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KR100291727B1 - 통신채널할당시스템 - Google Patents

통신채널할당시스템 Download PDF

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KR100291727B1
KR100291727B1 KR1019980035866A KR19980035866A KR100291727B1 KR 100291727 B1 KR100291727 B1 KR 100291727B1 KR 1019980035866 A KR1019980035866 A KR 1019980035866A KR 19980035866 A KR19980035866 A KR 19980035866A KR 100291727 B1 KR100291727 B1 KR 100291727B1
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KR
South Korea
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frequency band
radio base
base station
amount
communication channel
Prior art date
Application number
KR1019980035866A
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English (en)
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Inventor
가즈꼬 오꾸보
마사히꼬 야하기
Original Assignee
가네꼬 히사시
닛본 덴기 가부시끼가이샤
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Publication date
Application filed by 가네꼬 히사시, 닛본 덴기 가부시끼가이샤 filed Critical 가네꼬 히사시
Publication of KR19990029416A publication Critical patent/KR19990029416A/ko
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Abstract

본 발명의 통신 채널 할당 시스템은, 복수의 무선 존(zone) 내에 배치되는 복수의 무선 기지국, 통신 채널을 이용하여 기지국과 통신하기 위한 복수의 이동국, 및 무선 기지국을 제어하기 위한 무선 기지국 제어부를 갖는 이동 통신 시스템; 코드 분할 다원 접속(code division multiple-access) 무선 변조 시스템에 대응하여 데이터를 전송하기 위한 전송 수단; 전송 수단에 의해 전송된 데이터에 대해 통신 채널을 할당하기 위한 수단; 및 동일한 주파수 대역에서 복수의 대역폭을 갖는 통신 채널을 이용하기 위한 수단을 구비한다.

Description

통신 채널 할당 시스템{COMMUNICATION CHANNEL ASSIGNING SYSTEM}
본 발명은 포터블 전화 시스템 등의 이동 통신 시스템에 이용하는 DS(Direct Sequence)-CDMA(Code Division Multiple Access) 무선 변조 방법 및 FH(Frequency Hopping)-CDMA 무선 변조 방법에 상당하는 통신 채널 할당 시스템에 관한 것이다.
최근, 이동 통신 시스템에서는 음성 정보뿐만 아니라, 음성 정보보다도 높은 비트 레이트(bit rate)를 갖는 데이터 통신 시스템이 통신에 요구되고 있다. 이러한 요구를 만족시키는 변조 시스템으로서 CDMA 통신 변조 시스템이 공지되어 있다.
종래의 CDMA 무선 변조 시스템에서는, 각종의 주파수 대역 (예를 들면, 협대역으로서의 1-MHz 대역, 중대역으로서의 5-MHz 대역, 및 광대역으로서의 20-MHz 대역)에는 선정된 수의 통신 채널이 할당되어 있다. 각 대역에서 동시에 이용될 수 있는 통신 채널의 수 (즉, 각 대역의 간섭 전력량)는 선정된 값으로 고정되어 있다.
따라서, 어느 한 주파수 대역에서 발생되는 호출의 수가 선정된 값을 초과한 경우, 다른 주파수 대역이 프리 채널(free channel)을 갖더라도 과도한 호출이 프리 채널에 할당될 수 없다. 따라서, 종래의 이동 통신 시스템에서는, 주파수 대역을 충분히 이용할 수 없다. 즉, 종래의 이동 통신 시스템은 분할 손실(division loss)이 크다.
본 발명의 목적은 특정 주파수 대역을 효과적으로 이용할 수 있는 통신 채널 할당 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 통신 채널 할당 시스템은, 복수의 무선 존(zone) 내에 배치되는 복수의 무선 기지국, 통신 채널을 이용하여 기지국과 통신하기 위한 복수의 이동국, 및 무선 기지국을 제어하기 위한 무선 기지국 제어부를 갖는 이동 통신 시스템; 코드 분할 다원 접속(code division multiple-access) 무선 변조 시스템에 대응하여 데이터를 전송하기 위한 전송 수단; 전송 수단에 의해 전송된 데이터에 대해 통신 채널을 할당하기 위한 수단; 및 동일한 주파수 대역에서 복수의 대역폭을 갖는 통신 채널을 이용하기 위한 수단을 구비한다.
본 발명의 통신 채널 할당 시스템은, 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 측정하기 위한 측정 수단; 새롭게 발생된 호출의 서비스의 종류에 따라 필요한 송신 전력량을 추정하기 위한 추정 수단; 및 측정 수단에 의해 측정된 각 주파수 대역의 간섭 전력량 및 추정 수단에 의해 추정된 송신 전력량에 대응하여 최소 분할 손실을 갖는 주파수 대역을 결정하고, 결정된 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당하기 위한 할당 수단을 더 구비한다.
본 발명의 통신 채널 할당 시스템은, 새로운 호출의 발생에 따라 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 측정하기 위한 측정 수단; 새롭게 발생된 호출의 서비스의 종류에 따라 필요한 송신 전력량을 추정하기 위한 추정 수단; 및 현존하는 각 호출이 다른 주파수 대역으로 핸드 오버(hand over)된 경우의 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 시뮬레이팅(simulating)하고, 시뮬레이팅 결과 얻어진 시뮬레이션 정보를 구하며, 측정 수단에 의해 측정된 각 주파수 대역의 간섭 전력량, 추정 수단에 의해 추정된 송신 전력량, 및 시뮬레이션 정보에 대응하여 현존하는 각 호출을 핸드 오버하고, 새롭게 발생된 호출에 대해 최소 분할 손실을 갖는 주파수 대역을 결정하며, 결정된 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당하기 위한 할당 수단을 더 구비한다.
각 무선 기지국은 측정 수단, 추정 수단, 및 할당 수단을 갖는다.
각 무선 기지국은 측정 수단 및 추정 수단을 갖는다. 무선 기지국 제어부는 할당 수단을 갖는다. 각 무선 기지국은 추정 수단에 의해 추정된 전력량을 무선 기지국 제어부로 통지하기 위한 추정 결과 통지 수단을 갖는다.
각 무선 기지국은 측정 수단을 갖는다. 무선 기지국 제어부는 추정 수단 및 할당 수단을 갖는다. 각 무선 기지국은 추정 수단에 의해 추정된 전력량을 무선 기지국 제어부로 통지하기 위한 추정 결과 통지 수단을 갖는다.
본 발명의 다른 목적, 특징 및 장점들은 첨부된 도면에 도시되어 있는 바와같이, 다음과 같은 최상의 실시예의 상세한 설명으로부터 보다 더 구체적으로 나타날 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 채용한 이동 통신 시스템을 나타낸 블럭도.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하는 블럭도.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템의 동작을 설명하는 모식도.
도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하는 블럭도.
도 5a 및 5b는 본 발명의 제2 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템의 동작을 설명하는 모식도.
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하는 블럭도.
도 7은 본 발명의 제4 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하는 블럭도.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
110, 310, 410 : 무선 기지국 제어부
120, 220, 320, 420 : 무선 기지국
121, 221, 321, 421 : 측정 수단
122, 222, 322, 411 : 추정 수단
123, 223, 311, 412 : 할당 수단
323 : 추정 결과 통지 수단
422 : 측정 결과 통지 수단
130 : 이동국
우선, 본 발명의 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템에 대해 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 채용하는 이동 통신 시스템의 구성의 일례를 나타낸 모식도이다.
도 1을 참조하면, 이동 통신 시스템은 무선 기지국 제어부(110), 복수의 무선 기지국[120(120-1, 120-2)], 및 복수의 이동국[130(130-1, 130-2)]을 구비한다. 무선 기지국(120)의 수 및 이동국(130)의 수는 도 1에 나타낸 것에 한정되는 것은 아니다. 각 무선 기지국(120)은 공지된 각 무선 존(radio zone)에 배치되어 있다. 각 무선 기지국(120)은 각각의 통신 채널을 이용하여 무선 기지국(120)의 존 내의 이동국과 통신한다.
본 발명에 따른 통신 채널 할당 시스템에서는, 복수의 주파수 대역폭을 갖는 통신 채널을 동일한 주파수 대역에서 이용한다.
(제1 실시예)
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하기 위한 블럭도로, 도 1에 나타낸 무선 기지국(120)의 구성을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 무선 기지국(120)은 측정 수단(121), 추정 수단(122), 및 할당 수단(123)을 구비한다. 측정 수단(121)은 각 주파수 대역의 간섭 전력량을측정한다. 추정 수단(122)은 새롭게 발생된 호출의 서비스의 종류에 따라 요구되는 송신 전력량을 추정한다. 할당 수단(123)은 측정 수단(121)에 의해 측정된 각 주파수 대역의 간섭 전력량 및 추정 수단(122)에 의해 추정된 송신 전력량에 대응하여 최소 분할 손실을 갖는 주파수 대역을 결정하고, 결정된 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당한다.
다음에, 통신 채널 할당 시스템의 동작에 대해 설명한다.
도 3은 새로운 호출의 발생에 따른 통신 채널의 사용 상태를 나타낸 모식도이다. 도 3에서, 수평 축 및 수직 축은 각각 주파수 및 전력량을 나타낸다.
도 3에서, 주파수 대역 F1-F2(5 MHz 대역폭)가 이용된다. 주파수 대역 F1-F2는 5개의 주파수 대역 1 내지 5 (1 MHz 대역폭)로 분할되어 있다. 주파수 대역 F1-F2에서, 협대역(1 MHz 대역폭)의 통신 채널은 주파수 대역 1 내지 5에 대응한다. 각 주파수 대역 1 내지 5에서, 협대역의 3개의 통신 채널이 사용되고 있다. 중대역 (5MHz 대역폭)의 통신 채널은 주파수 대역 1 내지 5의 모든 영역에 대응하고 있다. 이후, 주파수 대역 1 내지 5의 모든 영역을 주파수 대역 6이라 칭한다. 주파수 대역 6에서는, 중대역의 2개의 통신 채널이 사용되고 있다.
도 2 및 도 3에 나타낸 바와 같이, 협대역의 새로운 호출이 발생된 경우, 무선 기지국(120)의 측정 수단(121)은 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 측정한다. 예를 들면, 주파수 대역 3의 간섭 전력량 I3은 다음의 수학식 1로 표현되는 바와 같이, 협대역의 주파수 대역 3의 통신 채널의 간섭 전력량 In3과 중대역의 주파수 대역 6의 통신 채널의 간섭 전력량 Im6을 더함으로써 구해진다.
추정 수단(122)은 발생된 호출의 서비스의 종류에 따라 요구되는 송신 전력량을 추정한다.
할당 수단(123)은 측정 수단(121)에 의해 측정된 간섭 전력량 및 추정 수단(122)에 의해 추정된 송신 전력량에 대응하여 최소 분할 손실을 갖는 주파수 대역을 결정하고, 결정된 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당한다.
예를 들면, 할당 수단(123)은 발생된 호출이 주파수 대역 3에 할당된 경우의 통신 채널의 임시의 간섭 전력량을 구한다. 즉, 추정 결과가 In3+라 가정하면, 발생된 호출이 할당되는 주파수 대역 3의 임시의 간섭 전력량은 I3 + In3+로 된다.
임시의 간섭 전력량 I3 + In3+를 시스템의 최대 간섭 전력량 IMAX와 비교하여, 다음의 수학식 2가 만족되면, 할당 수단(123)은 발생된 호출이 주파수 대역(3)에 할당될 수 있는지를 결정하고, 주파수 대역 3에 발생된 호출을 할당한다.
간섭 전력량 In3 및 Im6은 각 주파수 대역폭의 SIR(Signal Interference Ratio)에 기초할 수 있다.
제1 실시예에서는, 발생된 호출이 협대역폭(1 MHz)의 채널 또는 중대역폭(5MHz)의 채널에 할당되는 경우에 대해 설명했다. 그 외에도, 본 발명은 광대역폭(20 MHz)의 채널뿐만 아니라 협대역폭(1 MHz)의 채널 또는 중대역폭(5 MHz)의 채널에 호출이 할당된 경우에 적용될 수 있다.
(제2 실시예)
도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하기 위한 블럭도로, 무선 기지국(220)의 구성을 나타낸다. 제2 실시예는 도 1에 나타낸 무선 기지국 대신에 무선 기지국(220)이 배치된 것에 특징이 있다.
도 4를 참조하면, 무선 기지국(220)은 측정 수단(221), 추정 수단(222), 및 할당 수단(223)을 구비한다. 측정 수단(221)은 새롭게 발생된 호출에 대한 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 측정한다. 추정 수단(222)은 새롭게 발생된 호출의 서비스의 종류에 따라 필요한 송신 전력량을 추정한다. 할당 수단(223)은 현존하는 각 호출이 다른 주파수 대역으로 핸드 오버된 경우의 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 시뮬레이팅하고, 시뮬레이팅 결과 얻어진 시뮬레이션 정보를 구하며, 측정 수단(221)에 의해 측정된 각 주파수 대역의 간섭 전력량, 추정 수단(222)에 의해 추정된 송신 전력량, 및 시뮬레이션 정보에 대응하여 현존하는 각 호출을 핸드 오버하고, 새롭게 발생된 호출에 대해 최소 분할 손실을 갖는 주파수 대역을 결정하며, 결정된 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당한다.
다음에, 이동 통신 시스템의 동작에 대해 설명한다.
도 5a는 새로운 호출의 발생에 따른 통신 채널의 사용 상태를 나타낸 모식도이다. 도 5a에서, 수평 축 및 수직 축은 각각 주파수 및 전력량을 나타낸다.
도 5a를 참조하면, 주파수 대역 F1-F2 (5 MHz 대역폭)는 5개의 주파수 대역 1 내지 5 (1 MHz 대역폭)로 분할되어 있다. 주파수 대역 F1-F2에서, 협대역 (1 MHz 대역폭)의 통신 채널은 주파수 대역 1 내지 5에 대응하고 있다. 주파수 대역 1에서, 협대역의 3개의 통신 채널이 사용되고 있다. 각 주파수 대역 2, 4, 및 5에서, 협대역의 2개의 통신 채널이 사용되고 있다. 주파수 대역 3에서, 협대역의 4개의 통신 채널이 사용되고 있다. 중대역 (5MHz 대역폭)의 통신 채널은 주파수 대역 1 내지 5의 모든 영역인 주파수 대역 6에 대응하고 있다. 주파수 대역 6에서, 중대역의 2개의 통신 채널이 사용되고 있다.
도 4, 도 5a 및 도 5b에 나타낸 바와 같이, 중대역의 호출이 발생된 경우, 무선 기지국(220)의 측정 수단(221)은 각 주파수 대역 1 내지 5의 간섭 전력량을 측정한다. 주파수 대역 1 내지 5의 간섭 전력량 I1 내지 I5는 아래의 수학식 3으로 표현되는 바와 같이, 협대역의 주파수 대역 1 내지 5의 통신 채널의 간섭 전력량 In1 내지 In5와 중대역의 주파수 대역 6의 통신 채널의 간섭 전력량 Im6을 더함으로써 구해진다.
추정 수단(222)은 새롭게 발생된 호출의 서비스의 종류에 따라 필요한 전력량을 추정한다.
할당 수단(223)은 측정 수단(221)에 의해 측정된 각 주파수 대역의 간섭 전력량, 추정 수단(222)에 의해 추정된 송신 전력량, 및 현존하는 각 호출이 원래의 주파수 대역으로부터 다른 주파수 대역으로 핸드 오버된 시뮬레이션 정보에 대응하여 현존하는 각 호출을 핸드 오버하고, 현존하는 각 호출의 핸드 오버 송신처(source) 및 수신처(destination), 및 새롭게 발생된 호출이 할당되는 각 주파수 대역의 통신 채널의 임시의 간섭 전력량을 구하며, 최대 간섭 전력량 IMAX보다도 작은 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당한다.
추정 결과가 Im6+라 가정하면, 할당 수단(223)은 현존하는 각 호출이 핸드 오버되지 않은 경우에 새롭게 발생된 호출이 임시로 할당되는 주파수 대역 1 내지 5의 임시의 간섭 전력량 I1 + Im6+, I2 + Im6+, I3 + Im6+, I4 + Im6+, 및 I5 + Im6+를 구한다.
시스템의 최대 간섭 전력량 IMAX와 임시의 간섭 전력량을 비교한다. 비교 결과는 아래의 수학식 4로 표현된다.
수학식 4에서, 주파수 대역 3에 대한 표현은 만족되지 않는다. 새롭게 발생된 호출이 중대역을 이용하기 때문에, 수학식 4가 주파수 대역 1 내지 5 중 하나에 대해 만족하지 못한 때에는, 새롭게 발생된 호출이 할당될 수 없다.
따라서, 할당 수단(223)은 원래의 주파수 대역으로부터 다른 주파수 대역으로 현존하는 각 호출을 핸드 오버하기 위한 시뮬레이션을 행하고, 주파수 대역 3 내에 현존하는 하나의 호출을 주파수 대역 2로 임시로 핸드 오버하는 시뮬레이션 정보를 구한다. 시뮬레이션 정보에 대응하여 주파수 대역의 임시의 간섭 전력량을 시스템의 최대 간섭 전력량 IMAX와 비교하면, 아래의 수학식 5로 표현되는 결과가 얻어진다.
따라서, 수학식 5가 모든 주파수 대역에 대해 만족하기 때문에, 할당 수단(224)은 주파수 대역 3 내에 현존하는 하나의 호출이 주파수 대역 2로 핸드 오버되는 조건에서 주파수 대역 6에 새롭게 발생된 호출을 할당할 수 있는지를 결정한다. 따라서, 할당 수단(224)은 도 5b에 나타낸 바와 같이, 주파수 대역 3 내에 현존하는 하나의 호출을 주파수 대역 2로 핸드 오버하고, 새롭게 발생된 호출을 주파수 대역 6에 할당한다.
도 5a에 나타낸 예에서, 주파수 대역 3 내에 현존하는 호출이 주파수 대역 4 또는 5로 핸드 오버될 수 있는 것은 명백하다.
제1 및 제2 실시예에서는, 발생된 호출이 협대역폭 (1 MHz)의 채널 또는 중대역폭 (5 MHz)의 채널에 할당되는 경우에 대해 설명했다. 그 외에도, 본 발명은 광대역폭(20 MHz)의 채널뿐만 아니라 협대역폭 (1 MHz)의 채널 또는 중대역폭 (5 MHz)의 채널에 호출이 할당되는 경우에 적용될 수 있다.
(제3 실시예)
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하기 위한 블럭도로, 통신 채널 할당 시스템의 이동 통신 시스템의 주요부를 나타낸다. 제3 실시예는 도 1에 나타낸 무선 기지국(120) 및 무선 기지국 제어부(110) 대신에 무선 기지국(320) 및 무선 기지국 제어부(310)를 각각 배치한 것에 특징이 있다.
도 6을 참조하면, 무선 기지국(320)은 측정 수단(321), 추정 수단(322), 및 추정 결과 통지 수단(323)을 구비한다. 추정 결과 통지 수단(323)은 추정 수단(322)에 의해 추정된 송신 전력량을 무선 기지국 제어부(310)로 통지한다. 무선 기지국 제어부(310)는 할당 수단(311)을 구비한다.
제3 실시예에 따른 측정 수단(321), 추정 수단(322), 및 할당 수단(311)의 구성 및 동작은 제1 실시예에 따른 측정 수단(121), 추정 수단(122), 및 할당 수단(123)의 것들과 동일하다. 또는, 제3 실시예에 따른 측정 수단(321), 추정 수단(322), 및 할당 수단(311)의 구성 및 동작은 제2 실시예에 따른 측정 수단(221), 추정 수단(222), 및 할당 수단(223)의 것들과 동일하다. 도 6에 나타낸 제3 실시예의 구성에 따르면, 무선 기지국 제어부(310)만이 복수의 기지국(320)의 추정 결과에 대응하여 관련된 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당하기 때문에, 복수의 셀들 간의 주파수의 간섭이 억제될 수 있다.
(제4 실시예)
도 7은 본 발명의 제4 실시예에 따른 통신 채널 할당 시스템을 설명하기 위한 블럭도로, 통신 채널 할당 시스템의 이동 통신 시스템의 주요부를 나타낸다. 제4 실시예는 도 1에 나타낸 무선 기지국(120) 및 무선 기지국 제어부(110) 대신에 무선 기지국(420) 및 무선 기지국 제어부(410)를 배치한 것에 특징이 있다.
도 7을 참조하면, 무선 기지국(420)은 측정 수단(421) 및 측정 결과 통지 수단(422)을 구비한다. 측정 결과 통지 수단(422)은 측정 수단(421)에 의해 측정된 각 간섭 전력량을 무선 기지국 제어부(410)로 통지한다. 무선 기지국 제어부(410)는 추정 수단(411) 및 할당 수단(412)을 구비한다.
제4 실시예에 따른 측정 수단(421), 추정 수단(411), 및 할당 수단(412)의 구성 및 동작은 제1 실시예에 따른 측정 수단(121), 추정 수단(122), 및 할당 수단(123)의 것들과 동일하다. 또는, 제4 실시예에 따른 측정 수단(421), 추정 수단(411), 및 할당 수단(412)의 구성 및 동작은 제2 실시예에 따른 측정 수단(221), 추정 수단(222), 및 할당 수단(223)의 것들과 동일하다.
도 7에 나타낸 구성에서, 무선 기지국 제어부(410)는 각 영역 셀의 무선 기지국(420)에 의해 측정된 간섭 전력량을 구한다. 무선 기지국 제어부(410)는 적절한 주파수 대역을 추정하여, 추정된 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당한다. 따라서, 무선 기지국 제어부(410)의 영역 존(area zone)에서, 주파수의 간섭이 억제될 수 있다. 또한, 통화 품질 및 QOS(Quality Of Service)가 향상될 수 있다.
본 발명의 통신 채널 할당 시스템에 따르면, 상이한 주파수 대역의 통신 채널을 효과적으로 사용할 수 있다.
본 발명의 최선의 실시예에 대해 설명했지만, 당 분야에 숙련된 자라면, 본 발명의 사상 및 범주를 이탈하지 않는 범위 내에서 형태 및 상세의 다양한 변경, 생략, 및 추가가 이루어질 수 있는 것은 자명하다.

Claims (6)

  1. 복수의 무선 존(zone)에 각각 배치된 복수의 무선 기지국, 상기 무선 기지국과의 사이에서 통신 채널을 이용하여 무선 통신을 행하는 복수의 이동국, 및 상기 무선 기지국의 제어를 행하는 무선 기지국 제어부를 갖는 이동 통신 시스템에 적용되는 코드 분할 다원 접속 무선 변조 시스템의 통신 채널 할당 시스템에 있어서,
    복수 종류의 대역폭의 통신 채널을 동일한 주파수 대역 상에서 사용하는 통신 채널 할당 시스템으로서, 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 측정하는 측정 수단; 새로운 호출이 발생한 경우에 요구된 서비스의 종류에 따라 필요한 송신 전력량을 추정하는 추정 수단; 및 상기 측정 수단에 의해 측정된 각 주파수 대역의 간섭 전력량 및 상기 추정 수단에 의해 추정된 송신 전력량에 기초하여, 최소 분할 손실을 갖는 주파수 대역을 판정함과 함께, 그 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당하는 할당 수단을 갖는 것을 특징으로 하는 통신 채널 할당 시스템.
  2. 복수의 무선 존에 각각 배치된 복수의 무선 기지국, 상기 무선 기지국과의 사이에서 통신 채널을 이용하여 무선 통신을 행하는 복수의 이동국, 및 상기 무선 기지국의 제어를 행하는 무선 기지국 제어부를 갖는 이동 통신 시스템에 적용되는 코드 분할 다원 접속 무선 변조 시스템의 통신 채널 할당 시스템에 있어서,
    복수 종류의 대역폭의 통신 채널을 동일한 주파수 대역 상에서 사용하는 통신 채널 할당 시스템으로서, 호출이 요구된 경우에, 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 측정하는 측정 수단; 요구된 서비스의 종류에 따라 필요한 송신 전력량을 추정하는 추정 수단; 및 이미 진행중인 호출을 현재 사용하고 있는 주파수 대역으로부터 다른 주파수 대역으로 임시로 할당한 경우의 각 주파수 대역의 간섭 전력량을 시뮬레이션 정보로서 얻는 시뮬레이션을 행함과 함께, 상기 측정 수단에 의해 측정된 각 주파수 대역의 간섭 전력량, 상기 추정 수단에 의해 추정된 송신 전력량 및 상기 시뮬레이션 정보에 기초하여 이미 진행중인 호출의 핸드오버의 실행/비실행을 행하고, 최소 분할 손실을 갖는 주파수 대역을 판정함과 함께, 그 주파수 대역에 새롭게 발생된 호출을 할당하는 할당 수단을 갖는 것을 특징으로 하는 통신 채널 할당 시스템.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 각 무선 기지국은 상기 측정 수단, 상기 추정 수단, 및 상기 할당 수단을 갖는 것을 특징으로 하는 통신 채널 할당 시스템.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 각 무선 기지국은 상기 측정 수단 및 상기 추정 수단을 갖고,
    상기 무선 기지국 제어부는 상기 할당 수단을 가지며,
    상기 각 무선 기지국은 상기 추정 수단에 의해 추정된 전력량을 상기 무선 기지국 제어부에 통지하는 추정 결과 통지 수단을 갖는 것을 특징으로 하는 통신 채널 할당 시스템.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 각 무선 기지국은 측정 수단을 갖고,
    상기 무선 기지국 제어부는 상기 추정 수단 및 상기 할당 수단을 가지며,
    상기 각 무선 기지국은 상기 측정 수단에 의해 측정된 전력량을 상기 무선 기지국 제어부에 통지하는 측정 결과 통지 수단을 갖는 것을 특징으로 하는 통신 채널 할당 시스템.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서, 복수 종류의 주파수 대역폭이 여분으로 이용되는 것을 특징으로 하는 통신 채널 할당 시스템.
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