Система мобильной связи, базовая станция, мобильная станция и способ установки базовой станции

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в исключении мертвых зон, обеспечении возможности для мобильной станции стабильно обмениваться данными с базовыми станциями и уменьшении частоты сбоев при передаче обслуживания и сокращении числа передач обслуживания. Мобильная станция (11) получает информацию качества данных и предоставляет полученную информацию в базовую станцию. Базовые станции А и В предоставляют в хост-устройство (14) базовых станций информацию качества от мобильной станции (11) в качестве статистической информации о мобильной станции (11). Хост-устройство (14) базовых станций сравнивает фрагменты информации качества, отправляемой от этих двух базовых станций, выбирает одну базовую станцию с лучшим качеством, инструктирует ее обмениваться данными с мобильной станцией (11) и инструктирует другую базовую станцию не обмениваться данными с мобильной станцией (11). 11 н. и 21 з.п. ф-лы, 44 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к системе мобильной связи, в которой мобильные и базовые станции обмениваются данными друг с другом.

Уровень техники

При мобильной связи, как раскрыто в патентном документе 1, например, предусмотрена схема, в которой, когда мобильная станция (мобильный узел) выполняет передачу обслуживания посредством изменения подключенной базовой станции, полосы пропускания линии связи мобильной станции до и после передачи обслуживания сравниваются, и верхний уровень отбрасывает пакеты, к примеру, TCP (протокол TCP)/RTP (транспортный протокол реального времени) или регулирует скорость. Это обеспечивает возможность обработки пакета в соответствии с верхним уровнем и повышает производительность связи во время передачи обслуживания.

Кроме того, как раскрыто в патентном документе 2, например, предусмотрена схема, в которой домашняя запоминающая станция, которая управляет информацией местоположения о терминалах, используется для того, чтобы находить конкретный терминал, перемещающийся вместе с отслеживаемым терминалом. Это обеспечивает обнаружение конкретного терминала, перемещающегося вместе с отслеживаемым терминалом.

Кроме того, как раскрыто в патентном документе 3, например, предусмотрена схема, в которой центр экстренной связи, имеющий функцию получения информации местоположения и функцию сбора информации окружения, используется для того, чтобы отправлять почту по чрезвычайным ситуациям от терминала пользователя, который вовлечен в инцидент/аварию, в терминалы в окружении. Это обеспечивает быструю отправку информации по чрезвычайным ситуациям в соседние терминалы.

Патентный документ 1. Выложенная патентная заявка Японии № 2005-348166.

Патентный документ 2. Выложенная патентная заявка Японии № 2005-286955.

Патентный документ 3. Выложенная патентная заявка Японии № 2005-222373.

Сущность изобретения

В схеме, раскрытой в патентном документе 1, не мобильная станция, а сетевая сторона просто сравнивает полосы пропускания линии связи до и после передачи обслуживания, и отсутствует информация, определенная с точки зрения терминала, так что объем информации для отбрасывания пакетов или регулирования скорости не может быть строго определенным.

Кроме того, в схеме, раскрытой в патентном документе 2, базовая станция просто управляет сигналами, отправляемыми от мобильных станций, чтобы указывать позиции мобильных станций так, что она не предоставляет результаты для того, чтобы уменьшать сбои при передаче обслуживания и исключать мертвые зоны.

Кроме того, в схеме, раскрытой в патентном документе 3, даже когда используется центр экстренной связи, имеющий функцию получения информации местоположения и функцию сбора информации окружения, центр экстренной связи размещается в конкретном месте так, что мертвые зоны для базовых станций не могут быть детально определены, и не обеспечивается возможность уменьшения мертвых зон и эффективной передачи обслуживания.

Настоящее изобретение направлено на решение вышеописанных проблем, и цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить систему мобильной связи, которая исключает мертвые зоны, чтобы давать возможность мобильным станциям стабильно обмениваться данными с базовыми станциями, и предоставить систему мобильной связи, которая уменьшает частоту сбоев при передаче обслуживания и сокращает число передач обслуживания.

Первый аспект системы мобильной связи согласно настоящему изобретению предоставляет систему мобильной связи, содержащую мобильную станцию, базовую станцию и хост-устройство базовых станций, в которой упомянутая мобильная станция предоставляет в упомянутую базовую станцию, в качестве статистической информации, любую из информации о качестве связи между упомянутой мобильной станцией и упомянутой базовой станцией, информации о режиме упомянутой мобильной станции, информации об условии связи между упомянутой мобильной станцией и упомянутой базовой станцией и информации о передаче обслуживания упомянутой мобильной станции, и в которой, на основе упомянутой статистической информации, упомянутая базовая станция или упомянутое хост-устройство базовых станций, которое приняло упомянутую статистическую информацию через упомянутую базовую станцию, выдает инструкцию для указания назначения передачи обслуживания для упомянутой мобильной станции или для управления диаграммой направленности для упомянутой базовой станции.

Второй аспект системы мобильной связи согласно настоящему изобретению предоставляет систему мобильной связи, содержащую мобильную станцию, базовую станцию и хост-устройство базовых станций, в которой упомянутая мобильная станция предоставляет в упомянутую базовую станцию в качестве статистической информации информацию об окружении с затуханиями, где упомянутая мобильная станция размещена, и в которой на основе упомянутой статистической информации упомянутая базовая станция или упомянутое хост-устройство базовых станций, принимающее упомянутую статистическую информацию через упомянутую базовую станцию, выдает инструкцию для указания назначения передачи обслуживания для упомянутой мобильной станции или для управления диаграммой направленности для упомянутой базовой станции.

Третий аспект системы мобильной связи согласно настоящему изобретению предоставляет систему мобильной связи, содержащую мобильную станцию и множество базовых станций, в которой упомянутая мобильная станция может осуществлять связь одновременно с упомянутым множеством базовых станций и в которой упомянутая мобильная станция передает/принимает данные с использованием различных поднесущих в и из упомянутого множества базовых станций.

Преимущества изобретения

Согласно настоящему изобретению, на основе статистической информации от мобильной станции базовая станция или хост-устройство базовых станций выдает инструкции для указания назначения передачи обслуживания для мобильной станции или для управления диаграммой направленности для базовой станции, посредством чего устанавливается система мобильной связи, которая уменьшает частоту сбоев при передаче обслуживания и сокращает число передач обслуживания и которая уменьшает мертвые зоны, чтобы давать возможность мобильной станции стабильно обмениваться данными с базовой станцией.

Согласно настоящему изобретению, мобильная станция передает/принимает различные данные с использованием различных поднесущих в и из множества базовых станций, посредством чего больший объем данных может быть передан, чем тогда, когда она передает одинаковые данные.

Эти и другие цели, признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения должны стать более очевидными из нижеследующего подробного описания настоящего изобретения, рассматриваемого вместе с прилагаемыми чертежами.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию первого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 2 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию второго примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 3 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию третьего примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию четвертого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 5 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию пятого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию шестого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 7 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию седьмого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 8 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию восьмого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию девятого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 10 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию десятого примера системы мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 11 является блок-схемой, показывающей основную конфигурацию базовой станции согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 12 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию мобильной станции согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 13 является схемой, иллюстрирующей структуру формата данных канала управления физического канала согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 14 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию хост-устройства базовых станций (сети) согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 15 является схемой, иллюстрирующей способ для оценки направления перемещения мобильной станции на основе статистической информации.

Фиг. 16 является схемой, иллюстрирующей статистику сбоев при передаче обслуживания.

Фиг. 17 является схемой, иллюстрирующей способ получения журнала регистрации статистической информации.

Фиг. 18 является схемой, иллюстрирующей способ получения журнала регистрации статистической информации.

Фиг. 19 является схемой, иллюстрирующей способ вычисления быстрого уменьшения мощности приема на основе скорости перемещения и уменьшения мощности приема.

Фиг. 20 является схемой, иллюстрирующей увеличение/уменьшение числа ветвей антенны базовой станции.

Фиг. 21 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию базовой станции, которая увеличивает/уменьшает число ветвей антенны на основе статистической информации о мобильной станции.

Фиг. 22 является схемой, иллюстрирующей пример программы для реализации операции определения в модуле определения числа ветвей антенны.

Фиг. 23 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию хост-устройства базовых станций, которое инструктирует базовым станциям увеличивать/уменьшать число ветвей антенны на основе статистической информации о мобильных станциях.

Фиг. 24 является схемой, иллюстрирующей соответствие между уровнем приема и числом ветвей антенны, выбираемых в базовой станции.

Фиг. 25 является схемой, иллюстрирующей условие, при котором на основе скоростей передачи назначение передачи обслуживания выбирается для базовой станции с наибольшей скоростью передачи.

Фиг. 26 является схемой, иллюстрирующей условие, при котором базовая станция назначения передачи обслуживания выбирается на основе чисел незанятых ресурсов.

Фиг. 27 является схемой, иллюстрирующей то, как передача обслуживания или управление диаграммой направленности выполняются по мере того, как пропускная способность связи увеличивается/уменьшается.

Фиг. 28 является схемой, иллюстрирующей способ вычисления скорости передачи.

Фиг. 29 является схемой, показывающей другой пример способа вычисления скорости передачи.

Фиг. 30 является схемой, иллюстрирующей экран мобильной станции, через который пользователь входит в окружение, где мобильная станция размещена.

Фиг. 31 является схемой, иллюстрирующей области связи базовых станций, когда мобильная станция находится в реке.

Фиг. 32 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию системы мобильной связи, в которой серверы уведомления об условиях вводят статистическую информацию в мобильную станцию.

Фиг. 33 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию сервера уведомления об условиях.

Фиг. 34 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию мобильной станции, которая принимает информацию от серверов уведомления об условиях и обрабатывает ее в качестве статистической информации.

Фиг. 35 является схемой, иллюстрирующей систему мобильной связи, в которой статистическая информация, предоставленная стороне базовой станции, включает в себя высокую скорость перемещения мобильной станции.

Фиг. 36 является схемой, иллюстрирующей способ оценки скорости перемещения посредством обнаружения провалов затухания.

Фиг. 37 является схемой, иллюстрирующей способ обнаружения провалов затухания.

Фиг. 38 является схемой, иллюстрирующей пример таблицы, используемой для того, чтобы определять то, высокая или нет вычисленная скорость перемещения.

Фиг. 39 является схемой, иллюстрирующей систему мобильной связи согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 40 является схемой, иллюстрирующей канальное кодирование, в котором мобильная станция соединяет данные, принимаемые от базовых станций, в один формат данных, в системе мобильной связи второго предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 41 является схемой, иллюстрирующей систему мобильной связи согласно третьему предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 42 является схемой, иллюстрирующей работу мобильной станции в системе мобильной связи третьего предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 43 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию базовой станции в системе мобильной связи третьего предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 44 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию мобильной станции в системе мобильной связи третьего предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения.

Оптимальный режим осуществления изобретения

(A. Первый предпочтительный вариант осуществления)

Система мобильной связи согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения отличается тем, что мобильная станция получает статистическую информацию, такую как уровень приема при обмене данными с базовыми станциями и предоставляет статистическую информацию в базовые станции, посредством чего базовая станция или сторона хост-устройства базовых станций (сети) могут более точно выбирать назначения передачи обслуживания и выполнять более точное управление диаграммой направленности, где возможны различные примеры. Эти примеры поясняются ниже.

(A-1. Первый пример)

Фиг. 1 иллюстрирует конфигурацию системы MC1 мобильной связи согласно первому примеру.

Как показано на фиг. 1, система MC1 мобильной связи имеет конфигурацию сети, в которой множество базовых станций, таких как базовая станция 12 и базовая станция 13 подключаются к хост-устройству 14 базовых станций, включающему в себя оборудование управления базовой станцией и базовую сеть.

На фиг. 1 мобильная станция (= терминал) 11 находится между областью связи базовой станции 12 (в дальнейшем называемой базовой станцией A) и областью связи базовой станции 13 (в дальнейшем называемой базовой станцией B).

Базовая станция A может выполнять беспроводную передачу с мобильной станцией 11 и также может выполнять проводную и беспроводную передачу данных с хост-устройством 14 базовых станций, и базовая станция B также имеет функции, идентичные базовой станции A.

В случае W-CDMA (широкополосный множественный доступ с кодовым разделением), например, когда мобильная станция 11 находится в позиции, включенной как в область связи базовой станции A, так и в область связи базовой станции B, и пытается выполнять передачу обслуживания между этими двумя базовыми станциями, мягкая передача обслуживания осуществляется, и одна мобильная станция одновременно поддерживает связь, например, с этими двумя базовыми станциями. В случае схемы с использованием жесткой передачи обслуживания, она может поддерживать связь с базовой станцией A или с базовой станцией B, или она может многократно выполнять операции осуществления соединения с базовой станцией A и разрыва соединения с базовой станцией B и разрыва соединения с базовой станцией A и осуществления соединения с базовой станцией B.

Далее описывается работа системы MC1 мобильной связи.

Мобильная станция 11 одновременно или поочередно выполняет беспроводную передачу/прием с базовой станцией A и базовой станцией B. В этом случае мобильная станция 11 сконфигурирована так, что она принимает данные нисходящей линии связи от этих двух базовых станций и выполняет демодуляцию и декодирование и тем самым измеряет характеристики качества, такие как уровень приема данных, отправляемых от базовых станций, CIR (оцененная характеристика тракта передачи), SIR (отношение сигнал-помехи) и т.д. и захватывает характеристики как информацию качества.

Мобильная станция 11 сконфигурирована так, что когда полученная информация качества данных предоставляется относительно данных от базовой станции A, она предоставляет информацию в базовую станцию A, а когда полученная информация качества данных предоставляется относительно данных от базовой станции B, она предоставляет информацию в базовую станцию B.

Базовая станция A и базовая станция B выполнены с возможностью предоставлять информацию качества, отправляемую от мобильной станции 11, в хост-устройство 14 базовых станций в качестве статистической информации о мобильной станции 11. Кроме того, хост-устройство 14 базовых станций выполнено с возможностью сравнивать фрагменты информации качества, отправляемой от этих двух базовых станций, выбирать базовую станцию с лучшим качеством и инструктировать ее обмениваться данными с мобильной станцией 11 (инструкция передачи обслуживания) и инструктировать базовую станцию с худшим качеством не обмениваться данными с мобильной станцией 11.

Альтернативно, мобильная станция 11 может быть выполнена так, что она предоставляет в базовую станцию A как информацию качества относительно данных от базовой станции A, так и информацию качества относительно данных от базовой станции B в качестве статистической информации о мобильной станции 11. Альтернативно, она может быть сконфигурирована так, что она предоставляет базовой станции B как информацию качества относительно данных качества относительно данных от базовой станции A, так и информацию качества относительно данных от базовой станции B, в качестве статистической информации.

Традиционно, сторона базовой станции переключала назначения передачи обслуживания посредством обращения к такой информации, как значение мощности данных, принимаемых от мобильных станций, но система MC1 мобильной связи имеет конфигурацию, описанную выше, и позволяет определять назначения передачи обслуживания и синхронизацию передачи обслуживания также посредством учета статистики (информации приема) на стороне мобильной станции, посредством чего точность передачи обслуживания повышается, и эффективная передача обслуживания реализуется.

(A-2. Второй пример)

Фиг. 2 иллюстрирует конфигурацию системы MC2 мобильной связи согласно второму примеру. Аналогично фиг. 1, мобильная станция 11 находится в месте, где она включена как в область связи базовой станции A, так и в область связи базовой станции B, и мобильная станция 11 пытается выполнять передачу обслуживания между этими двумя базовыми станциями.

В системе MC2 мобильной связи, показанной на фиг. 2, базовая станция или хост-устройство 14 базовых станций не указывает назначения передачи обслуживания на основе статистической информации от мобильной станции 11; хост-устройство 14 базовых станций выполнено так, что на основе статистической информации от мобильной станции 11 оно предоставляет в определенную базовую станцию управляющую информацию, чтобы направлять диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11, чтобы включать мобильную станцию 11 в область связи, и она предоставляет в другую базовую станцию управляющую информацию, чтобы не направлять диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11, чтобы не включать мобильную станцию 11 в область связи.

Фиг. 2 показывает пример, в котором в базовую станцию B предоставляется управляющая информация D1, чтобы направлять диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11, чтобы включать мобильную станцию 11 в область связи, и в базовую станцию A предоставляется управляющая информация D2, чтобы не направлять диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11, чтобы не включать мобильную станцию 11 в область связи.

Базовая станция B, в которую предоставляется управляющая информация D1, выполняет управление так, чтобы направлять диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11 так, что мобильная станция 11 включается в область B1 связи базовой станции B. С другой стороны, базовая станция A, в которую предоставляется управляющая информация D2, не направляет диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11 и поэтому мобильная станция 11 исключается из области A1 связи базовой станции A.

Таким образом, то, в какую область связи базовой станции должна быть включена мобильная станция 11, определяется на основе статистической информации от мобильной станции 11, посредством чего мертвые зоны волн связи могут точно исключаться.

"Управление диаграммой направленности" аналогично направлению диаграммы направленности означает обработку взвешивания, чтобы интенсивно увеличивать мощность передачи для целевой мобильной станции или увеличивать мощность приема для целевой мобильной станции с использованием таких технологий обработки сигналов, как адаптивная антенная решетка.

Кроме того, базовые станции могут измерять качество данных, передаваемых от мобильной станции 11, и предоставлять результаты в хост-устройство 14 базовых станций вместе со статистической информацией от мобильной станции 11, когда информация может использоваться для того, чтобы определять то, в область связи какой базовой станции должна быть включена мобильная станция.

(A-3. Третий пример)

Фиг. 3 иллюстрирует конфигурацию системы MC3 мобильной связи согласно третьему примеру.

В системе MC3 мобильной связи, показанной на фиг. 3, не только базовая станция 12 и базовая станция 13, но также базовая станция 15 (в дальнейшем называемая базовой станцией C) подключаются к хост-устройству 14 базовых станций. Мобильная станция 11 выполнена с возможностью уведомлять базовые станции о направлении перемещения, в качестве информации о режиме, мобильной станции 11 в качестве своей статистической информации. Мобильная станция 11 перемещается в направлении базовой станции B, и она находится в данный момент в области связи базовой станции A и обменивается данными с базовой станцией A. Тем не менее, мобильная станция 11 также достигает области связи базовой станции B и области связи базовой станции C, и она имеет статистику о том, что она только что немного обменивалась данными с двумя базовыми станциями.

Мобильная станция 11 сохраняет статистику и предоставляет статистическую информацию в базовую станцию A. Базовая станция A предоставляет статистическую информацию в хост-устройство 14 базовых станций. Хост-устройство 14 базовых станций выполнено с возможностью обрабатывать статистическую информацию и получать направление перемещения мобильной станции 11 и выдавать инструкции, чтобы осуществлять передачу обслуживания от базовой станции A к базовой станции B согласно направлению перемещения.

Другими словами, хост-устройство 14 базовых станций указывает базовую станцию B в качестве назначения передачи обслуживания и предоставляет информацию D3 указания базовой станции базовой станции B и информацию D4 высвобождения базовой станции в базовую станцию A, чтобы высвобождать связь с мобильной станцией 11. После приема информации D3 указания базовой станции базовая станция B выполнена с возможностью направлять диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11; базовая станция A после приема информации D3 высвобождения базовой станции выполнена с возможностью прекращать направление диаграммы направленности связи на мобильную станцию 11. Вместо предоставления управления, чтобы направлять диаграмму направленности связи, базовая станция B после приема информации D3 указания базовой станции может осуществлять задание ресурсов для связи с мобильной станцией 11, например, с помощью макроуведомления от приложения, и базовая станция A после приема информации D4 высвобождения базовой станции может принудительно выполнять операцию, чтобы высвобождать ресурсы на связь с мобильной станцией 11, например, с помощью макроуведомления от приложения.

Альтернативно, базовая станция A может быть выполнена так, что при приеме статистической информации она обрабатывает статистическую информацию, чтобы получать направление перемещения, и выполняет операции для передачи обслуживания базовой станции B.

Другими словами, базовая станция A указывает базовую станцию B в качестве назначения передачи обслуживания и предоставляет информацию D3 указания базовой станции в базовую станцию B. После приема информации D3 указания базовой станции базовая станция B выполнена с возможностью направлять диаграмму направленности связи на мобильную станцию 11. Вместо выполнения управления, чтобы направлять диаграмму направленности связи, базовая станция B после приема информации D3 указания базовой станции может принудительно осуществлять задание ресурсов для связи с мобильной станцией 11, например, с помощью макроуведомления от приложения.

Таким образом, когда направление перемещения мобильной станции 11 получается из ее статистической информации и тем самым выдаются инструкции передачи обслуживания, процесс включает в себя только одну операцию передачи обслуживания базовой станции B; в результате достигается более эффективная передача обслуживания, чем в традиционных схемах, в которых передача обслуживания повторяется.

Другими словами, обслуживание мобильной станции 11 передавалось бы к базовой станции C, когда направление перемещения мобильной станции 11 не учитывается; ее обслуживание передавалось бы два раза, т.е. один раз от базовой станции A к базовой станции C и затем от базовой станции C к базовой станции B, но ее обслуживание передается только один раз, когда учитывается направление перемещения.

В вышеприведенном описании на основе статистической информации сторона базовой станции (базовая станция или хост-устройство базовых станций) указывает базовую станцию назначения передачи обслуживания; вместо указания назначения передачи обслуживания, как показано для системы MC2 мобильной связи, показанной на фиг. 2, хост-устройство 14 базовых станций может применять управление диаграммой направленности к базовым станциям A и B так, что мобильная станция 11 включается в область связи базовой станции B и мобильная станция 11 не включается в область связи базовой станции A.

(A-4. Четвертый пример)

Фиг. 4 иллюстрирует конфигурацию системы MC4 мобильной связи согласно четвертому примеру.

В системе MC4 мобильной связи, показанной на фиг. 4, мобильная станция 11 выполнена с возможностью уведомлять базовые станции о скорости перемещения, в качестве информации о режиме, мобильной станции 11 в качестве своей статистической информации. Мобильная станция 11 перемещается от базовой станции A к базовой станции B на высокой скорости, и мобильная станция 11 поддерживает связь только с базовой станцией A.

Мобильная станция 11 предоставляет информацию о скорости перемещения в базовую станцию A.

Базовая станция A предоставляет статистическую информацию в хост-устройство 14 базовых станций. Хост-устройство 14 базовых станций выполнено так, что при приеме статистической информации оно предоставляет управляющий сигнал D5 базовой станции A, чтобы выполнять управление диаграммой направленности, чтобы не исключать мобильную станцию 11 из области A1 связи максимально долго. С другой стороны, оно предоставляет управляющий сигнал D6 в базовую станцию B, чтобы выполнять управление диаграммой направленности так, что мобильная станция 11 входит в область B1 связи. Кроме того, базовая станция или хост-устройство 14 базовых станций выдают инструкции так, что обслуживание мобильной станции 11 передается на ранней стадии от базовой станции A к базовой станции B.

Альтернативно, система может быть выполнена так, что базовая станция A обрабатывает статистическую информацию от мобильной станции 11 и выполняет управление диаграммой направленности так, что мобильная станция 11 не исключается из области A1 связи максимально долго, и базовая станция A также инструктирует базовую станцию B выполнять управление диаграммой направленности так, что мобильная станция 11 входит в область B1 связи.

Таким образом базовая станция A направляет диаграмму направленности связи в направлении мобильной станции 11 так, что она не должна выходить из области, и базовая станция B инструктируется быстро осуществлять передачу обслуживания, посредством чего для передачи обслуживания предоставляется достаточное количество времени, даже когда мобильная станция 11 перемещается на высокой скорости.

Таким образом, когда мобильная станция перемещается на высокой скорости, мобильная станция 11 уведомляет сторону базовой станции об этом, посредством чего достигается эффективная передача обслуживания.

Кроме того, направление диаграмм направленности как от базовой станции A, так и от базовой станции B к мобильной станции 11 обеспечивает уменьшение мертвых зон, в дополнение к упрощению передачи обслуживания.

Вышеприведенное описание иллюстрирует, что мобильная станция 11 перемещается от базовой станции A к базовой станции B на высокой скорости; в случае мягкой передачи обслуживания, где множество базовых станций обмениваются данными с мобильной станцией, например все базовые станции, осуществляющие связь с мобильной станцией, могут знать направление присутствия мобильной станции, например, с помощью алгоритма для оценки направления поступления радиоволн. Далее, базовые станции могут выполнять управление так, чтобы направлять диаграмму направленности в направлении поступления радиоволн, и они могут направлять диаграмму направленности на мобильную станцию, даже когда им не предоставлена информация о направлении перемещения. Таким образом может быть реализовано управление, чтобы направлять диаграмму направленности, даже когда мобильная станция 11 не предоставляет информацию направления перемещения и информацию местоположения.

Тем не менее, когда предоставляется информация о направлении перемещения, базовые станции могут знать, перемещается или нет мобильная станция к ним (базовым станциям); затем, если мобильная станция не перемещается к ним, им не требуется направлять диаграммы направленности и выполнять управление диаграммой направленности. Соответственно, информация о направлении перемещения может быть включена в статистическую информацию вместе со скоростью перемещения. Затем только ограниченные базовые станции направляют диаграмму направленности на мобильную станцию, что уменьшает объем обработки и экономит электроэнергию и минимизирует число передач обслуживания.

Информация местоположения, а также информация о направлении перемещения могут использоваться, чтобы давать возможность базовым станциям знать, перемещается или нет мобильная станция к базовым станциям; если мобильная станция не перемещается в направлении базовой станции, ей не требуется направлять диаграмму направленности и управлять диаграммой направленности. Соответственно, информация местоположения может быть включена в статистическую информацию, как и скорость перемещения.

(A-5. Пятый пример)

Фиг. 5 иллюстрирует конфигурацию системы MC5 мобильной связи согласно пятому примеру.

В системе MC5 мобильной связи, показанной на фиг. 5, не только базовая станция 12 и базовая станция 13, но также базовая станция 15 (базовая станция C) подключаются к хост-устройству 14 базовых станций. Мобильная станция 11 выполнена с возможностью измерять скорости передачи данных, принимаемых в мобильной станции 11 от базовых станций A-C, и предоставлять информацию об условии связи в качестве статистической информации в базовые станции. Мобильная станция 11 осуществляет связь одновременно с тремя базовыми станциями A-C; или она осуществляет связь только с базовой станцией A и имеет статистику, что она недавно осуществляла связь также с базовой станцией B и базовой станцией C (например, обеспечивается порог по времени, и время ниже этого порога задается как "недавно"), поскольку она также находится близко к областям связи базовой станции B и базовой станции C.

Когда мобильная станция 11 одновременно осуществляет связь с этими тремя базовыми станциями A-C, мобильная станция 11 предоставляет в отдельные базовые станции результаты измерения скоростей передачи данных, соответственно, принимаемых от базовых станций; альтернативно, все результаты измерения скоростей передачи данных от этих трех базовых станций предоставляются в конкретную одну базовую станцию. Альтернативно, все результаты измерения скоростей передачи данных от этих трех базовых станций могут предоставляться во все базовые станции A-C.

(A-5-1. При связи только с одной базовой станцией)

Когда мобильная станция 11 осуществляет связь только с базовой станцией A, мобильная станция 11 предоставляет в базовую станцию A результат измерения скорости передачи данных в текущем обмене данными с базовой станцией A, а также все результаты измерения скоростей передачи данных в предыдущей связи с базовой станцией B или C; альтернативно, информация о результатах измерения скоростей передачи предоставляется во все базовые станции A-C в качестве статистической информации.

Как показано на фиг. 5, скорость передачи для базовой станции A является небольшой, скорость передачи для базовой станции B является большой, а скорость передачи для базовой станции C является средней между скоростями передачи для базовых станций A и B.

Когда базовая станция A или базовые станции A-C получают информацию об измерении скорости передачи в качестве статистической информации, базовая станция A или базовые станции A-C предоставляют статистическую информацию в хост-устройство 14 базовых станций. Хост-устройство 14 базовых станций выполнено с возможностью выдавать инструкции для передачи обслуживания от базовой станции A к базовой станции B.

Другими словами, хост-устройство 14 базовых станций указывает базовую станцию B в качестве назначения передачи обслуживания и предоставляет информацию D3 указания базовой станции в базовую станцию B и предоставляет информацию D4 высвобождения базовой станции в базовую станцию A, чтобы разъединить связь с мобильной станцией 11. После приема информации D3 указания базовой станции, базовая станция B выполняет задание ресурсов для связи с мобильной станцией 11, например, с помощью макроуведомления от приложения, и базовая станция A после приема информации D4 высвобождения базовой станции принудительно выполняет операцию, чтобы освободить ресурсы для связи с мобильной станцией 11, например, с помощью макроуведомления от приложения.

Таким образом, только при одном выполнении, обслуживание мобильной станции 11 может передаваться базовой станции, которая предположительно предлагает большую скорость передачи, что повышает эффективность передачи обслуживания и эффективность всей связи.

Альтернативно, базовая станция A, принимающая статистическую информацию, может быть выполнена с возможностью осуществлять операцию для передачи обслуживания базовой станции B на основе статистической информации. Кроме того, базовая станция, отличная от базовой станции A, может быть выполнена с возмо