CS9100284A2 - Method of information transmission - Google Patents

Method of information transmission Download PDF

Info

Publication number
CS9100284A2
CS9100284A2 CS91284A CS28491A CS9100284A2 CS 9100284 A2 CS9100284 A2 CS 9100284A2 CS 91284 A CS91284 A CS 91284A CS 28491 A CS28491 A CS 28491A CS 9100284 A2 CS9100284 A2 CS 9100284A2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
information
bus
první
information signal
signal
Prior art date
Application number
CS91284A
Other languages
English (en)
Inventor
Michael Dale Kotzin
Stephen Lee Spear
Original Assignee
Motorola Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Publication of CS9100284A2 publication Critical patent/CS9100284A2/cs
Publication of CZ283268B6 publication Critical patent/CZ283268B6/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/30Systems using multi-frequency codes wherein each code element is represented by a combination of frequencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

-1-
Vynález se obecně týká radiových sdělovacích systémů a ze-jména popisuje architekturu pro zpracování informací a propoje-ní signálů k usnadnění skoků kmitočtu v celulárních radiotelefon-ních sdělovacích systémech.
Dosavadní stav techniky
Celulární radiotelefonní systémy’ používají množství radio-vých stanoviět, která jsou spojena spojovacími vedeními s ústředním úřadem věnovaným pohyblivému systému zvanému mobilní spínacícentrum (MSC). Toto M5C je propojeno s místní veřejnou spínacítelefonní sítí (DSTN) a zajištuje mobilním účastníkům přístupk pevné telefonní síti. Mobilní spojení je typicky prováděnomezi vhodným základním stanovištěm a MSC přespolními spojovacímivedeními, někdy prostřednictvím vložených spínacích bodů. Před-mětem sdělování jsou v podstatě hlasové a/nebo datové signályvysílané a přijímané účastníky.
Tradiční celulární stanoviště obsahují skupiny radiovýchtransceiverů pro vysílání a příjem informací k a od účastníků.Spojení dolů (směr od base k mobilnímu bodu) těchto transceiverůpři vzdáleném řízení MSC, vyžaduje jeden nebo více spojovacíchkanálů cestou informačních spojovacích vedení. Tyto spojovacíkanály vedou signály, které se vhodně zpracovávají a vysílajípřes radiový kanál transceiverem. Při spojení směrem nahoru seinformace přijímá z radiového kanálu transceiverem a potom sezpracuje a sděluje zpět do MSC.
Je dobře známo, že v obvyklých analogových celulárních sys- v témech každý transceiver (který zajištuje jediný radiový kanál)ovládá pouze jeden informační spojovací kanál. Pro hlas by nut-né zpracování směrem dolů mohlo zahrnovat takové zpracování ja-ko čisté zvukové tvarování, přidání řídících signálů nebo kom-presi signálů. V žádném číselném systému, jako je GSM Pan-Euro-pean Digital Cellular (PEDC) systém, každý transceiver radiové- v ho kanálu (tedy nesoucí jediný radiový kanál) zajištuje mnohospojovacích kanálů užívajíc kanálovou strukturu TDMAo V systémuPEDC je 8 časových výseků pro každý radiový kanál, každý nese -2- jeden spojovací kanál s plnou rychlostí. Každý transceiver tudížvytahuje S spojovacích signálů, kde každý signál musí být podro-ben určité formě zpracování jako kanálové kódování, zakrytí,zakódování řeči v číslech, paketizace nebo jiné vhodné zpracová-ní. Obecně, každá z funkcí transceiverů celulárního stanovištěje rozdělena na bázi ligických spojovacích kanálů, kterým slouží.Nahoru (směr od mobilního bodu k bázi) signály přijímané z mobil-ních objektů na zvláštním radiovém kanálu jsou přijímány a vhodnědekódovány. Tato informace je předávána do KEC odpovídající sa-dousdělovacích spojovacích vedení. Nicméně celulární systémy nik-dy nemají schopnosti které dříve nebyly zajištěny dřívějšími celulárními systémy. Nultifrekvenční celulární radiotelefonní systémyjako PEOC užívají skoků kmitočtu ke zlepšení chování systému zapodmínek rušení a ke snížení účinků úniku signálu typicky způsobených fyzickými překážkami nebo jinými příčinami zhoršení signálu.Skoky kmitočtů jsou provedeny spínáním informace spojovacího kanálu (zahrnující hlas a/nebo data) na rozličné vysílací kmitočtyběhem konverzace. Tato technika je dobře známá při způsobu roz-ptýleného spektra a je zvláště užitečná, když se použije redun-dantní kočování kanálu. V podstatě je spojovací signál rozptýlendo množství kmitočtů, známých jako skoková sada. Když některý zesignálů utrpí určité zhoršení nebo rušení, kódování umožní vhod-nou rekonstrukci signálu používající pouze správnou informaci,která je přijímána. V systému jako je PEDC může být mnoho vysílačů pevného kmi-točtu připojeno k jediné anténě použitím pevných laděných dutinjak je v oboru známo. To může ovšem být provedeno pouze tehdy,když kmitočty vysílačů napájející laděné dutiny jsou pevné. V těchto typech systémů jsou dolů směřující skoky kmitočtů do-saženy použitím mnoha vysílačů, z nichž každý je naladěn na jinýkmitočet. Pevně naladěné dutiny zajištují účinnou metodu kombi-nace mnoha vysílačů do téže antény pro současné vysílání mnohakmitočtů bez vzniku ztrát výkonu typicky sdružených s pasivnímikombinačními obvody širokého pásma. Typicky je jeden vysílačpřidružen k jedné pevně naladěné dutině. Tudíž, když jsou pou-žity skoky kmitočtu, musí být zpracována informace spojovacíhokanálu, paketována a poslána ke správným vysílačům náležícímke zvláštní sadě skoků kmitočtu. Posíláním vhodné části informace -3- spojovacího kanálu do vysílačů se ukázalo obtížným.
Zajištění této schopnosti u celulárního základního stanovištěobecně vyžaduje přidání jednotky pro skoky základního pásma (BBHU)k usnadnění skoků kmitočtu. Záklaní pásmo zde má obsahovat jakou-koli representaci informace před tím, než byla modulována na nosi-či. EBHU může být jakýkoli číselný spínač nebo směrovač, jako pří-davná spínací sběrnice TLM, jak je známá v oboru. Další podrobnos-ti spínacích technik s dělením času mohou být nalezeny v publikaci"Digital Telephony", autor John C. Bellamy, Ph.d, vydal John V.ileyand Sons, Nee York, 1982. BĚHU je tvrdě zadrátován mezi procesoro-vými jednotkami spojovacího kanálu a množstvím RE transceiverů.Tento přídavný hardware má přímý vliv na složitost parametrů zá-kladního stanoviště (velikost kabin), instalace, tolerance chyb,nákladů a spolehlivosti systému. Tak jak vzrůstá složitost základ-ních stsnovišt, je třeba udržovat žádanou funkčnost bez podstatné-ho snížení spolehlivosti nebo podstatného zvýšení velikosti a ná-kladů na každé základní stanoviště.
Obr.l znázorňuje použití BBHU pro usnadnění skoků kmitočtudolů v radiovém systému PEDC. Pět nosičů skoků kmitočtu pro dvanezávislé anténní sektory (170) na jednom stanovišti je použitojako příkladu. Spojovací kanály pro stanoviště z mobilního spína-cího centra (MSC) (145) se přijímají přes sdělovací vedení (147)a jsou přivedeny na TDM sběrnici (135 a 140) při použití rozši-řovacího aparátu (150 a 155) sběrnice. Skupina procesorovýchjednotek (160 a 165) je připojena k TLM sběrnici a přijímá in-formaci ze spojovacího kanálu, která vyžaduje paketizaci. Tatospojovací informace je zpracována a paketizována procesorovýmijednotkami (160 a 165). BBHU (100) potom musí zavést každý paketdo příslušného vysílače (115 a 120), takže množství paketů z da-ného spojovacího kanálu je rozdělováno do množství vysílačů. Roz-dělení je takové, že každý vysílač přijímá svůj informační paket(s) v čase odpovídajícím protokolu (TDMA) radiového kanálu spe-cifikovaného pro PEDC. Jak bylo uvedeno výše, laděné dutiny (125a 150) zajistí kombinaci pevně naladěných vysílačů na jedné an-téně (132 a 134). Běžné systémy typicky používají množství procesorových jed-notek (105 a 110) k uskutečnění zpracovacích funkcí, které mini-málně zahrnují paketizaci, z nichž každá je určena pro specific-kou sadu spojovacích kanálů a jeden transceiver (115 a 120). -4-
Tak například procesorová jednotka 1(160) může být přiřazenake transceiveru 1(161) k provádění předem určeného vysílacíhoschématu pro osm spojovacích kanálů když nejsou žádány skokykmitočtu. Skoky kmitočtu vyžadují, aby paketizované informacebyla posílána do různých vysílačů, které nejsou nutně věnoványoné specifické procesorové jednotce provádějící zpracování atedy vyžadující BBHU. V PEDC každý radiový kanál nese 8 radiových TDM časových vý-seků a tudíž 8 spojovacích kanálů plné rychlosti je zpracovává-no v každé procesorové jednotce (160 a 165). Kde je 5 radiovýchkanálů použito pro skoky, tam je 40 spojovacích kanálů plné rych-losti. Pro jakýkoli radiový TDM časový rámec bude každý ze 40spojovacích kanálů mít paket vysílaný přes jeden ze 5 radiovýchkanálů. Přes mnoho radiových TDM časových rámců bude každý trans-ceiver radiového kanálu v sadě 5 skoků kmitočtu vysílat informa-ci pocházející ze všech 40 spojovacích kanálů.
Pro skoky horního základního pásma jsou pakety sdruženés jedním spojovacím kanálem přijímány přes množství kmitočtůrůznými přijímači. Toto množství paketů musí potom být posílánok příslušné procesorové jednotce přes BBHU (100), načež proceso-rová jednotka kombinuje a zpracovává všechny pakety z téhož spo-jovacího kanálu do jednoho spojovacího signálu a sděluje tutozpracovanou informaci přes TDM sběrnici (155 a 140) spojovací-mu vedení (147) a zpět do MSC (145). Z výše uvedených důvodů se přístupy tradiční systémové architektury ukázaly nevhodnými k ekonomickému podepření jistých no-vých celulárních výtvorů a schopnosti, včetně skoků kmitočtu.
Je zde požadavek usnadnit skoky kmitočtu bez použití přídavnéjednotky skoků základního pásma, nadbytečného zpracování nebopřídavného propojování za účelem podstatného zvýšení spolehli-vosti systému a snížení složitosti propojení hardware a celko-vých nákladů na systém.
Podstata vynálezu
Tyto i jiné požadavky byly v podstatě splněny propojovacíma zpracovacím systémem pro usnadnění skoků kmitočtu, jak je dále v popsán. Systém obsahuje operativní spojení alespoň jednoho infor- v mačního spojovacího vedení, například vedení nesoucího alespoň jeden logický spojovací kanál, ke množství sdělovacích jednotek, -5- jako vysílačů nebo přijímačů, společnou sběrnicí a také operativní v spojení alespoň jedné procesorové jednotky se společnou sběrnicíčímž alespoň část informace přenášené bud alespoň jedním infor-mačním spojovacím vedením nebo množstvím přijímačů, přes sběrni-ci, se zpracovává, například paketizuje, na zpracovaný signál.Zpracovaný signál se vrátí do sběrnice procesorovou jednotkoupro další sdělování alespoň jednou z množství sdělovacích jedno-tek nebo pro sdělení přes informační spojovací vedení. Systémtudíž využívá tutéž sběrnici jak pro vedení paketizované informa-ce z alespoň jedné procesorové jednotky do množství sdělovacíchjednotek tak pro přídavné vedení syrové nepaketizované informace.Procesorová jednotka podle vynálezu má schopnost vybrat informacize sběrnice, zpracovat informaci a vrátit ji do téže sběrnice.
Jedno provedení ukazuje použití množství procesorových jed-notek, kde každá procesorová jednotka je přidružena jednomu trans-ceiveru. Pro komunikaci směrem dolů, kde sběrnice je TDM sběrnice,procesorová jednotka čte nepaketizovanou informaci kanálu zezvláštního časového výseku, paketizuje informaci a vrací tentozpracovaný signál zpět do téže sběrnice pro vysílání na množstvíkmitočtů. Každá procesorová jednotka vyžaduje pouze vybrání zpra-covávané informace, specifické pro jí přidružený vysílač a poslattuto informaci do jí přidruženého vysílače (s) pro vyslání nakmitočtu přiděleném pro tento vysílač.
Směrem nahoru, když se přijímá kanálová informace z množstvípřijímačů, alespoň jedna procesorová jednotka vybírá a zpracováváinformaci kombinací množství paketů přijaté informace do alespoňjednoho zpracovaného signálu a vrací zpracovaný signál zpět dosběrnice. Zpracovaný signál je dále vybrán ze společné sběrnicea převeden přes informační spojovací vedení do MSC pro spojenís jinou účastnickou jednotkou nebo přespolní jednotkou.
Zpracování informace může přídavně zahrnovat takové zpraco-vání jako kanálové kódováni, kanálové dekódování, zakrytí, odkry-tí, konverzi rychlosti řeči, konverzi rychlosti dat, konverziprotokolu dat, nebo jakoukoli jinou zpracovací techniku vhodnouk použití. Přehled obrázků na výkresech
Vynález je znázorněn na výkresech, kde obr.l znázorňuje blokové schéma známého systému k provádění skoků kmitočtu, obr.2 znázorňuje blokové schéma jednoho provedení vynálezu, -6- obr.3 znázorňuje diagram jednoho způsobu rozmístění informace v časových výsecích ne společné sběrnici podle vynálezu a obr.4 znázorňuje blokové schéma jiného provedení vynálezu používající jedno zpracovací zařízení pro usnadnění skoků kmitočtu podle vynálezu. Příklad provedení vynálezu Výhodné provedení vynálezu je popsáno v souvislosti sccelu-lárním radiotelefonním základním stanovištěm, kde informace proalespoň jeden spojovací kanál, jako digitalizovaná řeč z jednékonverzace, je zpracována na množství paketů informace a sdělenamnožství vysílačů radiových kanálů majících pevné kmitočty. Prv-ní část popisu tohoto provedení je specifická pro skoky kmitočtusměrem dolů (vysílání ze základního stanoviště do účastnické jednotky), za předpokladu, že skoky kmitočtu směrem nahoru jsou za-jištěny rychlými syntetizéry příjmu známými v oboru. Další částposílá přijímanou informaci spojovacího vedení přes přijímačes pevným kmitočtem. Jak je uznáváno těmi, kdo jsou řádně školeniv oboru, vynález má vztah i k jiným typům sdělovacích systémuse skoky kmitočtu, jako jsou systémy se skoky kmitočtu světelnévlny.
Obr.2 znázorňuje vynález použitý pro usnadnění skoků kmitočtu při vynechání ΒΒΗϋ v celulárním základním stanovišti» Tentosystém obsahuje MSC (145) připojený k informačnímu spojovacímuvedení (147, společnou TDM sběrnici 135,150,155,140, procesorovéjednotky 210 a 220 podle vynálezu a pevně naladěné vysílače 215a 225 připojené ke kombinačním členům 125 a 130 s pevně naladě-nou dutinou, které jsou připojeny k anténám 132 a 134. V případě kdělování směrem dolů je alespoň jeden logickýspojovací kanál obsahující informaci řeči a/nebo dat rozdělenpo sběrnici TDM 135.150,155.140 k procesorovým jednotkám 210 a220. Jak je uznáváno těmi, kdo jsou skoleni v oboru, může býttaké použita jakákoli vhodná sběrnice zahrnující kombinace séri-ových nebo paralelních sběrnic se synchronními nebo asynchronní-mi sběrnicemi. Výhodné provedení obsahuje druhou TDM sběrnicijako mechanismus pro zlepšení odchylky chyby systému v případěselhání první TDM sběrnice. Nicméně, jak je zřejmé těm, kteříjsou školeni v oboru, taková nadbytečnost nemusí být vhodná prokaždé použití. -7-
Vynález využívá dosavadní sběrnici podle obr.l k neseníjak syrové informace z informačního spojovacího vedení 147do množství procesorových jednotek 210 a 220, tak paketizovanéiinformace řeči z procesorových jednotek do vhodného pevně na-laděného vysílače 215 a 225 k usnadnění skoků kmitočtu. Sběrnicemá výměnu časových výseků TSI působící jako spínač spínající in-formaci přicházející do spínače z přiváděči sběrnice (vystupu-jící z procesorových jednotek a jiných periférií) k výstupnísběrnici (přicházející k procesorové jednotce a jiným periferi-ím) jak je v oboru známo. Stejně mohou být použitelné i jinéstruktury TDM sběrnice, jak je zřejmé těm, kteří jsou skoleniv oboru.
Procesorová jednotka 210 a 220 vybírá alespoň část informa-ce pro alespoň jeden spojovací kanál, přiváděné ze spojovacíhovedení 147 z jeho přiváděči TDM sběrnice. DSP kanál 215 kódu- v je informaci, prokládá ji, potom rozděluje informaci z alespoňjednoho logického spojovacího kanálu do množství paketů informa-ce, jek je v oboru známo. Když byla informace zpracována do množ-ství paketů, procesorová jednotka vrátí tuto zpracovanou informacizpět na tutéž TDK sběrnici v předem určených časových výsecích,kde pakety jsou přístupné pro následující zpracování alespoňjednou procesorovou jednotkou. Jiné formy zpracování mohou být
Z provedeny procesorovými jednotkami 210 a 220 , jako zakrytí, kó-dování nebo dekódování řeči, konverze rychlosti dat, konverzeprotokolu dat, nebo jiná vhodná technika zpracování informace.Navíc procesorová jednotka zajištuje kontrolní informaci jakonastavení výkonu vysílače a kontrolu parametrů přijímače součas-ně se zpracovávanou informací.
Vysílače 215 a 225 jsou operativně spojeny s TDK sběrnicípřes procesorovou jednotku 210 a 220 k umožnění procesorovéjednotce propustit paketizovanou informaci přímo do vysílače.Vhodná procesorová jednotka 220 vybere zpracovanou informaci
Z z vhodných časových výseků a vyšle paketizovanou kanálovou ko-čovanou informaci do určeného vysílače. Procesorová jednotkaví, která data má vzít na základě sledu skoků informace kterévypočítá a znalosti přiřazení a umístění TDK sběrnice. Odváděnítéto informace z téže sběrnice se provádí onou procesorovoujenotkou která je sdružena se zvláštním vysílačem majícím žáda-ný kmitočet. -8-
Potom, jak je v ovoru znáno, TDM sbarnice 135 & 140 vytvo-ří současně dráhu pro nepaketizovanou informaci sdruženou sezvláštním spojovacím kanálem jakbž i pro paketizovanou informa-ci sdruženou se zvláštním kmitočtem. Nikoliv jako procesorovájednotka a systém cest sdružený s BĚHU, vynález přenáší zpraco-vanou informaci zpět na stávající TOM sběrnici v časových výse-cích, které jsou dále ovlivněny vhodnými periferiemi, čímž seuskuteční schéma skoků kmitočtu. Toto schéma.vylučuje potřebujakékoli další jednotky skoků kmitočtu. Dostatečná přebytkovákapacita dosažitelná na TDM sběrnici 135 a 140 je použita k usnadnění cesty informace, která má být sdělena mnpžstvím kmitočtůmísto přes oddělený EBHUo
Jak je uznáváno těmi, kteří jsou skoleni v oboru, může býtpoužito i mnohých jiných vhodných způsobů pro odvádění a navrace-ní informace z a do společné sběrnice. Tak například sběrací pro-cesorová jednotka může číst potřebnou informaci ze stejných pře-dem určených časových výseků nebo kombinaci obou typů v závislos-ti na uspořádání systému. Nebo, například, návratná procesorovájednotka může navracet zpracovanou informaci do předem určeného,avšak proměnlivého časového výseku. Možnost stávající spínacíschopnosti TSI dostupná se sběrnicí TDM může být volitelně vý-hodně využita.
Směrem nahoru se mnoho paketů přijaté spojovací informacepro jeden spojovací kanál sděluje společné TDM sběrnici z množ-ství přijímačů pevného kmitočtu. Alespoň jedna procesorová jed-notka vybírá množství časových výseků pro jeden kanál ze sběrni-ce, kombinuje množství paketů pro jeden spojovací kanál do jedi-ného spojovacího kanálu a vrací jediný spojovací kanál zpět nastejnou sběrnici pro sdělení do MSC. Jak je uznáváno těmi, kteříjsou školeni v oboru, procesorová jednotka může zajistit pří-davné zpracování na množství paketů, jako je dekódování kanálu,odkrytí, výtah dat, přeskupení bitů, nebo jiné vhodné zpracovánípožadované pro zvláštní použití.
Obr.3 znázorňuje jeden příklad, jek je informace rozmístěnado časových výseků uvnitř 125 mikrosekund TDM rámce 300 pro im-plementaci skoků zákl$dníhó pásma směrem dolů. Jeden statickýčasový výsek na spojovací kanál 305 nese nepaketizovanou infor-maci (syrovou informaci směrem dolů) sdělovanou z informačního -9- spojovacího vedení. Jedna zvláštní procesorová jednotka vyhle-dá tento zvláštní časový výsek uvnitř rámce a vybere tuto infor-maci. Informace je zpracována tak, že každý paket je vysílán nazvláštním kmitočtu. Procesorová jednotka vrací tuto paketizova-nou informaci zpět na sběrnici použitím sledu 5 časových výseků310 věnovaných pro tuto informaci k umožnění dalšího zpracovánívhodnou procesorovou jednotkou sdruženou s vysílačem žádanéhojediného kmitočtu. Vhodná procesorová jednotka může být onajednotka, která provedla zpracování, nebo jiná procesorová jed-notka připojená ke sběrnici. Vhodná procesorová jednotka vyberepoužitím předem určeného algoritmu z TEM sběrnice onen sled 5časových výseků 315, které mají být vyslány na jim přidělenémkmitočtu vysílače.
Obr.4 znázorňuje jedinou procesorovou jednotku 400 pro sdě-lování informace z informačního spojovacího vedení 147 ho množ-ství přijímačů 410 s pevným kmitočtem. Jak je uznáváno těmi, kte-ří jsou školeni v oboru, tyto transceivery mohou být schopny sdě-lování na kterýchkoli kmitočtech uvnitř elektromagnetického spek-tra. Pouze jedna procesorová jednotka vybírá nezpracovanou infor-maci, provádí paketové zpracování (i jiné nutné zpracování) provšechny transceivery 410 a vrací informaci zpět na stejnou sběr-nici. Každý příslušný transceiver odvádí nebo ukládá informaciurčenou k vysílání (nebo příjmu) na jejím přidruženém kmitočtu.
Jak je uznáváno těmi, kteří jsou školeni v oboru, i jinéobměny kombinování zpracovacích schopností s jinými stupniv rámci výše popsaného systému mohou být stejně vhodné, aniž byse vybočilo z rámce a ducha vynálezu. Tak například jedno prove-dení může zahrnivat kombinaci zpracovací schopnosti s funkcemitransceiveru pro další omezení kabelových propojení mezi proce-sorovými deskami a transceivery. Také, například, žádané zpra-cování signálu pro kterýkoli spojovací kanál může být rozmís-těno mezi množství určitých procesorových jednotek, které všech-ny komunikují přes společnou sběrnici. Takový může být požadovanýscénář pro zajištění zvláštní schopnosti, jako je zakrytí, jakouniverzální společný zdroj.

Claims (16)

  1. PV M-9/.P -iti- fatentove nároky
    1. Způsob sdělování informačního signálu (305) z alespoň jedno-ho informačního spojovacího vedení (147) do množství vysílačů(215 a 225) pracujících na různých kmitočtech k usnadnění skokůkmitočtu ve sdělovací soustavě, vyznačující se tím, že se opera-tivně spojí alespoň jedno informační spojovací vedení (147) s množstvím vysílačů (215 a 225) společnou sdělovací sběrnicí(135 nebo 140), že se operativně spojí alespoň jedna procesorovájednotka (210 a 220) se společnou sběrnicí (135 nebo 140), že sev alespoň jedné procesorové jednotce (210 a 220) zpracuje ales-poň část informačního signálu (305) přeneseného z alespoň jedno-ho informačního spojovacího vedení (147) přes sběrnici (135 nebo140) na zpracovaný signál (310) a že se zpracovaný signál (310)vrátí zpět do sběrnice (135 nebo 140) pro sdělení alespoň jednímz množství vysílačů (215 a 225), takže informační signál (305)a zpracované signály (310 a 315) se multiplexují na společné sdě-lovací sběrnici (135 nebo 140) současně a skoky kmitočtu jsou pro-vedeny bez pomoci skokového zařízení (100) základního pásma.
  2. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že alespoň jedno in-formační spojovací vedení (147) nese alespoň jeden logický spojo-vací kanál.
  3. 3. Způsob podle bodu 2, vyznačující se tím, že logický spojovacíkanál obsahuje alespoň jedno spojení řeči a spojení datové.
  4. 4. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že alespoň jedna pro-cesorová jednotka (210 a 220) zpracovává informaci spojovacíhovedení přivedenou k alespoň jednomu specifickému logickému spojo-vacímu kanálu. 5o Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že alespoň jeden vy-sílač (215 a 225) operativně připojuje ke sběrnici (135 nebo 140)prostředkem zvoleným ze skupiny připojovacích obvodů z nichžalespoň jeden je vyznačen alespoň jednou procesorovou jednotkou(210 a 220) a alespoň jedním kombinačním obvodem pevného kmitočtu.
  5. 6. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že zpracování dálezahrnuje rozdělení alespoň části logického spojovacího kanáludo informačních paketů, které mají být sděleny přes alespoň je-den vysílač (215 nebo 225), kanálové kódování alespoň části in-formačního signálu (305) a zakrytí alespoň části informačního sig-nálu (305). -11-
  6. 7. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že sborníce (135 nebo140) je sběrnice TDM.
  7. 8. Způsob sdělování přijímaného informačního signálu z množstvípřijímačů do alespoň jednoho informačního spojovacího vedení prousnadnění skoků kmitočtu ve sdělovacím systému, vyznačující setím, že se operativně spojí alespoň jedno informační spojovacívedení (147) s množstvím přijímačů (215 a 225) společnou sdělo-vací sběrnicí (135 nebo 140), že se operativně spojí alespoňjedna procesorová jednotka (210 a 220) se společnou sběrnicí(135 nebo 140), že se v alespoň jedné procesorové jednotce (210a 220) zpracuje alespoň část přijatého informačního signálu(305) přeneseného z množství přijímačů (215 a 225) přes sběrni-ci (135 nebo 140) na zpracovaný signál (310) a že se zpracovanýsignál (310) vrátí zpět do sběrnice (135 nebo 140) pro sdělenípřes alespoň jedno informační spojovací vedení (147), takže in-formační signál (305) a zpracované signály (310 a 315) se multi-plexují na společné sdělovací sběrnici (135 nebo 140) současněa skoky kmitočtu jsou provedeny bez pomoci skokového zařízení (100) základního pásma.
    5. Způsob podle bodu 8, vyznačující se tím, že zpracování infor-mace zahrnuje kombinaci množství paketů informace převedenýchz přijímačů (215 a 225) do jediného spojovacího kanálu, odkrytíalespoň části přijatého informačního signálu (305) přeneseného Λ v z množství přijímačů (215 a 225) a kanálové dekódování alespoňčásti přijatého signálu (305) přeneseného z množství přijímačů(215 a 275).
  8. 10. Způsob podle bodu 15, vyznačující se tím, že TDM sběrnice v (135 nebo 140) spojuje mnoho paketů informace pro alespoň jedenspojovací kanál z KF přijímačů (215 a 225) v celulárním radio-telefonním. základním stanovišti.
  9. 11. Způsob usnadnění skoků kmitočtu v celulářním radiotelefon- ním sdělovacím systému, vyznačující se tím, že se vysílá infor- v caění signál (305) přes sběrnici (135 nebo 140) do alespoň jednéxrocesořové jednotky (210 nebo 220), informační signál se přijímá>1esooň první procesorovou jednotkou (210 nebo 220), vjvíjí sernožství paketů (305 informace v alespoň první procesorové jed-notce (710 nebo 270) z přijímaného informačního signálu (305),ůěluje se množství paketů (310) informace zpět na sběrnici (135íebo 140), množství paketů se operativně převádí ze sběrnice -12- množstvím radiových sdělovacích jednotek (215 a 225) & sdělujese množství informačních psketů (310 nebo 315) na kmitočtechsdružených g množstvím přistupujících radiových sdělovacích jed-notek (215 a 225), takže informační signál (305) i pakety infor-mačního signálu (310 a 315) jsou multiplexovány na sběrnici(135 nebo 140) současně a skoky kmitočtu jsou zajištěny bez po-moci skokového zařízení (100) základního pásma.
  10. 12. Způsob podle bodu 11, vyznačující se tím, že každý paket jesdílen přes TDK sběrnici (135 nebo 140) a je přidělen ke předemurčené radiové sdělovací jednotce (215)nebo 225).
  11. 13. Způsob podle bodu 11, vyznačující se tím, že procesorovájednotka (210 nebo 220) je spojena rozhraním s radiovou sdělova-cí jednotkou (215 nebo 225) a s TDM sběrnicí (135 a 140) o
  12. 14. Zařízení pro sdělování informačního signálu z alespoň jed-noho informačního spojovacího vedení do množství sdělovacíchjednotek pro usnadnění skoků kmitočtu v celulárním radiotelefon-ním sdělovacím systému, vyznačující se tím, že zahrnuje prostře-dek pro vybírání alespoň části· informačního signálu pro alespoňjeden kanál, přenášený přes sdělovací sběrnici (135 a 140) spo-lečnou alespoň jednomu informačnímu spojovacímu vedení (147) amnožství sdělovacích jednotek (215 a 225), prostředek (213) ope-rativně spojený s prostředkem (215 a 220) pro vybírání, pro zpra-cování vybraného informačního signálu (305) na zpracovaný sig-nál (310) a prostředek (210 a 220) operativně spojený s prostředkem(213) pro zpracování, pro návrat zpracovaného signálu (310) zpět v na sběrnici (135 nebo 140) pro sdělení alespoň jednou z množst-ví sdělovacích jednotek (215 a 225), takže informační signál(305) i zpracované signály (310 a 315) jsou multiplexovány naspolečné sdělovací sběrnici (135 nebo 140) současně, a skokykmitočtu jsou zajištěny bez pomoci skokového zařízení (100) zá-kladního pásma.
  13. 15. Zařízení podle bodu 14, vyznačující se tím, že prostředek(213) pro zpracování zahrnuje prostředek pro rozdělení vybrané-ho informačního signálu do množství informačních paketů (310)určených k vysílání sdělovacími jednotkami (215 a 225) na růz-ných pevných kmitočtech a prostředek pro kombinaci množství in- v formsčních paketů (310) do alespoň jednoho logického spojovacíhokanálu.
  14. 16. Zařízení podle bodu 14, vyznačující se tím, že prostředek -13- (213) pro zpracovaní dále zahrnuje prostředek pro zakrytí infor- mačního signálu (305), prostředek pro odkrytí informačního sig- nálu přijatého z RF přijímacího prostředku (215 nebo 225), ka- nálový kódovací prostředek zpracovaných signálů (310 a 315) a kanálový dekódovací prostředek zpracovaných signálů (310 a 315)
  15. 17. Zařízení podle bodu 14, vyznačující se tím, že množstvísdělovacích jednotek (215 a 225) je vybráno ze skupiny radio-vých sdělovacích zařízení zahrnující přijímače a vysílače.
  16. 18. Systém pro usnadnění skoků kmitočtu mezi množstvím vysíla-cích prostředků (215 a 225) v celulárním radiotelefonním sděli-vacím systému, vyznačující se tím, že zahrnuje prostředek (215 a 225) pro vysílání informačního signálu (305) sdružený s alespoňjedním logickým spojovacím kanálem, přes společnou sdělovacísběrnici (135 nebo 140) operativně spojenou s množstvím vysíla-cích prostředků (215 a 225), prostředek (210 a 220) operativněspojený se společnou sběrnicí (135 nebo 140) pro spojení přesrozhraní se sběrnicí, přičemž prostředek rozhraní (210 a 220)dále obsahuje (i) prostředek pro vybírání alespoň části infor-mačního signálu (305), (ii) prostředek operativně spojený s pro- v středkem pro vybírání, pro paketizaci alespoň části informačníhosignálu (3Ο5) do množství informačních paketů (310), (iii) pro-středek operativně spojený s prostředkem pro paketizaci, pro vra-cení paketů (310) informačního signálu zpět na sběrnici (135 a140) a vysílací prostředek (215 a 225) obsahující převáděcí pro-středek operativně spojený se sběrnicí pro čtení paketizovanéhoinformačního signálu (310 a 315) ze sběrnice, takže paketizova-ný signál je vysílán na kmitočtu sdruženém s oním převáděcím vy-sílacím prostředkem (215 a 225), takže informační signál (305) ipaketizovaný informační signál (310 nebo 315) jsou multiplexo-vánv na společné sdělovací sběrnici (135 nebo 140) současně askoky kmitočtu jsou zajištěny? bez pomoci skokového zařízení (100)základního pásma. Zastupuje: JU2r. Otakar SVORČlKadvokát
CS91284A 1990-02-06 1991-02-06 Způsob přenášení informací CZ283268B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/475,633 US5081641A (en) 1990-02-06 1990-02-06 Interconnecting and processing system for facilitating frequency hopping

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS9100284A2 true CS9100284A2 (en) 1991-09-15
CZ283268B6 CZ283268B6 (cs) 1998-02-18

Family

ID=23888446

Country Status (19)

Country Link
US (1) US5081641A (cs)
EP (1) EP0573412B1 (cs)
JP (1) JP2652463B2 (cs)
KR (1) KR960008986B1 (cs)
CN (1) CN1022157C (cs)
CA (1) CA2071526C (cs)
CZ (1) CZ283268B6 (cs)
DE (1) DE69125948T2 (cs)
DK (1) DK0573412T3 (cs)
ES (1) ES2100227T3 (cs)
IE (1) IE78820B1 (cs)
IL (1) IL97095A (cs)
MX (1) MX174071B (cs)
MY (1) MY116329A (cs)
PL (1) PL167432B1 (cs)
PT (1) PT96678B (cs)
TR (1) TR26147A (cs)
WO (1) WO1991012681A1 (cs)
YU (1) YU47987B (cs)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI86124C (fi) * 1990-11-15 1992-07-10 Telenokia Oy Radiosaendarmottagarsystem.
US5305467A (en) * 1990-12-03 1994-04-19 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Local area network for flexible digital communications within and between RF base stations
FR2679400B1 (fr) * 1991-07-18 1993-10-08 Alcatel Radiotelephone Sequencement du traitement du signal dans le mode communication d'un systeme de radiotelephone cellulaire numerique.
US5297142A (en) * 1991-07-18 1994-03-22 Motorola, Inc. Data transfer method and apparatus for communication between a peripheral and a master
US5291475B1 (en) * 1992-03-27 1995-06-27 Motorola Inc Slot hopped fd/td/cmda
FR2690023B1 (fr) * 1992-04-14 1995-06-23 Matra Communication Station de base pour installation de radio-communication.
FI97838C (fi) 1992-05-06 1997-02-25 Nokia Telecommunications Oy Solukkoverkkojärjestelmä
US5263047A (en) * 1992-07-02 1993-11-16 Motorola, Inc. Multiple cavity tuning of a transmitter output in a communication system
CA2099738C (en) * 1992-09-25 1999-01-12 William Keith Cline Architecture for a wireless telecommunication system
DE4335480C2 (de) * 1992-11-02 1996-07-11 Motorola Inc Verfahren zum Wegnehmen von Frequenzzuweisungen in einem Frequenzsprung-Kommunikationssystem und Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens
US5471503A (en) * 1992-12-29 1995-11-28 Apple Computer, Inc. Scanning method for receiving a transmission in a communication system with slow frequency hopping and coding
US5537098A (en) * 1993-04-14 1996-07-16 Digital Equipment Corporation Signaling frequency detection for a communications network
US5404374A (en) * 1993-07-12 1995-04-04 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving encoded data using multiple frequency coding
US5442659A (en) * 1993-10-22 1995-08-15 International Business Machines Corporation Radio communications system with fault tolerant frequency hopping synchronization
US5446769A (en) * 1994-03-04 1995-08-29 Motorola, Inc. Method for providing hand-offs in a frequency hopping communication system
FI941289A7 (fi) * 1994-03-18 1995-09-19 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä taajuushyppelyn toteuttamiseksi ja tukiasemalaitteisto
AU711184B2 (en) * 1994-03-18 1999-10-07 Nokia Telecommunications Oy Method for realizing frequency hopping and a base station equipment
US5430713A (en) * 1994-05-06 1995-07-04 At&T Corp. Frequency hopping in digital cellular networks
US5614914A (en) * 1994-09-06 1997-03-25 Interdigital Technology Corporation Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
US5485463A (en) * 1994-09-09 1996-01-16 Glenayre Electronics, Inc. System for transmitting paging signals using time-division-multiplexing
FI102446B1 (fi) * 1996-12-05 1998-11-30 Nokia Telecommunications Oy Solukkoverkon tukiasema
EP1863201A3 (en) * 1997-04-24 2014-03-19 Ntt Mobile Communications Network Inc. Method and system for mobile communications
USD419160S (en) * 1998-05-14 2000-01-18 Northrop Grumman Corporation Personal communications unit docking station
US6141426A (en) * 1998-05-15 2000-10-31 Northrop Grumman Corporation Voice operated switch for use in high noise environments
US6243573B1 (en) 1998-05-15 2001-06-05 Northrop Grumman Corporation Personal communications system
USD421002S (en) * 1998-05-15 2000-02-22 Northrop Grumman Corporation Personal communications unit handset
US6041243A (en) * 1998-05-15 2000-03-21 Northrop Grumman Corporation Personal communications unit
US6169730B1 (en) 1998-05-15 2001-01-02 Northrop Grumman Corporation Wireless communications protocol
US6223062B1 (en) 1998-05-15 2001-04-24 Northrop Grumann Corporation Communications interface adapter
US6304559B1 (en) 1998-05-15 2001-10-16 Northrop Grumman Corporation Wireless communications protocol

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2709855A1 (de) * 1977-03-07 1978-09-14 Siemens Ag Fernsprech- und datennetz fuer mobile teilnehmer
FR2527871B1 (fr) * 1982-05-27 1986-04-11 Thomson Csf Systeme de radiocommunications, a sauts de frequence
FR2527872A1 (fr) * 1982-05-27 1983-12-02 Thomson Csf Station fixe d'un systeme de radiocommunications a sauts de frequence, a emetteurs banalises
US4630263A (en) 1983-07-07 1986-12-16 Motorola, Inc. Time-division multiplex communications control system
DE3673631D1 (de) * 1986-02-15 1990-09-27 Ant Nachrichtentech Digitales mobilfunksystem.
JPH01200844A (ja) * 1988-02-05 1989-08-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 周波数変換方式
US4887265A (en) * 1988-03-18 1989-12-12 Motorola, Inc. Packet-switched cellular telephone system
US4932020A (en) * 1988-11-14 1990-06-05 At&T Bell Laboratories Packet switching arrangement including packet retransmission

Also Published As

Publication number Publication date
WO1991012681A1 (en) 1991-08-22
MY116329A (en) 2004-01-31
PL167432B1 (pl) 1995-09-30
JPH05504248A (ja) 1993-07-01
IE78820B1 (en) 1998-02-25
IE910375A1 (en) 1991-08-14
PT96678A (pt) 1992-11-30
CA2071526C (en) 1995-03-28
IL97095A0 (en) 1992-03-29
MX174071B (es) 1994-04-19
CN1055848A (zh) 1991-10-30
CZ283268B6 (cs) 1998-02-18
KR960008986B1 (ko) 1996-07-10
EP0573412B1 (en) 1997-05-02
IL97095A (en) 1994-06-24
PT96678B (pt) 1998-08-31
KR920704485A (ko) 1992-12-19
ES2100227T3 (es) 1997-06-16
YU47987B (sh) 1996-08-13
DE69125948D1 (de) 1997-06-05
DK0573412T3 (da) 1997-10-27
US5081641A (en) 1992-01-14
YU19791A (sh) 1994-06-10
EP0573412A1 (en) 1993-12-15
JP2652463B2 (ja) 1997-09-10
EP0573412A4 (en) 1993-06-14
PL288976A1 (en) 1991-10-07
DE69125948T2 (de) 1997-11-13
TR26147A (tr) 1995-02-15
CN1022157C (zh) 1993-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS9100284A2 (en) Method of information transmission
JP3088226B2 (ja) セルラ無線電話システム
US6826163B2 (en) Method and apparatus for multiplexing in a wireless communication infrastructure
US6826164B2 (en) Method and apparatus for multiplexing in a wireless communication infrastructure
JP3124229B2 (ja) Phsを利用したwllシステムにおける無線基地局、その運用方法およびインタフェース変換装置
CA2508460C (en) System and method for distributing wireless communication signals over metropolitan telecommunication networks
TW474078B (en) System for a base station for providing voice, data, and multimedia services in a wireless local loop system
JPH08507183A (ja) 電気通信構成
US11824601B2 (en) Distributed antenna systems over general use network infrastructures
AU682059B2 (en) A digital communication system and a primary station for use in such a system
US6052365A (en) Multi-channel digital data transmission in a wireless telecommunications system
JPS6032451A (ja) 多方向多重無線通信方式
JPH0728441B2 (ja) 移動通信交換システム
KR100345683B1 (ko) 무선 가입자망 시스템에서 기지국과 기지국 제어기간 무선 광 정합장치 및 그 방법
JP3105763B2 (ja) 多方向多重接続方式の無線通信システム
KR100250620B1 (ko) 위성통신 시스템의 타합선 단말기 통화로 점검장치
KR100606354B1 (ko) 이동통신 시스템에서 기지국의 원격 광 전송 장치 및 그방법
JPH0773386B2 (ja) 加入者無線通信方式
JPH01220926A (ja) 多方向接続型ディジタル加入者無線方式