基于gsm/dcs的蜂窝无线电网络中的信道选择方法

文档序号:7579977阅读:153来源:国知局

专利名称::基于gsm/dcs的蜂窝无线电网络中的信道选择方法
技术领域
:可用于蜂窝无线电网络的有限的无线电频谱是一个关键问题。为了最小化由同信道信号和相邻信道信号引起的干扰,人们试图仔细地分配无线电频率的使用。基站的覆盖区域即小区一般被模型化为六角形区域。这些六角形在位置上相互重叠。根据不同类型的复杂的模型将频率划分为各个小区,目的在于最小化无线电连接中发生的干扰,它最大化网络的能力。在这个连接中,出现“频率复用因子”的概念。原理上来讲,复用因子越低,频率范围就越有效地被利用。另一方面,一个蜂窝的复用模式中相同或接近频率相互不能太近,因为那将在系统中发生太多的干扰。在基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络中,频率分配是人工完成的。然后计划一个对网络运营者来说是最有效的频带利用方式。在规划网络时首先完成频率的规划。在交付使用过程中,人们不得不对频率分配的结果通过例如在该地区的基站覆盖测量来检查。这是因为无线电波传播的理论的模型化是如此之难以致于仅仅通过理论计算和分配不能提供完全可靠的频率分配。具体地说,由不同的地形和建筑物引起的对一个无线电信号的反射使分配一个蜂窝的覆盖很困难。一旦交付使用该网络,人们总要进行频率分配和测量以扩展该网络的覆盖面积或提高该网络的容量。尽管人工网络规划和与之关联的测量很昂贵,但至今为止还比较经济,因为在人口密集的国家和城市蜂窝无线电网络的用户普及率还相当低。随着移动电话和其它用户终端的使用越来越广泛,网络的容量必须不断提高。这使得不同类型的频率分配和测量成本很高。为了提高容量,必须引入微小区和皮小区。频率分配增多并变得比以前更困难。尤其是在办公楼里,有一个问题是不同类型的建筑材料引起对无线电波传播的干扰。针对频率分配中的这种问题,人们开发了新的方法。但是,为了保证系统的工作容量还需广泛的测量。另一方面,太高的频率分配复用因子是以容量下降为代价的。可以得出一个结论即现有的基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络为了确保该系统的工作容量需要成本相当高的仔细的频率分配。发明的简要说明本发明的一个目的是实现避免上述问题的一种方法。这是通过一种完成在基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络中选择一个物理信道的方法来实现的,其中该蜂窝无线电网络包括至少一个基站和至少一个通过双向无线电链路连接到基站的用户终端,该双向无线电链路由至少一个固定的物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行链路组成,并且逻辑信号位于所述物理信道上,基站包括一个所述基站可用的物理信道的列表,在该方法中可用的物理信道的干扰电平被测量并根据所测的干扰电平选择用于无线电链路的物理信道。根据本发明的第一种方法,其特征在于基站从它测量的可用物理信道中选择那些具有最低干扰电平的信道作为固定的物理控制信道。根据本发明的第二种方法,其特征在于一个距离所选的物理业务信道下行链路有一个固定的频率间隔的物理信道被选择作为物理业务信道上行链路。根据本发明的第三种方法,其特征在于用于无线电链路的物理业务信道下行链路和物理业务信道上行链路之间的频率间隔是一个随机大小。本发明的另一个目的是一个系统,用于完成在基于GSM/DCS的蜂窝无线电系统中选择一个物理信道,该蜂窝无线电网络包括至少一个基站和至少一个通过双向无线电链路连接到该基站的用户终端,该双向无线电链路由至少一个固定物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行链路组成,并且逻辑信道位于所述物理信道上,该基站被安排维护所述基站可用的物理信道的一个列表,该基站和/或用户终端被安排测量可用物理信道的干扰电平,该基站被安排根据所测的干扰电平选择用于无线电链路的物理信道。根据本发明的第一个系统,其特征在于该基站被安排从它所测量的可用物理信道中选择那些具有最低干扰电平的信道作为固定的物理控制信道。根据本发明的第二个系统,其特征在于该基站被安排选择一个距离所选的物理业务信道下行链路有一个固定频率间隔的物理信道作为物理业务信道上行链路。根据本发明的第三种系统,其特征在于用于无线电链路的物理业务信道下行链路和物理业务信道上行链路之间的频率间隔是一个随机大小。本发明的方法实现了很多优点。一个很大的优点是完全避免了频率分配。另一个很大的优点是通过有效的信道选择实现的高效的频率复用提高了网络性能。网络性能还因为可以经济地引入微小区和皮小区而得以提高。本发明能够实现基于GSM/DCS的办公系统,该系统有很大的市场需求。本发明的系统具有与上述方法相同的优点。显然优选实施例和详细的实施例可联合用于不同类型的组合以提供所要求的技术效果。附图简述下面将参照附图的例子讲述本发明,其中图1示出了一个蜂窝无线电网络,图2示出了一个无线电链路的物理信道和将被在物理信道上移动的逻辑信道,图3是说明基站和基站控制器的结构的一个例子的框图,图4是说明用户终端的结构的一个例子的框图。发明的详细说明本发明用于所有基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络。基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络表示所有不同开发阶段的泛欧GSM系统,即阶段1,2,2+和在GSM系统的基础上开发的DCS800和DCS1900系统,以及各种用于进一步开发所述系统的项目和以那些例如正在开发的UMTS系统,为基础的新的开发项目,即使它们只部分地以GSM系统为基础。在这个应用中,GSM系统作为一个例子使用,但是本发明并不限于此。图1示出了根据本发明的一个蜂窝无线电网络的结构的一个例子。基站100,102有一个六角形的覆盖区域即一个小区。基站100,102可以通过连接链路112连接到基站控制器114。基站控制器114的任务是控制几个基站110,102的操作。一般而言,从基站控制器114到移动电话交换机116有一个连接,从移动电话交换机116进而连接到公用交换电话网118。在办公系统中,基站100,基站控制器114甚至移动电话交换机116可被组合在一个装置中,该装置再连接到公用交换电话网118,例如连接到公用交换电话网118的一个电话交换机上。一个小区中的用户终端104,106有双向无线电链路108,110连接到小区的基站100。另外,网络部件,即蜂窝无线电网络的固定部件可以包括多个基站,基站控制器,传输系统和不同级别的网络管理系统,显然熟练技术人员知道蜂窝无线电网络还包括很多其它结构,在此不再赘述。双向无线电链路118通过使用物理信道来实现,一个物理信道以GSM中为例是200KHz频带的一个时隙。图2以简化的方式示出了无线电链路108所要求的信道。纵轴表示GSM系统的频率范围,图的左边示出了基站100,右边示出了用户终端104。较低频带212用于上行链路,即从用户终端104到基站100的上行链路。在GSM中,低频带212包括从890到915MHz的频率范围。较高的频带210用于下行链路,即从基站100到用户终端104的下行链路。网络经营者只处理频带的预定部分,例如一个5MHz频带被分为200KHz的载频(carrier),每个一般包括八个时隙。在本说明书中,时隙被称为物理信道。在语音传输中,例如,一般两个物理信道用作业务信道一个下行链路信道202和一个上行链路信道206。根据1997到1998年完成的新标准,可以同时用几个物理信道进行数据传输或活动视频画面传播等。如图2所示,在上行和下行物理业务信道202、206上有一个逻辑业务信道TCH。如果必要该逻辑业务信道TCH可以被全部地或部分地由一个与该业务信道有关的高速关联控制信道FACCH代替。而且,建立一个连接和在连接期间发送信号需要不同的固定的物理控制信道,固定的物理控制信道200下行链路和固定的物理控制信道202上行链路。这里“固定的”是指一个总是在相同的时隙以相同频率发送的固定的控制信道而且该固定控制信道未被委托(commit)给任何个别呼叫(如在DECT中)。该物理控制信道下行链路是广播控制信道BCCH,频率较正信道FCCH,同步信道SCH,寻呼信道PCH,访问授权信道AGCH,独立专用控制信道SDCCH和慢速关联控制信道SACCH。该物理控制信道上行链路是随机访问信道RACH,独立专用控制信道SDCCH和慢速关联控制信道SACCH。关于这些信道的结构和目的的进一步信息可以从GSM说明书和书“GSM介绍”,S.M.Redl,M.KWeber,M.W.Oliphart,ArtechHouse,London1995,ISBN0-89006-785-6中找到。基站100维护一个其可用的物理信道的列表。在网络交付时,基站100被提供一个该基站100可用于业务的物理信道的列表。之后,当网络已经在使用中时,网络经营者通过网络管理系统修改可用的信道列表(如果他或她想要这样做),或一些网络部件比如基站控制器114自动重新组织由其管理的基站100,102可用的频率的列表,但同时以这种方式保持由网络或所述基站控制器114管理的网络的部件可用的频率范围。可用物理信道的列表可以包括分配给经营者的整个频率范围或者可选地只有其一部分。在第一种情况下整个网络动态地操作,因而,每个基站处理所有经营者可用的物理信道,其中最好的一些被选择用在每个具体的情形中。根据另一个可选情况,每个基站处理该经营者整个频率范围的一小部分,因此频率使用的分配一般比较粗糙。基站100和/或用户终端104检查可用信道列表并测量每个物理信道的干扰电平。这种测量随机地或定义地进行重复。测量器维护其信道的一个列表。该表可以很多不同的方式实现,比如可将信道划分为不同类,例如划分为使用中的信道,无干扰和可用信道。另一种实现列表的方式是排序物理信道使得列表中的第一个信道包含一点或无干扰,列表中最后一个信道包含最大干扰或在使用中。列表中的其它信道在这两个极限之间,根据干扰电平的升序安排。基站100和/或用户终端104根据测量的干扰电平选择用于无线电链路的物理信道。基站100从其所测量的可用物理信道中选择那些具有最低干扰电平的信道作为固定的物理控制信道200,204。然后基站100在其所选的至少一个低干扰物理信道200上发送逻辑控制信道。因此,基站100在发送比如对建立一个连接很重要的控制信道时使用低干扰物理信道。用户接收到的服务质量得以提高因为用户终端104能够更可靠地建立一个与基站100的连接108。相应地,用户终端104使用基站100选择的低干扰物理控制信道204。固定物理控制信道一般在基站交付使用或当网络拓朴改变时选择。基站100可以将其选择的物理信道通知基站控制器114。然后基站控制器114通知所述基站100的相邻基站102,告诉它们基站100使用了哪些物理信道。基站100可检测包含在传输单元即脉冲串中的用于发送一个物理信道的训练序列并为自己选择至少一个相邻基站102未使用的训练序列并将其通知给基站控制器114。一个训练序列是一个基站100和用户终端104都认识的位序列,用来帮助接收机与所接收的脉冲串保持同步。在建立双向无线电链路时,一般在独立物理控制信道200,204上完成的信令的一部分可以被移动到已选择的物理业务信道202,206上完成。然后SDCCH信道的性能被保存使得在建立无线电链路108时从RACH信道直接移交给选择的业务信道202,206。建立链路108所需的该信令然后在业务信道202,206上完成。根本不需要任何SDCCH信号,但是与链路的业务信道202,206有关的FACCH信号被用于发送信号。业务信道202,206的覆盖比控制信道200,204的覆盖可以更好地被估计,因为业务信道上只有两方,而几个不同的用户终端104,106可以使用相同的控制信道。用户终端104从其测量的可用物理信道中选择具有最低干扰电平的频道作为物理信道上行链路202。因此,用户终端104测量可用频率的物理信道的干扰电平。在系统信息中,用户终端104从基站接收一个关于哪些是用户终端可从中选择其业务信道的可用信道的信息。用户终端104维护一个其信道的列表。该列表举例来说类似于上述由基站100维护的列表。在选择物理业务信道上行链路206时,有两个可选方法。用于无线电链路108的物理业务信道下行链路202和物理业务信道上行链路206可被分别选择,如果它们之间的频率间隔是一个随机大小的话。这意味着例如一个用在GSM标准中的固定的双向间隔(fixedduplexspacing)的45MHz不必有效,但是下行和上行业务信道是以干扰尽量小的方式选择的。用户终端104和基站100然后从由基站100测量的可用物理信道中选择具有最低干扰电平的信道。如果使用固定双向间隔,距离所选的物理信道下行链路一个固定频率间隔的一个物理信道被选择作为物理信道上行链路。在建立链路108以及切换时涉及到业务信道202,206的选择问题。切换可以是一个小区内切换,即由一个物理信道移交给同一小区内另一个信道,比如说由于干扰的增加所述信道的质量极度恶化而需切换。也可能是小区之间的切换,它意味着链路108从一个基站100被切换给另一个基站102。用户终端在选择业务信道202,206时使用基站100发布的系统信息。基站100发布的系统信息是指基站100以广播类型的传送发布在一些逻辑控制信道上的信息。该系统信息可以根据具体实现变化。系统信息包括一个可用信道的一个列表。在这个连接中,可用信道列表由用户终端104,106使用以便于终端可以用上述方式选择其业务信道202,206。系统信息可包括每个相邻基站102的类型。被通知了相邻基站102的类型(例如GSM阶段(phase)1,GSM/DCS阶段(phase)2,DS(=动态选择))的用户终端104,帮助用户终端104安排其操作。当进行向所述相邻基站102的切换时,用户终端104知道是否使用了本发明中讲述的过程。这使建立既包括根据现有技术的基站又包括本发明中讲述的基站两者混合在一起的网络成为可能。系统信息可包括每个相邻基站102可用的信道的列表。在所述信道中,用户终端完成所接收到的无线电场强的测量并可能进行干扰测量,这样为可能的切换作准备。系统信息可包括每个相邻基站的物理信道(包括BCCH信道)的标识数据,例如同步蜂窝无线电网络中的频率和时隙。现在,用户终端104不需测量相邻基站102处理的所有信道,但是用户终端104只测量包括BCCH信道的物理信道上接收到的无线场强。系统信息可包括关于物理业务信道上行链路的干扰电平的信息。这样,用户终端104可以发现所述信道的覆盖是如何指向基站100的;用户终端104在以上述方式选择其业务信道时使用这个信息。系统信息可包括一个已分配物理信道的列表。这样用户终端104就被通知哪些信道已经被分配。不再需要测量这些信道的干扰,但是用户终端104标注这些信道为已分配。系统信息可包括一个信道选择的质量阈值。信道选择的质量阈值指明干扰电平的限制,低于该值的信道可以处理,高于该值的信道包含太多干扰不能用于可靠的业务。系统信息可包括一个蜂窝内切换的质量阈值。该阈值指明一个无线电链路的干扰电平的限制,高于该值用户终端104要求基站100切换到另一个具有更好覆盖的信道。系统信息还可包括一个小区间切换的一边界。当用户终端104处于活动状态并使用非连续的传输时,该用户终端104可在其不传输的间隙中完成对相邻基站102的测量以发现可能的小区间切换的需要。在跳频时,用户终端104选择用于跳频序列的物理信道。这样,本发明的方法还可在使用跳频的基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络中发挥作用。用户终端104选择业务信道时,它可能请求基站接收它建议的物理业务信道。用户终端104然后在RACH信道上将至少一个它选择的物理信道的标识数据发送给基站100,即它发送至少一个具有低干扰电平的它希望用作业务信道的标识数据。这可能发生在建立一个连接时,包括当移动台始发一个呼叫时或当有呼叫移动台的呼叫时。这也可能发生在一个呼叫的过程中,从而在该呼叫中与一个切换关联的信号在与一个旧的业务信道相关的FACCH信道上完成。基站100在AGCH信道发送是否接收由用户终端建议的至少一个业务信道的信号。用前述的方式,用户终端104可能在用户终端104从基站接收到接受所建议的至少一个业务信道的信号时立即在所建议的至少一个业务信道上开始通信业务。然后在该业务信道上完成与一个连接关联的信令。与连接的建立有关的通信也可能以GSM标准中描述的通常方式完成,并且直到那时,才开始使用建议的业务信道。当基站100拒绝用户终端104建议的业务信道时,用户终端104建议一些其它至少一个业务信道。基站100可能拒绝用户终端104建议的业务信道,如果从基站的角度来看该信道的质量不够好不能用于业务。基站100拒绝用户终端104建议的业务信道的次数可以是预定的。但是,因为基站有更多的后处理信号的处理能力和更好的天线,在不好的条件下,信道选择针对用户终端104被优化。信道选择也可能失败。在该情况下必须再进行一次信道选择。让我们参看更具体地示出了基站100和基站控制器114的结构的图3。基站控制器114连接到基站100。基站控制器114连接到一个移动电话交换机116。基站控制器114,基站100和移动电话交换机一般是独立的装置。另外,已经有基站100和基站控制器114的操作被组合到一个装置中的系统。移动电话交换机116也可以被组合到该装置中。移动电话交换机116的任务是例如实现交换网络,控制建立和释放连接,收集计费数据以及控制回声消除装置。基站控制器114监视和控制多个基站100。一般一个基站控制器114对几十个或几百个基站100。基站控制器114包括一个组交换网络302用于交换语音和数据以连接信令电路。代码转换器304转换用在公共电话网和移动电话网之间的不同数字语音编码模式以使它们相互兼窝。控制单元306完成呼叫控制,移动控制,收集统计数据并发信令。基站100一般包括一到十六个发送接收器,在GSM中每个代表八个物理信道。基站100包括一个帧单元312,一个跳频单元314,一个载频单元(carrierunit)316,一个天线318和一个控制和维护单元324。帧单元312中的下行链路完成信道编码,信道交织,数据加密及脉冲串形成帧。单元312的上行链路完成数字解调,数据解密,信道解交织及信道解码。跳频单元314中完成基带波的跳频。载频单元316包括一个发送接收器320和一个接收器322。在载频单元316的发送器320中完成被发送信号的调制(如GSM调制)和功率放大。载频单元316的接收机322中完成被接收信号的A/D转换和接收信号强度指示(RSSI)测量。控制和维护单元324控制和监视基站310的其它单元的操作。基站100一般包括几个帧单元312和对应的载频单元316。基站100被安排维护一个可用物理信道的列表。而且,基站100被安排测量可用物理信息的干扰电平。基站100还被安排根据测量的干扰电平选择用于无线电链路的物理信道。实现本发明的最简单的方法是将本发明的方法的步骤转换为用软件实现。那么软件可以放在例如基站100的控制和维护部件324的处理器的存储器中。控制部件324然后控制接收器测量信道的干扰电平并控制帧单元312和发送器322使得可以在一些物理信道上发送逻辑控制信道。另一方面,应用程序还可以由ASIC电路或由独立的HW部件构成的独立逻辑来实现。让我们参看以简化方式示出了一个可能的用户终端104的结构的图4。用户终端104包括一个用户部件400,一个无线电部件420,一个控制单元450和一个天线470。用户部件400的任务是作为一个与用户终端104的用户界面。无线电部件420的任务是将被发送信号转换为与无线电链路108相兼容,将接收信号转换为用户可理解的形式。天线470的任务是从无线电链路108接收信号并发送信号给无线电链路108。用户部件400包括一个扬声器402,一个显示器404,一个键盘406和一个麦克风408。无线电部件420包括一个接收器430,一个发送器440,一个控制单元450和一个双向滤波器(duplexfilter)460。接收器430包括一个解调器432,解密器434,信道解码器436和一个源码解码器438。发送器包括一个源码编码器442,一个加密器444,一个信道编码器446和一个调制器448。天线470接收一个信号并通过双向滤波器460发送给接收器430。首先该信号在解调器432中被解调。然后由解密器434进行解密。随后,在信道解码器436中被解码。最后,接收信息由源码解码器转换为象样的形式(presentableform),然后语音信息被发送给扬声器402,基站100发送的信令在控制单元450中处理。当要发送的信息来自麦克风408和控制单元450并发送给发送器440时,语音信息被数字化,随后源码编码器442由数字化的语音信息和信令生成编码字。然后在信道编码器444中编码被发送信息,之后在加密器446进行加密。然后在调制器448中调制该信息。最后,被发送信息通过双向滤波器460传送给天线470。本发明的要点是控制单元450控制图中与自己连接的那些单元。根据本发明的蜂窝无线电网络的用户终端104包括下列的普通结构的修改用户终端104被安排测量可用物理信道的干扰电平。该测量根据现有技术如下来完成控制单元450控制接收器430改变其频率并测量每个可用信道的干扰电平。进而,用户终端104被安排根据测量的干扰电平选择用于无线电链路的物理信道。对于本发明最简单的实现,控制单元450除了一般操作外还需要一个软件,该软件能够解释从基站410接收的调制信令,能够发送信令并能够完成上述的干扰电平测量。上述操作也可以由例如ASIC电路或由HW部件组成的独立的逻辑来实现。虽然参照附图的例子讲述了本发明,但是很明显本发明并不限于此,它可以在所附的权利要求书中的本发明的思路的范围内以多种方式修改。权利要求1.在基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络中选择一个物理信道的一种方法,该蜂窝无线电网络包括至少一个基站(100),至少一个通过一个双向无线电链路(108)连接到基站(100)的用户终端(104),该双向无线电链路(108)由至少一个固定的物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行链路组成,并且逻辑信道位于所述物理信道上,该基站(100)包括该基站(100)可用的物理信道的一个列表,在该方法中可用物理信道的干扰电平被测量并根据测量的干扰电平选择用于无线电链路的物理信道,特征在于基站(100)从它测量的可用物理信道中选择那些具有最低干扰电平的信道作为固定的物理控制信道。2.根据权利要求1的一种方法,特征在于固定的物理信道在基站(100)交付使用时或当网络的拓朴结构改变时被选择。3.根据权利要求1的一种方法,特征在于可用物理信道列表包括分配给该经营者的所有频率范围。4.根据权利要求1的一种方法,特征在于可用物理信道列表包括分配给经营者的频率范围的一部分。5.根据权利要求1的一种方法,特征在于基站(100)检测训练序列并选择至少一个不被相邻基站(102)所用的训练序列来给自己使用并将其发信号通知给基站控制器(114)。6.在基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络中选择一个物理信道的一种方法,该蜂窝无线电网络包括至少一个基站(100)和至少一个通过双向无线电链路(108)连接到基站(100)的用户终端(104),该双向无线电链路(108)由至少一个固定的物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行链路组成,逻辑信道位于所述物理信道上,基站(100)包括所述基站(100)可用的物理信道的一个列表,在该方法中可用物理信道的干扰电平被测量并根据测量的干扰电平选择用于无线电链路的物理信道,特征在于距所选物理业务信道下行链路有一定频率间隔的一个物理信道被选择作为物理业务信道上行链路。7.在基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络中选择一个物理信道的一种方法,该蜂窝无线电网络包括至少一个基站(100)和至少一个通过双向无线电链路(108)连接到基站(100)的用户终端(104),双向无线电链路(108)由至少一个固定的物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行链路组成,并且逻辑信道位于所述物理信道上,该基站(100)包括所述基站可用的物理信道的一个列表,在该方法中可用物理信道的干扰电平被测量并根据测量的干扰电平选择用于无线电链路(108)的物理信道,特征在于用于无线电链路的物理业务信道下行链路和物理业务信道上行链路之间的频率间隔是一个随机大小。8.根据权利要求6或7的一种方法,特征在于物理业务信道的选择是在建立一个呼叫时进行。9.根据权利要求6或7的一种方法,特征在于物理业务信道的选择是在进行一个蜂窝内切换时进行。10.根据权利要求6或7的一种方法,特征在于物理业务信道的选择是在进行一个蜂窝间切换时进行。11.根据权利要求6或7的一种方法,特征在于基站(100)发布的系统信息用于该选择。12.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括一个可用信道的列表。13.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括每个相邻基站(102)的类型。14.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括一个每个相邻基站(102)可用的信道的列表。15.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括关于物理信道上行链路的干扰电平的信息。16.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括一个已分配物理信道的列表。17.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括信道选择的一个质量阈值。18.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括一个蜂窝内移交的质量阈值。19.根据权利要求11的一种方法,特征在于系统信息包括一个蜂窝间切换的质量阈值。20.根据权利要求6或7的一种方法,特征在于当用户终端(104)处于活动状态并使用非连续传输时,用户终端(104)在其中止传输期间完成相邻基站(102)的测量,目的在于发现可能的蜂窝间切换的需要。21.根据权利要求6或7的一种方法,特征在于当使用跳频时,用户终端(104)选择用在跳频序列中的物理信道。22.根据权利要求6或7的一种方法,特征在于用户终端(104)请求基站(100)接收它建议的物理业务信道。23.根据权利要求22的一种方法,特征在于用户终端(104)在RACH信道上发送至少一个它选择的物理信道的标识数据给基站(100),基站(100)在AGCH信道上发送是否接收用户终端(104)建议的至少一个业务信道的信号。24.根据权利要求23的一种方法,特征在于一旦基站(100)拒绝用户终端(104)建议的业务信道,用户终端(104)建议另外的至少一个业务信道。25.根据权利要求24的一种方法,特征在于基站(100)只可以拒绝用户终端(104)建议的业务信道预定次数。26.在基于GSM/DCS的蜂窝无线电系统中完成选择一个物理信道的系统,该蜂窝无线电网络包括至少一个基站(100)和至少一个通过双向无线电链路(108)连接到该基站的用户终端(104),双向无线电链路(108)由至少一个固定的物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行的链路组成,并且逻辑信道位于所述物理信道上,该基站(100)被安排维护所述基站(100)可用的物理信道的二个列表,该基站(100)和/或用户终端(104)被安排测量可用物理信道的干扰电平并且该基站(100)被安排根据测量的干扰电平选择用于无线电链路(108)的物理信道,特征在于基站(100)被安排从其测量的可用物理信道中选择那些具有最低干扰电平的信道作为固定的物理控制信道。27.在基于GSM/DCS的蜂窝无线电系统中选择一个物理信道的系统,该蜂窝无线电网络包括至少一个基站(100)和至少一个通过双向无线电链路(108)连接到该基站(100)的用户终端(104)。该双向无线电链路(108)由至少一个固定的物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行链路组成,并且逻辑信道位于所述物理信道上,该基站(100)被安排维护一个所述基站(100)可用的物理信道的列表,该基站(100)或/或用户终端(104)被安排测量可用物理信道的干扰电平,该基站(100)被安排根据测量的干扰电平选择用于无线电链路(108)的物理信道,特征在于基站(100)被安排选择一个距离所选的物理业务信道下行链路一个固定的频率间隔的物理信道作为一个物理业务信道上行逻路。28.在基于GSM/DCS的蜂窝无线电系统中选择一个物理信道的系统,该蜂窝无线电网络包括至少一个基站(100)和至少一个通过双向无线电链路(108)连接到该基站(100)的用户终端(104),该双向无线电链路(108)由至少一个固定的物理控制信道下行链路和至少一个固定的物理控制信道上行链路,以及由至少一个物理业务信道下行链路和至少一个物理业务信道上行链路组成,并且逻辑信道位于所述物理信道上,该基站(100)被安排维护一个所述基站(100)可用的物理信道的列表,该基站(100)和/或用户终端(104)被安排测量可用物理信道的干扰电平,该基站(100)被安排根据测量的干扰电平选择用于无线电链路(108)的物理信道,特征在于用于无线电链路(108)的物理业务信道下行链路和物理业务信道上行链路之间的频率间隔是一个随机大小。全文摘要本发明涉及在基于GSM/DCS的蜂窝无线电网络中选择一个物理信道。尤其涉及选择一个固定的物理控制信道和选择一个物理业务信道。基站(100)包括一个所述基站(100)可用的物理信道的列表。在本方法中,可用物理信道的干扰电平被测量并根据测量的干扰电平选择用于无线电链路(108)的物理信道。基站(100)从其测量的可用物理信道中选择那些具有最低干扰电平的信道作为固定的物理控制信道。距离所选择的物理业务信道下行链路一个固定的频率间隔的一个物理信道被选择作为物理业务信道上行链路。或者所选的物理业务信道上行链路和下行链路之间的频率间隔是一个随机大小。文档编号H04L29/08GK1253703SQ98804459公开日2000年5月17日申请日期1998年4月22日优先权日1997年4月22日发明者哈里·波斯蒂申请人:诺基亚网络有限公司
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