ES2303572T3 - Estacion base cambiable de amplio espectro. - Google Patents

Estacion base cambiable de amplio espectro. Download PDF

Info

Publication number
ES2303572T3
ES2303572T3 ES03008734T ES03008734T ES2303572T3 ES 2303572 T3 ES2303572 T3 ES 2303572T3 ES 03008734 T ES03008734 T ES 03008734T ES 03008734 T ES03008734 T ES 03008734T ES 2303572 T3 ES2303572 T3 ES 2303572T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
units
remote
unit
subunit
base station
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES03008734T
Other languages
English (en)
Inventor
Donald L. Schilling
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
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 InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2303572T3 publication Critical patent/ES2303572T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
    • H04M3/56Arrangements for connecting several subscribers to a common circuit, i.e. affording conference facilities
    • H04M3/561Arrangements for connecting several subscribers to a common circuit, i.e. affording conference facilities by multiplexing
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
    • H04M3/56Arrangements for connecting several subscribers to a common circuit, i.e. affording conference facilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/709Correlator structure
    • H04B1/7093Matched filter type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M2207/00Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place
    • H04M2207/18Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place wireless networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • H04W84/20Leader-follower arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Método para llamada de conferencia en un sistema de comunicación de amplio espectro inalámbrico que tiene una pluralidad de unidades, pudiendo operar cada una como una estación base y como una estación remota, comprendiendo el método: una unidad que opera como una estación base que recibe datos de otras de la pluralidad de unidades que operan como estaciones remotas a través de una primera frecuencia; la unidad que opera como una estación base mezclando los datos recibidos de las otras unidades que operan como estaciones remotas con datos de la unidad que opera como una estación base y transmitiendo los datos mezclados a través de una segunda frecuencia; las otras unidades que operan como estaciones remotas recibiendo los datos mezclados a través de la segunda frecuencia de la unidad que opera como una estación base; cada una de las otras unidades que operan como estaciones remotas transmitiendo sus datos a través de la primera frecuencia; y transmitir una orden desde una de las otras unidades que operan como estaciones remotas a la pluralidad de unidades; donde la unidad que transmite la orden opera como una estación base y todas las unidades que reciben la orden operan como estaciones remotas.

Description

Estación base cambiable de amplio espectro.
Antecedentes de la invención
Esta invención se refiere a comunicaciones de amplio espectro, y más particularmente, a un método y sistema para transferir una estación base entre una pluralidad de usuarios en una red de amplio espectro.
Descripción de la técnica relevante
La modulación de amplio espectro es una técnica muy desarrollada, en cuanto a secuencias de corte de generación, y señales de datos de procesamiento de amplio espectro con las secuencias de corte. Usando esta tecnología, se pueden establecer enlaces de comunicación entre un transmisor y un receptor en lugares remotos. Además, se pueden establecer redes, usando una técnica de amplio espectro de llamada de conferencia. En la patente estadounidense nº 5,179,572 titulada SPREAD SPECTRUM CONFERENCE CALLING SYSTEM AND METHOD (sistema y método de llamada de conferencia de amplio espectro), de Schilling, y en la patente estadounidense 5,263,045, titulada SPREAD SPECTRUM CONFERENCE CALL SYSTEM AND METHOD (sistema y método de llamada de conferencia de amplio espectro), de Schilling, son descritas técnicas de amplio espectro de llamada de conferencia.
Puede existir un problema en el esté establecido un sistema de llamada de conferencia de amplio espectro, pero la estación base puede necesitar cambiar de manos. Por ejemplo, en un entorno militar, una sección puede usar modulación de amplio espectro para llamada de conferencia entre los elementos de la sección. Una unidad particular en la sección puede ser designada como la estación base. La técnica anterior citada no enseña cómo cambiar una estación base de una sección a otra o qué pasará entre unidades en la sección en el caso de que se volviera necesario realizar tal cambio.
Resumen de la invención
Un objetivo general de la invención es un sistema y método de comunicaciones de amplio espectro de llamada de conferencia, donde la estación base puede ser cambiada a petición.
Otro objetivo de la invención es una técnica de llamada de conferencia de amplio espectro donde cualquier unidad puede servir como estación base.
Según la presente invención, tal y como está materializada y ampliamente descrita aquí, está previsto un sistema de amplio espectro que tiene una pluralidad de unidades de amplio espectro. Cada unidad de amplio espectro puede operar como una estación base y como una estación remota. Cada unidad de amplio espectro incluye una subunidad base, una subunidad remota, y una subunidad de mando.
El método de la presente invención incluye la recepción en la subunidad base en una primera frecuencia una pluralidad de señales de amplio espectro transmitidas desde la pluralidad de unidades de amplio espectro. La pluralidad de señales de amplio espectro son despropagadas y desmoduladas en la subunidad base para generar una pluralidad de señales desmoduladas. La pluralidad de señales desmoduladas son combinadas, y una señal local, tal como señal de datos o una señal de voz del usuario de la unidad, también es combinada para generar una señal combinada. La subunidad base convierte la señal combinada en una señal de datos base. El amplio espectro de la subunidad base procesa la señal de datos base, y transmite usando ondas de radio la señal de datos de base procesados de amplio espectro en una segunda frecuencia como una señal de amplio espectro base.
En cada una de las unidades de amplio espectro, en la subunidad remota respectiva, en la segunda frecuencia, es recibida la señal de amplio espectro base. La subunidad remota incluye conjunto de circuitos para la despropagación de la señal de amplio espectro base, y la desmodulación de la señal de amplio espectro base de despropagación como una señal analógica base. La subunidad remota también puede tomar la señal de voz local, designada aquí como una señal analógica remota, y convertir la señal analógica remota en una señal de datos remota. El amplio espectro de la subunidad remota procesa la señal de datos remota y transmite la señal de datos remotos en la primera frecuencia como una de la pluralidad de señales de amplio espectro.
Un operador puede iniciar a partir de la subunidad de mando, un señal de orden para activar la subunidad base. Por consiguiente, al iniciarse la señal de orden, la señal de orden es difundida a la pluralidad de unidades de amplio espectro. En cada una de las unidades de amplio espectro, en la subunidad remota respectiva, la señal de orden es recibida, y en respuesta a la recepción de la señal de orden, la subunidad remota es activada.
Objetivos y ventajas adicionales de la invención son expuestos en parte en la descripción que sigue, y en parte son obvios a partir de la descripción, o pueden aprenderse mediante la práctica de la invención. Los objetivos y ventajas de la invención también pueden realizarse y alcanzarse mediante los medios y combinaciones señaladas de manera particular en las reivindicaciones anexas.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos anexos, que están incorporados en y constituyen una parte de la especificación, ilustran formas de realización preferidas de la invención, y junto con la descripción sirven para explicar los principios de la invención.
Fig. 1 es un diagrama de bloques de una subunidad base;
Fig. 2 es un diagrama de bloques de una subunidad remota; y
Fig. 3 es un diagrama de bloques de una subunidad de mando.
Descripción detallada de las formas de realización preferidas
Ahora se hace referencia con detalle a las formas de realización preferidas presentes de la invención, ejemplos de las cuales están ilustrados en los dibujos anexos, donde como números de referencia indican como elementos por las diferentes vistas.
La presente invención proporciona una única solución al problema de una pluralidad de unidades de amplio espectro en uso en un entorno móvil en el cual cualquiera de las unidades de amplio espectro es vulnerable a la neutralización, mientras que el mantenimiento de la comunicación entre todas las unidades de amplio espectro permanece crucial. La estación base cambiable de amplio espectro es de aplicación en una sección de unidades, en un entorno del ejército, o en una aplicación de ejecución de ley, donde una estación base transportable puede ser establecida para controlar una pluralidad de unidades remotas de amplio espectro. El problema que se aborda para cada una de estas aplicaciones es qué ocurre cuando la unidad base se vuelve discapacitada o no funcional. En el entorno militar, la estación base puede ser destruida. En una situación de ejecución de ley, la movilidad de la pluralidad de unidades de amplio espectro puede tener un requisito que la estación base cambie de una unidad a otra.
El sistema de amplio espectro tiene una pluralidad de unidades de amplio espectro, con cada unidad de amplio espectro teniendo una subunidad base, una subunidad remota, y una subunidad de mando. El uso del término "subunidades" para designar la subunidad base, subunidad remota, y subunidad de mando, es para el propósito de ilustrar la invención. La invención puede ser realizada como una unidad totalmente integrada, o como una mezcla de más de una unidad.
La subunidad base se muestra de modo ilustrativo en la Fig. 1. La subunidad base incluye medios receptores, medios de despropagación, medios de desmodulación, medios de combinación, medios de conversión, medios de procesamiento de amplio espectro, y medios de transmisión. Los medios de despropagación son acoplados entre los medios receptores y los medios de desmodulación. Los medios de combinación son acoplados a los medios de desmodulación y a los medios de conversión. Los medios de procesamiento de amplio espectro son acoplados a los medios de conversión y a los medios de transmisión.
Los medios receptores están mostrados en la Figura 1 como antena 11 acoplada al amplificador de radiofrecuencia/frecuencia intermedia (RF/FI) y sección de filtro 12. Los medios de despropagación están ilustrados como una pluralidad de mezcladores 13, 14, 15. Cada uno de la pluralidad de mezcladores 13, 14, 15 tiene una secuencia de corte g_{1}(t), g_{2}(t),..., g_{N}(t), respectivamente, para mezclar con la señal de amplio espectro recibida. La pluralidad de secuencias de corte está armonizada con la secuencia de corte de la señal de amplio espectro deseada que ha de ser despropagada.
Los medios de desmodulación y medios de combinación se muestran como el desmodulador 16 y los combinadores 17A, 17B. Los combinadores 17A, 17B pueden ser un único combinador que realizace la función de combinación, o combinadores separados. Los medios de conversión se muestran como un convertidor analógico a digital 18. Los medios de procesamiento de amplio espectro están ilustrados como dispositivo de producto 19, teniendo una secuencia de corte para propagar la señal de datos desde el convertidor analógico a digital 18. Los medios de transmisión están ilustrados como transmisor 20 y antena 21.
El amplificador RF/FI y circuitos de filtro 12 están acoplados a la antena 11 y a la pluralidad de mezcladores 13, 14, 15. La pluralidad de mezcladores 13, 14, 15 está acoplada al desmodulador 16 y combinador 17A, 17B. El convertidor analógico a digital 18 está acoplado al combinador 17B y al dispositivo de producto 19. El transmisor 20 está acoplado al dispositivo de producto 19 y a la antena 21. La antena 21 y la antena 11 puede ser la misma antena con los circuitos de aislamiento apropiados, o antenas diferentes.
El amplificador de RF/FI y circuitos de filtro 12 reciben en una primera frecuencia, f_{1}, una pluralidad de señales de amplio espectro transmitidas desde la pluralidad de unidades de amplio espectro. La pluralidad de señales de amplio espectro son despropagadas por la pluralidad de mezcladores 13, 14, 15. La salida de la pluralidad de mezcladores 13, 14, 15 es una pluralidad de señales de amplio espectro de despropagación. El desmodulador 16 desmodula la pluralidad de señales de amplio espectro de despropagación para generar una pluralidad de señales desmoduladas. El combinador 17A combina la pluralidad de señales desmoduladas. La pluralidad combinada de señales desmoduladas y una señal local de la estación base puede ser combinada por el segundo combinador 17B para generar una señal combinada. El término "señal combinada", como se utiliza en este caso, es una señal analógica incluida la voz de la estación base y las señales desmoduladas combinadas de los combinadores 17A, 17B.
La señal combinada es convertida a una señal de datos base por el convertidor analógico a digital 18. El término "señal de datos base", como se utiliza aquí, es la señal digital que viene del convertidor analógico a digital 18, e incluye las señales analógicas convertidas y la señal de datos en la estación base.
El amplio espectro del dispositivo de producto 19 procesa la señal de datos base a partir del convertidor analógico a digital 18, con una secuencia de corte base. La señal de datos base procesados de amplio espectro es transmitida como una señal de amplio espectro base por el transmisor 20 en la segunda frecuencia f_{2}. La antena 11 y la antena 21 puede ser una única antena, sirviendo tanto al receptor como al transmisor.
La subunidad remota es ilustrada en la Fig. 2 e incluye una parte de receptor, una parte de transmisor, medios receptores, medios de despropagación, y medios de desmodulación. La parte de transmisión incluye medios de conversión, medio de procesamiento de amplio espectro y medios de transmisión. Los medios receptores reciben en la segunda frecuencia la señal de amplio espectro base. Los medios de despropagación despropagan la señal de amplio espectro base como una señal de amplio espectro base de despropagación. Los medios de desmodulación desmodulan la señal de amplio espectro base de despropagación como una señal analógica base.
Los medios de conversión convierten una señal analógica remota en una señal de datos remotos. La señal analógica remota normalmente es la voz de la estación remota. La señal analógica base normalmente es la pluralidad de señales de voz de la estación base. Los medios de procesamiento de amplio espectro procesan la señal de datos remotos con una secuencia de corte remoto. Los medios de transmisión transmiten en la primera frecuencia la señal de datos remotos procesados de amplio espectro como una de la pluralidad de señales de amplio espectro, que son recibidas en la subunidad base.
Como se muestra en la Fig. 2, los medios de recepción incluyen una antena 31 y amplificador de RF/Fl y conjunto de circuitos de filtro 32. Los medios de despropagación y medios de desmodulación están materializados como mezclador 33 y desmodulador 34, respectivamente. El amplificador de RF/Fl y conjunto de circuitos 32 está acoplado entre la antena 31 y el mezclador 33. El desmodulador 34 está acoplado al mezclador 33.
La señal de amplio espectro base en la antena 31 es amplificada y filtrada por RF/Fl. La señal de amplio espectro base es despropagada por la secuencia de corte base por el mezclador 33 para generar la señal de amplio espectro base de despropagación. El desmodulador 34 desmodula la señal de amplio espectro base de despropagación como una señal analógica base. La salida del desmodulador 34 es la pluralidad de señales de voz de la estación base.
La sección de transmisión de la subunidad remota puede tener los medios de conversión concretados como convertidor analógico a digital 35, los medios de procesamiento de amplio espectro concretados como dispositivo de producto 36 y los medios de transmisión concretados como transmisor 37 acoplado a la antena 38. El dispositivo de producto 36 está acoplado entre el convertidor analógico a digital 35 y el transmisor 37.
El convertidor analógico a digital 35 convierte la voz de la señal remota, designada aquí como la señal analógica remota, en una señal de datos remotos. La señal de datos remotos es procesada en amplio espectro por el dispositivo de producto 36 usando secuencia de corte remoto. La salida del dispositivo de producto 36 es la señal de datos remotos procesados de amplio espectro. El transmisor 37 transmite la señal de datos remotos procesados de amplio espectro usando la antena 38, como una de la pluralidad de señales de amplio espectro. La antena 31 y la antena 38 puede ser combinada como una única antena proporcionando ambas funciones.
La subunidad de mando es ilustrada en la Fig. 3. La subunidad de mando incluye medios de iniciación, medios de difusión, y medios de recepción. Los medios de iniciación inician una señal de mando, tras activación por el usuario local de esta unidad de amplio espectro. La señal de mando activa la subunidad base en esa unidad de amplio espectro. Los medios de difusión emiten la señal de mando a la pluralidad de unidades de amplio espectro. Los medios de recepción reciben la señal de mando cuando se emite desde una unidad de amplio espectro diferente. Los medios de activación activan la subunidad remota tras recibirse la señal de mando.
Los medios de iniciación son ilustrados en la Fig. 3 como un interruptor de botón pulsador 43. Los medios de difusión están ilustrados como una parte de transmisor del transmisor/receptor 42. El transmisor transmite en la frecuencia f_{3}. Los medios de recepción están ilustrados como la parte de receptor del transmisor/receptor 42. El receptor recibe en la frecuencia f_{3}. El transmisor/receptor 42 está acoplado a la antena 41 para las señales de radiación y de recepción. Los medios de activación incluye el conjunto de circuitos necesario para desconectar la subunidad base y activar la subunidad remota de una unidad de amplio espectro particular. Los medios de activación están ilustrados como conjunto de circuitos de control 44. La presente invención puede también ser usada para datos en lugar de señales de voz.
En uso, una unidad de amplio espectro particular puede estar funcionando con su subunidad remota activada. Así, la subunidad remota de esa unidad de amplio espectro particular recibe en la segunda frecuencia la señal de amplio espectro base, y despropaga la señal de amplio espectro base como una señal de amplio espectro base de despropagación. La señal de amplio espectro base de despropagación es desmodulada. Así, esa unidad de amplio espectro particular recibe todas las señales base a través de su subunidad remota. Mientras que se transmite a la pluralidad de unidades de amplio espectro, esa unidad de amplio espectro particular convierte la señal de voz, materializada como la señal analógica remota, en la señal de datos remotos. La señal de datos remotos es procesada en amplio espectro y transmitida en la primera frecuencia como una de la pluralidad de señales de amplio espectro.
Tras la iniciación de la señal de mando por el usuario de esa unidad de amplio espectro particular, presionando el botón 43, esa unidad de amplio espectro particular conmuta de operar con la subunidad remota a operar con la subunidad base. Al mismo tiempo, la señal de mando es irradiada a las otras unidades de amplio espectro de la pluralidad de unidades de amplio espectro. Al recibirse la señal de mando, cada una de las unidades de amplio espectro tiene su subunidad remota activada y, tras ello, trabaja en un modo de subunidad remota. La unidad de amplio espectro particular se ha convertido entonces en la estación base.
Cuando funciona como la estación base, la unidad de amplio espectro particular tiene su subunidad base activada. Por consiguiente, la pluralidad de señales de amplio espectro transmitidas desde la pluralidad de unidades de amplio espectro en cada unidad, es recibida por el amplificador de RF/Fl y conjunto de circuitos 21 a través de la antena 11. La pluralidad de señales de amplio espectro son despropagadas por la pluralidad de mezcladores 13, 14, 15, y desmodulada por el desmodulador 16, el cual da como resultado una señal desmodulada. La pluralidad de señales desmoduladas del combinador 17A son las voces de la pluralidad de estaciones remotas. Las voces de la pluralidad de estaciones remotas son combinadas con la voz de la estación base por el combinador 17B, y convertidas por el convertidor analógico a digital 18 en la señal de datos base. La señal de datos base es procesada en amplio espectro por el dispositivo de producto 19 y transmitida por el transmisor 20 y a través de la antena 21 en la segunda frecuencia.
\vskip1.000000\baselineskip
Referencias citadas en la descripción
Esta lista de referencias citada por el solicitante es sólo para la conveniencia del lector. No forma parte del documento de patente europea. Aunque las referencias han sido compiladas con gran cuidado, no se pueden excluir errores u omisiones y la OEP renuncia a toda responsabilidad en este respecto.
Documentos de patente citados en la descripción
\bullet US 5179572 A [0002]
\bullet US 5263045 A [0002].

Claims (7)

1. Método para llamada de conferencia en un sistema de comunicación de amplio espectro inalámbrico que tiene una pluralidad de unidades, pudiendo operar cada una como una estación base y como una estación remota, comprendiendo el método:
una unidad que opera como una estación base que recibe datos de otras de la pluralidad de unidades que operan como estaciones remotas a través de una primera frecuencia;
la unidad que opera como una estación base mezclando los datos recibidos de las otras unidades que operan como estaciones remotas con datos de la unidad que opera como una estación base y transmitiendo los datos mezclados a través de una segunda frecuencia;
las otras unidades que operan como estaciones remotas recibiendo los datos mezclados a través de la segunda frecuencia de la unidad que opera como una estación base;
cada una de las otras unidades que operan como estaciones remotas transmitiendo sus datos a través de la primera frecuencia; y
transmitir una orden desde una de las otras unidades que operan como estaciones remotas a la pluralidad de unidades; donde la unidad que transmite la orden opera como una estación base y todas las unidades que reciben la orden operan como estaciones remotas.
2. Método de la reivindicación 1, que comprende además la unidad que opera como la estación base recibiendo la orden, y operando luego como una unidad remota.
3. Método de la reivindicación 1, que comprende además un operador de una unidad que opera como una estación remota usando un interruptor para iniciar la transmisión de la orden.
4. Unidad para uso en un sistema de comunicación de amplio espectro inalámbrico que tiene una pluralidad de otras unidades, comprendiendo la unidad:
una subunidad base (11-21) para recibir datos de otras de la pluralidad de unidades a través de una primera frecuencia, mezclando los datos recibidos de las otras unidades con datos de esa unidad y transmitiendo los datos mezclados a través de una segunda frecuencia; y
una subunidad remota (31-38) para recibir los datos mezclados a través de la segunda frecuencia y transmitir datos de esa unidad a través de la primera frecuencia; y
una subunidad de mando (41-44) para activar selectivamente las subunidades base y remotas.
5. Unidad de la reivindicación 4, donde la subunidad de mando al recibirse una orden, activa la subunidad remota y desactiva la subunidad base.
6. Unidad de la reivindicación 4, donde la subunidad de mando en respuesta a un interruptor (43), activa la subunidad base, desactiva la subunidad remota y transmite una orden.
7. Sistema para uso en un sistema de comunicación de amplio espectro inalámbrico que tiene una pluralidad de unidades según una de las reivindicaciones 4 a 6.
ES03008734T 1994-06-29 1995-06-16 Estacion base cambiable de amplio espectro. Expired - Lifetime ES2303572T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/268,186 US5610906A (en) 1994-06-29 1994-06-29 Spread-spectrum changeable base station
US268186 1994-06-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2303572T3 true ES2303572T3 (es) 2008-08-16

Family

ID=23021847

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES95925568T Expired - Lifetime ES2136582T3 (es) 1994-06-29 1995-06-16 Estacion base intercambiable de espectro ensanchado.
ES03008734T Expired - Lifetime ES2303572T3 (es) 1994-06-29 1995-06-16 Estacion base cambiable de amplio espectro.

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES95925568T Expired - Lifetime ES2136582T3 (es) 1994-06-29 1995-06-16 Estacion base intercambiable de espectro ensanchado.

Country Status (15)

Country Link
US (8) US5610906A (es)
EP (3) EP0767993B1 (es)
JP (1) JP2849691B2 (es)
CN (3) CN1078024C (es)
AT (2) ATE247346T1 (es)
AU (1) AU696628B2 (es)
BR (1) BR9508175A (es)
CA (1) CA2193842C (es)
DE (4) DE69531495T2 (es)
DK (2) DK0767993T3 (es)
ES (2) ES2136582T3 (es)
FI (2) FI114595B (es)
NZ (1) NZ289729A (es)
SE (4) SE519437C2 (es)
WO (1) WO1996001013A1 (es)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5610906A (en) * 1994-06-29 1997-03-11 Interdigital Technology Corporation Spread-spectrum changeable base station
FI98690C (fi) * 1994-10-18 1997-07-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä alueryhmäpuhelun muodostamiseksi matkaviestinjärjestelmässä ja matkaviestinjärjestelmä
US5881053A (en) * 1996-09-13 1999-03-09 Qualcomm Incorporated Method for a wireless communications channel
US6801788B1 (en) 1997-09-09 2004-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Distributed architecture for a base station transceiver subsystem having a radio unit that is remotely programmable
FR2778055B1 (fr) * 1998-04-28 2000-05-26 Alsthom Cge Alcatel Procede de transmission dans un reseau radiotelephonique umts,permettant de preparer un saut vers une cellule gsm pendant une communication dans une cellule umts
US6445308B1 (en) 1999-01-12 2002-09-03 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Positional data utilizing inter-vehicle communication method and traveling control apparatus
US6816732B1 (en) * 2000-07-27 2004-11-09 Ipr Licensing, Inc. Optimal load-based wireless session context transfer
FI112016B (fi) * 2001-12-20 2003-10-15 Nokia Corp Konferenssipuhelujärjestely
US7626958B2 (en) * 2002-12-05 2009-12-01 The Boeing Company Serial port multiplexing protocol
US8484407B2 (en) 2007-12-21 2013-07-09 Rambus Inc. Flash memory timing pre-characterization

Family Cites Families (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3731198A (en) * 1966-08-25 1973-05-01 Ibm Synchronization device for anti-jamming communications system
US3761817A (en) * 1972-05-23 1973-09-25 Messerschmitt Boelkow Blohm Method and transmission system for transmitting commands to a radio guided missile
FR2383560A1 (fr) * 1977-03-09 1978-10-06 Trt Telecom Radio Electr Dispositif de commande de recherche de frequence dans un recepteur radioelectrique mobile par rapport a des stations emettrices
US4222115A (en) * 1978-03-13 1980-09-09 Purdue Research Foundation Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems
US4279018A (en) * 1979-03-06 1981-07-14 Nasa PN Lock indicator for dithered PN code tracking loop
DE2909660C3 (de) * 1979-03-12 1981-12-17 Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung von in alphanumerischer Form vorliegender Information auf einem nach dem Zeilenrasterverfahren arbeitenden Sichtgerät
GB2110056B (en) * 1981-10-28 1985-06-05 Marconi Avionics A communication system interconnecting radios and operators located at different positions
DE3223973A1 (de) * 1982-06-26 1983-12-29 Degussa Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zur herstellung von ss-mercaptopropionsaeurederivaten
US4520404A (en) * 1982-08-23 1985-05-28 Kohorn H Von System, apparatus and method for recording and editing broadcast transmissions
JPS59122268A (ja) * 1982-12-28 1984-07-14 Tamura Electric Works Ltd 留守番電話装置におけるコマンド検出回路
US4684949A (en) * 1983-01-17 1987-08-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Transportation VHF/radar transponder collision avoidance aid
US4706081A (en) * 1984-12-14 1987-11-10 Vitalink Communications Corporation Method and apparatus for bridging local area networks
GB2171576B (en) * 1985-02-04 1989-07-12 Mitel Telecom Ltd Spread spectrum leaky feeder communication system
DE3527331A1 (de) * 1985-07-31 1987-02-05 Philips Patentverwaltung Digitales funkuebertragungssystem
DE3607687A1 (de) * 1986-03-08 1987-09-10 Philips Patentverwaltung Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
JPS63275233A (ja) * 1987-05-06 1988-11-11 Victor Co Of Japan Ltd スペクトラム拡散通信方式
US4979170A (en) * 1988-01-19 1990-12-18 Qualcomm, Inc. Alternating sequential half duplex communication system
US4977578A (en) 1988-02-19 1990-12-11 Victor Company Of Japan, Ltd. Spread spectrum communication system
US4914651A (en) * 1988-09-20 1990-04-03 Cellular Data, Inc. Cellular data system
US5428636A (en) * 1993-05-03 1995-06-27 Norand Corporation Radio frequency local area network
US5109390A (en) * 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5265119A (en) * 1989-11-07 1993-11-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5257283A (en) * 1989-11-07 1993-10-26 Qualcomm Incorporated Spread spectrum transmitter power control method and system
US5073900A (en) * 1990-03-19 1991-12-17 Mallinckrodt Albert J Integrated cellular communications system
US5224094A (en) * 1990-04-16 1993-06-29 Motorola, Inc. Communication system network that includes full duplex conference calling
US5040238A (en) * 1990-06-29 1991-08-13 Motorola, Inc. Trunking system communication resource reuse method
US5218618A (en) * 1990-11-07 1993-06-08 Hughes Aircraft Company Cellular telephone service using spread spectrum transmission
US5185762A (en) * 1991-05-15 1993-02-09 Scs Mobilecom, Inc. Spread spectrum microwave overlay with notch filter
US5263045A (en) * 1990-12-05 1993-11-16 Interdigital Technology Corporation Spread spectrum conference call system and method
US5179572A (en) * 1991-06-17 1993-01-12 Scs Mobilecom, Inc. Spread spectrum conference calling system and method
US5166951A (en) * 1991-05-15 1992-11-24 Scs Mobilecom, Inc. High capacity spread spectrum channel
CA2043127C (en) * 1991-05-23 1996-05-07 Martin Handforth Wireless communication zone management system
US5191593A (en) * 1991-05-31 1993-03-02 Motorola, Inc. Conference call feature for spread spectrum cordless telephone
CH685892A5 (fr) * 1992-01-21 1995-10-31 Lem S.A. Procédé de montage d'une bobine électrique sur un circuit magnétique à entrefer
IL103620A0 (en) * 1992-11-03 1993-04-04 Rafael Armament Dev Authority Spread-spectrum,frequency-hopping radiotelephone system
FI92125C (fi) * 1992-10-30 1994-09-26 Nokia Mobile Phones Ltd Radiopuhelinjärjestelmä
US5596599A (en) 1992-12-04 1997-01-21 Canon Kabushiki Kaisha Spread spectrum receiving apparatus
US5469471A (en) * 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
US5610906A (en) * 1994-06-29 1997-03-11 Interdigital Technology Corporation Spread-spectrum changeable base station
US5640416A (en) * 1995-06-07 1997-06-17 Comsat Corporation Digital downconverter/despreader for direct sequence spread spectrum communications system
US6132306A (en) * 1995-09-06 2000-10-17 Cisco Systems, Inc. Cellular communication system with dedicated repeater channels
AU1525797A (en) * 1996-04-22 1997-11-12 Medtronic, Inc. Two-stage angled venous cannula
US5914949A (en) * 1996-12-17 1999-06-22 Lucent Technologies Inc. Circuit and method for tracking finger off-set in a spread-spectrum rake receiver and wireless infrastructure employing the same
US7110444B1 (en) * 1999-08-04 2006-09-19 Parkervision, Inc. Wireless local area network (WLAN) using universal frequency translation technology including multi-phase embodiments and circuit implementations
JP2004086164A (ja) 2002-06-27 2004-03-18 Sharp Corp コーナーキューブアレイおよびその作製方法
EP1771221B1 (en) * 2004-07-29 2010-09-22 Wilson-Cook Medical Inc. Catheter with splittable wall shaft

Also Published As

Publication number Publication date
CN1078024C (zh) 2002-01-16
US20020034174A1 (en) 2002-03-21
SE527185C2 (sv) 2006-01-17
SE522690C2 (sv) 2004-02-24
DE69535729T2 (de) 2009-03-26
US8526327B2 (en) 2013-09-03
ATE247346T1 (de) 2003-08-15
EP0767993B1 (en) 2003-08-13
DE69531495D1 (de) 2003-09-18
ES2136582T3 (es) 2004-05-01
WO1996001013A1 (en) 1996-01-11
EP0767993A1 (en) 1997-04-16
AU696628B2 (en) 1998-09-17
US7564808B2 (en) 2009-07-21
HK1055043A1 (en) 2003-12-19
CN1665163A (zh) 2005-09-07
DK145396A (da) 1996-12-19
SE9604710D0 (sv) 1996-12-20
US6295288B1 (en) 2001-09-25
SE0203118L (sv) 2002-12-13
US20010030947A1 (en) 2001-10-18
US5926465A (en) 1999-07-20
JPH09510597A (ja) 1997-10-21
CN100531472C (zh) 2009-08-19
FI20040598A7 (fi) 2004-04-28
DE19581690T1 (de) 1999-03-11
CN1203705C (zh) 2005-05-25
EP0767993A4 (en) 2000-03-01
SE0302228L (sv) 2003-08-18
DK0767993T3 (da) 2003-10-06
ES2136582T1 (es) 1999-12-01
US20130343286A1 (en) 2013-12-26
CN1151808A (zh) 1997-06-11
CN1395437A (zh) 2003-02-05
US20090274194A1 (en) 2009-11-05
FI965222A7 (fi) 1997-02-26
FI965222A0 (fi) 1996-12-27
DE69531495T2 (de) 2004-07-01
EP1333597B1 (en) 2008-03-05
CA2193842C (en) 2000-10-24
JP2849691B2 (ja) 1999-01-20
NZ289729A (en) 1997-06-24
US6356534B2 (en) 2002-03-12
HK1085575A1 (zh) 2006-08-25
US20060203892A1 (en) 2006-09-14
SE0302228D0 (sv) 2003-08-18
BR9508175A (pt) 1997-11-11
DE767993T1 (de) 1999-12-30
FI121207B (fi) 2010-08-13
US7054278B2 (en) 2006-05-30
FI114595B (fi) 2004-11-15
SE529309C2 (sv) 2007-06-26
SE0502559L (sv) 2005-11-23
EP1333597A3 (en) 2005-02-02
SE9604710L (sv) 1997-01-24
ATE388579T1 (de) 2008-03-15
SE0203118D0 (sv) 2002-10-23
EP1924071A1 (en) 2008-05-21
DE69535729D1 (de) 2008-04-17
EP1333597A2 (en) 2003-08-06
US5610906A (en) 1997-03-11
AU2965995A (en) 1996-01-25
CA2193842A1 (en) 1996-01-11
SE519437C2 (sv) 2003-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8526327B2 (en) Spread-spectrum communication unit
MX9400872A (es) Disposicion para telecomunicacion.
CA2208276A1 (en) Multiband mobile unit communication apparatus
ATE174747T1 (de) Sprach/daten-funkkommunicationssystem
ES2143491T3 (es) Precodificacion de secuencias de signatura para sistemas cdma.
US5287549A (en) Commuication device and method using transceiver squelch control
FR2709221B1 (fr) Station mobile d'un système de radiocommunications.
JPS6286932A (ja) 無線局の選択呼出方式
MXPA96006675A (es) Estacion base cambiable por espectro extendido
KR20040036981A (ko) 다자간 양방향 통신과 실시간 위치 확인이 가능한 디지털무선 송수신기
JPH06209280A (ja) 自動交換機機能を有する移動体通信システム
RU2265958C2 (ru) Система подвижной радиосвязи, использующая сигналы с различными законами формирования
KR20010104076A (ko) Cdma 단말기에서의 무선 호출기 기능을 가진 송/수신장치
GB2284288A (en) Wide area paging system
JPS6376625A (ja) 無線送受信装置
JPH04328918A (ja) 無線呼出し受信機
KR20010073553A (ko) 초기 채널 공용화 기능을 갖는 개선된 기지국 장치와 이를이용한 통합 서비스 제공 방법