JP2872066B2 - 無線チャネル配置方式 - Google Patents
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Description
係り、特にサービスエリアを複数のセル(無線ゾーン)
に分割したときのセルの無線チャネルを割り当てるディ
ジタル通信システムにおける無線チャネル配置方式に関
する。
は、周波数有効利用を目的としてサービスエリアを複数
のセル(無線ゾーン)に分割して干渉妨害の発生しない
セルラー方式が採用されている。
り当てたとき、その周波数の干渉条件を満足する一定の
距離を隔てて再利用できる配置を回線設計条件とした方
法が提案され、採用されている。かかる方法に関して
は、種々の文献に記載されている(例えば、Victor G
raziano,"Propagation Correlation at 900MHz",IEEE T
rans. on VT,Vol.VT-27,No.4,1978、J.E.Stjernvall,"
Calculation of Capacity and Co-channel Interferenc
e in A Cellular System",Nordic Seminar,pp.209-217,
Espoo,Finland,1985、J.J.Mikulski,"DynaTAC Cellula
r Portable Radiotelephone System Experience in the
U.S. and the UK",IEEE Comm.magazine,Vol.24,No.2,1
986など)。
ル(無線ゾーン)の構成には、それぞれのセルの形状に
より、図9(a)に示す三角形ゾーン、同図(b)に示
す四角形ゾーン、同図(c)に示す六角形ゾーンなどが
ある。そして、これらのセルの構成における繰り返しゾ
ーン数と、最悪干渉点における干渉局距離と希望局距離
の比との関係は図10に示す如くに表される(奥村
他、”移動通信の基礎”、電子通信学会編、株式会社コ
ロナ社、1986年抜粋)。なお、図9(a)〜(c)
中、数字は周波数の繰り返しパターンと繰り返しのゾー
ン構成を示す。
基地局アンテナの垂直面内のメインビームを機械的又は
電気的に傾斜させて干渉量を減少させる方式も提案され
ている(藤井他、”アンテナチルティングによる移動通
信同一チャネル干渉低減”、90年通信学会秋季全国大
会,b−247,1990)。
信機や受信機のような非線形特性を持つ回路に複数の信
号が入力されたとき、入力信号周波数とは異なる第三の
周波数の信号、すなわち相互変調波が発生する。例え
ば、高入力レベルの信号によって基地局受信機等で発生
した相互変調波が、他の子局又は移動機からの低入力レ
ベル信号の周波数と一致した場合に妨害を与える。
るセル構成の再利用方式及びチルトアンテナを採用する
方式では、他セルからの干渉を回避する方式に限定され
ており、同一セル内で発生する相互変調波の干渉は回避
できない。
ベルシステムテクニカルジャーナルにおいて無線チャネ
ルの配置によって生じる相互変調波の影響を考慮した無
線チャネル配置方式が提案されている(W.C.Babcock,"I
ntermodulation interference in radio systems",Bell
Syst.Tech.J.,32,l,pp.63-73,1953)。この従来の無線
チャネル配置方式では、相互変調の影響は、基地局受信
において相互変調波の周波数がそのゾーンで使用してい
る周波数と一致し、正規の信号に干渉妨害を与えるもの
と、移動機受信において、そのゾーンで使用している周
波数とは異なる周波数の相互変調波を生じ、この相互変
調波を基地局送信波と誤認するものとがあることに鑑
み、このうち前者の影響を、各ゾーン毎の周波数を特別
の条件を満たすように選択することで除去するようにし
たものである。
では、基地局からの距離に応じてセルを多重化し、内側
のセルと外側のセルとを繰り返してチャネルを割り当て
る方式の相互変調波の干渉回避については考慮されてい
ない。
接続(TDMA)多重して収容加入者率をあげるシステ
ムにおいて、相互のスロットが設置されているガードス
ロットを越えて干渉し合うシステムについて考慮されて
いないため、主信号波に対して考慮されていない相互変
調波の干渉を受けるといった欠点がある。
基地局からの距離に応じてセルを多重化することによ
り、周波数の有効利用をより一層実現すると共に、内側
のセルと外側のセルの基地局での相互変調波の干渉を回
避し得る無線チャネル配置方式を提供することを目的と
する。
を達成するため、サービスエリアを複数のセルに分割
し、該複数のセルのそれぞれの中心に配置した基地局と
移動機又は固定局との間で無線通信する通信システムの
無線チャネル配置方式において、前記サービスエリアを
複数の外側セルに分割し、該複数の外側セルのそれぞれ
には該外側セルよりも小径で、かつ、該外側セルの中心
位置とほぼ共通の位置に中心をもつ内側セルを設け、該
外側セルと内側セルのそれぞれの中心に位置する、該外
側セルに在圏する移動機又は固定局との間で無線通信す
る外側セル用基地局と、該内側セルに在圏する移動機又
は固定局との間で無線通信する内側セル用基地局と、該
外側セル用基地局及び該内側セル用基地局のそれぞれの
無線チャネル及び互いに隣接する前記外側セルのそれぞ
れの中心に位置する前記外側セル用基地局同士の無線チ
ャネルを、一定チャネル間隔で3次相互変調を生じない
無線チャネルとなるよう各セル間でチャネル制御情報を
相互に交換して設定するチャネル制御回路とを設けたこ
とを特徴とする。
動通信システムにおいて、周波数の有効利用のためにサ
ービスエリアを重複して使用し、干渉妨害の発生しない
セルラー方式が有効である。また、ルーラル地域をはじ
め低トラヒック地域ではセルの中心にトラヒックが集中
し、基地局からの距離が離れるに従ってトラヒックが減
少する。この場合にトラヒックに応じて基地局に近いセ
ルと遠いセルに分けることが効率的である。
する内側のセルと外側のセルとに分けたものである。た
だし、この場合は重複したセル構成になることにより独
立した基地局の構成をとるシステムの場合、チャネルの
配置から前記した相互変調波の問題が発生する。そのた
め、本発明では、外側セル用基地局及び内側セル用基地
局のそれぞれの無線チャネルを一定チャネル間隔でi番
目の周波数をチャネル番号Niとしたとき、使用チャネ
ル数mのとき 2Ni−Nj≠Nn (i,j,n=1〜m、i≠
j) Ni+Nj−Nk≠Nn (i,j,k,n=1〜m、i≠j,k、j
≠k) を満足するチャネル番号に設定することにより、相互変
調の影響を防止するようにしたものである。
側セルのそれぞれの中心に位置する前記外側セル用基地
局同士の無線チャネルを、あるいはp個のゾーンからな
る繰り返しセルパターンのそれぞれのゾーンが前記外側
セルと内側セルとの組み合わせからなり、同じゾーン内
の外側セル用基地局及び内側セル用基地局のそれぞれの
無線チャネルを上記のチャネル番号NiとNj及びN
n、あるいはNi、Nj、Nk及びNnに設定すること
により、相互変調の影響を防止するようにしたものであ
る。
1は本発明の一実施例の構成図、図2は本発明の一実施
例のセル構成図を示す。本実施例のセル構成は、図2に
示すように、それぞれ中心を共通とする小径(半径x)
のセル(これを本明細書では内側セルというものとす
る)41と、大径(半径x′)のセル(これを本明細書
では外側セルというものとする)42とからなる構成と
されている。また、これら内側セル41と外側セル42
の共通の中心位置には基地局部Rが配置されている。外
側セル42は隣接する外側セルと接しており、サービス
エリアを隙間なく覆っているが、内側セル41は隣接す
る内側セルとは離間しており、内側セル41の基地局か
らの電波が隣接する内側セルには届かないため、内側セ
ル間では同一周波数を用いることができる。
側セル用基地局10と外側セル用基地局20と、これら
の基地局10及び20の送受信タイミングの生成及びT
DMAフレームの組立/分解タイミングの生成、相互変
調波を考慮してチャネルを選択するチャネル制御回路3
0とからなる。
側セル用基地局20とは同一構成で、それぞれ音声コー
デック部11、21、組立/分解回路12、22、変調
回路13、23、無線送信部14、24、切換回路1
5、25、発振器16、26、無線受信部17、27、
復調回路18、28、及びアンテナ19、29から構成
されている。ただし、前記したように内側セル41は外
側セル42よりも小径であるから、内側セル用基地局1
0の無線送信部14は外側セル用基地局20の無線送信
部24よりも送信電力が小であり、無線受信部17の受
信感度も無線受信部27のそれよりも小である。
送信信号aは音声コーデック部11に供給されて音声符
号化処理された後組立/分解回路12によりTDMAの
無線フレーム処理され、更に変調回路13に供給されて
所定の変調方式で変調される。この変調回路13から出
力された変調波は、無線送信部14に供給され、ここで
発振器16よりの局部発振信号に基づいて送信周波数帯
の信号に変換された後、切換器15及びアンテナ19を
介して送信される。
5を介して受信入力した信号を、無線受信部17は発振
器16よりの局部発振信号により自局に予め割り当てら
れた無線チャネルの所定周波数の受信信号を選択受信し
て復調回路18に供給する。復調回路18により復調さ
れて得られたベースバンド帯の復調信号は、組立/分解
回路12によりTDMAの無線フレームから必要な受信
データを取り出され、音声コーデック部11により復号
化処理されて受信データbとして出力される。
が、外側セル用基地局20も同様の動作をする。ここ
で、チャネル制御回路30は、内側セル用基地局10と
外側セル用基地局20間で使用する無線周波数(使用チ
ャネル)が相互に干渉しないチャネル配置を選択する機
能を有しており、具体的には発振器16及び26の出力
局部発振周波数をそれぞれ所定周波数に制御する。
を非線形回路に入力したときに発生する相互変調波は、
次数が低いほどレベルが高いため、3次相互変調波の影
響が最も大きく、4次以上の相互変調波による影響は実
際上無視してよく、よって3次相互変調波に対する対策
を講じる必要がある。この3次相互変調波は周波数f1
とf2が入力されたときには、(2f1−f2)が問題
となり、周波数f1、f2及びf3が入力されたときに
は、(f1+f2−f3)が問題となる。
ャネル間隔をΔfとすると、N番目の周波数はN×Δf
+(fL−Δf)で表される。i,j,k,n番目の周波
数をそれぞれチャネル番号Ni,Nj,Nk,Nnとよぶ
ものとすると、使用チャネル数mのときの3次相互変調
を生じないチャネル配置は上記の問題となる周波数に鑑
み、従来より 2Ni−Nj≠Nn (i,j,n=1〜m、i≠j) (1) Ni+Nj−Nk≠Nn (i,j,k,n=1〜m、i≠j,k、j≠k) (2) であることが知られている(例えば、奥村他”移動通信
の基礎”、電子情報通信学会編、株式会社コロナ社、2
04頁)。
n)と外側セル42(Bn)との使用チャネル配置を、
上記の(1)式及び(2)式を満足するようにチャネル
制御回路30が設定している。例えば、使用チャネル数
mが「3」〜「12」のときの3次相互変調を生じない
最適チャネル配置のチャネル番号Niは(1)式及び
(2)式より図8に示す如くになる。同図に示すよう
に、例えば使用チャネル数mが「3」のときには、Ni
はN1、N2及びN4である(Nj、Nnも同様)。
0は基地局10及び20が自局で収容している移動機
(子局)と周囲の子局を含む基地局との情報交換によ
り、周波数の使用状況やセル半径、子局からの信号の受
信タイミング等を把握して最適配置を決定しており、こ
れらに基づいてキャリアセンスや同期のタイミングを計
りながらTDMAスロット間の干渉を考慮した無線チャ
ネル配置制御を行う。すなわち、このことについて図3
及び図4と共に説明する。図3中、図2と同一構成部分
には同一符号を付し、その説明を省略する。図3におい
て、内側セル41には移動機TAとTBがそれぞれ在圏
し、また外側セル42には移動機TC及びTDがそれぞ
れ在圏しており、このうち基地局部Rでは移動機TA、
TC及びTDからの信号を受信しており、図4(B)、
(D)及び(E)に示す如き信号を受信している場合
は、移動機TAとは周波数f1(チャネル番号N1)
で、移動機TCとは周波数f4(チャネル番号N4)
で、移動機TDとは周波数f2(チャネル番号N2)で
それぞれ図8に示したチャネル数mが「3」のときの最
適チャネル番号でそれぞれ受信している。
り図3に示すように半径x′程度の距離Lだけ離れ、そ
の結果移動機TCからの受信信号が図4(A)に示すT
DMAの基準スロットのガードスロットGTの許容値を
越え、移動機TA及び移動機TBからの図4(B)、
(C)に示す受信信号のガードスロットを越えてオーバ
ーラップが生じた場合は、チャネル制御回路30は内側
セル用基地局10及び外側セル用基地局20とのTDM
Aフレームタイミングを考慮して、移動機TCとは周波
数f5(チャネル番号N5)で、移動機TDとは周波数
f7で、また移動機TBとは周波数f2(チャネル番号
N2)で通信するように切り換える。これにより、図8
に示したチャネル数mが「4」のときの最適チャネル番
号でそれぞれ基地局部Rは移動機TA〜TDと通信でき
ることとなる。
スエリアを外側セル42により分割すると共に、外側セ
ル42の内部に中心を共通とする内側セル41を設ける
ようにしたため、内側セルに関しては他の内側セルと同
一の周波数を用いることができるために、周波数の有効
利用ができ、また、内側セル41と外側セル42との間
及び隣接する外側セル間に関しては最適チャネル配置と
するように制御することにより干渉の影響を防止でき
る。
る。図5は本発明の他の実施例の構成図を示す。本実施
例は、図6の3ゾーン繰り返しパターン構成図に適用さ
れる例である。すなわち、図6において、外側セルB
1、B2及びB3はそれぞれ互いに隣接する六角形ゾー
ンであり、それぞれの内部には中心を共通とする内側セ
ルA1、A2及びA3が設けられている。
心位置には基地局部R1が設けられ、同様に内側セルA
2及び外側セルB2の中心位置には基地局部R2が、ま
た内側セルA3及び外側セルB3の中心位置には基地局
部R3が設けられている。図6において、基地局部間の
距離はDで示され、また、D′は各基地局に対して固定
及び移動機(子局)が存在する最大距離を示す。
ぞれ同一構成で、図5に示す如く、基地局部R1は内側
セル用基地局10、外側基地局20及びチャネル制御回
路30から構成されており、また、基地局部R2は内側
セル用基地局50、外側基地局60及びチャネル制御回
路70から構成され、基地局部R3は内側セル用基地局
80、外側基地局90及びチャネル制御回路100から
構成されている。更に、チャネル制御回路30及び70
間はケーブル111により接続され、チャネル制御回路
70及び100間はケーブル112により接続され、更
にチャネル制御回路30及び100間はケーブル113
により接続されている。なお、ケーブル111〜113
は無線手段でもよい。
側セルB1、内側セルA2及び外側セルB2、内側セル
A3及び外側セルB3のそれぞれの間では、それぞれ前
記(1)式及び(2)式を満足するように無線チャネル
配置が行われと共に、外側セルB1及びB2間、B1及
びB3間、B2及びB3間にも上記の無線チャネル配置
が行われる。
を十分離して外側セルB1〜B3を3ゾーン繰り返して
構成する例で、より周波数の有効利用ができる。また、
本実施例では、繰り返すゾーン内の基地局がTDMAス
ロットのタイミングとセル半径の距離(時間)、使用中
/候補無線チャネル情報を相互に交換することで無線チ
ャネルの最適配置を実現している。
返しパターンにも適用でき、更には他の複数ゾーン繰り
返しパターンにも適用できる。図7において、基地局部
R1〜R7がそれぞれ7つある六角形ゾーンの外側セル
とその内部の内側セルの共通中心位置に配置されてい
る。この場合の基地局部R1〜R7のそれぞれには内側
セル用基地局と外側セル用基地局とが存在し、各基地局
の間では情報を交換できる構成となっていることは図5
に示した構成と同様である。また、基地局との無線通信
を固定局との間で行う場合にも本発明を適用できる。
外側セル用基地局及び内側セル用基地局のそれぞれの無
線チャネル、あるいは隣接する外側セル用基地局間の無
線チャネルあるいは繰り返しゾーン内の外側セル用基地
局及び内側セル用基地局のそれぞれの無線チャネルを一
定チャネル間隔でi番目の周波数をチャネル番号Niと
したとき、使用チャネル数mのとき 2Ni−Nj≠Nn (i,j,n=1〜m、i≠
j) Ni+Nj−Nk≠Nn (i,j,k,n=1〜m、i≠j,k、j
≠k) を満足するチャネル番号に設定することにより、外側セ
ルと内側セルでの相互変調の影響を防止するようにした
ため、内側セル間の無線チャネルの影響をなくすことが
でき、よって内側セル間の周波数として同一の周波数
(チャネル番号)を用いることができ、よって周波数の
有効利用を図ることができ、また、相互変調が主信号波
に干渉しない高回線品質を確保できる。
ネルの配置制御説明図である。
図である。
各例を示す図である。
距離例を示す図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 サービスエリアを複数のセルに分割し、
該複数のセルのそれぞれの中心に配置した基地局と移動
機又は固定局との間で無線通信する通信システムの無線
チャネル配置方式において、 前記サービスエリアを複数の外側セルに分割し、該複数
の外側セルのそれぞれには該外側セルよりも小径で、か
つ、該外側セルの中心位置とほぼ共通の位置に中心をも
つ内側セルを設け、 該外側セルと内側セルのそれぞれの中心に位置する、該
外側セルに在圏する移動機又は固定局との間で無線通信
する外側セル用基地局と、該内側セルに在圏する移動機
又は固定局との間で無線通信する内側セル用基地局と、
該外側セル用基地局及び該内側セル用基地局のそれぞれ
の無線チャネル及び互いに隣接する前記外側セルのそれ
ぞれの中心に位置する前記外側セル用基地局同士の無線
チャネルを、一定チャネル間隔で3次相互変調を生じな
い無線チャネルとなるよう各セル間でチャネル制御情報
を相互に交換して設定するチャネル制御回路とを設けた
ことを特徴とする無線チャネル配置方式。 - 【請求項2】 前記サービスエリアの複数のセルに代え
て、複数のゾーンからなる繰り返しゾーンパターンのそ
れぞれのゾーンに対して、前記外側セルと内側セルを設
けたことを特徴とする請求項1記載の無線チャンネル配
置方式。 - 【請求項3】 前記チャネル制御回路は、前記内側セル
の半径と前記外側セルの半径との差の距離が時分割多元
接続多重方式のスロット間に設定されるガードスロット
を越えて干渉する場合において、重複するスロットのタ
イミングを考慮して3次相互変調を生じない無線チャネ
ルを選択することを特徴とする請求項1又は2記載の無
線チャネル配置方式。
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