて交信するた
めに先立って、切替受信手段と切替送信手段とを通信信
号に影響を与えない速度で切替えて、継続して送受信中
のn−2個のチャネル以外の旧チャネルと新チャネルを
一時的に並行して送受信するようにし、その間に析チX
・ネルの品質を調査して一定レベル以上であることを(
イ〔認η−ると、チキ・ネル切替のための動作を終了し
て、新チャネルを含むn−1個の無線チャネルによって
交信り−るようにした。したかってチャネル切替による
通信の瞬断を生ずることかなくなった。このほか、チャ
ネル切替を実施しない場合を含めて送受信ダイパーシテ
ィ効果を1qることか可能となった。
説明と理論的根拠 n−1個の無線基地局30と1個の移動無線機50とが
、n−1個のチキノネルを用いて交信している最中に、
その内のあるチャネルに、bcプる通信の品質か一定値
以下になった場合には、一定の通信品質を満足する現在
通信していない他の1つの無I!塁他局30との間で他
の1つのチャネル(新チャネル)に切替えて交信するた
めに先立って、切替受信手段と切替送信手段とを通信信
号に影響を与えない速度で切替えて、継続して送受信中
のn−2個のチャネル以外の旧チャネルと新チャネルを
一時的に並行して送受信するようにし、その間に析チX
・ネルの品質を調査して一定レベル以上であることを(
イ〔認η−ると、チキ・ネル切替のための動作を終了し
て、新チャネルを含むn−1個の無線チャネルによって
交信り−るようにした。したかってチャネル切替による
通信の瞬断を生ずることかなくなった。このほか、チャ
ネル切替を実施しない場合を含めて送受信ダイパーシテ
ィ効果を1qることか可能となった。
第1−1図ないし第1−21図は、この動作の一例を説
明するためのシステム構成を示している。
明するためのシステム構成を示している。
以下これらの図を参照して説明する。
たとえば第1−2図に示した移動無線機50は、シンセ
サイザ55−1.55−2.・・・、55(n−1>と
無線受信回路68と無線送信回路66を用いて無線基地
局30−1.30−2.・・・30− (n−1>と通
話チキ・ネルC1−11,cH2゜・・・、CHl(n
−1)を用いて交信中であるとする。
サイザ55−1.55−2.・・・、55(n−1>と
無線受信回路68と無線送信回路66を用いて無線基地
局30−1.30−2.・・・30− (n−1>と通
話チキ・ネルC1−11,cH2゜・・・、CHl(n
−1)を用いて交信中であるとする。
移動無線機50は、無viJ阜他局30−1から遠ざか
り、無線基地局30−nへ近づいたとする。すると移動
無線機50と無線基地局30−1とのあいだの相対距離
の増大にとしない、通話品質か劣化をはじめるので、無
線系制御装置20のS/N監視部56か検出する(レベ
ル上1以下に低下したことを検出する)。なお、レベル
L1といえども回線か要求されている値を上回るように
設定されている。
り、無線基地局30−nへ近づいたとする。すると移動
無線機50と無線基地局30−1とのあいだの相対距離
の増大にとしない、通話品質か劣化をはじめるので、無
線系制御装置20のS/N監視部56か検出する(レベ
ル上1以下に低下したことを検出する)。なお、レベル
L1といえども回線か要求されている値を上回るように
設定されている。
無線系制御装置20は周辺にあるすべての無線基地局3
0に対し、移動無線機50の送信信号の品質を測定する
ように要求する。この要求に応じ現在移動無線1315
0と通信を行っていない各無線基地局30は、測定値を
無線系制御装置20宛に報告する。
0に対し、移動無線機50の送信信号の品質を測定する
ように要求する。この要求に応じ現在移動無線1315
0と通信を行っていない各無線基地局30は、測定値を
無線系制御装置20宛に報告する。
各無線基地局30− n等から送られてきたCZN値等
の情報を得た無線系制御装置20のS/N監視部22で
は、これら複数の情報を比較したところ無線基地局30
−nの測定結果か最も値が良く、hつ晶質基準のレベル
12以上、ただしL2>11を満足している事がfIj
認されたとすると、移動無線IAM 50は、無線基地
局30−nの通話ゾーン(ゾーンn)近傍へ接近したと
判断し、チャネル切替を行うことを決断する。
の情報を得た無線系制御装置20のS/N監視部22で
は、これら複数の情報を比較したところ無線基地局30
−nの測定結果か最も値が良く、hつ晶質基準のレベル
12以上、ただしL2>11を満足している事がfIj
認されたとすると、移動無線IAM 50は、無線基地
局30−nの通話ゾーン(ゾーンn)近傍へ接近したと
判断し、チャネル切替を行うことを決断する。
そして、ゾーン[)で空いている通話チャネルを調査し
た結果、無線基地局30−nから連絡のあった通り、チ
ャネルCHnが使用可能であることを知る。ただし、シ
ステムによっては、現在交信中の通話チャネルと同一の
チャネルを使用することも可(Itである。この場合に
は、同一チャネル干渉のないこと、および(4)のダイ
パーシティの適用の項′C説明した無線基地局30間で
の送信1(0送波周波数の同門が必要である。
た結果、無線基地局30−nから連絡のあった通り、チ
ャネルCHnが使用可能であることを知る。ただし、シ
ステムによっては、現在交信中の通話チャネルと同一の
チャネルを使用することも可(Itである。この場合に
は、同一チャネル干渉のないこと、および(4)のダイ
パーシティの適用の項′C説明した無線基地局30間で
の送信1(0送波周波数の同門が必要である。
そこで現在通話中の通話チャネルCH1(あるいはCH
2、・・・、 CI−I n −1や制御チャネルのい
ずれでもよいか以下の説明ではCHlとする)を用いて
、制御信号により移動無線機50に対して、通話チトネ
ルCHnて送受信を行う準備をするように指示する。
2、・・・、 CI−I n −1や制御チャネルのい
ずれでもよいか以下の説明ではCHlとする)を用いて
、制御信号により移動無線機50に対して、通話チトネ
ルCHnて送受信を行う準備をするように指示する。
またこれと同時に無線基地局3(1−nに対し、チトネ
ルCI−1nで送受信を行うことを指示する。
ルCI−1nで送受信を行うことを指示する。
無線系制御装置20では、これらの指示を出した後、ス
イッチ群23の5W1−nもオンの状態にし、無線基地
局3 Q −nは通話チャネルnを用い音声信号の送出
を開始する。この場合、当然のことながら無線基地局の
変調器の変調の深さおよび信号の位相も伯の無線基地局
30−2.3(1−3゜、 30−nと実質的に同一と
する。
イッチ群23の5W1−nもオンの状態にし、無線基地
局3 Q −nは通話チャネルnを用い音声信号の送出
を開始する。この場合、当然のことながら無線基地局の
変調器の変調の深さおよび信号の位相も伯の無線基地局
30−2.3(1−3゜、 30−nと実質的に同一と
する。
この制御信号の伝送を実用するために、具体的には、制
御信号がアナログ信号の場合、すでに説明した第2図(
a)に示すように、通話チャネルの帯域0.3〜3.O
K+−12外の低い周波数fDO(たとえば約100H
2)または高い周波数f。1゜f、2.f、3−fgB
<たとえば3.8KHzから0゜1KH2間隔で4.5
KI−1zまでの8波、ただし、n=3のとき)を用い
る。
御信号がアナログ信号の場合、すでに説明した第2図(
a)に示すように、通話チャネルの帯域0.3〜3.O
K+−12外の低い周波数fDO(たとえば約100H
2)または高い周波数f。1゜f、2.f、3−fgB
<たとえば3.8KHzから0゜1KH2間隔で4.5
KI−1zまでの8波、ただし、n=3のとき)を用い
る。
制御すべぎ項目すなわら制御データが多いとぎには、制
御用の周波数fDO”” fD8の波数をざらに増加さ
せてもよいし、副搬送波形式をとることも可能である。
御用の周波数fDO”” fD8の波数をざらに増加さ
せてもよいし、副搬送波形式をとることも可能である。
このとき、たとえばf。0〜fD8のうらの1波あるい
は複数の波に周波数変調をかけたり、あるいは振幅変調
をかけたりすることによって、より多くの制御データを
伝送することもできる。
は複数の波に周波数変調をかけたり、あるいは振幅変調
をかけたりすることによって、より多くの制御データを
伝送することもできる。
また、制御信号としてディジタル・データ信号を用いた
場合には、音声信号もディジタル符号化して、両者を時
分割1多重化して伝送することも可能であり、これをす
でに説明した第2図(b)に示すようにする。
場合には、音声信号もディジタル符号化して、両者を時
分割1多重化して伝送することも可能であり、これをす
でに説明した第2図(b)に示すようにする。
第3B図に、第1−1図、第1−2図および第1−3図
に示した本システムのチャネル切替の前掛におけるタイ
ミング・チャートを示す。
に示した本システムのチャネル切替の前掛におけるタイ
ミング・チャートを示す。
チャネル切替動作を説明している第3B図において、無
線基地局30−1と移動無線機50との間で用いている
チャネルCHIの品質がレベル11以下に低下したこと
を無線系制御装置20のS/N監摺部22が検出し、チ
ャネルCl−1nで無線基地局30−nからの送信電波
を並行して受信可能とするための準備を始めるように、
チャネルC1−11を用いて移動無線機50に指示する
。
線基地局30−1と移動無線機50との間で用いている
チャネルCHIの品質がレベル11以下に低下したこと
を無線系制御装置20のS/N監摺部22が検出し、チ
ャネルCl−1nで無線基地局30−nからの送信電波
を並行して受信可能とするための準備を始めるように、
チャネルC1−11を用いて移動無線機50に指示する
。
そこで移動無線機50の制御部58は、それまでシンセ
サイザ55−1.55−2.・・・、55(n−1>を
使用して、チャネルCH1による無線基地局30−1の
送信波、チャネルCI−12による無線基地局30−2
の送信波、・・・・・・、チャネルCI−1n −1に
よる無線基地局3O−(n−1)の送信波を受信してい
る状態から、シンセサイザ“55−nも動作せしめて、
無線基地局30−nから送信されるチャネルC)−1n
の送信波も受信可能とするような、周波数をシンセサイ
ザ55−nに発生せしめる。
サイザ55−1.55−2.・・・、55(n−1>を
使用して、チャネルCH1による無線基地局30−1の
送信波、チャネルCI−12による無線基地局30−2
の送信波、・・・・・・、チャネルCI−1n −1に
よる無線基地局3O−(n−1)の送信波を受信してい
る状態から、シンセサイザ“55−nも動作せしめて、
無線基地局30−nから送信されるチャネルC)−1n
の送信波も受信可能とするような、周波数をシンセサイ
ザ55−nに発生せしめる。
かくして、無線基地局30−1から送信されているチャ
ネルCI−11の品質低下により、無7腺基地周30−
1との交信か停止されようとしているとき、無線基地局
30−nとチャネルCI−I nによる交信か開始され
る。ずなわら、移動無線機50では、受信切替用制御器
65Cから切替駆動入力信号を受けている切替スイッチ
64−1の反1り切替を継続さける。これと同時に、そ
れまでシンセサイザ56−1.56−2.・・・、56
− (n−1>を動作せしめC、チャネルCI−l 1
〜CI−1n −1を用いて、無線基地局30−1〜3
0− (n−1>に送信していた状態から、シンセサイ
ザ55−nも動作させて、無線基地局30−nに対して
、チャネルCHnにより送信することかできる状態に移
行させる。この送イ乙に使用されるシンセサイザ56−
1.56−2・・・、56−nの出力は、切替スイッチ
64−2によって、送信切替用制御器67Cからの切替
駆動入力信号で反復切替が行われる。
ネルCI−11の品質低下により、無7腺基地周30−
1との交信か停止されようとしているとき、無線基地局
30−nとチャネルCI−I nによる交信か開始され
る。ずなわら、移動無線機50では、受信切替用制御器
65Cから切替駆動入力信号を受けている切替スイッチ
64−1の反1り切替を継続さける。これと同時に、そ
れまでシンセサイザ56−1.56−2.・・・、56
− (n−1>を動作せしめC、チャネルCI−l 1
〜CI−1n −1を用いて、無線基地局30−1〜3
0− (n−1>に送信していた状態から、シンセサイ
ザ55−nも動作させて、無線基地局30−nに対して
、チャネルCHnにより送信することかできる状態に移
行させる。この送イ乙に使用されるシンセサイザ56−
1.56−2・・・、56−nの出力は、切替スイッチ
64−2によって、送信切替用制御器67Cからの切替
駆動入力信号で反復切替が行われる。
チャネルCI−+ 1とCI−12、・−・=、 CI
−I nとが並行して送受信されるこの切替送受信期間
は、チャネルCI−1nの確認と同チャネルの品質が一
定のレベル12以上であることを無線系制御装置20か
確83するまで続けられ、その後はチャネルCI−11
を開放し、無線基地局30−2.30−3.・・・30
−nと移動無線機50との間の交信は、チ(・ネルCI
−!2.CH3,−,CI−tnのみにより瞬断なく継
続される。
−I nとが並行して送受信されるこの切替送受信期間
は、チャネルCI−1nの確認と同チャネルの品質が一
定のレベル12以上であることを無線系制御装置20か
確83するまで続けられ、その後はチャネルCI−11
を開放し、無線基地局30−2.30−3.・・・30
−nと移動無線機50との間の交信は、チ(・ネルCI
−!2.CH3,−,CI−tnのみにより瞬断なく継
続される。
この切替送受信期間における切替スイッチ641.64
−2の切替周波数f1は、たとえば信号に含まれている
最高周波数の2n倍以上等に定められる。以下、これに
ついて詳細に説明する。
−2の切替周波数f1は、たとえば信号に含まれている
最高周波数の2n倍以上等に定められる。以下、これに
ついて詳細に説明する。
切替周波数は、下記の諸条件を考慮し、最適値が定めら
れる。
れる。
1)伝送すべき信号の変調形式
2)伝送すべき信号周波数帯域
3)伝送すべき制御用周波数帯域
4)送受信部の帯域特性、とくにアンテナ入力端に設置
される高周波濾波器の帯域特性 5)切替用制御器の波形特性 6)周波数シンセサイザの応答特性 7)搬送波用周波数とシステム内の使用チPネル数 8)伝送路の電波伝搬特性 9)無線系制1311装置20から無線基地局30−1
を介して移動無線機50までの信号の伝送路と無線系制
御装置20から無線基地局302を介して移動無線機5
0まての信号の伝送路の差による伝送遅延時間差 たとえば、1)か周波数変調、2)か音声信号の場合0
.3〜3.0KI−1z 、3)として、第2図(a)
に示す帯域外による制御信号を用いる場合には、0.3
に+−1Z以下(foo)か、3.8〜4.5KHz
(fgl、fp2・・・f、8)となる。4)の特性と
して、通過帯域幅か16KH2(または、8Kl−1z
) 、5)の特性として6)におけるシンセサイザの
応答特性が良好でおり、出力波形が良好で必ることに留
意して選定すべきであり、用いられるシンセサイザは5
)の切替用制御器の入力により可急的に急速な応答特性
が望まれる。
される高周波濾波器の帯域特性 5)切替用制御器の波形特性 6)周波数シンセサイザの応答特性 7)搬送波用周波数とシステム内の使用チPネル数 8)伝送路の電波伝搬特性 9)無線系制1311装置20から無線基地局30−1
を介して移動無線機50までの信号の伝送路と無線系制
御装置20から無線基地局302を介して移動無線機5
0まての信号の伝送路の差による伝送遅延時間差 たとえば、1)か周波数変調、2)か音声信号の場合0
.3〜3.0KI−1z 、3)として、第2図(a)
に示す帯域外による制御信号を用いる場合には、0.3
に+−1Z以下(foo)か、3.8〜4.5KHz
(fgl、fp2・・・f、8)となる。4)の特性と
して、通過帯域幅か16KH2(または、8Kl−1z
) 、5)の特性として6)におけるシンセサイザの
応答特性が良好でおり、出力波形が良好で必ることに留
意して選定すべきであり、用いられるシンセサイザは5
)の切替用制御器の入力により可急的に急速な応答特性
が望まれる。
7)〜9)はシステム設計上から考慮される項目である
が、本発明の実施例として説明する自動車電話用システ
ムでは、7)は900M)−1z 、600チヤネルで
必るので使用周波数帯域幅は15M+−12(または、
1200チャネル同15Ml−1z)、8)は多くの文
献で既知であり、9)は0.03m秒程度である。
が、本発明の実施例として説明する自動車電話用システ
ムでは、7)は900M)−1z 、600チヤネルで
必るので使用周波数帯域幅は15M+−12(または、
1200チャネル同15Ml−1z)、8)は多くの文
献で既知であり、9)は0.03m秒程度である。
以上を総合的に考慮し、たとえば自動車電話システムで
は、移動無線機50の切替スイッチ642における切替
周波数は20 X n M l−I Z程度に選定され
る。
は、移動無線機50の切替スイッチ642における切替
周波数は20 X n M l−I Z程度に選定され
る。
以下受信の場合を説明する。第2図(b)に示すように
音声信号や制御信号がディジタル化されている場合には
、切替用周波数として、より高速の周波数を用いるのが
適当で、rl X 20 K l−1z〜30 K l
−I Z程度の値でよい。
音声信号や制御信号がディジタル化されている場合には
、切替用周波数として、より高速の周波数を用いるのが
適当で、rl X 20 K l−1z〜30 K l
−I Z程度の値でよい。
また、受信ミクサ63の入力部からみたチセネルCH1
,2,3,・、n−1,nの搬送波周波数をω1.ω2
.・・・、ω。−1,ω1、またシンセザイ 量ア55
−1. 55−2. ・・・、 55− (n−
1>55−nの出力周波数を、それぞれωL1.ωL2
ωLn−1ωLnとすると、無線基地局30−1.30
−2・、3O−(n−1)、30−nからの受信ミクサ
63に含まれた中間周波増幅器の出力にJ3ける搬送波
の周波数はそれぞれ、 Ω1−吻一″[1(11) Ω2−ω2−ωL2 (12)Ωn−1−
n−1−″)Ln−I n−1Ω −ω
−ωLn (1,)n Vなわら、切替スーrツチ64−1の動作ににり中間周
波数として受信部53には、 Ω1−wl−’L1 Ω2−oJ2−L2 0n−1−(1)n−1”Ln−1 Ω −ω −ωし。
,2,3,・、n−1,nの搬送波周波数をω1.ω2
.・・・、ω。−1,ω1、またシンセザイ 量ア55
−1. 55−2. ・・・、 55− (n−
1>55−nの出力周波数を、それぞれωL1.ωL2
ωLn−1ωLnとすると、無線基地局30−1.30
−2・、3O−(n−1)、30−nからの受信ミクサ
63に含まれた中間周波増幅器の出力にJ3ける搬送波
の周波数はそれぞれ、 Ω1−吻一″[1(11) Ω2−ω2−ωL2 (12)Ωn−1−
n−1−″)Ln−I n−1Ω −ω
−ωLn (1,)n Vなわら、切替スーrツチ64−1の動作ににり中間周
波数として受信部53には、 Ω1−wl−’L1 Ω2−oJ2−L2 0n−1−(1)n−1”Ln−1 Ω −ω −ωし。
n
等の搬送波周波数を有する信号波とが順次に入力するこ
とになる。そして(11)と(12)・・・(1)式と
は、 Ω −〒 Ω −〒 ・・・ ・・・ も〒
Q −Q (2>
1 2 n−1n の関係に必る。このような信号か受信部で増幅されたの
り復調回路で復調されるか、n個の中間周波数 Ll ω2 ”L2 n−I Ln−1 ωn−ωLn との相位間に周波数差か存在すると、復調出力信号に、
歪雑音が発生する場合としない場合とがある。すなわち
、周波数変調または位相変調の場合には、周波数差か全
くない場合には歪雑音は発生しないか、周波数差がある
とその周波数差(ビー1〜周波数)か信号周波数と同一
成分を含む場合は発生し、含まない場合には発生しない
。
とになる。そして(11)と(12)・・・(1)式と
は、 Ω −〒 Ω −〒 ・・・ ・・・ も〒
Q −Q (2>
1 2 n−1n の関係に必る。このような信号か受信部で増幅されたの
り復調回路で復調されるか、n個の中間周波数 Ll ω2 ”L2 n−I Ln−1 ωn−ωLn との相位間に周波数差か存在すると、復調出力信号に、
歪雑音が発生する場合としない場合とがある。すなわち
、周波数変調または位相変調の場合には、周波数差か全
くない場合には歪雑音は発生しないか、周波数差がある
とその周波数差(ビー1〜周波数)か信号周波数と同一
成分を含む場合は発生し、含まない場合には発生しない
。
一方、振幅変調の場合には、周波数差があっても歪雑音
は発生しない。ただし、振幅変調の場合でも中間周波増
幅器などに非直線特性があると、高調波による非直線歪
か発生するから、直線性の良好な増幅器を用いる必要が
ある。
は発生しない。ただし、振幅変調の場合でも中間周波増
幅器などに非直線特性があると、高調波による非直線歪
か発生するから、直線性の良好な増幅器を用いる必要が
ある。
以上に説明したような移動無線機50の受信ミク1す6
3の入力に:cl−11.Cl−12. ・、CHn−
IJ″3よびC1−In用の局部発振周波数を循環的に
加え受信して−し通信に異常なく、しかもチV・ネルC
1−11からヂセネルC+−1nへの移行か何の瞬断(
雑音の混入もなく実行可能−Cあり、かつ受信ダイパー
シティ効宋のあることを理論的に説明する。
3の入力に:cl−11.Cl−12. ・、CHn−
IJ″3よびC1−In用の局部発振周波数を循環的に
加え受信して−し通信に異常なく、しかもチV・ネルC
1−11からヂセネルC+−1nへの移行か何の瞬断(
雑音の混入もなく実行可能−Cあり、かつ受信ダイパー
シティ効宋のあることを理論的に説明する。
まず、角度変調波を用いる場合を説明する。
データあるいは音声信号(アナログまたはディジタル形
式の信号にス;1して)は、つぎ゛のように表現できる
。
式の信号にス;1して)は、つぎ゛のように表現できる
。
μ(t) =、l aHCO3(ωHt+θ1)また帯
域外に存在する制御信号は、 μ (1)−、へ。a;C03(ω、1+θi)ここで
、a・は振幅の大きさ、ω・は信号の角周波数、θ・は
1=0のときの位相を表わす。m。
域外に存在する制御信号は、 μ (1)−、へ。a;C03(ω、1+θi)ここで
、a・は振幅の大きさ、ω・は信号の角周波数、θ・は
1=0のときの位相を表わす。m。
「〕は正の整数を表わす。
つぎに周波数変調の場合を説明するが、位相変調にj3
いて本発明は同様に適用される。(3)式または(3)
式および(4)式で搬送波を周波数変調すると、得られ
る変調波は、 I= I□ sin f (ω十μ(t))dt= I
osin (ωt+5(t)> (5)また
は、 1=rosinf(ω十μ([)十μ。(t))dt=
losin(ωt+5(t) +s。(1))(5′) ただし、 5o(t) =、%謂、 Sin (ωit+θi)m
・ −a・ /ω・ (i=1.2.3・・・n)この
結果、(5′ )弐右辺のS団の内の式s (t)+−
Sc (t)は−膜内イエ形の伝送信号を表わすことに
なる。
いて本発明は同様に適用される。(3)式または(3)
式および(4)式で搬送波を周波数変調すると、得られ
る変調波は、 I= I□ sin f (ω十μ(t))dt= I
osin (ωt+5(t)> (5)また
は、 1=rosinf(ω十μ([)十μ。(t))dt=
losin(ωt+5(t) +s。(1))(5′) ただし、 5o(t) =、%謂、 Sin (ωit+θi)m
・ −a・ /ω・ (i=1.2.3・・・n)この
結果、(5′ )弐右辺のS団の内の式s (t)+−
Sc (t)は−膜内イエ形の伝送信号を表わすことに
なる。
さて、(5)式または(5′)を用いると、無線見他局
30−1.30−2. ・、3O−(nl)、30−n
から送信された信号か、移動無線機50のアンテナを介
して受信ミクサ63に入力され、局部発振周波数(ff
j1B図の場合、シンセリイザ55−1.55−2.・
・・、55−(n−1>、55−n>と混合されると、
受信部53の入力としては、(1)式および(2)式と
同じ記号を用いて次式のように表すことかできる。(た
だし切替スイッチ64−1は停止の状態とする)。
30−1.30−2. ・、3O−(nl)、30−n
から送信された信号か、移動無線機50のアンテナを介
して受信ミクサ63に入力され、局部発振周波数(ff
j1B図の場合、シンセリイザ55−1.55−2.・
・・、55−(n−1>、55−n>と混合されると、
受信部53の入力としては、(1)式および(2)式と
同じ記号を用いて次式のように表すことかできる。(た
だし切替スイッチ64−1は停止の状態とする)。
I ・= l □1Sin (Ω・ し+5at)
+S。H(t))(l=1.2. ・・・、n) つぎに、切替スイッチ64−1が切替動作を開始したと
する。また、無線基地局3o= (*=1.2.・・・
、n)からは音声信号s (t)と制御信号S。i(0
が、それぞれ送られてきたとする、移動無線機50の受
信部53の入力として、1= (101/n>[1+2
:El(n/myr))xsin (myr/n)c
osmpt]xsin (Ω1t + s (t) +
S ol(t) )+([。2/n> N+2モ(n
/mπ))xsin (mπ/n) xcos mp (t−2yr/ (np) ) ]
xsin (Ω2t+5(1)十S。2(1) )+
(103/ n) [1+2Σ (n/mπ))m=1 xsin (mπ/n) XCO3ml:) (t−4π/ (np)) ]xs
+n (C3を十5(t) +5c3(t) )十・・
・・・・ + (I□、/n)[1+2Σ (n/ml )m=1 xs+n (mπ/n) xcos mp (t −2(n −1> 7T/ (
nl)) ) ]×510(Ω t+5(t) +5
on(t) )ただし、pは切替角周波数、mは正の奇
数とし、n個の入力波に対する切替時間は等間隔とした
。
+S。H(t))(l=1.2. ・・・、n) つぎに、切替スイッチ64−1が切替動作を開始したと
する。また、無線基地局3o= (*=1.2.・・・
、n)からは音声信号s (t)と制御信号S。i(0
が、それぞれ送られてきたとする、移動無線機50の受
信部53の入力として、1= (101/n>[1+2
:El(n/myr))xsin (myr/n)c
osmpt]xsin (Ω1t + s (t) +
S ol(t) )+([。2/n> N+2モ(n
/mπ))xsin (mπ/n) xcos mp (t−2yr/ (np) ) ]
xsin (Ω2t+5(1)十S。2(1) )+
(103/ n) [1+2Σ (n/mπ))m=1 xsin (mπ/n) XCO3ml:) (t−4π/ (np)) ]xs
+n (C3を十5(t) +5c3(t) )十・・
・・・・ + (I□、/n)[1+2Σ (n/ml )m=1 xs+n (mπ/n) xcos mp (t −2(n −1> 7T/ (
nl)) ) ]×510(Ω t+5(t) +5
on(t) )ただし、pは切替角周波数、mは正の奇
数とし、n個の入力波に対する切替時間は等間隔とした
。
(7)式の右辺を変形すると次式のようになる。
I−(Io1/n) [sin (C1t+U、1
(t) )+ (n/π)Sin(π/n) X[C03((Ω −p) t+tJ1(t) )co
s((C1+I)) t+U1 (t) ) ]十(r
)/3yr>sin (3π/n)x[cos((C1
3p) j十LJ1 (t) )cos((Ω1+3p
)i+U1 (t))]+(n15yr)sin (5
yr/n>x[cos((C1bl)> j+U1 (
t) )−cos ((Ω1+51)) i +U1
[) ) ]十・・・・・・
]十(1o2/n) [Sin (C2j+
U2 m )+(n/π)sin(π/n> X[C03((C21:)> j+u2 ([) )c
os((C2+1.) > t +U 2 (t) )
コ十(n/3yr)sin (3π/n)x[cos(
(C23p)t+U2 (j))−cos((C2+3
p)t+U2 (t))]十(n15π)sin (5
yr/n)x[cos((Ω −5p> を十LJ2
(t) )cos((C2+5p)t+U2 ft))
]十・・・・・・ コ+
(10n/n) [sin (Ω。し+U。(t)
)±(n/π)sin(π/「)) x[cosN Ω、 −p> t+ し)n (1
) )cos((Ω。什p)t+lJ。(1) )
]+(n/3yr)sin (37+−/n>x[co
s((Ωn 3p) t +U n (t) )co
s((Ω、 +3D)t+U、(t))]+(n15y
r)sin (5π/n>x[cos((Ω。−5p)
t+Ur、(t))cos((Ω +5p)t+U。(
1))]十・・・・・・
]ただし、U・(t)=S(1)+5oi(t)(i
=1.2. ・・・、n) ここで(8)式をみると多くの1般送波を合成したもの
となっているから、このまま中間周波増幅器で増幅した
後に復調したのでは、一般に混変調(干渉妨害)による
企雑音を発生する可能性がある。
(t) )+ (n/π)Sin(π/n) X[C03((Ω −p) t+tJ1(t) )co
s((C1+I)) t+U1 (t) ) ]十(r
)/3yr>sin (3π/n)x[cos((C1
3p) j十LJ1 (t) )cos((Ω1+3p
)i+U1 (t))]+(n15yr)sin (5
yr/n>x[cos((C1bl)> j+U1 (
t) )−cos ((Ω1+51)) i +U1
[) ) ]十・・・・・・
]十(1o2/n) [Sin (C2j+
U2 m )+(n/π)sin(π/n> X[C03((C21:)> j+u2 ([) )c
os((C2+1.) > t +U 2 (t) )
コ十(n/3yr)sin (3π/n)x[cos(
(C23p)t+U2 (j))−cos((C2+3
p)t+U2 (t))]十(n15π)sin (5
yr/n)x[cos((Ω −5p> を十LJ2
(t) )cos((C2+5p)t+U2 ft))
]十・・・・・・ コ+
(10n/n) [sin (Ω。し+U。(t)
)±(n/π)sin(π/「)) x[cosN Ω、 −p> t+ し)n (1
) )cos((Ω。什p)t+lJ。(1) )
]+(n/3yr)sin (37+−/n>x[co
s((Ωn 3p) t +U n (t) )co
s((Ω、 +3D)t+U、(t))]+(n15y
r)sin (5π/n>x[cos((Ω。−5p)
t+Ur、(t))cos((Ω +5p)t+U。(
1))]十・・・・・・
]ただし、U・(t)=S(1)+5oi(t)(i
=1.2. ・・・、n) ここで(8)式をみると多くの1般送波を合成したもの
となっているから、このまま中間周波増幅器で増幅した
後に復調したのでは、一般に混変調(干渉妨害)による
企雑音を発生する可能性がある。
また(8)式で表わされる入力波の振幅I Ol。
102、・・・、Iooは必すしも同一の振幅ではなく
、切替の時間的占有率を等しくした場合(デユーティ1
00/n%の場合)には、無線基地局301よりも30
−2の方が近距離にあるために、通常はI 、I
、・・・、■o、の方か大である。1o1゜IO2等の
大きさが異なっていると、混変調を発生する可能性があ
る。上記(8)式で示した多くの搬送波の合成による原
因と、Ioi、IO2等か異なることによる原因の2種
類の混変調発生要因がある。
、切替の時間的占有率を等しくした場合(デユーティ1
00/n%の場合)には、無線基地局301よりも30
−2の方が近距離にあるために、通常はI 、I
、・・・、■o、の方か大である。1o1゜IO2等の
大きさが異なっていると、混変調を発生する可能性があ
る。上記(8)式で示した多くの搬送波の合成による原
因と、Ioi、IO2等か異なることによる原因の2種
類の混変調発生要因がある。
さて(8)式で示した多くの搬送波の合成による場合の
混変調については、つぎの方法により歪Igの除去を行
うことができる。
混変調については、つぎの方法により歪Igの除去を行
うことができる。
すなわら、切替スイッチ64−1の切替速度(周期)を
高速にし、中間周波増幅器の帯域通過特性の外に追いや
る方法がある。しかしながら、ずでに述へたように、切
替周波数は信号の最高周波数の2n倍以上に定められて
いる多くの場合には、それ以上高速にする必要はないで
あろう。高速にすることにより(7)弐右辺のm=1.
3゜5・・・の項は(8)式を見ればわかるように中間
周波増幅段において無視することが可能となり、(8)
式は下記のように表ねりことができる。
高速にし、中間周波増幅器の帯域通過特性の外に追いや
る方法がある。しかしながら、ずでに述へたように、切
替周波数は信号の最高周波数の2n倍以上に定められて
いる多くの場合には、それ以上高速にする必要はないで
あろう。高速にすることにより(7)弐右辺のm=1.
3゜5・・・の項は(8)式を見ればわかるように中間
周波増幅段において無視することが可能となり、(8)
式は下記のように表ねりことができる。
1−(1/n)[Iol 5in(Ω1t+s (t)
+s cl(t) ) 十I 02 sin (Ω2t+5(t) 十S。2(
t))十・・・・・ 士10n 5ll)(Ωn−11+s (t) 十s
cn(1) ) ](9)式において、 Ω −Ω −・・・・・・Ω −Ω =Ω (10
)1 2 n−1n 5o2(t) =−−−−−・−s 。、−1(t)
−s 。o(t) = 0とおくことかできるとする。
+s cl(t) ) 十I 02 sin (Ω2t+5(t) 十S。2(
t))十・・・・・ 士10n 5ll)(Ωn−11+s (t) 十s
cn(1) ) ](9)式において、 Ω −Ω −・・・・・・Ω −Ω =Ω (10
)1 2 n−1n 5o2(t) =−−−−−・−s 。、−1(t)
−s 。o(t) = 0とおくことかできるとする。
実際に(10)式は)変jホするような手段で技術的に
可能であり、(11)式は前述の通り無線基地局30−
1から(またはチャネル切替の後半では無線基地局30
−nからのみ)送信する制御信号のみとすれば(11)
式か成立する。すると(9)式は下記のJ:うに変形す
ることかできる。
可能であり、(11)式は前述の通り無線基地局30−
1から(またはチャネル切替の後半では無線基地局30
−nからのみ)送信する制御信号のみとすれば(11)
式か成立する。すると(9)式は下記のJ:うに変形す
ることかできる。
I−(1/n>[Iol 5in(Ωt+5(t) +
5o1(o ) + (I 02+ I O3+”゛”+I on)xs
in(Ωt+5(t))] (12)(1
2)式は変形すると次式のごとくになる。
5o1(o ) + (I 02+ I O3+”゛”+I on)xs
in(Ωt+5(t))] (12)(1
2)式は変形すると次式のごとくになる。
xcos s (t) )”2
xs+n(Ωt + s (t)十β(t)> (
13)β(t) = tan” [sin 5o(t)
x ((f01/ In) 十cos 5o(t) )
−’](13’) Io= (IO2” Io3+−+ IO,) /n(
13″ > (13)、(13’ )式において ’01くく’n (14)so(
t) <<1 (14,’ )である
から(13)式は近似的に下記のようになる。
13)β(t) = tan” [sin 5o(t)
x ((f01/ In) 十cos 5o(t) )
−’](13’) Io= (IO2” Io3+−+ IO,) /n(
13″ > (13)、(13’ )式において ’01くく’n (14)so(
t) <<1 (14,’ )である
から(13)式は近似的に下記のようになる。
I−(1/n> 1.、 Sin (Ωt+5(t)+
s。(1)) (15)式をみると、これはn分岐のアンテナ入力を有
する切替受信グイへ〜シティ方式で、信号を切替受信し
た後、そのまま合成するいわゆる直線合成を行った結果
、入力電界の低いI。1を無視し、入力電界の高い入力
信号による合成を行ったことを小している。したがって
本発明は受信ダイパーシティ効果があることか明らかに
されたことになる。
s。(1)) (15)式をみると、これはn分岐のアンテナ入力を有
する切替受信グイへ〜シティ方式で、信号を切替受信し
た後、そのまま合成するいわゆる直線合成を行った結果
、入力電界の低いI。1を無視し、入力電界の高い入力
信号による合成を行ったことを小している。したがって
本発明は受信ダイパーシティ効果があることか明らかに
されたことになる。
(14)式から周波数弁別回路の出力(無線受信回路6
Bの出力)は次式で表わされる。
Bの出力)は次式で表わされる。
L−d/dt (s(t) +5C(t))=μ(1)
十μ。(1) ここて、μ(1)およびμC(1)は、それぞれ(3)
式および(4)式に示されたものである。
十μ。(1) ここて、μ(1)およびμC(1)は、それぞれ(3)
式および(4)式に示されたものである。
なお(14)式は、通常の移動通信方式では、つねに満
足しており、特に制限条件とはならない。
足しており、特に制限条件とはならない。
それは主要な音声信号に、制御信号に比して深い変調を
加え、制御信号には浅い変調をかけており、しかし話声
に加える変調の深さも、近年、等価1ヘーン(IKHz
>信号で3.5ラジアン(25Kt−1zlfN送波間
隔の場合、また搬送波間隔が12゜5 K lIZの場
合は、同じく1.75ラジアンとざらに浅くなる)と浅
くなっているためである。
加え、制御信号には浅い変調をかけており、しかし話声
に加える変調の深さも、近年、等価1ヘーン(IKHz
>信号で3.5ラジアン(25Kt−1zlfN送波間
隔の場合、また搬送波間隔が12゜5 K lIZの場
合は、同じく1.75ラジアンとざらに浅くなる)と浅
くなっているためである。
以上により周波数変調の場合の無歪条件はく10)式J
3よび(14)式が十分条件であることか明らかにされ
た。以下(10)式を成立させる技術的条件について説
明する。
3よび(14)式が十分条件であることか明らかにされ
た。以下(10)式を成立させる技術的条件について説
明する。
技術的にこれを行なうには、無線基地局301.30−
2. ・、30−nの送信部31−1゜31−2.・・
・、31−nの搬送周波数の安定度を決定する阜準水晶
発振器の周波数安定度を高めることにより達成される。
2. ・、30−nの送信部31−1゜31−2.・・
・、31−nの搬送周波数の安定度を決定する阜準水晶
発振器の周波数安定度を高めることにより達成される。
たとえば、後)ホする自動車電話方式の例では、基地局
に設置されている基準水晶発振器の安定度は、現在0.
5−15−1pl)、5・−1x 10’)程度である
ので搬送波の周波数変動は、1x10−6x 900t
4tlz = 90011zである。
に設置されている基準水晶発振器の安定度は、現在0.
5−15−1pl)、5・−1x 10’)程度である
ので搬送波の周波数変動は、1x10−6x 900t
4tlz = 90011zである。
これでは、丁度音声の信号帯域内に雑音が混入する。
しかしながら、技術の進歩によりo、oi ppmが可
能になったとすれば、IX 10’X 900MH2=
9112となり雑音の高調波があったとしても、その
大きなエネルギーが信号帯域内に混入する可能性は少な
くなる。あるいは搬送波の周波数か9 M +−I Z
を使用している無線システムでは、IC)pmの搬送波
変動では、現在の技術にa3いても雑音の混入はないこ
とになる。
能になったとすれば、IX 10’X 900MH2=
9112となり雑音の高調波があったとしても、その
大きなエネルギーが信号帯域内に混入する可能性は少な
くなる。あるいは搬送波の周波数か9 M +−I Z
を使用している無線システムでは、IC)pmの搬送波
変動では、現在の技術にa3いても雑音の混入はないこ
とになる。
以上の説明では、移動無線機50へ到来する下り通話チ
トネルは、各無線基地局30から、それぞれ別々の通話
チャネル、ずなわら、それぞれ異なった搬送波周波数を
有づるものと仮定していたか、これは必らずしも必要で
ない。2つまた1よ、それ以上の無線基地局30からの
通話チキ・ネルか同一であってもよく、その場合を以下
に説明する。
トネルは、各無線基地局30から、それぞれ別々の通話
チャネル、ずなわら、それぞれ異なった搬送波周波数を
有づるものと仮定していたか、これは必らずしも必要で
ない。2つまた1よ、それ以上の無線基地局30からの
通話チキ・ネルか同一であってもよく、その場合を以下
に説明する。
この場合、以上に説明した歪雑音の除去の条件で必る(
10)式の代りに、次式が成立する必要がある。たとえ
ば無線基地局30−1と30−2とか同一通話チャネル
を使用している場合には、ω1−ω2
(10’)Ω =Ω =Ω =・・・・・・=Ω
(10〉1 2 3 n か必要条件となる。(10′)式は無線基地局30−1
と30−2とにおいて、同一チ1ノネルの搬送波周波数
の完全一致、すなわち位相同期の必要性を意味している
。実際上は位相同期すれば最もよいか、経済性の面で問
題のある場合には、高安定水晶の採用により、 ω1−ω2−Δω として、Δω/2πを数Hz以下におさえることが必要
で必る。このような条件を満足するシステムにおいては
、第1−7図に示した移動無線機50Eを使用すること
も可能である。
10)式の代りに、次式が成立する必要がある。たとえ
ば無線基地局30−1と30−2とか同一通話チャネル
を使用している場合には、ω1−ω2
(10’)Ω =Ω =Ω =・・・・・・=Ω
(10〉1 2 3 n か必要条件となる。(10′)式は無線基地局30−1
と30−2とにおいて、同一チ1ノネルの搬送波周波数
の完全一致、すなわち位相同期の必要性を意味している
。実際上は位相同期すれば最もよいか、経済性の面で問
題のある場合には、高安定水晶の採用により、 ω1−ω2−Δω として、Δω/2πを数Hz以下におさえることが必要
で必る。このような条件を満足するシステムにおいては
、第1−7図に示した移動無線機50Eを使用すること
も可能である。
以上は移動無線機50か受信する場合を説明したか、移
動無線機50が送信する場合をつぎに説明覆る。
動無線機50が送信する場合をつぎに説明覆る。
第1−2図において、切替スイッチ64−2で切替えら
れた無線信号は、たとえば無線チャネルCl−11,C
t−12,−、Cl−Inが順次に切替えられるか、受
信側は無線基地局301 (CI−11>。
れた無線信号は、たとえば無線チャネルCl−11,C
t−12,−、Cl−Inが順次に切替えられるか、受
信側は無線基地局301 (CI−11>。
30−2 (CI−12>、・・・、または無線基地局
3O−n(CHn)で別々に受信され、移動無線機50
側で受信する場合のように混合される場合の)昆変調問
題はまったく存在しないのである。ただしく8)式から
明らかなように、側波帯として、搬送角周波数 (Ω±np) の成分か存在覆るから、これらが空間に放出されて、他
のチャネルまたは、他のシステムの通信に妨害を与えな
いように送信出力部に帯域濾波器を設(ブて濾波する必
要かある。
3O−n(CHn)で別々に受信され、移動無線機50
側で受信する場合のように混合される場合の)昆変調問
題はまったく存在しないのである。ただしく8)式から
明らかなように、側波帯として、搬送角周波数 (Ω±np) の成分か存在覆るから、これらが空間に放出されて、他
のチャネルまたは、他のシステムの通信に妨害を与えな
いように送信出力部に帯域濾波器を設(ブて濾波する必
要かある。
このためには、切替周波数として移動無線機50の送信
する全チャネルの周波数外に式(Ω±np)を拡散する
必要かあり、例に用いた第1−1図および第1−2図に
示す自動車電話方式では、p/ (2π)>15xnM
Hz にする必要かおる。
する全チャネルの周波数外に式(Ω±np)を拡散する
必要かあり、例に用いた第1−1図および第1−2図に
示す自動車電話方式では、p/ (2π)>15xnM
Hz にする必要かおる。
以下数式を用いて説明する。ただし式中に使用する文字
は特に断わらないかぎり前述と同じとする。たとえば、
第1−5図の送信ミクサ61の出力に現れる送波信号は
次式で表わされる。
は特に断わらないかぎり前述と同じとする。たとえば、
第1−5図の送信ミクサ61の出力に現れる送波信号は
次式で表わされる。
1 = I□ [1+2 F、 (n/ (ml )X
Sin (m7r/n)CO5mpt]xsin (
Ω1t+5(t)+som )+Io[1+2斧(n/
(mπ)) xsin (mπ/n> xcos mp (t−21C/ (rl) ) ]x
sin (Ω2t+5(t)+5o(t))十′IO []+2Σ(n/(mπ)) 旧=1 xs+n (mπ/n) xcos mp (t−4π/ (no)) ]xsi
n (Ω3t+5(t)+5o(t))+・・・・・・ + IO[1+2 Fl(n/(ml )xs+n
(mπ/rl) xcos mp (t−2(n−1) π/ (np)
)xsin (Ω t±5(t) +5c(t))m
=1.2.5. ・・・・・・ ただし、pは切替角周波数、mは正の奇数とし、n個の
入力波に対する切替時間は等間隔とした。
Sin (m7r/n)CO5mpt]xsin (
Ω1t+5(t)+som )+Io[1+2斧(n/
(mπ)) xsin (mπ/n> xcos mp (t−21C/ (rl) ) ]x
sin (Ω2t+5(t)+5o(t))十′IO []+2Σ(n/(mπ)) 旧=1 xs+n (mπ/n) xcos mp (t−4π/ (no)) ]xsi
n (Ω3t+5(t)+5o(t))+・・・・・・ + IO[1+2 Fl(n/(ml )xs+n
(mπ/rl) xcos mp (t−2(n−1) π/ (np)
)xsin (Ω t±5(t) +5c(t))m
=1.2.5. ・・・・・・ ただし、pは切替角周波数、mは正の奇数とし、n個の
入力波に対する切替時間は等間隔とした。
(17)式は変形すると(8)式と同様な形の式を得る
。そして得られた式に関し、すでに説明したような作用
を有する帯1tiiill波器を通すと出力信号として
次式を得る。
。そして得られた式に関し、すでに説明したような作用
を有する帯1tiiill波器を通すと出力信号として
次式を得る。
I=I□5in(Ω1t+5(t)+5o(t))十I
□5in(Ω2t+5(t) 十S。(t))十・・・
・・・ +10sin(Ω t+5(t) +s。(t))(1
B) 上式において右辺第1項は無線基地局30−1向け、第
2項は同30−2向け、以下第1項は同30−1向けで
あり、それぞれの信号は酋通の周波数変調の送信の場合
と同じ数式を里している。
□5in(Ω2t+5(t) 十S。(t))十・・・
・・・ +10sin(Ω t+5(t) +s。(t))(1
B) 上式において右辺第1項は無線基地局30−1向け、第
2項は同30−2向け、以下第1項は同30−1向けで
あり、それぞれの信号は酋通の周波数変調の送信の場合
と同じ数式を里している。
そしてチャネルC目1の上り信号は無線基地局30−1
.チャネルCH2の上り信号は同302、以下順にチャ
ネルCHnの上り信号は同30口で受信される。これら
の受信信号は、復調され無線系制御装置20等の必要な
装置へ送信される。あるいは、無線基地830−1か第
1−11図および第]−12図の構成を有する場合には
、チャネルCI−11の上り信号は無線基地局30−1
の送受信機90−1.チャネルCl−12の上り信号は
同30−1の送受信機90−2.以下順にチャネルCI
−1nの上り信号は同30−1の送受信機90−nでそ
れぞれ受信復調された後、混合されて無線系制御装置2
0等の必要な装置へ送信されてもよい。
.チャネルCH2の上り信号は同302、以下順にチャ
ネルCHnの上り信号は同30口で受信される。これら
の受信信号は、復調され無線系制御装置20等の必要な
装置へ送信される。あるいは、無線基地830−1か第
1−11図および第]−12図の構成を有する場合には
、チャネルCI−11の上り信号は無線基地局30−1
の送受信機90−1.チャネルCl−12の上り信号は
同30−1の送受信機90−2.以下順にチャネルCI
−1nの上り信号は同30−1の送受信機90−nでそ
れぞれ受信復調された後、混合されて無線系制御装置2
0等の必要な装置へ送信されてもよい。
以上の説明から明らかなように、本発明の多単送信方法
と装置を用いると受信部で信号のダイパシティ効果を1
qることか可能になる。
と装置を用いると受信部で信号のダイパシティ効果を1
qることか可能になる。
無線系制御装置20ては、無線基地局30−1゜30−
2.・・・、30−nからのn1固の信号のうり、音声
信号については、無線基地局30−1.302、・・・
、30−nからの信号を)昆合する。なお混合にあたっ
て、無線基地局30−2.30−3゜・・・、3Q−n
からの信号のほうが、30−1より伝送品質か良いから
、そのまま混合してもよいし、あるいはS/Nに比例し
た出力で混合してもよい。
2.・・・、30−nからのn1固の信号のうり、音声
信号については、無線基地局30−1.302、・・・
、30−nからの信号を)昆合する。なお混合にあたっ
て、無線基地局30−2.30−3゜・・・、3Q−n
からの信号のほうが、30−1より伝送品質か良いから
、そのまま混合してもよいし、あるいはS/Nに比例し
た出力で混合してもよい。
すなわら、受信ダイパーシティ効果が)qられたことに
なる。
なる。
以上本発明の送受信ダイバージデイ効果について説明し
たが、以下その効果を増大ざぜる方法について詳述する
。
たが、以下その効果を増大ざぜる方法について詳述する
。
まリー受信グイパーシティであるが、前述した順次切替
方法では、切替スイッチ64−1の各シンセサイザ55
−1.55〜2.・・・、55−nの接続持続時間(デ
ユーティ・タイム)を等しいとした。しかしなから、こ
れは必らずしも必要でなく、むしろS / Nのよい受
信人力の1qられる無線チャネルに相対的に長い時間接
続するようにすれば、グイパージデイ効果は増大する。
方法では、切替スイッチ64−1の各シンセサイザ55
−1.55〜2.・・・、55−nの接続持続時間(デ
ユーティ・タイム)を等しいとした。しかしなから、こ
れは必らずしも必要でなく、むしろS / Nのよい受
信人力の1qられる無線チャネルに相対的に長い時間接
続するようにすれば、グイパージデイ効果は増大する。
そのために受信部の一部に切替スイッチ64−1と同期
しそのl)刻における信号対雑音比を検出し、これを制
御部58へ伝え、これにより受信切替用制御器6 J
Cの出力の周波数を変化させることにより、上記の目的
を達することが可能となる。これは第1−2図の構成で
も可能であるか、技術的に説明を容易にするため第1−
4図に示す構成で以下説明する。
しそのl)刻における信号対雑音比を検出し、これを制
御部58へ伝え、これにより受信切替用制御器6 J
Cの出力の周波数を変化させることにより、上記の目的
を達することが可能となる。これは第1−2図の構成で
も可能であるか、技術的に説明を容易にするため第1−
4図に示す構成で以下説明する。
同図において第1−2図と異なる点は、無線受信回路6
8とは別に、C/N測定用受信部52、受信ミクサ73
、および切替スイッチ64−3を設置し、切替スイッチ
64−3の制御は制御部58Bにより行わせるようにし
たことである。以下第1−4図の動作を説明する。
8とは別に、C/N測定用受信部52、受信ミクサ73
、および切替スイッチ64−3を設置し、切替スイッチ
64−3の制御は制御部58Bにより行わせるようにし
たことである。以下第1−4図の動作を説明する。
同図においてC/N測定用受信部52を動作させるため
に、前段に受信ミクサ73か設置されている。この受信
ミクサ73へは移動無線II 5 OBで受信した受信
信号の一部が加えられる。受信ミクサー73への局部発
振周波数として、切替スイッチ64−3からの出力か加
えられる。ただし、この切替スイッチ64−3は、他の
切替スイッチ64−1ヤ64−2のように高速で切替え
る必要はなく、たとえば101−+2程度の低速で十分
である。
に、前段に受信ミクサ73か設置されている。この受信
ミクサ73へは移動無線II 5 OBで受信した受信
信号の一部が加えられる。受信ミクサー73への局部発
振周波数として、切替スイッチ64−3からの出力か加
えられる。ただし、この切替スイッチ64−3は、他の
切替スイッチ64−1ヤ64−2のように高速で切替え
る必要はなく、たとえば101−+2程度の低速で十分
である。
そして切替スイッチ64−3がシンセサイザ551の出
力をオンにづる位置にあるとぎC/N測定用受信部52
で測定したチャネルCI−11のC/N値を制御部58
Bに伝達する。ついで切替スイッチ64−3がシンセザ
イ’f55−2の出力をオンにする位置にあるとぎチャ
ネルCl−12のC/Nを測定する。以下類にシンセサ
イザ55−nの出力をオンに覆る位置にあるとぎ、チャ
ネルCHnのC/Nを測定し、それぞれ制御部58Bに
伝達する。制御部58Bでは、これらの値を用いて受信
切替用制御器65Cおよび送信切替用制御器67Cの切
替周波数を、たとえば、それぞれC/Nに反比例した速
度で動作するように制御する。
力をオンにづる位置にあるとぎC/N測定用受信部52
で測定したチャネルCI−11のC/N値を制御部58
Bに伝達する。ついで切替スイッチ64−3がシンセザ
イ’f55−2の出力をオンにする位置にあるとぎチャ
ネルCl−12のC/Nを測定する。以下類にシンセサ
イザ55−nの出力をオンに覆る位置にあるとぎ、チャ
ネルCHnのC/Nを測定し、それぞれ制御部58Bに
伝達する。制御部58Bでは、これらの値を用いて受信
切替用制御器65Cおよび送信切替用制御器67Cの切
替周波数を、たとえば、それぞれC/Nに反比例した速
度で動作するように制御する。
以上のような動作を可能とするためには、前述の各無線
基地局30からの信号の送信方法に若干の変更を必要と
するので以下これについて説明する。
基地局30からの信号の送信方法に若干の変更を必要と
するので以下これについて説明する。
さて、前)ホの(9)式を再掲すると、1=、Σl □
1Sln (Ωi↑ 1・1 +5(t) +s lt) > (9)(i=1
.2. ・・・、n) (9)式において各無線基地局30から送信される制御
信号には、無線基地局30のrDか含まitており、上
述の切替スイッチのデユーティを変更するにはこのID
か必鮫であるから、前述した(11)式のように、 So・−〇 <r=1.2.・・・、n) とおくわけにはいかない。したかつて、この場合(10
)式は成立するものの、(12)式に相当する式は下記
のにうになる。
1Sln (Ωi↑ 1・1 +5(t) +s lt) > (9)(i=1
.2. ・・・、n) (9)式において各無線基地局30から送信される制御
信号には、無線基地局30のrDか含まitており、上
述の切替スイッチのデユーティを変更するにはこのID
か必鮫であるから、前述した(11)式のように、 So・−〇 <r=1.2.・・・、n) とおくわけにはいかない。したかつて、この場合(10
)式は成立するものの、(12)式に相当する式は下記
のにうになる。
1=、当 1゜、5in(Ω1−
+5(t)十s ・([)) (19)(19〉式
において各S。、[1)は1に比へて十分率であるから
(ただし、常数項は省略する。)、(15)式に相当す
る式として近似的に下式を17る。
において各S。、[1)は1に比へて十分率であるから
(ただし、常数項は省略する。)、(15)式に相当す
る式として近似的に下式を17る。
1=I 5in(Qt+5(t)+、召5Ci(t)
)(20)式で表わされる信号を復調し、各無線基地
局30から送信される制御信号をとり出すためには、5
oi(t)に含まれる信号の周波数成分をそれぞれ異な
らけることにより、濾波器により濾波することか可能で
ある。
)(20)式で表わされる信号を復調し、各無線基地
局30から送信される制御信号をとり出すためには、5
oi(t)に含まれる信号の周波数成分をそれぞれ異な
らけることにより、濾波器により濾波することか可能で
ある。
したがって、各無線チャネルのC/Nを測定するととも
に、その信号を送出した無線基地局30のIDをつけ加
えて制御部58Bへ送ることにより、制i卸部58Bで
は各無、腺チャネルごと、すなわら各無線基地局30ご
とに受信(あるいは送信)するデユーティ時間を、C/
N値と関係づ(プて定めることか可能となる。
に、その信号を送出した無線基地局30のIDをつけ加
えて制御部58Bへ送ることにより、制i卸部58Bで
は各無、腺チャネルごと、すなわら各無線基地局30ご
とに受信(あるいは送信)するデユーティ時間を、C/
N値と関係づ(プて定めることか可能となる。
以上の効果を第1−2図の構成で達成させるには、同図
の受信部53に各無線基地局30−1゜30−2.・・
・、3C)−nから送信されてくる制御信号s cl
(t) 、 s c2(t) ・・・、 So、(t)
を飼々に受信するための帯域a、倣波器を具備し、その
それぞれで、信号対雑音比を測定するなどの通信品質の
監視手段を設ければよい。そして、この測定値を制御部
58へ報告し、信号対雑音比に応じた切替えのデユーテ
ィで、切替スイッチ64−1を動作させればよいわけで
ある。
の受信部53に各無線基地局30−1゜30−2.・・
・、3C)−nから送信されてくる制御信号s cl
(t) 、 s c2(t) ・・・、 So、(t)
を飼々に受信するための帯域a、倣波器を具備し、その
それぞれで、信号対雑音比を測定するなどの通信品質の
監視手段を設ければよい。そして、この測定値を制御部
58へ報告し、信号対雑音比に応じた切替えのデユーテ
ィで、切替スイッチ64−1を動作させればよいわけで
ある。
以上詳述したように移動無線機50の受信部53を動作
させることにより、送受信ダイパーシティ効果の増大を
はかることが可能となる。
させることにより、送受信ダイパーシティ効果の増大を
はかることが可能となる。
つぎに、ざらに受信ダイパーシティ効果の増大をはかる
方法を説明する。第1−5図は、この場合の移動無線機
50Cの構成例を示す。
方法を説明する。第1−5図は、この場合の移動無線機
50Cの構成例を示す。
第1−5図において移動無線機50Cへの入力電波(入
力信号)は、アンテナ入力部でn+1等分され、それぞ
れ無線受信回路68−1,682、・・・、68−nお
よび干渉妨害検出器62へ到来する。各無線受信回路6
8−1〜6B−nでは、それぞれ受信ミクサ63−1.
63−2.・・・、63−n、受信部53−1.53−
2.・・・、53−nか具備されており、また受信ミク
サ53−1〜53−nにはそれぞれシンセサイザ5り−
1,55−2,・・・、55−nからの局部発振周波数
が入力される。したがって第1−5図の構成では、受信
切替スイッチ64−1はなく常時各無線チャネルC1ゴ
1.Cl−12,−、CHnの信号を受信し復調するこ
とが可能でおる。
力信号)は、アンテナ入力部でn+1等分され、それぞ
れ無線受信回路68−1,682、・・・、68−nお
よび干渉妨害検出器62へ到来する。各無線受信回路6
8−1〜6B−nでは、それぞれ受信ミクサ63−1.
63−2.・・・、63−n、受信部53−1.53−
2.・・・、53−nか具備されており、また受信ミク
サ53−1〜53−nにはそれぞれシンセサイザ5り−
1,55−2,・・・、55−nからの局部発振周波数
が入力される。したがって第1−5図の構成では、受信
切替スイッチ64−1はなく常時各無線チャネルC1ゴ
1.Cl−12,−、CHnの信号を受信し復調するこ
とが可能でおる。
またこれらの受信部53−1〜53−nの出力信号は、
一部は制御部58Cへ送られるほか、通信品質監視部5
7−1.57−2.・・・、57−nにも送られて、各
無線チャネルの通信品質を監視し、その結果を制御部5
8Gに報告し、さらに受信81153−1〜53−n(
1)出力は、信g ?n et 回FB62に加えられ
て、通常のダイパーシティ受信機(この場合は検波後の
合成)と同様な処理が加えられ電話機部59へ送られる
。
一部は制御部58Cへ送られるほか、通信品質監視部5
7−1.57−2.・・・、57−nにも送られて、各
無線チャネルの通信品質を監視し、その結果を制御部5
8Gに報告し、さらに受信81153−1〜53−n(
1)出力は、信g ?n et 回FB62に加えられ
て、通常のダイパーシティ受信機(この場合は検波後の
合成)と同様な処理が加えられ電話機部59へ送られる
。
第1−5図のような回路構成をとることにより、大きな
ダイパーシティ効果を得ることが可能となる。
ダイパーシティ効果を得ることが可能となる。
以上の説明から明らかなように、本発明の作用は、移動
無線機50の送信周波数を無線基地局30で測定するこ
とにより、新しい通話チャネルに切替えられた後の周波
数ずれを予測し、これに適合した周波数で、チャネル切
替後に交信する無線基地局の送信チャネルを設定し使用
することにより、チャネル切替にともなう通話断ないし
発生する混変調による雑音を除去した点に特徴を有する
。
無線機50の送信周波数を無線基地局30で測定するこ
とにより、新しい通話チャネルに切替えられた後の周波
数ずれを予測し、これに適合した周波数で、チャネル切
替後に交信する無線基地局の送信チャネルを設定し使用
することにより、チャネル切替にともなう通話断ないし
発生する混変調による雑音を除去した点に特徴を有する
。
つぎに本発明による通話中チマ・ネル切替で重要な役割
を果す制御信号の使用法について説明する。
を果す制御信号の使用法について説明する。
以下の説明では、第1−2図の構成をとる−しのとする
。
。
無線基地局30−1.30−2.−=、30−nからヂ
!・ネルCl−11、Ct−12,・−、Cl−1nを
用いて移動無線機50宛に送信する場合について説明す
る。
!・ネルCl−11、Ct−12,・−、Cl−1nを
用いて移動無線機50宛に送信する場合について説明す
る。
前)ホのチャネル切替準備動作が完了すると、移動無線
機50の無線受信回路68には、無線基地局30−1.
30−2. ・、30−nからのチャネルCt−11,
Cl−12,・、CHnの通話信号で送信され、これが
移動無線機50内の切替スイッチ64−1で順次切替え
られて、切替受信される。
機50の無線受信回路68には、無線基地局30−1.
30−2. ・、30−nからのチャネルCt−11,
Cl−12,・、CHnの通話信号で送信され、これが
移動無線機50内の切替スイッチ64−1で順次切替え
られて、切替受信される。
また切替スイッチ64−2も動作を開始するので、移動
前、腺渫50からの送信波も切替送信を開始される。
前、腺渫50からの送信波も切替送信を開始される。
ここで、無線系制御装置20から各無線基地局30−1
〜30−nを介して移動無線機50に至る各経路間の差
(1ONmjX内)による遅延時間差は、ぜいぜい0.
03m秒以下であるから、動作に何の支障もなく、無視
することかできる。また、無線基地局30−2.30−
3.−.30− (n−1)からの下り信号には、音声
信号のみであるか、無線基地局30−1および30−n
からの下り信号には、音声信号のほかに制御信号(無線
基地局30−1および30−nを識別させる識別信号や
、切替指令信号〉か第2図(a)に示したような帯域外
信号の形で挿入されているから、移動無線12150の
無線受信回路6Bでは、これを受信し制御部58/\転
送する。
〜30−nを介して移動無線機50に至る各経路間の差
(1ONmjX内)による遅延時間差は、ぜいぜい0.
03m秒以下であるから、動作に何の支障もなく、無視
することかできる。また、無線基地局30−2.30−
3.−.30− (n−1)からの下り信号には、音声
信号のみであるか、無線基地局30−1および30−n
からの下り信号には、音声信号のほかに制御信号(無線
基地局30−1および30−nを識別させる識別信号や
、切替指令信号〉か第2図(a)に示したような帯域外
信号の形で挿入されているから、移動無線12150の
無線受信回路6Bでは、これを受信し制御部58/\転
送する。
制御部5Bでは、この信号を識別し、無線系制御装置2
0の指示により、当初は無線基地局301からのチャネ
ル切替指令やその後の無線基地局30−nからのチャネ
ルCI−1nを用いる通話信号ヤID信号が送られ、こ
の信号品質も良好なことを確認するので、無線送信回路
68を用いて上り通話信号の帯域外を用い、この確認事
項を無線基地局30−n向けに通話チャネルCHnによ
り、無線基地局30−n経由で無線系制御装置20へ報
告する。
0の指示により、当初は無線基地局301からのチャネ
ル切替指令やその後の無線基地局30−nからのチャネ
ルCI−1nを用いる通話信号ヤID信号が送られ、こ
の信号品質も良好なことを確認するので、無線送信回路
68を用いて上り通話信号の帯域外を用い、この確認事
項を無線基地局30−n向けに通話チャネルCHnによ
り、無線基地局30−n経由で無線系制御装置20へ報
告する。
無線系制御装置20では、無線基地局30−nと移動無
線機50との、下りの通信が良好に動作しているとの連
絡を14だので、通信制御部21はスイッチ群23のス
イッチ5W1−1.1−2゜・・・、1−nのうち、5
W1−1のみをオフとする。
線機50との、下りの通信が良好に動作しているとの連
絡を14だので、通信制御部21はスイッチ群23のス
イッチ5W1−1.1−2゜・・・、1−nのうち、5
W1−1のみをオフとする。
一方、移動無線□50は、無線基地局30−1に対して
は、送信の停止を、移動無線機50の、シンはサイザ5
5−1の動作を停止させ、切替スイッチ64−1 (第
1−2図〉にシンセサイザア552.55−3.・・・
、55−nを循環切替動作するようにさせる。
は、送信の停止を、移動無線機50の、シンはサイザ5
5−1の動作を停止させ、切替スイッチ64−1 (第
1−2図〉にシンセサイザア552.55−3.・・・
、55−nを循環切替動作するようにさせる。
これらの状態は、第3図に示されている。
つぎに移動無線R50からチャネルCH1,C1−12
、−、CHnを用いて無線基地局3C)−1゜30−2
.・・・、30−nに送信する場合について説明する。
、−、CHnを用いて無線基地局3C)−1゜30−2
.・・・、30−nに送信する場合について説明する。
移動無線機50では、無線系制御装置20の指示により
、受信切替用制御器65Cおよび送信切替用制御器67
Cがそれぞれ作動して、切替スイッチ64−18よび6
4−2はそれぞれ、動作中のシンセサイザ55−1.5
5−2.・・・、55−r)の出力および56−1.5
6−2.・・・、56nの出力を切替えて、チャネルC
H1、C1−42。
、受信切替用制御器65Cおよび送信切替用制御器67
Cがそれぞれ作動して、切替スイッチ64−18よび6
4−2はそれぞれ、動作中のシンセサイザ55−1.5
5−2.・・・、55−r)の出力および56−1.5
6−2.・・・、56nの出力を切替えて、チャネルC
H1、C1−42。
・・・、C1−Inとを順次切替送受信中である(第1
−2図)。この動作中通話チャネルに送られる信号とし
ては、通話信号の外、帯域外の制御信号(第2図(a)
)として、移動無線機50の使用チャネルの状態(チャ
ネルCH1,Cl−12,・・・、CHnからチャネル
CH2,CH3,−、Cl−Inへ移行しつつあること
)、移動無線機50の識別ID等(たとえば第2図(a
)のfDlなどのトーン信号でfDIとID3などを組
合わせてもよい)かhaえられている。
−2図)。この動作中通話チャネルに送られる信号とし
ては、通話信号の外、帯域外の制御信号(第2図(a)
)として、移動無線機50の使用チャネルの状態(チャ
ネルCH1,Cl−12,・・・、CHnからチャネル
CH2,CH3,−、Cl−Inへ移行しつつあること
)、移動無線機50の識別ID等(たとえば第2図(a
)のfDlなどのトーン信号でfDIとID3などを組
合わせてもよい)かhaえられている。
無線基地局30−i (i=1.2.−、n)で受信
されたチャネルCHiの上り信号は、無線基地局30−
iの受信部53で復調され、復調俊の音声信号や帯域外
信号には異常のないことが確認された後、無線系制御装
置20へ転送される。無線系制御装置20では、無線基
地局30−1.30−2.・・・、30−nからのn個
の信号のうち、音声信号については、無線基地局30−
1.302・・・、30−nからの信号を混合する。無
線系制御装置20では、無線基地局30−1.302、
・・・、30−nからのn個の信号のうり、無線基地局
30−1.30−2.−,30−nで加えられた音声の
帯域外で送られてきた識別信号などによって、それぞれ
無線基地局30−1.30−2、−.30−nからのチ
ャネルCl−11,CH2゜・・・、CHnによる信号
であることを確認する。
されたチャネルCHiの上り信号は、無線基地局30−
iの受信部53で復調され、復調俊の音声信号や帯域外
信号には異常のないことが確認された後、無線系制御装
置20へ転送される。無線系制御装置20では、無線基
地局30−1.30−2.・・・、30−nからのn個
の信号のうち、音声信号については、無線基地局30−
1.302・・・、30−nからの信号を混合する。無
線系制御装置20では、無線基地局30−1.302、
・・・、30−nからのn個の信号のうり、無線基地局
30−1.30−2.−,30−nで加えられた音声の
帯域外で送られてきた識別信号などによって、それぞれ
無線基地局30−1.30−2、−.30−nからのチ
ャネルCl−11,CH2゜・・・、CHnによる信号
であることを確認する。
無線系制御装置20では、通話中チャネル切替動作が円
滑に進んでいることを確認し、移動無線は50の制御部
38に対し無線基地局30−nを経由して、チャネルC
l−1nにより、無線基地局30−1とのチャネルCI
−11による通信を停止し、無線基地局30−2.30
−3.−.30−nとの通信に専念するための指令信号
を送出する。
滑に進んでいることを確認し、移動無線は50の制御部
38に対し無線基地局30−nを経由して、チャネルC
l−1nにより、無線基地局30−1とのチャネルCI
−11による通信を停止し、無線基地局30−2.30
−3.−.30−nとの通信に専念するための指令信号
を送出する。
この制御信号を受信した移動無線BN50では、制御部
58の動作により、シンセサイザ55−1Jうよび56
−1の動作を停止させて、受信チャネル選択用の切替ス
イッチ64−1の位置をシンセサイザ55−2.55−
3.・・・、55−nを循環切替動作するようにし、送
信チャネル選択用の切替スイッチ64−2には、シンセ
サイザ56−2゜56−3.・・・、56−nを循環切
替動作を継続させるように指令する。
58の動作により、シンセサイザ55−1Jうよび56
−1の動作を停止させて、受信チャネル選択用の切替ス
イッチ64−1の位置をシンセサイザ55−2.55−
3.・・・、55−nを循環切替動作するようにし、送
信チャネル選択用の切替スイッチ64−2には、シンセ
サイザ56−2゜56−3.・・・、56−nを循環切
替動作を継続させるように指令する。
この結果、移動無線1150は、それまでのチャネルC
I−11を用いた無線基地局30−1との交信を終了し
、無°線基地局30−2.30−3.・・・30−nと
、それぞれチャネルCl−12,Cl−13゜・・・
c t−t nを用いて交信する状態にはいる。これに
てチャネル切替が完了し、新前線チャネル群で交信され
ている状態か実現する。以上説明した上りチャネルと下
りチャネルの切替動作は並行して実行されほぼ同時期に
終了する。
I−11を用いた無線基地局30−1との交信を終了し
、無°線基地局30−2.30−3.・・・30−nと
、それぞれチャネルCl−12,Cl−13゜・・・
c t−t nを用いて交信する状態にはいる。これに
てチャネル切替が完了し、新前線チャネル群で交信され
ている状態か実現する。以上説明した上りチャネルと下
りチャネルの切替動作は並行して実行されほぼ同時期に
終了する。
以上の説明から明らかなようにチャネル切替時も無瞬断
でおり、かつ雑音も実用上問題のない程度の低いレベル
にとどめることが可能である。
でおり、かつ雑音も実用上問題のない程度の低いレベル
にとどめることが可能である。
なお以上の動作中のいずれかにJ5いて、動作不良もし
くは、不動作が起れば、その直前の動作からヤリなおす
ことになる。また動作障害が大きいとぎには、制御部5
8に内蔵するメモリ部に記憶しである切替動作前の通話
ヂ(2ネルにもどる動作も具備されている。
くは、不動作が起れば、その直前の動作からヤリなおす
ことになる。また動作障害が大きいとぎには、制御部5
8に内蔵するメモリ部に記憶しである切替動作前の通話
ヂ(2ネルにもどる動作も具備されている。
第7八図ないし第7D図には、第1−1図、第1−2図
および第1−3図に示したシステムの動作の流れを示ず
フロー・チャートか示されている。
および第1−3図に示したシステムの動作の流れを示ず
フロー・チャートか示されている。
無線系制御装置20.無線基地局30−1.30−2.
・・・、30−#)みよび移動無線は50が動作を開始
し、無線系制御装置20に含まれるスイッチ群23のス
イッチ5WI−1,1−2,・・・1−(n−1>がオ
ンであり、無線基地局30−1.30−2.−.30−
(n−1)と移動無線機50との間で交信中である。
・・・、30−#)みよび移動無線は50が動作を開始
し、無線系制御装置20に含まれるスイッチ群23のス
イッチ5WI−1,1−2,・・・1−(n−1>がオ
ンであり、無線基地局30−1.30−2.−.30−
(n−1)と移動無線機50との間で交信中である。
この交信には、無線系制御装置20に含まれる通信制御
部21によって指示されたチャネルC)−11,cH2
,・・・、Ct」−(n−1>の下り周波数F1. F
2.−、F、−1と上り周波数f、f2.・・・、fn
−1が使われでいる(3101、第7A図)。
部21によって指示されたチャネルC)−11,cH2
,・・・、Ct」−(n−1>の下り周波数F1. F
2.−、F、−1と上り周波数f、f2.・・・、fn
−1が使われでいる(3101、第7A図)。
通信中の無線基地局301.30−2.・・・。
30− (n−1)からは、たえず移動無線機50から
の受信状況報告が出され(3102)、これを受けた無
線系制御装置20のS/N監視部22では、通話品質が
レベルL1よりも劣化していないか否かを監視している
(3103)。通話品質がレベルL1よりも劣化してい
たならば(S103YES) 、通信制御部21から、
無線基地局30−1.30−2.−.30− (n−1
>等の周辺におる無線基地局30に対して、無線基地局
30−1.30−2.−.3O−(n−1>と移動無線
機50との間の交信に使用している上り周波数f1.f
2.・・・、fn−1の信号をモニタ受信するように指
示する(S104)。
の受信状況報告が出され(3102)、これを受けた無
線系制御装置20のS/N監視部22では、通話品質が
レベルL1よりも劣化していないか否かを監視している
(3103)。通話品質がレベルL1よりも劣化してい
たならば(S103YES) 、通信制御部21から、
無線基地局30−1.30−2.−.30− (n−1
>等の周辺におる無線基地局30に対して、無線基地局
30−1.30−2.−.3O−(n−1>と移動無線
機50との間の交信に使用している上り周波数f1.f
2.・・・、fn−1の信号をモニタ受信するように指
示する(S104)。
モニタ受信の指示を受けた周辺の各無線基地局30(た
とえば3O−n)では、周波数f1の信号のモニタ受信
しく8105)、その結果を無線系制御装置20のS/
N監視部22Gこ報告しく5106)、各無線基地局3
0からのモニタ受信品質を測定比較し、たとえば無線基
地局30−nの通信品質か一定基準のレベルL2よりも
良く、かつ最良であることを検出する(S107YFS
)。
とえば3O−n)では、周波数f1の信号のモニタ受信
しく8105)、その結果を無線系制御装置20のS/
N監視部22Gこ報告しく5106)、各無線基地局3
0からのモニタ受信品質を測定比較し、たとえば無線基
地局30−nの通信品質か一定基準のレベルL2よりも
良く、かつ最良であることを検出する(S107YFS
)。
そこで通信制御部21は、移動無線は50か無線基地局
30−1のカバーするゾーンから無線基地局30−nの
カバーするゾーンに移動したものと11断じ(3108
、第7B図)、無線基地局3Q−nとの交信に切替える
ために、無線基地局30−nが使用することのできる空
きチャネルを検索しく5109)、その結果、チャネル
CHnを決定する(3110)。通信制御部21は、移
動無線は50の送信部51−2および受信部532に、
チャネルCHnでの交信の準備をするように指令する(
3111)。
30−1のカバーするゾーンから無線基地局30−nの
カバーするゾーンに移動したものと11断じ(3108
、第7B図)、無線基地局3Q−nとの交信に切替える
ために、無線基地局30−nが使用することのできる空
きチャネルを検索しく5109)、その結果、チャネル
CHnを決定する(3110)。通信制御部21は、移
動無線は50の送信部51−2および受信部532に、
チャネルCHnでの交信の準備をするように指令する(
3111)。
このチャネルCHnを用いるための交信準備指令は、無
線基地局30−nに送られ、チャネルC1−)nによる
交信のQ−備をする(3112)。この指令は同時に無
線μ他局30−1からチャネルCH1により送出される
(3113)。移動無線機50は、このチャネルCHn
による交信準備指令を受信しく5114)、チャネルC
I−I nによる交信を可能とするための4¥備、すな
わち、制御部58からシンセサイザ55−nおよび56
−nに対して、周波数F。を受信し、周波vif 11
で送信てぎるように指示し、また切替用発振器65は切
替動作に入る(3115、第7C図)。
線基地局30−nに送られ、チャネルC1−)nによる
交信のQ−備をする(3112)。この指令は同時に無
線μ他局30−1からチャネルCH1により送出される
(3113)。移動無線機50は、このチャネルCHn
による交信準備指令を受信しく5114)、チャネルC
I−I nによる交信を可能とするための4¥備、すな
わち、制御部58からシンセサイザ55−nおよび56
−nに対して、周波数F。を受信し、周波vif 11
で送信てぎるように指示し、また切替用発振器65は切
替動作に入る(3115、第7C図)。
チ℃・ネルC目口を用いて交信する準備ができると、移
動無線機50は、準備完了の報告をチャネルCI−1n
を用いて無線基地局30−nに対して報告する(311
6)。この報告を受けた無線基地局30−nは、ステッ
プ8112で準備したチャネルCt−1nによる無線基
地局30−n内に準備完了を確認して報告を出す(31
17)。
動無線機50は、準備完了の報告をチャネルCI−1n
を用いて無線基地局30−nに対して報告する(311
6)。この報告を受けた無線基地局30−nは、ステッ
プ8112で準備したチャネルCt−1nによる無線基
地局30−n内に準備完了を確認して報告を出す(31
17)。
チャネルClInを用いての無線基地局30−nと移動
無線機50との間の交信準備の完了を、無線系制御装置
20か確認J−ると(S118)、スインチ群23のス
イッチ5W1−1.1−2.・・・1−(n−1>はオ
ンのままにして、スイッチ5W1−nもオンにする(3
119)。
無線機50との間の交信準備の完了を、無線系制御装置
20か確認J−ると(S118)、スインチ群23のス
イッチ5W1−1.1−2.・・・1−(n−1>はオ
ンのままにして、スイッチ5W1−nもオンにする(3
119)。
そこで無線系制御装置20に含まれた通信制御部21は
、無線基地局30−nに対して、移動無線機50との間
でチャネルCHnを用いて交信を開始することを指令す
る(3120>。
、無線基地局30−nに対して、移動無線機50との間
でチャネルCHnを用いて交信を開始することを指令す
る(3120>。
この交信開始指令を受信すると(S121>、無線基地
局30−nは交信開始指令をチャネルCpi nを用い
て送出する(S122)。移動無線機50は無線基地局
3C)−n@識別するための識別信号で必るID信号に
より、チャネルCI−1mlによる交信の開始を確認し
く5123>、チセネルC目nを用いて、ID信号を含
む通信信号を送出しくSl 24> 、この通信信号を
受けた無線基地局3C)−nは、チャネルCI−1nで
交信を開始したことを報告する(3125)。
局30−nは交信開始指令をチャネルCpi nを用い
て送出する(S122)。移動無線機50は無線基地局
3C)−n@識別するための識別信号で必るID信号に
より、チャネルCI−1mlによる交信の開始を確認し
く5123>、チセネルC目nを用いて、ID信号を含
む通信信号を送出しくSl 24> 、この通信信号を
受けた無線基地局3C)−nは、チャネルCI−1nで
交信を開始したことを報告する(3125)。
この報告を受りてチャネルCHnでの交信を開始を確認
した(3126)無線系制御装置20のS/N監視部2
2は、移動無線機50と無線基地局30−nとの間の通
信の品質レベルを測定し、一定の品質レベルト2以上で
あることを検出すると(S127YES、第7D図)無
線基地局301と移動無線機50との間のチャネルCH
Iを用いて行っていた交信の停止を無線基地局301i
P3よび30−nに指令する(3128>。
した(3126)無線系制御装置20のS/N監視部2
2は、移動無線機50と無線基地局30−nとの間の通
信の品質レベルを測定し、一定の品質レベルト2以上で
あることを検出すると(S127YES、第7D図)無
線基地局301と移動無線機50との間のチャネルCH
Iを用いて行っていた交信の停止を無線基地局301i
P3よび30−nに指令する(3128>。
これによって、無線基地局30−1はチャネルCH1に
よる交信をオフにする(S129)。またチャネルC1
−11による交信停止の指令を受けた無線基地局30−
nは、その指令を転送しく3130)、このチャネルC
HIによる交信停止指令を移動無線機50が受信すると
(S131)、シンセリ−イザ55−1および56−1
の動作を停止し、切替スイッチ64−1はシンセサイザ
55−1の出力端子への切替を停止し、切替スイッチ6
4−2はシンセサイザ56−1の出力端子への切替を停
止(この動作は必らずしも必要ではないが)して、チャ
ネルCl−12,3,・・・、nで動作せしめるように
して、チャネルCH1交信停止報告をチャネルCHnを
用いて送出する(S132)。これを受けた無線基地局
30−nは、このチャネルCI−11交信停止報告を転
送する(3133)。
よる交信をオフにする(S129)。またチャネルC1
−11による交信停止の指令を受けた無線基地局30−
nは、その指令を転送しく3130)、このチャネルC
HIによる交信停止指令を移動無線機50が受信すると
(S131)、シンセリ−イザ55−1および56−1
の動作を停止し、切替スイッチ64−1はシンセサイザ
55−1の出力端子への切替を停止し、切替スイッチ6
4−2はシンセサイザ56−1の出力端子への切替を停
止(この動作は必らずしも必要ではないが)して、チャ
ネルCl−12,3,・・・、nで動作せしめるように
して、チャネルCH1交信停止報告をチャネルCHnを
用いて送出する(S132)。これを受けた無線基地局
30−nは、このチャネルCI−11交信停止報告を転
送する(3133)。
チャネルC1−11交信停止報告を受けた無線系制御装
置20の通信制御部21は、スイッチ群23のスイッチ
5W1−2.1−3.−.1−nはオンのままとし、ス
イッチ5WI−1をオフにする(3134)。
置20の通信制御部21は、スイッチ群23のスイッチ
5W1−2.1−3.−.1−nはオンのままとし、ス
イッチ5WI−1をオフにする(3134)。
これによって、ヂセネル切替動作の期間を終了し、スイ
ッチ5W1−2.1−3.−.1−nのオン状態で、チ
ャネルCH2,Cl−13,・・・、CH口下り周波数
F2 、F3.・・・、]:n上り周波数f2、f3.
・・・、foを用いて、移動無線1M50は無線基地局
30−2.30−3. ・−,30−nとの間で、−瞬
の切断も、雑音の混入もなく、かつ送受信タイバーシテ
ィ効果を得て、高品質な通信を継続することかできる(
S135>。
ッチ5W1−2.1−3.−.1−nのオン状態で、チ
ャネルCH2,Cl−13,・・・、CH口下り周波数
F2 、F3.・・・、]:n上り周波数f2、f3.
・・・、foを用いて、移動無線1M50は無線基地局
30−2.30−3. ・−,30−nとの間で、−瞬
の切断も、雑音の混入もなく、かつ送受信タイバーシテ
ィ効果を得て、高品質な通信を継続することかできる(
S135>。
(6)移動無線機の移動方向および移動速度の推定とト
ラヒック輻幅対策上の通話チャネル割当法移動無線機5
0と通信中の複数の無線基地局3Oか受信する受信電界
あるいは通信品質の変化を測定し、比較することにより
移動無線機50の進行方向、および速度を検出すること
が可能である。
ラヒック輻幅対策上の通話チャネル割当法移動無線機5
0と通信中の複数の無線基地局3Oか受信する受信電界
あるいは通信品質の変化を測定し、比較することにより
移動無線機50の進行方向、および速度を検出すること
が可能である。
これらを、以下、第9図を用いて説明する。
第9図において16個の円は、それぞれり−−ビス・エ
リア内の小ゾーン71〜216を示し、円の中心付近に
設置された無線基地局30−1.30−2.・・・、3
C)−16等から、それぞれ通信可能なエリアを示して
いる。いま現在通信中の移動無線機50がゾーンZ6内
にあり、無線基地局30−2.30−3.30−5.3
0−6,307.30−10.30−11の7局とダイ
パーシティを適用した通信を行っているとする。移動無
線機50が第9図の矢印の方向に移動しつつおるとする
と、移動無線機50からの送信信号を受信中の以上7つ
の無線基地局では、それぞれ受信電界または受信品質を
測定中であり、これらの値は無線系fl、11御装置2
0へ集められる。無線系制御装置20ては、これらの測
定結果を比較することににす、移動無線機50の移動方
向および速度を次ぎの方法により推定する。
リア内の小ゾーン71〜216を示し、円の中心付近に
設置された無線基地局30−1.30−2.・・・、3
C)−16等から、それぞれ通信可能なエリアを示して
いる。いま現在通信中の移動無線機50がゾーンZ6内
にあり、無線基地局30−2.30−3.30−5.3
0−6,307.30−10.30−11の7局とダイ
パーシティを適用した通信を行っているとする。移動無
線機50が第9図の矢印の方向に移動しつつおるとする
と、移動無線機50からの送信信号を受信中の以上7つ
の無線基地局では、それぞれ受信電界または受信品質を
測定中であり、これらの値は無線系fl、11御装置2
0へ集められる。無線系制御装置20ては、これらの測
定結果を比較することににす、移動無線機50の移動方
向および速度を次ぎの方法により推定する。
まず移動方向は、観測された入力受信電界レベルか最も
急速に大ぎくなる方向に変化する無線基地局(第9図で
は30−7>へ向っていると推定することかできる。信
頼性の高い結果を得るために・は、測定持続時間を適切
に選ぶことが重要である。ただしこれは移動無線115
0の速度に大きく関係する。すなわち、電波伝搬特性は
時々刻々変化するからある程度の長い時間(自動車の場
合3〜10秒)ごとに区切ってその間に測定することに
より測定値のばらつきの除去をはかることができる。第
9図で、このようにして1qられた測定結果を入力電界
の増加の大きい無線基地局30から順に表わすと、たと
えば、 30−7>30−11 >30−3 であり、入力電界の減少の大きい無線基地局30から順
に表わずと、 30−6>30−10>30−2>36−5となろう。
急速に大ぎくなる方向に変化する無線基地局(第9図で
は30−7>へ向っていると推定することかできる。信
頼性の高い結果を得るために・は、測定持続時間を適切
に選ぶことが重要である。ただしこれは移動無線115
0の速度に大きく関係する。すなわち、電波伝搬特性は
時々刻々変化するからある程度の長い時間(自動車の場
合3〜10秒)ごとに区切ってその間に測定することに
より測定値のばらつきの除去をはかることができる。第
9図で、このようにして1qられた測定結果を入力電界
の増加の大きい無線基地局30から順に表わすと、たと
えば、 30−7>30−11 >30−3 であり、入力電界の減少の大きい無線基地局30から順
に表わずと、 30−6>30−10>30−2>36−5となろう。
また移動速度については、電波伝搬特性から得られてい
る電波伝搬曲線と比較すると移動速度が推定可能となる
。
る電波伝搬曲線と比較すると移動速度が推定可能となる
。
以上の測定結果を用いることにより、移動無線1M50
の移動先を推定し、移動先の無線基地局30の通信トラ
ヒック状況を調査し輻較した状態のときは、その無線基
地局30で通信中の移動無線R50の通信の種類により
通信する無線基地局30の数を減少させることが可能に
なる。つぎにトラヒックの幅較状態か1つのゾーンでは
なく複数のゾーンにまたがる場合には、広域にわたる輻
軽対策が必要になる。これは大部会の都心部で自動車電
話システム等で発生している現象であり、第9図の30
−6.30−7.および30−11がトラヒック幅快状
態にあるとする。これについての本発明の適用を詳細に
説明する。
の移動先を推定し、移動先の無線基地局30の通信トラ
ヒック状況を調査し輻較した状態のときは、その無線基
地局30で通信中の移動無線R50の通信の種類により
通信する無線基地局30の数を減少させることが可能に
なる。つぎにトラヒックの幅較状態か1つのゾーンでは
なく複数のゾーンにまたがる場合には、広域にわたる輻
軽対策が必要になる。これは大部会の都心部で自動車電
話システム等で発生している現象であり、第9図の30
−6.30−7.および30−11がトラヒック幅快状
態にあるとする。これについての本発明の適用を詳細に
説明する。
ゾーンZ11内には、移動無線機50aが居り、矢印の
方向に進行しているか、発呼信号を送出したとする。こ
の発呼信号は無線系制御装置20へ集められ、υ]当る
べき通話チャネルが決定されるが、1〜ラヒツクか輻快
していない時には、無線基地局30−6.30−7.3
0−10.30−11.30−12.30−14.30
−15等で使用される通話チャネルが割当てられる(ダ
イパーシティ送受信が行われる)。ところが上記の3ゾ
ーンで(Z6.7.11)でトラヒックが幅快している
場合には、30−6.30−7および3011のチャネ
ルは割当てられない。この場合交信相手として、通話品
質の最もJ:い無線基地局30は当然30−11である
が、上記の理由のため割当てられない。もしダイパーシ
ティの多手度が上記の4手(30−10,30−12,
30−14,30−15>では不足する場合には、無線
系制御装置20ては、移動無線機50aの移動方向、移
動速度を推定可能であるから、移動方向におる無線基地
局30−8や30−’16で使用するチャネルを割当て
る。したがって移動無線MU 50 aはゾーンZ11
に居るにもかかわらず、やや遠い無線基地局30−8お
よび30−16と通信を開始することになる。
方向に進行しているか、発呼信号を送出したとする。こ
の発呼信号は無線系制御装置20へ集められ、υ]当る
べき通話チャネルが決定されるが、1〜ラヒツクか輻快
していない時には、無線基地局30−6.30−7.3
0−10.30−11.30−12.30−14.30
−15等で使用される通話チャネルが割当てられる(ダ
イパーシティ送受信が行われる)。ところが上記の3ゾ
ーンで(Z6.7.11)でトラヒックが幅快している
場合には、30−6.30−7および3011のチャネ
ルは割当てられない。この場合交信相手として、通話品
質の最もJ:い無線基地局30は当然30−11である
が、上記の理由のため割当てられない。もしダイパーシ
ティの多手度が上記の4手(30−10,30−12,
30−14,30−15>では不足する場合には、無線
系制御装置20ては、移動無線機50aの移動方向、移
動速度を推定可能であるから、移動方向におる無線基地
局30−8や30−’16で使用するチャネルを割当て
る。したがって移動無線MU 50 aはゾーンZ11
に居るにもかかわらず、やや遠い無線基地局30−8お
よび30−16と通信を開始することになる。
以上説明したチャネル割当てを適用することにより、従
来のシステム技術では解決されなかったトラはツク高密
度地域における輻幅対策が可能となる。
来のシステム技術では解決されなかったトラはツク高密
度地域における輻幅対策が可能となる。
(7)通話中チャネル切替時などに使用する反復切替の
切替周波数の低周波化について 以上において説明した(1)位置登録、(2)発呼動作
より(5)通話中チャネル切替a3よびダイパーシティ
効果の説明と理論的根拠、までの各項で無線基地局30
Bまたは30C(第1−]]O図、第1−11図、第1
−12図あるいは移動無線機50または50B、50C
(第1−2図。
切替周波数の低周波化について 以上において説明した(1)位置登録、(2)発呼動作
より(5)通話中チャネル切替a3よびダイパーシティ
効果の説明と理論的根拠、までの各項で無線基地局30
Bまたは30C(第1−]]O図、第1−11図、第1
−12図あるいは移動無線機50または50B、50C
(第1−2図。
第1−4図、第1−5図)に含まれている送信または受
信切替用制御器670.65Cから出力される切替周波
数については、高速化する方向でその作用、効果を説明
した。本項においてはこれと異なり、切替周波数を低周
波化した場合の作用、効果を説明する。ここで言う低周
波とは可聴周波数に比較しても低周波の意味であり、具
体的には101−lzあるいはそれ以下である。
信切替用制御器670.65Cから出力される切替周波
数については、高速化する方向でその作用、効果を説明
した。本項においてはこれと異なり、切替周波数を低周
波化した場合の作用、効果を説明する。ここで言う低周
波とは可聴周波数に比較しても低周波の意味であり、具
体的には101−lzあるいはそれ以下である。
まず送信切替用制御器67Gの切替周波数を低周波化し
た場合を説明する。この場合においても(13)式は成
立するが、送信される搬送波は、前述のように1波だけ
にはならない。すなわち、(13)式の右辺の項のうら
搬送角周波数Ω1および近傍に存在する搬送波に注目す
ると下式のように表現される。
た場合を説明する。この場合においても(13)式は成
立するが、送信される搬送波は、前述のように1波だけ
にはならない。すなわち、(13)式の右辺の項のうら
搬送角周波数Ω1および近傍に存在する搬送波に注目す
ると下式のように表現される。
X Sin(m7r/n)CO3mpt)xsin(Ω
1 t +S([) 十S。1m )](2]) (21)式は下式のように変形される。
1 t +S([) 十S。1m )](2]) (21)式は下式のように変形される。
I=I() 5in(Ω1t+U1(1)〉±(n/π
)sin(π/n) x[cos((Ω1−p) t+4J、 (t) )−
cos((Ω1+p)t+ Ul(1)))+ (n/
3π)sin(3π/rl)x[cos((Ω −3p
)t+U1 (t))cos((Ω1+3 D ) t
+U 1 (t) )コ+ (n15π) 5in
(5π/rl>x[cos((Ω1 5p)t+U1(
j))cos((Ω1 +5p)t+IJ1(1))]
十・・・・・・ Ul(1)=s(t)+s。1(t) (22)式をみると中心となる角周波数Ω1を有する搬
送波の上下に、 Ω±np で示される角周波数を有する多数の搬送波が存在するこ
とになる。しかも送信ミクサ61の出力部に帯域濾波器
を設けても、搬送波間の角周波数差はpであり、pか2
πx(10Hz>またはそれ以下であるから、濾波する
ことは不可能である。
)sin(π/n) x[cos((Ω1−p) t+4J、 (t) )−
cos((Ω1+p)t+ Ul(1)))+ (n/
3π)sin(3π/rl)x[cos((Ω −3p
)t+U1 (t))cos((Ω1+3 D ) t
+U 1 (t) )コ+ (n15π) 5in
(5π/rl>x[cos((Ω1 5p)t+U1(
j))cos((Ω1 +5p)t+IJ1(1))]
十・・・・・・ Ul(1)=s(t)+s。1(t) (22)式をみると中心となる角周波数Ω1を有する搬
送波の上下に、 Ω±np で示される角周波数を有する多数の搬送波が存在するこ
とになる。しかも送信ミクサ61の出力部に帯域濾波器
を設けても、搬送波間の角周波数差はpであり、pか2
πx(10Hz>またはそれ以下であるから、濾波する
ことは不可能である。
さらに詳しく表現すれば、これら多数の搬送波群はすべ
て角周波数Ωを有する搬送波を中心に±p。
て角周波数Ωを有する搬送波を中心に±p。
±2p、±3p、・・・・・・、±np、・・・に搬送
波を有する同一チャネル内に存在しており、これらか送
信出力として、アンテナから送出されることになる。
波を有する同一チャネル内に存在しており、これらか送
信出力として、アンテナから送出されることになる。
ところでこのように中心となる1(υ送波の上、下にき
わめて稠密に、すなわち低周波数の相違だけで多くの搬
送波群がアンテナから出力された場合、他のシステム、
あるいは自システムの仙チャネルへ及ばず影響はいかな
るものであるかを説明する。
わめて稠密に、すなわち低周波数の相違だけで多くの搬
送波群がアンテナから出力された場合、他のシステム、
あるいは自システムの仙チャネルへ及ばず影響はいかな
るものであるかを説明する。
結論的に言えることは、上記の場合悪影響は全くないと
断言し得る。それは上記の場合他のチャネルまたは他の
システムから見た場合、同一搬送波とみなし得るからで
おる。すなわち他のシステムに与える妨害として表現さ
れる信号成分対雑音(この場合干渉雑音’)D/Uを考
えるとDとしてはそのシステムの有用な信号成分を意味
し、Uは干渉雑音成分を表わすが、両方とも同一チャネ
ルに落らこむ電力を意味しており、同一チャネルに落ち
こむことが判明すれば、そのm音成分が、単一周波数で
あろうと、多くの異なる周波数成分を有しようと、雑音
電力として同一となるからである。
断言し得る。それは上記の場合他のチャネルまたは他の
システムから見た場合、同一搬送波とみなし得るからで
おる。すなわち他のシステムに与える妨害として表現さ
れる信号成分対雑音(この場合干渉雑音’)D/Uを考
えるとDとしてはそのシステムの有用な信号成分を意味
し、Uは干渉雑音成分を表わすが、両方とも同一チャネ
ルに落らこむ電力を意味しており、同一チャネルに落ち
こむことが判明すれば、そのm音成分が、単一周波数で
あろうと、多くの異なる周波数成分を有しようと、雑音
電力として同一となるからである。
また周波数帯域幅を有する信号に及ぼす・干渉の周波数
分イトについて考えると、単一周波数より槽数の周波数
成分を有する干渉電力の方がかえって軽減されることが
見込まれる。すなわち、所要信号周波数のうら、特定の
周波数に落ちこむ雑音か後者の場合軽減されるからであ
る。
分イトについて考えると、単一周波数より槽数の周波数
成分を有する干渉電力の方がかえって軽減されることが
見込まれる。すなわち、所要信号周波数のうら、特定の
周波数に落ちこむ雑音か後者の場合軽減されるからであ
る。
つぎに、上記のような状態で送出された信号か受信機で
復調される場合を説明する。この場合受信ミクサ63の
出力部に設けられた図示されてはいない濾波器において
は、送信機と同様に、濾波機能は働かないから、受信さ
れた信@(多数の搬送波から成る)は、中間周波増幅部
で増幅され復調器へ入力される。そして周波数弁別器で
復調されるが、ここで、はじめて下記のような角周波数
を有する雑音成分を発生することになる。
復調される場合を説明する。この場合受信ミクサ63の
出力部に設けられた図示されてはいない濾波器において
は、送信機と同様に、濾波機能は働かないから、受信さ
れた信@(多数の搬送波から成る)は、中間周波増幅部
で増幅され復調器へ入力される。そして周波数弁別器で
復調されるが、ここで、はじめて下記のような角周波数
を有する雑音成分を発生することになる。
±ml) m=1.2.3.・・・、・・・そし
て、pは低周波であるから低周波領域で多数の高調波が
発生していることがわかる。したがって、この場合、制
御信号として第2図(a)に示されるような音声帯域の
下部周波数帯域を使用することは干渉の点でjq策でな
く、むしろ上部周波数帯域を使用すべきであることが明
らかとなった。また音声信号に対する悪影響をさζプる
ために、pの値は低く(101−12以下)に抑える必
要がある。
て、pは低周波であるから低周波領域で多数の高調波が
発生していることがわかる。したがって、この場合、制
御信号として第2図(a)に示されるような音声帯域の
下部周波数帯域を使用することは干渉の点でjq策でな
く、むしろ上部周波数帯域を使用すべきであることが明
らかとなった。また音声信号に対する悪影響をさζプる
ために、pの値は低く(101−12以下)に抑える必
要がある。
つぎに、受信切替用制御器65Cの切替周波数を低周波
化した場合を説明する。この場合においても、すでに説
明した(7)式は成立するが、受信されミクサ出力段に
設けられた帯域濾波器の出力に現われる信号は、前)ボ
と同様に1波にはならず、(7)式を変形した(8)式
がすl\て出力されると考えなければならない。したが
って周波数弁別器の出力には、下記のような角周波数を
有する雑音成分を発生することになる。
化した場合を説明する。この場合においても、すでに説
明した(7)式は成立するが、受信されミクサ出力段に
設けられた帯域濾波器の出力に現われる信号は、前)ボ
と同様に1波にはならず、(7)式を変形した(8)式
がすl\て出力されると考えなければならない。したが
って周波数弁別器の出力には、下記のような角周波数を
有する雑音成分を発生することになる。
±mg m=1.2.3.・・・、・・・ただし
、簡単のため(10)式が成立づるものと仮定した。
、簡単のため(10)式が成立づるものと仮定した。
したがって、この場合も低周波領域で多数の高調波が発
生し、信号には、ありがたくない雑音になることが判明
した。それ故この場合も、第2図(a)に示すごとく、
制御信号を音声帯域の下側波帯に使用することは得策で
ない。
生し、信号には、ありがたくない雑音になることが判明
した。それ故この場合も、第2図(a)に示すごとく、
制御信号を音声帯域の下側波帯に使用することは得策で
ない。
以上の説明から明らかなように通信中チャネル切替時な
どに使用する反復切替の切替周波数は、高速の方が音声
信号の下部周波数帯域を使用する制御信号に対し何の悪
影響もないので使い易いか、制御信号として使用する信
号に若干影響を与えることを是認すれば、低周波切替動
作も下記の点でメリットがある。
どに使用する反復切替の切替周波数は、高速の方が音声
信号の下部周波数帯域を使用する制御信号に対し何の悪
影響もないので使い易いか、制御信号として使用する信
号に若干影響を与えることを是認すれば、低周波切替動
作も下記の点でメリットがある。
すなわら、
(i)信号成分(変調波)を部分的にも濾波することな
く、すべて有効成分としてアンテナへ送出可能である。
く、すべて有効成分としてアンテナへ送出可能である。
(ii)同一チャネルまたは隣接チPネル干渉について
は、低周波切替は干渉を軽減させる方向に動く。
は、低周波切替は干渉を軽減させる方向に動く。
(iii )受信あるいは送信用切替制御器65C16
7Cあるいは切替スイッチ64−1.64−2を安価に
することが可能となる。
7Cあるいは切替スイッチ64−1.64−2を安価に
することが可能となる。
(8)通話トラヒック輻快対応能力の高いシステムの構
築 小ゾーン方式を適用する自動車電話や携帯電話等の移動
通信方式のサービス・エリアにおいて、大都市の都心部
やビジネスセンタ等が含まれているエリアからの通話ト
ラヒックは定常的に大きいことはよく知られている。ま
たこれに加えて人の集りやすいビジネスセンタ等におい
ては、通常のトラヒックに加え、さらに−時的に異帛に
増加することも知られている。
築 小ゾーン方式を適用する自動車電話や携帯電話等の移動
通信方式のサービス・エリアにおいて、大都市の都心部
やビジネスセンタ等が含まれているエリアからの通話ト
ラヒックは定常的に大きいことはよく知られている。ま
たこれに加えて人の集りやすいビジネスセンタ等におい
ては、通常のトラヒックに加え、さらに−時的に異帛に
増加することも知られている。
また都市の郊外、あるいは住宅地区等、通常はあまり通
話トラヒックの大きくないエリアにおいても、催物、祭
あるいは事件の発生等により、−時的に大きなトラヒッ
クが発生する場合がある。
話トラヒックの大きくないエリアにおいても、催物、祭
あるいは事件の発生等により、−時的に大きなトラヒッ
クが発生する場合がある。
本発明は上記のような事態においても通話トラヒックの
幅幀対策が可能であり、仙の方式では得られない高い経
済的、および輻侵時の加入者対応能力を有するシステム
を可能にした。以下、自動車電話システムを例にとり説
明する。
幅幀対策が可能であり、仙の方式では得られない高い経
済的、および輻侵時の加入者対応能力を有するシステム
を可能にした。以下、自動車電話システムを例にとり説
明する。
システム構成は、第1−1図のようになっている。
無線ゾーン構成原理の説明を簡単にするために、基本ゾ
ーン構成を第8A図に示すように同一の大きさの正六角
形によりサービス・エリアかくまなく覆われているもの
とする。
ーン構成を第8A図に示すように同一の大きさの正六角
形によりサービス・エリアかくまなく覆われているもの
とする。
すなわら、第1−1図のうち、無線基地8301.3C
)−2,・・・ 30−nのサービス・エリアのみを示
したもので必る。ただし、第8A図ではn−19迄を示
しているが、実際にはnはざらに大きくてもよく、無限
平面をり一−ビス・エリア(小ゾーン)で、くまなく覆
うことか可能である。
)−2,・・・ 30−nのサービス・エリアのみを示
したもので必る。ただし、第8A図ではn−19迄を示
しているが、実際にはnはざらに大きくてもよく、無限
平面をり一−ビス・エリア(小ゾーン)で、くまなく覆
うことか可能である。
なお各無線基地局30は第8A図に示す各正六角形の中
心に設置されており、各無線基地局30から送信される
無線信号は無指向性アンテナを用いているため、実際の
サービス・エリアは円形になるか、隣接するゾーンとオ
ーバラップする部分が発生し見にくくなるので、正六角
形で表現した。
心に設置されており、各無線基地局30から送信される
無線信号は無指向性アンテナを用いているため、実際の
サービス・エリアは円形になるか、隣接するゾーンとオ
ーバラップする部分が発生し見にくくなるので、正六角
形で表現した。
しかしながら、6方向に若干の指向性を有するアンテナ
を用いれば、各サービス・エリアは第8A図のようにな
る。これら各無線基地局30の使用する無線チセネルの
決定権は、無線系制御装置20にあることはすでに説明
した通りでおる。
を用いれば、各サービス・エリアは第8A図のようにな
る。これら各無線基地局30の使用する無線チセネルの
決定権は、無線系制御装置20にあることはすでに説明
した通りでおる。
(a)通常の通話トラヒックがサービス・エリア内で均
一な場合 まず第8A図に示すごとき小ゾーンを用いる移動体通信
において、通話トラヒックか各無線基地局30の担当覆
るサービス・エリアで均一である場合の通話トラヒック
輻快対応力の高いシステムの構築について説明する。
一な場合 まず第8A図に示すごとき小ゾーンを用いる移動体通信
において、通話トラヒックか各無線基地局30の担当覆
るサービス・エリアで均一である場合の通話トラヒック
輻快対応力の高いシステムの構築について説明する。
ここで通話1〜ラヒツクか均一である定義をする必要が
ある。一般に電気通信では通話トラヒックは場所的にも
、時間的に゛し時々刻々変化していることは周知の通り
であり、移動通信てし同様である。ここでいう均一とは
、サービス・エリア全体bb<は1ナービス・エリアの
一部ではあるが、かなり広いエリア(それは多数の小ゾ
ーンで覆われ一゛Cいるエリア)にお【プる通話1〜ラ
ヒツクが、ある時刻を特定すれば、通常はその時点にお
ける上記のサービス・エリア内の1へラヒックが至る所
均−であることとする。つぎに通常でない場合、たとえ
ばサービス・エリア内のどこかで事件等の発生でトラヒ
ックか局部的に増加する場合は異常時とし、以下はこの
ような場合のシステム構築例である。
ある。一般に電気通信では通話トラヒックは場所的にも
、時間的に゛し時々刻々変化していることは周知の通り
であり、移動通信てし同様である。ここでいう均一とは
、サービス・エリア全体bb<は1ナービス・エリアの
一部ではあるが、かなり広いエリア(それは多数の小ゾ
ーンで覆われ一゛Cいるエリア)にお【プる通話1〜ラ
ヒツクが、ある時刻を特定すれば、通常はその時点にお
ける上記のサービス・エリア内の1へラヒックが至る所
均−であることとする。つぎに通常でない場合、たとえ
ばサービス・エリア内のどこかで事件等の発生でトラヒ
ックか局部的に増加する場合は異常時とし、以下はこの
ような場合のシステム構築例である。
第8A図に示す各小ゾーンに割当てられているチX7ネ
ル数をそれぞれmとすると、各小ゾーンではm個の移動
無線機50が対向する無線基地局30と通信を行うこと
か可能である。しかしなから、ある特定ゾーン、たとえ
ば小ゾーン1におけるトラビックか増加し、通話中のm
個の移動無線機のほかにm+1番目の移動無I!機か通
話を希望したとしても、この場合には、小ゾーン1では
与えるべき空チャネルがなく、発着呼不能である。この
ことは、たとえ隣接する小ゾーンである2ないし7にお
いて空チャネルかあっても、サービス・エリアの限界以
上に離れているから交信不能で市り、未使用のまま放置
されることとなる。
ル数をそれぞれmとすると、各小ゾーンではm個の移動
無線機50が対向する無線基地局30と通信を行うこと
か可能である。しかしなから、ある特定ゾーン、たとえ
ば小ゾーン1におけるトラビックか増加し、通話中のm
個の移動無線機のほかにm+1番目の移動無I!機か通
話を希望したとしても、この場合には、小ゾーン1では
与えるべき空チャネルがなく、発着呼不能である。この
ことは、たとえ隣接する小ゾーンである2ないし7にお
いて空チャネルかあっても、サービス・エリアの限界以
上に離れているから交信不能で市り、未使用のまま放置
されることとなる。
ところか、各小ゾーンのサービス・エリアを若干大きく
し、第8B図(a>のごとく相隣62つの小ゾーン、た
とえば、1と2,2と3,3と4゜・・・、nとn+1
とを統合して1つの無線基地830の支配するサービス
・エリアにしたとする。そのためには、第8B図(b)
に示す細長いサービス・エリアを1つの無線基地局30
で支配しなければならないから、無線基地局30の位置
は第8Δ図より若干変更し、第8B図(b)に示す2つ
の正六角形の共通に接する辺の付近に設置し、かつアン
テナ指向特性として主ビームを2つの長手方向に向(プ
させる必要かめるほか、送信電力を3ないし5dB増加
ざVる必要がある。あるいは各無線基地局30の位置を
第8A図の位置と同一に保らつつ、第8B図(b)のサ
ービス・エリアを支配させるには、無線基地局30のア
ンテナを同図で右手上方(小ゾーン番号N−2)に主ビ
ーム、左手下方(小ゾーン番号N−1>にサブ主ビーム
を向け、かつ送信電力を3ないし5dB増加する必要か
ある。
し、第8B図(a>のごとく相隣62つの小ゾーン、た
とえば、1と2,2と3,3と4゜・・・、nとn+1
とを統合して1つの無線基地830の支配するサービス
・エリアにしたとする。そのためには、第8B図(b)
に示す細長いサービス・エリアを1つの無線基地局30
で支配しなければならないから、無線基地局30の位置
は第8Δ図より若干変更し、第8B図(b)に示す2つ
の正六角形の共通に接する辺の付近に設置し、かつアン
テナ指向特性として主ビームを2つの長手方向に向(プ
させる必要かめるほか、送信電力を3ないし5dB増加
ざVる必要がある。あるいは各無線基地局30の位置を
第8A図の位置と同一に保らつつ、第8B図(b)のサ
ービス・エリアを支配させるには、無線基地局30のア
ンテナを同図で右手上方(小ゾーン番号N−2)に主ビ
ーム、左手下方(小ゾーン番号N−1>にサブ主ビーム
を向け、かつ送信電力を3ないし5dB増加する必要か
ある。
一方移動無線機50の方も送信可能な最大電力を、3な
いし5dB増力させる必要がある。もしシステムによっ
て上記の送信電力の増加を希望しない場合は、各小ゾー
ンの大きざを2−172、すなわち、70%程度に縮小
し、それぞれの中心部に無線基地局30を再配置の上、
くり返しゾーン数を増加して同一チャネル干渉の増加を
防止すれば、従来と同一の送信電力を保っていても、無
線基地局30.移動無線機50ともサービス品質は従来
と同一に保たれる。以下の説明では、前者すなわち送信
電力をアップするものとして説明を続ける。
いし5dB増力させる必要がある。もしシステムによっ
て上記の送信電力の増加を希望しない場合は、各小ゾー
ンの大きざを2−172、すなわち、70%程度に縮小
し、それぞれの中心部に無線基地局30を再配置の上、
くり返しゾーン数を増加して同一チャネル干渉の増加を
防止すれば、従来と同一の送信電力を保っていても、無
線基地局30.移動無線機50ともサービス品質は従来
と同一に保たれる。以下の説明では、前者すなわち送信
電力をアップするものとして説明を続ける。
さて第8B図<a>のシステム構成にすると、トラヒッ
ク耐力が犬であることは以下のように簡単に理解可能で
ある。
ク耐力が犬であることは以下のように簡単に理解可能で
ある。
第8B図<a>は、どの小ゾーンをとっても、均一なト
ラヒックであるから小ゾーン1を例にとることにする。
ラヒックであるから小ゾーン1を例にとることにする。
小ゾーン1における無線チャネル数は、本来の小ゾーン
1(第8B図(a)では1−1)のmチャネルと隣接の
小ゾーン5(第8B図(a)では5〜2)のmチャネル
の合計2mチVネルとなっている。したかって、第8A
図の2倍のチャネルが使用可能であることがわかる。そ
してゾーン(1−1,5−2)に存在する移動無線機5
0の位置登録は、ゾーン1(無線基地830−1が担当
)およびゾーン5(無線基地局30−5が担当)と、無
線系制御装置20に複数(この場合2)の位置登録がさ
れることになる。したがって着呼の場合、無線系制御装
置20では、無線基地局30]に割当てられている無線
チャネルを使わせるか、必るいは無線基地局30−5に
割当てられている無線ヂ↑・ネルを使わせるかは、両無
線基地局30−1および30−2の1〜ラヒツク状態を
勘案して決定すればよいことになる。このことはゾーン
(1−1,5−2>に居る移動無線l1A50からの発
呼についても、同じことがいえる。
1(第8B図(a)では1−1)のmチャネルと隣接の
小ゾーン5(第8B図(a)では5〜2)のmチャネル
の合計2mチVネルとなっている。したかって、第8A
図の2倍のチャネルが使用可能であることがわかる。そ
してゾーン(1−1,5−2)に存在する移動無線機5
0の位置登録は、ゾーン1(無線基地830−1が担当
)およびゾーン5(無線基地局30−5が担当)と、無
線系制御装置20に複数(この場合2)の位置登録がさ
れることになる。したがって着呼の場合、無線系制御装
置20では、無線基地局30]に割当てられている無線
チャネルを使わせるか、必るいは無線基地局30−5に
割当てられている無線ヂ↑・ネルを使わせるかは、両無
線基地局30−1および30−2の1〜ラヒツク状態を
勘案して決定すればよいことになる。このことはゾーン
(1−1,5−2>に居る移動無線l1A50からの発
呼についても、同じことがいえる。
すなわら、移動無線機50が発呼すると、発呼信号は、
無線基地局30−1および30−5により受信され、こ
れらは無線系制御装置20に送られる。無線系制御装置
20では、移動無線機50の位置登録を調査した結果、
確かに無線基地局30−1および30−5に登録してい
るのを確認するので、両無線基地局30−1および30
−5の空チャネルを調査し、このうりから移動無線Ia
50に使用させるべき通話チャネル、および無線基地局
30@選定し、この決定を両無線基地局301および3
0−5と移動無線機50に通知する。
無線基地局30−1および30−5により受信され、こ
れらは無線系制御装置20に送られる。無線系制御装置
20では、移動無線機50の位置登録を調査した結果、
確かに無線基地局30−1および30−5に登録してい
るのを確認するので、両無線基地局30−1および30
−5の空チャネルを調査し、このうりから移動無線Ia
50に使用させるべき通話チャネル、および無線基地局
30@選定し、この決定を両無線基地局301および3
0−5と移動無線機50に通知する。
両無線基地局30−1および30−5と移動無線機50
とは、この決定に従って通話チャネルを選定し、通話を
開始する。無線基地局30−1および30−5を用いて
ダイパーシティ送受信を行う方法は、すでに(4)のダ
イパーシティの適用の項で説明した通りである。
とは、この決定に従って通話チャネルを選定し、通話を
開始する。無線基地局30−1および30−5を用いて
ダイパーシティ送受信を行う方法は、すでに(4)のダ
イパーシティの適用の項で説明した通りである。
もし通話トラヒックが混んでいる場合はダイパーシティ
は行わず、無線基地局30−1または30−2のいずれ
か一方と交信することとなる。
は行わず、無線基地局30−1または30−2のいずれ
か一方と交信することとなる。
以上の説明により第8B図(a>においては、特定の無
線基地局30の支配する無線ゾーンにトラヒックか集中
した場合、第8A図より2倍のトラヒック耐力を有する
ことが明らかとなった。ただし、送信電力増大あるいは
無線ゾーン形状による同一周波数干渉増大の可能性につ
いては、後に詳細に説明する。
線基地局30の支配する無線ゾーンにトラヒックか集中
した場合、第8A図より2倍のトラヒック耐力を有する
ことが明らかとなった。ただし、送信電力増大あるいは
無線ゾーン形状による同一周波数干渉増大の可能性につ
いては、後に詳細に説明する。
第8C図はさらにトラヒック耐力を増加させるシステム
構成を示す。この場合、従来のゾーン1(第8A図)は
、1つのゾーンを3つの無線基地局30により重畳して
カバーされた構成となっている。そして前述と同様に、
このゾーンは3m個の通話チャネルが使用可能であるか
ら、トラヒック耐力は3倍になっていることを示してい
る。このシステムの嘱合、移動無線機50の位置登録は
、3つの無線基地局30に対し、同時に登録される。
構成を示す。この場合、従来のゾーン1(第8A図)は
、1つのゾーンを3つの無線基地局30により重畳して
カバーされた構成となっている。そして前述と同様に、
このゾーンは3m個の通話チャネルが使用可能であるか
ら、トラヒック耐力は3倍になっていることを示してい
る。このシステムの嘱合、移動無線機50の位置登録は
、3つの無線基地局30に対し、同時に登録される。
また発着呼に関しては、移動無線機50は、第1−2図
等に示すように複数チャネルを同時送受信する能力があ
れば3川迄送受信ダイパーシテイが可能であることかわ
かる。これらと同様にして、さらにトラヒック耐力を4
倍以上にするためのゾーン構成法を示す。
等に示すように複数チャネルを同時送受信する能力があ
れば3川迄送受信ダイパーシテイが可能であることかわ
かる。これらと同様にして、さらにトラヒック耐力を4
倍以上にするためのゾーン構成法を示す。
:・ラヒック耐力を4倍にするためには、第8C図に示
す各正六角形をサービス・エリアとして支配している無
線基地局30の数を4個にすればにく、n倍にするには
同様にしてn個の無線基地局30により同一の正六角形
の小ゾーンを自己の支配するサービス・エリアとすれば
よい。ただし、必まり重複度を上げていくと、各無線基
地局30から送出すべき送信電力が大きくなり経済的で
なくなるほか、同一チャネル干渉の影響をさけるために
、くり返しゾーン数を増す必要を生じ、周波数の有効利
用をそこなう結果となるから、無制限にはできす、実際
的には3〜4@程度か限界で必ろう。
す各正六角形をサービス・エリアとして支配している無
線基地局30の数を4個にすればにく、n倍にするには
同様にしてn個の無線基地局30により同一の正六角形
の小ゾーンを自己の支配するサービス・エリアとすれば
よい。ただし、必まり重複度を上げていくと、各無線基
地局30から送出すべき送信電力が大きくなり経済的で
なくなるほか、同一チャネル干渉の影響をさけるために
、くり返しゾーン数を増す必要を生じ、周波数の有効利
用をそこなう結果となるから、無制限にはできす、実際
的には3〜4@程度か限界で必ろう。
つぎに、各無線基地局30のサービス・ゾーンを、円形
(または正六角形)とする方法を説明する。
(または正六角形)とする方法を説明する。
第8D図の正六角形A、B、C,D、E、Fはオーバラ
ップのないもとの単位小ゾーンとする。
ップのないもとの単位小ゾーンとする。
そして、たとえばゾーンを3重にオーバラップさせるに
は面積を3倍にすればよいのであるから、たとえば正六
角形△r 、 81 、 CI 、 Dr 、 EIF
′にすればよい。この結果各小ゾーンは一部を除き、は
ぼ3重にオーバラップされ、移動無線機50は任意の場
所から位置登録の要求をした場合、3個(R大6個)の
無線基地局30の管理するサービス・ゾーンに同時に居
るものとして位置登録されることになる。
は面積を3倍にすればよいのであるから、たとえば正六
角形△r 、 81 、 CI 、 Dr 、 EIF
′にすればよい。この結果各小ゾーンは一部を除き、は
ぼ3重にオーバラップされ、移動無線機50は任意の場
所から位置登録の要求をした場合、3個(R大6個)の
無線基地局30の管理するサービス・ゾーンに同時に居
るものとして位置登録されることになる。
同様にゾーンを4重にオーバラップしたければ正六角形
AI1.3//、・・・、F″内を基本ゾーン(1つの
無線基地局30からのサービス・エリア)とすればよい
。
AI1.3//、・・・、F″内を基本ゾーン(1つの
無線基地局30からのサービス・エリア)とすればよい
。
実際のサービス・エリアは上述のような正六角形でなく
円形と考えられ、第8E図に示すようになるであろう。
円形と考えられ、第8E図に示すようになるであろう。
同図において、正六角形群は第8A図に示した基本ゾー
ン構成を示しており、各正六角形の中心を円の中心とし
て、半径の大きさを正六角形の一辺の長さ(r)のに倍
(k>1>にした円を描き、この円内をその円の中心に
設置された無線基地局30の支配するサービス・エリア
とするゾーン構成を示す。第8E図では、k=3172
すなわら、もとの正六角形のゾーンの約3倍をサービス
・ゾーンとする例を示している。もしに= 21/2す
なわら2倍のサービス・ゾーンとする場合でも、本発明
を適用することが可能であるが、一般にkが31″以下
の場合、複数の無線基地局30によりカバーされないサ
ービス・ゾーンが発生し、そこにおいては、1個の無線
基地局30にしか位置登録されず、本発明の効果が得ら
れない場合が発生する。しかしその場合においても、サ
ービス・エリア全体からみれば10%以下(n=21/
2のとき)のエリアであり、それ以外のエリアでは本発
明の効果を受けることが可能である。
ン構成を示しており、各正六角形の中心を円の中心とし
て、半径の大きさを正六角形の一辺の長さ(r)のに倍
(k>1>にした円を描き、この円内をその円の中心に
設置された無線基地局30の支配するサービス・エリア
とするゾーン構成を示す。第8E図では、k=3172
すなわら、もとの正六角形のゾーンの約3倍をサービス
・ゾーンとする例を示している。もしに= 21/2す
なわら2倍のサービス・ゾーンとする場合でも、本発明
を適用することが可能であるが、一般にkが31″以下
の場合、複数の無線基地局30によりカバーされないサ
ービス・ゾーンが発生し、そこにおいては、1個の無線
基地局30にしか位置登録されず、本発明の効果が得ら
れない場合が発生する。しかしその場合においても、サ
ービス・エリア全体からみれば10%以下(n=21/
2のとき)のエリアであり、それ以外のエリアでは本発
明の効果を受けることが可能である。
ただしkが31″以下の場合でも、無線基地局30の位
置を変更し、新しく配置しなおせば、たとえばに−21
72の場合には、2重のオーバラップで覆われることは
当然である。
置を変更し、新しく配置しなおせば、たとえばに−21
72の場合には、2重のオーバラップで覆われることは
当然である。
上記の各側では、どの小ゾーンでトラヒックの集中が起
っても、周辺ゾーンに空チャネルがあるかぎり、それを
充当することで耐力を増加することが可能となった。−
殻内な表現を用いるならば、通話トラヒック耐力を増す
ためには、各無線基地局30の送信電力を増大し、その
支配するサービス・ゾーンか、隣接必るいは、次隣接し
て設置されている無線基地局30の支配するサービス・
ゾーンをオーバラップするようにし、1つの移動無線1
50に対して複数の位置登録をさせる。一方、移動無線
機50の送信電力も、無線基地830の送信電力の増大
に応じて増大させる。ただし送信電力増大にともなう同
一無線チキ・ネル干渉に留意する必要があるということ
になる。
っても、周辺ゾーンに空チャネルがあるかぎり、それを
充当することで耐力を増加することが可能となった。−
殻内な表現を用いるならば、通話トラヒック耐力を増す
ためには、各無線基地局30の送信電力を増大し、その
支配するサービス・ゾーンか、隣接必るいは、次隣接し
て設置されている無線基地局30の支配するサービス・
ゾーンをオーバラップするようにし、1つの移動無線1
50に対して複数の位置登録をさせる。一方、移動無線
機50の送信電力も、無線基地830の送信電力の増大
に応じて増大させる。ただし送信電力増大にともなう同
一無線チキ・ネル干渉に留意する必要があるということ
になる。
(b′)通常゛の通話1〜ラヒツクが特定エリアに集中
している場合の検討 (a)で説明した対策はサービス・エリア内の通話1〜
ラヒック密度がいたる所で一定という条件のもとての対
策であった。実際のシステムでは、上記の条件はむしろ
まれで、あるサービス・ゾーン、たとえば都心とかビジ
ネス・センターとか催物会場とかでは、トラヒックが平
常より大きい。
している場合の検討 (a)で説明した対策はサービス・エリア内の通話1〜
ラヒック密度がいたる所で一定という条件のもとての対
策であった。実際のシステムでは、上記の条件はむしろ
まれで、あるサービス・ゾーン、たとえば都心とかビジ
ネス・センターとか催物会場とかでは、トラヒックが平
常より大きい。
したがって各小ゾーンに割り当てられる通話チャネル数
は、通常の状態におけるトラヒックに対応して割り当て
られているものとする。しかしながら事件の発生などの
ため通常よりトラヒックの大きなエリアで、さらに増加
する場合がある。このようなシステムにおけるトラヒッ
ク耐力向上策について説明する。
は、通常の状態におけるトラヒックに対応して割り当て
られているものとする。しかしながら事件の発生などの
ため通常よりトラヒックの大きなエリアで、さらに増加
する場合がある。このようなシステムにおけるトラヒッ
ク耐力向上策について説明する。
第8F図(a)は、局地的なトラヒックの大きい地区に
対するトラヒック耐力強化策を示す。第8に図(a)で
中央の六角形のゾーン1(同図(d)にはゾーン1のみ
を示す)は通話トラヒックか他に比べ平常でも高い地区
とする。このサービス・ゾーンのトラヒック耐力を強化
するのが3角ゾーン2’−1,3−1,・・・、7−1
等の導入で、これはゾーン1と重畳している。これら3
角のゾーン、たとえばゾーン2−1は六角形ゾーン2の
サービス・ゾーンの拡大であり、同図(b)または(C
)に示すごとく無線基地局2〜7のアンテナの指向性お
よび送信機の増力により可能としている。
対するトラヒック耐力強化策を示す。第8に図(a)で
中央の六角形のゾーン1(同図(d)にはゾーン1のみ
を示す)は通話トラヒックか他に比べ平常でも高い地区
とする。このサービス・ゾーンのトラヒック耐力を強化
するのが3角ゾーン2’−1,3−1,・・・、7−1
等の導入で、これはゾーン1と重畳している。これら3
角のゾーン、たとえばゾーン2−1は六角形ゾーン2の
サービス・ゾーンの拡大であり、同図(b)または(C
)に示すごとく無線基地局2〜7のアンテナの指向性お
よび送信機の増力により可能としている。
しかしなから、送信電力の増力はわずかであり、今迄の
出力の8/6倍程度でよく、また必ずしも、3角ゾーン
でなくてもよく、(C)に示すごとく拡大したゾーンが
台形でもよい(移動無線150も若干増力する必要はめ
る)。このようにすれば、送信機の増力はざらに少なく
てすみ、同一チャネル干渉の増大も無視することか可能
である。1〜ラヒツク耐力の増大かどれ位であるかは、
例をあげて説明すると以下のようになる。もともとゾー
ン1に割当てられているチャネル数を3m、ゾーン2〜
7へはそれぞれ汀1チャネルか=’J当てられていると
すると、第8「図(a)のようなゾーンのオーバラップ
により、ゾーン1での使用チャネル数は、 3m+6m=9m。
出力の8/6倍程度でよく、また必ずしも、3角ゾーン
でなくてもよく、(C)に示すごとく拡大したゾーンが
台形でもよい(移動無線150も若干増力する必要はめ
る)。このようにすれば、送信機の増力はざらに少なく
てすみ、同一チャネル干渉の増大も無視することか可能
である。1〜ラヒツク耐力の増大かどれ位であるかは、
例をあげて説明すると以下のようになる。もともとゾー
ン1に割当てられているチャネル数を3m、ゾーン2〜
7へはそれぞれ汀1チャネルか=’J当てられていると
すると、第8「図(a)のようなゾーンのオーバラップ
により、ゾーン1での使用チャネル数は、 3m+6m=9m。
したかつて耐力の増加は、6m/ (3m)=2すなわ
ち2倍に強化されることがわかる。
ち2倍に強化されることがわかる。
つぎに、トラヒック量の大きいサービス・ゾーンか、1
つの無線基地局30ばかりてなく、隣接するゾーンでも
大きい場合のシステム構築を31明する。第8G図(a
)はその1例である。同図の中心にあるゾーン1(同図
(a)にゾーン1のみの形状を示している)は、最もト
ラヒック量の大きいゾーンで、ゾーン2〜7はその次に
大きいゾーンであることを示している。これらのゾーン
のトラヒック耐力強化策は、同図(C)に示されている
通りでおり、ゾーン1に関しては、第8F図(a)と同
様に隣接ゾーンからのオーバラップを行い、次いで隣接
するゾーン2〜7については、正方形(必ずしも正方形
である必要はないが)ゾーン8−1.9−1.10−1
.・・・、19−1等からの拡大したゾーンをオーバラ
ップすることで必る。
つの無線基地局30ばかりてなく、隣接するゾーンでも
大きい場合のシステム構築を31明する。第8G図(a
)はその1例である。同図の中心にあるゾーン1(同図
(a)にゾーン1のみの形状を示している)は、最もト
ラヒック量の大きいゾーンで、ゾーン2〜7はその次に
大きいゾーンであることを示している。これらのゾーン
のトラヒック耐力強化策は、同図(C)に示されている
通りでおり、ゾーン1に関しては、第8F図(a)と同
様に隣接ゾーンからのオーバラップを行い、次いで隣接
するゾーン2〜7については、正方形(必ずしも正方形
である必要はないが)ゾーン8−1.9−1.10−1
.・・・、19−1等からの拡大したゾーンをオーバラ
ップすることで必る。
これらは、それぞれゾーン2,3.・・・、7とそれぞ
れ2つづつオーバラップされるように導入する。これら
長方形ゾーンは、たとえばゾーン81は六角形ゾーン8
のサービス・ゾーンの拡大であり、同図(b)に示ずご
とく、無線基地局308のアンテナの指向性および送信
機の増力により可能としている。しかし、この場合も送
信機の増力はわずかですみ、今迄の出力の8/6倍でよ
く、同一チャネル干渉の増大も実際上前祝することが可
能である。この場合、トラヒック耐力の増大は以下のよ
うになる。
れ2つづつオーバラップされるように導入する。これら
長方形ゾーンは、たとえばゾーン81は六角形ゾーン8
のサービス・ゾーンの拡大であり、同図(b)に示ずご
とく、無線基地局308のアンテナの指向性および送信
機の増力により可能としている。しかし、この場合も送
信機の増力はわずかですみ、今迄の出力の8/6倍でよ
く、同一チャネル干渉の増大も実際上前祝することが可
能である。この場合、トラヒック耐力の増大は以下のよ
うになる。
もともとゾーン1に割当てられているチャネル数を6m
ゾーン2〜7に割当てられている数をそれぞれ3m、ゾ
ーン8・〜19に割当てられている数をそれぞれrnと
すると、第8G図(a)のようなゾーンのオーバラップ
によるゾーン1での使用チャネル数は、 6m+3mX6=24m 従って耐力の増加は、 24m/ (6m> −4 すなわら、4侶に強化されたことかわかる。また周辺の
ゾーン2〜7にあけるトラビック耐力の増加は、 (arn+2m>/ (3m>=1.67すなわら、1
.7倍に強化されたことがわかる。
ゾーン2〜7に割当てられている数をそれぞれ3m、ゾ
ーン8・〜19に割当てられている数をそれぞれrnと
すると、第8G図(a)のようなゾーンのオーバラップ
によるゾーン1での使用チャネル数は、 6m+3mX6=24m 従って耐力の増加は、 24m/ (6m> −4 すなわら、4侶に強化されたことかわかる。また周辺の
ゾーン2〜7にあけるトラビック耐力の増加は、 (arn+2m>/ (3m>=1.67すなわら、1
.7倍に強化されたことがわかる。
−層のトラヒック耐力の強化には、たとえばゾーン1に
対して、次隣接ゾーン8〜19のゾーンの一部をオーバ
ラップさせるような方法もある。
対して、次隣接ゾーン8〜19のゾーンの一部をオーバ
ラップさせるような方法もある。
しかしなから、あまり遠くからのゾーンをオーバラップ
させることは、基地局設計の困難性と、同一チャネル干
渉の増大等かあり、実用上、次隣接ゾーン程度か限界で
おろう。
させることは、基地局設計の困難性と、同一チャネル干
渉の増大等かあり、実用上、次隣接ゾーン程度か限界で
おろう。
ついで、第8F図または第8G図に示す各無線基地局3
0のサービス・ゾーンを円形(又は正六角形)にする方
法を説明する。
0のサービス・ゾーンを円形(又は正六角形)にする方
法を説明する。
第81−1図および第8I図はこの1例でおる。すむす
し第81−1図は中心の太線で示した正六角形のゾーン
1の周辺の無線基地局30の支配するサービス・ゾーン
を約2倍に拡大し、かつゾーン1へのオーバラップを殖
やすために、周辺の無線基地局30の位置をゾーン1へ
向けて移動させ、かつ送信電力を増大した場合を示す。
し第81−1図は中心の太線で示した正六角形のゾーン
1の周辺の無線基地局30の支配するサービス・ゾーン
を約2倍に拡大し、かつゾーン1へのオーバラップを殖
やすために、周辺の無線基地局30の位置をゾーン1へ
向けて移動させ、かつ送信電力を増大した場合を示す。
ただし、各無線基地局30の使用するアンテナの指向性
はオムニ(無指向性)アンテナとする。このようなゾー
ン構成をとることにより、複数位置登録の実施と同時に
、トラヒック耐ツノも増大され、かつ同一チャネル干渉
の発生も最小におさえることが可能となる。第81−1
図ではゾーン1の隣接ゾーンを実線の円、次隣接ゾーン
を破線の円で示した。このようなゾーン構成をとると、
3以上の複数位置登録が実施され、かつトラヒック耐力
も増加可能であることは明らかであろう。
はオムニ(無指向性)アンテナとする。このようなゾー
ン構成をとることにより、複数位置登録の実施と同時に
、トラヒック耐ツノも増大され、かつ同一チャネル干渉
の発生も最小におさえることが可能となる。第81−1
図ではゾーン1の隣接ゾーンを実線の円、次隣接ゾーン
を破線の円で示した。このようなゾーン構成をとると、
3以上の複数位置登録が実施され、かつトラヒック耐力
も増加可能であることは明らかであろう。
第81図では、さらにオーバラップを大きくした場合を
示す。ゾーン1の隣接ゾーンを実線の円τ・〒t′″、
i”(1)六%り=め罠寮箇升−ビブφエヒノ7め拡大
は、もとの3倍程度となっている。また中心の太線で示
したゾーン1の次隣接ゾーンを破線の円で示しCいる。
示す。ゾーン1の隣接ゾーンを実線の円τ・〒t′″、
i”(1)六%り=め罠寮箇升−ビブφエヒノ7め拡大
は、もとの3倍程度となっている。また中心の太線で示
したゾーン1の次隣接ゾーンを破線の円で示しCいる。
第81−1図と同じく、周辺の無線基地局30の位置は
、ゾーン1の方向に若干移動させ、ゾーン1へのオーバ
ラップを大きくしている。このようなゾーン構成をとる
と、3以上の複数位置登録が実施され、かつ1−ラヒッ
ク耐力も増加可能であることは明らかであろう。
、ゾーン1の方向に若干移動させ、ゾーン1へのオーバ
ラップを大きくしている。このようなゾーン構成をとる
と、3以上の複数位置登録が実施され、かつ1−ラヒッ
ク耐力も増加可能であることは明らかであろう。
(C)同一チャネル干渉の増加に対する対策(a>、(
b)で説明したような複数位置登録の適用による通話1
〜ラヒツク輻峻対策を行うと、無線基地局30または移
動無線機50からの送信電力の増加から、他ゾーンへは
干渉波の増大の形で悪影響を与えることになる。本項で
は、これを軽減する方法を説明する。この場合、以下の
方法がある。
b)で説明したような複数位置登録の適用による通話1
〜ラヒツク輻峻対策を行うと、無線基地局30または移
動無線機50からの送信電力の増加から、他ゾーンへは
干渉波の増大の形で悪影響を与えることになる。本項で
は、これを軽減する方法を説明する。この場合、以下の
方法がある。
1) ダイパーシティ(送信または受信、あるいは併用
)を採用する。
)を採用する。
2) ゾーンの大きさをオーバラップさせる度合に応じ
縮小し、かつゾーン縮小の結果増加した周波数利用率の
向上をくり返しゾーン数を増加させ、もとの利用率にと
どめる。
縮小し、かつゾーン縮小の結果増加した周波数利用率の
向上をくり返しゾーン数を増加させ、もとの利用率にと
どめる。
上記について以下詳細に説明する。
1) ダイパーシティの採用
まず送受信ダイパーシティについては、文献伊藤°′携
帯電話の方式検討−複数位置登録の提案とシステム動作
への応用−″信学会技報C388−25(IN88−7
7)昭和63年9月、にあるように同一無線基地局30
との間で行うものと、隣(次隣)接する複数の無線基地
局30との間で行うものとがおる。
帯電話の方式検討−複数位置登録の提案とシステム動作
への応用−″信学会技報C388−25(IN88−7
7)昭和63年9月、にあるように同一無線基地局30
との間で行うものと、隣(次隣)接する複数の無線基地
局30との間で行うものとがおる。
これにより2〜3重程度のオーバラップであればD/U
の劣化をダイパーシティにより救済することは容易であ
ろう。
の劣化をダイパーシティにより救済することは容易であ
ろう。
つぎに、ゾーンの重複度pが2、すなわち、無線基地局
30のサーヒス可能なエリアと基本ゾーンの2倍のエリ
アの場合を例にとり詳しく説明する。
30のサーヒス可能なエリアと基本ゾーンの2倍のエリ
アの場合を例にとり詳しく説明する。
この場合、各無線基地局30からの送信電力は5dB程
度増加する必要がある。すると同一チャネル干渉D/
U (D :希望波、U:干渉波)比が5dB劣化する
ことになる。これを救済するためにダイバーシティ技術
を用いる。すなわら、無線基地局30として、第1−1
7図、第1−18図。
度増加する必要がある。すると同一チャネル干渉D/
U (D :希望波、U:干渉波)比が5dB劣化する
ことになる。これを救済するためにダイバーシティ技術
を用いる。すなわら、無線基地局30として、第1−1
7図、第1−18図。
第1−19図、第1−20図、第1−21図に示される
ものを用い、一方、移動無線機50として、第1−8図
、第1−9図にそれぞれ示すものを使用するものとする
。
ものを用い、一方、移動無線機50として、第1−8図
、第1−9図にそれぞれ示すものを使用するものとする
。
まず、無線基地局30と移動無線機50との間で同一の
無線基地局30が同一の無線チャネルを用い、かつ複数
の送受信機を用いて移動無線機50(これも複数の送受
信機を同一の無線チャネルで動作させる)と交信する場
合(簡単にAA送受信ダイパーシティと称する)を説明
する。
無線基地局30が同一の無線チャネルを用い、かつ複数
の送受信機を用いて移動無線機50(これも複数の送受
信機を同一の無線チャネルで動作させる)と交信する場
合(簡単にAA送受信ダイパーシティと称する)を説明
する。
この場合、ダイパーシティの実行は多重度2とするのか
最適となることはすでに説明したことから明らかでおろ
う。ダイパーシティによる同一干渉妨害の改@度は多く
の公知の出版物があるが、システムの69計条件、たと
えばチャネル間隔、多重度、変調方式等により改善効果
が異なる。しかし、平均して5dB程度の改善は期待可
能である(2重ダイパーシティの場合)。
最適となることはすでに説明したことから明らかでおろ
う。ダイパーシティによる同一干渉妨害の改@度は多く
の公知の出版物があるが、システムの69計条件、たと
えばチャネル間隔、多重度、変調方式等により改善効果
が異なる。しかし、平均して5dB程度の改善は期待可
能である(2重ダイパーシティの場合)。
つぎにゾーンのオーバラップを多くすると干渉波の影響
も大きくなるからダイパーシティ利得を得るため順次高
級なダイパーシティか必要となる。
も大きくなるからダイパーシティ利得を得るため順次高
級なダイパーシティか必要となる。
たとえば2ブランチの送信ダイパーシティも使用するこ
ととすると、これについても、5dB程度の改善は期待
可能であるから、送受信2重ダイパーシティ効果は合計
10dBとなる。この値は前述のD/U劣化mを上回っ
ているから、送受2重ダイパーシティを使用すれば、同
一干渉妨害の影響は無視されることになる。
ととすると、これについても、5dB程度の改善は期待
可能であるから、送受信2重ダイパーシティ効果は合計
10dBとなる。この値は前述のD/U劣化mを上回っ
ているから、送受2重ダイパーシティを使用すれば、同
一干渉妨害の影響は無視されることになる。
上記の改善効果10dBの結果は、サービス・ゾーン拡
大をρ=3、すなわち、3倍程度にしてもよいことを示
している。したがってトラヒック耐力を3倍程度にする
ことは、2重ダイパーシティで可能でおることかわかる
。もし3重または、それ以上のダイパーシティを用いる
と、−層のD/U改善量が期待できるが、多重度をあま
り増しても、改善量は漸次減少するほか、経済性とのか
ね合いから、3重ダイパーシティ程度が実用上の限界と
なる。したがって、トラヒック耐力の増加も5倍程度が
実用上の限界となる。
大をρ=3、すなわち、3倍程度にしてもよいことを示
している。したがってトラヒック耐力を3倍程度にする
ことは、2重ダイパーシティで可能でおることかわかる
。もし3重または、それ以上のダイパーシティを用いる
と、−層のD/U改善量が期待できるが、多重度をあま
り増しても、改善量は漸次減少するほか、経済性とのか
ね合いから、3重ダイパーシティ程度が実用上の限界と
なる。したがって、トラヒック耐力の増加も5倍程度が
実用上の限界となる。
以上のダイパーシティは、AA送受信ダイパーシティ、
すなわち同一無線基地局30が同一の無線チャネルを用
い、かつ複数の送受信機を用いて、移動無線機50と交
信する場合であった。ΔA送受信ダイバーシティは、同
一無線チャネルを用いることか絶対条件ではなく、他の
チャネルを用いてもよいことは当然であり、前述の第1
−8図。
すなわち同一無線基地局30が同一の無線チャネルを用
い、かつ複数の送受信機を用いて、移動無線機50と交
信する場合であった。ΔA送受信ダイバーシティは、同
一無線チャネルを用いることか絶対条件ではなく、他の
チャネルを用いてもよいことは当然であり、前述の第1
−8図。
第1−17図、第1−18図等のハードウェア構成で実
現可能で必る。ただし、同一無線ゾーン内において複数
の無線チャネルを使用することは、だでさえ無線チャネ
ル不足の状態において、同一通信に使用することになる
ので、周波数利用効率が低下し賢明ではない。したがっ
て技術的には可能であり、相当の効果も得られるが、そ
の説明については省略する。
現可能で必る。ただし、同一無線ゾーン内において複数
の無線チャネルを使用することは、だでさえ無線チャネ
ル不足の状態において、同一通信に使用することになる
ので、周波数利用効率が低下し賢明ではない。したがっ
て技術的には可能であり、相当の効果も得られるが、そ
の説明については省略する。
またA△送受信ダイパーシティを適用中の移動無線機5
0が移動により無線ゾーンの周辺近くまで移動し、通話
品質劣化による通話中チャネル切替を必要とする事態に
なったときは、未使用の送受信機を動作させ(第1B図
に示したような切換送受信機では制御信号の送受信を可
能とする状態に移行させ〉、あるいはダイパーシティ送
受信に使用している無線機の1組を解除して切替に必要
な制御信号と音声信号のやりとりを実施させながら無瞬
断通話中チャネル切替を行わせる。このときの動作は、
以下に説明するAB送受信ダイパーシティを適用したと
きとほぼ同一の動作となる。
0が移動により無線ゾーンの周辺近くまで移動し、通話
品質劣化による通話中チャネル切替を必要とする事態に
なったときは、未使用の送受信機を動作させ(第1B図
に示したような切換送受信機では制御信号の送受信を可
能とする状態に移行させ〉、あるいはダイパーシティ送
受信に使用している無線機の1組を解除して切替に必要
な制御信号と音声信号のやりとりを実施させながら無瞬
断通話中チャネル切替を行わせる。このときの動作は、
以下に説明するAB送受信ダイパーシティを適用したと
きとほぼ同一の動作となる。
以下、複数の無線基地局30か同一の無線チャネル(シ
ステム構成によってはこれが不可能な場合がある)また
は複数の無線チャネルをそれぞれ用い、かつそれぞれ1
組の送受信機を用いて、移動無線機50(1組または複
数の送受信機をそれぞれ異なる無線チャネルで動作させ
る)と交信する場合(これを単にAB送受信ダイパーシ
ティと称する)を説明する。
ステム構成によってはこれが不可能な場合がある)また
は複数の無線チャネルをそれぞれ用い、かつそれぞれ1
組の送受信機を用いて、移動無線機50(1組または複
数の送受信機をそれぞれ異なる無線チャネルで動作させ
る)と交信する場合(これを単にAB送受信ダイパーシ
ティと称する)を説明する。
まず、D=2、すなわちサービス・ゾーンを2倍にした
システムへ適用することを考える。ダイパーシティの実
行は2重か最適となる。AB送受信ダイバーシティか適
用されるのは移動無線機50の発着呼に対し無線系制御
装置20かチャネル割当を行う際に、移動無線150の
サービス・エリア内の位置が、中心からはなれ、周辺に
あるときは、早咲通話中チャネル切替を行う必要がある
と判断し、移動無線機50の位置登録されている、隣接
する2つの無線基地局30に対し、同一または異なる通
話チャネルで、移動無線機50との通話を行わせること
を決定した場合を想定する。
システムへ適用することを考える。ダイパーシティの実
行は2重か最適となる。AB送受信ダイバーシティか適
用されるのは移動無線機50の発着呼に対し無線系制御
装置20かチャネル割当を行う際に、移動無線150の
サービス・エリア内の位置が、中心からはなれ、周辺に
あるときは、早咲通話中チャネル切替を行う必要がある
と判断し、移動無線機50の位置登録されている、隣接
する2つの無線基地局30に対し、同一または異なる通
話チャネルで、移動無線機50との通話を行わせること
を決定した場合を想定する。
特定の無線ゾーンに通話トラヒックが集中し、以上に説
明した1〜ラヒツク耐力向上策を用いても割当てるべき
通話チャネルがない場合に、周辺の2つの無線ゾーンを
使用してダイバーシティ効果を得れば、ようやくシステ
ムとして要求される通話品質を満足させることができる
場合にも、△B送受信ダイパーシティか適用される。す
なわら、移動無線機50が異なる無線基地[30との間
でダイパーシティ交信を行うと、つぎのような利点かあ
る。
明した1〜ラヒツク耐力向上策を用いても割当てるべき
通話チャネルがない場合に、周辺の2つの無線ゾーンを
使用してダイバーシティ効果を得れば、ようやくシステ
ムとして要求される通話品質を満足させることができる
場合にも、△B送受信ダイパーシティか適用される。す
なわら、移動無線機50が異なる無線基地[30との間
でダイパーシティ交信を行うと、つぎのような利点かあ
る。
〉 2つの無線基地局30は距離的にかなり離れてあり
(前記の文献、伊藤パ携帯電話方式の提案パ通信学会
通信方式研究会資料C5−86−88,1986年11
月 では507n以上、白勅車電話の場合1飴以上)ア
ンテナ受信入力に関し相関は全くないものと考えられる
。すなわち最高のダイパーシティ利得を得ることができ
る。
(前記の文献、伊藤パ携帯電話方式の提案パ通信学会
通信方式研究会資料C5−86−88,1986年11
月 では507n以上、白勅車電話の場合1飴以上)ア
ンテナ受信入力に関し相関は全くないものと考えられる
。すなわち最高のダイパーシティ利得を得ることができ
る。
ii) 通話中に移動体の移動にともなう通話中チャ
ネル切替がAA送受信ダイパーシティと比較して一層円
滑に実行される。
ネル切替がAA送受信ダイパーシティと比較して一層円
滑に実行される。
iii ) ダイパーシティの1つのアーム(1組の
送受信機)をトラヒックの大きい無線基地局30との交
信、他のアームをその周辺のトラヒックの大きくない無
線基地局30とにふり分けると、トラヒック耐力強化策
と相反しない状態でダイパーシティか適用される。
送受信機)をトラヒックの大きい無線基地局30との交
信、他のアームをその周辺のトラヒックの大きくない無
線基地局30とにふり分けると、トラヒック耐力強化策
と相反しない状態でダイパーシティか適用される。
さて、同一通話チャネルを上記の2つの無線基地局30
に使わせるためには、前jホしたような搬送周波数の同
期が必要となる。つぎに、異なる通話チャネルを与える
場合は、搬送波の周波数同期等は不要であるが、受信部
の中間周波数での搬送周波数の一致が必要な場合(切替
え受信の場合、第1−2図、第1−4図、第1−10図
、第1−12図〉、あるいはこれが不要な場合(第1−
5図、第1−6図、第1−8図、第1−9図、第1−1
3図ないし第1−19図等)がある。
に使わせるためには、前jホしたような搬送周波数の同
期が必要となる。つぎに、異なる通話チャネルを与える
場合は、搬送波の周波数同期等は不要であるが、受信部
の中間周波数での搬送周波数の一致が必要な場合(切替
え受信の場合、第1−2図、第1−4図、第1−10図
、第1−12図〉、あるいはこれが不要な場合(第1−
5図、第1−6図、第1−8図、第1−9図、第1−1
3図ないし第1−19図等)がある。
上記いづれの場合も送受信ダイバーシティ効果として前
)ホと同様に、10dB程度が得られ、DZU比の改善
に貢献し、ひいてはシステムのトラヒック耐力向上を可
能とする。
)ホと同様に、10dB程度が得られ、DZU比の改善
に貢献し、ひいてはシステムのトラヒック耐力向上を可
能とする。
2〉 ゾーンの手抜1哀合(重複度p)に対応して基本
ゾーンを縮小させる方法 同一無線ヂャネル干渉を軽減、あるいは従来のシステム
(トラヒック耐力を増大させない、もとのシステム)並
の干渉におさえる方法として、ゾーンの重複の度合(重
複度p)に対応して基本ゾーンを縮小させる方法を説明
する。
ゾーンを縮小させる方法 同一無線ヂャネル干渉を軽減、あるいは従来のシステム
(トラヒック耐力を増大させない、もとのシステム)並
の干渉におさえる方法として、ゾーンの重複の度合(重
複度p)に対応して基本ゾーンを縮小させる方法を説明
する。
すなわら、(a)および(b)で述べたような各無線基
地局30からの送信電力を増加し、サービス・ゾーンを
もとのp (p>1 >倍にしたのと同様の効果を基本
ゾーンを縮小した場合でも出させようとするには、サー
ビス・エリアの大きざを1/pに縮小し、従来と同様の
送信電力を用いればよい。
地局30からの送信電力を増加し、サービス・ゾーンを
もとのp (p>1 >倍にしたのと同様の効果を基本
ゾーンを縮小した場合でも出させようとするには、サー
ビス・エリアの大きざを1/pに縮小し、従来と同様の
送信電力を用いればよい。
ただし、くり返しゾーン数については前述した通り、増
加させるものとする。
加させるものとする。
まず通話トラヒックかサービス・エリア内で均一な場合
について第8D図を用いて説明する。たとえば、ゾーン
の重複の度合(重複度1> 1)=3、すなわら3重に
オーバラップしているものとする。
について第8D図を用いて説明する。たとえば、ゾーン
の重複の度合(重複度1> 1)=3、すなわら3重に
オーバラップしているものとする。
これを第8D図で表現すると、もとの基本ゾーンでおる
正六角形ABCDEFの面積か3倍に拡大され、正六角
形A’ B’ C’ D’ E’ F’ になったこ
とを意味する。すなわら中心Oにある無線基地局30の
送信出力か8〜10dB程度増力され4ノービス・エリ
アがひろかり、隣接する小ゾーン内もサービス・エリア
にとり込/νだ状態で必る。
正六角形ABCDEFの面積か3倍に拡大され、正六角
形A’ B’ C’ D’ E’ F’ になったこ
とを意味する。すなわら中心Oにある無線基地局30の
送信出力か8〜10dB程度増力され4ノービス・エリ
アがひろかり、隣接する小ゾーン内もサービス・エリア
にとり込/νだ状態で必る。
上記の場合、基本ゾーンの縮小は、1/3としなりれば
ならない。そのためには、もとの基本ゾーンて必る正六
角形をA’ B’ C’ D’ E’ F’とし、
これを正六角形ABCDEFへ縮小すれば同一チレネル
干渉の増加は防止可能となる。
ならない。そのためには、もとの基本ゾーンて必る正六
角形をA’ B’ C’ D’ E’ F’とし、
これを正六角形ABCDEFへ縮小すれば同一チレネル
干渉の増加は防止可能となる。
同様にシー4、すなわら4重のオーバラップの場合は、
正六角形△L I Bl / Cl 7 DI I E
+F″ を正六角形ABCDEFへ縮小すればよいこと
がわかる。
正六角形△L I Bl / Cl 7 DI I E
+F″ を正六角形ABCDEFへ縮小すればよいこと
がわかる。
p−2(厳密にはp= 2.25以下〉の場合は、しと
の無線基地局30の位置Oを変更することなく上記と同
様にゾーン縮小を行うと、3重にオーバラップされるエ
リアと1重のままのエリアとが発生し、均一とならない
。したかつて本来の目的である複数位置登録か行われな
いエリアが発生することになる。これを避けるには、各
無線基地局30の位置を変更しなければならない。しか
し実用上は工事か伴い経済的ではないであろう。実際に
は1重のままのエリアは基本ゾーンの中心部分てあり、
2重または3重にオーバラップされているのはゾーン周
辺であることを考えると、無線U地層30の位置を変更
しないで使用しても問題は生じないで必ろう。
の無線基地局30の位置Oを変更することなく上記と同
様にゾーン縮小を行うと、3重にオーバラップされるエ
リアと1重のままのエリアとが発生し、均一とならない
。したかつて本来の目的である複数位置登録か行われな
いエリアが発生することになる。これを避けるには、各
無線基地局30の位置を変更しなければならない。しか
し実用上は工事か伴い経済的ではないであろう。実際に
は1重のままのエリアは基本ゾーンの中心部分てあり、
2重または3重にオーバラップされているのはゾーン周
辺であることを考えると、無線U地層30の位置を変更
しないで使用しても問題は生じないで必ろう。
つぎに基本ゾーン内での通話1−ラヒツクか異なる場合
のゾーン縮小法について説明する。
のゾーン縮小法について説明する。
説明を簡単にするために通話トラヒック分イ1をmとし
て、すでに(b)項で説明したとぎに用いた第8G図の
ようになっているいるとする。また次の仮定を置く。
て、すでに(b)項で説明したとぎに用いた第8G図の
ようになっているいるとする。また次の仮定を置く。
〉 第8G図(a)を変形した第8J図で中心のゾーン
1を縮小したゾーンで覆う場合、その複数個でくまなく
覆うこととする。周辺のゾーン(第8J図で8〜19〉
でのトラヒックと比ベゾ−ン1のトラヒック密度がp倍
とすると、ゾーンの縮小度(面積比)は1/pとする。
1を縮小したゾーンで覆う場合、その複数個でくまなく
覆うこととする。周辺のゾーン(第8J図で8〜19〉
でのトラヒックと比ベゾ−ン1のトラヒック密度がp倍
とすると、ゾーンの縮小度(面積比)は1/pとする。
すなわち面積を1/l)に縮小する。
理論的には縮小比がある整数値をとらないと重複なくカ
バーできないが、実用上はあまり厳密さは要求されない
から任意の値でよいものとし、これら複数の縮小された
正六角形のもとのゾーンのすべての1ヘラビツクが含ま
れるものとする。ただし無線基地局30は常に中心に設
置され、無指向性のアンテナを使用するものとする。
バーできないが、実用上はあまり厳密さは要求されない
から任意の値でよいものとし、これら複数の縮小された
正六角形のもとのゾーンのすべての1ヘラビツクが含ま
れるものとする。ただし無線基地局30は常に中心に設
置され、無指向性のアンテナを使用するものとする。
) 中心のゾーンの隣接する6つの正六角形(第8G図
(a)のゾーン2.3. ・、7)のエリアもトラヒッ
ク輻快が予想されるので、i)と同様に縮小させる。た
だし、トラヒック密度がq倍とすると、ゾーンの縮小率
は1/qとする。この場合、i)の縮小率pと、11)
の縮小率qとは一般に異なり、り>Q>1であろう。す
ると、i)におけるのと同様に、このエリアを縮小され
た正六角形ですべての平面を重複せずにカバーすること
か可能なので重複は認めるものとする。
(a)のゾーン2.3. ・、7)のエリアもトラヒッ
ク輻快が予想されるので、i)と同様に縮小させる。た
だし、トラヒック密度がq倍とすると、ゾーンの縮小率
は1/qとする。この場合、i)の縮小率pと、11)
の縮小率qとは一般に異なり、り>Q>1であろう。す
ると、i)におけるのと同様に、このエリアを縮小され
た正六角形ですべての平面を重複せずにカバーすること
か可能なので重複は認めるものとする。
以上の仮定の下においては、基本ゾーンの重複度はつぎ
のようになる。
のようになる。
a) 1)のゾーン1では重複度はpとする。
b) ii)のゾーン2,3.・・・、7では重複度
はqとする。
はqとする。
すなわち、トラヒック輻較度に応じて重複度を上げれば
よいとする。したがってこれらa)、b)にある無線基
地局30の数は増加するが送信出力は従来と変化がなく
、それ故、同一チャネル干渉の増加はないことになる。
よいとする。したがってこれらa)、b)にある無線基
地局30の数は増加するが送信出力は従来と変化がなく
、それ故、同一チャネル干渉の増加はないことになる。
しかも複数位置登録のメリットは享受することが可能に
なる。第8J図はp=6.Q=3とした場合のゾーン縮
小の1例を示す。
なる。第8J図はp=6.Q=3とした場合のゾーン縮
小の1例を示す。
以上の説明では、トラヒック輻較の発生しない周辺ゾー
ンでは、複数位置登録を採用しないとした。もしこれら
のエリアでも複数位置登録を採用することとし、たとえ
ば重複度を2とすると、上記のa)、b)での重複度は
それぞれ2p、2qとすればよいことは明らかであろう
。それは次に説明する周波数の有効利用上の評価とも関
連するか、干渉軽減のためのゾーン縮小(したがって、
これと相反する関係にあるくり返しゾーン数の増加)は
、上に述べたほど厳しく行う必要はなく、ある程度の縮
小にとどめて、通話トラヒック輻快時の干渉対策をダイ
パーシティ技術の適用により行わせ、システム総合とし
ての干渉妨害発生確率を、システムの目標値におさえる
方法が、実用上および経済的にも優れていると考えられ
る。
ンでは、複数位置登録を採用しないとした。もしこれら
のエリアでも複数位置登録を採用することとし、たとえ
ば重複度を2とすると、上記のa)、b)での重複度は
それぞれ2p、2qとすればよいことは明らかであろう
。それは次に説明する周波数の有効利用上の評価とも関
連するか、干渉軽減のためのゾーン縮小(したがって、
これと相反する関係にあるくり返しゾーン数の増加)は
、上に述べたほど厳しく行う必要はなく、ある程度の縮
小にとどめて、通話トラヒック輻快時の干渉対策をダイ
パーシティ技術の適用により行わせ、システム総合とし
ての干渉妨害発生確率を、システムの目標値におさえる
方法が、実用上および経済的にも優れていると考えられ
る。
(d)周波数有効利用上の検討
本発明による複数位置登録を小ゾーン方式に適用すると
、1つの無線基地局30からの電波を隣接ゾーンへ意識
的に漏洩させることを意味するから、周波数の有効利用
上の見地からは不利益であることは一見明らかなように
思われる。すなわら、複数位置登録を採用してゾーン重
複度をNとすると周波数の有効利用度ηは、 η−1/N(0<η≦1) となる。したがってもし有効利用度をそれ以前の状態に
保らたいのであれば小ゾーンの大きさを縮小し、1/N
とするならば従来と同一の有効利用度となるはずである
。実はゾーンの大きざを1/Nに縮小することなく以前
の大きざの状態にしておいても、時間率の大きな値にお
いて周波数の有効利用率は損われていないように考えら
れる。すなわら、複数位置登録を採用してもそれが効果
を発揮するのは、トラヒック輻快時もしくは電波伝搬状
態が異常に悪い場合であり、通常の場合はこれを採用し
ていないシステムと何等変りないからである。それは次
の事例から容易に推定される。
、1つの無線基地局30からの電波を隣接ゾーンへ意識
的に漏洩させることを意味するから、周波数の有効利用
上の見地からは不利益であることは一見明らかなように
思われる。すなわら、複数位置登録を採用してゾーン重
複度をNとすると周波数の有効利用度ηは、 η−1/N(0<η≦1) となる。したがってもし有効利用度をそれ以前の状態に
保らたいのであれば小ゾーンの大きさを縮小し、1/N
とするならば従来と同一の有効利用度となるはずである
。実はゾーンの大きざを1/Nに縮小することなく以前
の大きざの状態にしておいても、時間率の大きな値にお
いて周波数の有効利用率は損われていないように考えら
れる。すなわら、複数位置登録を採用してもそれが効果
を発揮するのは、トラヒック輻快時もしくは電波伝搬状
態が異常に悪い場合であり、通常の場合はこれを採用し
ていないシステムと何等変りないからである。それは次
の事例から容易に推定される。
1つの移動無線機50の行う発着呼動作はトラヒックが
通常状態下で実行された場合、最寄りの無線基地局30
と行っているのが通常である。づ−ると無線基地局30
あるいは移動無線機50は何等必要以上の大きな送信出
力を用いているわけではなく、送信電力制御により必要
最小限の出力に抑えられている。この送信電力制御は通
常のシステムでも広く採用されている技術である。ある
いは通話1ヘラヒツクが少ない場合は、たとえ小ゾーン
の大ぎさを縮小し、等価的に無線基地局30の設M数を
増加ざぜたとしても、通出°は前と変らない数の無線基
地局30のみでシステムを動作させておいてもよい。
通常状態下で実行された場合、最寄りの無線基地局30
と行っているのが通常である。づ−ると無線基地局30
あるいは移動無線機50は何等必要以上の大きな送信出
力を用いているわけではなく、送信電力制御により必要
最小限の出力に抑えられている。この送信電力制御は通
常のシステムでも広く採用されている技術である。ある
いは通話1ヘラヒツクが少ない場合は、たとえ小ゾーン
の大ぎさを縮小し、等価的に無線基地局30の設M数を
増加ざぜたとしても、通出°は前と変らない数の無線基
地局30のみでシステムを動作させておいてもよい。
この状態は複数位置登録を採用していないシステムと全
く同様のシステム動作が行われていることを意味する。
く同様のシステム動作が行われていることを意味する。
また時間率または場所率でみれば、この状態は大きな値
を占めていると思われ、残りのわずかな時間率(場所率
)か複数位置登録に特有の動作を発揮することになる。
を占めていると思われ、残りのわずかな時間率(場所率
)か複数位置登録に特有の動作を発揮することになる。
この場合にそなえるため干渉妨害を阻止し、かつ周波数
の有効利用をはかるlζめに、ダイパーシティ技術を適
用しているわけである。したがって周波数有効利用の見
地からは複数位置登録を適用したとしても、はとんど劣
化しないと考えることができる。
の有効利用をはかるlζめに、ダイパーシティ技術を適
用しているわけである。したがって周波数有効利用の見
地からは複数位置登録を適用したとしても、はとんど劣
化しないと考えることができる。
以上の説明では理想的な小ゾーン方式を採用する場合を
例に用いたが、厳密な小ゾーン構成が適用できない実際
のシステムや、さらにマイクロセルを用いるゾーン構成
そのものが不ノ々則となる方式、たとえば 文献 伊藤
″携帯電話方式の提案−究極の通信への一つのアプロ
ーチ−″信学会技報 C386−88昭和61年11月
S、 ITO” A Proposal of Po
rtable TelephoneSystem ”
38th、 IEEE VTG Proceedin
gs PP、 520−J524 Juno 198
B にも上記の方法か適用可能なことは当然である。
例に用いたが、厳密な小ゾーン構成が適用できない実際
のシステムや、さらにマイクロセルを用いるゾーン構成
そのものが不ノ々則となる方式、たとえば 文献 伊藤
″携帯電話方式の提案−究極の通信への一つのアプロ
ーチ−″信学会技報 C386−88昭和61年11月
S、 ITO” A Proposal of Po
rtable TelephoneSystem ”
38th、 IEEE VTG Proceedin
gs PP、 520−J524 Juno 198
B にも上記の方法か適用可能なことは当然である。
また、例示したような通話トラヒック輻較対応能力の高
いシステムの構築に当たっては、システム制御の中心を
無線系制W)装置20においたものであった。しかし、
これは必らずしも必要ではなく、たとえば移動無線機5
0にシステム制御、たとえば使用通話チャネルの決定、
ダイパーシティの決定、通話トラヒック状態よりみた移
動無線機50自身の使用チャネル教の決定等の主要な条
件の決定権を付与しても、システム構築は上記と同様に
可能である。このような主要な条件の決定権については
、つぎの文献により公知でおる。
いシステムの構築に当たっては、システム制御の中心を
無線系制W)装置20においたものであった。しかし、
これは必らずしも必要ではなく、たとえば移動無線機5
0にシステム制御、たとえば使用通話チャネルの決定、
ダイパーシティの決定、通話トラヒック状態よりみた移
動無線機50自身の使用チャネル教の決定等の主要な条
件の決定権を付与しても、システム構築は上記と同様に
可能である。このような主要な条件の決定権については
、つぎの文献により公知でおる。
伊藤 “携帯電話の方式検討−無線回線制御の分散化に
よる制御能力向上策−″信学会技報 C387−110
昭和62年10月 以下これらの通話1〜ラヒツク輻幀対応能力の高いシス
テムでの位置登録動作の流れを第11A図ないし第11
D図を用いて説明する。
よる制御能力向上策−″信学会技報 C387−110
昭和62年10月 以下これらの通話1〜ラヒツク輻幀対応能力の高いシス
テムでの位置登録動作の流れを第11A図ないし第11
D図を用いて説明する。
まず移動無線機50からの位置登録動作を説明する。無
線系制御装置20.無線基地局30−1および移動無線
機50は動作を開始しており、移動無線機50から位置
登録信号が送出される(S301、第11A図)。そこ
で第4図で説明したステップ5206までと全く同じス
テップで、進行する(S306)。位置登録要求信号を
受信した無線系制御装置20では、受信品質検査を行っ
た後(S307)、第3A図に示したごとき内容を記憶
したID識別記憶部24を検索し、要求してきた無線基
地局30−1内の通話トラヒック密度が一定値以下か否
か調査する(3308,309)この結果一定値以下で
あれば(S309YES)、その無線基地局へ位置登録
させることに決定し、ID識別記憶部24へ登録する(
3312、第11B図)。そして第4図のステップ32
08と同様に、登録完了信号を無線基地局30−1宛に
送出する(S313)。以下ステップ8314〜531
7の動作は第4図のステップ3209〜$212と同様
でおる。
線系制御装置20.無線基地局30−1および移動無線
機50は動作を開始しており、移動無線機50から位置
登録信号が送出される(S301、第11A図)。そこ
で第4図で説明したステップ5206までと全く同じス
テップで、進行する(S306)。位置登録要求信号を
受信した無線系制御装置20では、受信品質検査を行っ
た後(S307)、第3A図に示したごとき内容を記憶
したID識別記憶部24を検索し、要求してきた無線基
地局30−1内の通話トラヒック密度が一定値以下か否
か調査する(3308,309)この結果一定値以下で
あれば(S309YES)、その無線基地局へ位置登録
させることに決定し、ID識別記憶部24へ登録する(
3312、第11B図)。そして第4図のステップ32
08と同様に、登録完了信号を無線基地局30−1宛に
送出する(S313)。以下ステップ8314〜531
7の動作は第4図のステップ3209〜$212と同様
でおる。
つぎに位置登録の要求をしてきた無線基地局30−1で
の通話トラヒック密度が一定の値以上の場合は(330
9NO1第11A図)、他の無線基地局30からも同一
の移動無線機50からの位置登録要求がめったか否かを
調査し、めった場合はその無線基地局30の通話トラヒ
ック密度を調査しく5310)、その通話トラヒック密
度が一定値以下のものであった場合は(S311YFS
、第11B図)、その無線基地局30へ位置登録をさせ
ることにしく3312>、ステップ8313〜5317
の動作をする。もし他の無線基地局30でもトラヒック
密度が高く位置登録できない場合は(3311No)
、近傍に休止中(第3A図参照)の無線基地局30があ
るか否か調査しく5318)、ない場合は(8318N
O)、トラヒック幅較のため位置登録不能と判断しく5
319)、移動無線機50に対して登録不能の応答信号
を送出しく3320)、それが無線基地局30−1によ
り転送されて(3321)、これを移動無線機50が受
信し、位置登録を断念する(3322)。休止中の無線
基地局30がある場合は(S318YES) 、動作を
開始させるために休止中の無線基地局30−10に電源
オンの信号を送出する(3323.5324、第11C
図〉。一方、移動無線機50に対しては位置登録信号を
再送するように要請する信号を送出しく3326)、こ
れが無線基地局30−1により転送される(S327)
。移動無線機50ではこの信号を受信すると(3328
)、位置登録信号を再送する(S329)。それまで休
止中だった無線基地局30−10は動作を開始しており
(S325)、かつ通話トラヒックは零であるから、位
置登録信号を良好に受信できれば(S330) 、第4
図のステップ3202以下と同じ動作が進行し、位置登
録が完了することになる(3331、第11 C図、5
332〜5340、第11D図)。
の通話トラヒック密度が一定の値以上の場合は(330
9NO1第11A図)、他の無線基地局30からも同一
の移動無線機50からの位置登録要求がめったか否かを
調査し、めった場合はその無線基地局30の通話トラヒ
ック密度を調査しく5310)、その通話トラヒック密
度が一定値以下のものであった場合は(S311YFS
、第11B図)、その無線基地局30へ位置登録をさせ
ることにしく3312>、ステップ8313〜5317
の動作をする。もし他の無線基地局30でもトラヒック
密度が高く位置登録できない場合は(3311No)
、近傍に休止中(第3A図参照)の無線基地局30があ
るか否か調査しく5318)、ない場合は(8318N
O)、トラヒック幅較のため位置登録不能と判断しく5
319)、移動無線機50に対して登録不能の応答信号
を送出しく3320)、それが無線基地局30−1によ
り転送されて(3321)、これを移動無線機50が受
信し、位置登録を断念する(3322)。休止中の無線
基地局30がある場合は(S318YES) 、動作を
開始させるために休止中の無線基地局30−10に電源
オンの信号を送出する(3323.5324、第11C
図〉。一方、移動無線機50に対しては位置登録信号を
再送するように要請する信号を送出しく3326)、こ
れが無線基地局30−1により転送される(S327)
。移動無線機50ではこの信号を受信すると(3328
)、位置登録信号を再送する(S329)。それまで休
止中だった無線基地局30−10は動作を開始しており
(S325)、かつ通話トラヒックは零であるから、位
置登録信号を良好に受信できれば(S330) 、第4
図のステップ3202以下と同じ動作が進行し、位置登
録が完了することになる(3331、第11 C図、5
332〜5340、第11D図)。
つぎに移動無線機50より発呼する場合の動作の流れを
第12A図ないし第12G図により説明する。
第12A図ないし第12G図により説明する。
無線系制御装置20.無線基地局30−1および移動無
線機50は動作を開始しており、移動無線機50かオフ
・フック動作を行うと発呼信号か送出され(3401、
第12A図)、第5A図のステップ8321〜324と
同様にして、ステップ5404まで進行する。
線機50は動作を開始しており、移動無線機50かオフ
・フック動作を行うと発呼信号か送出され(3401、
第12A図)、第5A図のステップ8321〜324と
同様にして、ステップ5404まで進行する。
さて、無線系制御装置20では移動無線機50からの発
呼信号を検出すると(S404)、ID識別記憶部24
を検索しく8405)、その無線基地局30−1内の通
話トラヒック密度がシステムで定める一定値以下か否か
調査する(S406.5407)。この結果、一定値以
下であれば(S407YES) 、通話トラヒック密度
が一定値以下の各無線基地局30毎に使用される通話チ
ャネルを決定しく5415、第12B図)、通話指定信
号を送出する(S416、第12C図)。これ以後のス
テップ5417〜5422および5423〜5433
(第12D図)の動作は、第5A図および第5B図のス
テップ8236〜252に同じであり、通話をすること
ができる。
呼信号を検出すると(S404)、ID識別記憶部24
を検索しく8405)、その無線基地局30−1内の通
話トラヒック密度がシステムで定める一定値以下か否か
調査する(S406.5407)。この結果、一定値以
下であれば(S407YES) 、通話トラヒック密度
が一定値以下の各無線基地局30毎に使用される通話チ
ャネルを決定しく5415、第12B図)、通話指定信
号を送出する(S416、第12C図)。これ以後のス
テップ5417〜5422および5423〜5433
(第12D図)の動作は、第5A図および第5B図のス
テップ8236〜252に同じであり、通話をすること
ができる。
無線基地局30−1内の1〜ラヒック密度が一定値を越
えている場合には(3407NO,第12A図)、移動
無線機50からの発呼信号を受付けた他の無線基地局3
0がおるか否かを調べて、あれば、それら無線基地局3
0のトラヒック密度を検査して(8408)、トラヒッ
ク密度が一定値以下のものかあれば(S409YES、
第12B図)、ステップ8415以下の動作に進む。ト
ラヒック密度か一定値以下のものがなければ(3409
NO) 、その近傍に休止中の無線基地局30かあるか
否かを調査しく5410)、休止中の無線基地局30が
なければ(341ONO> 、トラヒック輻較のため発
呼不能と判断しく5411)、移動無線は50に対して
発呼不能信号を送出する(S12>。これを受信した無
線基地局30−1は移動無線機50に転送する(S41
3)。この発呼不能信号を受信した移動無線機50は当
分の間、発呼することを断念せざるをえない(S414
)。
えている場合には(3407NO,第12A図)、移動
無線機50からの発呼信号を受付けた他の無線基地局3
0がおるか否かを調べて、あれば、それら無線基地局3
0のトラヒック密度を検査して(8408)、トラヒッ
ク密度が一定値以下のものかあれば(S409YES、
第12B図)、ステップ8415以下の動作に進む。ト
ラヒック密度か一定値以下のものがなければ(3409
NO) 、その近傍に休止中の無線基地局30かあるか
否かを調査しく5410)、休止中の無線基地局30が
なければ(341ONO> 、トラヒック輻較のため発
呼不能と判断しく5411)、移動無線は50に対して
発呼不能信号を送出する(S12>。これを受信した無
線基地局30−1は移動無線機50に転送する(S41
3)。この発呼不能信号を受信した移動無線機50は当
分の間、発呼することを断念せざるをえない(S414
)。
近傍に休止中の無線基地局30がある場合には(S41
0YES> 、その休止中の無線基地局30−10に対
しては電源オンを指示し、移動無線機50に対しては発
呼信号の再送を要請することに決定しく3434、第1
2E図)、休止中の無線基地局30−10に対して、電
源オンの指示信号を送出する(3435)。受信可能な
状態で休止中の無線基地局30−10はこれを受けて、
電源をオンして動作を開始する(S436)。
0YES> 、その休止中の無線基地局30−10に対
しては電源オンを指示し、移動無線機50に対しては発
呼信号の再送を要請することに決定しく3434、第1
2E図)、休止中の無線基地局30−10に対して、電
源オンの指示信号を送出する(3435)。受信可能な
状態で休止中の無線基地局30−10はこれを受けて、
電源をオンして動作を開始する(S436)。
無線系制御装置20は移動無線機50に対して発呼信号
の再送を要請する信号を送出しく5437)、これが無
線基地局30−1により受信され転送されて(8438
)、移動無線150で受信しく3439)、発呼信号を
再び送出する(3440)。
の再送を要請する信号を送出しく5437)、これが無
線基地局30−1により受信され転送されて(8438
)、移動無線150で受信しく3439)、発呼信号を
再び送出する(3440)。
すでに動作を開始している移動無線II 30−10は
この発呼信号を受けて移動無線機50のIDを検出しく
3441)、ステップ8442〜5450(第12F図
>、3451〜3461 (第12G図〉に進行するが
、これらの動作は第5A図および第5B図のステップ8
233〜5252の動作に同じである。
この発呼信号を受けて移動無線機50のIDを検出しく
3441)、ステップ8442〜5450(第12F図
>、3451〜3461 (第12G図〉に進行するが
、これらの動作は第5A図および第5B図のステップ8
233〜5252の動作に同じである。
以上位置登録と発呼動作に関し説明したが、着呼につい
ても同様である。ざらに通話中チャネル切替についても
、通話トラヒックの大きい無線ゾーンへの移行時には、
上記の発着呼と同様にして、無線系制御装置20でトラ
ヒック密度の調査を行い、ヂャネル割り当てが可能な場
合のみ通話中チャネル切替を行わせることになる。
ても同様である。ざらに通話中チャネル切替についても
、通話トラヒックの大きい無線ゾーンへの移行時には、
上記の発着呼と同様にして、無線系制御装置20でトラ
ヒック密度の調査を行い、ヂャネル割り当てが可能な場
合のみ通話中チャネル切替を行わせることになる。
また移動無線機50のサービス・クラスによっては、た
とえば重要加入者に対しては、上記の通話1ヘラヒック
密度の一定値をざらに引上げて位置登録をやらせたり、
あるいは発着呼を実行させることが可能なことは当然で
あり、極端な場合は、ある無線基地局30で全チャネル
が使用中であっても、低い重要度の加入者の移動無線機
50を強制終話させ、空チャネルを用意して発着呼を行
わせることも可能なことは明らかであろう。
とえば重要加入者に対しては、上記の通話1ヘラヒック
密度の一定値をざらに引上げて位置登録をやらせたり、
あるいは発着呼を実行させることが可能なことは当然で
あり、極端な場合は、ある無線基地局30で全チャネル
が使用中であっても、低い重要度の加入者の移動無線機
50を強制終話させ、空チャネルを用意して発着呼を行
わせることも可能なことは明らかであろう。
本発明では、さらに通話トラヒックの輻較がはげしく、
移動無線機50が位置登録した無線基地局30に対して
発着呼不可能な場合においても、その救済等を可能とす
ることを以下説明する。
移動無線機50が位置登録した無線基地局30に対して
発着呼不可能な場合においても、その救済等を可能とす
ることを以下説明する。
第13八図ないし第13D図は移動無線機5゜からの発
呼動作の流れを示7−図である。移動無線機50がオフ
・フックすると<8501、第13A図)、第5A図に
示した動作を行うことになるが、無線系制御装置20で
は発呼してきた移動無線1150のIDを検出しく55
02,3503゜3504) 、これと交信させる無線
基地局30を検索L (S505) 、無線基地830
−H7)有する無線チャネルのうら、空きチャネルがお
るが否かを調査しく3506) 、空きチャネルが有る
場合には(S507YES) 、ステップ5235(第
5A図)ないし3252 (第5B図)の動作をする。
呼動作の流れを示7−図である。移動無線機50がオフ
・フックすると<8501、第13A図)、第5A図に
示した動作を行うことになるが、無線系制御装置20で
は発呼してきた移動無線1150のIDを検出しく55
02,3503゜3504) 、これと交信させる無線
基地局30を検索L (S505) 、無線基地830
−H7)有する無線チャネルのうら、空きチャネルがお
るが否かを調査しく3506) 、空きチャネルが有る
場合には(S507YES) 、ステップ5235(第
5A図)ないし3252 (第5B図)の動作をする。
空きチャネルがない場合には(3507NO>、移動無
線機50からの発呼を受付けた他の無線基地局30のう
ら移動無線機50との通話用に使用可能な空きチャネル
を有するものを調査しく3508) 、空きチャネルが
有れば(8509YES) 、萌述のステップ5235
(第5A図)ないし8252 (第5B図)の動作に
進む。
線機50からの発呼を受付けた他の無線基地局30のう
ら移動無線機50との通話用に使用可能な空きチャネル
を有するものを調査しく3508) 、空きチャネルが
有れば(8509YES) 、萌述のステップ5235
(第5A図)ないし8252 (第5B図)の動作に
進む。
空きチャネルか無ければ(3509NO> 、移動無線
機50からの発呼信号を受付けた無線基地局30−1の
隣接または次隣接の無線基地局のうり、割当可能な空き
チャネルを有するものを調査しく3510、第13B図
)、空きチャネルか無tブれば(3511NO> 、1
〜ラヒツクが輻榛しているために、移動無線機50から
の発呼を処理することは不能であると判断しく8514
>、発呼不能信号を無線基地局30−1を介して送信す
る(3515.3516>。これを受けた移動無線II
50では発呼を断念することになる(S517)無線
系制御装置20では無線基地局30−1の隣接あるいは
次隣接している、たとえば、無線基地局3O−10(複
数の無線基地局がある場合も同様)が空きチャネルを有
していることが判明したとする(ない場合は移動無線機
50に対し発呼不能信号を送信する>(3512)。こ
の場合、無線基地局30−10と移動無線機5oとを通
常の無線送信電力で交信させたのでは、電波伝搬損失が
大きいから回線品質を一定の値以上に保つことはできな
い。そこで無線系制御装置20では、無線基地局30−
10や移動無線機50に対し増大させるべき送信゛電力
量を定め(3512>、他の通信に妨害がないか否か検
討した後(3513>、伯に妨害を与えることが推定さ
れたならば(S513YES) 、ステップ5514へ
進み、移動無線R50は発呼を断念することになる(8
515〜5517>。他に妨害を与えることはないと推
定されたならば(3513NO> 、無線基地局3O−
10(複数の無線基地局′30の場合もあるが、省略す
る。)に対し通話チャネル指定信号と共に送信電力値指
示信号を送信する(S518)。
機50からの発呼信号を受付けた無線基地局30−1の
隣接または次隣接の無線基地局のうり、割当可能な空き
チャネルを有するものを調査しく3510、第13B図
)、空きチャネルか無tブれば(3511NO> 、1
〜ラヒツクが輻榛しているために、移動無線機50から
の発呼を処理することは不能であると判断しく8514
>、発呼不能信号を無線基地局30−1を介して送信す
る(3515.3516>。これを受けた移動無線II
50では発呼を断念することになる(S517)無線
系制御装置20では無線基地局30−1の隣接あるいは
次隣接している、たとえば、無線基地局3O−10(複
数の無線基地局がある場合も同様)が空きチャネルを有
していることが判明したとする(ない場合は移動無線機
50に対し発呼不能信号を送信する>(3512)。こ
の場合、無線基地局30−10と移動無線機5oとを通
常の無線送信電力で交信させたのでは、電波伝搬損失が
大きいから回線品質を一定の値以上に保つことはできな
い。そこで無線系制御装置20では、無線基地局30−
10や移動無線機50に対し増大させるべき送信゛電力
量を定め(3512>、他の通信に妨害がないか否か検
討した後(3513>、伯に妨害を与えることが推定さ
れたならば(S513YES) 、ステップ5514へ
進み、移動無線R50は発呼を断念することになる(8
515〜5517>。他に妨害を与えることはないと推
定されたならば(3513NO> 、無線基地局3O−
10(複数の無線基地局′30の場合もあるが、省略す
る。)に対し通話チャネル指定信号と共に送信電力値指
示信号を送信する(S518)。
これを受信した無線基地430−10では、空きチャネ
ルおよび送信電力増大量を確認した後、移動無線機50
へ信号を転送する(8519)。
ルおよび送信電力増大量を確認した後、移動無線機50
へ信号を転送する(8519)。
この信号を受信した移動無線機50では、無線系制御装
置20の指令を実行した後(S520)、チャネル切替
完了信号を無線基地局30−10宛に送信する(352
1)。これを受信した無線基地局30−10は無線系制
御装置2oへ転送する(3522)。この信号を受信し
チャネル切替完了を確認した無線系制御装置20ては(
S523)、通話路スイッチ5W1−1をオンにする(
3524)。以下、ステップ5525ないし5535(
第13D図)の動作は、第5B図のステップ5242な
いし5252の動作と同じになる。
置20の指令を実行した後(S520)、チャネル切替
完了信号を無線基地局30−10宛に送信する(352
1)。これを受信した無線基地局30−10は無線系制
御装置2oへ転送する(3522)。この信号を受信し
チャネル切替完了を確認した無線系制御装置20ては(
S523)、通話路スイッチ5W1−1をオンにする(
3524)。以下、ステップ5525ないし5535(
第13D図)の動作は、第5B図のステップ5242な
いし5252の動作と同じになる。
つき゛に移動無線機50への着呼について、第14八図
ないし第14[=図を用いて説明する。電話網19より
無線系制御装置20へ着呼信号が入来したとする(S6
01、第14Δ図〉。無線系制御装置20では、ID識
別記・旧都24を検索した結果、移動無線機50の現在
位置をルン識する(S602)。そこで、その近傍にあ
り、移動無線機50か位置登録している無線基地局30
−1を検索し、移動無線機50に対し着呼信号を送信さ
せるために割当可能な空きチャネルの有無を調査しく8
603) 、空きチャネルが有れば(3604YES)
、前述のステップ3278 (第6A図)ないし32
98 (第6C図)の動作に移行する。
ないし第14[=図を用いて説明する。電話網19より
無線系制御装置20へ着呼信号が入来したとする(S6
01、第14Δ図〉。無線系制御装置20では、ID識
別記・旧都24を検索した結果、移動無線機50の現在
位置をルン識する(S602)。そこで、その近傍にあ
り、移動無線機50か位置登録している無線基地局30
−1を検索し、移動無線機50に対し着呼信号を送信さ
せるために割当可能な空きチャネルの有無を調査しく8
603) 、空きチャネルが有れば(3604YES)
、前述のステップ3278 (第6A図)ないし32
98 (第6C図)の動作に移行する。
空きチャネルが無ければ(3604NO) 、移動無線
機50の位置登録をした他の無線基地局30のうり、割
当可能な空きチャネルを有するものを調査しく3605
) 、そこで空きチャネルか必れば(S606YES)
、ステップ3278 (第6A図)ないし3298
(第6C図)の動作に進む。空きチャネルがなりれば(
3606NO>、移動無線機50の位置登録をした無線
基地局30の隣接または次隣接の無線基地局のうち割当
可能な空チセネルを有するものを調査しく5607、第
14B図)、空きヂA7ネルかなければ(3608NO
)、トラヒックか軸輪しているために、移動無線機50
への着呼を処理することは不能と判断しくS61’l)
、関門交換FA19に対して着呼不能信号(ビジー・ト
ーン)を送出する(S612)。
機50の位置登録をした他の無線基地局30のうり、割
当可能な空きチャネルを有するものを調査しく3605
) 、そこで空きチャネルか必れば(S606YES)
、ステップ3278 (第6A図)ないし3298
(第6C図)の動作に進む。空きチャネルがなりれば(
3606NO>、移動無線機50の位置登録をした無線
基地局30の隣接または次隣接の無線基地局のうち割当
可能な空チセネルを有するものを調査しく5607、第
14B図)、空きヂA7ネルかなければ(3608NO
)、トラヒックか軸輪しているために、移動無線機50
への着呼を処理することは不能と判断しくS61’l)
、関門交換FA19に対して着呼不能信号(ビジー・ト
ーン)を送出する(S612)。
空きチャネルが必る無線基地局3O−10(複数の無線
基地局かある間合も同様)がf’11明した場合には(
S608Y[ES) 、無1腺基地局30−10と移動
無線機50とを通常の無線送信電力で交信さ氾たのでは
電波伝搬損失が大きいから、回線品質を一定値以上に保
つことはできない。
基地局かある間合も同様)がf’11明した場合には(
S608Y[ES) 、無1腺基地局30−10と移動
無線機50とを通常の無線送信電力で交信さ氾たのでは
電波伝搬損失が大きいから、回線品質を一定値以上に保
つことはできない。
そこで無線系制御装置20では、無線基地局30−10
や移動無線機50に対し増大させるべき送信電力FJ
、Bよび通話チャネルを定め(3609)、他の通信に
妨害がないか否か検討した後(3610)、妨害ありと
推定されたときには(S610Yl=S) 、前)小の
ステップ3611.3612に移行し、妨害なしと推定
したときには(861ONO> 、無線基地局30−1
0に対し着呼信号と共に送信電力値指定信号を送信する
(3613、第14C図)。
や移動無線機50に対し増大させるべき送信電力FJ
、Bよび通話チャネルを定め(3609)、他の通信に
妨害がないか否か検討した後(3610)、妨害ありと
推定されたときには(S610Yl=S) 、前)小の
ステップ3611.3612に移行し、妨害なしと推定
したときには(861ONO> 、無線基地局30−1
0に対し着呼信号と共に送信電力値指定信号を送信する
(3613、第14C図)。
これを受信した無線基地局30−10ではID確認後、
指示された送信電力量で移動無線機50宛に着呼信号と
送信電力量の指示信号を転送する(3614)。この信
号を受信した移動無線機50では(3615)、看11
iP確認信号を指示された送信電力量で無線基地局30
−10宛に返信する(3616)。これを受信した無線
基地局3010は晶質検査をし、IDを確認した後(S
617)、着呼応答信号を無線系制御装置20宛に送信
する(S618)。この信号を無線系制御装置20か受
信しIDを確認後(3619)、すでに定めている通話
チャネル指定信号を無線基地局3010宛に送信する(
3620)。以下、ステップ5621ないし5640
(第14C図、第14D図、第14E図)の動作は、第
6A図、第6B図、第6C図のステップ5279ないし
3298と同じである。
指示された送信電力量で移動無線機50宛に着呼信号と
送信電力量の指示信号を転送する(3614)。この信
号を受信した移動無線機50では(3615)、看11
iP確認信号を指示された送信電力量で無線基地局30
−10宛に返信する(3616)。これを受信した無線
基地局3010は晶質検査をし、IDを確認した後(S
617)、着呼応答信号を無線系制御装置20宛に送信
する(S618)。この信号を無線系制御装置20か受
信しIDを確認後(3619)、すでに定めている通話
チャネル指定信号を無線基地局3010宛に送信する(
3620)。以下、ステップ5621ないし5640
(第14C図、第14D図、第14E図)の動作は、第
6A図、第6B図、第6C図のステップ5279ないし
3298と同じである。
以上説明したような隣接または次隣接に存在し、通常の
無線送信電力を用いたのでは移動無線機50と交信不能
な無線基地局30の使用は、通話トラヒックが軸輪して
いるときに限定して使用される。もし、上記の状態で通
話が開始されて間もなく通話トラヒックの輻較が緩和さ
れ、移動無線機50に近い無線基地局(30−pとする
)に空きチャネルが発生した場合には、無線系制御装置
2Oでは、これを直ちに認識するから、移動無線機50
と交信中の無線基地局30−10に対し、無線基地局3
0−pと通話中チャネル切替を行わせることを決定する
。実際の動作はすでに(5)項の理論的根拠の説明の中
で説明した通りである。
無線送信電力を用いたのでは移動無線機50と交信不能
な無線基地局30の使用は、通話トラヒックが軸輪して
いるときに限定して使用される。もし、上記の状態で通
話が開始されて間もなく通話トラヒックの輻較が緩和さ
れ、移動無線機50に近い無線基地局(30−pとする
)に空きチャネルが発生した場合には、無線系制御装置
2Oでは、これを直ちに認識するから、移動無線機50
と交信中の無線基地局30−10に対し、無線基地局3
0−pと通話中チャネル切替を行わせることを決定する
。実際の動作はすでに(5)項の理論的根拠の説明の中
で説明した通りである。
また、移動無線機50が移動して無線基地局3010に
近づけば、無線基地局30−10もしくは移動無線61
50では、常時通話品質(受信電界レベル)を監視して
いるから、次第に無線送信電力レベルを減少させること
になる。もし、無線基地局30−10のサービス・ゾー
ン内に入れば、通常の送信電力レベルで十分なことは当
然である。
近づけば、無線基地局30−10もしくは移動無線61
50では、常時通話品質(受信電界レベル)を監視して
いるから、次第に無線送信電力レベルを減少させること
になる。もし、無線基地局30−10のサービス・ゾー
ン内に入れば、通常の送信電力レベルで十分なことは当
然である。
[発明の効果]
以上の説明から明らかなように、小ゾーン構成を用いる
移動通信システムに本発明を適用することにより従来の
システムにおけるような、通話(信〉中にゾーン移行を
すると一時断が発生し、ファクシミリ信号やデータ信号
では、画質劣化ヤバースト的信号の誤りが発生して問題
となっていたものが、たとえ通信中のヂャネル切替えの
頻度が増加しても、この心配が完全に除去されることに
なり、経済的な送受信ダイパーシティの採用による通信
品質の向上、干渉妨害の軽減による周波数有効利用度の
向上、それにともない、広帯域信号を用いる新サービス
を技術的に可能とすることになった。また、トラヒック
の閑散時における無P;lB9備の有効利用による通信
品質の向上や、おる小ゾーンでトラヒックが急増した場
合には、使用可能チャネルを実質的に大幅に増加可能と
したり、さらに1〜ラヒツクの最繁時においても、周辺
の無線基地局の機能を活用して、移動無線機からの位置
登録や発着呼を処理可能とすることのほか、隣接もしく
は次隣接にある無線基地局の送信電力レベルを増大させ
た移動無線機との通信を可能とさせることかできるため
に、トラヒックの異常軸輪を未然に防止し得る効果かあ
る。ざらに移動体の進行方向や速度を検出することによ
る効果的な通話チPネルの指定か可11ヒとなり、経済
的で、かつ周波数の利用効率の高い移動通信システムの
構築が可能となったので、本発明の効果は極めて大きい
。
移動通信システムに本発明を適用することにより従来の
システムにおけるような、通話(信〉中にゾーン移行を
すると一時断が発生し、ファクシミリ信号やデータ信号
では、画質劣化ヤバースト的信号の誤りが発生して問題
となっていたものが、たとえ通信中のヂャネル切替えの
頻度が増加しても、この心配が完全に除去されることに
なり、経済的な送受信ダイパーシティの採用による通信
品質の向上、干渉妨害の軽減による周波数有効利用度の
向上、それにともない、広帯域信号を用いる新サービス
を技術的に可能とすることになった。また、トラヒック
の閑散時における無P;lB9備の有効利用による通信
品質の向上や、おる小ゾーンでトラヒックが急増した場
合には、使用可能チャネルを実質的に大幅に増加可能と
したり、さらに1〜ラヒツクの最繁時においても、周辺
の無線基地局の機能を活用して、移動無線機からの位置
登録や発着呼を処理可能とすることのほか、隣接もしく
は次隣接にある無線基地局の送信電力レベルを増大させ
た移動無線機との通信を可能とさせることかできるため
に、トラヒックの異常軸輪を未然に防止し得る効果かあ
る。ざらに移動体の進行方向や速度を検出することによ
る効果的な通話チPネルの指定か可11ヒとなり、経済
的で、かつ周波数の利用効率の高い移動通信システムの
構築が可能となったので、本発明の効果は極めて大きい
。
第1−1図、第1−2図および第1−3図は本発明の一
実施例を示すシステム構成図、第1−4図、第1−5図
、第1−6図、第1−7図、第1−8図および第1−9
図は移動無線機の他の実施例を示す回路構成図、 第1−10図および第1−11図は本発明の無線基地局
の他の実施例を示す回路構成図、第1−12図は送受信
機の一実施例を示す回路構成図、 第1−13図および第1−14図は送受信機の他の実施
例を示す回路構成図、 第1−15図および第1−16図、第1−17図、第1
−18図は無線基地局のさらに他の実施例を示ず回路構
成図、 第1−19図および第1−20図は送受信機のざらに仙
の実施例を示す回路構成図、 第1−21図は無線基地局のざらに他の実施例を示す回
路構成図、 第2図(a)および(b)は本発明に用いる制御信号の
構成例を説明するためのスペクトル図おJ:び回路構成
図、 第3A図は無線系制御装置の記憶内容の一例を示す記憶
内容図、 第3B図は第1−1図ないし第1−3図に示したシステ
ムの動作を説明するためのタイミング・ヂャート、 第4図は本発明の位置登録動作の流れを示すフローヂャ
ート、 第5A図および第5B図は移動無線機からの発呼動作の
流れを示すフローチA・−ト、第6A図、第6B図およ
び第6C図は移動無線機へのる呼動作の流れを示すフロ
ーチP−ト、第7A図、第7B図、第7C図、および第
7D図は第1−1図ないし第1−3図に示したシステム
のチャネル切替動作の流れを示すためのフローチャート
、 第8A図、第8B図、第8C図、第8D図、第8E図、
第8F図、第8G図、第81−1図、第81図および第
8J図は各無線基地局の担当するゾーンの形状および配
置を示す形状配置図、第9図は移動無線機の進行方向お
よび速度検出を説明するための動作概念図、 第10図は従来のシステム例を説明するだめのシステム
構成概念図、 第11A図、第11B図、第11C図および第11D図
は通信トラヒック輻岐時の位首登録動作の流れを示すフ
ローチ1?−ト、 第′12八図、第12B図、第12C図、第12D図、
第12E図、第12F図および第12G図は通信1〜ラ
ヒック幅較時の移動無線機からの発呼動作の流れを示す
フローチi・−ト、 第13Δ図、第13B図、第130図JLにヒ第13D
図は通信1〜ラヒツク輻峻時の送信電力を増大して移動
無線四から光叶する動作の流れを示すフローチヤード−
1 第14A図、第14B図、第14C図、第14D図およ
び第14E図は通信トラヒック軸輪時の移動無線機への
着呼動作を送信電力を増大して行う場合の動作の流れを
示すフローチャートである。 10・・・電話網 12・・・無線回線制御局
13△〜D・・・無線基地局 14△〜D・・・ゾーン 15・・・移動無線機16
A〜D・・・伝送路 19・・・関門交@機20・・
・無線系制御装置 21・・・通信制御部 22・・・S/N監視部2
3・・・スイッチ群 24・・・ID識別記憶部3
0.30B、30C,300,30E。 30C2,30D2,30E2゜ 30−1.〜30−n・・・無線基地局31.31−1
〜31−n・・・送信部32・・・無線基地局制御装置 33.33−1〜33−口・・・受信部34.340.
34−1〜 34−n・・・ID識別記憶部 35−1〜35−n、36−1− 36−n・・・シンセサイザ 37・・・通信品質監視部 38.38B、38C,38D、38ピ・・・制御部3
9.390・・・インタフェース 40.40C・・・基準水晶発振器 41・・・送信ミクサ 42・・・干渉妨害検出器
43・・・受信ミクサ 45・・・受信切替用制御器 4G・・・無線送信回路 /+ 7・・・送信切替用制御器 4B・・・無線受信回路 50.508.50C,50D、50E。 50 C2、50D 2−+”4EjJ無Uf、、W5
1・・・送信部 53.531〜53−n・・・受信部 55−1〜55−n、56−1〜 56−n・・・シンセサイザ 58.58B、58C,58D、58E・・・制御部5
9・・・電話機部 61.61−1〜61−n・・・送信ミクサ62・・・
干渉妨害検出器 63.63−1〜63−n・・・受信ミクサ64−1.
64−2.64−3・・・切替スイッチ65C・・・受
信切替用制御器 66.66−1〜66− n・・・無線送信回路67C
・・・送信切替用制御器 68.68−1〜68−n・・・無線受信回路69・・
・混合回路 71・・・基準水晶発振器 91・・・ディジタル符号化回路 92・・・多重変換回路 93−1〜93−m・・・通信品質監視用受信機94・
・・制御用送受信機 96・・・アンテナ共用装置 71〜Z16・・・ゾーン。
実施例を示すシステム構成図、第1−4図、第1−5図
、第1−6図、第1−7図、第1−8図および第1−9
図は移動無線機の他の実施例を示す回路構成図、 第1−10図および第1−11図は本発明の無線基地局
の他の実施例を示す回路構成図、第1−12図は送受信
機の一実施例を示す回路構成図、 第1−13図および第1−14図は送受信機の他の実施
例を示す回路構成図、 第1−15図および第1−16図、第1−17図、第1
−18図は無線基地局のさらに他の実施例を示ず回路構
成図、 第1−19図および第1−20図は送受信機のざらに仙
の実施例を示す回路構成図、 第1−21図は無線基地局のざらに他の実施例を示す回
路構成図、 第2図(a)および(b)は本発明に用いる制御信号の
構成例を説明するためのスペクトル図おJ:び回路構成
図、 第3A図は無線系制御装置の記憶内容の一例を示す記憶
内容図、 第3B図は第1−1図ないし第1−3図に示したシステ
ムの動作を説明するためのタイミング・ヂャート、 第4図は本発明の位置登録動作の流れを示すフローヂャ
ート、 第5A図および第5B図は移動無線機からの発呼動作の
流れを示すフローチA・−ト、第6A図、第6B図およ
び第6C図は移動無線機へのる呼動作の流れを示すフロ
ーチP−ト、第7A図、第7B図、第7C図、および第
7D図は第1−1図ないし第1−3図に示したシステム
のチャネル切替動作の流れを示すためのフローチャート
、 第8A図、第8B図、第8C図、第8D図、第8E図、
第8F図、第8G図、第81−1図、第81図および第
8J図は各無線基地局の担当するゾーンの形状および配
置を示す形状配置図、第9図は移動無線機の進行方向お
よび速度検出を説明するための動作概念図、 第10図は従来のシステム例を説明するだめのシステム
構成概念図、 第11A図、第11B図、第11C図および第11D図
は通信トラヒック輻岐時の位首登録動作の流れを示すフ
ローチ1?−ト、 第′12八図、第12B図、第12C図、第12D図、
第12E図、第12F図および第12G図は通信1〜ラ
ヒック幅較時の移動無線機からの発呼動作の流れを示す
フローチi・−ト、 第13Δ図、第13B図、第130図JLにヒ第13D
図は通信1〜ラヒツク輻峻時の送信電力を増大して移動
無線四から光叶する動作の流れを示すフローチヤード−
1 第14A図、第14B図、第14C図、第14D図およ
び第14E図は通信トラヒック軸輪時の移動無線機への
着呼動作を送信電力を増大して行う場合の動作の流れを
示すフローチャートである。 10・・・電話網 12・・・無線回線制御局
13△〜D・・・無線基地局 14△〜D・・・ゾーン 15・・・移動無線機16
A〜D・・・伝送路 19・・・関門交@機20・・
・無線系制御装置 21・・・通信制御部 22・・・S/N監視部2
3・・・スイッチ群 24・・・ID識別記憶部3
0.30B、30C,300,30E。 30C2,30D2,30E2゜ 30−1.〜30−n・・・無線基地局31.31−1
〜31−n・・・送信部32・・・無線基地局制御装置 33.33−1〜33−口・・・受信部34.340.
34−1〜 34−n・・・ID識別記憶部 35−1〜35−n、36−1− 36−n・・・シンセサイザ 37・・・通信品質監視部 38.38B、38C,38D、38ピ・・・制御部3
9.390・・・インタフェース 40.40C・・・基準水晶発振器 41・・・送信ミクサ 42・・・干渉妨害検出器
43・・・受信ミクサ 45・・・受信切替用制御器 4G・・・無線送信回路 /+ 7・・・送信切替用制御器 4B・・・無線受信回路 50.508.50C,50D、50E。 50 C2、50D 2−+”4EjJ無Uf、、W5
1・・・送信部 53.531〜53−n・・・受信部 55−1〜55−n、56−1〜 56−n・・・シンセサイザ 58.58B、58C,58D、58E・・・制御部5
9・・・電話機部 61.61−1〜61−n・・・送信ミクサ62・・・
干渉妨害検出器 63.63−1〜63−n・・・受信ミクサ64−1.
64−2.64−3・・・切替スイッチ65C・・・受
信切替用制御器 66.66−1〜66− n・・・無線送信回路67C
・・・送信切替用制御器 68.68−1〜68−n・・・無線受信回路69・・
・混合回路 71・・・基準水晶発振器 91・・・ディジタル符号化回路 92・・・多重変換回路 93−1〜93−m・・・通信品質監視用受信機94・
・・制御用送受信機 96・・・アンテナ共用装置 71〜Z16・・・ゾーン。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 複数のゾーンをそれぞれカバーしてサービス・エリアを
構成する各無線基地手段(30)と、前記サービス・エ
リア内に存在して前記無線基地手段と交信することので
きる移動無線手段(50)と、 前記各無線基地手段と一般の電話網とを接続し、前記移
動無線手段および前記移動無線手段と良好に交信可能な
すくなくとも1つの前記無線基地手段の識別情報を登録
し、前記すくなくとも1個の無線基地手段と前記移動無
線手段との間の通信路の設定解除をし、前記移動無線手
段の移動にともない、前記交信可能な無線基地手段の識
別情報を更新登録し、前記登録したすべての無線基地手
段を介して前記移動無線手段に発着呼するための無線系
制御手段(20)と を含む移動体通信の通信網において、 前記移動無線手段との発着呼に際して、前記すくなくと
も1つの無線基地手段の通話トラヒックの許容可能な範
囲内において送信出力を増大させて、近隣の他の無線基
地手段がカバーしているサービス・エリアに存在する前
記移動無線手段との交信を可能とする移動体通信の通信
方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1006442A JPH02186844A (ja) | 1989-01-13 | 1989-01-13 | 移動体通信の通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1006442A JPH02186844A (ja) | 1989-01-13 | 1989-01-13 | 移動体通信の通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02186844A true JPH02186844A (ja) | 1990-07-23 |
Family
ID=11638517
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1006442A Pending JPH02186844A (ja) | 1989-01-13 | 1989-01-13 | 移動体通信の通信方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02186844A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7535881B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-05-19 | Sony Computer Entertainment Inc. | Communication terminal and method of establishing communication |
-
1989
- 1989-01-13 JP JP1006442A patent/JPH02186844A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7535881B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-05-19 | Sony Computer Entertainment Inc. | Communication terminal and method of establishing communication |
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