WO2000002353A1 - Channel selecting method - Google Patents

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the present invention relates to a channel selection method for a wireless communication system, and more particularly to a channel selection method for selecting a channel to be used for wireless communication from a plurality of selection target channels including a channel that can be used repeatedly in a plurality of wireless communication systems. It is about.
  • one wireless link is configured by a plurality of wireless stations.
  • Wireless channels (hereinafter referred to as channels) are commonly used.
  • each radio station determines that another radio station is using the channel if the interference wave power level of the signal from another radio station exceeds a certain level. And does not transmit.
  • the radio station transmitting the signal serving as an interference wave may be a radio station using the same frequency band as another radio station forming another radio link in the own radio communication system using the same channel.
  • the wireless communication system There are two types of wireless stations in the wireless communication system.
  • a wireless device that can avoid interference from wireless stations of different wireless communication systems that share the same frequency band, it detects the reception level, signal length, and periodicity of the received signal, and allows other wireless communication systems to control the channel. It has been proposed to judge whether or not a wireless communication system is used and to avoid using a channel used by another wireless communication system (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open No. HEI 4-189700). Etc.).
  • both the former and the latter are means for detecting the presence or absence of interference from a wireless station of the own wireless communication system or interference from a wireless station of another wireless communication system. Since only one of the means for measuring the radio wave is provided, it is not possible to select a channel that minimizes the influence of interference waves from different radio stations belonging to the own radio communication system and the other radio communication system. There has been a problem that frequency bands cannot be used efficiently in the own wireless communication system and other wireless communication systems.
  • the use state of the channel is determined by the control packet.
  • the same control packet is not always used in other wireless communication systems, and the same control packet is used. If the communication system is different even when using the communication protocol, it is not always possible to correctly receive and analyze the control bucket of another wireless communication system.
  • the former channel selection method cannot be applied to both the own wireless communication system and other wireless communication systems. Also, in the latter channel selection method, since the channel usage is determined by detecting the reception level, signal length, and periodicity of the received signal, whether the interference is from another wireless communication system or not. It is not possible to judge whether the wireless communication system is from another wireless station.
  • An object of the present invention is to solve such a problem, and it is an object of the present invention to provide a channel selection method for a wireless communication system that can effectively share a frequency band between the own wireless communication system and another wireless communication system. And Disclosure of the invention
  • the present invention provides a channel used by another wireless communication system in a state where the own wireless communication system including a plurality of wireless stations and another wireless communication system are mixed.
  • the wireless communication system that selects a channel to be used for wireless communication in the own wireless communication system from a plurality of selection target channels including the selected wireless communication system, the channel usage status of each selected channel by the own wireless communication system and the The channel usage status of the selected channel is investigated, and based on the result of the investigation, the channel used for wireless communication in the own wireless communication system is selected from the selected channel.
  • a channel is selected based on the results of both the use of each selected channel by the own radio communication system and the use of each selected channel by another radio communication system.
  • the interference wave power of each selected channel is detected, and the local wireless communication system extracted based on the channel usage status of the selected channel by the local wireless communication system The system selects the channel with the lowest interference wave power among the unused channels to be selected in the system.
  • a predetermined reference level is set in advance, and the interference wave power of each channel is reduced.
  • a channel used for wireless communication in the own wireless communication system is selected from channels smaller than a predetermined reference level.
  • a channel shared with another wireless communication system is registered in advance, and a channel other than the shared channel is preferentially selected.
  • a predetermined common reference level is set in advance, and a channel to be used for wireless communication in the own wireless communication system is selected from channels in which the interference wave power of each common channel is smaller than the predetermined common reference level. It was done.
  • a predetermined limit reference level is set in advance, and when the interference wave power of each channel is higher than the predetermined reference level, a channel whose interference wave power is lower than the predetermined limit reference level is selected. This is to set a lower limit transmission power than usual as the transmission power in the channel.
  • the common reference level, the limited reference level, or the limited transmission power is set individually for each selected channel.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a channel selection processing unit of the base station.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a basic processing procedure of channel selection.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a procedure for examining the channel usage status of the own wireless communication system.
  • FIG. 5 is a flowchart showing another channel selection processing procedure.
  • FIG. 6 is a flowchart showing another channel selection processing procedure.
  • FIG. 7 is a flowchart showing another channel selection processing procedure. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • base stations 1 to 3 connected to a wired network 8 and others are shown.
  • the own wireless communication system 1 OA consisting of a plurality of base stations and mobile stations 4 7 and other mobile stations
  • the other wireless communication system 10 B consisting of the wireless station 1 1 1 2 and other wireless stations are mixed. ing.
  • a wireless station refers to one that includes all devices that perform wireless communication, such as base stations and mobile stations.
  • Mobile station 4 5 and other mobile stations connect to base station 1 for communication.
  • Base station 1 communicates with mobile stations 4, 5 and other mobile stations connected to its own station using a single channel (CH 1), and mobile station 4 5 and multiple mobile stations connected to base station 1 When the mobile stations communicate with each other, they also communicate using CH1, which is the channel used by base station 1.
  • CH1 is the channel used by base station 1.
  • mobile stations 6 and 7 and a plurality of mobile stations connect to base station 3 to perform communication.
  • the base station 3 communicates with the mobile stations 6, 7 and other mobile stations connected to its own station using a single channel (CH 2), and the mobile station 6 7 and other mobile stations connected to the base station 3 When the mobile stations communicate with each other, they also communicate using CH2, which is the channel used by the base station 3.
  • CH2 is the channel used by the base station 3.
  • CH 1 CH 2 may be the same channel.
  • the channel refers to a frequency band used for wireless communication.
  • the wireless stations 11 and 12 constitute another wireless communication system 10 B different from the base station 13 and the mobile station 47, and use a single channel (CH 10) or a plurality of channels. Perform communication.
  • CH10 and other multiple channels used in the other wireless communication system 10B may be the same channels as the channels used in the own wireless communication system 10A such as CH1 and CH2. .
  • these channels may have a part of the frequency band overlapping the channels used in the own wireless communication system 10A such as CH1 and CH2, or a plurality of channels used in the own wireless communication system 10A.
  • the channel may span a frequency band.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a channel selection processing unit provided in base stations 1 to 3 in FIG. ,
  • the channel selection processing unit includes a control bucket transmitting / receiving unit 21, a received power measuring unit 22, a channel selection control unit 23, and a channel selection information registration unit 24.
  • the control packet transmission / reception unit 21 transmits a control bucket for channel selection control according to a control packet transmission instruction signal from the channel selection control unit 23, and receives a control packet from another wireless station. In this case, the content of the packet is notified to the channel selection control unit 23 using a control bucket reception notification signal.
  • the reception power measurement unit 22 monitors each radio channel that can be selected during radio communication, that is, each channel to be selected, and receives the reception power of each packet and the interference wave power of each channel, and calculates the channel selection control unit 2 3 is notified as a bucket reception level signal or an interference wave level signal.
  • the level of the interference wave power is given by averaging the reception power of each channel over time.
  • the channel selection control unit 23 investigates the use status of each selected channel based on the reception state and received power of the control bucket, and selects and sets the channel to be used by the own station from among the selected channels. .
  • the channel selection information registration unit 24 records and stores the status of each channel notified by the deregistration signal from the channel selection control unit 23, and the control information set for each channel by the user or the manufacturer. Is stored, and the status of the channel is notified using a registration confirmation response signal in response to the registration confirmation signal from the channel selection control unit 23.
  • the channel selection control unit 23 of the base station 2 selects an arbitrary uninvestigated channel from among the plurality of selection target channels (step 301), and transmits the other radio channel to the own radio communication system 10 ⁇ .
  • a control bucket is transmitted to and received from another wireless station of the wireless communication system 10A (step 302).
  • the channel usage status in the other wireless communication system 10B (and the other wireless communication system 10A in which the control packet could not be transmitted / received correctly due to a communication environment problem such as a long distance).
  • the interference wave power of the channel is detected and recorded in the channel selection information registration section 24 (step 303).
  • Step 302 and Step 303 can be interchanged.
  • step 304 determines whether or not a survey has been performed on all the channels to be selected. If the survey has not been completed, then (step 304: NO), returning to step 301, selecting one other uninvestigated channel from the selected channels (step 301), and investigating in steps 302, 303 described above. I do.
  • step 304 When the investigation of all the channels to be selected is completed (step 304: YES), the investigation result of each channel, that is, the presence or absence of a response from the radio station of the own radio communication system 10A, and the interference wave Select the channel to use based on the power level (step 305).
  • both the channel usage status of the own wireless communication system 10A and the channel usage status of the other wireless communication system 10B are checked, and the channel is selected based on these results. Even when systems are mixed, a channel can be selected while avoiding interference with the own wireless communication system 10A and another wireless communication system 10B, and the frequency band can be effectively shared between the two wireless communication systems. (Claim 1).
  • FIG. 3 an example of a processing procedure (FIG. 3: step 302) for examining a channel usage state by the own wireless communication system will be described in detail.
  • the base station 2 that performs channel selection broadcasts a control packet (hereinafter, a response request packet) requesting a response to another radio station of its own radio communication system 10A using a channel to be investigated. (Step 401).
  • a control packet hereinafter, a response request packet
  • the base station 2 After transmitting the response packet, the base station 2 resets a timer for measuring a predetermined period (step 402).
  • Measurement time of the timer shall be set to the channel selection information registration section 2 4.
  • Step 404 the latest information notified by each received response bucket is recorded in the channel selection information registration section 24 (Step 403).
  • the response bucket records information such as a MAC address for distinguishing the transmission source radio station, and information indicating the received power of the received response bucket notified from the received power measurement unit 22. I do.
  • step 302 Thereafter, a series of processes, that is, the process of step 302, is terminated according to the timeout of the evening (step 404: YS).
  • each wireless station may periodically broadcast a response packet.
  • each wireless station receives information such as a MAC address for distinguishing a source wireless station and the received power measuring unit 22 in response to receiving a response packet broadcast from another wireless station.
  • the latest information indicating the received power of the received response bucket is sequentially recorded in the channel selection information registration unit 24, so that the transmission of the response request bucket in step 401 can be omitted and the processing time can be reduced. Can be shortened.
  • step 305 an example of a channel selection procedure based on the survey result (FIG. 3: step 305) will be described in detail.
  • the base station 2 that performs channel selection first determines whether or not any channel has not received a response packet (step 501), and receives the response packet. If there is a channel that has not been used (step 501: YES), it is determined that the channel is not being used by another wireless station of its own wireless communication system, that is, an unused channel, and the response bucket is determined. Then, all the channels that have not received the packet are extracted (step 502).
  • step 503 the extracted interference wave power of each channel is compared with a reference level registered in advance in the channel selection information registration section 24 (step 503), and the channel of the interference wave power lower than the reference level is determined. If there is (step 504: YES), a channel having the lowest interference wave power and a low possibility of being used in another wireless communication system 10B is selected (step 505), and a series of Processing, that is, step 3 05 is completed.
  • step 506 if there is no channel below the reference level, no channel is selected (step 506), and a series of processing ends.
  • step 501 if response packets are received from all channels (step 501: N ⁇ ), the channel with the lowest response bucket received power is selected from all channels (step 501). 507), ends a series of processing.
  • the channel having the lowest interference wave power is selected (steps 501, 502, 500). 5) It is possible to accurately select a channel that is unused in its own wireless communication system 10A and is least likely to be used in another wireless communication system 10B (claim 2).
  • a channel to be used for wireless communication is selected from channels to be selected that are not used in the own wireless communication system 10A and whose interference power is smaller than the reference level (step 5). 0 1 to 504), unused in own radio communication system 10 A, interference wave power smaller than reference level, mutual influence between own radio communication system 10 A and other radio communication system 10 B Thus, it is possible to accurately select a channel that can be satisfactorily communicated while suppressing (refer to claim 3).
  • the channel with the lowest interference power was selected.
  • (Step 5 0 1-5 0 5) is unused in the radio communication system 1 OA, small interference power than the reference level, the radio communication system 1 0 A and other free.
  • T line communication system 1 0 The interaction between B is the lowest, and a channel that can communicate well can be selected accurately (Claim 3-Claim 9).
  • the channel having the smallest interference wave power is selected from among the channels to be selected (steps 501, 50). 7), even if all the channels to be selected in the own wireless communication system 10A are in use, a channel that is least likely to be used in another wireless communication system 10B can be selected accurately (claim 4). ).
  • step 305 Another example of the channel selection procedure based on the survey result (FIG. 3: step 305) will be described in detail.
  • a channel that may be used from another wireless communication system 10 B that is, a shared channel is a channel that is registered in advance in the channel selection information registration unit 24 as shared channel information. It is assumed that channels other than the shared channel are not used in the other wireless communication system 10B.
  • FIG. 6 is obtained by replacing only the steps 503 to 505 in FIG. 5 described above, and the other steps are the same as those in FIG.
  • Step 501 if there is a channel that does not receive a response packet (step 501: YES), the base station 2 that performs channel selection extracts all channels that have not received a response packet, that is, unused channels. (Step 502) It is determined whether or not there is a channel that is not a shared channel (Step 601).
  • step 61 YES
  • a channel having the smallest interference wave power is selected from those channels (step 602), and a series of processes, ie, steps, is performed. End 3 0 5
  • step 61 N ⁇
  • the interference wave power of all unused shared channels and the shared reference level recorded in the channel selection information registration section 24 And (Step 6 03).
  • step 604 YES
  • a channel having the minimum interference power is selected and selected (step 605), and a series of processing is performed. To end.
  • step 604 If there is no channel whose interference wave power is lower than the common reference level in step 604 (step 604: NO), no channel is selected (step 606), and a series of processing ends.
  • step 601 YES
  • the process may proceed to step 605.
  • the channel that is unused in the own wireless communication system 10A and the interference other than the shared channel Since the channel with the lowest wave power was selected (steps 501, 502, 601, 602), the unused channels in the local wireless communication system 10A and the other wireless communication system 10B were selected. Can be selected accurately (Claim 5).
  • a channel to be used for wireless communication is selected from channels that are not used in the own wireless communication system 10A and whose interference power is lower than the shared reference level (step 5). 0 1, 502, 60 1 to 604), a shared channel that is unused in its own wireless communication system 10 A, whose interference wave power is smaller than the shared reference level, its own wireless communication system 10 A and other wireless communication systems Channels that can communicate well can be accurately selected while suppressing the mutual influence between 10B (Claim 6).
  • the own radio communication system 10 is used with the interference power smaller than the common reference level.
  • the mutual effect between A and the other wireless communication system 10B is the lowest, and it is possible to appropriately select a channel capable of good communication (claim 6 to claim 9).
  • the shared reference level may be set to an individual value for each channel.
  • the difference in the degree of overlap with the frequency band of the other wireless communication system 10B, the difference in the communication method, and the case where there are a plurality of other wireless communication systems 10B are provided. Regardless of the degree of influence, the optimum selection condition can be set for each channel (claim 10).
  • FIG. 7 another example of the channel selection procedure based on the survey result (FIG. 3: step 305) will be described in detail.
  • a channel that may be used from another wireless communication system 10 B that is, a shared channel is registered as shared channel information in the channel selection information registration unit 24. It is assumed that channels other than the shared channel are not used in another wireless communication system 10B.
  • FIG. 7 shows only the part that is replaced by step 506 in FIG. 6 described above, and the other steps are the same as those in FIG.
  • step 604 the base station 2 that performs channel selection determines that all channels not used in its own wireless communication system 10A are shared channels, and that the interference wave power of these shared channels exceeds the shared reference level. If so (step 604: N 4), the interference power of these shared channels is compared with the limit reference level recorded in the channel selection information registration section 24 (step 701). If there is a channel below the limit reference level (step 702: YES), a channel having the minimum interference power is selected from the channels (step 703), and this channel is A predetermined limit transmission power lower than usual is set as the transmission power when used (step 704), and a series of processes, that is, step 305 is completed.
  • step 506 in FIG. 6 the case where the present invention is applied to step 506 in FIG. 6 described above is described as an example. However, the present invention may be applied to step 506 in FIG. Is obtained (Claim 7).
  • the limit reference level may be set to an individual value for each channel (claim 11).
  • the present invention investigates both the channel usage of each channel to be selected by its own wireless communication system and the channel usage of each channel to be selected by another wireless communication system.
  • a channel used for wireless communication in the own wireless communication system is selected on the basis of the channel.
  • the wireless communication system of the own wireless communication system is used.
  • the channel used for the wireless communication can be selected, and the frequency band can be effectively shared between the two wireless communication systems.

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Description

j
明細書
、 チャネル選択方法
技術分野
本発明は、 無線通信システムのチャネル選択方法に関し、 特に複数の無線 通信システムで重複して使用されうるチャネルを含む複数の選択対象チヤネ ルのうちから、 無線通信時に用いるチャネルを選択するチャネル選択方法に 関するものである。
背景技術
近年、 無線による高速データ伝送を実現するシステムとして検討されてい る無線通信システムとして無線 L A Nシステムがある。
この種の無線 LANシステムでは、 複数の無線局で 1つの無線リンクが構 成されており、 無線リンクを構成する各無線局は、 C SMAZCA (Carrier Sense Multiple Access with Col 1 ision Avoidance) によって 1つの無線チ ャネル (以下、 チャネルという) を共通して使用するものとなっている。
ここで、 C SMA/CAによれば、 各無線局は、 他の無線局からの信号の 干渉波電力レベルがあるレベルを超えている場合、 他の無線局がチャネルを 使用していると判断して、 送信を行わないものとなっている。
したがって、 無線 L A Nシステムのような無線通信システムで効率の良い 通信を行うためには、 無線リンクを構成している無線局以外の無線局からの 干渉波をできるだけ受けないようにチャネルを選択することが重要となる。 この場合、 干渉波となる信号を送信する無線局としては、 同一のチャネル を使用している自無線通信システム内の他の無線リンクを構成する無線局と、 同一周波数帯域を使用している他の無線通信システムの無線局の 2種類が考 えられる。
従来、 このような無線 LANシステムにおいて、 異なる無線リンクを形成 する無線からの干渉を避けるための技術が提案されている (例えば、 石井ほ か 「無線 L A N用バケツ 卜 D C Aの提案」 1 9 9 6年、 電子情報通信学会 ソサイエティ大会予稿集、 B - 6 5 2など参照)。 、 これは、 任意の無線局が新規に無線リンクを形成する際に制御バケツ トを 送受し、 これに応じて他の無線局から返送された制御バケツ トを受信した場 合は、 そのチャネルが自無線通信システムの他の無線局によって使用されて いると判断して、 他の無線局からの制御バケツ 卜を受信しなかったチャネル を選択することにより、 自無線通信システムの他の無線局との干渉を避ける ようにしたものである。
一方、 周波数帯域を共用している異なる無線通信システムの無線局からの 干渉を避けることができる無線装置として、 受信信号の受信レベル、 信号長、 周期性を検出することによって他無線通信システムによってチャネルが用い られているかどうかを判断し、 他無線通信システムによって用いられている チャネルの使用を回避するようにしたものが提案されている (例えば、 特開 平 4 一 1 8 9 7 0 0号公報など参照)。
しかしながら、 このような従来の無線通信システムのチャネル選択方法で は、 前者および後者とも、 自無線通信システムの無線局からの干渉の有無を 検出する手段、 または他無線通信システムの無線局からの干渉波を測定する 手段のいずれか一方しか備えていないため、 自無線通信システムおよび他無 線通信システムにそれぞれ属する異なる無線局からの干渉波の影響が最小限 となるようなチャネルを選択できず、 自無線通信システムおよび他無線通信 システムで、 周波数帯域を相互に効率よく使用できないという問題点があつ た。
特に、 前者のチャネル選択方法では、 制御パケッ トによりチャネルの使用 状態を判断しているが、 他無線通信システムで同様の制御バケツ トを用いて いるとは限らず、 また、 同様の制御パケッ トを用いている場合でも通信方式 が異なる場合には、 他無線通信システムの制御バケツ トを正しく受信し解析 できるとは限らない。
したがって、 前者のチャネル選択方法を自無線通信システムおよび他無線 通信システムの双方に適用することができない。 また、 後者のチャネル選択方法では、 受信信号の受信レベル、 信号長、 周 期性を検出することによってチャネルの使用状況を判断しているため、 その 干渉が他無線通信システムからのものか、 自無線通信システムの他の無線局 からのものかを区別して判断できない。
したがって、 後者のチャネル選択方法を自無線通信システムおよび他無線 通信システムの双方に適用することができない。
本発明はこのような課題を解決するためのものであり、 自無線通信システ ムおよび他無線通信システムで周波数帯域を相互に有効に共用できる無線通 信システムのチャネル選択方法を提供することを目的としている。 発明の開示
このような目的を達成するために、 本発明は、 それぞれ複数の無線局から なる自無線通信システムおよび他無線通信システムとが混在している状態で、 他無線通信システムからも使用されるチャネルを含む複数の選択対象チヤネ ルから、 自無線通信システムでの無線通信時に用いるチャネルを選択する無 線通信システムにおいて、 自無線通信システムによる各選択対象チヤネルの チャネル使用状況と、 他無線通信システムによる各選択対象チヤネルのチヤ ネル使用状況とを調査し、 これら調査結果に基づいて選択対象チャネルから 自無線通信システムでの無線通信時に用いるチャネルを選択するようにした ものである。
したがって、 自無線通信システムによる各選択対象チャネルの使用状況と 他無線通信システムによる各選択対象チャネルの使用状況の双方の調査結果 に基づいてチャネルが選択される。
また、 他無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況の 調査として、 各選択対象チャネルの干渉波電力を検出し、 自無線通信システ ムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況に基づき抽出した自無線通信 システムで未使用状態の選択対象チャネルのうち、 干渉波電力が最も小さい チャネルを選択するようにしたものである。
また、 所定の基準レベルを予め設定しておき、 各チャネルの干渉波電力が 所定の基準レベルより小さいチャネルのうちから、 自無線通信システムでの 無線通信時に用いるチャネルを選択するようにしたものである。 、- - また、 他無線通信システムとの共用チャネルを予め登録しておき、 共用チ ャネル以外のチャネルを優先して選択するようにしたものである。
また、 所定の共用基準レベルを予め設定しておき、 各共用チャネルの干渉 波電力が所定の共用基準レベルより小さいチャネルのうちから、 自無線通信 システムでの無線通信時に用いるチャネルを選択するようにしたものである。 また、 所定の制限基準レベルを予め設定しておき、 各チャネルの干渉波電 力が所定の基準レベルより大きい場合は、 そのうち干渉波電力が所定の制限 基準レベルより小さいチャネルを選択するとともに、 そのチャネルでの送信 電力として通常より低い制限送信電力を設定するようにしたものである。
また、 共用基準レベル、 制限基準レベルまたは制限送信電力を、 各選択対 象チャネルごとに個別に設定するようにしたものである。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の一実施の形態による無線通信システムを示す概略図で ある。
第 2図は、 基地局のチャネル選択処理部を示すプロック図である。
第 3図は、 チャネル選択の基本処理手順を示すフローチャートである。
第 4図は、 自無線通信システムのチャネル使用状況の調査手順を示すフロ 一チヤ一トである。
第 5図は、 他のチャネル選択処理手順を示すフローチャートである。
第 6図は、 他のチャネル選択処理手順を示すフローチャートである。
第 7図は、 他のチャネル選択処理手順を示すフローチヤ一トである。 発明を実施するための最良の形態
次に、 本発明について図面を参照して説明する。
第 1図は本発明の第 1の実施の形態である無線通信システムを示す概略図 であり、 同図において、 有線ネッ 卜ワーク 8に接続された基地局 1〜 3ほか 複数の基地局および移動局 4 7ほか複数の移動局からなる自無線通信シス テム 1 O Aと、 無線局 1 1 1 2ほか複数の無線局からなる他無線通信シス テム 1 0 Bとが混在している。
なお、 無線局とは基地局や移動局などの無線通信を行う装置すベてを含む ものを指すものとする。
移動局 4 5ほか複数の移動局は、 基地局 1に接続して通信を行う。
基地局 1は、 移動局 4, 5ほか自局に接続する複数の移動局と単一のチヤ ネル (CH 1) を用いて通信を行うとともに、 移動局 4 5ほか基地局 1に 接続する複数の移動局が互いに通信を行う場合にも、 基地局 1が用いている チャネルである CH 1を用いて通信を行う。
同様に、 移動局 6, 7ほか複数の移動局は、 基地局 3に接続して通信を行 う。
基地局 3は、 移動局 6, 7ほか自局に接続する複数の移動局と単一のチヤ ネル (CH 2) を用いて通信を行うとともに、 移動局 6 7ほか基地局 3に 接続する複数の移動局が互いに通信を行う場合にも、 基地局 3が用いている チャネルである CH 2を用いて通信を行う。
なお、 CH 1 CH 2は同一のチャネルであってもよい。
ここで、 チャネルとは、 無線で通信を行う場合に使用する周波数帯域を指 すものとする。
一方、 無線局 1 1 , 1 2は、 基地局 1 3および移動局 4 7とは異なる 他無線通信システム 1 0 Bを構成し、 単一のチャネル (CH 1 0) もしくは 複数のチャネルを用いて通信を行う。
なお、 他無線通信システム 1 0 Bで用いられる CH 1 0およびその他複数 のチャネルは、 CH 1および CH 2などの自無線通信システム 1 0 Aにおい て用いられるチヤネルと同一のチャネルであってもよい。
さらに、 これらチャネルは、 CH 1および CH 2などの自無線通信システ ム 1 0 Aにおいて用いられるチャネルと周波数帯域の一部が重なっているか、 自無線通信システム 1 0 Aにおいて用いられる複数のチャネルの周波数帯域 にまたがったチャネルであってもよい。 ,
6
第 2図は、 第 1図における基地局 1 〜 3が備えるチャネル選択処理部を示 すブロック図である。 、
- ! チャネル選択処理部は、 制御バケツ ト送受信部 2 1、 受信電力測定部 2 2、 チャネル選択制御部 2 3、 チャネル選択情報登録部 2 4を有している。
制御パケット送受信部 2 1は、 チャネル選択制御部 2 3からの制御バケツ ト送信指示信号によりチャネル選択制御用の制御バケツトの送信を行うとと もに、 他の無線局からの制御パケッ トを受信した場合、 そのパケッ トの内容 をチャネル選択制御部 2 3へ制御バケツ ト受信通知信号を用いて通知する。
受信電力測定部 2 2は、 無線通信時に選択可能な各無線回線すなわち各選 択対象チャネルを監視し、 各パケッ トごとの受信電力と、 各チャネルごとの 干渉波電力を、 チャネル選択制御部 2 3にバケツト受信レベル信号もしくは 干渉波レベル信号として通知する。
ここで、 干渉波電力のレベルは、 各チャネルの受信電力を時間平均するこ とで与えられるものとする。
チャネル選択制御部 2 3は、 制御バケツ 卜の受信状態および受信電力に基 づき、 各選択対象チャネルの使用状況を調査し自局で使用するチャネルを、 各選択対象チャネルのうちから選択し設定する。
チャネル選択情報登録部 2 4は、 チャネル選択制御部 2 3から登録抹消信 号によって通知される各チャネルの状況を記録格納するとともに、 ユーザも しくは製造者により各チャネルごとに設定される制御情報を格納し、 チヤネ ル選択制御部 2 3からの登録確認信号に対してそのチャネルの状況を登録確 認応答信号を用いて通知する。
次に、 第 1図〜第 3図を参照して、 本発明の動作として、 基地局における チャネル選択の基本処理手順について説明する。
ここでは、 第 1図の基地局 2においてチャネルを選択する場合を例に説明 する。
まず、 基地局 2のチャネル選択制御部 2 3は、 複数の選択対象チャネルの うちから任意の未調査チャネルを 1つ選択し (ステップ 3 0 1 )、 自無線通信 システム 1 0 Αの他の無線局によるチャネル使用状況を調査するために、 自 無線通信システム 1 0 Aの他の無線局との間で、制御バケツトを送受する (ス テツプ 3 0 2 )。 .、 続いて、 他無線通信システム 1 0 Bにおけるチャネル使用状況 (さらには、 距離が遠いなどの通信環境の問題により制御バケツ トが正しく送受できなか つた自無線通信システム 1 0 Aの他の無線局の状況) を調査するために、 そ のチャネルの干渉波電力を検出し、 チャネル選択情報登録部 2 4に記録する (ステップ 3 0 3 )。
なお、 ステップ 3 0 2とステップ 3 0 3の処理順序を入れ替えることも可 能である。
このようにして、 選択した任意のチャネルについて調査を行い、 選択対象 となる全てのチャネルの調査が行われたかどうかを判断し (ステップ 3 0 4 )、 調査済みでない場合は (ステツプ 3 0 4 : N O )、 ステップ 3 0 1に戻って、 選択対象となるチャネルのうちから他の未調査チャネルを 1つ選択し (ステ ップ 3 0 1 )、 前述のステップ 3 0 2, 3 0 3により調査を行う。
また、 選択対象となる全チャネルの調査が終了した場合は (ステップ 3 0 4 : Y E S )、 各チャネルの調査結果、 すなわち自無線通信システム 1 0 Aの 無線局からの応答の有無、 および干渉波電力のレベルに基づいて使用するチ ャネルを選択する (ステップ 3 0 5 )。
なお、 ここでのチャネル選択手順例については、 第 5図〜第 7図を参照し て後述する。
このように、 自無線通信システム 1 0 Aのチャネル使用状況および他無線 通信システム 1 0 Bのチャネル使用状況の双方を調べ、 これら結果に基づい てチャネルを選択するようにしたので、 複数の無線通信システムが混在する 場合でも、 自無線通信システム 1 0 Aおよび他無線通信システム 1 0 Bとの 干渉を避けてチャネルを選択することができ、 両無線通信システムにおいて 周波数帯域を相互に有効に共用できる (請求項 1 )。
次に、 第 4図を参照して、 自無線通信システムによるチャネルの使用状況 を調査する処理手順 (第 3図 : ステップ 3 0 2 ) の例について詳細に説明す る。 g
チャネル選択を行う基地局 2は、 まず、 自無線通信システム 1 0 Aの他の 無線局に対して応答を要求する制御パケット (以下、 応答要求パケッ ト) を、 調査対象チャネルを用いて報知する (ステップ 4 0 1 )。
なお、 ここでは、 応答要求パケッ トを受信した自無線通信システム 1 0 A の他の基地局および移動局は、 所定の応答パケットを返信するものとする。 基地局 2は、 応答パケッ ト送信後、 所定期間を計時するタイマーをス夕一 卜する (ステップ 4 0 2 )。
このタイマーの測定時間はチャネル選択情報登録部 2 4に設定されるもの とする。
その後、 タイマーがタイムァゥ卜するまで (ステップ 4 0 4 : Y E S ) , 受 信した各応答バケツ 卜で通知された最新の情報をチャネル選択情報登録部 2 4に記録する (ステップ 4 0 3 )。
応答バケツ トには、 送信元無線局を区別するための M A Cァドレスなどの 情報と、 受信電力測定部 2 2より通知される受信した応答バケツ 卜の受信電 力を示す情報が記録されるものとする。
その後、 夕イマ一のタイムアウト (ステップ 4 0 4 : Y E S ) に応じて、 一連の処理すなわちステップ 3 0 2の処理を終了する。
なお、 ステップ 3 0 2の別な実施形態として、 各無線局が定期的に応答パ ケットを報知するようにしてもよい。
これにより、 各無線局は、 他の無線局から報知された応答パケットの受信 に応じて、 送信元無線局を区別するための M A Cアドレスなどの情報と、 受 信電力測定部 2 2より通知される受信した応答バケツ 卜の受信電力を示す最 新の情報が、 逐次、 チャネル選択情報登録部 2 4に記録されるものとなり、 ステップ 4 0 1の応答要求バケツ 卜の送信を省略できるとともに処理時間を 短縮できる。
次に、 第 5図を参照して、 調査結果に基づくチャネル選択手順 (第 3図 : ステップ 3 0 5 ) の例について詳細に説明する。
チャネル選択を行う基地局 2は、 まず、 応答パケッ トを受信しなかったチ ャネルがあつたかどうかを判断し (ステップ 5 0 1 )、 応答パケットを受信し なかったチャネルがあった場合は (ステップ 5 0 1 : Y E S ) , そのチャネル が自無線通信システムの他の無線局で使用されていないチャネルすなわち未 使用状態のチャネルであると判断して、 応答バケツ トを受信しなかったチヤ ネルを全て抽出する (ステップ 5 0 2 )。
そして、 抽出した各チャネルの干渉波電力と、 チャネル選択情報登録部 2 4に予め登録されている基準レベルとを比較し (ステップ 5 0 3 )、 基準レべ ルを下回る干渉波電力のチャネルが存在する場合は (ステップ 5 0 4 : Y E S )、 そのうち最も干渉波電力が小さく他無線通信システム 1 0 Bで使用され ている可能性が低いチャネルを選択して (ステップ 5 0 5 )、 一連の処理すな わちステップ 3 0 5を終了する。
一方、 基準レベルを下回るチャネルがない場合は、 チャネルを選択せず(ス テツプ 5 0 6 )、 一連の処理を終了する。
また、 ステップ 5 0 1において、 すべてのチャネルから応答パケッ トを受 信した場合は (ステップ 5 0 1 : N〇)、 全チャネルの中から応答バケツトの 受信電力が最小のチャネルを選択し (ステップ 5 0 7 )、 一連の処理を終了す る。
このように、 自無線通信システム 1 0 Aで未使用状態の選択対象チャネル のうち、 干渉波電力が最も小さいチャネルを選択するようにしたので (ステ ップ 5 0 1 , 5 0 2, 5 0 5 )、 自無線通信システム 1 0 Aで未使用状態であ り、 かつ他無線通信システム 1 0 Bで使用されている可能性が最も低いチヤ ネルを的確に選択できる (請求項 2 )。
また、 自無線通信システム 1 0 Aで未使用状態の選択対象チャネルであつ て、 かつ干渉波電力が基準レベルより小さいチャネルのうちから、 無線通信 時に用いるチャネルを選択するようにしたので (ステップ 5 0 1〜5 0 4 )、 自無線通信システム 1 0 Aで未使用であり、 基準レベルより干渉波電力が小 さく、 自無線通信システム 1 0 Aおよび他無線通信システム 1 0 B間の相互 影響を抑制しつつ、 良好に通信可能なチャネルを的確に選択できる (請求項 3 )。
これに加えて、 千渉波電力が最も小さいチャネルを選択するようにしたの で (ステップ 5 0 1〜 5 0 5 )、 自無線通信システム 1 O Aで未使用であり、 基準レベルより干渉波電力が小さく、 自無線通信システム 1 0 Aおよび他無. t 線通信システム 1 0 B間の相互影響が最も低く、 良好に通信可能なチャネル を的確に選択できる (請求項 3—請求項 9 )。
さらに、 自無線通信システム 1 0 Aで選択対象チャネルが全て使用状態で ある場合は、 各選択対象チャネルのうち干渉波電力が最も小さいチャネルを 選択するようにしたので (ステップ 5 0 1 , 5 0 7 )、 自無線通信システム 1 0 Aで選択対象チャネルが全て使用状態であっても、 他無線通信システム 1 0 Bで使用されている可能性が最も低いチャネルを的確に選択できる (請求 項 4 )。
次に、 第 6図を参照して、 調査結果に基づくチャネル選択手順 (第 3図 : ステップ 3 0 5 ) の他の例について詳細に説明する。
ここでは、 他無線通信システム 1 0 B (第 1図参照) からも使用される可 能性のあるチャネルすなわち共用チャネルは、 チャネル選択情報登録部 2 4 に共用チャネル情報として予め登録されているものとし、 共用チャネル以外 のチャネルは他無線通信システム 1 0 Bで使用されないものとする。
なお、 第 6図は、 前述した第 5図のステップ 5 0 3〜 5 0 5のみを置換し たものであり、 他のステップは、 第 5図と同一である。
チャネル選択を行う基地局 2は、 まず、 応答パケッ トを受信しないチヤネ ルが存在した場合 (ステップ 5 0 1 : Y E S )、 応答パケットを受信しなかつ たチャネルすなわち未使用状態のチャネルを全て抽出し (ステップ 5 0 2 )、 そのうち共用チャネルでないチャネルがあるかどうかを判断する (ステツプ 6 0 1 )。
ここで、共用チャネルでないチャネルが存在する場合は(ステップ 6 0 1 : Y E S )、 それらのチャネルの中から最も干渉波電力の小さいチャネルを選択 して (ステップ 6 0 2 )、 一連の処理すなわちステップ 3 0 5を終了する。
一方、 すべて共用チャネルの場合は (ステップ 6 0 1 : N〇)、 未使用状態 のすベての共用チャネルの干渉波電力と、 チャネル選択情報登録部 2 4に記 録されている共用基準レベルとを比較する (ステップ 6 0 3 )。 j 1
その結果、 干渉波電力が共用基準レベルを下回るチャネルが存在する場合 は (ステップ 604 : YE S), その中で干渉波電力が最小のチャネルを選 , して (ステップ 60 5)、 一連の処理を終了する。
また、 ステップ 6 04において干渉波電力が共用基準レベルを下回るチヤ ネルが存在しない場合は (ステップ 604 : NO)、 チャネルを選択せず (ス テツプ 606 )、 一連の処理を終了する。
なお、 ステップ 60 1 : YE Sの後、 ステップ 60 5へ移行するようにし ても良い。
このように、 他無線通信システム 1 0 Bで共用されるチャネルが予めわか つている場合は、 自無線通信システム 1 0 Aで未使用状態のチャネルで、 か つ共用チャネル以外のチャネルのうち、 干渉波電力が最も小さいチャネルを 選択するようにしたので (ステップ 50 1, 502, 60 1 , 602)、 自無 線通信システム 1 0 Aおよび他無線通信システム 1 0 Bで未使用状態のチヤ ネルを的確に選択できる (請求項 5)。
また、 自無線通信システム 1 0 Aで未使用状態の共用チャネルで、 かつ干 渉波電力が共用基準レベルより小さいチャネルのうちから、 無線通信時に用 いるチャネルを選択するようにしたので (ステップ 5 0 1, 502, 60 1 〜 604)、 自無線通信システム 1 0 Aで未使用状態の共用チャネルであり、 共用基準レベルより干渉波電力が小さく、 自無線通信システム 1 0 Aおよび 他無線通信システム 1 0 B間の相互影響を抑制しつつ、 良好に通信可能なチ ャネルを的確に選択できる (請求項 6)。
これに加えて、 千渉波電力が最も小さいチャネルを選択するようにしたの で (ステップ 50 1, 502, 60 1〜 605 )、 共用基準レベルより小さい 干渉波電力で、 自無線通信システム 1 0 Aおよび他無線通信システム 1 0 B 間の相互影響が最も低く、 良好に通信可能なチャネルを的確に選択できる (請 求項 6 -請求項 9)。
なお、 共用基準レベルは、 各チャネルごとに個別の値を設定してもよい。
これにより、 他無線通信システム 1 0 Bの周波数帯域との重複度の違いや 通信方式の違い、 さらには他無線通信システム 1 0 Bが複数存在する場合な どによる影響の度合いが異なる場合でも、 各チャネルごとに最適な選択条件 を設定することができる (請求項 1 0 )。 , 次に第 7図を参照して、 調査結果に基づくチャネル選択手順 (第 3図 : ス テツプ 3 0 5 ) の他の例について詳細に説明する。
ここでは、 他無線通信システム 1 0 B (第 1図参照) からも使用される可 能性のあるチャネルすなわち共用チャネルは、 チャネル選択情報登録部 2 4 に共用チャネル情報として登録されているものとし、 共用チャネル以外のチ ャネルは他無線通信システム 1 0 Bで使用されないものとする。
なお、 第 7図は、 前述した第 6図のステップ 5 0 6に置換される部分のみ を示しており、 他のステップは、 第 6図と同一である。
チャネル選択を行う基地局 2は、 ステップ 6 0 4において、 自無線通信シ ステム 1 0 Aで使用されていないチャネルが全て共用チャネルであり、 かつ これら共用チャネルの干渉波電力が共用基準レベルを超えていた場合は (ス テツプ 6 0 4 : N〇)、 これら共用チャネルの干渉波電力とチャネル選択情報 登録部 2 4に記録されている制限基準レベルと比較する (ステップ 7 0 1 )。 ここで、 制限基準レベルを下回るチャネルが存在する場合は (ステップ 7 0 2 : Y E S ) , そのチャネルの中から干渉波電力が最小のチャネルを選択す るとともに (ステップ 7 0 3 )、 このチャネルを用いる場合の送信電力として 通常より低い所定の制限送信電力を設定し (ステップ 7 0 4 )、 一連の処理す なわちステップ 3 0 5を終了する。
これにより、 他無線通信システム 1 0 Bにおいて使用されているチャネル を選択する場合にも、 送信電力を抑えることで他無線通信システム 1 0 Bに 与える影響を抑えることができる (請求項 8 )。
なお、 第 7図では、 前述した第 6図のステップ 5 0 6に適用した場合を例 に説明したが、 第 5図のステップ 5 0 6に適用してもよく、 前述と同様の作 用効果が得られる (請求項 7 )。
一方、 制限基準レベルを下回るチャネルが存在しない場合は (ステップ 7 0 2 : N O )、 チャネルを選択せず (ステップ 5 0 6 )、 一連の処理を終了す る。 ここで、 制限基準レベルは、 各チャネルごとに個別の値を設定してもよい (請求項 1 1 )。 ン , また、 そのときに用いるチャネルでの制限送信電力を、 それぞれのチヤネ ルごと個別に設定することも可能である。
これにより、 他無線通信システム 1 0 Bの周波数帯域との重複度の違いや 通信方式の違い、 さらには他無線通信システム 1 0 Bが複数存在する場合な どによる影響の度合いが異なる場合でも、 各チャネルごとに最適な選択条件 を設定することができる (請求項 1 2 )。 産業上の利用の可能性
以上説明したように、 本発明は、 自無線通信システムによる各選択対象チ ャネルのチャネル使用状況と、 他無線通信システムによる各選択対象チヤネ ルのチャネル使用状況との双方を調査し、 これら調査結果に基づいて自無線 通信システムでの無線通信時に用いるチャネルを選択するようにしたもので ある。
したがって、 複数の無線通信システムが混在する場合でも、 自無線通信シ ステムの他の無線局および他無線通信システムの他の無線局との干渉を相互 にできる限り回避して、 自無線通信システムでの無線通信時に用いるチヤネ ルを選択することができ、 両無線通信システムで周波数帯域を有効に共用で きる。

Claims

請求の範囲 '、 _
1 . それぞれ複数の無線局からなる自無線通信システムおよび他無線通信 システムとが混在している状態で、 他無線通信システムからも使用されるチ ャネルを含む複数の選択対象チャネルから、 自無線通信システムでの無線通 信時に用いるチャネルを選択する無線通信システムにおいて、
自無線通信システムによる各選択対象チャネルのチャネル使用状況と、 他 無線通信システムによる各選択対象チャネルのチャネル使用状況とを調査し、 これら調査結果に基づいて選択対象チャネルから自無線通信システムでの無 線通信時に用いるチャネルを選択することを特徴とするチャネル選択方法。
2 . 請求項 1記載のチャネル選択方法において、
他無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況の調査と して、 各選択対象チャネルの干渉波電力を検出し、
自無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況に基づき 抽出した自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルのうち、 干渉 波電力が最も小さいチャネルを選択することを特徴とするチャネル選択方法。'
3 . 請求項 1記載のチャネル選択方法において、
他無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況の調査と して、 各選択対象チャネルの干渉波電力を検出し、
自無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況に基づき 確認した自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルであって、 か つ干渉波電力が所定の基準レベルより小さいチャネルを抽出し、
抽出したチャネルのうちから、 自無線通信システムでの無線通信時に用い るチャネルを選択することを特徴とするチャネル選択方法。
4 . 請求項 1記載のチャネル選択方法において、
他無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況の調査と して、 各選択対象チャネルの干渉波電力を検出し、
自無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況に基づき、 全ての選択対象チャネルが自無線通信システムで使用状態であると確認され た場合は、 そのうち干渉波電力が最も小さいチャネルを選択することを特徴 とするチャネル選択方法。 ,
5 . 請求項 1記載のチャネル選択方法において、 て登録しておき、
他無線通信システムによる選択対象チャネルのチャネル使用状況の調査と して、 各選択対象チャネルの干渉波電力を検出し、
自無線通信システムによる選択対象チヤネルのチヤネル使用状況に基づき 確認した自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルであって、 か つ共用チャネルとして登録されていないチャネルを抽出し、
抽出したチャネルのうち、 干渉波電力が最も小さいチャネルを選択するこ とを特徴とするチャネル選択方法。
6 . 請求項 5記載のチャネル選択方法において、
自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルが全て共用チャネル である場合は、
これら自無線通信システムで未使用状態の共用チャネルであって、 かつ干 渉波電力が予め設定した共用基準レベルより小さいチャネルを抽出し、
抽出したチャネルのうちから、 自無線通信システムでの無線通信時に用い るチャネルを選択することを特徴とするチャネル選択方法。
7 . 請求項 3記載のチャネル選択方法において、
基準レベルより高い所定の制限基準レベルを予め設定しておき、
自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルのうち、 干渉波電力 が基準レベルより小さいチヤネルがない場合は、
自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルであって、 かつ干渉 波電力が制限基準レベルより小さいチャネルを抽出し、
抽出したチャネルのうちから、 自無線通信システムでの無線通信時に用い るチャネルを選択するとともに、 そのチャネルでの送信電力として通常より 低い送信電力を設定することを特徴とするチャネル選択方法。
8 . 請求項 6記載のチャネル選択方法において、 共用基準レベルより高い所定の制限基準レベルを予め設定しておき、 自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルのうち、 干渉波電力 が共用基準レベルより小さいチャネルがない場合は、
自無線通信システムで未使用状態の選択対象チャネルであって、 かつ干渉 波電力が制限基準レベルより小さいチャネルを抽出し、
抽出したチャネルのうちから、 自無線通信システムでの無線通信時に用い るチャネルを選択するとともに、 そのチャネルでの送信電力として通常より 低い制限送信電力を設定することを特徴とするチャネル選択方法。
9 . 請求項 3, 6〜 8記載のチャネル選択方法において、
抽出したチャネルのうちから、 干渉波電力が最も小さいチャネルを自無線 通信システムでの無線通信時に用いるチャネルとして選択することを特徴と するチャネル選択方法。
1 0 . 請求項 6または 8記載のチャネル選択方法において、
共用基準レベルとして、 各選択対象チャネルごとに個別に設定された値を 用いることを特徴とするチャネル選択方法。
1 1 . 請求項 7または 8記載のチャネル選択方法において、
制限基準レベルとして、 各選択対象チャネルごとに個別に設定された値を 用いることを特徴とするチャネル選択方法。
1 2 . 請求項 7または 8記載のチャネル選択方法において、
制限送信電力として、 各選択対象チャネルごとに個別に設定された値を用 いることを特徴とするチャネル選択方法。
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