CN1201616C - 移动通信终端机 - Google Patents

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Abstract

本发明的移动通信终端机设有:与通信基站进行无线通信的无线装置(2)测定本机位置的GPS信号接收装置(4)和控制装置(5);控制装置(5)检测来自通信基站的电波信号的接收状态和至通信基站的距离,并基于该检测结果选择最适合成为无线通信对方的通信基站。

Description

移动通信终端机
技术领域
本发明涉及如便携式电话机等与地面通信基站进行无线通信的移动通信终端机。
技术背景
以往,便携式电话机通过一边从地面设置的多个通信基站中选择信号接收状态良好的一个通信基站,一边与被选择的通信基站进行无线通信,来实现与对方终端机的通话。在通信基站的选择中,为了判断通信状态是否良好,对选择中的通信基站的电波的电场强度或Ec/Io值等(以下将这些值统称为接收状态值)常时进行测定,当信号接收状态值下降至规定阈值以下时,便选择接收状态良好的其他通信基站。因此,便携式电话机在移动过程中,可以一个接一个地同通信基站进行切换来使通话得以持续。
但是,在将接收电波的电场强度或Ec/Io值作为接收状态值对通信基站进行切换(handover:交接)的方式中,尽管可以选择能接收足够强度的电波的通信基站,可还是存在人所共知的所谓“基站过远”(overreach)现象,即该通信基站位于便携式电话机的电波不能以足够强度的到达的远处的现象;因此,存在由于“基站过远”在等待时不能接收到达的信号而导致通话状态中接续失败的问题。
发明内容
本发明旨在提供可以选择不存在“基站过远”问题的最适合通信基站的移动通信终端机。
为此,本发明通过将车辆导航系统中实用化的GPS(全球定位系统)等的测位功能导入移动通信终端机来达成上述目的。也就是,本发明的移动通信终端机具有:一边从地面设置的多个通信基站中选择信号接收状态良好的至少一个通信基站,一边与被选择的通信基站进行无线通信的功能;以及基于来自卫星和/或地面上设置的多个位置基准站的基准位置数据来测定自身位置的测位功能;该终端机的特征在于:探测来自通信基站的电波的接收状态和到通信基站的距离,并基于该探测结果选择作为无线通信对方的通信基站。
上述的本发明的移动通信终端机,除了传统技术采用的基站选择基准即来自通信基站的电波的接收状态以外,还以通过测位功能测出的至通信基站的距离作为基站选择基准来选择作为无线通信对方的通信基站;因此,(例如)当至该通信基站的距离较长时,即使作为选择对象的来自通信基站的电波的接收状态良好,也不选择该通信基站,而探测其他的通信基站来选择近距离的通信基站。因此,不致发生传统的“基站过远”问题。
就具体结构而言,本发明的移动通信终端机包括:
探知来自通信基站的电波的信号接收状态是否良好的接收状态探知装置;
在来自选择中的通信基站的电波的接收状态恶化后,探测接收状态良好的一个或多个通信基站的基站探测装置;以及
基站选择装置,该装置在探测到接收状态良好的一个或多个通信基站时,通过所述测位功能检测至各通信基站的距离,以最近的通信基站作为无线通信的对象。
依据上述具体结构,当来自选择中的通信基站的电波的接收状态恶化而必须切换通信基站时,首先以信号接收状态值为基准,另外探测接收状态良好的一个或多个通信基站。其后,用测位功能检测至各通信基站的距离,从中选择距离最近的通信基站作为新的无线通信的对方。因此,只要接收状态良好,在移动方向上存在的基站中优先选择近距离的通信基站,而不选择远距离的通信基站。这样,就避免了“基站过远”问题。
本发明另一具体结构的移动通信终端机包括:
探知来自通信基站的电波的信号接收状态是否良好的接收状态探知装置;
在来自选择中的通信基站的电波的接收状态恶化后,通过所述测位功能识别本机的移动方向并探测在该移动方向前方存在的一个或多个通信基站的基站探测装置;以及
基站选择装置,该装置以探测到的一个或多个通信基站为对象,按通信基站的距离以就近为序,判断电波的接收状态是否良好并选择一个接收状态良好的通信基站作为无线通信的对方。
依据上述具体结构,当来自选择中的通信基站的电波的接收状态恶化而必须切换通信基站时,首先用测位功能认知移动方向,探测在移动方向前方存在的一个或多个通信基站。其后,以探测到的一个或多个通信基站为对象,按距离以就近为序,判断电波的接收状态是否良好并选择一个接收状态良好的通信基站作为新的无线通信的对方。因此,只要接收状态的良好,从移动方向前方存在的通信基站中优先选择近距离的通信基站而远距离的通信基站则不被选择。这样,就避免了“基站过远”问题。
依据上述的本发明的移动通信终端机,可以选择不存在“基站过远”问题的最适合通信基站。
附图说明
图1是表示本发明的便携式电话机的结构的框图。
图2是表示该便携式电话机的通信基站选择步骤的流程图。
图3是表示其他通信基站选择步骤的流程图。
图4是按图2所示步骤选择基站的实例的说明图。
图5是按图3所示步骤选择基站的实例的说明图。
具体实施方式
以下,参照附图对采用本发明的便携式电话机的实施例作具体说明。如图1所示,与本发明有关的便携式电话机包括:通过与通信基站进行无线通信实现与对方终端机通话的无线装置2,用以基于卫星传送的基准位置数据测定本机位置的GPS信号接收装置4,对无线装置2及GPS信号接收装置4的动作进行控制的控制装置5,存放用GPS信号接收装置4测定的本机位置数据的本机位置存储器6,以及存放经与通信基站通信而获得的基站位置信息的基站位置存储器7;电话天线1与GPS天线3分别连接于无线装置2与GPS信号接收装置4。
控制装置5,在探测来自通信基站的电波的电场强度或Ec/Io值等的信号接收状态值的同时,基于本机位置存储器6中的本机位置数据与基站位置存储器7中的基站位置信息获知至通信基站的距离,并基于所获知的接收状态值与距离选择最适合成为无线通信对方的通信基站。
图2表示了用于通信基站选择的控制装置5的动作步骤。接通电源后,首先进入步骤S1,基于信号接收状态值对基站进行探测;在步骤S2中,判断是否发现接收状态良好的基站,如该步骤的判断结果为“否”,返回步骤S1重复进行对基站的探测。发现接收状态良好的一个或多个基站而在步骤S2中判定为“是”时,转入步骤S3,通过GPS获得自身位置数据并存入本机位置存储器6。接着在步骤S4中,从发现的一个或多个基站获取基站位置信息,并将该信息存入基站位置存储器7。
然后在步骤S5中,判断当前获取的基站是否距离最近,如判断结果为“是”,转入步骤S7,选择当前获取的基站。与此相反,当步骤S5的判断结果为“否”时,在步骤S6中基于信号接收状态值判断是否可能与距离最近的基站进行通信;如判断结果为“否”,进入步骤S7,选择当前获取的基站。另一方面,当步骤S6的判断结果为“是”时,转入步骤S8,选择距离最近的基站。结果,为通话的目的开始与所选择的基站进行通信。
其后在步骤S9中,判断当信号接收状态值是否在规定的阈值L以下,当判断结果为“否”时,继续与该基站通信。相反地,当判断结果为“是”时,返回步骤S1,探测适合作为新的通信对方的基站。
依据上述步骤,在来自选择中的通信基站的电波的接收状态发生恶化而必须切换通信基站的场合,首先以接收状态值为基准探测接收状态良好的通信基站(步骤S1),其后检测到各通信基站的距离,从中选择最近的通信基站(步骤S7、S8)。
如图4所示,沿便携式电话机的移动路径R存在通信基站A、B、C、D、E、F时,首先在通过通信基站A的通信区的过程中,当位置P1处的接收状态恶化时,由于在该处只可能与基站C通信,遂选择该基站C(步骤S7)。接着,在通过基站C通信区的过程中,在位置P2处出现接收状态恶化时,以同样的方式选择基站D。其后,在通过基站D的通信区的过程中,在位置P3处出现接收状态恶化时,由于在该位置处可能进行通信的有基站E与F,在位置P3处检测到这两个基站的距离后选择距离较近的基站F。
使用传统的便携式电话机时,在位置P3处,来自基站E的电波以足够强度到达便携式电话机而选择该基站E的场合,由于到该基站E的距离大而发生“基站过远”的现象,致使便携式电话机在通话等待时接收不到信号,或在通话过程中接续失败。针对这种情况,本发明的便携式电话机在可进行通信的两个基站E、F内选择距离较近的基站F,从而避免了“基站过远”的问题。
图3示出了用于通信基站选择的控制装置5的动作步骤。接通电源后,首先进入步骤S21,通过接收GPS信号来测定当前位置;再在步骤S22中将当前位置数据存入本机位置存储器6中。接着,在步骤S23中,测定选择中的基站的信号接收状态值;在步骤S24中判断接收状态值是否在规定的阈值L以下。当该步骤的判断结果为“否”时,返回步骤S21,继续与选择中的基站进行通信。
其后,因接收状态恶化而在步骤S24中被判定为“是”的场合,转入步骤S25,这时基于本机位置存储器6中所存的过去的本机位置信息,将本机的移动方向检出。接着在步骤S26中,将本机的移动方向跟基站位置存储器7中的多个基站的位置数据进行比较。然后,步骤S27将在移动方向前方存在的多个基站抽出,以这些基站为对象按照基站的距离远近确定优先顺序。
之后,在步骤S28中,从优先顺序最高的基站开始依序基于接收状态值探测接收状态良好的基站。然后,在步骤S29判断是否发现接收状态良好的基站,当该步骤判断结果为“否”时,返回步骤S28重复探测基站。通过这种方式,发现接收状态良好的基站;当步骤S29判断为“是”而选择该基站作为通信的对方后,回到步骤S21重复相同的步骤。
依据上述步骤,当来自选择中的通信基站的电波的接收状态恶化而必须切换通信基站时,首先通过GPS测位功能检测出移动方向(步骤S25),其后以移动方向前方存在的一个或多个通信基站为对象,由近及远按距离为序判断电波的接收状态是否良好,以探测接收状态良好通信基站(步骤S28)。
例如,如图5所示,便携式电话机沿路径R在通信基站G的通信区域内移动;当在位置P4处出现接收状态恶化时,在该位置上首先检测出移动路径R的方向,再探测该移动方向前方存在的通信基站。在图中给出的示例中,位置P4附近存在三个基站H、I、J;就各基站的位置与移动路径R的方向而言,基站J不在后续移动方向的前方,处于离去的状态,但可以判定基站H与I在移动方向的前方。因此,测定至位于移动方向前方的基站H与I的距离,并给距离较近的基站H以较高的优先权。然后,首先判断优先权高的基站H的电波接收状态,结果基站H被选取。
当来自基站I或基站J的电波以足够的强度到达便携式电话机时,传统的便携式电话机有可能在位置P4处选择基站I、J。如选择了基站I,便由于到该基站I的距离较大而发生“基站过远”的现象,致使便携式电话机在等待通话时接收不到信号,在通话过程中接续失败。又如当基站J被选择的场合,与基站J之间的距离随着便携式电话机的移动而增大,结果就出现了“基站过远”的问题。
针对这种情况,本发明的便携式电话机在可能进行通信的三个基站H、I、J之中,距离随移动而增大的基站J被排除在探测对象以外,并在缩减了探测对象的数量后从位于移动方向前方的基站H与I中选择距离较近的基站H;因此,可以缩短探测时间,并避免“基站过远”的情况出现。
再有,本发明的结构并不受上述实施例的限制,本技术领域的专家能够在不背离权利要求书所述的本发明精神的范围内,进行各种可能的改型。例如,基于来自通信基站的电波的接收状态和到通信基站的距离来选择通信基站的方法,并不限于图2与图3所给出的步骤,而可采用其他各种不同的步骤,例如在图2中的步骤中增加附带移动方向的判断等。

Claims (2)

1.一种移动通信终端机,一边从地面上设置的多个通信基站中选择至少一个通信基站,一边同所选择的通信基站进行无线通信,其特征在于具有:
基于来自卫星和/或地面上设置的多个位置基准站的基准位置数据测定本机位置的测位功能;
用以检测来自通信基站的电波信号的接收状态是否良好的信号接收状态检测装置;
当来自选择中的通信基站的电波信号的接收状态恶化时,用以探测一个或多个接收状态良好的其他通信基站的基站探测装置;以及
当发现信号接收状态良好的一个或多个通信基站时,将被发现的1个或多个通信基站作为对象用所述测位功能检测至各通信基站的距离,然后从所发现的1个或多个通信基站中,选择距离最近的通信基站作为无线通信对方的基站选择装置。
2.一种移动通信终端机,一边从地面上设置的多个通信基站中选择至少一个通信基站,一边同所选择的通信基站进行无线通信,其特征在于具有:
基于来自卫星和/或地面上设置的多个位置基准站的基准位置数据测定本机位置的测位功能;
用以检测来自通信基站的电波信号的接收状态是否良好的信号接收状态检测装置;
当来自选择中的通信基站的电波信号的接收状态恶化时,用所述测位功能辨识本机的移动方向,并探测在该移动方向存在的一个或多个通信基站的基站探测装置;以及
以探测到的一个或多个通信基站为对象,从距离最近的通信基站开始依次判断电波信号的接收状态,然后从探测到的一个或多个通信基站中,选择信号接收状态良好的一个通信基站作为无线通信对方的基站选择装置。
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