WO2003103315A1 - Verfahren und vorrichtung zum steuern von kombinierten umts/gsm/edge-funksystemen - Google Patents

Verfahren und vorrichtung zum steuern von kombinierten umts/gsm/edge-funksystemen Download PDF

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WO2003103315A1
WO2003103315A1 PCT/DE2003/001555 DE0301555W WO03103315A1 WO 2003103315 A1 WO2003103315 A1 WO 2003103315A1 DE 0301555 W DE0301555 W DE 0301555W WO 03103315 A1 WO03103315 A1 WO 03103315A1
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WO
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radio
radio system
control unit
synchronization signal
sy2b
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Application number
PCT/DE2003/001555
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English (en)
French (fr)
Inventor
Bertram Gunzelmann
Berndt Pilgram
Dietmar Wenzel
Original Assignee
Infineon Technologies Ag
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Publication date
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Priority to EP03755894A priority patent/EP1510092B1/de
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Priority to US11/423,911 priority patent/US7515932B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the invention relates to a method for controlling radio systems in a radio station, in particular a mobile radio station, the radio station being designed to transmit / receive signals from at least two radio standards with different time slots. Furthermore, the invention relates to a device for controlling radio systems in a radio station.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • 8 PSK 8-phase shift keying
  • EDGE Enhanced Data Services for GSM Evolution
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • MBS Mobile Broad Band System
  • Mobile stations that can support several mobile radio systems or standards at the same time. This assumes that the Mobile station can generate the different time frames of the individual standards and can use them to carry out suitable event control processes.
  • the transmission methods for example CDMA and TDMA, of these two different mobile radio standards are based on different symbol clock frequencies, the transmitted data usually being structured in transmission frames which each have a predetermined length. This structure and / or length of each transmission frame in a continuous signal sequence is predetermined and is recognized by the mobile station. The mobile station must align its time control with this structure.
  • the difficulty arises that different mobile radio standards generally use incommensurable time slots, i.e. as a rule, the time grids cannot be converted into one another by a simple clock division.
  • the mobile station must also carry out other functions which go beyond the sending and receiving of data, at least in the case of
  • Operation of a single receiving device can not be performed simultaneously.
  • a mobile station that supports several mobile radio standards has to measure from time to time whether it can receive radio signals from another base station with sufficient reception quality.
  • the mobile station sets its receiving device to a different frequency than the frequency on which it is currently receiving data.
  • the data are sent from a base station to a receiving mobile station by interrupting the transmission at predetermined times so that the receiving mobile station is able to perform other functions, such as, for example, during one or more interruption phases Search for adjacent channels (search for specific data packets transmitted by a neighboring base station), and in particular to carry out measurements.
  • the base station sends the data beforehand at a transmission rate that is higher than the generally constant transmission rate. So that this excessive transmission rate does not lead to higher bit error rates, the transmission power is additionally increased during this period in which data is transmitted at an increased transmission rate.
  • the frequency with which the interruption phases are repeated and the duration of the interruption phases depend on the respective radio system and also on the respective operating state of this radio system.
  • the disadvantage here is that, with an increasing number of these interruption phases, the transmission power is higher and the transmission quality is reduced.
  • the object of the invention is a method and
  • Radio systems in a radio station are supported by the radio station at least two radio standards with different time bases. Signals of a radio standard are processed in each of the radio systems. At least one synchronization signal is generated in each case in the first and / or second radio system and the synchronization signal to the respective other radio system transfer. In each radio system to which the synchronization signal of the other radio system is transmitted, a separate system information is stored for synchronizing the radio systems. It is advantageous that the point in time at which the storage of system information in one of the radio systems begins by the other radio system using the
  • Synchronization signal is specified. This allows system-specific storage of system information in the other radio system to be initiated at defined times of the one radio system.
  • the synchronization signal generated by a radio system is applied to a control unit, in particular a time control unit, in the other radio system and the system information is stored in a memory unit of this control unit.
  • the synchronization signals of each radio system are advantageously generated in a respective signal generator, in particular a synchronization signal generator.
  • This signal generator and the generation of the synchronization signal in a radio system are preferably controlled by the control unit assigned to this radio system. It can thereby be achieved that the synchronization of the radio systems, in particular the respective control units, can be achieved quickly and in a simple manner.
  • the system information of the second radio system stored in the second radio system at a point in time specified by the first radio system is read by the first radio system and, advantageously, by means of this read system information of the second radio system in the first radio system, points in time for data exchange between the radio station and others Radio stations are determined by signals from the first radio system.
  • a transmission phase of a radio system, which by the System information is characterized can be queried by this other radio system at defined times of the other radio system.
  • the beginning and / or the end of an interruption phase in the queried radio system can be determined by the querying radio system in the querying radio system.
  • the system information is the frame number of the transmission frame for transmitting data and / or a number of a time slot, which a
  • Transmission frame is assigned and / or the number of a unit into which a time slot is divided is stored.
  • a second synchronization signal is generated in each case in the first and / or in the second radio system.
  • This second synchronization signal is applied to the respective other radio system, and in this respective other radio system the transmission of radio signals or the generation of events in the radio system is started at a time of the radio system which can be predetermined by the applied second synchronization signal and which generates this second synchronization signal that the second synchronization signal is applied, released or blocked.
  • Synchronization processes and optimal event control of the radio systems can be achieved. This can prevent both radio systems from sending signals at the same time.
  • the second synchronization signals are generated in the respective signal generators of the radio systems and are applied to the signal generators of the respective other radio system. It can also be provided to combine the first and the second synchronization signal of a radio system into a single synchronization signal and the information for synchronization and the information for enabling or disabling one To encode the transmission process. It can thereby be achieved that the initiation of a storage process of system information and the release or blocking of a transmission process in one radio system is controlled by the other radio system by means of a single signal.
  • the method is particularly advantageous if the radio station supports the two mobile radio standards UMTS and GSM / EDGE.
  • a device for controlling radio systems in a radio station, in particular a mobile radio station, the radio station being designed for transmitting / receiving signals from at least two radio standards with different time slots
  • Control unit in particular a first time control unit and a first signal generator, in particular a first synchronization signal generator, connected downstream of this first control unit.
  • This first control unit and this first signal generator for generating at least one first synchronization signal of the first radio system are assigned to the first radio system.
  • a second control unit in particular a second time control unit and a second signal generator, in particular a second synchronization signal generator, connected downstream of this second control unit, for generating at least one first synchronization signal of the second radio system, are assigned to the second radio system.
  • the first and the second control unit each have at least one memory unit.
  • the first signal generator is electrically connected to the second radio system and the second signal generator to the first radio system.
  • the radio systems can be synchronized and the interruption phases of the radio systems can be minimized in terms of their duration and number.
  • the control unit advantageously has a second memory unit, at least in a radio system, system information of the data reception path being able to be stored in the first memory unit of this control unit and system information of the data transmission path being stored in this second memory unit.
  • the system information of the data reception path and the data transmission path of a radio system can be stored separately.
  • the first signal generator is connected to a first input of the second signal generator and to the second control unit of the second radio system.
  • it has an electrical connection at least with the first
  • the second signal generator is electrically connected to an input of the first signal generator and to the first control unit of the first radio system, in particular at least to the first memory unit of the first radio system.
  • Corresponding control signals in particular synchronization signals, make it possible for the second signal generator to be activated or deactivated by the first signal generator or the first signal generator to be activated or deactivated by the second signal generator, or for system events of the first radio system to be released by the second signal generator or system events of the second radio system to be released by the first signal generator or can be blocked.
  • the radio systems are connected by an electrical connection, in particular a synchronous serial interface, via which system information, in particular the content of the storage units of one radio system, can be read and evaluated by the other radio system. This can easily start or end a Interruption phase in one radio system can be determined by the other radio system.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a device according to the invention
  • Fig. 2 is a timing diagram of a save operation of
  • 3 is a timing diagram of enabling or disabling of
  • the device that supports the two mobile radio standards UMTS and GSM / EDGE.
  • the device according to the invention has a UMTS timing control unit 1, which is connected to storage units 11 and 12.
  • the UMTS time control unit 1 and the two storage units 11 and 12 are electrically connected to the UMTS bus system via an interface SST1.
  • the UMTS time control unit 1 controls a downstream signal generator, which is designed as a synchronization signal generator 2 in the exemplary embodiment.
  • the synchronization signal generator 2 has a unit 21 in which events for the UMTS transmission path are generated.
  • the unit 21 is controlled by the control signal SA1 of the UMTS time control unit 1.
  • the synchronization signal generator 2 has a unit 22 for generating events for the UMTS reception path, which is controlled by a control signal SA2 of the UMTS time control unit 1.
  • the synchronization signal generator 2 is electrically connected to the UMTS bus system via an SST2 interface.
  • Synchronization signal generator 2 with its units 21 and 22 are assigned to the UMTS radio system.
  • the device has a GSM time control unit 3, which is connected to a memory unit 31.
  • the GSM time control unit 3 and the storage unit 31 are electrically connected to the GSM bus system via an interface SST3.
  • the device has a second signal generator, which in the exemplary embodiment is designed as a synchronization signal generator 4 with a unit 41 for generating the events of the GSM transmission and reception path.
  • the second signal generator which in the exemplary embodiment is designed as a synchronization signal generator 4 with a unit 41 for generating the events of the GSM transmission and reception path.
  • Synchronization signal generator 4 is connected to the GSM bus system via an interface SST4.
  • the synchronization signal generator 4 or the unit 41 is controlled by the GSM time control unit 3 via a control signal SA3.
  • GSM transmit or receive paths are transmitted using signal 411.
  • the synchronization signal generator 4 or the unit 41 generates a first synchronization signal SY4a, which is applied to the memory units 11 and 12 of the UMTS radio system.
  • the unit 41 generates a second one
  • Synchronization signal SY4b which is present at the units 21 and 22 of the synchronization signal generator 2 of the UMTS radio system.
  • the events of the UMTS transmission path generated in the unit 21 are transmitted via the signal 211.
  • the events of the UMTS reception path generated by the unit 22 are transmitted by the signal 221.
  • the unit 21 generates a first synchronization signal SY2a of the UMTS radio system, which is applied to the memory unit 31 of the GSM radio system.
  • the unit 21 generates a second synchronization signal SY2b, which is present at an input of the synchronization signal generator 4 or the unit 41.
  • the device also has a synchronous serial connection SSC, with which the GSM radio system can read the content of the memory units 11 and 12 of the UMTS system or the UMTS system can read the content of the memory unit 31 of the GSM radio system.
  • System information for the reception path is stored in the storage unit 11 of the UMTS system and system information of the transmission path of the UMTS system is stored in the storage unit 12.
  • System information of the GSM system is stored in the memory unit 31 of the GSM system.
  • the storage units 11, 12 and 31 are shown in the exemplary embodiment as separate external storage units. It can also be provided that the storage units 11 and 12 are arranged in the UMTS time control unit 1 and / or the storage unit 31 in the GSM time control unit 3.
  • the frame number of the transmission frame for transmitting data is stored in the memory units 11 and 12 of the UMTS radio system as system information
  • the system number of the GSM radio system contains the frame number Frame G sM of the data transmission frame, the number of a timeslot Slot GS M, which the transmission frame Frame G s ⁇ . is assigned and the GSM symbol number symbol G sM, into which the time slot slot G sM is divided, is stored.
  • the UMTS system information of the reception path or the transmission path is stored in the storage units 11 and 12 at a point in time specified by the GSM system.
  • This first synchronization signal SY4a is generated in the synchronization signal generator 4 or in the unit 41 at a specific GSM time, which is identified by the system information given in the GSM system at this time.
  • the second synchronization signal SY4b is generated in the unit 41 of the signal generator 4 at the same time or at different times from the generation of the first synchronization signal SY4a.
  • This second synchronization signal SY4b of the GSM system is applied to the units 21 and 22 of the signal generator 2 of the UMTS system.
  • the GSM system information is stored in the storage unit 31 at a specific UMTS time.
  • the GSM system information is stored at a specific UMTS point in time, which is characterized by the system information given in the UMTS system at this point in time.
  • the second synchronization signal SY2b is generated by the unit 21 and applied to the unit 41 of the synchronization signal generator 4.
  • the second synchronization signal SY2b of the UMTS system enables or disables GSM events combined in a group.
  • Those UMTS events or GSM events that are released or blocked by the synchronization signals SY4b or SY2b can be combined in groups by special markings.
  • the second synchronization signal SY2b to the synchronization signal generator 4 of the GSM system for example, the transmission of signals from the GSM system can be prevented. This ensures that the GSM system cannot send any signals during an interruption phase while measuring a UMTS base station.
  • the transmission of signals from the GSM system can be released again by means of the synchronization signal SY2b.
  • the UMTS system can release or block GSM events at defined UMTS times without the GSM system having to know the exact UMTS time, which is identified by the UMTS system information given at that time. This enables GSM events to be enabled or blocked at specific UMTS times, based on the UMTS transmission path.
  • Synchronization signals SY2a and SY2b of the UMTS system can be combined into a single synchronization signal.
  • the information contained in the separate synchronization signals SY2a and SY2b must be encoded in the presence of a single synchronization signal from the UMTS system. It is also possible to combine the two synchronization signals SY4a and SY4b of the GSM system into a single synchronization signal and to encode the information contained in the individual synchronization signals SY4a and SY4b.
  • FIG. 2 shows a time diagram of a storage process for the UMTS system information at a specific GSM time and a storage process for the GSM system information at a specific UMTS time. It is in particular the storage of the UMTS system information using the synchronization signal SY2a and the GSM system information using the synchronization signal SY4a. 2 shows a UMTS-GSM synchronization during a UMTS interruption phase, the beginning of which is identified by the time Ti and the end of which is identified by the time T 2 .
  • the UMTS system information is given by the frame number of the transmission frame, the number of the time slot and the number of a chip and shown in the figure by the time slot numbers slot N / slot N + ⁇ to slot N + with the correspondingly finer division into chips with 2560 chips per time slot.
  • the GSM system information which is independent of the UMTS system information and is based on another symbol clock frequency, is also identified by frame numbers
  • time slot numbers and the symbol number and represented in the time diagram in Fig. 2 by time slot numbers slot ⁇ , slot ⁇ + ⁇ to slot ⁇ + 8 with the correspondingly finer subdivision into symbols with 156.25 symbols per time slot or slot.
  • Synchronization pulse SY2a illustrates the transfer of the UMTS system information (frame, time slot and chip number) into the memory unit 12 of the UMTS time control unit 1.
  • the synchronization pulse in the synchronization signal SY4a represents the transfer or storage of the GSM system information (frame, time slot and symbol number) into the memory unit 31 of the GSM time control unit 3.
  • both the GSM system and the UMTS system can read the system information of the other system, in particular by means of the serial synchronous connection SSC, and subsequently calculate it in advance using software.
  • the GSM system can, for example, calculate the time T 2 of the UMTS interruption phase from the UMTS system information stored at a specific GSM time.
  • FIG. 3 shows a time diagram in which the mode of operation of UMTS events combined in groups by the GSM time control unit 3 or of GSM events by the UMTS time control unit 1 is shown.
  • the UMTS or GSM system information corresponds to that in Fig. 2. Die
  • the synchronization signal SY2b in the exemplary embodiment shown releases a group of UMTS events in the GSM slot ⁇ and in the GSM slot ⁇ + ⁇ .
  • the synchronization signal SY2b By changing the synchronization signal SY2b from a low level to a high level, a group of UMTS events from the GSM slot ⁇ + 2 to the GSM slot ⁇ + 7 during the UMTS interruption phase in the period between T x and T 2 blocked .
  • This group of UMTS events in the GSM slot ⁇ + 8 is released again by a further change in the level of the synchronization signal SY2b.
  • the level states of the synchronization signal SY4b shown in the exemplary embodiment block a group of GSM events before the time Ti and after the time T 2 .
  • a group of GSM events is released during the UMTS slot N + 1 to the UMTS slot N + 3 .
  • a time control unit 1 is based on a in the UMTS system for sequence control of synchronization processes and for event control
  • UMTS system information is used, while in the GSM system a time control unit 3 is used based on the GSM system information.
  • the respective UMTS system information is transmitted to the GSM system and the respective GSM system information is transmitted to the UMTS system accordingly.
  • the UMTS synchronization signals SY2a, SY2b or the GSM synchronization signals SY4a, SY4b and the Storage units 11, 12, 31 can be used to store the GSM system information or the UMTS system information in a timely manner and to control GSM events or UMTS events combined in groups in order to control the sequence of
  • the UMTS system information must be known to the GSM system or the GSM system information must be known to the UMTS system. This guarantees optimal sequence control of the UMTS and GSM synchronization processes and, for example, prevents the UMTS system and the GSM system from transmitting simultaneously in a combined UMTS / GSM mobile station.
  • the method and the device according to the invention can be used independently of the respective symbol clock frequencies and physical work cycles used in the UMTS and GSM systems.
  • Ti, T 2 points in time from the beginning and end of an interruption phase

Abstract

Bei einem Verfahren zum Steuern von Funksystemen in einer Funkstation, welche zum Senden/Empfangen von Signalen von zumindest zwei Funkstandards mit differierenden Zeitrastern ausgelegt ist, wobei in jedem Funksystem Signale eines dieser Funkstandards verarbeitet werden, wird im ersten und/oder zweiten Funksystem zum Synchronisieren der Funksysteme jeweils zumindest ein Synchronisationssignal erzeugt und an das jeweils andere Funksystem übertragen und in jeweils demjenigen Funksystem, an das das Synchronisationssignal übertragen wird, ein Speichern einer eigenen Systeminformation durchgeführt. Die abgespeicherten Systeminformationen in einem Funksystem können über eine Schnittstelle von dem jeweils anderen Funksystem gelesen und mittels der gelesenen Informationen Zeitpunkte zum Senden von Signalen berechnet werden. Das Senden von Signalen oder das Erzeugen von Ereignissen eines Funksystems kann durch ein Signal des anderen Funksystems freigegeben oder gesperrt werden.

Description

Beschreibung
Verfahren und Vorrichtung zum Steuern von kombinierten UMTS/GSM/EDGE-Funksystemen
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern von Funksystemen in einer Funkstation, insbesondere einer Mobilfunkstation, wobei die Funkstation zum Senden/Em fangen von Signalen von zumindest zwei Funkstandards mit differierenden Zeitrastern ausgelegt ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Steuern von Funksystemen in einer Funkstation.
In Sende- und Empfangseinrichtungen von Mobilstationen sind eine Vielzahl von Aktionen auszulösen und Steuersignale zu erzeugen, die zeitlich mit einem speziellen, Mobilfunkstandard-spezifischen Zeitraster korreliert sind.
In den letzten Jahren haben sich im Mobilfunkbereich eine Reihe unterschiedlicher Standards etabliert, die fortentwickelt oder in Zukunft durch neue Standards ersetzt werden. Bekannte Beispiele für Mobilfunkstandards sind GSM (Global System for Mobile Communication) , die als EDGE- (Enhanced Data Services for GSM Evolution-) Standard bezeichnete 8 PSK- (8-Phase Shift Keying-) Weiterentwicklung von GSM, sowie verschiedene auf dem Übertragungsverfahren CDMA (Code Division Multiple Access) basierende Standards wie beispielsweise UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) . Mit MBS (Mobile Broad Band System) ist derzeit bereits ein Mobilfunkstandard der vierten Generation in der
Entwicklung.
Mit dem Vorhandensein von unterschiedlichen bzw. konkurrierenden Standards wachsen die Anforderungen an Mobilstationen für den Mobilfunk. Gewünscht werden
Mobilstationen, die mehrere Mobilfunksysteme bzw. -Standards gleichzeitig unterstützen können. Dies setzt voraus, dass die Mobilstation die unterschiedlichen Zeitraster der einzelnen Standards erzeugen und darauf basierend geeignete Ereignissteuerungsprozesse durchzuführen vermag.
Die Übertragungsverfahren, beispielsweise CDMA und TDMA, dieser beiden unterschiedlichen Mobilfunkstandards beruhen auf unterschiedlichen Symboltaktfrequenzen, wobei die übertragenen Daten üblicherweise in Übertragungsrahmen strukturiert sind, die eine jeweils vorgegebene Länge haben. Diese Struktur und/oder Länge jedes Übertragungsrahmens in einer kontinuierlichen Signalfolge ist vorgegeben und wird durch die Mobilstation erkannt. Die Mobilstation muss ihre zeitliche Ablaufsteuerung auf diese Struktur ausrichten. Dabei tritt die Schwierigkeit auf, dass unterschiedliche Mobilfunkstandards in der Regel inkommensurable Zeitraster verwenden, d.h. die Zeitraster können in der Regel nicht durch eine einfache Taktteilung ineinander übergeführt werden. Insbesondere in zellularen Mobilfunksystemen muss die Mobilstation auch weitere, über das Senden und Empfangen von Daten hinausgehende Funktionen ausführen, die zumindest beim
Betrieb nur einer einzigen Empfangseinrichtung nicht gleichzeitig ausgeführt werden können. Beispielsweise muss eine Mobilstation, welche mehrere Mobilfunkstandards unterstützt, in einem zellular aufgebauten Funk- KommunikationsSystem, in dem die Basisstation verschiedener Zellen auf unterschiedlichen Frequenzen senden, von Zeit zu Zeit messen, ob sie Funksignale von einer anderen Basisstation mit ausreichender Empfangsqualität empfangen kann. Hierzu stellt die Mobilstation ihre Empfangseinrichtung auf eine andere Frequenz als diejenige Frequenz ein, auf der sie zum momentanen Zeitpunkt Daten empfängt . Die Daten werden dabei beispielsweise in einem UMTS-System von einer Basisstation zu einer empfangenden Mobilstation gesendet, indem die Übertragung zu vorgegebenen Zeitpunkten so unterbrochen wird, dass es der empfangenden Mobilstation möglich ist, während einer oder mehrerer Unterbrechungsphasen, andere Funktionen, wie beispielsweise Nachbarkanalsuche (Suche nach bestimmten, von einer benachbarten Basisstation ausgesendeten Datenpaketen) , auszuführen und insbesondere auch um Messungen durchzuführen. Um einen Datenverlust zu vermeiden, sendet die Basisstation die Daten zuvor mit einer gegenüber der im Allgemeinen konstanten Dauerübertragungsrate erhöhten Übertragungsrate . Damit diese überhöhte Übertragungsrate nicht zu höheren Bitfehlerraten führt, wird zusätzlich während dieser Zeitdauer, in welcher mit erhöhter Übertragungsrate Daten übertragen werden, die Sendeleistung erhöht.
Die Häufigkeit, mit der die Unterbrechungsphasen wiederholt werden, sowie die Zeitdauer der Unterbrechungsphasen hängen vom jeweiligen Funksystem und auch vom jeweiligen Betriebszustand dieses Funksystems ab. Nachteilig dabei ist es, dass mit steigender Anzahl dieser eingefügten Unterbrechungsphasen zum einen die Sendeleistung höher ist und zum anderen die Übertragungsqualität vermindert wird.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Steuerung von Funksystemen in einer Funkstation zu schaffen, mit welcher der Aufwand für die Synchronisierung unterschiedliche Zeitraster minimiert werden kann.
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und eine Vorrichtung mit den Merkmalen der entsprechenden unabhängigen Patentansprüche gelöst .
Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Steuern von
Funksystemen in einer Funkstation, insbesondere einer Mobilfunkstation, werden durch die Funkstation zumindest zwei Funkstandards mit differierenden Zeitrastem unterstützt. In jedem der Funksysteme werden Signale eines Funkstandards verarbeitet. Im ersten und/oder zweiten Funksystem wird jeweils zumindest ein Synchronisationssignal erzeugt und das Synchronisationssignal an das jeweils andere Funksystem übertragen. In jeweils demjenigen Funksystem, an das das Synchronisationssignal des anderen Funksystems übertragen wird, wird ein Speichern einer eigenen Systeminformation zum Synchronisieren der Funksysteme durchgeführt. Vorteilhaft ist es, dass der Zeitpunkt, zu dem das Speichern von Systeminformationen in einem der Funksysteme beginnt, durch das andere Funksystem mittels des
Synchronisationssignals vorgegeben wird. Dadurch kann zu definierten Zeitpunkten des einen Funksystems ein zeitgenaues Abspeichern von Systeminformationen in dem anderen Funksystem eingeleitet werden.
In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel wird das von einem Funksystem erzeugte Synchronisationssignal an eine Steuereinheit, insbesondere eine Zeitsteuereinheit, in dem anderen Funksystem angelegt und die Systeminformationen in einer Speichereinheit dieser Steuereinheit abgespeichert . In vorteilhafter Weise werden die Synchronisationssignale jedes Funksystems in jeweils einem Signalgenerator, insbesondere einem Synchronisationssignalgenerator, erzeugt. Bevorzugt wird dieser Signalgenerator sowie das Erzeugen des Synchronisationssignals in einem Funksystem durch die diesem Funksystem zugeordnete Steuereinheit gesteuert . Dadurch kann erreicht werden, dass die Synchronisation der Funksysteme, insbesondere der jeweiligen Steuereinheiten, schnell und in einfacher Weise erreicht werden kann.
In einem besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel wird die zu einem vom ersten Funksystem vorgegebenen Zeitpunkt in dem zweiten Funksystem abgespeicherte Systeminformation des zweiten Funksystems vom ersten Funksystem gelesen und in vorteilhafter Weise können mittels dieser gelesenen Systeminformation des zweiten Funksystems in dem ersten Funksystem Zeitpunkte zum Datenaustausch der Funkstation mit anderen Funkstationen von Signalen des ersten Funksystems ermittelt werden. Dadurch kann erreicht werden, dass eine Übertragungsphase eines Funksystems, welche durch die Systeminformationen charakterisiert wird, zu definierten Zeitpunkten des anderen Funksystems von diesem anderen Funksystem abgefragt werden können. Somit kann in dem abfragenden Funksystem der Beginn und/oder das Ende einer Unterbrechungsphase in dem abgefragten Funksystem durch das abfragende Funksystem ermittelt werden.
In vorteilhafter Weise ist als Systeminformation die Rahmennummer des Übertragungsrahmens zum Übertragen von Daten und/oder eine Nummer eines Zeitschlitzes, die einem
Übertragungsrahmen zugeordnet ist und/oder die Nummer einer Einheit, in die ein Zeitschlitz unterteilt wird, abgespeichert .
In einem vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiel wird im ersten und/oder im zweiten Funksystem jeweils ein zweites Synchronisationssignal erzeugt. Dieses zweite Synchronisationssignal wird an das jeweils andere Funksystem angelegt, und in diesem jeweils anderen Funksystem wird zu einem, durch das anliegende zweite Synchronisationssignal vorgebbaren Zeitpunkt des Funksystems, welches dieses zweite Synchronisationssignal erzeugt, das Senden von Funksignalen oder das Erzeugen von Ereignissen im Funksystem, an das das zweite Synchronisationssignal angelegt wird, freigegeben oder gesperrt. Dadurch kann eine optimale Ablaufsteuerung von
Synchronisationsvorgängen und eine optimale Ereignissteuerung der Funksysteme erreicht werden. Es kann dadurch verhindert werden, dass beide Funksysteme gleichzeitig Signale senden.
Vorteilhaft ist es, wenn die zweiten Synchronisationssignale in den jeweiligen Signalgeneratoren der Funksysteme erzeugt werden und an die Signalgeneratoren des jeweils anderen Funksystems angelegt werden. Es kann auch vorgesehen sein, das erste und das zweite Synchronisationssignal eines Funksystems in ein einziges Synchronisationssignal zusammenzufassen und die Informationen zum Synchronisieren und die Informationen zum Freigeben oder Sperren eines Sendevorgangs zu codieren. Dadurch kann erreicht werden, dass durch ein einziges Signal gleichzeitig das Einleiten eines Speichervorgangs einer Systeminformation und das Freigeben oder Sperren eines Sendevorgangs in einem Funksystem durch das andere Funksystem gesteuert wird.
Vorteilhaft ist das Verfahren besonders dann, wenn die Funkstation die beiden Mobilfunkstandards UMTS und GSM/EDGE unterstützt.
Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Steuern von Funksystemen in einer Funkstation, insbesondere einer Mobilfunkstation, wobei die Funkstation zum Senden/Empfangen von Signalen von zumindest zwei Funkstandards mit differierenden Zeitrastern ausgelegt ist, weist eine erste
Steuereinheit, insbesondere eine erste Zeitsteuereinheit und einen dieser ersten Steuereinheit nachgeschalteten ersten Signalgenerator, insbesondere einen ersten Synchronisationssignalgenerator, auf. Diese erste Steuereinheit und dieser erste Signalgenerator zur Erzeugung zumindest eines ersten Synchronisationssignals des ersten Funksystems sind dem ersten Funksystem zugeordnet. Eine zweite Steuereinheit, insbesondere eine zweite Zeitsteuereinheit und ein dieser zweiten Steuereinheit nachgeschalteter zweiter Signalgenerator, insbesondere ein zweiter Synchronisationssignalgenerator, zur Erzeugung zumindest eines ersten SynchronisationsSignals des zweiten Funksystems, sind dem zweiten Funksystem zugeordnet. Die erste und die zweite Steuereinheit weisen jeweils zumindest eine Speichereinheit auf. Der erste Signalgenerator ist mit dem zweiten Funksystem und der zweite Signalgenerator mit dem ersten Funksystem elektrisch verbunden. Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung können die Funksysteme synchronisiert werden und gegebenenfalls die Unterbrechungsphasen der Funksysteme in ihrer zeitlichen Dauer sowie in ihrer Anzahl minimiert werden. In vorteilhafter Weise weist zumindest in einem Funksystem die Steuereinheit eine zweite Speichereinheit auf, wobei in der ersten Speichereinheit dieser Steuereinheit eine Systeminformation des Datenempfangspfades und in dieser zweiten Speichereinheit eine Systeminformation des Datensendepfades speicherbar ist. Dadurch können die Systeminformationen des Datenempfangspfades und des Datensendepfades eines Funksystems separiert abgespeichert werden.
In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist der erste Signalgenerator mit einem ersten Eingang des zweiten Signalgenerators und mit der zweiten Steuereinheit des zweiten Funksystems verbunden. Insbesondere weist er dabei eine elektrische Verbindung zumindest mit der ersten
Speichereinheit des zweiten Funksystems auf . Der zweite Signalgenerator ist mit einem Eingang des ersten Signalgenerators und mit der ersten Steuereinheit des ersten Funksystems, insbesondere zumindest mit der ersten Speichereinheit des ersten Funksystems, elektrisch verbunden.
Dadurch ist es durch entsprechende Steuersignale, insbesondere Synchronisationssignale möglich, dass der zweite Signalgenerator durch den ersten Signalgenerator oder der erste Signalgenerator durch den zweiten Signalgenerator aktivierbar oder deaktivierbar ist oder Systemereignisse des ersten Funksystems durch den zweiten Signalgenerator oder Systemereignisse des zweiten Funksystems durch den ersten Signalgenerator freigegeben oder gesperrt werden können.
Vorteilhaft ist es, dass die Funksysteme durch eine elektrische Verbindung, insbesondere eine synchrone serielle Schnittstelle, verbunden sind, über welche Systeminformationen, insbesondere der Inhalt der Speichereinheiten des einen Funksystems durch das andere Funksystem lesbar und auswertbar sind. Dadurch kann in einfacher Weise der Beginn oder das Ende einer Unterbrechungsphase in einem Funksystem durch das andere Funksystem ermittelt werden.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand schematischer Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;
Fig. 2 ein Zeitdiagramm eines Abspeichervorgangs von
Systeminformationen;
Fig. 3 ein Zeitdiagramm eines Freigebens oder Sperrens von
Systemereignissen.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren werden im Ausführungsbeispiel anhand einer
Mobilstation, welche die beiden Mobilfunkstandards UMTS und GSM/EDGE unterstützt, beschrieben. Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist eine UMTS-Zeitsteuereinheit 1 auf, die mit Speichereinheiten 11 und 12 verbunden ist. Die UMTS- Zeitsteuereinheit 1 und die beiden Speichereinheiten 11 und 12 sind über eine Schnittstelle SST1 mit dem UMTS-Bus-System elektrisch verbunden. Die UMTS-Zeitsteuereinheit 1 steuert einen nachgeschalteten Signalgenerator, welcher im Ausführungsbeispiel als Synchronisationssignalgenerator 2 ausgeführt ist. Der Synchronisationssignalgenerator 2 weist eine Einheit 21 auf, in der Ereignisse für den UMTS-Sendepfad erzeugt werden. Die Einheit 21 wird durch das Steuersignal SA1 der UMTS-ZeitSteuereinheit 1 gesteuert. Des Weiteren weist der Synchronisationssignalgenerator 2 eine Einheit 22 zur Erzeugung von Ereignissen für den UMTS-Empfangspfad auf, welche durch ein Steuersignal SA2 der UMTS-ZeitSteuereinheit 1 gesteuert wird. Der Synchronisationssignalgenerator 2 ist über eine Schnittstelle SST2 mit dem UMTS-Bus-System elektrisch verbunden. Die UMTS-Zeitsteuereinheit 1, die Speichereinheiten 11 und 12 und der
Synchronisationssignalgenerator 2 mit seinen Einheiten 21 und 22 sind dem UMTS-Funksystem zugeordnet.
Des Weiteren weist die Vorrichtung eine GSM-ZeitSteuereinheit 3 auf, die mit einer Speichereinheit 31 verbunden ist. Die GSM-Zeitsteuereinheit 3 und die Speichereinheit 31 sind über eine Schnittstelle SST3 mit dem GSM-Bus-System elektrisch verbunden. Die Vorrichtung weist einen zweiten Signalgenerator, welcher im Ausführungsbeispiel als Synchronisationssignalgenerator 4 mit einer Einheit 41 zum Erzeugen der Ereignisse des GSM-Sende- und GSM-Empfangspfads ausgeführt ist, auf. Der zweite
Synchronisationssignalgenerator 4 ist über eine Schnittstelle SST4 mit dem GSM-Bus-System verbunden. Der
Synchronisationssignalgenerator 4 bzw. die Einheit 41 wird über ein Steuersignal SA3 durch die GSM-ZeitSteuereinheit 3 gesteuert. Die in der Einheit 41 erzeugten Ereignisse des
GSM-Sende- oder GSM-Empfangspfads werden mittels des Signals 411 übertragen. Der Synchronisationssignalgenerator 4 bzw. die Einheit 41 erzeugt ein erstes Synchronisationssignal SY4a, welches an den Speichereinheiten 11 und 12 des UMTS- Funksystems anliegt. Die Einheit 41 erzeugt ein zweites
Synchronisationssignal SY4b, welches an den Einheiten 21 und 22 des Synchronisationssignalgenerators 2 des UMTS- Funksystems anliegt. Die in der Einheit 21 erzeugten Ereignisse des UMTS-Sendepfads werden über das Signal 211 übertragen. Die durch die Einheit 22 erzeugten Ereignisse des UMTS-Empfangspfads werden durch das Signal 221 übertragen. Die Einheit 21 erzeugt ein erstes Synchronisationssignal SY2a des UMTS-Funksystems, welches an der Speichereinheit 31 des GSM-Funksystems anliegt. Die Einheit 21 erzeugt ein zweites Synchronisationssignal SY2b, welches an einem Eingang des Synchronisatiossignalgenerators 4 bzw. der Einheit 41 anliegt . Die Vorrichtung weist darüber hinaus eine synchrone serielle Verbindung SSC auf, mit der das GSM-Funksystem den Inhalt der Speichereinheiten 11 und 12 des UMTS-Systems oder das UMTS- System den Inhalt der Speichereinheit 31 des GSM-Funksystems lesen kann. In der Speichereinheit 11 des UMTS-Systems sind Systeminformationen für den Empfangspfad und in der Speichereinheit 12 sind Systeminformationen des Sendepfads des UMTS-Systems gespeichert. In der Speichereinheit 31 des GSM-Systems sind Systeminformationen des GSM-Systems gespeichert. Die Speichereinheiten 11, 12 und 31 sind im Ausfuhrungsbeispiel als separate externe Speichereinheiten dargestellt. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Speichereinheiten 11 und 12 in der UMTS-ZeitSteuereinheit 1 und/oder die Speichereinheit 31 in der GSM-ZeitSteuereinheit 3 angeordnet sind.
Im Ausfuhrungsbeispiel werden in den Speichereinheiten 11 und 12 des UMTS-Funksystems als Systeminformationen die Rahmennummer des Übertragungsrahmens zum Übertragen von Daten
FrameR , Frameτx, eine Nummer eines Zeitschlitzes SlotRx, Slotτx, der den entsprechenden Übertragungsrahmen FrameR bzw. Frameτx zugeordnet ist bzw. in die ein Übertragungsrahmen unterteilt ist, sowie die Chipnummer ChipRx, ChipTχ, in die die Zeitschlitze SlotR bzw. Slotτx unterteilt sind, abgespeichert. In der Speichereinheit 31 sind als Systeminformation des GSM-Funksystems die Rahmennummer FrameGsM des Datenübertragungsrahmens, die Nummer eines Zeitschlitzes SlotGSM, der dem Übertragungsrahmen FrameGsι. zugeordnet ist sowie die GSM-Symbolnummer SymbolGsM, in die der Zeitschlitz SlotGsM unterteilt ist, abgespeichert. Durch das Anlegen des ersten Synchronisationssignals SY4a des Synchronisationssignalgenerators 4 an die Speichereinheiten 11 und 12 werden die UMTS-Systeminformationen des Empfangspfads bzw. des Sendepfads zu einem, durch das GSM- System vorgegebenen Zeitpunkt in den Speichereinheiten 11 bzw. 12 abgespeichert. Dieses erste Synchronisationssignal SY4a wird in dem Synchronisationssignalgenerator 4 bzw. in der Einheit 41 zu einem bestimmten GSM-Zeitpunkt, welcher durch die zu diesem Zeitpunkt im GSM-System gegebenen Systeminformationen gekennzeichnet ist, generiert. Gleichzeitig oder zeitlich versetzt zur Erzeugung des ersten Synchronisationssignals SY4a wird das zweite Synchronisationssignal SY4b in der Einheit 41 des Signalgenerators 4 erzeugt. Dieses zweite Synchronisationssignal SY4b des GSM-Systems wird an die Einheiten 21 und 22 des Signalgenerators 2 des UMTS-Systems angelegt. Mittels dieses Synchronisationssignals SY4b werden in einer Gruppe zusammengefasste UMTS-Ereignisse, die in den Einheiten 21 und 22 erzeugt werden, freigegeben oder gesperrt. Dadurch können UMTS-Ereignisse zu bestimmten GSM- Zeitpunkten freigegeben oder gesperrt werden.
Durch Anlegen des ersten Synchronisationssignals SY2a des UMTS-Systems, welches in der Einheit 21 des Signalgenerators 2 erzeugt wird, an die Speichereinheit 31, werden die GSM- Systeminformationen zu einem bestimmten UMTS-Zeitpunkt in der Speichereinheit 31 abgespeichert. Dadurch wird die GSM- Systeminformation zu einem bestimmten UMTS-Zeitpunkt, welcher durch die zu diesem Zeitpunkt im UMTS-System gegebenen Systeminformationen gekennzeichnet ist, abgespeichert. Gleichzeitig oder zeitlich versetzt zur Erzeugung des ersten Synchronisationssignals SY2a des UMTS-Systems wird das zweite Synchronisationssignal SY2b durch die Einheit 21 erzeugt und an die Einheit 41 des Synchronisationssignalgenerators 4 angelegt. Durch das zweite Synchronisationssignal SY2b des UMTS-Systems werden in einer Gruppe zusammengefasste GSM- Ereignisse freigegeben oder gesperrt. Diejenigen UMTS- Ereignisse bzw. GSM-Ereignisse, die durch die Synchronisationssignale SY4b bzw. SY2b freigegeben oder gesperrt werden, können durch jeweils spezielle Markierungen in Gruppen zusammengefasst werden. Durch das Anlegen des zweiten Synchronisationssignals SY2b an den Synchronisationssignalgenerator 4 des GSM-Systems kann beispielsweise das Senden von Signalen des GSM-Systems verhindert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das GSM- System in einer Unterbrechungsphase während einer Vermessung einer UMTS-Basisstation keine Signale senden kann.
Nach dem Beenden eines Vermessungsvorganges einer UMTS- Basisstation kann durch das Synchronisationssignal SY2b das Senden von Signalen des GSM-Systems wieder freigegeben werden. Dadurch kann das Freigeben oder Sperren von GSM- Ereignissen vom UMTS-System zu definierten UMTS-Zeitpunkten durchgeführt werden, ohne dass das GSM-System den genauen UMTS-Zeitpunkt, welcher durch die zu diesem Zeitpunkt gegebenen UMTS-Systeminformationen gekennzeichnet ist, kennen muss. Dadurch können GSM-Ereignisse zu bestimmten UMTS- Zeitpunkten, bezogen auf den UMTS-Sendepfad, freigegeben oder gesperrt werden.
In analoger Weise gelten diese Ausführungen zu dem Synchronisationssignal SY2b auch für das Synchronisationssignal SY4b des GSM-Systems.
Es kann auch vorgesehen sein, dass die
Synchronisationssignale SY2a und SY2b des UMTS-Systems in ein einziges Synchronisationssignal zusammengefasst werden. Die in den separaten Synchronisationssignalen SY2a und SY2b enthaltenen Informationen müssen bei Vorliegen eines einzigen Synchronisationssignals des UMTS-Systems codiert werden. Ebenso ist es möglich, die beiden Synchronisationssignale SY4a und SY4b des GSM-Systems in ein einziges Synchronisationssignal zusammenzufassen und die in den einzelnen Synchronisationssignalen SY4a bzw. SY4b enthaltenen Informationen zu codieren.
In Fig. 2 ist ein Zeitdiagramm eines Abspeichervorgangs der UMTS-Systeminformation zu einem bestimmten GSM-Zeitpunkt sowie ein Abspeichervorgang der GSM-Systeminformation zu einem bestimmten UMTS-Zeitpunkt dargestellt. Dabei ist insbesondere das Abspeichern der UMTS-Systeminformation mittels dem Synchronisationssignal SY2a sowie der GSM- Systeminformation mittels dem Synchronisationssignal SY4a dargestellt. Das Zeitdiagramm gemäß Fig. 2 zeigt eine UMTS- GSM-Synchronisation während einer UMTS-Unterbrechungsphase, deren Beginn durch den Zeitpunkt Ti und deren Ende durch den Zeitpunkt T2 gekennzeichnet ist. Die UMTS-Systeminformation ist durch die Rahmennummer des Übertragungsrahmens, die Nummer des ZeitSchlitzes und die Nummer eines Chips gegeben und in der Abbildung dargestellt durch die Zeitschlitz- Nummern SlotN/ SlotN+ι bis SlotN+ mit der entsprechend feineren Unterteilung in Chips mit 2560 Chips pro Zeitschlitz. Die von der UMTS-Systeminformation unabhängige und auf einer anderen Symboltaktfrequenz basierende GSM- Systeminformation ist ebenso durch Rahmennummern der
Übertragungsrahmen, der Zeitschlitznummern und der Symbol- Nummer gegeben und in dem Zeitdiagramm in Fig. 2 dargestellt durch Zeitschlitz-Nummern Slotκ, Slotκ+ι bis Slotκ+8 mit der ebenfalls entsprechend feineren Unterteilung in Symbole mit 156,25 Symbolen pro Zeitschlitz bzw. Slot. Durch den
Synchronisationsimpuls SY2a ist die Übernahme der UMTS- Systeminformation (Rahmen-, Zeitschlitz- und Chip-Nummer) in die Speichereinheit 12 der UMTS-Zeitsteuereinheit 1 verdeutlicht. In entsprechender Weise ist durch den Synchronisationsimpuls im Synchronisationssignal SY4a die Übernahme bzw. das Abspeichern der GSM-Systeminformation (Rahmen-, Zeitschlitz- und Symbol-Nummer) in die Speichereinheit 31 der GSM-ZeitSteuereinheit 3 dargestellt. Dadurch können sowohl das GSM-System als auch das UMTS-System die Systeminformationen des jeweils anderen Systems, insbesondere mittels der seriellen synchronen Verbindung SSC lesen und in weiterer Folge per Software vorausberechnen. Aus der zu einem bestimmten GSM-Zeitpunkt abgespeicherten UMTS- Systeminformation kann gemäß dem Zeitdiagramm in Fig. 2 beispielsweise das GSM-System den Zeitpunkt T2 der UMTS- Unterbrechungsphase voraus berechnen. Fig. 3 zeigt ein Zeitdiagramm, in dem die Wirkungsweise von in Gruppen zusammengefassten UMTS-Ereignissen durch die GSM- ZeitSteuereinheit 3 bzw. von GSM-Ereignissen durch die UMTS- Zeitsteuereinheit 1 dargestellt ist. Die UMTS- bzw. die GSM- Systeminformationen entsprechen denen in Fig. 2. Die
Wirkungsweise der Synchronisationssignale SY2b und SY4b sind wie folgt. Durch das Synchronisationssignal SY2b wird im dargestellten Ausführungsbeispiel eine Gruppe von UMTS- Ereignissen im GSM-Slotκ und im GSM-Slotκ+ι freigegeben. Indem das Synchronisationssignal SY2b von einem niedrigen Pegel auf einen hohen Pegel wechselt, wird eine Gruppe von UMTS- Ereignissen vom GSM-Slotκ+2 bis zum GSM-Slotκ+7 während der UMTS-Unterbrechungsphase in der Zeitdauer zwischen Tx und T2 gesperrt . Durch einen weiteren Pegelwechsel des SynchronisationsSignals SY2b wird diese Gruppe von UMTS- Ereignissen im GSM-Slotκ+8 wieder freigegeben. Durch die im Ausführungsbeispiel dargestellten Pegelzustände des Synchronisationssignals SY4b wird eine Gruppe von GSM- Ereignissen vor dem Zeitpunkt Ti und nach dem Zeitpunkt T2 gesperrt. Während der Zeitdauer der UMTS-Unterbrechungsphase ist eine Gruppe von GSM-Ereignissen während dem UMTS-SlotN+1 bis zum UMTS-SlotN+3 freigegeben.
Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren kann eine optimale Ablaufsteuerung von Synchronisationsvorgängen vor, während und nach UMTS-GSM- Unterbrechungsphasen in kombinierten UMTS/GSM-Mobilstationen durchgeführt werden. Zur Ablaufsteuerung von Synchronisationsvorgängen und zur Ereignissteuerung wird im UMTS-System eine Zeitsteuereinheit 1 basierend auf einer
UMTS-Systeminformation verwendet, während im GSM-System eine Zeitsteuereinheit 3 basierend auf der GSM-Systeminformation verwendet wird. Die jeweilige UMTS-Systeminformation wird dem GSM-System übermittelt und entsprechend die jeweilige GSM- Systeminformation dem UMTS-System übermittelt. Durch die UMTS-SynchronisationsSignale SY2a, SY2b bzw. die GSM- Synchronisationssignale SY4a, SY4b sowie die Speichereinheiten 11, 12, 31 kann eine zeitgenaue Abspeicherung der GSM-Systeminformation bzw. der UMTS- Systeminformation sowie die Kontrolle von in Gruppen zusammengefassten GSM-Ereignissen bzw. UMTS-Ereignissen durchgeführt werden, um die Ablaufsteuerung von
Synchronisationsvorgängen vor, während und nach UMTS/GSM- Unterbrechungsphasen optimal kontrollieren zu können. Das heißt, es können speziell gekennzeichnete UMTS-Ereignisse (Gruppe) von der GSM-Zeitsteuereinheit 3 oder speziell gekennzeichnete GSM-Ereignisse (Gruppe) von der UMTS- ZeitSteuereinheit 1 freigegeben oder gesperrt werden. Insbesondere dann, wenn das UMTS-System und das GSM-System gleichzeitig in Betrieb sind, d.h. vor, während und nach UMTS-Unterbrechungsphasen durch das GSM-System bzw. vor, während und nach GSM-Unterbrechungsphasen durch das UMTS-
System, muss dem GSM-System die UMTS-Systeminformation bzw. dem UMTS-System die GSM-Systeminformation bekannt sein. Dadurch kann eine optimale Ablaufsteuerung der UMTS- und der GSM-Synchronisationsvorgänge garantiert werden und beispielsweise vermieden werden, dass das UMTS-System und das GSM-System in einer kombinierten UMTS/GSM-Mobilstation gleichzeitig senden. Das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung kann unabhängig von den im UMTS- und im GSM-System verwendeten jeweiligen Symboltaktfrequenzen und physikalischen Arbeitstakten verwendet werden.
Bezugszeichenliste
1 , 3 ZeitSteuereinheiten
2 , 4 Signalgeneratoren 21 , 22 Einheiten des Signalgenerators 2 41 Einheit des Signalgenerators 4
11 , 12 Speichereinheiten der Zeitsteuereinheit 1
31 Speichereinheit der Zeitsteuereinheit 3
SST1, ... , SST4, SSC Schnittstellen SA1 , SA2 , SA3 Steuersignale 211, 221, 411 Ereignissignale SY2a, SY2b Synchronisationssignale des ersten
Funksystems
SY4a, SY4b Synchronisationssignale des zweiten
Funksystems
Ti, T2 Zeitpunkte von Beginn und Ende einer Unterbrechungsphase

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Steuern von Funksystemen in einer Funkstation, insbesondere einer Mobilfunkstation, wobei die Funkstation zum Senden/Empfangen von Signalen von zumindest zwei Funkstandards mit differierenden Zeitrastern ausgelegt ist, in jedem Funksystem Signale eines Funkstandards verarbeitet werden und im ersten und/oder zweiten Funksystem zum Synchronisieren der Funksysteme jeweils zumindest ein Synchronisationssignal (SY2a, SY2b; SY4a, SY4b) erzeugt und an das jeweils andere Funksystem übertragen wird und in jeweils demjenigen Funksystem, an das das
Synchronisationssignal (SY2a, SY2b; SY4a, SY4b) übertragen wird, eine eigene Systeminformation gespeichert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Zeitpunkt, zu dem das Speichern der Systeminformation in einem der Funksysteme beginnt, durch das andere Funksystem mittels des SynchronisationsSignals (SY2a; SY4a) vorgegeben wird.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das von einem Funksystem erzeugte Synchronisationssignal (SY2a; SY4a) an eine Steuereinheit, insbesondere eine ZeitSteuereinheit (1; 3) in dem anderen Funksystem angelegt wird und die Systeminformation in einer Speichereinheit (11, 12; 31) der Steuereinheit (1; 3) gespeichert wird.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Synchronisationssignal (SY2a, SY2b; SY4a, SY4b) eines Funksystems in einem Signalgenerator (2; 4) erzeugt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Signalgenerator (2; 4) und das Erzeugen des Synchronisationssignals (SY2a, SY2b; SY4a, SY4b) durch die Steuereinheit (1; 3) des jeweiligen Funksystems gesteuert wird.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zu einem vom ersten Funksystem vorgegebenen Zeitpunkt in dem zweiten Funksystem abgespeicherte Systeminformation des zweiten Funksystems vom ersten Funksystem gelesen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass mittels dieser gelesenen Systeminformation des zweiten Funksystems in dem ersten Funksystem Zeitpunkte zum
Datenaustausch der Funkstation mit anderen Funkstationen von Signalen des ersten Funksystems ermittelt werden.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass als Systeminformation die Rahmennummer (FrameRx, FrameTχ, FrameGSM) eines Datenübertragungsrahmens und/oder eine Nummer eines Zeitschlitzes (SlotRx, Slotτx, SlotGSM) der einem Datenübertragungsrahmen zugeordnet ist und/oder die Nummer einer Einheit (Chip; Symbol) , in die ein Zeitschlitz unterteilt wird, abgespeichert wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass im ersten und/oder zweiten Funksystem jeweils ein zweites
Synchronisationssignal (SY2b; SY4b) erzeugt wird, das zweite Synchronisationssignal (SY2b; SY4b) an das jeweils andere Funksystem angelegt wird und in diesem jeweils anderen Funksystem, zu einem durch das anliegende zweite Synchronisationssignal (SY2b; SY4b) vorgebbaren Zeitpunkt des Funksystems, welches dieses zweite Synchronisationssignal (SY2b; SY4b) erzeugt, das Senden eines Funksignals oder das Erzeugen eines Ereignisses im Funksystem, an dem das zweite Synchronisationssignal (SY2b; SY4b) angelegt wird, freigegeben oder gesperrt wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zweiten Synchronisationssignale (SY2b; SY4b) in den jeweiligen Signalgeneratoren (2; 4) der Funksysteme erzeugt werden und an die Signalgeneratoren (2; 4) des jeweils anderen Systems angelegt werden.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in jedem Funksystem die beiden Synchronisationssignale (SY2a, SY2b; SY4a, SY4b) in ein einziges Signal zusammengefasst werden und die Informationen zum Synchronisieren und die Informationen zum Freigeben oder Sperren eines Sendevorgangs oder eines Ereignisses kodiert werden.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass sowohl die Systeminformation für den Sende- als auch für den Empfangspfad eines Funksystems, insbesondere separiert voneinander, abgespeichert werden.
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der erste Funkstandard der Mobilfunkstandard UMTS und der zweite Funkstandard der Mobilfunkstandard GSM/EDGE ist.
14. Vorrichtung zum Steuern von Funksystemen in einer Funkstation, insbesondere einer Mobilfunkstation, wobei die Funkstation zum Senden/Empfangen von Signalen von zumindest zwei Funkstandards mit differierenden Zeitrastern ausgelegt ist, mit
- einer ersten Steuereinheit (1) und einem dieser ersten Steuereinheit (1) nachgeschalteten ersten Signalgenerator (2) , die dem ersten Funksystem zugeordnet sind, zur Erzeugung zumindest eines ersten Synchronisationssignals (SY2a, SY2b) des ersten Funksystems,
- einer zweiten Steuereinheit (3) und einem dieser zweiten Steuereinheit (3) nachgeschalteten zweiten Signalgenerator (4) , die dem zweiten Funksystem zugeordnet sind, zur Erzeugung zumindest eines ersten Synchronisationssignals (SY4a, SY4b) des zweiten Funksystems,
- die erste und die zweite Steuereinheit (1; 3) zumindest jeweils eine Speichereinheit (11, 12; 31) aufweisen, und
- der erste Signalgenerator (2) mit dem zweiten Funksystem und der zweite Signalgenerator (4) mit dem ersten Funksystem elektrisch verbunden ist.
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, d a d u r c h g e k e nn z e i c h n e t, dass zumindest in einem Funksystem die Steuereinheit (1) eine zweite Speichereinheit (12) aufweist und in der ersten Speichereinheit (11) eine Systeminformation des Datenempfangspfades und in der zweiten Speichereinheit (12) eine Systeminformation des Datensendepfades speicherbar ist.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 oder 15, d a d u r c h g e k e nn z e i c h n e t, dass der erste Signalgenerator (2) mit einem ersten Eingang des zweiten Signalgenerators (4) und mit der Steuereinheit (3) des zweiten Funksystems, insbesondere zumindest mit der ersten Speichereinheit (31) des zweiten Funksystems, und der zweite Signalgenerator (4) mit einem Eingang des ersten Signalgenerators (2) und mit der Steuereinheit (1) des ersten
Funksystems, insbesondere zumindest mit der ersten Speichereinheit (11, 12) des ersten Funksystems, elektrisch verbunden ist.
17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 16, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Funksysteme durch eine elektrische Verbindung, insbesondere eine synchrone serielle Schnittstelle (SSC) , verbunden sind, über die Systeminformationen, insbesondere der Inhalt der Speichereinheiten (11, 12; 31), des einen Funksystems durch das andere Funksystem abfragbar sind.
18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, d a d u r c h g e k e n n z e i c hn e t, dass die Steuereinheit (1) und die zumindest erste Speichereinheit (11, 12) des ersten Funksystems mittels einer Schnittstelle (SST1) mit dem Bus-System des ersten Funksystems und die zweite Steuereinheit (3) und die zumindest erste Speichereinheit (31) des zweiten Funksystems mittels einer weiteren Schnittstelle (SST3) mit dem Bus-System des zweiten Funksystems verbunden sind.
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