Способ и устройство для восстановления вызова в системе беспроводной связи

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к беспроводной передаче речи и данных и может быть использовано в беспроводном устройстве связи для восстановления вызова. Когда линия связи между мобильной станцией и базовой станцией нарушается, мобильная станция и инфраструктура предварительно устанавливает потенциальные базовые станции аварийного восстановления. Базовая станция исходной ячейки контактирует со всеми способными восстанавливать вызов соседями в качестве потенциальных станций аварийного восстановления. Каждой базовой станции аварийного восстановления дают команду использовать канал по умолчанию для передач аварийного восстановления. Передачей аварийного восстановления считается операция восстановления вызова. Мобильная станция устанавливает мягкую передачу обслуживания базовой станцией аварийного восстановления, при этом использует канал по умолчанию и альтернативный канал. Когда передача обслуживания завершается, базовая станция аварийного восстановления прекращает использование канала по умолчанию. Технический результат - повышение надежности восстановления вызова. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к беспроводной передаче речи и данных. В частности, настоящее изобретение относится к новым и усовершенствованным способу и устройству для восстановления вызова в системе беспроводной связи.

Уровень техники

Система беспроводной связи обычно включает в себя множество базовых станций (БС) (BS), каждая из которых связана с ячейкой и/или сектором, осуществляющим связь со множеством мобильных станций (МС) (MS). Базовые станции управляются контроллером базовой станции (КБС) (BSC). Поскольку мобильная станция перемещается через систему, качество сигналов, принятых от базовых станций, флюктуирует. Когда линия связи между базовой станцией и заданной мобильной станцией ухудшается, возможно предотвратить потерю связи путем установления линии связи по меньшей мере с еще одной базовой станцией. Для инициирования такой альтернативной линии(й) связи предусматривается процесс передачи обслуживания. В ситуации передачи обслуживания инфраструктура осуществляет согласование с различными базовыми станциями и этой мобильной станцией. Однако часто качество сигнала ухудшается слишком быстро, чтобы осуществить согласование.

Следовательно, существует необходимость в способе и устройстве для восстановления вызова в различных ситуациях. Далее, существует необходимость в надежном способе восстановления вызова в системе беспроводной связи.

Сущность изобретения

Раскрываемые варианты выполнения предлагают новый и улучшенный способ восстановления вызовов в системе беспроводной связи. Согласно одному аспекту способ в системе беспроводной связи со множеством базовых станций, каждая из которых имеет набор соседей, содержащий соседние базовые станции, причем каждая из соседних базовых станций имеет канал по умолчанию, заключается в том, что передают информацию канала по умолчанию на мобильную станцию; обнаруживают случай, запускающий восстановление вызова; и дают команду всем базовым станциям в наборе соседей осуществлять передачу по соответствующим каналам по умолчанию.

В одном аспекте беспроводное устройство включает в себя антенну; процессор, связанный с антенной; передающую цепь, связанную с антенной и процессором; приемную цепь, связанную с антенной и процессором; первый набор машиночитаемых команд, исполняемых процессором, для приема перечня соседей базовой станции, причем этот перечень включает в себя назначения каналов по умолчанию для каждого из соседей; второй набор машиночитаемых команд, исполняемых процессором, для идентифицирования случая, запускающего восстановление вызова, и блокирования в ответ передающей цепи; и третий набор машиночитаемых команд, исполняемых процессором, для установления передачи обслуживания по меньшей мере одним из соседей.

В другом аспекте беспроводное устройство включает в себя передающую цепь; блок регулировки восстановления, выполненный с возможностью функционирования вслед за операцией восстановления вызова, для генерирования заданной команды управления мощностью; и блок регулировки мощности, связанный с блоком регулировки восстановления и передающей цепью, причем блок регулировки мощности выполнен с возможностью регулирования передающей цепи в ответ на команду управления мощностью.

В еще одном аспекте компьютерная программа воплощается на машиночитаемом носителе, содержащем машиночитаемые команды, причем эта программа включает в себя первый набор команд, выполняемых для идентифицирования специального события; второй набор команд, выполняемых для запрета восстановления вызова во время специального события; и третий набор команд, выполняемых для извещения системы беспроводной связи о специальном событии.

Краткое описание чертежей

Признаки, задачи и преимущества раскрываемых здесь способа и устройства станут понятны из подробного изложенного ниже описания, рассматриваемого совместно с чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции указываются соответственно по всему описанию и на которых:

Фиг. 1 иллюстрирует в виде блок-схемы систему беспроводной связи согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 2 иллюстрирует в виде блок-схемы часть системы беспроводной связи по фиг. 1 согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 3 иллюстрирует в виде временной диаграммы качество сигнала двух базовых станций в беспроводной системе по фиг. 2 согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 4 иллюстрирует в виде блок-схемы часть системы беспроводной связи по фиг. 1 во время восстановления согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 5 иллюстрирует в виде временной диаграммы качество сигналов двух базовых станций в системе беспроводной связи согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 6А и 6В иллюстрируют в виде блок-схемы алгоритма способ восстановления вызова на базовой станции согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 7А и 7В иллюстрируют в виде блок-схемы алгоритма способ восстановления вызова на мобильной станции согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 8 иллюстрирует в виде блок-схемы уровни архитектуры в системе по фиг. 1 согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 9 иллюстрирует в виде временной диаграммы операцию восстановления вызова в системе по фиг. 1 согласно одному варианту выполнения;

Фиг. 10 иллюстрирует в виде временной диаграммы инициирование уровня мощности передачи в мобильной станции вслед за восстановлением вызова согласно одному варианту выполнения настоящего изобретения; и

Фиг. 11 иллюстрирует в виде блок-схемы работу беспроводного устройства в системе по фиг. 1.

Подробное описание предпочтительных вариантов выполнения

Способ восстановления вызова в беспроводной системе согласно одному варианту выполнения обеспечивает информацию, касающуюся ячеек соседних и/или секторов, которые доступны и способны восстановить вызов для мобильной станции, которая находится в состоянии потенциального риска потери линии связи. Каждая из базовых станций, способных восстановить вызов, имеет прямой по умолчанию канал восстановления вызова, идентифицируемый заданным кодом. В другом варианте выполнения на одного соседа назначается более одного прямого по умолчанию канала восстановления вызова, а мобильная станция использует хеш-функцию с МИМС (международной идентификацией мобильных станций) (IMSI), ВМИМС (временной международной идентификацией мобильных станций) (TIMSI), ЭПН (электронным порядковым номером) (ESN), системным временем или их комбинацией, чтобы определенно решить, какие каналы использовать для приема передачи от каждой базовой станции, способной восстанавливать вызов. Затем мобильная станция использует этот канал для приема сигналов от восстанавливающей базовой станции. Мобильной станции может быть дана команда объединить подканалы управления мощностью от множества соседних восстанавливающих базовых станций посредством служебных сообщений, когда мобильная станция обращается к базовой станции. Это может также происходить, когда мобильная станция перемещается в зону охвата базовой станции, в то время как мобильная станция находится в незанятом состоянии (состоянии ожидания), т.е. без постоянных линий связи, посредством сообщений по каналам трафика при инициировании вызова или при передаче обслуживания, когда для мобильной станции меняется активный набор.

Фиг. 1 иллюстрирует систему 10 беспроводной связи со множеством ячеек 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ячейки 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 осуществляют связь с КБС 26 по эфирному радиоинтерфейсу. Каждая из ячеек 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 имеет соответствующий набор соседей, составленный из ячеек в географическом соседстве и/или соседстве по передаче. К примеру, ячейка 18 имеет набор соседей, включающий в себя ячейки 12, 14, 16, 20, 22, 24. В системах передачи с расширенным спектром, таких как система множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР) (CDMA), определенном «Стандартом совместимости мобильной станции - базовой станции TIA/EIA/IS-95 для двухрежимной широкополосной сотовой системы с расширенным спектром», называемым здесь далее «стандарт IS-95», или «Стандартами TIA/EIA/IS-95 для систем МДКР2000 с расширенным спектром», называемыми здесь далее «стандарт СDМА2000», сигналы с расширенным спектром занимают одну и ту же канальную полосу частот, причем каждый сигнал имеет свою собственную отличающуюся псевдошумовую (ПШ) (PN) последовательность. Работа системы МДКР описывается в патенте США № 4901307, озаглавленном «Система связи множественного доступа с расширенным спектром, использующая спутниковые или наземные повторители», а также в патенте США № 5103459, озаглавленном «Система и способ генерирования колебаний в сотовой телефонной системе МДКР», права на которые принадлежат заявителю по настоящей заявке на патент и которые специально включены сюда посредством ссылки. При этом множество пользователей передают сообщения одновременно в одной и той же канальной полосе частот.

Фиг. 2 иллюстрирует часть системы 10 по фиг. 1, включающую в себя базовую станцию 32, помеченную БС1, осуществляющую связь с МС 38. БС1 32 находится в ячейке 18 по фиг. 1. Две других базовых станции 34, 36, помеченные БС2 и БС3 соответственно, находятся в ячейках 16, 24 соответственно. Эфирный радиоинтерфейс обеспечивает среду для прямой линии связи (ПЛС) (FL) для передач от БС1 32 к МС 38 и обратной линии связи (ОЛС) от МС 38 к БС1 32. Отметим, что МС 38 может перемещаться в системе 10 так, что качество сигнала к БС1 32 и от нее ухудшается. Чтобы начать вызов, МС 38 посылает передачи по каналу доступа. БС1 32, БС2 34 и БС3 36 посылают сообщения о назначении каналов по пейджинговому каналу. Назначение каналов идентифицирует показатель кодов Уолша для каждой базовой станции.

Качество сигналов в общем случае измеряется как отношение сигнал-шум (ОСШ) (SNR) и может быть выражено как энергия пилот-сигнала на элементарный сигнал ко всей принятой плотности мощности (EC/I0). Фиг. 3 иллюстрирует график качества сигнала, измеренного на МС 38 для БС1 32 и БС2 34. Качество сигнала для БС2 34 начинает увеличиваться в момент t0 и продолжает увеличиваться над пороговым уровнем, помеченным П_ДОП, после момента t1. Пороговый уровень П_ДОП обеспечивает качество опорного сигнала, выше которого МС 38 дается команда об извещении базовой станции добавить базовую станцию к ее активному набору (АН) (AS). АН составлен из базовых станций, которые осуществляют активную связь с МС 38 как на передачу, так и на прием. АН обычно выбирается из базовых станций, которые имеются в кандидатском наборе (КН) (CS). КН включает в себя базовые станции, которые являются кандидатами, чтобы стать активными связниками с МС 38. КН обычно выбирается из базовых станций в наборе соседей (НС) (NS).

На фиг. 3, в то время как улучшается качество сигнала от БС2 34, качество сигнала от БС1 32 ухудшается. Увеличение уровня энергии сигналов, принятых от БС2 34, добавляется к ухудшению сигналов от БС1 32, т.к. качество сигналов для заданной базовой станции является сравнением энергии сигнала от этой базовой станции со всеми другими имеющимися сигналами. В момент t1 МС 38 измеряет энергию сигнала от БС2 34, превышающую П_ДОП. Это указывает мобильной станции 38, что требуется соответствующее действие, т.е. это является случаем запуска передачи обслуживания. В момент t2 МС 38 передает на БС1 32 и КБС 26 сообщение измерения уровня пилот-сигнала (СИУП) (PSMM), содержащее информацию измерения как для БС1 32, так и для БС2 34. В момент t3 КБС 26 устанавливает линию связи от КБС 26 к БС2 34 для МС 38. КБС 26 содержит селектор. КБС 26 устанавливает линию связи, образующую сеть связи «обратной доставки» между БС1 32, БС2 34 и КБС 26 по отношению к МС 38. В момент t4 БС1 32 посылает сообщение о направлении передачи обслуживания (СНП) (HDM), содержащее информацию, идентифицирующую БС1 32 и БС2 34 и их связанные указатели кодов для каналов прямой линии связи (ПЛС) от БС1 32 и БС2 34. Эта информация позволяет МС 38 принимать и демодулировать сигналы как от БС1 32, так и от БС2 34. В момент t5 МС 38 принимает СНП от БС1 32 и начинает демодулировать сигналы от БС2 34 в дополнение к сигналам от БС1 32. Отметим, что в данном примере имеется лишь одна базовая станция, вовлеченная в передачу обслуживания. Однако может быть любое число базовых станций, вовлеченных в такую ситуацию передачи обслуживания, причем эти базовые станции, осуществляющие связь с МС 38, образуют АН. Когда МС 38 принимает сигналы, включающие в себя символы, от множества базовых станций в АН, МС 38 может объединять эти сигналы, получая в результате более сильный сигнал. Процесс объединения называется «мягким объединением» ПЛС и обычно выполняется при объединении в оптимальном соотношении, т.е. со взвешиванием на основании качества сигнала. В момент t6 МС 38 посылает извещение для СНП, принятое от БС1 32 или сообщение о завершении передачи обслуживания (СЗП) (НСМ), указывающее на успешное завершение передачи обслуживания.

На фиг. 3 может возникнуть ситуация, в которой качество сигнала БС2 34 увеличивается слишком быстро. В этом случае уровень сигнала БС2 34 по отношению к уровню сигнала БС1 32 способствует ухудшению качества сигнала БС1 32. МС 38 удерживается инфраструктурой от осуществления связи до приема информации, необходимой для передачи обслуживания, такой как сдвиг псевдослучайного шума (ПШ) (PN), необходимый для идентификации БС2 34 или канала, используемого БС2 34 для МС 38.

В обычном процессе передачи обслуживания МДКР, когда мобильная станция перемещается из зоны охвата одной базовой станции в зону охвата другой базовой станции, передача обслуживания предотвращает потерю линии связи. В одном типе передачи обслуживания, мягкой передачи обслуживания, мобильная станция одновременно поддерживает соединения с двумя или более базовыми станциями. Текущее местоположение мобильной станции может рассматриваться как исходная ячейка, тогда как следующую ячейку, в которую перемещается мобильная станция, можно назвать конечной ячейкой. Мобильная станция использует приемник типа гребенки (рейк-приемник), чтобы демодулировать множество сигналов, принятых по ПЛС от множества базовых станций. Два сигнала объединяются, давая составной сигнал с улучшенным качеством. Хотя каждая из множества базовых станций, вовлеченных в мягкую передачу обслуживания, демодулирует принятый сигнал отдельно, каждая посылает демодулированную и декодированную информацию в КБС. КБС содержит селектор, который выбирает наилучший кадр из множества принятых кадров. Для множества условий и системных требований могут использоваться и иные виды передачи обслуживания.

При передаче обслуживания при содействии мобильной станции (ПОСМ) (МАНО) мобильная станция выполняет измерение качества сигнала для пилот-сигналов ПЛС от множества мобильных станций. Эта информация сообщается исходной базовой станции. Качество сигналов сравнивается для разных порогов, чтобы принять решение для добавления базовых станций в АН. Если качество сигнала заданного пилот-сигнала выше, чем порог П_ДОП обнаружения пилот-сигнала, этот пилот-сигнал добавляется к АН. В другом варианте выполнения пилот-сигнал может добавляться сначала к КН, а затем к АН. Фактически этот порог позволяет переносить состояние базовой станции из одного набора в другой.

Восстановление вызова предоставляет информацию для мобильной станции досрочно в случае, когда невозможно согласование передачи обслуживания. Восстановление вызова инициируется в разных ситуациях. При нормальной работе мобильная станция и базовая станция используют запускающие случаи, чтобы определить их соответствующую работу. Например, мобильная станция, работающая в системе 10, использует множество порогов для решения, принимаемого с учетом того, какая информация сообщается обратно на базовую станцию. Один порог, обсуждавшийся выше, П_ДОП, указывает уровень качества сигнала для добавления базовой станции к АН. Когда мобильная станция принимает сигнал, который измеряется над П_ДОП, эта мобильная станция перемещает данную базовую станцию в КН, чаще ищет эту базовую станцию и сообщает данное условие в систему через свой существующий АН. Другой порог, П_ИСКЛ, предоставляет уровень сигнала качества, ниже которого базовая станция будет исключена из АН. Когда мобильная станция принимает сигнал, который измеряется ниже П_ИСКЛ в течение времени дольше П_ТИСКЛ, мобильная станция сообщает это условие в систему через существующий АН. В каждом случае базовые станции в АН транслируют эту информацию в контроллер базовой станции.

Для восстановления вызова базовая станция в АН просматривает любые из множества возможных запускающих случаев. Первый тип случаев, запускающих восстановление вызова, происходит, когда качество сигнала ПЛС ниже порогового уровня в течение времени дольше, чем для другого порога. Этот вид запускающих случаев включает в себя те, когда базовая станция принимает постоянные запросы управления мощностью (УМ) (РС) от мобильной станции, чтобы увеличить уровень передачи на базовой станции. Часто базовая станция уже ведет передачу на мобильную станцию на максимальном уровне предельной мощности. К примеру, передача трафика ПЛС поддерживается на высоком уровне в течение заданного временного интервала. Мобильная станция может посылать много запросов увеличить мощность, т.е. команд ВЫШЕ. Альтернативно, мобильная станция может сообщить об избытке стираний. Стирание происходит, когда большее число, чем пороговый уровень, битов принимаются без уверенности в предназначенном значении. В другом случае мобильная станция передает сообщения, указывающие базовой станции, что ее установки внешнего контура высоки или находятся на максимально разрешенном уровне, либо находятся на этих уровнях более длительное время.

Второй тип запускающих случаев происходит, когда от мобильной станции ожидается некоторый ответ, но не принимается никакого ответа или принимается другой ответ. Этот тип запускающих случаев включает в себя отсутствие подтверждения от мобильной станции на посланное базовой станцией сообщение, которое требует подтверждения. Это сообщение может посылаться повторно заданное число раз до того, как будет удовлетворено условие запускающего случая. Это заданное число может быть фиксированным или переменным и изменяемым по эфиру. Аналогично, базовая станция может принимать повторные сообщения ОЛС от мобильной станции, которые требуют подтверждения, причем эти сообщения принимаются вслед за передачей подтверждения базовой станцией.

Третий тип запускающих случаев относится к низкому качеству обратной линии связи, например, когда частота ошибок по кадрам (ЧОК) (FER) в ОЛС выше порогового уровня. Альтернативно, ОЛС может поддерживаться на высоком уровне в течение заданного временного интервала. Но и иная ситуация может иметь высокую установку ОЛС. Базовая станция, подлежащая добавлению к АН, также имеет случаи, запускающие восстановление вызова, которые инициируют действие восстановления. Наиболее важным запускающим случаем является уведомление от КБС о том, что существует потенциальная проблема с заданной мобильной станцией. При таком случае базовая станция начинает поиск сигналов от этой мобильной станции.

Мобильная станция может также использовать разные случаи, запускающие восстановление вызова, для вхождения в восстановление вызова. Первый тип запускающих случаев происходит, когда в принятых сигналах имеется ненормальное число ошибок. К примеру, стирания ПЛС по движущемуся окну могут превышать заданный пороговый уровень. В одном варианте выполнения этот пороговый уровень равен 12 следующим друг за другом кадрам, испытывающим стирания. В этом случае мобильная станция выключит передающую часть мобильной станции и может включить этот передатчик вновь, когда по меньшей мере два следующих друг за другом кадра ПЛС не имеют стираний.

Второй тип запускающего восстановление случая для мобильной станции происходит, когда мобильная станция принимает команды УМ от базовой станции, предписывающие увеличить мощность. Базовая станция может иметь трудности при приеме сигналов ОЛС вследствие больших потерь в тракте от мобильной станции.

Третий тип запускающего восстановление случая происходит, когда одно или несколько сообщений ОЛС, которые требуют подтверждения от базовой станции, не подтверждаются. Это называется случаем, запускающим попытку повторной передачи. Аналогично, может быть неправильный ответ или может не быть ответа от базовой станции на сообщение от мобильной станции. Подобный же тип запускающего случая происходит при приеме повторенных сообщений ПЛС, требующих подтверждения, вслед за тем, как мобильная станция в действительности передает подтверждение.

Четвертый тип запускающего восстановление случая происходит, когда мобильная станция передает на высоком уровне в течение заданного временного интервала. При этом предполагается, что ОЛС не проходит к базовой станции с достаточной энергией.

В одном варианте выполнения воплощаются гибкие пороги для одного или множества различных случаев, запускающих восстановление вызова. Эти запускающие восстановление вызова случаи могут основываться на множестве попыток осуществить передачу в системе 10. Эти попытки часто выполняются в уровне линий связи между сигнальной и физической линией связи. Уровень линий связи называется уровнем 2 и обсуждается ниже в отношении фиг. 8. В способных к восстановлению системах, таких как система 10 по фиг. 1, МС 38 выполняет процедуру восстановления, чтобы поддерживать вызов, когда линия связи, такая как ПЛС, ухудшается. Запускающий случай часто инициирует операцию восстановления, причем этот запускающий случай указывает, когда параметр или метрика переходят порог. Эти пороги могут быть динамическими, приспосабливающимися к условиям системы 10 и среды. Подобным же образом пороги могут регулироваться на основании истории или статистической записи функционирования системы 10.

В одном варианте выполнения число повторных передач по ОЛС, или время между следующими друг за другом стираниями, или отключение передатчика в МС 38 могут происходить в ответ на команду, переданную от инфраструктуры системы 10, такой как БС 32 и/или КБС 26. В альтернативном варианте выполнения фиксированный параметр определяется для конкретного действия, например конкретное максимальное число разрешаемых повторных передач. В другом варианте выполнения условие и/или местоположение мобильной станции задает запускающий случай. Близость текущего уровня передачи МС 38 к заданному максимальному значению может запускать восстановление вызова. Другие запускающие случаи включают в себя качество ПЛ, измеренное стираниями передач в текущем АН, нехватка внутриконтурного управления мощностью, причем желательное для МС 38 ОСШ отличается от того, которое предоставляется внутренним контуром, и т.п., другие же варианты выполнения могут объединять конкретный параметр и условие мобильной станции в качестве запускающего случая.

Инфраструктура системы 10 может снабжать МС 38 информацией операционного типа, полезной при определении порогов для запускающих восстановление вызова случаев, и может использовать такую информацию при выборе фиксированных параметров, предоставляемых для МС 38, чтобы использовать их в качестве порогов запускающего случая. В одном варианте выполнения типичное число повторных попыток вызовом, которые испытывают затруднения или исключены. Альтернативный вариант выполнения использует загрузку ОЛС для установки и регулирования порогов. Альтернативные варианты выполнения могут использовать местоположение МС 38 в системе 10, такое как сектор заданной ячейки. Другие же варианты выполнения рассматривают день недели и/или время дня совместно с известными шаблонами мобильного трафика. Комбинация любого из этих механизмов также может воплощаться, когда это применимо или необходимо.

В системе 10 по фиг. 1 и 2 каждая базовая станция 32, 34, 36 передает дополнительную служебную информацию на мобильные станции, с которыми она осуществляет связь. Эта дополнительная служебная информация для каждой БС 32, 34, 36 включает в себя ее соответствующий перечень соседей. Этот перечень соседей идентифицирует соответствующие сдвиги псевдослучайного шумового (ПШ) кода соседей.

На фиг. 4 КБС 26 откликается на любое из множества запускающих случаев установкой соединения обратной доставки с БС1 32 и БС2 34. В соответствии с одним вариантом выполнения способ 100 восстановления вызова инициируется, как проиллюстрировано на фиг. 6. Конкретный график качества сигнала для одного примера иллюстрируется на фиг. 5. В этом примере имеется время, чтобы идентифицировать МС 38 как имеющую потенциальную проблему.

В способе 100 восстановления вызова одного варианта выполнения, показанного на фиг. 6А и 6В, при операции 102 БС1 32 посылает в МС 38 назначения каналов по умолчанию для набора соседних базовых станций. Базовые станции в наборе соседей представляют собой способные к восстановлению блоки, имеющие необходимое программное и/или аппаратное обеспечение, чтобы воплощать восстановление вызова, и имеющие зону(ы) охвата, перекрывающие такую зону базовой станции, посылающей набор соседей. Назначения канала по умолчанию идентифицируют указатель канального кода по умолчанию, используемый базовыми станциями в наборе соседей, в том числе и кода для БС2 34. Каждая из базовых станций в наборе соседей, способных к восстановлению, имеют расширенный по умолчанию код, который будет использоваться, чтобы идентифицировать мобильную станцию, нуждающуюся в восстановлении вызова. Этот расширенный код в одном из вариантов выполнения является конкретным кодом Уолша. БС2 34 при операции 104 посылает на МС 38 случай, запускающий попытки повторной передачи. Этот случай, запускающий попытку повторения передачи диктует число попыток, которое разрешается для МС 38 до инициирования операций восстановления вызова. Затем БС1 32 определяет в решающем ромбе 106, произошел ли запускающий восстановление случай. Если запускающий восстановление случай не произошел, обработка ожидает появления запускающего случая. При появлении запускающего случая обработка продолжается при операции 108 для выдачи команды всем базовым станциям в НС для БС1 32 передавать на их каналах по умолчанию, соответствующих МС 38. Отметим, что некоторые из базовых станций в НС могут быть неспособны установить линию связи из-за слабости ПЛС или ОЛС, однако каждая базовая станция в НС начинает передавать в МС 38. Множество передатчиков обеспечивают более сильный сигнал ПЛС на МС 38 и более надежную ОЛС к КБС 26.

Отметим, что согласно настоящему варианту выполнения число попыток передать сообщение ОЛС или величина времени, разрешаемого для следующих друг за другом стираний, определяется в КБС 26 и предоставляется на МС 38 через сообщения и широковещание по выделенным линиям радиосвязи. Альтернативный вариант выполнения использует фиксированный параметр, отличный от остальных параметров. Один вариант выполнения включает в себя функцию мобильных условий. Мобильные условия могут учитывать, насколько близок действительный уровень передачи МС 38 к максимальному уровню передачи. Аналогично, другое мобильное условие учитывает качество ОЛС, такое как стирания в текущем АН. Еще одно мобильное условие учитывает внутриконтурную нехватку. Эта внутриконтурная нехватка представляет собой разность между заданным ОСШ и ОСШ, доставленным внутриконтурным управлением мощностью. Другой вариант выполнения объединяет мобильное условие с типом передачи.

Разрешаемое число попыток может регулироваться согласно статистике, относящейся к потерянным вызовам или вызовам с затруднениями. К примеру, может существовать среднее число попыток, выше которого большинство вызовов с затруднениями не восстанавливаются. Иные соображения включают в себя загрузку ОЛС, местоположение МС 38 и/или время дня или дату. В последнем случае некоторые шаблоны мобильного трафика воздействуют на число мобильных станций, требующих быстрого восстановления вызова.

Возвращаясь к фиг. 6А, КБС 26 определяет текущий АН для МС при операции 110. Затем КБС 26 инициирует таймер СНП при операции 112 и передает СНП при операции 114. В этот момент система 10 желает переместить линии связи с каналов по умолчанию. Эти каналы по умолчанию доступны для использования любой из мобильных станций в системе 10, а потому их использование следует оптимизировать. Поскольку МС 38 использует заданный канал по умолчанию, этот канал недоступен для использования другой мобильной станцией. Базовым станциям в НС поручается инициировать передачи на альтернативном или новом канале в параллель с передачами на канале по умолчанию. Это является инициированием условия передачи обслуживания.

Если КБС 26 в решающем ромбе 118 принял от МС 38 сообщение, указывающее, что передача обслуживания завершена, обработка продолжается при операции 120, чтобы разъединить линии связи МС 38 с членами НС на каналах по умолчанию. Затем обработка продолжается при операции 124. В противоположность этому, если сообщение о завершении передачи обслуживания не принято, КБС 26 проверяет в решающем ромбе 122, истек ли таймер СНП. Если таймер СНП истек, соответствующий канал по умолчанию завершает передачи в МС 38, восстановление вызова отменяется при операции 124, а использование как канала по умолчанию, так и нового канала прекращается при операции 125. Нормальная работа восстанавливается при операции 126. Если же в решающем ромбе 122 таймер не истек, обработка возвращается к ожиданию сообщения о завершении передачи обслуживания от МС 38 в решающем ромбе 118.

Фиг. 6В детализирует часть способа 100, где иллюстрируется операция 110 в качестве инициирования таймера при операции 130. КБС 26 проверяет СИУП в решающем ромбе 132. Если СИУП принято, обработка продолжается при операции 134, чтобы установить АН для включения соседей, включенных в СИУП. Если СИУП не принято, обработка продолжается в решающем ромбе 138, чтобы определить, истек ли таймер (инициированный при операции 130). Если таймер истек, обработка продолжается в решающем ромбе 144. Если таймер не истек, обработка возвращается в решающий ромб 132.

После того как АН установлен при операции 134, если ОЛС подлежит улучшению в решающем ромбе 136, КБС 26 определяет, имеются ли какие-либо соседи, не включенные в СИУП, которые получили сигнал(ы) МС 38 в решающем ромбе 140. Эти соседи называются слушающими соседями (СС) (HN) и добавляются к АН при операции 142. Затем обработка возвращается к операции 112 по фиг. 6А.

Если таймер истек без приема СИУП, КБС 26 определяет в решающем ромбе 144, имеются ли какие-либо соседи, которые получили сигнал(ы) МС 38 ОЛС, т.е. СС. В этом случае АН устанавливается при операции 146 для включения в себя этих СС. Если в решающем ромбе 144 не обнаружено никаких СС, восстановление вызова завершается при операции 148 и вызов завершается.

В решающем ромбе 110 способ определяет, выключен ли передатчик МС 38. Если этот передатчик выключен, КБС 26 дает команду МС 38 включить передатчик при операции 110.

Способ 200 восстановления вызова мобильной станции для одного варианта выполнения иллюстрируется на фиг. 7. При операции 202 МС 38 осуществляет связь с базовыми станциями в АН(0). Это идентифицирует текущий АН. Если запускающий восстановление случай произошел в решающем ромбе 204, обработка продолжается в решающий ромб 208. Запускающий восстановление случай может быть одним из тех, что обсуждались выше, или альтернативное указание, что МС 38 требует операцию типа аварийного восстановления, т.е. МС 38, вероятно, теряет линию связи ПЛС. Если не происходит никакого запускающего случая, нормальная работа продолжается при операции 206. Решающий ромб 208 определяет, разрешена ли работа передатчика в МС 38. Если работа передатчика разрешена, обработка продолжается при операции 214, а если нет, МС 38 проверяет условие запускающего случая в решающем ромбе 210. Если условие запускающего случая существует, это указывает, что МС 38 должна запретить (заблокировать) работу передатчика, затем при операции 212 предпринимается соответствующее действие, и обработка продолжается при операции 214. Отсутствие запускающего случая указывает, что работа передатчика должна быть запрещена, затем обработка продолжается при операции 214. При операции 214 устанавливается таймер ожидания. Этот таймер ожидания проверяется в решающем ромбе 216, и истечение таймера восстановления запускается при операции 218. Если таймер ожидания не истек, обработка продолжается в решающем ромбе 222, чтобы определить, вернулась ли МС 38 к нормальному режиму работы. Нормальная работа продолжается с операции 206, иначе обработка возвращается к ожиданию истечения таймера ожидания.

Далее на фиг. 7, с операции 218, если передатчик в МС 38 заблокирован, при операции 220 передатчик разблокируется. МС 38 передает заданный заголовок в течение временного интервала Y. Этот заголовок предоставляет информацию о передаче МС 38, а не фактические данные или символы. МС 38 передает информацию СИУП при операции 228. В решающем ромбе 228, если принимается СНП или если принимается некоторое извещение, подтверждающее СИУП, МС 38 переходит к ожиданию заданного временного интервала Х, после которого обновляется АН. Если в решающем ромбе 230 не принято ни СНП, ни СИУП, обработка продолжается в решающем ромбе 232, чтобы проверить, что СИУП не передавалось больше, чем максимально разрешаемое число раз. Если СИУП можно посылать еще, т.е. максимум не достигнут, обработка возвращается к операции 228, и СИУП посылается вновь. Однако, если максимум достигнут, обработка продолжается при операции 236, и восстановление вызова прекращается.

Согласно альтернативному способу восстановления вызова КБС 26 извещает всех способных к восстановлению соседей БС1 32 о потенциальной проблеме. КБС дает команду МС 38 включить передающую часть МС 38 и дает команду базовой станции(ям) в наборе соседей прослушивать МС 38. При обнаружении или запросе сигнала от МС 38 каждая базовая станция в наборе соседей передает отчет. Отчеты принимаются от поднабора базовых станций, причем этот поднабор может включать в себя все базовые станции в наборе соседей или часть базовых станций. КБС 26 извещает МС 38 о каналах по умолчанию каждой базовой станции в этом поднаборе. Базовые станции поднабора затем используют подходящий канал по умолчанию, чтобы инициировать связь с МС 38.

В еще одном способе поднабор набора соседей определяется на основании наиболее позднего переданного СИУП. Проблема состоит в том, что последнее переданное СИУП может быть принято неправильно, и в этом случае СИУП, используемое для идентификации поднабора, неверно. В качестве примера, когда последнее принятое СИУП идентифицирует БС1 32 и БС3 36, а МС 38 посылало последующее СИУП, идентифицирующее БС1 32 и БС2 34, которое не было принято, восстановление вызова срывается. КБС 26 устанавливает сеть обратной доставки с БС3 36, и БС3 36 начинает передачи в МС 38 на канале по умолчанию. К сожалению, МС 38 предполагает, что связь будет устанавливаться с БС2 34 для восстановления вызова, и приготавливается к исключению на другом канале по умолчанию. Излишняя передача от БС2 36 тратится понапрасну и эффективно создает больше шума в системе 10.

Когда восстановление вызова инициируется мобильной станцией 38, может использоваться таймер, чтобы задержать такое инициирование вслед за случаем, запускающим восстановление вызова. Временной интервал таймера может устанавливаться КБС 26. По истечении этого таймера МС 38 передает заголовок на канале пилот-сигнала ОЛС. Этот заголовок включает в себя сообщение восстановления вызова. В одном варианте выполнения заголовок является заданной постоянной, которая может быть установлена контроллером 26 базовой станции. В альтернативном варианте выполнения заголовок имеет переменную длину, определенную системным оператором. Вслед за передачей заголовка МС 38 посылает сообщение, касающееся смены (смен) ПЛС. Это сообщение может быть сообщением измерения уровня пилот-сигнала (СИУП). Это сообщение можно посылать несколько раз, чтобы гарантировать прием второй базовой станцией БС2 34.

Комбинации раскрытых выше способов обеспечивают разные преимущества для восстановления вызова. В одном варианте выполнения способ восстановления вызова основан на среде радиопер